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1、2022年高考物理二輪復習 特色專題訓練 仿高考計算題巧練(二)
23.如圖所示,質(zhì)量分別為0.5 kg、0.2 kg的彈性小球A、B穿過一繞過定滑輪的輕繩,繩子末端與地面距離均為0.8 m,小球距離繩子末端6.5 m,小球A、B與輕繩的滑動摩擦力都為重力的0.5倍,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.現(xiàn)由靜止同時釋放A、B兩個小球,不計繩子質(zhì)量,忽略與定滑輪相關的摩擦力,g=10 m/s2.求:
(1)釋放A、B兩個小球后,A、B各自加速度的大??;
(2)小球B從靜止釋放經(jīng)多長時間落到地面.
24.(xx·浙江高考名校聯(lián)考信息優(yōu)化卷)如圖所示,兩根相距L=1 m、單
2、位長度電阻為R0=0.1 Ω/m的光滑平行金屬導軌MN、PQ水平放置,左端用電阻可忽略不計的導線與阻值r=0.1 Ω的電阻相連.MP、AB、CD、EF之間相鄰間距均為L=1 m,虛線AB右側(cè)空間存在方向豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小隨時間的變化關系為:Bt=(0.2+0.1t)T.導體棒開始時在外力作用下靜止于CD處,導體棒電阻不計.
(1)求通過導體棒的電流大小和方向;
(2)若導體棒在外力作用下以v=2 m/s的速度勻速向右運動,在t=0時刻剛好經(jīng)過CD處,已知導體棒中同時產(chǎn)生了感生電動勢和動生電動勢,求此時導體棒所受的安培力大小;
(3)在第(2)問的情境下,求導體棒從CD
3、勻速運動到EF的過程中安培力所做的功.
25.(xx·浙江高考名校聯(lián)考信息優(yōu)化卷)如圖所示,平面直角坐標系xOy的x軸上方存在方向沿y軸正方向、場強大小為E的勻強電場,在x軸的下方存在方向垂直紙面向里、磁感應強度大小為B的勻強磁場.在y軸上的P點處有一個質(zhì)量為m、帶電荷量為-q(q>0)的粒子,沿著x軸正方向以一定的初速度射入電場.(粒子重力不計)
(1)若粒子能夠回到P點,求初速度v0的大?。?
(2)若OP=h,要使粒子射出后能經(jīng)過x軸上的D點,OD=d,求初速度v0滿足的條件.
[題組二]
23.如圖所示,在傳送帶的右端Q點固定有一豎直光滑圓弧
4、軌道,軌道的入口與傳送帶在Q點相切.以傳送帶的左端點為坐標原點O,水平傳送帶上表面為x軸建立坐標系,已知傳送帶長L=6 m,勻速運動的速度v0=4 m/s.一質(zhì)量m=1 kg的小物塊輕輕放在傳送帶上xP=2 m的P點,小物塊隨傳送帶運動到Q點后恰好能沖上光滑圓弧軌道的最高點N點.小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,重力加速度g=10 m/s2.
(1)求N點的縱坐標yN;
(2)若將小物塊輕放在傳送帶上的某些位置,小物塊均不脫離圓弧軌道.求傳送帶上這些位置的橫坐標的范圍.
24.如圖所示,間距為L=0.2 m的兩足夠長平行金屬導軌與水平面夾角為θ=53°,導軌兩端
5、各接一個阻值為R0=0.2 Ω的電阻,與導軌垂直的虛線ab下方有磁感應強度大小為B=5 T、方向垂直導軌平面向上的勻強磁場.一長為L、質(zhì)量m=1 kg、電阻r=0.1 Ω的金屬棒MN垂直放在導軌上且與導軌始終接觸良好,金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.將金屬棒從ab上方距離為s0=0.4 m處由靜止釋放,金屬棒剛要開始做勻速運動時,通過上端電阻R0的電荷量為Δq=1.5 C.導軌電阻不計,重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.
(1)求金屬棒做勻速運動時的速度大??;
(2)求金屬棒從釋放到開始勻速運動時上端電阻R0中產(chǎn)生的熱量;
(3)請通過
6、計算大致畫出金屬棒從開始下滑到勻速運動過程中的v-t圖象.
