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1、計算題突破訓(xùn)練
1.從地面發(fā)射質(zhì)量為m的導(dǎo)彈,導(dǎo)彈上的噴氣發(fā)動機可產(chǎn)生恒定的推力,且可通過改變噴氣發(fā)動機尾噴管的噴氣質(zhì)量和方向改變發(fā)動機推力的大小和方向,導(dǎo)彈起飛時發(fā)動機推力大小為F=mg,導(dǎo)彈沿和水平方向成θ=30°角的直線斜向右上方勻加速飛行.經(jīng)過時間t后,遙控導(dǎo)彈上的發(fā)動機,使推力的方向逆時針旋轉(zhuǎn)60°,導(dǎo)彈依然可以沿原方向勻減速直線飛行.(不計空氣阻力和噴氣過程中導(dǎo)彈質(zhì)量的變化).求:
(1)t時刻導(dǎo)彈的速率及位移是多少;
(2)旋轉(zhuǎn)方向后導(dǎo)彈還要經(jīng)過多長時間到達最高點;
(3)導(dǎo)彈上升的最大高度是多少?
解析:
(1)剛開始時,導(dǎo)彈受推力和重力作用,兩力的合力與水平
2、方向成30°角斜向上,設(shè)推力F與合力Fh夾角為θ,如圖甲所示.
由正弦定理得:=解得:
θ=30°
所以合力:Fh=mg
由牛頓第二定律得導(dǎo)彈的加速度為:
a1==g
t時刻的速率:v=a1t=gt
t時刻的位移大小為:s1=gt2.
(2)推力方向逆時針旋轉(zhuǎn)60°,合力的方向與水平方向成30°斜向下,推力F′跟合力F′h垂直,如圖乙所示.
此時合力大小為:F′h=mgsin30°
導(dǎo)彈的加速度大小為:a2==
導(dǎo)彈到最高點的時間為:
t1=v/a2=gt/0.5g=2t.
(3)導(dǎo)彈的總位移為
s=a1t2+a2t=gt2+gt2=gt2
導(dǎo)彈上升的最大高度
3、為:hm=s·sin30°=gt2.
答案:(1)gt gt2 (2)2t (3)gt2
2.(2020·重慶卷)如圖為“嫦娥三號”探測器在月球上著陸最后階段的示意圖.首先在發(fā)動機作用下,探測器受到推力在距月面高度為h1處懸停(速度為0,h1遠小于月球半徑);接著推力改變,探測器開始豎直下降,到達距月面高度為h2處的速度為v;此后發(fā)動機關(guān)閉,探測器僅受重力下降至月面.已知探測器總質(zhì)量為m(不包括燃料),地球和月球的半徑比為k1,質(zhì)量比為k2,地球表面附近的重力加速度為g,求:
(1)月球表面附近的重力加速度大小及探測器剛接觸月面時的速度大?。?
(2)從開始豎直下降到剛接觸月面時,探
4、測器機械能的變化.
解析:(1)設(shè)地球質(zhì)量和半徑分別為M和R,月球的質(zhì)量、半徑和表面附近的重力加速度分別為M′、R′和g′,探測器剛接觸月面時的速度大小為vt.則=k2,=k1
由mg′=G和mg=G得g′=g
由v-v2=2g′h2得vt=.
(2)設(shè)機械能變化量為ΔE,動能變化量為ΔEk,重力勢能變化量為ΔEp.
由ΔE=ΔEk+ΔEp
有ΔE=mv-mg′h1=m(v2+)-mgh1
得ΔE=mv2-mg(h1-h(huán)2).
