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文檔簡介
..歷年高考物理壓軸題精選〔一一、力學20XX全國理綜〔XX、XX、XX卷31.〔28分太陽現(xiàn)正處于主序星演化階段。它主要是由電子和、等原子核組成。維持太陽輻射的是它內部的核聚變反應,核反應方程是2e+4→+釋放的核能,這些核能最后轉化為輻射能。根據(jù)目前關于恒星演化的理論,若由于聚變反應而使太陽中的核數(shù)目從現(xiàn)有數(shù)減少10%,太陽將離開主序墾階段而轉入紅巨星的演化階段。為了簡化,假定目前太陽全部由電子和核組成?!?為了研究太陽演化進程,需知道目前太陽的質量M。已知地球半徑R=6.4×106m,地球質量m=6.0×1024kg,日地中心的距離r=1.5×1011m,地球表面處的重力加速度g=10m/s2,1年約為3.2×107秒。試估算目前太陽的質量M?!?已知質子質量mp=1.6726×10-27kg,質量mα=6.6458×10-27kg,電子質量me=0.9×10-30kg,光速c=3×108m/s。求每發(fā)生一次題中所述的核聚變反應所釋放的核能?!?又知地球上與太陽光垂直的每平方米截面上,每秒通過的太陽輻射能w=1.35×103W/m2。試估算太陽繼續(xù)保持在主序星階段還有多少年的壽命。〔估算結果只要求一位有效數(shù)字。參考解答:〔1估算太陽的質量M設T為地球繞日心運動的周期,則由萬有引力定律和牛頓定律可知①地球表面處的重力加速度②由①、②式聯(lián)立解得③以題給數(shù)值代入,得M=2×1030kg④〔2根據(jù)質量虧損和質能公式,該核反應每發(fā)生一次釋放的核能為△E=〔4mp+2me-mαc2⑤代入數(shù)值,解得△E=4.2×10-12J⑥〔3根據(jù)題給假定,在太陽繼續(xù)保持在主序星階段的時間內,發(fā)生題中所述的核聚變反應的次數(shù)為×10%⑦因此,太陽總共輻射出的能量為E=N·△E設太陽輻射是各向同性的,則每秒內太陽向外放出的輻射能為ε=4πr2w⑧所以太陽繼續(xù)保持在主序星的時間為⑨由以上各式解得以題給數(shù)據(jù)代入,并以年為單位,可得t=1×1010年=1百億年⑩評分標準:本題28分,其中第〔1問14分,第〔2問7分。第〔3問7分。第〔1問中,①、②兩式各3分,③式4分,得出④式4分;第〔2問中⑤式4分,⑥式3分;第〔3問中⑦、⑧兩式各2分,⑨式2分,⑩式1分。20XX理綜〔全國卷34.〔22分一傳送帶裝置示意如圖,其中傳送帶經(jīng)過AB區(qū)域時是水平的,經(jīng)過BC區(qū)域時變?yōu)閳A弧形〔圓弧由光滑模板形成,未畫出,經(jīng)過CD區(qū)域時是傾斜的,AB和CD都與BC相切?,F(xiàn)將大量的質量均為m的小貨箱一個一個在A處放到傳送帶上,放置時初速為零,經(jīng)傳送帶運送到D處,D和A的高度差為h。穩(wěn)定工作時傳送帶速度不變,CD段上各箱等距排列,相鄰兩箱的距離為L。每個箱子在A處投放后,在到達B之前已經(jīng)相對于傳送帶靜止,且以后也不再滑動〔忽略經(jīng)BC段時的微小滑動。已知在一段相當長的時間T內,共運送小貨箱的數(shù)目為N。這裝置由電動機帶動,傳送帶與輪子間無相對滑動,不計輪軸處的摩擦。求電動機的平均抽出功率。參考解答:以地面為參考系〔下同,設傳送帶的運動速度為v0,在水平段運輸?shù)倪^程中,小貨箱先在滑動摩擦力作用下做勻加速運動,設這段路程為s,所用時間為t,加速度為a,則對小箱有s=1/2at2①v0=at②在這段時間內,傳送帶運動的路程為s0=v0t③由以上可得s0=2s④用f表示小箱與傳送帶之間的滑動摩擦力,則傳送帶對小箱做功為A=fs=1/2mv02⑤傳送帶克服小箱對它的摩擦力做功A0=fs0=2·1/2mv02⑥兩者之差就是克服摩擦力做功發(fā)出的熱量Q=1/2mv02⑦可見,在小箱加速運動過程中,小箱獲得的動能與發(fā)熱量相等。T時間內,電動機輸出的功為W=T⑧此功用于增加小箱的動能、勢能以及克服摩擦力發(fā)熱,即W=1/2Nmv02+Nmgh+NQ⑨已知相鄰兩小箱的距離為L,所以v0T=NL⑩聯(lián)立⑦⑧⑨⑩,得=[+gh]20XX全國理綜25.