2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 題型突破專練3:計(jì)算題押題突破練

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1、計(jì)算題押題突破練① 1.[直線運(yùn)動(dòng)](2019年遼寧沈陽三模)在一段平直道路的路口,一輛貨車和一輛電動(dòng)自行車都停在停止線處.綠燈亮起后兩車同時(shí)啟動(dòng),已知貨車啟動(dòng)后能保持2.5 m/s2的加速度,一直達(dá)到該路段限制的最大速度25 m/s后保持勻速直線運(yùn)動(dòng);電動(dòng)自行車啟動(dòng)后保持4 m/s2的加速度,一直達(dá)到該車的最大速度20 m/s后保持勻速直線運(yùn)動(dòng),則電動(dòng)自行車在多長時(shí)間內(nèi)領(lǐng)先貨車? 【答案】15 s 【解析】設(shè)貨車加速的時(shí)間為t1,加速度過程中的位移為x1,則t1=,x1= 貨車開始做勻速直線運(yùn)動(dòng)到追上電動(dòng)車的時(shí)間為t2,位移為x2,則x2=v1t2 設(shè)電動(dòng)車加速的時(shí)間為t3,加速過

2、程中的位移為x3,則 t3=,x3= 電動(dòng)車開始做勻速直線運(yùn)動(dòng)到被貨車追上的時(shí)間為t4,位移為x4,則x4=v2t4 兩車運(yùn)動(dòng)的總位移相等,所用的總時(shí)間相等 x1+x2=x3+x4,t=t1+t2=t3+t4 聯(lián)立解得t=15 s. 2.[帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng)](2019年河南鄭州二模)如圖所示,矩形區(qū)域abcdef分為兩個(gè)矩形區(qū)域,左側(cè)區(qū)域充滿勻強(qiáng)電場,方向豎直向上,右側(cè)區(qū)域充滿勻強(qiáng)磁場,方向垂直紙面向外,be為其分界線,af=L,ab=0.75L,bc=L.一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子(重力不計(jì))從a點(diǎn)沿ab方向以初速度v0射入電場,從be邊的中點(diǎn)g進(jìn)入磁場.(已知sin

3、37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)求勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E的大小; (2)若要求電子從cd邊射出,求所加勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值Bm; (3)調(diào)節(jié)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,求cd邊上有電子射出部分的長度. 【答案】(1) (2)  (3)L 【解析】(1)電子在電場中做類似平拋運(yùn)動(dòng),有 在豎直方向L=at2 水平方向0.75L=v0t 由牛頓第二定律有eE=ma 聯(lián)立解得E=. (2)粒子進(jìn)入磁場時(shí),速度方向與be邊夾角的正切值tan θ====0.75,解得θ=37° 電子進(jìn)入磁場時(shí)的速度為v==v0 設(shè)電子運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與cd邊相切時(shí),半徑最小為r1,軌跡如

4、圖所示.則由幾何關(guān)系知 r1+r1cos θ=L 解得r1=L 由洛倫茲力提供向心力evB=m 可得對應(yīng)的最大磁感應(yīng)強(qiáng)度Bm=. (3)設(shè)電子運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與de邊相切時(shí),半徑為r2,則 r2=r2sin 37°+ 解得r2= 又r2cos θ=L,故切點(diǎn)剛好為d點(diǎn) 電子從cd邊射出的長度為Δy=+r1sin 37°=. 3.[動(dòng)量與能量](2019年四川成都模擬)如圖所示,水平傳送帶A、B兩輪間的距離L=40 m,離地面的高度H=3.2 m,傳送帶一直以恒定的速率v0=2 m/s順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng).兩個(gè)完全一樣的滑塊P、Q由輕質(zhì)彈簧相連但不栓接,用一輕繩把兩滑塊拉至最近,

5、使彈簧處于最大壓縮狀態(tài)繃緊,輕放在傳送帶的最左端.開始時(shí)P、Q一起從靜止開始運(yùn)動(dòng),t1=3 s后輕繩突然斷開,很短時(shí)間內(nèi)彈簧伸長至本身的自然長度(不考慮彈簧的長度的影響),此時(shí)滑塊Q的速度大小剛好是P的速度大小的兩倍.且它們的運(yùn)動(dòng)方向相反,已知滑塊的質(zhì)量是m=0.2 kg,滑塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)是μ=0.1,重力加速度g=10 m/s2.(滑塊P、Q和輕質(zhì)彈簧都可看成質(zhì)點(diǎn),取1.4)求: (1)彈簧處于最大壓縮狀態(tài)時(shí),彈簧的彈性勢能? (2)兩滑塊落地的時(shí)間差? (3)兩滑塊落地點(diǎn)間的距離? 【答案】(1)7.2 J  (2)7.8 s (3)43.84 m 【解析】(1)

