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文檔簡介
質(zhì)點P平衡位置的坐標為
Xp=XQ+XQP
代入數(shù)據(jù)解得
xp=48m
16、如圖甲所示,用質(zhì)量為10kg的活塞在豎直氣缸內(nèi)封閉一定質(zhì)量的理想氣體,氣缸頂部裝有卡
扣。開始時活塞距氣缸底部高度為40cm,對氣缸內(nèi)的氣體緩慢加熱,活塞距氣缸底部的高度//隨
溫度T的變化規(guī)律如圖乙所示,自開始至溫度達到400K的過程中,缸內(nèi)氣體吸收的熱量為700Jo
已知活塞的橫截面積為20()5?,外界大氣壓強為1.0xl()5pa,活塞與氣缸壁間的摩擦忽略不計,
重力加速度g取10m/s2o
(1)求由狀態(tài)A到C,氣體內(nèi)能的變化量;
(2)用p表示缸內(nèi)氣體的壓強,請作出氣體由狀態(tài)A經(jīng)過8變?yōu)镃的p-〃圖像,并標出A、B、
C的坐標值。
甲乙
【答案】(1)280J;(2)見解析
【解析】
(1)對活塞受力分析如圖
''mg
“PoS
由平衡方程得
mg+p()S=pAS
氣體由狀態(tài)A到C先做等壓變化再做等容變化
w=-幺5(〃8-4)
由熱力學第一定律得
\E=W+Q
解得
M=1.05xl03Pa,AE=280J
(2)氣體由狀態(tài)6到C由查理定律得
PB_=PC_
TB~Tc
PB=PA
解得
pC=1.4xlO5Pa
氣體由狀態(tài)A經(jīng)過8變?yōu)镃的p-h圖像如圖所示
5
MP/xioPa
1.4-------------------------jC
1.3-
1.2-
101------1----------1------1------->
0204060加cm
17、第24屆冬季奧林匹克運動會于2022年2月份在北京成功舉辦,其中跳臺滑雪是最具觀賞性
的項目之一。如圖所示,跳臺滑雪賽道由跳臺、助滑道和著陸坡三部分組成。若比賽中,質(zhì)量為
m=60kg的運動員從跳臺A點由靜止開始滑下,到達3點后水平飛出,落在著陸坡上的P點,緩
沖后沿著陸坡向下滑行(著陸時沿著陸坡方向的速度保持不變),與P點接觸時間,=0-6s。已知
4、8間高度差為〃=3。01,間距離s=75m,著陸坡傾角。=37。,運動員受到的空氣阻力不計,
2
g=10m/s?sin37°=0.6,cos370=0.80求:
(1)運動員在AB段運動過程中,克服阻力所做的功用I
(2)運動員在著陸坡上著陸過程中,著陸坡對運動員的平均沖擊力尸的大小。
【解析】
(1)運動員從8到P運動做平拋運動
水平方向
scosa=vBtQ
豎直方向
ssina=;gr:
聯(lián)立解得
vB=20m/s=3s
運動員從4到3的過程中,由動能定理得
12
mgh-W^=-rnv--0
解得
%=6000J
(2)著陸時,運動員垂直著陸坡的速度大小為
cos
匕=gt。37。-vnsin37°=12m/s
規(guī)定垂直斜面向上為正方向,由動量定理得
(b-mgcosa)/=0一(一加匕)
解得
F=1680N
18、如圖甲所示,兩光滑平行金屬導軌固定在水平面上,虛線PQ右側(cè)有豎直向上的勻強磁場,磁
感應強度大小8=5T,導體棒MN和正方形導線框必cd靜止在PQ右側(cè)的導軌上,且導體棒MN和
導線框的必、cd兩邊都垂直于導軌,導線框的邊長、導體棒MN的長度及導軌的寬度都為L="2m。
現(xiàn)固定導線框,將與MN垂直的水平恒力作用在導體棒MN的中點上,水平恒力的大小尸=2N,當
MN達到最大速度后撤掉恒力,同時釋放導線框,經(jīng)過一段時間,導線框達到最大速度,此時導
線框〃邊還沒有到達虛線尸。處,又經(jīng)過一段時間,當導線框的〃邊到達虛線尸。時,立即將導體
棒固定。已知導體棒MN和導線框的質(zhì)量都為機=O』kg;導體棒MN及導線框必、那邊的電阻
r=-Q
都為3,導軌和導線框其余電阻不計,導體棒MN與導線框一直沒有接觸,求:
(1)導線框的最大速度;
(2)導線框離開磁場的過程中,整個回路產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)將導線框的〃邊到達尸Q時做為零時刻,自零時刻起對導線框施加水平方向的作用力力使
導線框以a=36m/s2的加速度勻減速離開磁場,以水平向左為正方向,對導線框離開磁場的過程:
①通過推導寫出作用力/(單位:N)隨時間f(單位:s)變化的函數(shù)表達式;
②在圖乙中定性畫出作用力/隨位移x變化的圖像。(推導過程不做要求,但要標出初末狀態(tài)對應
的坐標值)
【解析】
(1)大氣壓強Po=76cmHg,溫度t=27℃時,玻璃泡A內(nèi)的氣體溫度
T=300K