〔20分柴油打樁機的重錘由氣缸、活塞等若干部件組成,氣缸與活塞間有柴油與空氣的混合物。在重錘與樁碰撞的過程中,通過壓縮使混合物燃燒,產(chǎn)生高溫高壓氣體,從而使樁向下運動,錘向上運動?,F(xiàn)把柴油打樁機和打樁過程簡化如下:柴油打樁機重錘的質量為m,錘在樁帽以上高度為h處〔如圖1從靜止開始沿豎直軌道自由落下,打在質量為M〔包括樁帽的鋼筋混凝土樁子上。同時,柴油燃燒,產(chǎn)生猛烈推力,錘和樁分離,這一過程的時間極短。隨后,樁在泥土中向下移動一距離l。已知錘反跳后到達最高點時,錘與已停下的樁幅之間的距離也為h〔如圖2。已知m=1.0×103kg,M=2.0×103kg,h=2.0m,l=0.20m,重力加速度g=10m/s2,混合物的質量不計。設樁向下移動的過程中泥土對樁的作用力F是恒力,求此力的大小。25.錘自由下落,碰樁前速度v1向下,①碰后,已知錘上升高度為〔h-l,故剛碰后向上的速度為②設碰后樁的速度為V,方向向下,由動量守恒,③樁下降的過程中,根據(jù)功能關系,④由①、②、③、④式得⑤代入數(shù)值,得N⑥20XX理綜〔XX、XX、XX、XX、XX25.〔20分如圖所示,一對雜技演員〔都視為質點乘秋千〔秋千繩處于水平位置從A點由靜止出發(fā)繞O點下擺,當擺到最低點B時,女演員在極短時間內將男演員沿水平方向推出,然后自己剛好能回到高處A。求男演員落地點C與O點的水平距離s。已知男演員質量m1和女演員質量m2之比m1/m2=2秋千的質量不計,秋千的擺長為R,C點低5R。解:設分離前男女演員在秋千最低點B的速度為v0,由機械能守恒定律,
設剛分離時男演員速度的大小為v1,方向與v0相同;女演員速度的大小為v2,方向與v0相反,由動量守恒,分離后,男演員做平拋運動,設男演員從被推出到落在C點所需的時間為t,根據(jù)題給條件,由運動學規(guī)律,,根據(jù)題給條件,女演員剛好回A點,由機械能守恒定律,,已知m1=2m2,由以上各式可得x=8R20XX全國理綜〔天津卷25.〔22分神奇的黑洞是近代引力理論所預言的一種特殊天體,探尋黑洞的方案之一是觀測雙星系統(tǒng)的運動規(guī)律。天文學家觀測河外星系麥哲倫云時,發(fā)現(xiàn)了LMCX-3雙星系統(tǒng),它由可見星A和不可見的暗星B構成,兩星視為質點,不考慮其它天體的影響,A、B圍繞兩者連線上的O點做勻速圓周運動,它們之間的距離保持不變,如圖所示。引力常量為G,由觀測能夠得到可見星A的速率v和運行周期?!?可見得A所受暗星B的引力FA可等效為位于O點處質量為m/的星體〔視為質點對它的引力,設A和B的質量分別為m1、m2。試求m/的〔用m1、m2表示;〔2求暗星B的質量m2與可見星A的速率v、運行周期T和質量m1之間的關系式;〔3恒星演化到末期,如果其質量大于太陽質量mI的兩倍,它將有可能成為黑洞。若可見星A的速率v=2.7m/s,運行周期T=4.7π×104s,質量m1=6mI,試通過估算來判斷暗星B有可能是黑洞嗎?〔G=6.67×10/kg2,mI=2.0×1030kg解析〔1設A、B的圓軌道半徑分別為r1、r2,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速相同,其為ω。由牛頓運動運動定律,有FA=m1ω2r1FB=m2ω2r2FA=FB設A、B之間的距離為r,又r=r1+r2,由上述各式得r=①由萬有引力定律,有FA=G將①代入得FA=G令FA=G比較可得②〔2由牛頓第二定律,有③又可見星A的軌道半徑r1=④由②③④式可得〔3將m1=6mI代入⑤式,得⑤代入數(shù)據(jù)得⑥設m2=nmI,〔n>0,將其代入⑥式,得⑦可見,的值隨n的增大而增大,試令n=2,得⑧若使⑦式成立,則n必須大于2,即暗星B的質量m2必須大于2mI,由此得出結論:暗星B有可能是黑洞。20XX全國理綜〔XX卷25.<20分>〔請在答題卡上作答題25圖如題25圖,半徑為R的光滑圓形軌道固定在豎直面內。小球A、B質量分別為m、βm〔β為待定系數(shù)。