1、2008年江苏省高考物理试卷解析版参考答案与试题解析一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1(3分)火星的质量和半径分别约为地球的和,地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为()A0.2gB0.4gC2.5gD5g【考点】4F:万有引力定律及其应用菁优网版权所有【专题】528:万有引力定律的应用专题【分析】根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度。通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系。【解答】解:根据星球表面的万有引力等于重力得: 解得: 火星的质量和半径分别约为地球的和,所以火星表面的重力加速度:g0.4g,故
2、B正确,ACD错误;故选:B。【点评】求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先根据物理规律用已知的物理量表示出来,再进行之比。2(3分)2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国和德国的两位科学家,以表彰他们发现“巨磁电阻效应”基于巨磁电阻效应开发的用于读取硬盘数据的技术,被认为是纳米技术的第一次真正应用在下列有关其它电阻应用的说法中错误的是()A热敏电阻可应用于温度测控装置中B光敏电阻是一种光电传感器C电阻丝可应用于电热设备中D电阻在电路中主要起到通过直流、阻碍交流的作用【考点】BB:闭合电路的欧姆定律;GA:常见传感器的工作原理菁优网版权所有【专题】535:恒定电流专题【分析】根据热敏电阻、光敏
3、电阻的特性分析各传感器,电阻通过电流时能发热,电阻对任何电流都阻碍【解答】解:A、热敏电阻的原理是通过已知某电阻的电阻值与温度的函数关系,测得该热敏电阻的值即可获取温度,从而应用于温度测控装置中,A说法正确;B、光敏电阻是将光信号与电信号进行转换的传感器,B说法正确;C、电阻丝通过电流会产生热效应,可应用于电热设备中,C说法正确;D、电阻对直流和交流均起到阻碍的作用,D说法错误。故选:D。【点评】考查基本物理常识,应根据具体的题目分析具体的原因3(3分)一质量为M的探空气球在匀速下降,若气球所受浮力F始终保持不变,气球在运动过程中所受阻力仅与速率有关,重力加速度为g现欲使该气球以同样速率匀速上
4、升,则需从气球吊篮中减少的质量为()A2(M)BMC2MDg【考点】2G:力的合成与分解的运用;3C:共点力的平衡菁优网版权所有【专题】11:计算题【分析】分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可【解答】解:匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件MgF+f 气球匀速上升时,受到重力(Mm)g,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件(Mm)g+fF 由式解得m2(M)故选:A。【点评】本题关键对气球受力分析,要注意空气阻力与速度方向相反,然后根据共点力平衡条件列式求解4(3分)在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号“
5、1”、B端输入电信号“0”时,则在C和D端输出的电信号分别为()A1和0B0和1C1和1D0和0【考点】BK:简单的逻辑电路菁优网版权所有【专题】16:压轴题;535:恒定电流专题【分析】该电路有中一个与门(上)与一个非门(下)。与门的两个输入端电信号都为“1”时,输出为“1”,否则为零。非门输入“1”,输出为零;输入“0”,输出为“1”。【解答】解:B端电信号经过一个非门,变为“1”,从D端输出,故D端输出为“1”;B端的输出信号又作为输入信号与A端输入信号一起经过上面的与门,两者都是“1”,故C端输出为“1”。故选:C。【点评】识记几种简单逻辑门电路的特点,与门是“并”的关系,只有信号全为
6、“1”时输出才为“1”,非门改变输入信号。5(3分)如图所示,粗糙的斜面与光滑的水平面相连接,滑块沿水平面以速度v0运动,设滑块运动到A点的时刻为t0,距A点的水平距离为x,水平速度为vx由于v0不同,从A点到B点的几种可能的运动图象如下列选项所示,其中表示摩擦力做功最大的是()ABCD【考点】1I:匀变速直线运动的图像;37:牛顿第二定律;62:功的计算菁优网版权所有【专题】16:压轴题;512:运动学中的图像专题【分析】分析讨论滑块的运动情况:当v0很大时,滑块做平抛运动;当v0较大时,滑块先做平抛运动,落到斜面上后反弹再平抛;当v0较小时,滑块在斜面上做匀加速直线运动根据水平位移、速度与
