《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 思想方法7 微元累積法練習(xí)(含解析)》由會(huì)員分享���,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 思想方法7 微元累積法練習(xí)(含解析)(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1��、思想方法7微元累積法方法概述高中物理中有很多復(fù)雜模型不能直接用已有知識(shí)和方法解決���,可以在對(duì)問(wèn)題做整體的考察后��,選取該問(wèn)題過(guò)程中的某一微小單元進(jìn)行分析�,通過(guò)對(duì)微元的物理分析和描述�,找出該微元所具有的物理性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)變化規(guī)律,從而獲得解決該物理問(wèn)題整體的方法�。比如,物體做變加速運(yùn)動(dòng)時(shí)���,若從整體著手研究��,則難以在高中物理層面展開(kāi)��,不過(guò)當(dāng)我們用過(guò)程微元法��,把物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程按其經(jīng)歷的位移或時(shí)間等分為多個(gè)小量���,將每個(gè)微元過(guò)程近似為高中物理知識(shí)所能處理的過(guò)程����,在得出每個(gè)微元過(guò)程的相關(guān)結(jié)果后��,再進(jìn)行數(shù)學(xué)求和�,這樣就能得到物體復(fù)雜運(yùn)動(dòng)過(guò)程的規(guī)律�����。再比如研究對(duì)象難以選擇的情形��,可以把實(shí)體模型等分為很多很多的等份��,變
2�����、成一個(gè)理想化模型��,如剛體可以等分成無(wú)數(shù)個(gè)質(zhì)點(diǎn)、帶電體可以等分成很多點(diǎn)電荷來(lái)研究���,先研究其中一份�����,再研究個(gè)體與整體的關(guān)系���,運(yùn)用物理規(guī)律,輔以數(shù)學(xué)方法求解����,由此求出整體受力或運(yùn)動(dòng)情況,在中學(xué)階段比較常見(jiàn)的有類似流體問(wèn)題�����、鐵鏈條的連續(xù)體模型等���。典型例題典例1質(zhì)量為m的物體從地面以初速度v0豎直上拋����,經(jīng)過(guò)t1時(shí)間達(dá)最高點(diǎn)����,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到的阻力fkv(k是常數(shù))�����,求物體上升的最大高度����。解析物體上升過(guò)程初速度為v0�,末速度為0。設(shè)上升的最大高度為H�,速度為v時(shí)加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律mgkvma可得ag取一段時(shí)間微元t����,則vat��,在0v0區(qū)間內(nèi)對(duì)vat求和��,有v(g)t可得v0gt1解得物體上升的最
3�����、大高度H�����。答案名師點(diǎn)評(píng)本題因物體上升、下落過(guò)程受到變化的阻力�����,加速度變化�����,所以需要把物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程進(jìn)行微元處理��,在每一小段的時(shí)間內(nèi)可以認(rèn)為加速度一定���,再進(jìn)行時(shí)間的累積���,就可以求出結(jié)果。變式1接上題����,上題條件不變,物體從最高點(diǎn)下落�,當(dāng)物體到達(dá)地面時(shí)速度剛好達(dá)到最大,求其下落時(shí)間t2���。答案t1解析設(shè)物體到達(dá)地面的速度為vm��,則有kvmmg物體下落過(guò)程中mgkvmavat由得:t2t1�。典例2(2019福州高考模擬)如圖甲所示,空間存在著一個(gè)范圍足夠大的豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�����;邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬框abcd(簡(jiǎn)稱方框)放在光滑的水平地面上��,其外側(cè)套著一個(gè)與方框邊長(zhǎng)相同的U形金屬
4�����、框架MNPQ(僅有MN�、NP�、PQ三條邊�,簡(jiǎn)稱U形框),U形框的M���、P端的兩個(gè)觸點(diǎn)與方框接觸良好且無(wú)摩擦��,其他地方?jīng)]有接觸���。兩個(gè)金屬框每條邊的質(zhì)量均為m����,每條邊的電阻均為r����。(1)若方框固定不動(dòng),U形框以速度v0垂直NP邊向右勻速運(yùn)動(dòng)����,當(dāng)U形框的接觸點(diǎn)M、Q端滑至方框的最右側(cè)時(shí)���,如圖乙所示����,求:U形框上N����、P兩端的電勢(shì)差UNP;(2)若方框不固定,給U形框垂直NP邊向右的水平初速度v0����,U形框恰好不能與方框分離,求:方框最后的速度vt和此過(guò)程流過(guò)U形框上NP邊的電量q��;(3)若方框不固定���,給U形框垂直NP邊向右的初速度v(vv0)�,在U形框與方框分離后�����,經(jīng)過(guò)t時(shí)間�,方框的最右側(cè)和U形框的最左側(cè)
