《2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 高考題型研究 課時(shí)作業(yè)六 破解計(jì)算題必備的四項(xiàng)基本能力(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 高考題型研究 課時(shí)作業(yè)六 破解計(jì)算題必備的四項(xiàng)基本能力(含解析)(8頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)六 破解計(jì)算題必備的四項(xiàng)基本能力
1.如圖1所示,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5 N/C,同時(shí)存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其方向與電場(chǎng)方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5 T.有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10 m/s2.求:
圖1
(1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向;
(2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t.
圖2
解析:(1)小球勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖2,其所受的三
2、個(gè)力在同一平面內(nèi),合力為零,
有qvB=
代入數(shù)據(jù)解得
v=20 m/s
速度v的方向與電場(chǎng)E的方向之間的夾角θ滿足
tanθ=,代入數(shù)據(jù)解得tanθ=,
θ=60°.
(2)撤去磁場(chǎng)后,由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向,它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒有影響,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),其初速度為vy=vsinθ,若使小球再次穿過P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線,僅需小球的豎直方向的分位移為零,則有vyt-gt2=0,聯(lián)立解得
t=2 s≈3.5 s.
答案:(1)20 m/s,方向與電場(chǎng)方向成60°角斜向上
(2)3.5 s
2.回旋加速器的工作原理如圖3甲所示,
3、置于真空中的D形金屬盒半徑為R.兩盒間狹縫的間距為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與盒面垂直.被加速粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q,加在狹縫間的交變電壓如圖3乙所示,電壓值的大小為U0,周期T=.一束該種粒子在t=0~時(shí)間內(nèi)從A處均勻地飄入狹縫,其初速度視為零.現(xiàn)考慮粒子在狹縫中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,假設(shè)能夠出射的粒子每次經(jīng)過狹縫均做加速運(yùn)動(dòng),不考慮粒子間的相互作用.求:
甲 乙
圖3
(1)出射粒子的動(dòng)能Em;
(2)粒子從飄入狹縫至動(dòng)能達(dá)到Em所需的總時(shí)間t0;
(3)要使飄入狹縫的粒子中有超過99%能射出,d應(yīng)滿足的條件.
解析:(1
4、)粒子運(yùn)動(dòng)半徑為R時(shí),qvB=m,
且Em=mv2,解得Em=.
(2)粒子被加速n次達(dá)到動(dòng)能Em,則Em=nqU0
粒子在狹縫間做勻加速運(yùn)動(dòng),
設(shè)n次經(jīng)過狹縫的總時(shí)間為Δt
加速度a=
勻加速直線運(yùn)動(dòng)nd=a·Δt2
由t0=(n-1)·+Δt,
解得t0=-.
(3)只有在0~(-Δt)時(shí)間內(nèi)飄入的粒子才能每次均被加速
則所占的比例為η=
由η>99%,解得d<.
答案:(1) (2)-
(3)d<
3.輕質(zhì)彈簧原長為2l,將彈簧豎直放置在地面上,在其頂端將一質(zhì)量為5m的物體由靜止釋放,當(dāng)彈簧被壓縮到最短時(shí),彈簧長度為l.現(xiàn)將該彈簧水平放置,一端固定在A點(diǎn),另一
5、端與物塊P接觸但不連接.AB是長度為5l的水平軌道,B端與半徑為l的光滑半圓軌道BCD相切,半圓的直徑BD豎直,如圖4乙所示.物塊P與AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5.用外力推動(dòng)物塊P,將彈簧壓縮至長度l,然后放開,P開始沿軌道運(yùn)動(dòng).重力加速度大小為g.
圖4
(1)若P的質(zhì)量為m,求P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小,以及它離開圓軌道后落回到AB上的位置與B點(diǎn)之間的距離;
(2)若P能滑上圓軌道,且仍能沿圓軌道滑下,求P的質(zhì)量的取值范圍.
解析:(1)依題意,當(dāng)彈簧豎直放置,長度被壓縮至l時(shí),質(zhì)量為5m的物體的動(dòng)能為零,其重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能.
由機(jī)械能守恒定律,彈簧長度為l時(shí)的彈性勢(shì)
6、能為
Ep=5mgl①
設(shè)P的質(zhì)量為M,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度大小為vB,
由能量守恒定律得
Ep=MvB2+μMg·4l②
聯(lián)立①②式,取M=m并代入題給數(shù)據(jù)得
vB=③
若P能沿圓軌道運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),其到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的向心力不能小于重力,即P此時(shí)的速度大小v應(yīng)滿足
-mg≥0④
設(shè)P滑到D點(diǎn)時(shí)的速度為vD,由機(jī)械能守恒定律得
mvB2=mvD2+mg·2l⑤
聯(lián)立③⑤式得vD=⑥
vD滿足④式要求,故P能運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),并從D點(diǎn)以速度vD水平射出.設(shè)P落回到軌道AB所需的時(shí)間為t,
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得2l=gt2⑦
P落回到AB上的位置與B點(diǎn)之間的距離為
s=vDt⑧
聯(lián)立⑥⑦⑧
7、式得s=2l.⑨
(2)為使P能滑上圓軌道,它到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度不能小于零.由①②式可知5mgl>μMg·4l⑩
要使P仍能沿圓軌道滑回,P在圓軌道的上升高度不能超過半圓軌道的中點(diǎn)C.
