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)
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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和方法解決,可以在對問題做整體的考察后,選取該問題過程中的某一微小單元進行分析,通過對微元的物理分析和描述,找出該微元所具有的物理性質(zhì)和運動變化規(guī)律,從而獲得解決該物理問題整體的方法。比如,物體做變加速運動時,若從整體著手研究,則難以在高中物理層面展開,不過當(dāng)我們用過程微元法,把物體的運動過程按其經(jīng)歷的位移或時間等分為多個小量,將每個微元過程近似為高中物理知識所能處理的過程,在得出每個微元過程的相關(guān)結(jié)果后,再進行數(shù)學(xué)求和,這樣就能得到物體復(fù)雜運動過程的規(guī)律。再比如研究對象難以選擇的情形,可以把實體模型等分為很多
2、很多的等份,變成一個理想化模型,如剛體可以等分成無數(shù)個質(zhì)點、帶電體可以等分成很多點電荷來研究,先研究其中一份,再研究個體與整體的關(guān)系,運用物理規(guī)律,輔以數(shù)學(xué)方法求解,由此求出整體受力或運動情況,在中學(xué)階段比較常見的有類似流體問題、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t1時間達最高點,在運動過程中受到的阻力f=kv(k是常數(shù)),求物體上升的最大高度。 解析 物體上升過程初速度為v0,末速度為0。設(shè)上升的最大高度為H,速度為v時加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律 mg+kv=ma 可得a=g+ 取一段時間微元Δt,則Δv=aΔt,在0~
3、v0區(qū)間內(nèi)對Δv=a·Δt求和,有∑Δv=∑(g+)Δt 可得v0=gt1+ 解得物體上升的最大高度H=。① 答案 名師點評 本題因物體上升、下落過程受到變化的阻力,加速度變化,所以需要把物體的運動過程進行微元處理,在每一小段的時間內(nèi)可以認(rèn)為加速度一定,再進行時間的累積,就可以求出結(jié)果。 [變式1] 接上題,上題條件不變,物體從最高點下落,當(dāng)物體到達地面時速度剛好達到最大,求其下落時間t2。 答案?。璽1 解析 設(shè)物體到達地面的速度為vm,則有 kvm=mg② 物體下落過程中mg-kv=ma③ ∑Δv=∑aΔt④ 由①②③④得:t2=+-t1。 典例2 (201
4、9·福州高考模擬)如圖甲所示,空間存在著一個范圍足夠大的豎直向下的勻強磁場,磁場的磁感應(yīng)強度大小為B;邊長為L的正方形金屬框abcd(簡稱方框)放在光滑的水平地面上,其外側(cè)套著一個與方框邊長相同的U形金屬框架MNPQ(僅有MN、NP、PQ三條邊,簡稱U形框),U形框的M、P端的兩個觸點與方框接觸良好且無摩擦,其他地方?jīng)]有接觸。兩個金屬框每條邊的質(zhì)量均為m,每條邊的電阻均為r。 (1)若方框固定不動,U形框以速度v0垂直NP邊向右勻速運動,當(dāng)U形框的接觸點M、Q端滑至方框的最右側(cè)時,如圖乙所示,求:U形框上N、P兩端的電勢差UNP; (2)若方框不固定,給U形框垂直NP邊向右的水平初速度
5、v0,U形框恰好不能與方框分離,求:方框最后的速度vt和此過程流過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(v>v0),在U形框與方框分離后,經(jīng)過t時間,方框的最右側(cè)和U形框的最左側(cè)之間的距離為s。求:分離時U形框的速度大小v1和方框的速度大小v2。 解析 (1)U形框向右勻速運動,NP邊做切割磁感線運動,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=BLv0 此時等效電路圖如圖, 由串并聯(lián)電路規(guī)律得: 外電阻為:R外=2r+=r 由閉合電路歐姆定律得: 流過PN的電流:I== 所以:UNP=E-Ir=。 (2)U形框向右運動的過程中,方框和U形框組成
6、的系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)動量守恒。 依題意得:方框和U形框最終速度相同,有: 3mv0=(3m+4m)vt 解得:vt=v0 對U形框,取很短的一段時間Δtk,由動量定理得: -F安k·Δtk=3mvk-3mv0 而F安k=ikBL 代入上式得 -BLik·Δtk=3m·Δvk 對k求和,有 -BL∑ik·Δtk=3mvt-3mv0 其中∑ik·Δtk=q,可得q=。 (3)由系統(tǒng)動量守恒有:3mv=3mv1+4mv2 依題意得:s=(v1-v2)t 聯(lián)立可得:v1=v+,v2=v-。 答案 (1)BLv0 (2)v0 (3)v+ v- 名師點評 在電磁
7、感應(yīng)中當(dāng)感應(yīng)電流不是恒定值時,可以通過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、足夠長且電阻忽略不計,導(dǎo)軌平面的傾角為α,條形勻強磁場的寬度為d,磁感應(yīng)強度大小為B、方向與導(dǎo)軌平面垂直。長度為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,圖中未畫出)。線框的邊長為d(d 8、
(1)裝置從釋放到開始返回的過程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q;
