物理计算题20道+答案(12页).doc
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1、-物理计算题20道+答案-第 12 页 物理计算题20道1、一弹簧秤的秤盘质量m1=15kg,盘内放一质量为m2=105kg的物体P,弹簧质量不计,其劲度系数为k=800N/m,系统处于静止状态,如图6所示。现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速直线运动,已知在最初02s内F是变化的,在02s后是恒定的,求F的最大值和最小值各是多少?(g=10m/s2)答案:;2. 如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=、电荷量q=810-5C的小球,小球的直径比管的内径略小在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T的匀强磁场,
2、MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示g取10m/s2,不计空气阻力求:(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a; (2)绝缘管的长度L;(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离xhFN/10-3NMNB1EPQB2解析:(1)以小球为研究对象,竖直方向小球受重力和恒定的洛伦兹力f1,故小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,加速度设为a,则(2)在小球运动到管口时,FN2.4103
3、N,设v1为小球竖直分速度,由,则由得(3)小球离开管口进入复合场,其中qE2103N,mg2103NMNQB1EPB2mgqEvqBv故电场力与重力平衡,小球在复合场中做匀速圆周运动,合速度与MN成45角,轨道半径为R,小球离开管口开始计时,到再次经过MN所通过的水平距离对应时间 小车运动距离为x2,3. 在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系,将第、象限称为区域一,第、象限称为区域二,其中一个区域内只有匀强电场,另一个区域内只有大小为2102T、方向垂直桌面的匀强磁场把一个荷质比为=2108Ckg的正电荷从坐标为(0,l)的A点处由静止释放,电荷以一定的速度从坐标为(1,0)的C点
4、第一次经x轴进入区域一,经过一段时间,从坐标原点D再次回到区域二 (1)指出哪个区域是电场、哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向区域y/mx/m(,-)C(,)O区域O(2)求电场强度的大小(3)求电荷第三次经过x轴的位置解析:(1)区域一是磁场,方向垂直纸面向里。区域二是电场,方向由A指向C。(2)设电场强度的大小为E,电荷从C点进入区域的速度为v从A到C电荷做初速度为零的匀加速直线运动,且过C点时速度方向与+x轴方向成45角,有:= 电荷进入区域后,在洛仑兹力的作用下做匀速圆周运动,运动轨迹如图,有:由题意及几何关系:,B=210-2T ,由可得: (3)电荷从坐标原点O第二次经过x轴进入区
5、域,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,设经过时间t电荷第三次经过x轴。有:,解得:t=210-6s 所以: ,即电荷第三次经过x轴上的点的坐标为(8,0)4 如图所示,将一质量m=的小球自水平平台顶端O点水平抛出,小球恰好与斜面无碰撞的落到平台右侧一倾角为=53的光滑斜面顶端A并沿斜面下滑,然后以不变的速率过B点后进入光滑水平轨道BC部分,再进入光滑的竖直圆轨道内侧运动已知斜面顶端与平台的高度差h=,斜面顶端高H=15m,竖直圆轨道半径R=5m重力加速度g取10m/s2 求:(1)小球水平抛出的初速度o及斜面顶端与平台边缘的水平距离x;(2)小球离开平台后到达斜面底端的速度大小
6、;(3)小球运动到圆轨道最高点D时对轨道的压力解析:(1)研究小球作平抛运动,小球落至A点时,由平抛运动速度分解图可得:vAvyv0 v0= vycot vA= vy2=2gh h= x= v0t 由上式解得:v0=6m/s x= vA=10m/s (2)由动能定理可得小球到达斜面底端时的速度vB mgH= vB=20m/s (3) 小球在BC部分做匀速直线运动,在竖直圆轨道内侧做圆周运动,研究小球从C点到D点: 由动能定理可得小球到达D点时的速度vD 2mgR= 在D点由牛顿第二定律可得:N+mg= 由上面两式可得:N=3N 由牛顿第三定律可得:小球在D点对轨道的压力N=3N,方向竖直向上
7、5 如图所示,在轴上方有水平向左的匀强电场,在轴下方有竖直向上的匀强电场,且=5N/C,在图中虚线(虚线与轴负方向成角)的右侧和轴下方之间存在着垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=2T有一长L=5m的不可伸长的轻绳一端固定在第一象限内的O点,另一端拴有一质量M=0.1kg、带电量q=+的小球,小球可绕O点在竖直平面内转动, OO间距为L,与轴正方向成角先将小球放在O正上方且绳恰好伸直的位置处由静止释放,当小球进入磁场前瞬间绳子绷断重力加速度g取10m/s2求:(1)小球刚进入磁场区域时的速度(2)细绳绷紧过程中对小球的弹力所做的功(3)小球从进入磁场到小球穿越磁场后第一次打在轴上所用的时间及