A球從工邊與圓心等高處由靜止開始沿軌道下滑,與靜止于軌道最低點的B球相撞,碰撞后A、B球能達到的最大高度均為,碰撞中無機械能損失。重力加速度為g。試求:題25圖〔1待定系數(shù)β;〔2第一次碰撞剛結束時小球A、B各自的速度和B球對軌道的壓力;〔3小球A、B在軌道最低處第二次碰撞剛結束時各自的速度,并討論小球A、B在軌道最低處第n次碰撞剛結束時各自的速度。解析:〔1由mgR=+得β=3〔2設A、B碰撞后的速度分別為v1、v2,則設向右為正、向左為負,解得v1=,方向向左v2=,方向向右設軌道對B球的支持力為N,B球對軌道的壓力為N/,方向豎直向上為正、向下為負。則N-βmg=N/=-N=-4.5mg,方向豎直向下〔3設A、B球第二次碰撞剛結束時的速度分別為V1、V2,則解得:V1=-,V2=0〔另一組:V1=-v1,V2=-v2,不合題意,舍去由此可得:當n為奇數(shù)時,小球A、B在第n次碰撞剛結束時的速度分別與第一次碰撞剛結束時相同當n為偶數(shù)時,小球A、B在第n次碰撞剛結束時的速度分別與第二次碰撞剛結束時相同20XX〔XX卷25.〔20分一傾角為θ=45°的斜血固定于地面,斜面頂端離地面的高度h0=1m,斜面底端有一垂直于斜而的固定擋板。在斜面頂端自由釋放一質量m=0.09kg的小物塊〔視為質點。小物塊與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2。當小物塊與擋板碰撞后,將以原速返回。重力加速度g=10m/s2。在小物塊與擋板的前4次碰撞過程中,擋板給予小物塊的總沖量是多少?25.〔20分解法一:設小物塊從高為h處由靜止開始沿斜面向下運動,到達斜面底端時速度為v。由功能關系得①以沿斜面向上為動量的正方向。按動量定理,碰撞過程中擋板給小物塊的沖量②設碰撞后小物塊所能達到的最大高度為h’,則③同理,有④⑤式中,v’為小物塊再次到達斜面底端時的速度,I’為再次碰撞過程中擋板給小物塊的沖量。由①②③④⑤式得⑥式中⑦由此可知,小物塊前4次與擋板碰撞所獲得的沖量成等比級數(shù),首項為⑧總沖量為⑨由⑩得⑾代入數(shù)據(jù)得N·s⑿解法二:設小物塊從高為h處由靜止開始沿斜面向下運動,小物塊受到重力,斜面對它的摩擦力和支持力,小物塊向下運動的加速度為a,依牛頓第二定律得①設小物塊與擋板碰撞前的速度為v,則②以沿斜面向上為動量的正方向。按動量定理,碰撞過程中擋板給小物塊的沖量為③由①②③式得④設小物塊碰撞后沿斜面向上運動的加速度大小為a’,依牛頓第二定律有⑤小物塊沿斜面向上運動的最大高度為⑥由②⑤⑥式得⑦式中⑧同理,小物塊再次與擋板碰撞所獲得的沖量⑨由④⑦⑨式得⑩由此可知,小物塊前4次與擋板碰撞所獲得的沖量成等比級數(shù),首項為⑾總沖量為⑿由⒀得⒁代入數(shù)據(jù)得N·s⒂20XX〔全國Ⅱ卷25.〔20分我國發(fā)射的"嫦娥一號"探月衛(wèi)星沿近似于圓形軌道繞月飛行。為了獲得月球表面全貌的信息,讓衛(wèi)星軌道平面緩慢變化。衛(wèi)星將獲得的信息持續(xù)用微波信號發(fā)回地球。設地球和月球的質量分別為M和m,地球和月球的半徑分別為R和R1,月球繞地球的軌道半徑和衛(wèi)星繞月球的軌道半徑分別為r和r1,月球繞地球轉動的周期為T。假定在衛(wèi)星繞月運行的一個周期內衛(wèi)星軌道平面與地月連心線共面,求在該周期內衛(wèi)星發(fā)射的微波信號因月球遮擋而不能到達地球的時間〔用M、m、R、R1、r、r1和T表示,忽略月球繞地球轉動對遮擋時間的影響。25.〔20分如圖,O和O/分別表示地球和月球的中心。在衛(wèi)星軌道平面上,A是地月連心線OO/與地月球面的公切線ACD的交點,D、C和B分別是該公切線與地球表面、月球表面和衛(wèi)星圓軌道的交點。根據(jù)對稱性,過A點在另一側作地月球面的公切線,交衛(wèi)星軌道于E點。衛(wèi)星在BE弧上運動時發(fā)出的信號被遮擋。設探月衛(wèi)星的質量為m0,萬有引力常量為G,根據(jù)萬有引力定律有eq\o\ac<○,1>eq\o\ac<○,2>式中,T1是探月衛(wèi)星繞月球轉動的周期。由eq\o\ac<○,1>eq\o\ac<○,2>式得eq\o\ac<○,3>設衛(wèi)星的微波信號被遮擋的時間為t,則由于衛(wèi)星繞月做勻速圓周運動,應有eq\o\ac<○,4>式中,,。