6、滑塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的加速度大小 a==μg=1 m/s2 滑塊從靜止開始運(yùn)動(dòng)到與傳送帶相對靜止所用的時(shí)間 t0== s=2 s 這段時(shí)間內(nèi)滑塊的位移 x0=at2=×1×22 m=2 m

7、態(tài)時(shí),彈性勢能為Ep=mv+mv-(2m)v 解得Ep=7.2 J. (2)兩滑塊做平拋運(yùn)動(dòng)的高度一樣,平拋的時(shí)間相等,所以兩滑塊落地的時(shí)間差就是彈簧到自然長度后,兩滑塊在傳送帶上的運(yùn)動(dòng)時(shí)間. 滑塊Q運(yùn)動(dòng)到與傳送帶相對靜止用時(shí) t2==6 s 這段時(shí)間內(nèi)滑塊運(yùn)動(dòng)的位移x2=vQt2-at 解得 x2=30 m<L-x1=36 m,所以滑塊Q先勻減速運(yùn)動(dòng),后勻速運(yùn)動(dòng),滑塊Q勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間 t3== s=3 s 滑塊P速度減小到0時(shí)候,滑塊P運(yùn)動(dòng)的位移 x3== m=8 m>x1=4 m 會(huì)從左端落下.滑塊P滑到傳送帶左端時(shí)的速度 v′P== m/s=2 m/s 運(yùn)動(dòng)時(shí)間t

8、4=≈1.2 s 兩滑塊落地的時(shí)間差Δt=t2+t3-t4=7.8 s. (3)滑塊P離開傳送帶做平拋運(yùn)動(dòng)的水平距離 x4=v′P=2× m=2.24 m 滑塊Q離開傳送帶做平拋運(yùn)動(dòng)的水平距離 x5=v0=2× m=1.6 m. 兩滑動(dòng)落地點(diǎn)間的距離Δx=x4+L+x5=43.84 m. 4.[電磁感應(yīng)的電路問題](2019年四川瀘州模擬)如圖所示,電阻不計(jì)且足夠長的U形金屬框架放置在傾角θ=37°的絕緣斜面上,該裝置處于垂直斜面向下的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.4 T.質(zhì)量m=0.2 kg、電阻R=0.3 Ω的導(dǎo)體棒ab垂直放在框架上,與框架接觸良好,從靜止開始沿框架無摩

9、擦地下滑.框架的質(zhì)量M=0.4 kg、寬度l=0.5 m,框架與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.7,與斜面間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)若框架固定,求導(dǎo)體棒的最大速度vm; (2)若框架固定,導(dǎo)體棒從靜止開始下滑6 m時(shí)速度v1=4 m/s,求此過程回路中產(chǎn)生的熱量Q及流過導(dǎo)體棒的電量q; (3)若框架不固定,求當(dāng)框架剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)導(dǎo)體棒的速度大小v2. 【答案】(1)9 m/s (2)4 C (3)7.2 m/s 【解析】(1)棒ab產(chǎn)生的電動(dòng)勢E=Blv 回路中感應(yīng)電流I= 棒ab所受的安培力F=

10、BIl 對棒ab:mgsin 37°-BIl=ma 當(dāng)加速度時(shí),最大速度vm==9 m/s. (2)根據(jù)能量轉(zhuǎn)化和守恒有mgxsin 37°=mv+Q 解得Q=5.6 J q=Δt=Δt===4 C. (3)回路中感應(yīng)電流I1= 框架上邊所受安培力F1=BI1l 對框架有Mgsin 37°+BI1l=μ(m+M)gcos 37° 聯(lián)立解得v2=7.2 m/s. 計(jì)算題押題突破練② 1.[直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律]如圖所示,水平地面放置A和B兩個(gè)物塊,A的質(zhì)量m1=2 kg,B的質(zhì)量m2=1 kg,物塊A、B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5.現(xiàn)對物塊A施加一個(gè)與水平成37°角的外力F

11、,F(xiàn)=10 N,使A由靜止開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過12 s物塊A剛好運(yùn)動(dòng)到物塊B處,A物塊與B物塊碰前瞬間撤掉外力F,A與B碰撞過程沒有能量損失,設(shè)碰撞時(shí)間很短,A、B均可視為質(zhì)點(diǎn),g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求: (1)計(jì)算A與B碰撞前瞬間A的速度大小; (2)若在B的正前方放置一個(gè)彈性擋板,物塊B與擋板碰撞時(shí)沒有能量損失,要保證物塊A和B能發(fā)生第二次碰撞,彈性擋板距離物塊B的距離L不得超過多大? 【答案】(1) 6 m/s (2) L不得超過3.4 m 【解析】(1)設(shè)A與B碰前速度為v1,由牛頓第二定律得 Fcos 37°-μ(m1g-Fsin