答案:(1)g (2)mv2-mg(h1-h(huán)2)
3.如圖所示,在方向水平向右、大小為E=6×103 N/C的勻強電場中有一個光滑的絕緣平面.一根絕
5、緣細繩兩端分別系有帶電滑塊甲和乙,甲的質(zhì)量為m1=2×10-4 kg,帶電荷量為q1=2×10-9 C,乙的質(zhì)量為m2=1×10-4 kg,帶電荷量為q2=-1×10-9 C.開始時細繩處于拉直狀態(tài).由靜止釋放兩滑塊,t=3 s時細繩突然斷裂.不計滑塊間的庫侖力,試求:
(1)細繩斷裂前兩滑塊的加速度;
(2)在整個運動過程中,乙的電勢能增量的最大值.
解析:(1)取水平向右為正方向,將甲、乙及細繩看成一個整體,根據(jù)牛頓第二定律得
F合=q1E+q2E=(m1+m2)a0
得a0=
= m/s2=0.02 m/s2.
(2)當(dāng)乙發(fā)生的位移最大時,乙的電勢能增量最大,細繩斷裂前
6、,甲、乙發(fā)生的位移均為
x0=a0t2=×0.02×32 m=0.09 m
此時甲、乙的速度均為
v0=a0t=0.02×3 m/s=0.06 m/s
細繩斷裂后,乙的加速度變?yōu)?
a乙′== m/s2=-0.06 m/s2
從細繩斷裂到乙速度減為零,乙發(fā)生的位移x乙′為x乙′== m=0.03 m
整個運動過程乙發(fā)生的最大位移為
x乙max=x0+x乙′=0.09 m+0.03 m=0.12 m
此時乙的電勢能增量為
ΔEp=|W乙|=|q2E|x乙max
=1×10-9×6×103×0.12 J=7.2×10-7J.
答案:(1)0.02 m/s2 (2)7.2×10
7、-7 J
4.如圖所示,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,以速度v0從O點沿y軸正方向射入磁感應(yīng)強度為B的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向外,粒子飛出磁場區(qū)域后,從b處穿過x軸進入場強為E、方向與x軸負(fù)方向成60°角斜向下的勻強電場中,速度方向與x軸正方向的夾角為30°,經(jīng)過一段時間后恰好通過b點正下方的c點,粒子的重力不計.試求:
(1)圓形勻強磁場的最小面積;
(2)c點到b點的距離d.
解析:解答本題的關(guān)鍵是,按題目中所述的運動方向,根據(jù)速度方向和軌道半徑垂直的關(guān)系,找出粒子做勻速圓周運動的圓心O′.很顯然,弦長ON即為圓形磁場區(qū)域的最小直徑.
(1)粒子在磁場中做勻速圓
8、周運動,由qBv0=m得R=
粒子經(jīng)過磁場區(qū)域速度偏轉(zhuǎn)角為120°,這表明在磁場區(qū)域中運動軌跡為半徑為R的圓弧,作出粒子運動軌跡如圖中實線所示.所求圓形磁場區(qū)域的最小半徑為r=ON=Rsin 60°=
面積為S=πr2=.
(2)粒子進入電場做類平拋運動,從b到c垂直電場方向位移為x′=v0t①
沿電場方向位移為y′=at2= ?、?
=tan 30°③
解方程①②③得x′=
y′=
d==.
答案:(1) (2)
5.(2020·安徽卷)如圖(1)所示,勻強磁場的磁感應(yīng)強度B為0.5 T,其方向垂直于傾角θ為30°的斜面向上.絕緣斜面上固定有“∧”形狀的光滑金屬導(dǎo)
9、軌MPN(電阻忽略不計),MP和NP長度均為2.5 m,MN連線水平,長為3 m.以MN中點O為原點、OP為x軸建立一維坐標(biāo)系Ox.一根粗細均勻的金屬桿CD,長度d為3 m、質(zhì)量m為1 kg、電阻R為0.3 Ω,在拉力F的作用下,從MN處以恒定速度v=1 m/s在導(dǎo)軌上沿x軸正向運動(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好).g取10 m/s2.
