高中物理高考知识点《向心力与向心加速度》高频试题强化练习(2020年最新版)(八)

时间:2020-08-09 23:24:22

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1、选择题  如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=

R0
2
.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(  )
A.R2两端的电压为
U
7

B.电容器的a极板带正电
C.滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍
D.正方形导线框中的感应电动势为KL2
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参考答案:A:有法拉第电磁感应E=△Φ△t=△BS△t=k△tπr2△t=kπr2,由此可以知道D错.R2与R是并联,并联滑动变阻器的阻值为R02,可知并联电阻为R04,则滑动变阻器所在支路的电阻为3R04,外电路的总电阻为:R1+3R04=7R04,故R2两端电压为:U7R04R04=U7,所以A正确
B:电路左侧的变化磁场在正方形导体内产生逆时针电流,由此可知导体框相当于一个上负下正的电源,所以电容器a极板带负电.
C:设干路电流为I则通过滑动变阻器左半部分的电流为I,通过其右半部分的电流为I2,由于此部分与R2并联切阻值相等,因此通过R2的电流也为I2,由P=I2R知:滑动变阻器热功率为P=I2R02+(I2)2R02=5I2R08,R2的热功率为:P2=(I2)2R02=I2R08,所以滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍.故C正确.
D:由A的分析知D错.
故选A,C.


本题解析:


本题难度:简单



2、选择题  土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为

R5
R6
,质量之比为
m5
m6
,围绕土星作圆周运动的半径之比为
r5
r6
,下列判断正确的是(  )
A.土卫五和土卫六的公转周期之比为(
r5
r6
)
3
2

B.土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为
m6
m5
(
r6
r5
)2
C.土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为
m5
m6
(
R6
R5
)2
D.土卫五和土卫六的公转速度之比为(
r6
r5
)
1
2


参考答案:A、根据开普勒定律中的周期定律r3T2=k,土卫五和土卫六的公转周期之比为:T5T6=(r5r6)32,故A正确;
B、根据万有引力定律公式F=GMmr2,土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为m5m6(r6r5)2,故B错误;
C、根据重力加速度公式g=GMr2,土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为m5m6(r6r5)2,故C正确;
D、根据v=


本题解析:


本题难度:简单



3、选择题  木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星.观察测出:木星绕太阳作圆周运动的半径为r1、周期为T1;木星的某一卫星绕木星作圆周运动的半径为r2、周期为T2.已知万有引力常量为G,则根据题中给定条件(  )
A.能求出木星的质量
B.能求出木星与卫星间的万有引力
C.能求出太阳与木星间的万有引力
D.可以断定

r
31

T
21
=
r
32

T
22


参考答案:设太阳质量为M,木星质量为M′,木星卫星的质量是m;
A、木星的卫星绕木星做圆周运动,由牛顿第二定律得:GM′mr22=m(2πT22)2r2,解得M′=4π2r32GT22,
因为4、π、G是常数,已知半径r2、周期T2,所以可以求出木星的质量,故A正确;
B、因为不知道卫星的质量,无法由万有引力定律求出木星与卫星间的万有引力,故B错误;
C、木星绕太阳做圆周运动,由牛顿第二定律得:GMM′r21=M′(2πT1)2r1,解得M=4π2r31GT21,
因为4、π、G是常数,已知半径r1、周期T1,所以可以求出太阳的质量,故C正确;
D、由开普勒第三定律可知,在同一系统内,行星(或卫星)半长轴r的三次方与它运转周期T的二次方成正比,
即r3T2=k,由于木星绕太阳运动,卫星绕木星运动,系数k不相等,所以r31T21≠r32T22,故D错误;
故选AC.