7、时间的关系分情况判断【解答】解:A、从水平位移与时间的正比关系可知,滑块做平抛运动,摩擦力必定为零。故A错误。 B、开始阶段水平位移与时间成正比,滑块先平抛后在斜面上再反弹做斜抛运动,摩擦力依然为零。故B错误。 C、水平速度不变,为平抛运动,摩擦力为零。故C错误。 D、水平速度与时间成正比,说明滑块在斜面上做匀加速直线运动,有摩擦力,摩擦力做功最大。故D正确。故选:D。【点评】本题考查对平抛运动的分解与牛顿运动定律理解的能力,检测思维的发散性,考虑问题要全面二、多项选择题:本题共4小题每小题4分共计16分每小题有多个选项符合题意全部选对的得4分选对但不全的得2分错选或不答的得0分6(4分)如图
8、所示,实线为电场线,虚线为等势线,且ABBC,电场中的A、B、C三点的场强分别为EA、EB、EC,电势分别为A、B、C,AB、BC间的电势差分别为UAB、UBC,则下列关系中正确的有()AABCBECEBEACUABUBCDUABUBC【考点】A6:电场强度与电场力;A7:电场线;AB:电势差;AC:电势;AE:电势能与电场力做功菁优网版权所有【专题】532:电场力与电势的性质专题【分析】电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场线越密的地方电场强度越大,电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低【解答】解:A、考查静电场中的电场线、等势面的分布知识和规律。A、B、C三点处在一根电场线上,沿
9、着电场线的方向电势降落,故ABC,故A正确;B、由电场线的密集程度可看出电场强度大小关系为ECEBEA,故B正确;C、电场线密集的地方电势降落较快,故UBCUAB,故C正确,D错误。故选:ABC。【点评】此类问题要在平时注重对电场线与场强、等势面与场强和电场线的关系的掌握,熟练理解常见电场线和等势面的分布规律7(4分)如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30和45、质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有()A质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的
10、支持力的作用B质量为m的滑块均沿斜面向上运动C绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力D系统在运动中机械能均守恒【考点】38:牛顿第三定律;6C:机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】52E:机械能守恒定律应用专题【分析】对两个滑块受力分析,先加速静止不动,得到两边对细线的拉力大小,得到运动情况;机械能是否守恒的判断可以从能量转化的角度来分析【解答】解:A、两个滑块都受到重力、支持力和拉力,下滑趋势是重力的作用效果,故A错误;B、由于2m的物体的重力的下滑分量总是较大,故质量为m的滑块均沿斜面向上运动,故B正确;C、根据牛顿第三定律,绳对质量为m滑块的拉力均等于该滑块对绳的拉力,故C错误;D
11、、系统减小的重力势能完全转化为动能,无其他形式的能量参与转化,故机械能守恒,故D正确;故选:BD。【点评】本题关键受力分析后判断滑块的运动规律,根据能量的转化情况判断机械能是否守恒8(4分)如图所示的电路中,三个相同的灯泡a、b、c和电感L1、L2与直流电源连接,电感的电阻忽略不计。电键S从闭合状态突然断开时,下列判断正确的有()Aa先变亮,然后逐渐变暗Bb先变亮,然后逐渐变暗Cc先变亮,然后逐渐变暗Db、c都逐渐变暗【考点】DE:自感现象和自感系数菁优网版权所有【专题】16:压轴题;53A:交流电专题【分析】电感线圈对直流电的作用是:刚接通瞬间阻值较大,接通后电阻为零,在断开瞬间相当于电源。
12、【解答】解:电键S闭合时,电感L1中电流等于两倍L2的电流,断开电键K的瞬间,由于自感作用,两个电感线圈相当于两个电源,与三个灯泡构成闭合回路,通过b、c的电流都通过a,故a先变亮,然后逐渐变暗,故A正确;b、c灯泡由电流i逐渐减小,B、C错误,D正确;故选:AD。【点评】本题涉及到自感现象中的“亮一下”现象,平时要注意透彻理解。9(4分)如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上,质量为3m的a球置于地面上,质量为m的b球从水平位置静止释放,当a球对地面压力刚好为零时,b球摆过的角度为下列结论正确的是()A90B45Cb球摆动到最低点的过程中,
13、重力对小球做功的功率先增大后减小Db球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功率一直增大【考点】37:牛顿第二定律;4A:向心力;63:功率、平均功率和瞬时功率;6C:机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】16:压轴题;52E:机械能守恒定律应用专题【分析】假设小球a静止不动,小球b下摆到最低点的过程中只有重力做功,机械能守恒,求出最低点速度,再根据向心力公式和牛顿第二定律列式求解出细线的拉力;对于重力的瞬时功率,可以根据PFvcos分析【解答】解:A、B、假设小球a静止不动,小球b下摆到最低点的过程中,机械能守恒,有mgR在最低点,有Fmgm联立解得F3mg故a小球一直保持静止,假设成立,当小
