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21新情景和信息给与题剖析
新情景和信息给与题剖析 新情景试题考查的知识是教材、大纲中有具体要求的,但它的背景和情景新颖,要求学生在新情景下灵活应用所学知识,把试题抽象为已经掌握的物理模型。 信息给与题把学生尚未学过的知识作为已知条件提供给学生,要求学生结合学过的知识,在较短的时间内把这些信息延伸到已知领域中去。 例题一 据报道,1992年7月,美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机进行了一项卫星悬绳发电实验,实验取得了部分成功、航天飞机在地球赤道上空离地面约3000km处由东向西飞行,相对地面速度大约6.5×103m/s,从航天飞机上向地心方向发射一颗卫星,携带一根长20km,电阻为800Ω的金属悬绳,使这根悬绳与地磁场垂直,做切割磁感线运动,假定这一范围内的地磁场是均匀的,磁感强度为4×10-5T,且认为悬绳上各点的切割速度和航天飞机的速度相同,根据理论设计,通过电离层(由等离子体组成)的作用,悬绳可产生约3A的感应电流,试求:(1)金属悬绳中产生的感应电动势;(2)悬绳两端的电压;(3)航天飞机经地球运行一周悬绳输出的电能(已知地球半径为6400km)。 例题一分析与解答 (1)悬绳产生的电动势E=BLV=5200V。 (2)悬绳两端的电压就是路端电压,这里悬绳是电源,电离层是外电路。 U=E-Ir=2800V. (3) 悬绳输出的电能就是外电路消耗的能量 W=Uit, t=2π(h+r)/V, W=7.6×108J 例题二 已知物体从地球上的逃逸速度(第二宇宙速度) .其中G、ME、RE分别是万有引力常量、地球的质量和半径,已知G=6.67×10-11N.m/Kg2,光速C=2.9979×108m/s. 逃逸速度大于真空中光速的天体叫做黑洞。设某黑洞的质量等于太阳的质量M=1.98×1030Kg ,求它的可能最大半径。 在目前天文观测范围内,物质的平均密度为10-27 Kg/m3,如果认为我们的宇宙是这样一个均匀大球体,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度C,因此任何物体都不能脱离宇宙,问宇宙的半径至少多大? 例题二分析与解答 (1)根据任何天体所对应的逃逸速度公式 例题三 (2003年江苏加一卷)当物体从高空下落时,空气阻力随速度的增大而增大,因此经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的终极速度. 已知球形物体速度不大时所受的空气阻力正比于速度V,且正比于球半径r,即阻力f=KVr,K是比例系数. 对于常温下的空气,比例系为K=3.4×10-4Ns/m2.已知水的密度ρ=1.0×103Kg/m3.取重力加速度g=10m/s2.试求半径r=0.10mm的球形雨滴在无风情况下的终极速度Vr.(结果取两位数字) 例题三分析与解答 雨滴下落时受两个力作用: 重力方向向下;空气阻力f,方向向上. 当雨滴达到终极速度Vr后,加速度为零,二力平衡. 用m表示雨滴质量,有mg=f=KVrr 例题四 已知人和雪橇的总质量m=75㎏,沿倾角θ=37°的足够长斜面向下滑动,滑动中雪橇所受的空气阻力f1与速度V成正比,比例系数K未知。从某时刻开始计时,测得雪橇运动的图象如图中的曲线AC所示,图中BC是平行于时间轴的直线,AD是过A点所作的曲线AC的切线,A的坐标为(0、5),D的坐标为(4、15)。由图的物理意义可知:图线上每一点所对应的物体运动的加速度在数值上等于通过该点的切线的斜率。 已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2. (1)雪橇先作什么运动?加速度的大小怎么变化?速度的大小怎么变化? (2)当雪橇的速度V=5m/s时 它的加速度为多大? (3)求空气的阻力系数K和 雪橇与斜面间的动摩擦因数μ。 例题四分析与解答 (1)雪橇先作变加速运动,后作匀速成运动。 加速度逐渐减小为零。 速度的逐渐增大到最大值10m/s. (2)当雪橇的速度V=5m/s时,它的加速度 a=(15-5 )/4=2.5m/s2 (3)在A点:mgsin 37°- μmgcos 37°-f1=ma1=2.5m. 在雪橇匀速运动时: mgsin 37°= μmgcos 37°+f2。 f1=5k,f2=10k. 例题五 (2003年天津理综)一传送带装置示意如图,其中传送带经过AB区域时是水平的,经过BC区域时变为圆孤形(圆孤由光滑模板形成,未画出),经过CD区域时是倾斜的,AB和CD都与BC相切。现将大量的质量均为m的小货箱一个一个在A处放到传送带上,放置时初速为零,经传送带运送到D处,D和A的高度差为h。稳定工作时传送带速度不变,CD段上各箱等距排列,相邻两箱的距离为L。每个箱在A处投放后,在到达B之前已经相对于传送带静止,且以后也不再滑动(忽略经BC段时的微小滑动)。已知在一段相当长的时间T内,共运送小货箱的数目为
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