(2)線框第一次穿越磁場區(qū)域所需的時間t1;
(3)經(jīng)過足夠長時間后,線框上邊與磁場區(qū)域下邊界的最大距離xm。
答案 (1)4mgdsinα-BIld
(2)
(3)
解析 (1)設(shè)裝置由靜止釋放到導(dǎo)體棒運動到磁場下邊界的過程中,作用在線框上的安培力做功為W,
由動能定理mgsinα·4d+W-BIld=0
根據(jù)功能關(guān)系可得線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q=-W
解得Q=4mgdsinα-BIld。
(2)設(shè)線框剛離開磁場下邊界時的速度為v1,則接著向下運動2d,導(dǎo)體棒開始返回,
由動能定理mgsinα·2d-BIld=0 9、-mv
下滑過程中線框在磁場中運動時裝置受到的合力
F=mgsinα-F′
線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Bdv
感應(yīng)電流I′=
線框受到的安培力F′=BI′d
由牛頓第二定律得a=,在t到t+Δt時間內(nèi),有Δv=Δt
則∑Δv=∑(gsinα-)Δt
有v1=gt1sinα-
解得t1=。
(3)經(jīng)過足夠長時間后,線框上邊在磁場下邊界與磁場區(qū)域下邊界的最大距離xm之間往復(fù)運動,
由動能定理mgsinα·xm-BIl(xm-d)=0
解得xm=。
配套作業(yè)
1.類比是一種常用的研究方法。對于直線運動,教科書中講解了由v-t圖象求位移,由F-x(力—位移)圖象求做功的方法。 10、請你借鑒此方法分析下列說法,其中正確的是( )
A.由F-v(力—速度)圖線和橫軸圍成的面積可求出對應(yīng)速度變化過程中力做功的功率
B.由F-t(力—時間)圖線和橫軸圍成的面積可求出對應(yīng)時間內(nèi)力所做的沖量
C.由U-I(電壓—電流)圖線和橫軸圍成的面積可求出對應(yīng)的電流變化過程中電流的功率
D.由ω-r(角速度—半徑)圖線和橫軸圍成的面積可求出對應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運動物體的線速度
答案 B
解析 F-v圖線中任意一點的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)的乘積等于Fv,即瞬時功率,而圖線與橫軸圍成的面積不一定等于Fv,即該面積不是對應(yīng)速度變化過程中力做功的功率,A錯誤;由F-t圖線和橫軸圍成的面積可求 11、出對應(yīng)時間內(nèi)力所做的沖量,B正確;根據(jù)P=UI,可由U、I的坐標(biāo)值求出電功率P,而由U-I圖線和橫軸圍成的面積不能求出對應(yīng)的電流變化過程中的電功率,C錯誤;根據(jù)v=ωr,可由ω、r的坐標(biāo)值求出對應(yīng)的線速度v的大小,而由ω-r圖線和橫軸圍成的面積不能求出對應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運動物體的線速度,D錯誤。
2.一個靜止的物體,在0~4 s時間內(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隨時間的變化如圖所示,則物體在( )
A.0~4 s時間內(nèi)做勻變速運動
B.第2 s末速度改變方向
C.0~4 s時間內(nèi)位移的方向不變
D.第2 s末位移最大
答案 C
解析 0~4 12、 s時間內(nèi),加速度不恒定,不是勻變速直線運動,A錯誤;第2 s末,加速度改變方向,速度最大,但速度不改變方向,B錯誤;0~2 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動,速度增加量為0~2 s內(nèi)圖象與橫軸圍成的面積,2~4 s速度變化量與0~2 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0~4 s內(nèi)位移方向不變,第4 s末位移最大,C正確,D錯誤。
3.(2019·江西高三模擬)南昌市秋水廣場擁有亞洲最大的音樂噴泉群。一同學(xué)在遠處觀看秋水廣場噴泉表演時,估測噴泉中心主噴水口的水柱約有40層樓高,表演結(jié)束時,他靠近觀察到該主噴水管口的圓形內(nèi)徑約有10 cm, 13、由此他估算驅(qū)動主噴水管口的水泵功率最接近的數(shù)值是( )
A.5×102 W B.5×103 W
C.5×104 W D.5×105 W
答案 D
解析 40層樓高約h=120 m。設(shè)水泵的功率為P,泵在時間Δt內(nèi)使質(zhì)量為Δm的水以速度v通過噴水管口,則PΔt=Δmv2,v2=2gh,Δm=ρSvΔt(ρ為水的密度),可得P=ρgSvh≈5×105 W,D正確。
4.(2019·黑龍江高考模擬)(多選)微元法就是把研究對象分為無限多個無限小的部分,取出有代表性的極小的一部分進行分析處理,再從局部到整體綜合起來加以考慮的科學(xué)思維方法。如圖所示,靜止的圓錐體豎直放置,頂角為α,質(zhì)量為 14、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Δl,其質(zhì)量為Δm,對Δm受力分析,下列說法正確的是( )
A.設(shè)圓錐體的支持力為N,則Δmg=Nsin
B.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T,則T=
C.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T,則T=tanα