12、 37°)=m1a 解得a=0.5 m/s2 則速度v1=at=6 m/s. (2)AB相碰,碰后A的速度v′1,B的速度v2 由動(dòng)量守恒定律得m1v1=m1v′1+m2v2 由機(jī)械能守恒定律得m1v=m1v′+m2v 聯(lián)立解得v′1=2 m/s、v2=8 m/s 對A用動(dòng)能定理得-μm1gsA=0-m1v′ 解得sA=0.4 m 對B用動(dòng)能定理得-μm2gsB=0-m2v 解得sB=6.4 m 物塊A和B能發(fā)生第二次碰撞的條件是sA+sB>2L,解得L<3.4 m 即要保證物塊A和B能發(fā)生第二次碰撞,彈性擋板距離物塊B的距離L不得超過3.4 m. 2.[帶電粒子在組

13、合場中的運(yùn)動(dòng)](2019年安徽合肥三模)如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,Ⅰ、Ⅳ象限內(nèi)有場強(qiáng)大小E=103 V/m的勻強(qiáng)電場,方向與x軸正方向成45°角,Ⅱ、Ⅲ象限內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=1 T的勻強(qiáng)磁場,方向垂直坐標(biāo)平面向里.現(xiàn)有一比荷為104 C/kg的帶負(fù)電粒子,以速度v0=2×103 m/s由坐標(biāo)原點(diǎn)O垂直射入磁場,速度方向與y軸負(fù)方向成45°角.粒子重力不計(jì),求: (1)粒子開始在磁場中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑; (2)粒子從開始進(jìn)入磁場到第二次剛進(jìn)入磁場的過程所用的時(shí)間; (3)粒子從第二次進(jìn)入磁場到第二次離開磁場兩位置間的距離. 【答案】(1)0.2 m (2)×10-4s (

14、3) m 【解析】(1)粒子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律qv0B=m 解得r=0.2 m. (2)如圖,粒子射出磁場與y軸夾角為45°,在磁場中運(yùn)動(dòng)270°.粒子第一次在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 t1=T=·=π×10-4s 粒子進(jìn)入電場速度與電場方向垂直.設(shè)粒子在電場中的時(shí)間為t2.加速度a= 電場中的位移偏轉(zhuǎn)角為45°,有tan 45°= 解得t2=4×10-4s 總時(shí)間t=t1+t2=×10-4 s. (3)如圖所示,粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子的速度偏轉(zhuǎn)角為α,粒子第二次進(jìn)入磁場時(shí)的速度大小為v,與y軸負(fù)方向的夾角為θ,則有tan α==2tan 45°=

15、2 由圖有θ=α-45° v==v0 根據(jù)牛頓第二定律 qvB=m 則R= m 粒子第二次進(jìn)、出磁場處兩點(diǎn)間的距離 L=2Rsin θ=2Rsin(α-45°) 解得L= m. 3.[功和能](2019年河南鄭州二模)如圖所示,傳送帶水平部分的長度l=4.5 m,在電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)下勻速運(yùn)行.質(zhì)量M=0.49 kg的木塊(可視為質(zhì)點(diǎn))靜止在傳送帶左端的光滑平臺上.質(zhì)量為m=10 g的子彈以v0=50 m/s的速度水平向右打入木塊并留在其中,之后木塊滑到傳送帶上,最后從右輪軸正上方的P點(diǎn)離開傳送帶做平拋運(yùn)動(dòng),正好落入車廂中心點(diǎn)Q.已知木塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,P點(diǎn)與

16、車底板間的豎直記度H=1.8 m,與車廂底板中心點(diǎn)Q的水平距離x=1.2 m,取g=10 m/s2,求: (1)木塊從傳送帶左端到達(dá)右端的時(shí)間; (2)由于傳送木塊,電動(dòng)機(jī)多消耗的電能. 【答案】(1)2.3 s  (2)1 J 【解析】(1)傳送帶的速度等于木塊運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),得x=vt 豎直方向H=gt2 解得拋出速度v=2 m/s 子彈打入木塊過程,由動(dòng)量守恒定律得mv0=(M+m)v1 木塊沿傳送帶加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得 μ(M+m)g=(M+m)a 加速至v的位移x1==0.3 m<4.5 m 加速運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1==0.2 s 之后隨傳送帶向右勻