5、之間的距離為s�。求:分離時(shí)U形框的速度大小v1和方框的速度大小v2。解析(1)U形框向右勻速運(yùn)動(dòng)�����,NP邊做切割磁感線運(yùn)動(dòng)����,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:EBLv0此時(shí)等效電路圖如圖,由串并聯(lián)電路規(guī)律得:外電阻為:R外2rr由閉合電路歐姆定律得:流過(guò)PN的電流:I所以:UNPEIr�。(2)U形框向右運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,方框和U形框組成的系統(tǒng)所受的合外力為零�����,系統(tǒng)動(dòng)量守恒����。依題意得:方框和U形框最終速度相同,有:3mv0(3m4m)vt解得:vtv0對(duì)U形框���,取很短的一段時(shí)間tk���,由動(dòng)量定理得:F安ktk3mvk3mv0而F安kikBL代入上式得BLiktk3mvk對(duì)k求和,有BLiktk3mvt3mv0其中
6�����、iktkq�,可得q。(3)由系統(tǒng)動(dòng)量守恒有:3mv3mv14mv2依題意得:s(v1v2)t聯(lián)立可得:v1v�����,v2v。答案(1)BLv0(2)v0(3)vv名師點(diǎn)評(píng)在電磁感應(yīng)中當(dāng)感應(yīng)電流不是恒定值時(shí)��,可以通過(guò)微元法求電荷量和安培力的沖量等�。變式2如圖所示,兩平行的光滑金屬導(dǎo)軌安裝在一光滑絕緣斜面上���,導(dǎo)軌間距為l����、足夠長(zhǎng)且電阻忽略不計(jì)�,導(dǎo)軌平面的傾角為,條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)的寬度為d�,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向與導(dǎo)軌平面垂直�����。長(zhǎng)度為2d的絕緣桿將導(dǎo)體棒和正方形的單匝線框連接在一起組成“”型裝置���,總質(zhì)量為m�����,置于導(dǎo)軌上��。導(dǎo)體棒中通以大小恒為I的電流(由外接恒流電源產(chǎn)生�,圖中未畫(huà)出)。線框的邊長(zhǎng)為d(dl)���,
7、電阻為R���,下邊與磁場(chǎng)區(qū)域上邊界重合�����。將裝置由靜止釋放�����,導(dǎo)體棒恰好運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)區(qū)域下邊界處返回�,導(dǎo)體棒在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直���。重力加速度為g�。求:(1)裝置從釋放到開(kāi)始返回的過(guò)程中���,線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q�����;(2)線框第一次穿越磁場(chǎng)區(qū)域所需的時(shí)間t1����;(3)經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間后,線框上邊與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm����。答案(1)4mgdsinBIld(2)(3)解析(1)設(shè)裝置由靜止釋放到導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)下邊界的過(guò)程中,作用在線框上的安培力做功為W�,由動(dòng)能定理mgsin4dWBIld0根據(jù)功能關(guān)系可得線框中產(chǎn)生的焦耳熱QW解得Q4mgdsinBIld。(2)設(shè)線框剛離開(kāi)磁場(chǎng)下邊界時(shí)的速度為v1����,則
8、接著向下運(yùn)動(dòng)2d��,導(dǎo)體棒開(kāi)始返回�,由動(dòng)能定理mgsin2dBIld0mv下滑過(guò)程中線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)裝置受到的合力FmgsinF線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBdv感應(yīng)電流I線框受到的安培力FBId由牛頓第二定律得a,在t到tt時(shí)間內(nèi)�,有vt則v(gsin)t有v1gt1sin解得t1。(3)經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間后���,線框上邊在磁場(chǎng)下邊界與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm之間往復(fù)運(yùn)動(dòng)�����,由動(dòng)能定理mgsinxmBIl(xmd)0解得xm��。配套作業(yè)1類比是一種常用的研究方法�。對(duì)于直線運(yùn)動(dòng),教科書(shū)中講解了由vt圖象求位移����,由Fx(力位移)圖象求做功的方法�。請(qǐng)你借鑒此方法分析下列說(shuō)法,其中正確的是()A由Fv(力速度)圖
9��、線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)速度變化過(guò)程中力做功的功率B由Ft(力時(shí)間)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量C由UI(電壓電流)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)的電流變化過(guò)程中電流的功率D由r(角速度半徑)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度答案B解析Fv圖線中任意一點(diǎn)的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)的乘積等于Fv���,即瞬時(shí)功率����,而圖線與橫軸圍成的面積不一定等于Fv����,即該面積不是對(duì)應(yīng)速度變化過(guò)程中力做功的功率,A錯(cuò)誤����;由Ft圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量�����,B正確����;根據(jù)PUI���,可由U�、I的坐標(biāo)值求出電功率P��,而由UI圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)的電流變