由機(jī)械能守恒定律有MvB2≤Mgl?
聯(lián)立①②⑩?式得
m≤M
8、求:
圖5
(1)要使物塊B不從木板A上滑落下來,則木板A的長度為多少?
(2)在物塊B不從木板A上滑落的前提下,系統(tǒng)損失的機(jī)械能最多是多少?
解析:(1)由題意,B受到的滑動(dòng)摩擦力等于B的重力沿斜面向下的分力,即f=mBgsin30°.解除鎖定后,B在木板上勻速運(yùn)動(dòng),A的加速度是a,有
mAgsin30°+mBgsin30°=mAa
a=7.5 m/s2
設(shè)經(jīng)過時(shí)間t后,A和B達(dá)到共同速度,即
t== s=1 s
木板A的最小長度是
lmin=v0t-t=3.75 m.
(2)A、B損失最多的機(jī)械能是在A、B達(dá)到共同速度的時(shí)刻,以后A、B一起在光滑的斜面上加速下滑
9、,機(jī)械能守恒,損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為A、B系統(tǒng)的內(nèi)能,即
ΔE損失=Q=f·lmin=mAgsin30°·lmin
得ΔE損失=18.75 J.
答案:(1)3.75 m (2)18.75 J
圖6
5.如圖6所示,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長為l,cd邊長為2l,ab與cd平行,間距為2l.勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的上下邊界均水平,磁場(chǎng)方向垂直于線框所在平面.開始時(shí),cd邊到磁場(chǎng)上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)直到ef、pq邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,線框做勻速運(yùn)動(dòng),在ef、pq邊離開磁場(chǎng)后,ab邊離開磁場(chǎng)之前,線框又做勻速運(yùn)動(dòng).線框完
10、全穿過磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g.求:
(1)線框ab邊將離開磁場(chǎng)時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的幾倍;
(2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H.
解析:(1)設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律,有E1=2Blv1①
設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電流為I1,
由閉合電路歐姆定律,有I1=②
設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有F1=2I1lB③
由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡,有mg=F1④
由①②③④式得v1=⑤
11、設(shè)ab邊離開磁場(chǎng)之前線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2,
同理可得v2=⑥
由⑤⑥式得v2=4v1.⑦
(2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,
由機(jī)械能守恒定律,有2mgl=mv12⑧
線框完全穿過磁場(chǎng)的過程中,由能量守恒定律,
有mg(2l+H)=mv22-mv12+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l.⑩
答案:(1)4倍 (2)+28l
6.一臺(tái)質(zhì)譜儀的工作原理如圖7所示,電荷量均為+q、質(zhì)量不同的離子飄入電壓為U0的加速電場(chǎng),其初速度幾乎為零.這些離子經(jīng)加速后通過狹縫O沿著與磁場(chǎng)垂直的方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后打在底片上.已知放置底片的區(qū)域MN=L,且OM=L.某次測(cè)量
12、發(fā)現(xiàn)MN中左側(cè)區(qū)域MQ損壞,檢測(cè)不到離子,但右側(cè)區(qū)域QN仍能正常檢測(cè)到離子.在適當(dāng)調(diào)節(jié)加速電壓后,原本打在MQ的離子即可在QN檢測(cè)到.
圖7
(1)求原本打在MN中點(diǎn)P的離子質(zhì)量m;
(2)為使原本打在P的離子能打在QN區(qū)域,求加速電壓U的調(diào)節(jié)范圍;
(3)為了在QN區(qū)域?qū)⒃敬蛟贛Q區(qū)域的所有離子檢測(cè)完整,求需要調(diào)節(jié)U的最少次數(shù).(取lg 2=0.301,lg 3=0.477,lg 5=0.699)
解析:(1)離子在電場(chǎng)中加速,qU0=mv2
在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),qvB=m,
解得r0=
代入r0=L,解得m=.
(2)由(1)知,U=,離子打在Q點(diǎn)時(shí),r=L,
得U=
離子打在N點(diǎn)時(shí),r=L,得U=
則電壓的范圍≤U≤.
(3)由(1)可知,r∝
由題意知,第1次調(diào)節(jié)電壓到U1,使原本Q點(diǎn)的離子打在N點(diǎn),=
此時(shí),原本半徑為r1的打在Q1的離子打在Q上,
=,解得r1=()2L
第2次調(diào)節(jié)電壓到U2,原來打在Q1的離子打在N點(diǎn),原本半徑為r2的打在Q2的離子打在Q上,則
=,=,
解得r2=()3L
同理,第n次調(diào)節(jié)電壓,有rn=()n+1L
檢測(cè)完整,有rn≤,解得n≥-1≈2.8
故需要調(diào)節(jié)電壓的最少次數(shù)為3次.
答案:(1) (2)≤U≤
(3)最少次數(shù)為3次
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