17、速運(yùn)動(dòng),勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)間 t2==2.1 s 木塊從傳送帶左端到達(dá)右端的時(shí)間t=t1+t2=2.3 s. (2)根據(jù)功能關(guān)系,電動(dòng)機(jī)多做的功等于該過程煤塊動(dòng)能的增量ΔEk與煤塊與皮帶由于摩擦生熱而產(chǎn)生的內(nèi)能Q之和,即E=ΔEk+Q 其中ΔEk=(m+M)v2-(m+M)v 解得ΔEk=0.75 J 產(chǎn)生的熱量Q=μmg(x帶-x塊)=μmgΔx=0.25 J 聯(lián)立可得E=ΔEk+Q=1 J. 4.[電磁感應(yīng)的能量問題](2019年云南昆明質(zhì)檢)如圖,足夠長的平行金屬導(dǎo)軌彎折成圖示的形狀,分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)區(qū)域.Ⅰ區(qū)域?qū)к壟c水平面的夾角α=37°,存在與導(dǎo)軌平面垂直的勻強(qiáng)磁場,Ⅱ區(qū)域

18、導(dǎo)軌水平,長度x=0.8 m,無磁場;Ⅲ區(qū)域?qū)к壟c水平面夾角β=53°,存在與導(dǎo)軌平面平行的勻強(qiáng)磁場.金屬細(xì)桿a在區(qū)域Ⅰ內(nèi)沿導(dǎo)軌以速度v0勻速向下滑動(dòng),當(dāng)a桿滑至距水平導(dǎo)軌高度為h1=0.6 m時(shí),金屬細(xì)桿b在區(qū)域Ⅰ從距水平導(dǎo)軌高度為h2=1.6 m處由靜止釋放,進(jìn)入水平導(dǎo)軌與金屬桿a發(fā)生碰撞,碰撞后兩根金屬細(xì)桿粘合在一起繼續(xù)運(yùn)動(dòng).已知a、b桿的質(zhì)量均為m=0.1 kg,電阻均為R=0.1 Ω,與導(dǎo)軌各部分的滑動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=05,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=02 m,Ⅰ、Ⅲ區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B=1 T.不考慮導(dǎo)軌的電阻,傾斜導(dǎo)軌與水平導(dǎo)軌平滑連接,整個(gè)過程中桿與導(dǎo)軌接觸良好且垂直,sin 37°=0

19、.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.求: (1)金屬細(xì)桿a的初始速度v0的大??; (2)金屬細(xì)桿a、b碰撞后速度的大?。? (3)a、b桿最終的位置. 【答案】(1)1 m/s (2)1.5 m/s (3)距Ⅰ底端0.025 m 【解析】(1)金屬桿a沿導(dǎo)軌勻速下滑,對金屬桿a受力分析如圖所示 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得E=Blv0 根據(jù)閉合電路的歐姆定律得I= 安培力F安a=BIl 根據(jù)平衡條件得 FNa=mgcos 37° F安a+Ff1=mgsin 37° 且Ff1=μFNa 聯(lián)立解得v0=1 m/s. (2)金屬桿a沿導(dǎo)軌勻速下滑的位移

20、為sa==1 m 金屬桿a勻速下滑到底端的時(shí)間為ta==1 s 金屬桿b沿導(dǎo)軌做初速度為0的勻加速運(yùn)動(dòng),對金屬桿b受力分析如圖所示. 根據(jù)平衡條件得 FNb=mgcos 53°+F安b 根據(jù)牛頓第二定律得 mgsin 57°-Ff2=mab 且安培力F安b=BIL,F(xiàn)f2=μFNb 聯(lián)立解得ab=4 m/s2 金屬桿b沿導(dǎo)軌下滑的位移為 sb==2 m 設(shè)金屬桿b沿導(dǎo)軌勻加速下滑到底端的時(shí)間為t0,速度為vb.則有sb=abt,vb=abtb 代入數(shù)據(jù)解得tb=1 s,vb=4 m/s 因ta=tb=1 s,故a、b同進(jìn)進(jìn)入Ⅱ區(qū)域,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小為a=μ

21、g=5 m/s2 設(shè)經(jīng)過時(shí)間t桿a速度剛好為v′a=0,此時(shí)桿a的位移為xa,桿b的速度大小為v′b,位移為xb 根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得va=vb-at 解得t=0.2 s x0=v0-tat2=0.1 m,v′b=vb-at=3 m/s xb=t=0.7 m 則xa+xb=0.8 m 通過以上分析:桿a速度va=0時(shí),金屬桿a、b相遇發(fā)生碰撞,碰撞過程中a、b桿系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)碰撞結(jié)束瞬間的速度大小為v1,則有mv′b=2mv1 解得v1=1.5 m/s. (3)碰撞后a、b桿合為一體,向左減速,沖上Ⅰ區(qū)域,設(shè)到最高點(diǎn)的高度為Δh 由動(dòng)能定理得-μ(2m)gxa-μ(2m)gc