10�����、化過(guò)程中的電功率��,C錯(cuò)誤�;根據(jù)vr,可由����、r的坐標(biāo)值求出對(duì)應(yīng)的線速度v的大小��,而由r圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度��,D錯(cuò)誤��。2一個(gè)靜止的物體�,在04 s時(shí)間內(nèi)受到力F的作用����,力的方向始終在同一直線上,物體的加速度a隨時(shí)間的變化如圖所示��,則物體在()A04 s時(shí)間內(nèi)做勻變速運(yùn)動(dòng)B第2 s末速度改變方向C04 s時(shí)間內(nèi)位移的方向不變D第2 s末位移最大答案C解析04 s時(shí)間內(nèi)�,加速度不恒定���,不是勻變速直線運(yùn)動(dòng)�,A錯(cuò)誤��;第2 s末�,加速度改變方向,速度最大�,但速度不改變方向,B錯(cuò)誤�����;02 s物體做加速度方向與速度方向相同、加速度變化的加速直線運(yùn)動(dòng)����,速度增加量為0
11、2 s內(nèi)圖象與橫軸圍成的面積��,24 s速度變化量與02 s速度變化量大小相等����、方向相反,即第4 s末的速度減小為0�,即04 s內(nèi)位移方向不變,第4 s末位移最大�����,C正確���,D錯(cuò)誤����。3(2019江西高三模擬)南昌市秋水廣場(chǎng)擁有亞洲最大的音樂(lè)噴泉群。一同學(xué)在遠(yuǎn)處觀看秋水廣場(chǎng)噴泉表演時(shí)�����,估測(cè)噴泉中心主噴水口的水柱約有40層樓高��,表演結(jié)束時(shí)��,他靠近觀察到該主噴水管口的圓形內(nèi)徑約有10 cm����,由此他估算驅(qū)動(dòng)主噴水管口的水泵功率最接近的數(shù)值是()A5102 W B5103 WC5104 W D5105 W答案D解析40層樓高約h120 m。設(shè)水泵的功率為P�,泵在時(shí)間t內(nèi)使質(zhì)量為m的水以速度v通過(guò)噴水管口,則
12���、Ptmv2,v22gh�,mSvt(為水的密度),可得PgSvh5105 W���,D正確����。4(2019黑龍江高考模擬)(多選)微元法就是把研究對(duì)象分為無(wú)限多個(gè)無(wú)限小的部分,取出有代表性的極小的一部分進(jìn)行分析處理��,再?gòu)木植康秸w綜合起來(lái)加以考慮的科學(xué)思維方法���。如圖所示��,靜止的圓錐體豎直放置�,頂角為�����,質(zhì)量為m且分布均勻的鏈條環(huán)水平地套在圓錐體上�����,忽略鏈條與圓錐體之間的摩擦力���,在鏈條環(huán)中任取一小段l�,其質(zhì)量為m���,對(duì)m受力分析�����,下列說(shuō)法正確的是()A設(shè)圓錐體的支持力為N���,則mgNsinB設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T��,則TC設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T�����,則TtanD設(shè)l對(duì)鏈條環(huán)中心的張角為����,則有2TsinNsin答案AB
13�、解析如圖1、2所示�����,設(shè)l所對(duì)的鏈條環(huán)中心的張角為��,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件知l在水平方向上受力平衡�,有:2TsinNcos因l很短���,很小�����,所以sin將代入式有:TNcosl在豎直方向上也受力平衡�����,mgNsin由式得�,tan g式中ml,將其代入式可得tan����,所以鏈條環(huán)中的張力為T。則A���、B正確��,C��、D錯(cuò)誤��。5(2019江蘇高考模擬)離子發(fā)動(dòng)機(jī)是利用電場(chǎng)加速離子形成高速離子流而產(chǎn)生推力的航天發(fā)動(dòng)機(jī)�����。工作時(shí)將推進(jìn)劑離子化���,使之帶電���,然后在靜電場(chǎng)作用下推進(jìn)劑得到加速后噴出,從而產(chǎn)生推力���。這種發(fā)動(dòng)機(jī)適用于航天器的姿態(tài)控制�����、位置保持等�。設(shè)航天器質(zhì)量為M��,單個(gè)離子質(zhì)量為m����,帶電量為q,加速電場(chǎng)的電壓為U���,高速離