(1)求金屬桿CD運動過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E及運動到x=0.8 m處電勢差UCD;
(2)推導(dǎo)金屬桿CD從MN處運動到P點過程中拉力F與位置坐標(biāo)x的關(guān)系式,并在圖(2)中畫出F-x關(guān)系圖象;
(3)求金屬桿CD從MN處運動到P點的全過程產(chǎn)生的焦耳熱.
解
10、析:(1)金屬桿CD在勻速運動中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢
E=Blv(l=d),解得E=1.5 V (D點電勢高)
當(dāng)x=0.8 m時,金屬桿在導(dǎo)軌間的電勢差為零.設(shè)此時桿在導(dǎo)軌外的長度為l外,則
l外=d-d、OP=,得l外=1.2 m
由楞次定律判斷D點電勢高,故CD兩端電勢差
UCD=-Bl外v,即UCD=-0.6 V.
(2)桿在導(dǎo)軌間的長度l與位置x關(guān)系是l=d=3-x
對應(yīng)的電阻Rl為Rl=R,電流I=
桿受的安培力F安=BIl=7.5-3.75x
根據(jù)平衡條件得F=F安+mgsinθ
F=12.5-3.75x(0≤x≤2).
畫出的F-x圖象如圖所示.
(3)
11、外力F所做的功WF等于F-x圖線下所圍的面積,即
WF=×2 J=17.5 J
而桿的重力勢能增加量ΔEp=mgsinθ
故全過程產(chǎn)生的焦耳熱Q=WF-ΔEp=7.5 J.
答案:(1)-0.6 V
(2)F=12.5-3.75x(0≤x≤2) 圖象見解析 (3)7.5 J
6.(2020·天津卷)同步加速器在粒子物理研究中有重要的應(yīng)用,其基本原理簡化為如圖所示的模型.M、N為兩塊中心開有小孔的平行金屬板.質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子A(不計重力)從M板小孔飄入板間,初速度可視為零.每當(dāng)A進入板間,兩板的電勢差變?yōu)閁,粒子得到加速,當(dāng)A離開N板時,兩板的電荷量均立即變?yōu)榱悖畠砂?/p>
12、外部存在垂直紙面向里的勻強磁場,A在磁場作用下做半徑為R的圓周運動,R遠大于板間距離.A經(jīng)電場多次加速,動能不斷增大,為使R保持不變,磁場必須相應(yīng)地變化.不計粒子加速時間及其做圓周運動產(chǎn)生的電磁輻射,不考慮磁場變化對粒子速度的影響及相對論效應(yīng).求
(1)A運動第1周時磁場的磁感應(yīng)強度B1的大?。?
(2)在A運動第n周的時間內(nèi)電場力做功的平均功率n;
(3)若有一個質(zhì)量也為m、電荷量為+kq(k為大于1的整數(shù))的粒子B(不計重力)與A同時從M板小孔飄入板間,A、B初速度均可視為零,不計兩者間的相互作用,除此之外,其他條件均不變.下圖中虛線、實線分別表示A、B的運動軌跡.在B的軌跡半徑遠大于
13、板間距離的前提下,請指出哪個圖能定性地反映A、B的運動軌跡,并經(jīng)推導(dǎo)說明理由.
解析:(1)設(shè)A經(jīng)電場第1次加速后速度為v1,由動能定理得qU=mv-0①
A在磁場中做勻速圓周運動,所受洛倫茲力充當(dāng)向心力
qv1B1=②
由①②得
B1=.③
(2)設(shè)A經(jīng)n次加速后的速度為vn,由動能定理得
nqU=mv-0④
設(shè)A做第n次圓周運動的周期為Tn,有
Tn=⑤
設(shè)在A運動第n周的時間內(nèi)電場力做功為Wn,則
Wn=qU⑥
在該段時間內(nèi)電場力做功的平均功率為
n=⑦
由④⑤⑥⑦解得
n=.⑧
(3)A圖能定性地反映A、B運動的軌跡.