由幾何關系得eq\o\ac<○,5>eq\o\ac<○,6>由eq\o\ac<○,3>eq\o\ac<○,4>eq\o\ac<○,5>eq\o\ac<○,6>式得eq\o\ac<○,7>評分參考:eq\o\ac<○,1>eq\o\ac<○,2>式各4分,eq\o\ac<○,4>式5分,eq\o\ac<○,5>eq\o\ac<○,6>式各2分,eq\o\ac<○,7>式3分。得到結果的也同樣得分。20XX〔XX卷20.〔17分如圖17所示,固定的凹槽水平表面光滑,其內放置U形滑板N,滑板兩端為半徑R=0.45m的1/4圓弧面,A和D分別是圓弧的端點,BC段表面粗糙,其余段表面光滑.小滑塊P1和P2的質量均為m,滑板的質量M=4m.P1和P2與BC面的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.10和μ2=0.40,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力.開始時滑板緊靠槽的左端,P2靜止在粗糙面的B點.P1以v0=4.0m/s的初速度從A點沿弧面自由滑下,與P2發(fā)生彈性碰撞后,P1處在粗糙面B點上.當P2滑到C點時,滑板恰好與槽的右端碰撞并牢固粘連,P2繼續(xù)滑動,到達D點時速度為零.P1與P2視為質點,取g=10m/s2,問:<1>P1在BC段向右滑動時,滑板的加速度為多大?NAP1P2RBCRNAP1P2RBCRD圖1720.〔1P1滑到最低點速度為,由機械能守恒定律有:解得:P1、P2碰撞,滿足動量守恒,機械能守恒定律,設碰后速度分別為、解得:=5m/sP2向右滑動時,假設P1保持不動,對P2有:〔向左對P1、M有:此時對P1有:,所以假設成立?!?P2滑到C點速度為,由得P1、P2碰撞到P2滑到C點時,設P1、M速度為v,對動量守恒定律:解得:對P1、P2、M為系統(tǒng):代入數(shù)值得:滑板碰后,P1向右滑行距離:P2向左滑行距離:所以P1、P2靜止后距離:20XX〔北京卷24.〔20分有兩個完全相同的小滑塊A和B,A沿光滑水平面以速度v0與靜止在平面邊緣O點的B發(fā)生正碰,碰撞中無機械能損失。碰后B運動的軌跡為OD曲線,如圖所示?!?已知滑塊質量為m,碰撞時間為t,求碰撞過程中A對B平均沖力的大??;〔2為了研究物體從光滑拋物線軌道頂端無初速下滑的運動,物制做一個與B平拋軌跡完全相同的光滑軌道,并將該軌道固定在與OD曲線重合的位置,讓A沿該軌道無初速下滑〔經(jīng)分析A在下滑過程中不會脫離軌道,a.分析A沿軌道下滑到任意一點時的動量PA與B平拋經(jīng)過該點時的動量PB的大小關系;b.在OD曲線上有一點M,O和M兩點的連線與豎直方向的夾角為45,求A通過M點時的水平分速度和豎直分速度。24、〔1mvA+mvB=mv0,EQ\F<1,2>mvA2+EQ\F<1,2>mvB2=EQ\F<1,2>mv02,解得:vA=0,vB=v0,對B有:Ft=mv0,所以F=EQ\F<mv0,t>,〔2a.設該點的豎直高度為d,對A有:EkA=mgd,對B有:EkB=mgd+EQ\F<1,2>mv02,而P=EQ\R<2mEk>,所以PA<PB,b.對B有:y=EQ\F<1,2>gt2,x=v0t,y=EQ\F<g,2v02>x2,在M點,x=y(tǒng),所以y=EQ\F<2v02,g>,因軌跡相同,所以在任意點它們的速度方向相同,對B有:vxB=v0,vyB=EQ\R<2gy>=2v0,vB=EQ\R<5>v0,對A有:vA=EQ\R<2gy>=2v0,所以vxA=vxBvA/vB=EQ\F<2EQ\R<5>,5>v0,vyA=vyBvA/vB=EQ\F<4EQ\R<5>,5>v0。二、電場20XX理綜〔全國卷30.〔27分有三根長度皆為l=1.00m的不可伸長的絕緣輕線,其中兩根的一端固定在天花板上的O點,另一端分別掛有質量皆為m=1.00×10-2kg的帶電小球A和B,它們的電量分別為
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