22、os 37°-2mgΔh=0-(2m)v 隨后a、b桿沿Ⅰ區(qū)域的導(dǎo)軌勻加速下滑,到達(dá)底端再沿Ⅱ區(qū)域向右勻減速滑至停止,設(shè)停止時(shí)距Ⅰ區(qū)域底端的距離為Δx.由動(dòng)能定理得 2mg·Δh-μ(2m)gcos 37°-μ(2m)gΔx=0 聯(lián)立解得Δx=0.025 m 因Δx=0.025 m

23、整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài),彈簧處于水平方向.現(xiàn)在讓桿從靜止開始緩慢加速轉(zhuǎn)動(dòng),整個(gè)過程中,繩子一直處于拉伸狀態(tài),彈簧始終在彈性限度內(nèi),忽略一切摩擦和空氣阻力.已知:OA=4 m,OP=5 m,小球質(zhì)量m=1 kg,彈簧原長l=5 m,重力加速度g取10 m/s2.求: (1)彈簧的勁度系數(shù)k; (2)當(dāng)彈簧彈力為零時(shí),整個(gè)裝置轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度ω. 【答案】(1)3.75 N/m (2) rad/s 【解析】(1)開始整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài),對小球進(jìn)行受力分析,如圖所示: 根據(jù)平衡條件得= F彈=k(1-),= 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得k=3.75 N/m. (2)當(dāng)彈簧彈力為零時(shí),小球上

24、移至位置P′,繞中點(diǎn)C做勻速圓周運(yùn)動(dòng),受力分析如圖所示. 由圖可得,軌道半徑為r==,tan θ=,其中==5 m,=2 m 根據(jù)牛頓第二定律得mgtan θ=mω2r 聯(lián)立解得ω= rad/s. 2.[帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動(dòng)]如圖所示,有一對平行金屬板,板間加有恒定電壓;兩板間有勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,方向垂直于紙面向里.金屬板右下方以MN、PQ為上、下邊界,MP為左邊界的區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場寬度為d,MN與下極板等高,MP與金屬板右端在同一豎直線上.一電荷量為q、質(zhì)量為m的正離子,以初速度v0沿平行于金屬板面、垂直于板間磁場的方向從A點(diǎn)射入金屬板間

25、,不計(jì)離子的重力, (1)已知離子恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),求金屬板間電場強(qiáng)度的大?。? (2)若撤去板間磁場B0,已知離子恰好從下極板的右側(cè)邊緣射出電場,方向與水平方向成30°角,求A點(diǎn)離下極板的高度; (3)在(2)的情形中,為了使離子進(jìn)入磁場運(yùn)動(dòng)后從邊界MP的P點(diǎn)射出,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B應(yīng)為多大? 【答案】(1)v0B0 (2) (3) 【解析】 (1)設(shè)板間的電場強(qiáng)度為E,離子做勻速直線運(yùn)動(dòng),受到的電場力和洛倫茲力平衡,有 qE=qv0B0 解得E=v0B0. (2)設(shè)A點(diǎn)離下極板的高度為h,離子射出電場時(shí)的速度為v,根據(jù)動(dòng)能定理,得 qEh=mv2-mv 離子在電場中

26、做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),有 v== 解得h=. (3)設(shè)離子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,根據(jù)牛頓第二定律,得 qvB=m 由幾何關(guān)系得d=rcos 30° 解得B=. 3.[動(dòng)量與能量] (2019年吉林長春二模)如圖所示,可視為質(zhì)點(diǎn)兩物體A、B質(zhì)量均為m=10 kg,它們之間用可遙控引爆的粘性炸藥粘連在一起,現(xiàn)使兩物體從光滑曲面(末端切線水平)上高度H=0.8 m處由靜止釋放,到達(dá)底端時(shí)進(jìn)入水平傳送帶,隨即撤掉光滑曲面,傳送帶勻速向左傳動(dòng),速率為v0=3 m/s.已知兩物體與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.1,g=10 m/s2,按要求回到下列問題: (