14、球b摆到最低点时,小球a恰好对地无压力,故A正确,B错误;C、D、小球b加速下降过程,速度与重力的夹角不断变大,刚开始,速度为零,故功率为零,最后重力与速度垂直,故功率也为零,故功率先变大后变小,故C正确,D错误;故选:AC。【点评】本题关键对小球b运用机械能守恒定律和向心力公式联合列式求解,同时结合瞬时功率的表达式PFvcos进行判断三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分共计42分请将解答填写在答题卡相应的位置必做题10(8分)某同学想要了解导线在质量相同时,电阻与截面积的关系,选取了材料相同、质量相等的5卷导线,进行了如下实验:(1)用螺旋测微器测量某一导线的
15、直径如下图所示读得直径d1.200mm(2)该同学经实验测量及相关计算得到如下数据: 电阻R()121.050.023.910.03.1导线直径d(mm)0.80l0.9991.20l1.4941.998导线截面积S(mm2)0.5040.7841.1331.7533.135请你根据以上数据判断,该种导线的电阻R与截面积S是否满足反比关系?若满足反比关系,请说明理由;若不满足,请写出R与S应满足的关系(3)若导线的电阻率5.1107m,则表中阻值为3.1的导线长度l19m(结果保留两位有效数字)【考点】N2:测定金属的电阻率菁优网版权所有【专题】13:实验题;16:压轴题;535:恒定电流专题
16、【分析】螺旋测微器的读数为:主尺+半毫米+转筒;由电阻的决定式求导线长度【解答】解:(1)外径千分尺读数先可动刻度左边界露出的主刻度为1mm,再看主尺水平线对应的可动刻度为20.0,记数为L+n0.011+20.00.011.200mm(2)直接用两组R、S值相乘(500.78439.2,10.01.75317.53),可得RS明显不相等,可迅速判断结果“不满足”;并同时可简单计算50.00.9994501,101.4944101.5450,两者接近相等,即R与d的四次方成反比,可迅速得出R与S2成反比(3)根据有:19m故答案为:(1)1.200 (2)不满足,R与S2成反比(3)19【点评
17、】螺旋测微器的读数,要看半毫米刻度线是否露出,如露出,则记为1.5或2.5等11(10分)某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律弧形轨道末端水平,离地面的高度为H将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s(1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s24Hh(用H、h表示)(2)该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:h(101m)2.003.004.005.006.00s2 (101m2)2.623.895.206.537.78请在坐标纸上作出s2h关系图(3)对比实验结果与理论计算得到的s2h关系图线(图中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出
18、的速率小于 (填“小于”或“大于”)理论值(4)从s2h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是小球与轨道间存在摩擦力【考点】MD:验证机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】13:实验题;16:压轴题;52E:机械能守恒定律应用专题【分析】要求平抛的水平位移,我们应该想到运用平抛运动的规律,即要求出时间和水平初速度对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,我们应该运用动能定理求出抛出的水平初速度根据表格中的数据采用描点作图同一坐标系中两天倾斜的直线对比,可以采用某一个变量取一定值,看另一个变量的大小关系来解决问题对于误差原因分析,我们要从实验装置和过程中分析
19、【解答】解:(1)对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,运用动能定理研究得:mghmv2v所以离开轨道时速度为,由平抛运动知识可求得时间为,可得所以:s24Hh(2)依次描点,连线,注意不要画成折线(3)对比实验结果与理论计算得到的s2h关系图线中发现:自同一高度静止释放的钢球,也就是h为某一具体数值时,理论的s2数值大于实验的s2数值,根据平抛运动规律知道同一高度运动时间一定,所以实验中水平抛出的速率小于理论值(4)由于客观上,轨道与小球间存在摩擦,机械能减小,因此会导致实际值比理论值小小球的转动也需要能量维持,而机械能守恒中没有考虑重力势能转化成转动能的这一部分,也会导致实际速率明显小