當B管內(nèi)水銀面的高度x=16cm時,玻璃泡A內(nèi)的氣體壓強
P=Po-P,=60cmHg
當B管內(nèi)水銀面到達管的頂端時,玻璃泡A內(nèi)的氣體壓強
P'=P0-PH=52cmHg
此時測得的溫度最低,設(shè)玻璃泡A內(nèi)的氣體溫度為廣,由題意可知玻璃泡A內(nèi)的氣體做等容變
化,由查理定律得
£=X
T~r
解得
T'=260K
即測得的最低氣溫為T3Q
(2)當管內(nèi)水銀面的高度為x時,地面上標準大氣壓下溫度為T,設(shè)高山上壓強為加,溫度為
T",由查理定律得
P"-Pgx_p:-pgx
高山上壓強減小,故顯示溫度高于實際溫度。
16、如圖所示,AOBZ)是半圓柱體透明型材的橫截面,圓心在。點,4B為直徑,半徑為R。一細
束單色光從真空中AB面上無限接近A處斜射入該型材,入射角,=60°,在。點反射后反射光線
與AB平行(反射光線圖中未畫出)。已知光在真空中的傳播速度為c,求:
(1)該型材對該單色光的折射率〃;
(2)該單色光從射入型材到射出型材所用的時間/o
【解析】
(1)該單色光在圓柱體中傳播的光路圖如圖所示
折射角
r-90°-Zl
其中
Z1=Z2=Z3,Zl+Z2+Z3=180
得
Z1=Z2=Z3=6O
根據(jù)光的折射定律有
sinr
(2)由兒何關(guān)系可知,該單色光恰好從AO面上無限靠近。處射出半圓柱,在半圓柱中傳播的
路程
s=3R
設(shè)該單色光在半圓柱中的傳播速度大小為v,有
v,n
3房
17、如圖所示,真空空間中建立平面直角坐標系,在°<x<"(d=4m)空間中存在垂直于平面向外
的勻強磁場,磁感應強度分別為B=O/T;在空間中存在勻強電場。一質(zhì)量初=2.0x10,kg、
電荷量4=1.6x10-6c的粒子以v=4m/s的速度從。點沿x軸正方向射入磁場,離開磁場后進入勻強
電場,經(jīng)過f=k垂直經(jīng)過x軸。粒子重力忽略不計,sin370=0.6,cos370=0.8o求:
(1)帶電粒子穿過磁場區(qū)域所用的時間’。;
(2)勻強電場的場強E的大小。
V
oAd
嗎E=叵V/m
【答案】⑴1144.(2)10
【解析】
(1)設(shè)粒子在磁場區(qū)域中做勻速圓周運動的半徑為『由洛倫茲力提供向心力得
mv2
qvB=
設(shè)粒子在磁場區(qū)域內(nèi)做圓周運動的圓心角為。,則
sin6>=-
r
則粒子在磁場區(qū)域運動時間
0m
^o=—
qB
解得
53〃
'o°=-1--4-4-s
(2)粒子進入電場時,從坐標
^=r(l-sin37°)
粒子進入電場后,在坐標軸方向分解速度,則
vx=vsin37°
vy=-vcos37°
在坐標軸方向分解電場強度,得到紇,E
X軸方向
vsin37°=^r
m
y軸方向
qE
r(1-sin37°)=-vfcos37°+r2
解得
18、如圖甲所示,半徑R=0.5m的四分之一光滑圓弧軌道A與長/=lm的平板B均靜置于光滑水
平地面上,A與B剛好接觸且二者的上表面相切,一物塊C(可視為質(zhì)點)靜置于B的最右端,
C與B上表面的動摩擦因數(shù)"從左往右隨距離/均勻變化,其變化關(guān)系如圖乙所示。已知A、B、
C的質(zhì)量均為n?=lkg,重力加速度g=10m/s2,現(xiàn)給C一水平向左的初速度所4m/s。
(1)若A、B固定,其他條件均不變,求C剛滑到A最低點P時對軌道的壓力大??;
(2)若A、B不固定,其他條件均不變,求:
(i)C由B最右端滑至最左端過程中克服摩擦力做的功;
(ii)C相對于A最低點P所能達到的最大高度(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);
(iii)若將A、B粘連在一起,改變V。大小,其他條件均不變,使C能夠沿A上升,且再次返回
到A最低點P時具有相對于地面水平向左的速度,vo的取值范圍為多少。
40
【答案】(1)26N;(2)(i)9j(或W,[=4.44J);(ii)0.10m;(iii)2Gm/s<%<4m/s
【解析】
(1)C由B最右端滑至最左端過程中,摩擦力做功
卬_qng+^ng[_/j
12
該過程中,由動能定理得
Wj-=
C運動到A最低點P時,由牛頓第二定律得
R
解得
N=26N
由牛頓第三定律可知,B對C的壓力等于26N
(2)(i)C由B最右端滑至A最低點P過程中,A、B、C組成的系統(tǒng)動量守恒
由動量守恒定律得
mv0=
由能量守恒定律得
;/叫2+g-2mv1+Q
由功能關(guān)系可知,摩擦產(chǎn)生的熱量
Q_Wng+H2mg1
2(或Q=4J)
解得
°。±
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