资源描述
高考备考计算题规范化训练(11)
开头时刻:___:____日期:______姓名:____
23.(18分)如图所示,在倾角为θ=37º的足够长的固定斜面上,物体A和小车B正沿着斜面上滑。A的质量为mA=0.5 kg,B的质量为mB=0.25 kg,A始终受一沿斜面对上的恒定推力F的作用。某时刻,A追上B,并发生碰撞。碰撞后的瞬间,A的速度为v1=0.6 m/s,方向沿斜面对上,B的速度为vB=2.4 m/s,方向沿斜面对上。经过T=0.6 s,A的速度大小变为v2=1.8 m/s;在这一段时间内A、B没有再次相碰。已知A与斜面间的动摩擦因数μ=0.15,B与斜面间的摩擦可忽视不计, sin37º=0.6,g取10 m/s2,试求:
(1)这一过程中,B的位移大小; (2)恒定推力F的大小; (3)这一过程中,力F所做的功。
θ
A
F
B
24.(20分)如图所示,半径为r、圆心为O1的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面对外的匀强磁场,在磁场右侧有一坚直放置的平行金属板M和N,两板间距离为L,在MN板中心各有一个小孔O2、O3、O1、O2、O3在同一水平直线上,与平行金属板相接的是两条竖直放置间距为L的足够长的光滑金属导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计),该回路处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面对里的匀强磁场中,整个装置处在真空室中,有一束电荷量为+q、质量为m的粒子流(重力不计),以速率v0从圆形磁场边界上的最低点E沿半径方向射入圆形磁场区域,最终从小孔O3射出。现释放导体棒PQ,其下滑h后开头匀速运动,此后粒子恰好不能从O3射出,而从圆形磁场的最高点F射出。求:
(1)圆形磁场的磁感应强度B′。 (2)导体棒的质量M。
(3)棒下落h的整个过程中,电阻上产生的电热。 (4)粒子从E点到F点所用的时间。
结束时刻:___:____ 时长____min
23.【解析】经过T=0.6s后,假设A的速度方向仍向上,此时A的位移为:
m
B的加速度为:aB=gsinθ=6 m/s2
B的位移为:m
可见sB<sA, 那么,A、B将再次相碰,跟题中“T=0.6 s……这一段时间内A、B没有再次相碰”相冲突,因此,碰撞后A将先向上做匀减速运动,速度减到零后,再向下做匀加速运动,经过T=0.6 s后,A的速度方向将向下,大小为v2=1.8 m/s。
对A,设上升和下降阶段加速度的大小分别为a1和 a2,由牛顿其次定律可得:
上升阶段有:
下降阶段有:
且:
联立以上各式解得: F=0.6 N
【奇技赢巧】运用牛顿运动定律解决问题包括隔离对象、针对对象、作受力分析和运动状况分析、选定规律列式、计算结果并争辩.其中隔离对象,作受力分析和运动分析并画出受力图和运动简图是至关重要的.
(1)隔离对象.解题时首先要明确争辩谁、谁受力、谁运动的问题,初学者可将其单独画出来.
(2)受力分析.动力学问题不论是哪一类都离不开这一环节,这一环节要解决对象受哪些力、合力或者合力的表达式如何,由于它是打算运动性质的要素,要把它画在简图上.
(3)运动分析.包括运动起点、终点、时间长短、运动性质,它打算着选择怎样的运动学公式,也要画运动示意图.
25.解:(1)在圆形磁场中做匀速圆周运动,
洛仑兹力供应向心力 ……………………………… 2分
得 ……………………………………………………… 1分
(2)依据题意粒子恰好不能从O3射出的条件为 ………… 2分
PQ其匀速运动时, ………………………………… 2分
由③④得 …………………………………………… 2分
(3)导体棒匀速运动时,速度大小为 ………… 1分
代入③中得: …………………………………………… 1分
由能量守恒:
解得 …………………………………… 2分
(4)在圆形磁场内的运动时间为t1
…………………………………………… 2分
在电场中来回运动的时间为t2
由 ……………………………………………………… 2分
……………………………………………………………… 1分
故…………………………………… 2分
展开阅读全文