20、于“理论”速率故答案为:(1)4Hh(2)见图(3)小于 (4)小球与轨道间存在摩擦力【点评】本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维但该实验的原理都是我们学过的物理规律做任何实验问题还是要从最基本的物理规律入手去解决四选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑如都作答则按A、B两小题评分)12(12分)(选修模块33)(1)空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0105J,同时气体的内能增加了1.5l05J试问:此压缩过程中,气体放出(填“吸收”或“放出”)的热量等于5104J(
21、2)若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是C(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能增加(填“增加”、“减少”或“不变”)(3)设想将1g水均匀分布在地球表面上,估算1cm2的表面上有多少个水分子?(已知1mol 水的质量为18g,地球的表面积约为51014m2,结果保留一位有效数字)【考点】82:阿伏加德罗常数;8F:热力学第一定律;99:理想气体的状态方程菁优网版权所有【专题】16:压轴题;54B:理想气体状态方程专题【分析】根据符号法则,确定Q、W的正负号,代入热力学第一定律公式UQ+W进行求解根据气体状态方程C和已知的变化量去判断其它的物理量
22、一定质量的气体的内能的变化,就由气体分子热运动的动能总和的变化,即由温度变化所决定【解答】解:(1)由热力学第一定律UW+Q,代入数据得:1.51052.0105+Q,解得Q5104;即气体放出的热量等于5104J(2)根据气体状态方程C,压强不变时,V随温度T的变化是一次函数关系,故选择C图;一定质量的气体的内能的变化,由温度变化所决定由于温度增加,所以该过程中气体的内能增加(3)1g水的分子数 NNA,1cm2的分子数 nN7103故答案为:(1)放出,5104(2)C,增加(3)7103【点评】加强对基本概念的记忆,基本方法的学习利用,是学好33的基本方法此处高考要求不高,不用做太难的题
23、目13(12分)(选修模块34)(1)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t0时刻的波形如图甲所示。图甲中某质点的振动图象如图乙所示。质点N的振幅是0.8m,振动周期为4s,图乙表示质点L(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象。该波的波速为0.5m/s。(2)惯性系S中有一边长为l的正方形(如图A所示),从相对S系沿x方向以接近光速匀速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是C(3)描述简谐运动特征的公式是xAsint。自由下落的篮球缓地面反弹后上升又落下。若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动不是(填“是”或“不是”)简谐运动。3(选修模块35)(1)下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面
24、的有AB。(2)场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A、B,它们的质量分别为m1、m2,电量分别为q1、q2A、B两球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式为E(q1+q2)(m1+m2)g。(3)约里奥居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素P衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是正电子。P是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术。1mgP随时间衰变的关系如图所示,请估算4mg的P经多少天的衰变后还剩0.25mg?【考点】53:动量守恒定律;IC:光电效应;JA:原子核衰变及半衰期、衰变速度菁优网版权所有【专题】
25、16:压轴题;54O:衰变和半衰期专题【分析】34(1)。由甲图读出波长,由乙图读出周期,由波速公式求出波速。由振动图象乙读出t0时刻质点处于平衡位置,且振动方向沿y轴正方向。由波动图象,根据波的传播方向,判断各个质点的振动方向,找出与振动图象t0时刻运动情况一致的质点。(2)根据沿着自身长度方向运动的物体,其长度比静止时小,在垂直方向没有变化即可判断;(3)根据简谐运动的定义即可写出表达式;35(1)A为康普顿散射,B为光电效应,C为粒子散射。D为光的折射,其中康普顿散射和光电效应都深入揭示了光的粒子性;(2)系统动量守恒的条件为所受合外力为零。即电场力与重力平衡;(3)由核反应过程中电荷数
