高考物理二輪復(fù)習 第2部分 考前沖刺方略 計算題型規(guī)范練4
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計算題型規(guī)范練(四) 建議用時:20分鐘 1.(12分)如圖所示,光滑水平軌道與半徑為R的光滑豎直半圓軌道在B點平滑連接.在過圓心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的勻強電場.已知半徑為R的光滑豎直半圓軌道下半部分絕緣(可使小球的電荷量保持不變),上半部分是導(dǎo)體(可使小球的電荷量迅速消失),在C點設(shè)置一壓力傳感器.A、B兩點間的距離為2R,圖中P點恰好在A點的正上方,重力加速度為g.現(xiàn)有一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球(可視為質(zhì)點)從水平軌道上的A點由靜止釋放,小球運動到C點離開半圓軌道后,經(jīng)界面MN上的P點進入電場. (1)小球經(jīng)過C點時壓力傳感器的讀數(shù)為多少? (2)小球在半圓軌道上運動到何處時速率最大?最大速率是多少? 解析:(1)小球離開C點后做平拋運動,根據(jù)平拋運動規(guī)律得2R=vCt,(1分) R=gt2(1分) 設(shè)傳感器對小球的壓力為F,在C點,由牛頓第二定律得 F+mg=m(1分) 聯(lián)立解得F=mg.(1分) 因此小球經(jīng)過C點時壓力傳感器的讀數(shù)為mg. (2)小球從A到C由動能定理得 qE3R-mg2R=mv(2分) 解得E=mg/q.(1分) 設(shè)小球運動到圓周D點時速度最大為v,OD與豎直線OB夾角為α,小球從A運動到D的過程,根據(jù)動能定理得 qE(2R+Rsin α)-mgR(1-cos α)=mv2(2分) 即v2=2gR(sin α+cos α+1) 根據(jù)數(shù)學知識可得,當α=45時速率最大 由此可得最大速率vm=.(3分) 答案:(1)mg (2)α=45時 vm= 2.(20分)如圖所示的虛線PQ上方存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,S為磁場邊界PQ上的點,兩質(zhì)量均為m、電荷量均為q的帶負電粒子1和帶正電粒子2分別以圖示方向的速度從S點射入磁場,粒子1和粒子2的速度大小分別為v1=v0、v2=v0,且α=30、β=60,經(jīng)過一段時間兩粒子同時到達磁場的邊界.忽略兩粒子的重力以及兩粒子之間的相互作用. (1)到達磁場邊界時,粒子1和粒子2之間的距離為多少? (2)粒子1和粒子2射入磁場的時間間隔為多少? (3)如果在PQ下方的紙面內(nèi)加一勻強電場,并且使粒子1在該電場中的軌跡為直線,經(jīng)過一段時間的運動,兩粒子在電場中相遇,求該電場的電場強度大小與方向. 解析:(1)兩粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,軌跡如圖所示 根據(jù)牛頓第二定律有qvB=m(2分) 粒子1圓周運動的圓心角θ1=,SM=2r1sin α(1分) 粒子2圓周運動的圓心角θ2=,SN=2r2sin β(1分) 聯(lián)立得d=SM+SN=(1分) (2)粒子圓周運動的周期為T==(2分) 粒子1在勻強磁場中運動的時間為t1=T(1分) 粒子2在勻強磁場中運動的時間為t2=T(1分) 所以有Δt=t1-t2=(2分) (3)由題意,電場強度的方向應(yīng)與粒子1穿出磁場時的速度方向平行 a.若電場強度的方向與PQ成30角斜向右上方,則粒子1做勻加速直線運動,粒子2做類平拋運動 由牛頓第二定律有qE=ma(1分) dcos 30=v1t+at2+at2(1分) dsin 30=v2t(1分) 解得E=Bv0(1分) b.若電場強度的方向與PQ成30角斜向左下方,則粒子1做勻減速直線運動,粒子2做類平拋運動 由牛頓第二定律有qE=ma(1分) dcos 30=v1t-at2-at2(1分) dsin 30=v2t(1分) 解得E=-Bv0,假設(shè)不成立(1分) 綜上所述,電場強度的大小為E=Bv0,方向與PQ成30角斜向右上方(1分) 答案:見解析- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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