浙江省温州市龙湾区艺术学校2017届高三物理计算题专题训练含答案

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1、目.AB是曲线最左端那一点2017届高三物理科计算题专题训练1.(24题12分)质量为2kg的雪橇在倾角6=37的斜坡上向下滑动,所受的空气阻力与速度成正比,比例系数未知.今测得雪橇运动的V-t图象如图所示,的切线,〃点的坐标为(4,9),CD线是曲线的渐近线.(sin37问:(1)物体开始时做什么运动?最后做什么运动?⑵当q=3m/s和v}=6m/s时,物体的加速度各是多少?(3)空气阻力系数k及雪橇与斜坡间的动摩擦因数各是多少?2.(24题12分)质量M二3kg的滑板A置于粗糙的水平地面上,A与地面的动摩擦因数

2、“严0.3,其上表面右侧光滑段长度厶=2m,左侧粗糙段长度为厶2,质量m=2kg.可视为质点的滑块B静止在滑板上的右端,滑块与粗糙段的动摩擦因数“2=0.15,取g=i0m/s2,现用F=18N的水平恒力拉动A向右运动,当A、B分离时,B对地的速度vB=lm/s,求厶的值。3.(25题18分)如图,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=lkg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24/7?的半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v()=6mIs的初速度滑上小车左端,二者共速时小车还未

3、与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,己知滑块与小车表面的滑动摩擦因数“=0.2,g取10m/s2.⑴求小车的最小长度。(1)讨论小车的长度L在什么范圉,滑块能滑上P点且在圆轨道运动时不脱离圆轨道?1.(25题18分)如图,凹槽水平底面宽度5=0.3m,左侧高度H=0.45m,右侧高度h=0.25mo凹槽的左侧直面与光滑的水平面BC相接,水平面左侧与水平传送带相接且相切,凹槽右侧竖直面与平面MN相接。传送带以v0=2m/s速度转动,将小物块片轻放在传送带的A端,人通过传带后与静置于C点的小物块/发生弹性碰撞

4、。出的质量m=[kg,£的质量是£质量的k倍(已知重力加速度g=10加/¥,£与传送帯间的动摩擦因素“=0.2,L=1.5加,不计空气阻力。)(1)求小物块人到达B点时速度大小;(2)若小物块P2碰撞后第一落点在M点,求碰撞后P2的速度大小;(3)设小物块P2的第一落点与凹槽左侧竖直面的水平距离为兀,试求x的表达式。2.(25题20分)如图所示,在光滑绝缘水平面上,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B.A球的带电量为+2q,B球的带电量为-3q,两球组成一带电系统,虚线MN与PQ平行且相距3L,开

5、始时A和B分别静止于虚线MN的两侧,虚线1N恰为AB两球连线的垂直平分线.若视小球为质点,不计轻杆的质量,在虚线MN、PQ间加上水平向右的匀强电场后,系统开始运动.已知MN、PQ间电势差为U.试求:仃)B球刚进入电场时,带电系统的速度大小;(2)带电系统向右运动的最大距离和此过程中B球电势能的变化量;(3)带电系统从静止开始向右运动至最大距离处的时间.NQ1.(25题20分)如图,矩形abed区域有磁感应强度为B的匀强磁场,ab边长为3L,be边足够长。厚度不计的挡板MN长为5L,平行be边放置在磁场中,与be边

6、相距L,左端与此边也相距L。质量为叭电荷量为。的电子,由静止开始经电场加速后沿ab边进入磁场区域。电子与挡板碰撞后完全被吸收并导走。(1)如果加速电压控制在一定范围内,能保证在这个电压范围内加速的电子进入磁场后在磁场中运动时间都相同。求这个加速电压U的范围。(2)调节加速电压,使电子能落在挡板上表面,求电子落在挡板上表面的最大宽度△厶。]X;XXXXXX2.(25题18分)35.如图甲所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为厶、厶2),存在垂直纸血向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图乙所示),电场强度的

7、大小为E(),E>0表示电场方向竖直向上。20时,一带正电、质量为加的微粒从左边界上的"点以水平速v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做一次完整的圆周运动,再直线运动到右边界上的“2点。Q为线段MN?的中点,重力加速度为g上述〃、E。、m、V.g为已知量。(1)求微粒所带电荷量g和磁感应强度B的大小;(2)求微粒做圆周运动的半径心(3)求电场变化的周期71.(25题20分)如右图所示,在水平地面上方有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域,磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直于纸面向里,一质量为叭带电荷量为

8、q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g.(1)求此区域内电场强度的大小和方向;(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径,求该微粒运动到最高点时与水平地而间的距离;(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来

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