14�����、子形成的等效電流強(qiáng)度為I�����。試求該發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的推力�。答案I解析選擇t時(shí)間內(nèi)噴出的質(zhì)量為m的離子流為研究對(duì)象����,根據(jù)動(dòng)量定理:Ftmv根據(jù)電流的定義式I對(duì)單個(gè)離子,根據(jù)動(dòng)能定理mv2qU解得:FI���。6某游樂(lè)園入口旁有一噴泉����,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中��。為計(jì)算方便起見(jiàn)��,假設(shè)水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出�;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后�,在豎直方向水的速度變?yōu)榱悖谒椒较虺闹芫鶆蛏㈤_(kāi)�����。忽略空氣阻力。已知水的密度為�����,重力加速度大小為g����。求:(1)噴泉單位時(shí)間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量;(2)玩具在空中懸停時(shí)�,其底面相對(duì)于噴口的高度。答案(1)v0S
15��、(2)解析(1)設(shè)t時(shí)間內(nèi)�����,從噴口噴出的水的體積為V����,質(zhì)量為m,則mVVSv0t由式得����,單位時(shí)間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量為v0S。(2)設(shè)玩具懸停時(shí)其底面相對(duì)于噴口的高度為h,水從噴口噴出后到達(dá)玩具底面時(shí)的速度大小為v���。對(duì)于t時(shí)間內(nèi)噴出的水��,由機(jī)械能守恒定律得(m)v2(m)gh(m)v在h高度處,t時(shí)間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動(dòng)量大小為p(m)v設(shè)玩具對(duì)水的作用力的大小為F��,規(guī)定豎直向下為正方向�,根據(jù)動(dòng)量定理有Ftp由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得FMg聯(lián)立式得h�����。7(2017天津高考)電磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度���,其原理可用來(lái)研制新武器和航天運(yùn)載器�����。電磁軌道炮
16�、示意如圖��,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E��,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距離為l�,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m�、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài)��,并與導(dǎo)軌良好接觸��。首先開(kāi)關(guān)S接1��,使電容器完全充電����。然后將S接至2,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面����、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫(huà)出),MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng)�����。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí)�����,回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度�����,之后離開(kāi)導(dǎo)軌��。問(wèn):(1)磁場(chǎng)的方向��;(2)MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a的大?����?�;(3)MN離開(kāi)導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少��。答案(1)垂直于導(dǎo)軌平面向下(2)(3)解析(1
17�、)將S接1時(shí)��,電容器充電�,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電��,當(dāng)將S接2時(shí)�����,電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N���,又知MN向右運(yùn)動(dòng)�����,由左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下��。(2)電容器完全充電后���,兩極板間電壓為E,當(dāng)開(kāi)關(guān)S接2時(shí)�����,電容器放電�,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有I設(shè)MN受到的安培力為F�,有FIlB由牛頓第二定律,有Fma聯(lián)立式得a(3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí)�,設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0CE開(kāi)關(guān)S接2后��,MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí)���,設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E����,有EBlvmax依題意有E設(shè)在此過(guò)程中短暫的ti段時(shí)間內(nèi)���,MN上的電流為i�,MN上受到的安培力為F�,則有FilB由動(dòng)量定理,有FtiBiltimv又itiQ0Q����,vvmax0聯(lián)立式得Q�����。- 11 -
2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 思想方法7 微元累積法練習(xí)(含解析)