D.設(shè)Δl對鏈條環(huán)中心的張角為Δφ,則有2Tsin=Nsin
答案 AB
解析 如圖1、2所示,設(shè)Δl所對的鏈條環(huán)中心的張角為Δφ,根據(jù)共點力平衡條件知Δl在水平方向上受力平衡,有:2Tsin=Ncos①
因Δl很短,Δφ很小,所以sin≈②
將②代入①式有:TΔφ=Ncos③
Δl在豎直方向上 15、也受力平衡,Δmg=Nsin④
由③④式得,tan= g⑤
⑤式中Δm=Δl=,
將其代入⑤式可得tan=,所以鏈條環(huán)中的張力為T=。則A、B正確,C、D錯誤。
5.(2019·江蘇高考模擬)離子發(fā)動機是利用電場加速離子形成高速離子流而產(chǎn)生推力的航天發(fā)動機。工作時將推進劑離子化,使之帶電,然后在靜電場作用下推進劑得到加速后噴出,從而產(chǎn)生推力。這種發(fā)動機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,單個離子質(zhì)量為m,帶電量為q,加速電場的電壓為U,高速離子形成的等效電流強度為I。試求該發(fā)動機產(chǎn)生的推力。
答案 I
解析 選擇Δt時間內(nèi)噴出的質(zhì)量為Δm的離子流為研究對象,根據(jù)動 16、量定理:FΔt=Δmv
根據(jù)電流的定義式I===
對單個離子,根據(jù)動能定理mv2=qU
解得:F=I。
6.某游樂園入口旁有一噴泉,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。為計算方便起見,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?,在水平方向朝四周均勻散開。忽略空氣阻力。已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g。求:
(1)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量;
(2)玩具在空中懸停時,其底面相對于噴口的高度。
答案 (1)ρv0S (2)-
解析 (1)設(shè)Δt時間內(nèi),從噴口噴出的水的體積 17、為ΔV,質(zhì)量為Δm,則
Δm=ρΔV①
ΔV=Sv0Δt②
由①②式得,單位時間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量為
=ρv0S。③
(2)設(shè)玩具懸停時其底面相對于噴口的高度為h,水從噴口噴出后到達玩具底面時的速度大小為v。對于Δt時間內(nèi)噴出的水,由機械能守恒定律得
(Δm)v2+(Δm)gh=(Δm)v④
在h高度處,Δt時間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動量大小為Δp=(Δm)v⑤
設(shè)玩具對水的作用力的大小為F,規(guī)定豎直向下為正方向,根據(jù)動量定理有
FΔt=Δp⑥
由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得
F=Mg⑦
聯(lián)立③④⑤⑥⑦式得
h=-。
7.(2017·天津高考)電 18、磁軌道炮利用電流和磁場的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來研制新武器和航天運載器。電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動勢為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。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)強度大小為B的勻強磁場(圖中未畫出),MN開始向右加速運動。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動勢與電容器兩極板間的電壓相等時,回路中電流為零,MN達到最大速度,之后離開導(dǎo)軌。問:
(1)磁場的方向;
(2)MN剛開始運動時加速度a 19、的大??;
(3)MN離開導(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)將S接1時,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,電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N,又知MN向右運動,由左手定則可知磁場方向垂直于導(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)開關(guān)S接2時,電容器放電,設(shè)剛放電時流經(jīng)MN的電流為I,有
I=①
設(shè)MN受到的安培力為F,有
F=IlB②
由牛頓第二定律,有
F=ma③
聯(lián)立①②③式得
a=④
(3)當(dāng)電容器充電完畢時,設(shè)電容器上電荷量為Q0,有
Q0=CE⑤
開關(guān)S接2后,MN開始向右加速運動,速度達到最大值vmax時,設(shè)MN上的感應(yīng)電動勢為E′,有
E′=Blvmax⑥
依題意有
E′=⑦
設(shè)在此過程中短暫的Δti段時間內(nèi),MN上的電流為i,MN上受到的安培力為F,則有
F=ilB⑧
由動量定理,有
∑FΔti=∑BilΔti=∑m·Δv⑨
又∑iΔti=Q0-Q,∑Δv=vmax-0⑩
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得
Q=。
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