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1、(京津瓊)2022高考物理總復(fù)習(xí) 專用優(yōu)編提分練:計算題專練(十)
1.如圖1所示,半徑r=0.06 m的半圓形無場區(qū)的圓心在坐標原點O處,半徑R=0.1 m、磁感應(yīng)強度B=0.075 T的圓形有界磁場區(qū)的圓心坐標為O1(0,0.08 m),平行金屬板的板長L=0.3 m,間距d=0.1 m,極板間所加電壓U=6.4×102 V,其中MN極板上收集的粒子全部中和吸收.一位于O處的粒子源向第Ⅰ、Ⅱ象限均勻地發(fā)射速度大小v=6.0×105 m/s的帶正電粒子,經(jīng)圓形磁場偏轉(zhuǎn)后,從第Ⅰ象限出射的粒子速度方向均沿x軸正方向,若粒子重力不計、比荷=1.0×108 C/kg,不計粒子間的相互作用力及電場
2、的邊緣效應(yīng),sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
圖1
(1)打到下極板右端點N的粒子進入電場時的縱坐標值;
(2)打到N點的粒子進入磁場時與x軸正方向的夾角.
答案 (1)0.08 m (2)53°
解析 (1)恰能打到N點的粒子運動軌跡如圖所示,
粒子從A點進入磁場,設(shè)進入電場時的縱坐標值為y,
粒子在電場中的加速度a=
粒子穿過平行金屬板的時間為t=
粒子在豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動,
有:y=at2
聯(lián)立得:y=
代入數(shù)據(jù)得y=0.08 m
y
3、P點與磁場圓心等高,則粒子從點P(0.1 m,0.08 m)射出磁場.
粒子做圓周運動的半徑為r0,C點為圓心,
則OC=R=0.1 m
由牛頓第二定律有:qvB=
解得r0=0.08 m
在直角△OAC中,由三角函數(shù)關(guān)系有:
sin∠AOC==0.8,
即∠AOC=53°.
2.如圖2所示,固定斜面足夠長,斜面與水平面的夾角α=30°,一質(zhì)量為3m的“L”形工件沿斜面以速度v0勻速向下運動,工件上表面光滑,其下端連著一塊擋板.某時刻,一質(zhì)量為m的小木塊從工件上的A點沿斜面向下以速度v0滑上工件,當木塊運動到工件下端時(與擋板碰前的瞬間),工件速度剛好減為零,后木塊與擋板第1次
4、相碰,以后每隔一段時間,木塊就與工件擋板碰撞一次.已知木塊與擋板的碰撞都是彈性碰撞且碰撞時間極短,木塊始終在工件上運動,重力加速度為g.求:
圖2
(1)木塊滑上工件時,木塊、工件各自的加速度大小;
(2)木塊與擋板第1次碰撞后的瞬間,木塊、工件各自的速度大?。?
(3)木塊與擋板第1次碰撞至第n(n=2,3,4,5,…)次碰撞的時間間隔及此時間間隔內(nèi)木塊和工件組成的系統(tǒng)損失的機械能ΔE.
答案 見解析
解析 (1)設(shè)工件與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,木塊加速度大小為a1,工件加速度大小為a2.
對木塊,由牛頓第二定律可得:mgsin α=ma1
對工件,由牛頓第二定律可得:
5、μ(3m+m)gcos α-3mgsin α=3ma2
工件勻速運動時,由平衡條件可得:
μ·3mgcos α=3mgsin α
解得:a1=,a2=
(2)設(shè)碰擋板前木塊的速度為v,木塊由工件上A點運動至碰前所用時間為t0,
則對木塊:v=v0+a1t0
對工件:0=v0-a2t0
解得:v=4v0
木塊以v與擋板發(fā)生彈性碰撞,碰撞時間極短,設(shè)碰后木塊速度為v1,工件速度為v2,以碰前木塊的速度方向為正方向,
由動量守恒定律得:mv=mv1+3m·v2
由能量守恒定律得:mv2=mv+·3m·v
聯(lián)立解得:v1=-2v0,v2=2v0
(3)第1次碰撞后,木塊以大小為
6、2v0的速度沿工件向上勻減速運動,工件以大小為2v0的速度沿斜面向下勻減速運動,工件速度再次減為零的時間:t==
此時,木塊的速度:v1′=-2v0+a1t=4v0
木塊的位移:x1=-2v0t+a1t2=
工件的位移:x2=2v0t-a2t2=
即木塊、工件第2次相碰前瞬間的速度與第1次相碰前瞬間的速度相同,以后木塊、工件重復(fù)前面的運動過程,則第1次與第n次碰撞的時間間隔:
Δt=(n-1)t=(n=2,3,4,5,…)
木塊、工件每次碰撞時,木塊和工件的總動能都相等,Δt時間內(nèi)木塊和工件組成的系統(tǒng)減少的機械能等于木塊、工件減少的重力勢能:
ΔE=4mg(n-1)x2sin α
解得:ΔE=24(n-1)mv02(n=2,3,4,5,…)