8、打在轴上点的坐标解析:(1) 小球先做匀加速直线运动,直到绳子绷直,设绳绷紧前瞬间速度为v,绳子绷紧后瞬间速度为v1,则 v2=2ax 而 F合= x=L 绳子绷紧后:v1=vcos450 小球做圆周运动到O点速度为v2,由动能定理: 解得: v2=10m/s (2) 细绳绷紧过程中对小球所做的功W, W= W=7.07J (3)小球进入磁场后,qE2=Mg,即重力与电场力平衡,所以小球做匀速圆周运动qBv2= R= =m T= s 小球在运动半周后以v2出磁场,做匀速直线运动直到打到轴上匀速运动的时间 t = 小球从进入磁场到小球穿越磁场后第一次打在轴上运动的总时间t总=t+= 小球打到轴上
9、的位置坐标为(10m,0)ABLhSDH16 一光滑曲面的末端与一长L=1m的水平传送带相切,传送带离地面的高度h =,传送带的滑动摩擦因数,地面上有一个直径D=的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离S =1m,B点在洞口的最右端。传动轮作顺时针转动,使传送带以恒定的速度运动。现使某小物体从曲面上距离地面高度H处由静止开始释放,到达传送带上后小物体的速度恰好和传送带相同,并最终恰好由A点落入洞中。求:(1)传送带的运动速度v是多大。(2)H的大小。(3)若要使小物体恰好由B点落入洞中,小物体在曲面上由静止开始释放的位置距离地面的高度H应该是多少?解析:(1) (2) (3) 7.如图
10、所示,在xoy平面内,第象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与负x轴成45角在x0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场E,场强大小为; 在y0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度进入磁场,最终离开电磁场区域已知微粒的电荷量q=510-18C,质量m=110-24kg,求:(1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标;(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标解析:(1)带电微粒从O点射入磁场,运动轨迹如图。第一次经过磁场边界上的A点由得mA点
11、位置坐标(-410-3m, -410-3m) (2)设带电微粒在磁场中做圆周运动的周期为T则t=tOA+tAC=T=代入数据解得:T=1.25610-5s 所以 t=1.25610-5s(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动y=v0t1 代入数据解得:y=y=y-2r=0.2-2410-3=离开电、磁场时的位置坐标(0,0.192)8 如图甲所示,在两平行金属板的中线OO某处放置一个粒子源,粒子源沿OO方向连续不断地放出速度v0105mMN的右侧分布范围足够大的匀强磁场,磁感应强度BT,方向垂直纸面向里,MN与中线OOU随时间变化的Ut,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计,若
12、t=0.1s时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的).求:(1)在t=0.1s时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向.(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间.图乙1000t/sU/VVVOMN图甲O解析:(1)设板间距为d,t在沿电场方向上 粒子离开电场时,沿电场方向的分速度 粒子离开电场时的速度 粒子在电场中的偏转角为 由得 =450 说明:用和联立求出正确结果,参照上述评分标准给分.(2)带电粒在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期不同时刻释放的粒子在电场中的偏转角不同,进入磁场后在磁场中运动的时
13、间不同,大的在磁场中的偏转角大,运动时间长.t=0时刻释放的粒子,在电场中的偏转角为0,在磁场中运动的时间最短:t=0.1s时刻释放的粒子,在电场中的偏转角最大为450,在磁场中运动的时间最长:9 2009哈尔滨第24届大学生冬季运动会的高山滑雪。有一滑雪坡由AB和BC组成,AB是倾角为37的斜坡,BC是半径为R=5m的圆弧面,圆弧面和斜面相切于B,与水平面相切于C,如图所示,AB竖直高度差hl=,竖直台阶CD高度差为h2=5m,台阶底端与倾角为37斜坡DE相连运动员连同滑雪装备总质量为80kg,从A点由静止滑下通过C点后飞落到DE上(不计空气阻力和轨道的摩擦阻力,g取10m/s2,sin37
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- 物理 算题 20 答案 12
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