27、1)若兩物體從傳送帶右端滑出,求皮帶輪間的距離s需滿足的條件; (2)若皮帶輪間的距離足夠大,求從兩物體滑上離開傳送帶的整個(gè)過程中,由于兩物體和傳送帶間的摩擦產(chǎn)生的熱量Q; (3)若兩皮帶輪半徑r=10 cm,間距為13.5 m.當(dāng)兩物體滑上皮帶后經(jīng)過2 s的那一時(shí)刻,用遙控器引爆粘性炸藥,此后兩物體分離,物體B恰好從傳送帶右端平拋飛出.若爆炸所用時(shí)間極短,可忽略不計(jì),爆炸所釋放的化學(xué)能80%轉(zhuǎn)化為兩物體的機(jī)械能,求爆炸所釋放的化學(xué)能E. 【答案】(1)小于8 m (2)490 J (3)40 J 【解析】 (1)AB下滑到皮帶上的速度為v,由機(jī)械能守恒定律2mgH=×2mv2 解得

28、v==4 m/s 設(shè)皮帶輪間的距離最小值為 s0 s0==8 m 即皮帶輪間的距離需滿足的條件s<8 m. (2)物體向右減速到零的時(shí)間為t1,物體向左加速到與皮帶達(dá)到共速的時(shí)間為t2,則 t1==4 s,t2==3 s 物體向右減速到零的時(shí)間內(nèi)相對皮帶滑行的距離為s1,物體向左加速到與皮帶達(dá)到同速的時(shí)間內(nèi)相對皮帶滑行的距離為s2,則 s1=t1=20 m,s2=t2=4.5 m 則從兩物體滑上到離開傳送帶的整個(gè)過程中,由于兩物體和傳送帶間的摩擦產(chǎn)生了熱量 Q=2μmg(s1+s2)=490 J. (3)兩物體滑上皮帶后經(jīng)過2 s的那一時(shí)刻的速度為v1,滑行的距離為x,則

29、v1=v-μgt=2 m/s x=t=6 m 物體B恰好從傳送帶右端平拋飛出,則物體B對應(yīng)的速度mg=m,解得v′=1 m/s 炸藥爆炸后瞬間物體AB對應(yīng)的速度分別為vA、vB,則 13.5-x=,解得vB=4 m/s 根據(jù)動(dòng)量守恒定律2mv1=mvA+mvB,解得vA=0 爆炸后物體AB所獲得的機(jī)械能為E E+×2mv=mv+mv 解得E=40 J 爆炸所釋放的化學(xué)能 E′==50 J. 4.[電磁感應(yīng)與力學(xué)綜合](2019年安徽江淮十校聯(lián)考)如圖所示,MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直軌道,導(dǎo)軌平面與水平面成θ=30°,M、P之間接有電阻箱R,導(dǎo)軌所在空間存在垂直于導(dǎo)軌

30、平面的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.質(zhì)量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,現(xiàn)從靜止釋放金屬桿ab,測得最后的最大速度為v1,已知軌道間距為L,重力加速度取g,軌道足夠長且電阻不計(jì).求: (1)電阻箱接入電路的電阻多大? (2)若當(dāng)金屬棒下滑的距離為s時(shí),金屬棒的加速度大小為a,則此時(shí)金屬棒運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為多少? (3)當(dāng)金屬棒沿導(dǎo)軌勻速下滑時(shí),將電阻箱的電阻瞬間增大為-r,此后金屬棒再向下滑動(dòng)d的距離時(shí),導(dǎo)體棒再次達(dá)到最大速度,求下滑d的距離過程中,回路中產(chǎn)生的焦耳熱. 【答案】(1)-r (2)+ (3)mgd-mv 【解析】(1)設(shè)電阻箱接入電路的

31、電阻為R1,當(dāng)金屬桿以最大速度下滑時(shí),mgsin θ=BIL I= E=BLv1 解得R1=-r. (2)設(shè)金屬棒下滑的距離為s時(shí),金屬棒的速度為v2,則mgsin θ-=ma 解得v2=v1 根據(jù)動(dòng)量定理:Δt=mΔv 整體過程中:mgsin θ∑Δt-∑vΔt=m∑Δv 有mgt-s=mv2 解得t=+. (3)當(dāng)電阻箱的電阻瞬間增大為-r后,電路中電流減小,導(dǎo)體棒向下做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)速度再次增大為最大速度時(shí),mgsin θ= 解得v3=v1 根據(jù)能量守恒可得此過程中回路總產(chǎn)生的總的焦耳熱 Q=mgdsin θ=mgd-mv. 計(jì)算題押題突破練④ 1.[勻變

