2019高中物理二轮复习2-3---精校解析Word版

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1、计算题专项训练(一)三、非选择题:共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共129分。24.(12分)如图,水平面上相距为L=5m的P、Q两点分别固定一竖直挡板,一质量为M=2kg的小物块B静止在O点,OP段光滑,OQ段粗糙且长度为d=3m。一质量为m=1kg的小物块A以v0=6m/s的初速度从OP段的某点向右运动,并与B发生弹性碰撞。两物块与OQ段的动摩擦因数均为μ=0.2,两物块与挡板的碰撞时间极短且均不损失机械能。重力加速度g=10m/s2,求:(

2、1)A与B在O点碰后瞬间各自的速度;(2)两物块各自停止运动时的时间间隔。[解析](1)设A、B在O点碰后的速度分别为v1和v2,以向右为正方向由动量守恒定律得mv0=mv1+Mv2碰撞前后机械能守恒mv=mv+Mv解得v1=-2m/s,方向向左v2=4m/s,方向向右(2)碰后,两物块在OQ段减速时加速度大小均为a=μg=2m/s2B经过t1时间与Q处挡板碰撞,由运动学公式有v2t1-at=d得t1=1s(t1=3s舍去)与挡板碰后,B的速度大小v3=v2-at1=2m/s,反弹后减速时间t2==1s反弹后经过位移s1==1m

3、,B停止运动。物块A与P处挡板碰后,以v4=2m/s的速度滑过O点,经过s2==1m停止。所以最终A、B的距离s=d-s1-s2=1m,两者不会碰第二次。在A、B碰后,A运动总时间tA=+=3s整体法得B运动总时间tB=t1+t2=2s则时间间隔ΔtAB=1s[答案](1)-2m/s 向左 4m/s 向右 (2)1s25.(20分)如图甲所示,某粒子源向外放射出一个α粒子,粒子速度方向与水平成30°角,质量为m,电荷量为+q。现让其从粒子源射出后沿半径方向射入一个磁感应强度为B、区域为圆形的匀强磁场(区域Ⅰ)。经该磁场偏转后,它

4、恰好能够沿y轴正方向进入下方的平行板电容器,并运动至N板且恰好不会从N板的小孔P射出电容器。已知平行板电容器与一边长为L的正方形单匝导线框相连,其内有垂直框面的磁场(区域Ⅱ),磁场变化如图乙所示。不计粒子重力,求:(1)磁场区域Ⅱ磁场的方向及α粒子射出粒子源的速度大小。(2)圆形磁场区域的半径。(3)α粒子在磁场中运动的总时间。[解析](1)根据楞次定律可知:磁场区域Ⅱ的磁场垂直于纸面向外。设线框中产生的感应电动势为U,根据法拉第电磁感应定律,得:U=n=·S=①粒子运动到P点恰好速度为零,由动能定理,有:qU=mv2②联立①②

5、解得:v=③(2)设粒子运动半径为r,圆形磁场区域的半径为R。根据牛顿第二定律,有qvB=④由几何关系可知tan30°=⑤联立③④⑤,解得R=(3)粒子的运动周期为T=⑥粒子在电场力作用下要重新进入磁场,故运动时间为:t=2×T⑦联立④⑤⑥⑦,解得t=。[答案](1)垂直于纸面向外 (2)(3)计算题专项训练(二)三、非选择题:共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共129分。24.(12分)如图甲所示,光滑平台右侧与一长为L=2.5m的水平木板相接,

6、木板固定在地面上,现有一小滑块以初速度v0=5m/s滑上木板,恰好滑到木板右端停止。现让木板右端抬高,如图乙所示,使木板与水平地面的夹角θ=37°,让滑块以相同的初速度滑上木板,不计滑块滑上木板时的能量损失,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)滑块与木板之间的动摩擦因数μ;(2)滑块从滑上倾斜木板到滑回木板底端所用的时间t。[解析](1)设滑块质量为m,木板水平时滑块加速度为a,则对滑块有μmg=ma①滑块恰好到木板右端停止,有0-v=-2aL②解得μ==0.5③(2)当木板倾斜,设滑块上滑时

7、的加速度为a1,最大距离为s,上滑的时间为t1,有μmgcosθ+mgsinθ=ma1④0-v=-2a1s⑤0=v0-a1t1⑥由④⑤⑥式,解得t1=s,s=1.25m<L⑦设滑块下滑时的加速度为a2,下滑的时间为t2,有mgsinθ-μmgcosθ=ma2⑧s=a2t⑨由⑧⑨式解得t2=s⑩滑块从滑上倾斜木板到滑回木板底端所用的时间t=t1+t2=s⑪[答案](1)0.5 (2)s25.(20分)如图所示,在竖直平面内建立xOy坐标系,在0≤x≤0.65m、y≤0.40m范围内存在一具有理想边界、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域

8、。一边长l=0.10m、质量m=0.02kg、电阻R=0.40Ω的匀质正方形刚性导线框abcd处于图示位置,其中心的坐标为(0,0.65m)。现将线框以初速度v0=2.0m/s水平向右抛出,线框在进入磁场过程中速度保持不变,然后在磁场中运动,最后从磁场右边界离开

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