A經(jīng)過n次加速后,設(shè)其對應(yīng)的
14、磁感應(yīng)強度為Bn,A、B的周期分別為Tn、T′,綜合②、⑤式并分別應(yīng)用A、B的數(shù)據(jù)得
Tn=
T′==
由上可知,Tn是T′的k倍,所以A每繞行1周,B就繞行k周.由于電場只在A通過時存在,故B僅在與A同時進入電場時才被加速.
經(jīng)n次加速后,A、B的速度分別為vn和v′n,考慮到④式
vn= v′n==vn
由題設(shè)條件并考慮到⑤式,對A有
Tnvn=2πR
設(shè)B的軌跡半徑為R′,有
T′v′n=2πR′
比較上述兩式得R′=
上式表明,運動過程中B的軌跡半徑始終不變.
由以上分析可知,兩粒子運動的軌跡如圖A所示.
答案:(1) (2) (3)見解析
7.(2020
15、·廣東卷)如圖所示,一條帶有圓軌道的長軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側(cè)的直軌道相切,半徑R=0.5 m.物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過最高點Q,再沿圓軌道滑出后,與直軌上P處靜止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運動.P點左側(cè)軌道光滑,右側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段長度都為L=0.1 m.物塊與各粗糙段間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B視為質(zhì)點,碰撞時間極短).
(1)求A滑過Q點時的速度大小v和受到的彈力大小F;
(2)若碰后AB最終停止在第k個粗糙段上,求k的數(shù)值;
(3)求碰后AB滑至第n個(
16、n
17、)4 m/s 22 N (2)45
(3)vn= m/s(n<45)
8.如圖所示,在xOy平面內(nèi),緊挨著的三個“柳葉”形有界區(qū)域①②③內(nèi)(含邊界上)有磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,它們的邊界都是半徑為a的圓,每個圓的端點處的切線要么與x軸平行、要么與y軸平行.①區(qū)域的下端恰在O點,①②區(qū)域在A點平滑連接、②③區(qū)域在C點平滑連接.大量質(zhì)量均為m、電荷量均為q的帶正電的粒子依次從坐標(biāo)原點O以相同的速率、各種不同的方向射入第一象限內(nèi)(含沿x軸、y軸方向),它們只要在磁場中運動,軌道半徑就都為a.在y≤-a的區(qū)域,存在場強為E的沿-x方向的勻強電場.整個裝置在真空中,不計粒子重力、不計粒子之間的相互
18、作用.求:
(1)粒子從O點射出時的速率v0;
(2)這群粒子中,從O點射出至運動到x軸上的最長時間;
(3)這群粒子到達y軸上的區(qū)域范圍.
解析:(1)由qBv0=m代入數(shù)據(jù)得v0=.
(2)這些粒子中,從O沿+y軸方向射入磁場的粒子,從O到C耗時最長.
由t=得tmax==.
(3)這些粒子經(jīng)過①區(qū)域偏轉(zhuǎn)后方向都變成與+x軸平行,接著勻速直線進入②區(qū)域,經(jīng)過②區(qū)域偏轉(zhuǎn)又都通過C點,從C點進入③區(qū)域,經(jīng)過③區(qū)域偏轉(zhuǎn),離開③區(qū)域時,所有粒子運動方向都變成-y方向(即垂直進入電場).對于從x=2a進入電場的粒子,在-x方向的分運動有
2a=××t
解得t1=
則該粒子運動到y(tǒng)軸上的坐標(biāo)為
y1=-a-v0t1=-a-Ba
對于從x=3a進入電場的粒子,在-x方向的分運動有3a=××t
解得t2=
則該粒子運動到y(tǒng)軸上的坐標(biāo)為y2=-a-v0t2=-a-Ba,這群粒子運動到y(tǒng)軸上的區(qū)域范圍為
-a-Ba≤y≤-a-Ba.
答案:(1) (2)
(3)-a-Ba≤y≤-a-Ba