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时间:2019-11-16
《京津琼2019高考物理总复习专用优编提分练:计算题专练一》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、计算题专练(一)1.如图1所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=2m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10m/s2.求:图1(1)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(2
2、)若长木板长度L=2.4m,小物块能否滑出长木板?答案 见解析解析 (1)物块到达C点的速度与水平方向的夹角为60°,则vC==2v0=4m/s小物块由C到D的过程中,由动能定理得:mgR(1-cos60°)=mv-mv代入数据解得:vD=2m/s小物块在D点时,由牛顿第二定律得:FN-mg=m解得:FN=60N由牛顿第三定律得:小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力FN′=FN=60N,方向竖直向下.(2)设小物块始终在长木板上,共同速度大小为v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板组成的系统动量守恒,取向左为正方向
3、由动量守恒定律得:mvD=(M+m)v解得:v=m/s设物块与木板的相对位移为l,由功能关系得:μmgl=mv-(m+M)v2解得:l=2.5m>L=2.4m,所以小物块能滑出长木板.2.如图2所示,在平面直角坐标系中,第三象限里有一加速电场,一个电荷量为q、质量为m的带正电粒子(不计重力),从静止开始经加速电场加速后,垂直x轴从A(-4L,0)点进入第二象限,在第二象限的区域内,存在着指向O点的均匀辐射状电场,距O点4L处的电场强度大小均为E=,粒子恰好能垂直y轴从C(0,4L)点进入第一象限,如图所示,在第一象限中有两个全等的
4、直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,均充满了方向垂直纸面向外的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调,D点坐标为(3L,4L),M点为CP的中点.粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场.从磁场区域Ⅰ进入第二象限的粒子可以被吸收掉.求:图2(1)加速电场的电压U;(2)若粒子恰好不能从OC边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;(3)若粒子能到达M点,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值.答案 见解析解析 (1)粒子在加速电场中加速,根据动能定理有:qU=mv2粒子在第二象限辐射状电场中做半径为R的匀速圆周运动
5、,则:qE=m联立解得:v=,U=(2)粒子在区域Ⅰ中运动的速度大小v=,根据洛伦兹力提供粒子在磁场中做匀速圆周运动的向心力,有qB0v=m,得半径r==,若粒子在区域Ⅱ中的运动半径R较小,则粒子会从OC边射出磁场.恰好不从OC边射出时,作出对应的运动轨迹,如图.满足∠O2O1Q=2θ,sin2θ=2sinθcosθ=,又sin2θ=解得:R=r=L又R=,代入v=可得:B=(3)①若粒子由区域Ⅰ达到M点每次前进=2(R-r)cosθ=(R-r)由周期性得:=n(n=1,2,3……),即L=n(R-r)R=r+L≥L,解得n≤3n
6、=1时R=L,B=B0n=2时R=L,B=B0,n=3时R=L,B=B0②若粒子由区域Ⅱ达到M点由周期性:=+n(n=0,1,2,3……)即L=R+n(R-r)解得:R=L≥L解得:n≤,n=0时R=L,B=B0n=1时R=L,B=B0.
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