32、速直線運(yùn)動(dòng)](2019年豫北豫南名校聯(lián)考)如圖所示,某“闖關(guān)游戲”的筆直通道上每隔L=8 m設(shè)有一個(gè)關(guān)卡,各關(guān)卡同步改行和關(guān)閉,放行和關(guān)閉的時(shí)間分別為6 s和4 s.關(guān)卡剛放行時(shí),一同學(xué)立即在關(guān)卡1處以加速度1 m/s2由靜止開始加速運(yùn)動(dòng),達(dá)到最大速度2 m/s之后勻速運(yùn)動(dòng),求: (1)該同學(xué)從開始運(yùn)動(dòng)到達(dá)關(guān)卡2的時(shí)間; (2)最先擋住他前進(jìn)的關(guān)卡是哪一關(guān)卡. 【答案】(1)5 s (2)最先擋住他前進(jìn)的是關(guān)卡3 【解析】(1)由題意知,該同學(xué)先加速后勻速,最大速度v=2 m/s 根據(jù)v=at1 可得加速的時(shí)間為t1=2 s 加速的位移為x=at=2 m 從開始到達(dá)關(guān)卡2的

33、時(shí)間為t2=t1+=5 s. (2)t2<6 s所以可以通過關(guān)卡2繼續(xù)運(yùn)動(dòng),從關(guān)卡2到達(dá)關(guān)卡3的時(shí)間為t3==4 s 從開始到達(dá)關(guān)卡3的總時(shí)間為t=(5+4) s=9 s 關(guān)卡放行和關(guān)閉的時(shí)間分別為6 s和4 s,由于6<9<6+4 此時(shí)關(guān)卡3是關(guān)閉的,所以最先擋住他前進(jìn)的是關(guān)卡3. 2.[帶電粒子在組合場中的運(yùn)動(dòng)]如圖所示的直角坐標(biāo)系xOy中,在第一象限和第四象限分別存在垂直紙面向外和向里的勻強(qiáng)磁場,PQ是磁場的右邊界,磁場的上下區(qū)域足夠大,在第二象限存在沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場,一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為+q的帶電粒子從x軸上的M點(diǎn)以速度v0垂直于x軸沿y軸正方向射入電場中,粒子經(jīng)過電

34、場偏轉(zhuǎn)后從y軸上的N點(diǎn)進(jìn)入第一象限,帶電粒子剛好不從y軸負(fù)半軸離開第四象限,最后垂直磁場右邊界PQ離開磁場區(qū)域,已知M點(diǎn)距離原點(diǎn)O的距離為l,N點(diǎn)距離原點(diǎn)O的距離為l,第一象限的磁感應(yīng)強(qiáng)度滿足B=,不計(jì)帶電粒子的重力,求: (1)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為多大? (2)第四象限內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度多大? (3)若帶電粒子從進(jìn)入磁場到垂直磁場右邊界離開磁場,在磁場中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間是多少? 【答案】(1) (2) (3)+(n=0,1,2,3……) 【解析】(1)設(shè)帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的加速度為a 根據(jù)牛頓第二定律得qE=ma 粒子沿y軸方向l=v0t 粒子沿x軸方向l=at2 解得E=.

35、 (2)粒子沿x軸方向勻加速運(yùn)動(dòng),速度v1=at=v0 進(jìn)入磁場時(shí)與y軸正向夾角tan θ== 解得θ=60° 進(jìn)入磁場時(shí)速度大小為v==2v0 其運(yùn)動(dòng)軌跡,如圖所示 在第一象限由洛倫茲力提供向心力得qvB=m 解得 R1=l 由幾何知識可得粒子第一次到達(dá)x軸時(shí)過A點(diǎn),因ON滿足ON=2Rcos 30°,所以NA為直徑. 帶電粒子剛好不從y軸負(fù)半軸離開第四象限,滿足 (2R1+R2)sin 30°=R2,解得R2=2l 根據(jù)qvB=m,解得 B2==. (3)帶電粒子到達(dá)D點(diǎn)時(shí),因?yàn)镈C=R1sin 30°= D′H=R2-R2sin 30°=l F點(diǎn)在H點(diǎn)的左

36、側(cè),帶電粒子不可能從第一象限垂直磁場邊界離開磁場 帶電粒子在第一象限運(yùn)動(dòng)周期T1== 帶電粒子在第四象限運(yùn)動(dòng)周期 T2== 帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間滿足 t=++n×(T1+T2) 解得t=+(n=0,1,2,3……) 3.[機(jī)械能守恒 動(dòng)能定理](2019年福建漳州模擬)如圖,傾角 θ=37°的光滑且足夠長的斜面固定在水平面上,在斜面頂端固定一個(gè)輪半徑和質(zhì)量不計(jì)的光滑定滑輪D,質(zhì)量均為m=1 kg 的物體A和B用一勁度系數(shù)k=240 N/m 的輕彈簧連接,物體 B 被位于斜面底端且垂直于斜面的擋板 P 擋?。靡徊豢缮扉L的輕繩使物體 A 跨過定滑輪與小環(huán)C連接,輕彈簧和定滑輪右側(cè)

