2021年高考物理二轮专题辅导与训练:高考计算题58分练(4).docx
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温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调整合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 高考计算题58分练(4) 分类突破,60分钟规范答题抓大分! 1.在如图所示的平面直角坐标系内,x轴水平,y轴竖直向下。计时开头时,位于原点处的沙漏由静止动身,以加速度a沿x轴匀加速运动,此过程中沙从沙漏中漏出,每隔相等的时间漏出相同质量的沙。已知重力加速度为g,不计空气阻力以及沙相对沙漏的初速度。 (1)求t0时刻漏出的沙在t(t>t0)时刻的位置坐标。 (2)t时刻空中的沙排成一条曲线,求该曲线方程。 【解析】(1)由匀变速直线运动的规律,t0时刻漏出的沙具有水平初速度v0=at0 沙随沙漏一起匀加速的位移x0=a 接着沙平抛,t时刻位移x1=v0(t-t0) 且x=x0+x1, y=g(t-t0)2 所以,t0时刻漏出的沙的坐标为 [at0t-a,g(t-t0)2] (2)联立方程y=g(t-t0)2和x=at0t-a,消去未知数t0,则t时刻全部沙构成的图线满足方程 y=-+ 答案:(1)[at0t-a,g(t-t0)2] (2)y=-+ 2.一轻质杆一端固定一质量为m=0.05kg的小球A,另一端可沿光滑水平轴O转动,O到小球的距离为L=0.4m,小球跟粗糙水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面(与水平面平滑连接)和一个挡板,斜面末端与挡板间的水平距离x=2m,如图所示。现有一滑块B,质量也为m=0.05kg,从斜面上某一高度h处由静止滑下,先后与小球和挡板发生碰撞,滑块与小球碰撞时交换速度,与挡板碰撞时原速返回。若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点(g=10m/s2)。 (1)若滑块B从斜面h=1.05m处滑下与小球碰撞后,小球恰好能在竖直平面内做圆周运动,求滑块与水平面间的动摩擦因数μ及碰后瞬间小球对杆的作用力的大小。 (2)若滑块B从h′=4.55m处由静止滑下,求小球做完整圆周运动的次数n。 【解析】(1)小球恰好在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速度为v2=0 在小球从最低点到最高点的过程中,机械能守恒,其最低点速度为v1,则有mg·2L=m-m 因碰后滑块与小球速度交换,所以滑块从高为h处滑下到将要与小球碰撞时速度为v1,由动能定理可得mgh-μmg=m 碰后小球在最低点有F-mg=m 联立可得v1=4m/s,μ=0.25,F=2.5N 由牛顿第三定律可知,碰后瞬间小球对杆的作用力的大小F′=2.5N (2)小球能做完整圆周运动,在最低点的速度最小为 v1=4m/s, 当滑块的速度为v1=4m/s时,它在水平面上通过的路程为s,有mgh′-μmgs=m 与小球碰撞的次数为n=+1 可求得s=15m,n=8次 答案:(1)0.25 2.5N (2)8次 3.(2022·温州二模)某塑料球成型机工作时,可以喷出速度v0=10m/s的塑料小球,已知喷出小球的质量m=1.0×10-4kg,并且在喷出时已带了q=1.0×10-4C的负电荷,如图所示,小球从喷口飞出后,先滑过长d=1.5m的水平光滑的绝缘轨道,而后又滑过半径R=0.4m的圆弧形直立的光滑绝缘轨道。今在水平轨道上加上水平向右的电场强度为E的匀强电场,小球将恰好从圆弧轨道的最高点M处水平飞出;若再在圆形轨道区域加上垂直于纸面对里的匀强磁场后,小球将恰好从圆形轨道上与圆心等高的N点脱离轨道落入放在地面上接地良好的金属容器内,g=10m/s2,求: (1)所加电场的电场强度E。 (2)所加磁场的磁感应强度B。 【解析】(1)设小球在M点的速率为v1,只加电场时对小球在M点由牛顿其次定律得:mg= 在水平轨道上,对小球由动能定理得: qEd=m-m 由以上两式解之得:E=32V/m (2)设小球在N点速率为v2,在N点由牛顿其次定律得:qv2B= 从M到N点,由机械能守恒定律得:mgR+m=m 解得:B=5T 答案:(1)32V/m (2)5T 4.(2022·衢州二模)如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.4kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的状况如图乙所示。(g=10m/s2) (1)保持ab棒静止,求在0~4s内通过金属棒ab的电流大小和方向。 (2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F,求2s时外力F的大小和方向。 (3)5s后撤去外力,金属棒由静止开头向下滑动,滑行1.1m恰好匀速运动,求在此过程中电阻R上产生的焦耳热。 【解析】(1)在0~4s内,由法拉第电磁感应定律: E==2V ① 由闭合电路欧姆定律: I==1A ② 依据楞次定律知通过金属棒ab的电流方向为由b→a ③ (2)当t=2s时,ab棒受到沿斜面对上的安培力 F安=IBL1=1N ④ 对ab棒受力分析,由平衡条件: F=mgsinθ-F安=1N ⑤ 方向平行于导轨平面对上 ⑥ (3)ab棒沿导轨下滑切割磁感线产生感应电动势,有: E′=B′L1v ⑦ 产生的感应电流I′= ⑧ 棒下滑至速度稳定时,棒两端电压也恒定,此时ab棒受力平衡,有: mgsin30°=B′I′L1 ⑨ 得v==1m/s ⑩ 由动能定理,得mg·x·sinθ-W安=mv2 ⑪ Q总=W安=mgxsinθ-mv2=2J ⑫ QR=Q总=1.5J ⑬ 答案:(1)1A b→a (2)1N 方向平行于导轨平面对上 (3)1.5J 5.(2022·杭州二模)如图所示,AB为一长为l并以速度v顺时针匀速转动的传送带,BCD部分为一半径为r、竖直放置的粗糙半圆形轨道,直径BD恰好竖直,并与传送带相切于B点,现将一质量为m的小滑块无初速度地放在传送带的左端A点上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ(l>),求: (1)滑块到达B点时对轨道的压力大小。 (2)滑块恰好能到达D点,求滑块在粗糙半圆形轨道中克服摩擦力所做的功。 (3)滑块从D点再次掉到传送带上的某点E,求AE的距离。 【解析】(1)设滑块在摩擦力作用下从A到B始终被加速,且设刚好到达B点时的速度为v,则x=<l 故滑块在传送带上是先加速后匀速,到达B点时与传送带速度相同为v 由牛顿其次定律:FN-mg=m 得FN=m(g+) 由牛顿第三定律知其对轨道的压力为m(g+) (2)滑块恰好能到达D点,则mg=m 由动能定理得:-mg·2r-Wf=mv′2-mv2 得Wf=mv2-mgr (3)滑块从D点再次掉到传送带上E点做平抛运动,即 水平方向:x=v′t 竖直方向:y=gt2=2r 解得t=2,x=2r 故AE的距离为l-2r 答案:(1)m(g+) (2)mv2-mgr (3)l-2r 6.(2022·郑州模拟)如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面对里;电场强度E=1.0×105V/m,方向竖直向下。紧靠平行板右侧边缘,有垂直纸面对里的有界匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,磁场边界为一等腰直角三角形ACD,直角边长L1=0.4m。一离子源放射一束带电荷量q=8.0×10-19C的正离子从P点射入平行板间,沿板间中线PQ做直线运动,穿出平行板后从AC边中点垂直AC射入磁场区,离子通过有界磁场后打在距AD边L2=0.1m的足够大的荧光屏EF上,在荧光屏上留下一条亮线。全部离子通过AD边时的速度方向与AD边的夹角在45°~90°之间。试求(不计离子重力,结果保留两位有效数字): (1)离子速度的大小。 (2)离子的质量范围及荧光屏上亮线的长度。 (3)若磁感应强度B2的大小可调,为使离子都不能打到荧光屏上,求B2的大小。 【解析】(1)设正离子的速度为v,由于沿中线PQ做直线运动, 则有qE=qvB1 代入数据解得v=5.0×105m/s (2)设离子的质量为m,如图所示,当通过AD边时的速度方向与AD边夹角为 90°时,由几何关系可知运动半径r1=0.2m 当通过AD边时的速度方向与AD边夹角为45°时,由几何关系可知运动半径r2=0.1m 由牛顿其次定律有qvB2=m, 由于r2≤r≤r1, 解得4.0×10-26kg≤m≤8.0×10-26kg 离子射出有界磁场后沿出射方向做匀速直线运动,离子射到荧光屏上两边界点为GH, 过出射点K1向荧光屏作垂线交点为K, 有GH=GK+KH 其中GK=K1K=L2=0.1m KH=K1H1=r1-r2=0.06m, 所以GH=0.16m (3)如图所示,使离子不能打到荧光屏上的最大半径为r3,由几何关系可知 r3+r3=AQ,r3=m 设离子都不能打到荧光屏上,最小的磁感应强度大小为B0, 则qvB0=m 代入数据解得B0=T=0.60 T, 则B2≥0.60T(或B2>0.60T) 答案:(1)5.0×105m/s (2)4.0×10-26kg≤m≤8.0×10-26kg 0.16m (3)B2≥0.60T(或B2>0.60T) 关闭Word文档返回原板块- 配套讲稿:
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