26、和质量数守恒可写出核反应方程,由图象可知P半衰期为14天,4mg的 P衰变后还剩0.25mg P,经历了4个半衰期,所以为56天。【解答】解:34(1)由甲图可知,波长2m,振幅为A0.8m,由乙图可知,周期为T4s,v甲图中,L点处于平衡位置,根据波沿着x轴正方向传播,可判断出L点沿y轴正方向振动,与振动图象中t0时刻质点的运动情况相同。故答案为:0.8m,4s,L,0.5m/s(2)根据长度的相对论得:沿着自身长度方向运动的物体,其长度比静止时小,在垂直方向没有变化故答案为:C(3)简谐运动的位移随时间的关系遵从正弦函数规律,其运动表达式为:xAsint,篮球的运动位移随时间的变化不遵从正
27、弦函数的规律,所以不是简谐运动。故答案为:xAsint,不是。35(1)A为康普顿散射,B为光电效应,康普顿散射和光电效应都深入揭示了光的粒子性;C为粒子散射,不是光子,揭示了原子的核式结构模型。D为光的折射,揭示了氢原子能级的不连续;故选AB(2)系统动量守恒的条件为所受合外力为零。即电场力与重力平衡E(q1+q2)(m1+m2)g;故答案为:E(q1+q2)(m1+m2)g(3)由核反应过程中电荷数和质量数守恒可写出核反应方程: PSie,可知这种粒子是正电子。由图象可知P的半衰期为14天,4mg的 P衰变后还剩0.25mgP,经历了4个半衰期,所以为56天。答:正电子,56天。【点评】本
28、题考查识别、理解振动图象和波动图象的能力,把握两种图象联系的能力以及动量守恒定律、半衰期的应用,难度适中。五、计算题:本题共3小题共计47分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位14(15分)抛体运动在各类体育运动项目中很常见,如乒乓球运动。现讨论乒乓球发球问题,设球台长2L、网高h,乒乓球反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力。(设重力加速度为g)(1)若球在球台边缘O点正上方高度为h1处以速度v1,水平发出,落在球台的P1点(如图实线所示),求P1点距O点的距离x1。
29、(2)若球在O点正上方以速度v2水平发出,恰好在最高点时越过球网落在对方球台的正中央P2点(如图虚线所示),求v2的大小。(3)若球在O正上方水平发出后,球经反弹恰好越过球网且刚好落在对方球台边缘P3,求发球点距O点的高度h3。【考点】43:平抛运动菁优网版权所有【专题】518:平抛运动专题【分析】(1)根据高度求出平抛运动的时间,再根据初速度和时间求出水平位移。(2)若球在O点正上方以速度v2水平发出,恰好在最高点时越过球网,知平抛的高度等于网高,从而得知平抛运动的时间,根据运动的对称性求出平抛运动的位移,再根据水平位移和时间求出平抛的初速度。(3)根据抛体运动的特点求出小球越过球网到达最高
30、点的水平位移,从而得知小球反弹到越球网时的水平位移,对反弹的运动采取逆向思维,抓住水平方向和竖直方向运动的等时性求出小球越过球网到达最高点的竖直位移与整个竖直位移的比值,从而求出发球点距O点的高度。【解答】解:(1)设发球时飞行时间为t1,根据平抛运动有x1v1t1解得 (2)设发球高度为h2,飞行时间为t2,同理有 x2v2t2且h2h2x2L得 (3)设球从恰好越过球网到最高点的时间为t,水平距离为s,根据抛体运动的特点及反弹的对称性,知反弹到最高点的水平位移为则反弹到越过球网的水平位移为,则图中的s在水平方向上做匀速直线运动,所以从越过球网到最高点所用的时间和从反弹到最高点的时间比为1:
31、2。对反弹到最高点的运动采取逆向思维,根据水平方向上的运动和竖直方向上的运动具有等时性,知越过球网到最高点竖直方向上的时间和反弹到最高点在竖直方向上的时间比为1:2根据h得,知越过球网到最高点竖直方向上的位移和反弹到最高点的位移为1:4,即,解得。答:(1)P1点距O点的距离为。(2)v2的大小为。(3)发球点距O点的高度h3为。【点评】解决本题的关键掌握平抛运动的规律,以及知道小球平抛落地反弹后的运动与平抛运动对称。15(16分)在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图所示。已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z轴距离的2倍,重力加速度为g求:(
32、1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v。(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym。(3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E(Emg/q)的匀强电场时,小球从O静止释放后获得的最大速率vm。【考点】65:动能定理;CI:带电粒子在匀强磁场中的运动;CM:带电粒子在混合场中的运动菁优网版权所有【专题】16:压轴题;536:带电粒子在磁场中的运动专题【分析】(1)首先分析,在任意时刻,小球都只受到重力和洛伦兹力。洛伦兹力始终方向与速度方向垂直,不做功,所以从原点到最低点只有重力做功,根据动能定理即可求得速度;(2)设小球在最低点的速度为v,到x轴距离为h,最低点的曲率半径为2h对于小球运动