25.如圖所示,建立平面直角坐標系,平行板電容器的兩極板P、Q與x軸成37°角,電勢差為U,電容器P極板邊緣無限靠近坐標原點,在D點(0.2 m,0)處有一垂直x軸的熒光屏.在x>0區(qū)域有豎直向上的勻強電場,場強E=0.4 N/C.在平面內(nèi)以C點(0.1 m,0)為圓心,半徑為0.1 m的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B= T.一質(zhì)量m=4×10-7 kg、電荷量大小q=1×10-5 C的帶電粒子從電容器兩極板間的中點A(- m,0)由靜止開始沿x軸做直線運動,到達坐標原點O后進入復合場,粒子最
7、終打在熒光屏上N點.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)兩極板間電勢差U以及P極板電性;
(2)粒子到達坐標原點O時的速度大??;
(3)粒子從A點到N點所用時間(結(jié)果保留一位有效數(shù)字).
仿高考計算題巧練(二)
[題組一]
23.解析:(1)小球B加速下落,由牛頓第二定律得:
m2g-km2g=m2aB
aB=5 m/s2
小球A加速下落,由牛頓第二定律得
m1g-km2g=m1aA
aA=8 m/s2.
(2)設經(jīng)歷時間t1小球B脫離繩子,小球B下落高度為h1,獲得速度為v,則aAt+a
8、Bt=l,
又l=6.5 m
解得t1=1 s
h1=aBt=2.5 m
v=aBt1=5 m/s
小球B脫離繩子后在重力作用下勻加速下落,此時距地面高度為h2,經(jīng)歷t2時間后落到地面,則
h2=6.5 m+0.8 m-2.5 m=4.8 m
h2=vt2+gt,解得:t2=0.6 s
t總=t1+t2=1.6 s.
答案:(1)8 m/s2 5 m/s2 (2)1.6 s
24.解析:(1)導體棒不動時,回路中產(chǎn)生感生電動勢,根據(jù)法拉第電磁感應定律得,電動勢E=L2
而此時回路總電阻R=4LR0+r
由閉合電路歐姆定律得導體棒中的電流I=
解得:I=0.2 A
根
9、據(jù)楞次定律可知導體棒中電流的方向為由D到C.
(2)導體棒勻速運動時,同時產(chǎn)生感生電動勢和動生電動勢,由楞次定律可知,兩電動勢方向相同
根據(jù)法拉第電磁感應定律得,回路中的總電動勢
E1=L2+B0Lv
其中B0=0.2 T
由閉合電路歐姆定律得,回路電流I1=
導體棒所受的安培力F1=B0I1L
解得:F1=0.2 N.
(3)根據(jù)法拉第電磁感應定律,t時刻回路中的總電動勢為
Et=L(L+vt)+BtLv
t時刻回路中的總電阻為Rt=r+4LR0+2vtR0
t時刻通過導體棒的電流為It=
解得:It=1 A
即回路電流為定值,與時間無關,所以導體棒所受安培力隨時間
10、均勻變化;而導體棒勻速運動,所以安培力隨位移也均勻變化,則導體棒運動到EF處所受安培力
F2=BEFItL
其中BEF=(T)=0.25 T
則安培力所做的功為W=-L
解得:W=-0.225 J.
答案:(1)0.2 A 方向由D到C
(2)0.2 N (3)-0.225 J
25.解析:
甲
(1)粒子在電場區(qū)域內(nèi)做類平拋運動和類平拋運動的逆運動,在磁場中做勻速圓周運動,如圖甲所示,要使粒子能夠回到P點,粒子在磁場中做圓周運動的圓心一定在y軸上.設粒子經(jīng)過x軸上的Q點進入磁場,粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為R,則
由qvB=m得:R=
由幾何關系|OQ|=Rs
11、in θ=sin θ=
其中vy為粒子在Q點速度沿y軸負方向的分量
vy=at=t
又|OQ|=v0t
聯(lián)立可得v0=.
(2)粒子射入后有以下三種情況能經(jīng)過D點
①粒子從P點射入后直接到達D點:設所經(jīng)歷的時間為t,則
h=t2,d=v0t
解得:v0=d.
②粒子從P點射入后,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)、磁場回轉(zhuǎn)、又在電場中斜上拋,如此循環(huán)n次,最終經(jīng)由電場到達D點,如圖乙所示:
乙
粒子在磁場中回轉(zhuǎn)的半徑為r,圓弧所對的圓心角為2θ,則
rsin θ=sin θ=
vy=t,h=t2
解得:rsin θ=
粒子在電場中做類平拋運動的水平位移為
dn=v0t=v0
則
12、由幾何關系有
d=dn+2ndn-2nrsin θ(n=1,2,3,…)
解得:v0=(n=1,2,3,…).