本题解析:


本题难度:简单



4、简答题  如图甲所示,真空中两水平放置的平行金属板C、D,上面分别开有两对正对的小孔O1、O2和O3、O4,O2与O3之间的距离d=20cm.金属板C、D接在正弦交流电源上,C、D两板间的电压UCD随时间t变化的图线如图乙所示.t=0时刻开始,从C板小孔O1处连续不断飘入质量m=3.2×10-25kg、电荷量q=1.6×10-19C的带正电的粒子(飘入速度很小,可忽略不计).在D板外侧有范围足够大匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T,方向垂直纸面向里,粒子受到的重力及粒子间的相互作用力均可忽略不计,平行金属板C、D之间距离足够小,粒子在两板间的运动时间可忽略不计.(取π近似等于3)
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(1)带电粒子若经磁场的作用后恰能进入小孔O3,则带电粒子从小孔O2进入磁场时的速度为多大?
(2)在什么时刻飘入小孔O1的粒子,恰好能够进入小孔O3?
(3)经过小孔O3进入C、D两板间的粒子,从小孔O4射出时的动能为多大?


参考答案:(1)设带电粒子小孔O2进入磁场时的速度为v0,粒子在磁场中做匀速圆周运动,其半径为R,根据牛顿第二定律有qv0B=mv02R
因粒子恰好能进入小孔O3,粒子运动轨迹如答图2所示,有R=12d
解得速度v0=qBd2m=5×103m/s
(2)设恰能进入小孔O3的粒子在电场中运动时CD板对应的电压为U0,根据动能定理qU0=12mν02
解得U0=mν022q=25V
由于粒子带正电,因此只有在C板电势高(UCD=UC-UD>0)时才能被加速进入磁场,因此解得UCD=25?V对应时刻分别为
t1=(0.25+2n)×10-4s?(n=0,1,2…)
t2=(0.75+2n)×10-4s?(n=0,1,2…)
(3)设粒子在磁场中运动的周期为T,根据牛顿第二定律和圆周运动规律qv0B=4π2mRT2,v0=2πRT
得T=2πmqB
粒子在磁场中运动的时间t=T2=πmqB=0.6×10-4s
在t1时刻飘入的粒子,经过时间t,粒子到达小孔O3时,C、D两板间的电压为UCD=15V.粒子在两板之间做减速运动,设到达小孔O4时的动能为E1,根据动能定理,得
-qUCD=E1-12mv20
解得E1=1.6×10-18J
在t2时刻飘入的粒子,经时间t,粒子到达小孔O3时,C、D两板间的电压为UCD′=-35V.粒子在两板之间做加速速运动,设到达小孔O4时的动能为E2,根据动能定理,得
-qUCD′=E2-12mv20
解得E2=9.6×10-18J
答:(1)带电粒子从小孔O2进入磁场时的速度为v0=5×103m/s;
(2)解得UCD=25V,对应时刻分别为
t1=(0.25+2n)×10-4s(n=0,1,2…)
t2=(0.75+2n)×10-4s(n=0,1,2…)
(3)经过小孔O3进入C、D两板间的粒子,从小孔O4射出时的动能为E2=9.6×10-18J.


本题解析:


本题难度:一般



5、简答题  AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道相切,如图所示.一小球自A点起由静止开始沿轨道下滑.已知圆轨道半径为R,小球的质量为m,不计各处摩擦.求:
(1)小球运动到B点时的动能
(2)小球经过圆弧轨道的B点和水平轨道的C点时,所受轨道支持力NB、NC各是多大?91考试网


参考答案:(1)小球从A到B的运动过程中,机械能守恒,选BC所在水平面为参考平面,则:
mgR=12mvB2?①
则小球运动到B点时的动能为:EkB=mgR
(2)根据牛顿运动定律,小球在B点时,有:
NB-mg=mvB2R,②
解①②得:NB=3mg
在C点:Nc=mg.
答:(1)小球运动到B点时的动能为mgR.
(2)小球经过圆弧轨道的B点和水平轨道的C点时,所受轨道支持力NB、NC各是3mg、mg.


本题解析:


本题难度:一般




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