33、到最低点时,小球的向心力由洛伦兹力与重力的合力提供,列出向心力公式,再结合第一问中的速度就可以求出小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym;(3)加入电场后,结合动能定理和圆周运动向心力的公式即可以求得小球从O静止释放后获得的最大速率vm。【解答】解:(1)洛仑兹力不做功,由动能定理得:mgymv2得:v(2)设在最大距离ym处的速率为vm,根据圆周运动有:qvmBmgm 且由知:由及R2ym得:(3)小球运动如图所示,由动能定理 有:(qEmg)|ym|由圆周运动有:qvmB+mgqEm 且由及R2|ym|解得:vm。答:1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v为。(2)小球在运动过程中第
34、一次下降的最大距离为。(3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E(Emg/q)的匀强电场时,小球从O静止释放后获得的最大速率为。【点评】本题涉及到的知识点有洛伦兹力的性质(无论何时都不做功)、机械能守恒的条件与计算、圆周运动的计算,对同学们分析问题的能力要求较高,属于中档偏上的题目。16(16分)如图所示,间距为L的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为,导轨光滑且电阻忽略不计。场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直。 (设重力加速度为g) (1)若a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度
35、进入第1个磁场区域,求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能Ek。(2)若a进入第2个磁场区域时,b恰好离开第1个磁场区域;此后a离开第2个磁场区域时,b 又恰好进入第2个磁场区域。且ab在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相。求b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q。(3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率v。【考点】D9:导体切割磁感线时的感应电动势;DD:电磁感应中的能量转化菁优网版权所有【专题】16:压轴题;538:电磁感应功能问题【分析】(1)a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域时,穿过回路的磁通量不变,没有感应电流
36、产生,两棒均不受安培力,机械能守恒,可求出Ek。(2)两棒分在磁场区域中和无磁场区域中运动两个过程研究:在磁场区域中,导体棒的动能和重力势能转化为内能;在无磁场区域中机械能守恒,则可根据能量守恒和机械能守恒列式求出b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q。(3)本问有一定的难度,由于导体棒做加速度逐渐减小的减速运动,其加速度是变化的,因此不能用匀变速运动知识解答,可以通过微积分思想进行解答,如在极短的时间内安培力可以认为不变,利用牛顿第二定律列方程,然后根据数学知识求解。【解答】解:(1)a和b不受安培力作用,由机械能守恒知Ekmgd1sin(2)设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为
37、v1,刚离开无磁场区域时的速度为v2,由能量守恒知在磁场区域中,在无磁场区域中 解得 Qmg(d1+d2)sin(3)在无磁场区域,根据匀变速直线运动规律有 v2v1gtsin且平均速度 有磁场区域,棒a受到合力 FmgsinBIl 感应电动势 Blv 感应电流 解得 根据牛顿第二定律得,Fmam在t到t+t时间内(mgsin)tmv则有mgsintvtmv解得v1v2gtsin联立解得 由题意知答:(1)b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能Ek为mgd1sin。(2)b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q为mg(d1+d2)sin。(3)a穿出第k个磁场区域时的速率v为。【点评】注意克服安培力做功为整个回路中产生的热量;本题的难点在于第(3)问,方法巧妙,在平时练习中一定注意数学知识在物理中的应用。