③粒子從P點射入后,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)、磁場回轉(zhuǎn)、又在電場中斜上拋,如此循環(huán)n次,最終經(jīng)由磁場回轉(zhuǎn)到達D點,如圖丙所示:
丙
粒子在磁場中回轉(zhuǎn)的半徑為r,圓弧所對的圓心角為2θ,設粒子在電場中運動的水平距離為dn,則由幾何關系有
d=(2n-1)dn-2nrsin θ(n=1,2,3,…)
解得:v0=(n=1,2,3,…)
綜上,粒子初速度v0的大小滿足的條件為
v0=(n1=0,1,2,…)
或v0=(n2=1,2,3,…).
答案:見解析
[題組二]
23
13、.解析:(1)小物塊在傳送帶上勻加速運動的加速度
a=μg=4 m/s2
小物塊與傳送帶共速時,
小物塊位移x1==2 m<(L-xP)=4 m
故小物塊與傳送帶共速后以v0勻速運動到Q點,然后沖上圓弧軌道恰到N點有:mg=m
從Q→N有:mv-mv=2mgR
解得R=0.32 m
yN=2R=0.64 m.
(2)若小物塊能通過最高點N,則0≤x≤L-x1
即0≤x≤4 m
若小物塊恰能到達高度為R的M點,設小物塊在傳送帶上加速運動的位移為x2,則μmgx2=mgR
解得:x2=0.8 m,所以5.2 m≤x<6 m
所以當0≤x≤4 m或5.2 m≤x<6 m時,小
14、物塊均不脫離軌道.
答案:(1)0.64 m (2)0≤x≤4 m或5.2 m≤x<6 m
24.解析:(1)設金屬棒在磁場區(qū)域受到的安培力為FA,金屬棒做勻速運動時,由受力平衡有:
mgsin θ=μmgcos θ+FA
FA=,其中R=r+R0=0.2 Ω
解得:v1=1 m/s.
(2)金屬棒進入磁場區(qū)域直到剛開始做勻速運動的過程中,通過上端電阻的電荷量Δq=1.5 C,即金屬棒中通過的電荷量為2Δq
設金屬棒在此過程中運動的距離為Δs,通過金屬棒的電荷量
2Δq=It==
解得:Δs=0.6 m
設上端電阻R0中產(chǎn)生的焦耳熱為Q,則金屬棒上產(chǎn)生的焦耳熱為2Q,全電路
15、產(chǎn)生的焦耳熱為4Q
由能量守恒有:
(mgsin θ-μmgcos θ)(s0+Δs)-4Q=mv
代入數(shù)據(jù)解得:Q=1.125 J.
(3)金屬棒的運動分為在磁場區(qū)域外和磁場區(qū)域內(nèi)兩個階段.
開始時金屬棒在磁場區(qū)域外勻加速下滑,其加速度
a0=gsin θ-μgcos θ=5 m/s2
運動時間t0==0.4 s
進入磁場區(qū)域時的速度v0=a0t0=2 m/s
進入磁場區(qū)域后,當金屬棒在磁場中做變速運動時,由牛頓第二定律有:mgsin θ-μmgcos θ-=ma
mg(sin θ-μcos θ)Δt-Δt=maΔt
對等式兩邊求和有:
mg(sin θ-μcos θ
16、)t-Δs=m(v1-v0)
可得:t=0.4 s
金屬棒運動的v-t圖象如圖所示.
答案:見解析
25.解析:
甲
(1)由題意可知,粒子在平行板間做勻加速直線運動,受力分析如圖甲所示,則
q=
根據(jù)幾何關系得=xOAsin 37°
聯(lián)立解得U==0.04 V
粒子經(jīng)過磁場向上偏轉(zhuǎn),知粒子帶正電,粒子在電容器中所受電場力指向P板,故P板帶負電.
(2)粒子在平行板間運動時,由牛頓第二定律得
mgtan 37°=ma
解得粒子加速度a=7.5 m/s2
由運動學公式得加速時間t1== s
到達O點時的速度大小為v=at1=1 m/s.
乙
(3)粒子在復合場中所受電場力qE=mg
故粒子先在磁場中做勻速圓周運動,離開磁場后做勻速直線運動打到N點,運動軌跡如圖乙所示
根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式得,圓周運動半徑r== m
可得tan∠CO1O==
所以∠CND=∠CO1O=30°
故=0.1 m
粒子做圓周運動的時間為t2=·= s
從F到N用時t3==0.1 s
故粒子從A點到N點所用時間
t=t1+t2+t3= s+ s+0.1 s=0.4 s.
答案:見解析