(京津瓊)2019高考物理總復(fù)習(xí) 專用優(yōu)編提分練:計(jì)算題專練(一)

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1、 計(jì)算題專練(一) 1.如圖1所示,有一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量為m=1 kg的小物塊,從光滑平臺(tái)上的A點(diǎn)以v0=2 m/s的初速度水平拋出,到達(dá)C點(diǎn)時(shí),恰好沿C點(diǎn)的切線方向進(jìn)入固定在水平地面上的光滑圓弧軌道,最后小物塊滑上緊靠軌道末端D點(diǎn)的質(zhì)量為M=3 kg的長(zhǎng)木板,已知木板上表面與圓弧軌道末端切線相平,木板下表面與水平地面之間光滑,小物塊與長(zhǎng)木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.3,圓弧軌道的半徑為R=0.4 m,C點(diǎn)和圓弧的圓心連線與豎直方向的夾角θ=60°,不計(jì)空氣阻力,g取10 m/s2.求: 圖1 (1)小物塊剛要到達(dá)圓弧軌道末端D點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力; (2)若長(zhǎng)木板長(zhǎng)度L=2.4 m,

2、小物塊能否滑出長(zhǎng)木板? 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)物塊到達(dá)C點(diǎn)的速度與水平方向的夾角為60°,則 vC==2v0=4 m/s 小物塊由C到D的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得: mgR(1-cos 60°)=mv-mv 代入數(shù)據(jù)解得:vD=2 m/s 小物塊在D點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得:FN-mg=m 解得:FN=60 N 由牛頓第三定律得:小物塊剛要到達(dá)圓弧軌道末端D點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力FN′=FN=60 N,方向豎直向下. (2)設(shè)小物塊始終在長(zhǎng)木板上,共同速度大小為v,小物塊在木板上滑行的過(guò)程中,小物塊與長(zhǎng)木板組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,取向左為正方向 由動(dòng)量守恒定律得:mvD=(M+m)v

3、 解得:v= m/s 設(shè)物塊與木板的相對(duì)位移為l,由功能關(guān)系得: μmgl=mv-(m+M)v2 解得:l=2.5 m>L=2.4 m,所以小物塊能滑出長(zhǎng)木板. 2.如圖2所示,在平面直角坐標(biāo)系中,第三象限里有一加速電場(chǎng),一個(gè)電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子(不計(jì)重力),從靜止開(kāi)始經(jīng)加速電場(chǎng)加速后,垂直x軸從A(-4L,0)點(diǎn)進(jìn)入第二象限,在第二象限的區(qū)域內(nèi),存在著指向O點(diǎn)的均勻輻射狀電場(chǎng),距O點(diǎn)4L處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小均為E=,粒子恰好能垂直y軸從C(0,4L)點(diǎn)進(jìn)入第一象限,如圖所示,在第一象限中有兩個(gè)全等的直角三角形區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,均充滿了方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),區(qū)域Ⅰ的磁感應(yīng)強(qiáng)度

4、大小為B0,區(qū)域Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可調(diào),D點(diǎn)坐標(biāo)為(3L,4L),M點(diǎn)為CP的中點(diǎn).粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與磁場(chǎng)區(qū)域相切時(shí)認(rèn)為粒子能再次進(jìn)入磁場(chǎng).從磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ進(jìn)入第二象限的粒子可以被吸收掉.求: 圖2 (1)加速電場(chǎng)的電壓U; (2)若粒子恰好不能從OC邊射出,求區(qū)域Ⅱ磁感應(yīng)強(qiáng)度大??; (3)若粒子能到達(dá)M點(diǎn),求區(qū)域Ⅱ磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的所有可能值. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)粒子在加速電場(chǎng)中加速,根據(jù)動(dòng)能定理有: qU=mv2 粒子在第二象限輻射狀電場(chǎng)中做半徑為R的勻速圓周運(yùn)動(dòng),則:qE=m 聯(lián)立解得:v=,U= (2)粒子在區(qū)域Ⅰ中運(yùn)動(dòng)的速度大小 v=, 根據(jù)洛倫茲

5、力提供粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力, 有qB0v=m,得半徑r==, 若粒子在區(qū)域Ⅱ中的運(yùn)動(dòng)半徑R較小,則粒子會(huì)從OC邊射出磁場(chǎng). 恰好不從OC邊射出時(shí),作出對(duì)應(yīng)的運(yùn)動(dòng)軌跡,如圖. 滿足∠O2O1Q=2θ, sin 2θ=2sin θcos θ=, 又sin 2θ= 解得:R=r=L 又R=,代入v= 可得:B= (3)①若粒子由區(qū)域Ⅰ達(dá)到M點(diǎn) 每次前進(jìn)=2(R-r)cos θ=(R-r) 由周期性得:=n(n=1,2,3……), 即L=n(R-r) R=r+L≥L, 解得n≤3 n=1時(shí)R=L,B=B0 n=2時(shí)R=L,B=B0, n=3時(shí)R=L,B=B0 ②若粒子由區(qū)域Ⅱ達(dá)到M點(diǎn) 由周期性:=+n(n=0,1,2,3……) 即L=R+n(R-r) 解得:R=L≥L 解得:n≤,n=0時(shí)R=L,B=B0 n=1時(shí)R=L,B=B0. 4

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