37、的繩均與斜面平行,小環(huán)C穿過豎直固定的光滑均勻細(xì)桿.當(dāng)環(huán)C位于Q處時(shí)整個(gè)系統(tǒng)靜止,此時(shí)繩與細(xì)桿的夾角α=53°,且物體 B 對擋板 P 的壓力恰好為零.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m/s2.求: (1)當(dāng)環(huán)C位于Q處時(shí)繩子的拉力T和小環(huán)C的質(zhì)量M; (2)現(xiàn)讓環(huán) C從位置 R由靜止釋放,位置R與位置Q關(guān)于位置 S 對稱,圖中SD水平且長度為 d=0.2 m,求: ①小環(huán)C運(yùn)動(dòng)到位置Q的速率 v; ②小環(huán)C從位置R運(yùn)動(dòng)到位置S的過程中輕繩對環(huán)做的功WT. 【答案】(1)12 N 0.72 kg (2)①m/s?、?.3 J 【解析】(1)先以A

38、B組成的整體為研究對象,AB系統(tǒng)受到重力、支持力和繩子的拉力處于平衡狀態(tài) 根據(jù)平衡條件得繩子的拉力為T=2mgsin θ 解得T=12 N 以C為研究對象,其受力分析,如圖 根據(jù)平衡條件得Tcos 53°=Mg 解得M=0.72 kg. (2)①環(huán)從位置R運(yùn)動(dòng)到Q位置的過程中,對小環(huán)C、彈簧和A組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 M(2dcot α)=Mv2+mv 其中vA=vcos α 兩式聯(lián)立可得v=2 m/s. ②由題意,開始時(shí)B恰好對擋板沒有壓力,所以B受到重力、支持力和彈簧的拉力,彈簧處于伸長狀態(tài). 對B受力分析,則有kΔx1=mgsin θ 解得彈簧的伸長量Δx1=0

39、.025 m R到S時(shí),A下降的距離為xA=-d=0.05 m 此時(shí)彈簧的壓縮量Δx2=xA-Δx1=0.025 m 由速度分解可知此時(shí)A的速度為零,從R運(yùn)動(dòng)到S的過程中,初末態(tài)的彈性勢能相等 對于小環(huán)C、彈簧和A組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒有 Mgdcot α+mgxAsin θ=Ek 解得Ek=1.38 J 從位置R運(yùn)動(dòng)到位置S的過程中,對小環(huán)C由動(dòng)能定理可知WT+Mgdcot α=Ek 解得WT=0.3 J. 4.[電磁感應(yīng)與功能關(guān)系](2019年安徽聯(lián)盟開年考)如圖所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌PQ、MN固定在光滑絕緣水平面上,導(dǎo)軌左端連接有阻值為R的定值電阻,導(dǎo)軌間距為L,磁感應(yīng)強(qiáng)

40、度大小為B、方向豎直向上的有界勻強(qiáng)磁場的邊界ab、cd均垂直于導(dǎo)軌,且間距為s,e、f分別為ac、bd的中點(diǎn),將一長度為L、質(zhì)量為m、阻值也為R的金屬棒垂直導(dǎo)軌放置在ab左側(cè)s處,現(xiàn)給金屬棒施加一個(gè)大小為F、方向水平向右的恒力,使金屬棒從靜止開始向右運(yùn)動(dòng),金屬棒向右運(yùn)動(dòng)過程中始終垂直于導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌接觸良好.當(dāng)金屬棒運(yùn)動(dòng)到ef位置時(shí),加速度剛好為零,不計(jì)其他電阻.求: (1)金屬棒運(yùn)動(dòng)到ef位置時(shí)的速度大?。? (2)金屬棒從初位置運(yùn)動(dòng)到ef位置,通過金屬棒的電量; (3)金屬棒從初位置運(yùn)動(dòng)到ef位置,定值電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱. 【答案】(1) (2) (3)Fs- 【解析】(1)設(shè)金屬棒運(yùn)動(dòng)到與ef重合時(shí)速度為v, 則感應(yīng)電動(dòng)勢E=BLv 電路中電流I= 由于加速度剛好為零,則F=BIL 求得v=. (2)通過金屬棒截面的電量q=Δt = == 求得q=. (3)設(shè)定值電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為Q,由于金屬棒的電阻也為R,因此整個(gè)電路中產(chǎn)生的總的焦耳熱為2Q.金屬棒從靜止運(yùn)動(dòng)到ef位置的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有 WF+W安=mv2 根據(jù)功能關(guān)系有W安=-2Q 拉力F做的功WF=Fs 求得Q=Fs-. - 20 -

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