- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
2020版高考物理大二轮复习专题强化训练22高考计算题解题策略
高考物理 专题强化训练(二十二) 1.(2019·河北名校联盟)某工厂用倾角为37°的传送带把货物由低处运送到高处,已知传送带长为L=50 m,正常运转的速度为v=4 m/s.一次工人刚把M=10 kg的货物放到传送带上的A处时停电了,为了不影响工作的进度,工人拿来一块m=5 kg带有挂钩的木板,把货物放到木板上,通过定滑轮用绳子把木板拉上去.货物与木板及木板与传送带之间的动摩擦因数均为0.8.(货物与木板均可看成质点,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)为了把货物拉上去又不使货物相对木板滑动,求工人所用拉力的最大值; (2)若工人用F=189 N的恒定拉力把货物拉到处时来电了,工人随即撤去拉力,求此时货物与木板的速度大小; (3)来电后,还需要多长时间货物能到达B处?(不计传送带的加速时间) [解析] (1)设最大拉力为Fm,货物与木板之间的静摩擦力达到最大值,设此时的加速度为a1,对货物分析,根据牛顿第二定律得 μMgcosθ-Mgsinθ=Ma1,代入数据得a1=0.4 m/s2. 对货物与木板整体分析,根据牛顿第二定律得 Fm-μ(m+M)gcosθ-(m+M)gsinθ=(m+M)a1,得Fm=192 N. (2)设工人拉木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律得 F-μ(m+M)gcosθ-(m+M)gsinθ=(m+M)a2,得a2=0.2 m/s2. 设来电时货物与木板的速度大小为v1,根据运动学公式得 v=2a2, 代入数据得v1=2 m/s. (3)由于v1<4 m/s,所以来电后货物与木板继续加速,设加速度为a3,则有μ(m+M)gcosθ-(m+M)gsinθ=(m+M)a3, 代入数据得a3=0.4 m/s2. 设经过t1货物与木板的速度和传送带速度相同,v=v1+a3t1,得t1=5 s. 6 高考物理 设t1时间内货物与木板加速的位移为x1,v2-v=2a3x1,得x1=15 m. 共速后,木板与传送带相对静止一起匀速运动,设匀速运动的时间为t2,匀速运动的位移为x2,则x2=L--x1; 得x2=25 m 又t2= 得t2=6.25 s 所以来电后木板和货物还需要运动的时间为: t=t1+t2=11.25 s. [答案] (1)192 N (2)2 m/s (3)11.25 s 2.(2019·广州市普通高中毕业班测试)倾角为θ的斜面与足够长的光滑水平面在D处平滑连接,斜面上AB的长度为3L,BC、CD的长度均为3.5L,BC部分粗糙,其余部分光滑.如图,4个小滑块左边均固定一个长为L的轻杆,紧挨在一起排在斜面上,从下往上依次标为1、2、3、4,轻杆与斜面平行并与上一个滑块接触但不粘连,滑块1恰好在A处.现将4个滑块一起由静止释放,设滑块经过D处时无机械能损失,轻杆不会与斜面相碰.已知滑块的质量均为m并均可视为质点,滑块与粗糙斜面间的动摩擦因数均为tanθ,重力加速度为g.求: (1)滑块1刚进入BC时,滑块1上的轻杆所受到的压力大小; (2)4个滑块全部滑上水平面后,相邻滑块之间的距离. [解析] (1)以4个滑块为研究对象,设滑块1刚进入BC段时,4个滑块的加速度为a,由牛顿第二定律有: 4mgsinθ-μ·mgcosθ=4ma 以滑块1为研究对象,设刚进入BC段时,滑块1上的轻杆受到的压力大小为F,由牛顿第二定律有: F+mgsinθ-μ·mgcosθ=ma 已知μ=tanθ,联立可得F=mgsinθ (2)设滑块4刚进入BC段时,滑块的共同速度为v. 6 高考物理 此时4个滑块向下移动了6L的距离,滑块1、2、3在粗糙段向下移动的距离分别为3L、2L、L.由动能定理有: 4mgsinθ·6L-μ·mgcosθ·(3L+2L+L)=·4mv2 解得v=3 由于动摩擦因数为μ=tanθ,则4个滑块都进入BC段后,所受合外力为0,各滑块均以速度v做匀速运动. 滑块1离开BC后匀加速下滑,设到达D处时速度为v1,由动能定理有 mgsinθ·3.5L=mv-mv2 解得:v1=4 当滑块1到达BC边缘刚要离开粗糙段时,滑块2正以速度v匀速向下运动,且运动L距离后离开粗糙段,依次类推,直到滑块4离开粗糙段.由此可知,相邻两个滑块到达BC段边缘的时间差为Δt=,因此到达水平面的时间差也为Δt= 所以相邻滑块在水平面上的间距为d=v1Δt 联立解得d=L [答案] (1)mgsinθ (2)L 3.(2019·吉林摸底)如图所示,直角坐标系xOy的第二象限内有一垂直纸面向外的匀强磁场B1,磁感应强度大小B1=B0,第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场E(E大小未知),磁场、电场宽均为d,左、右边界与x轴交点分别为A、C;x轴下方存在垂直纸面向外的匀强磁场B2(B2大小未知).一质量为m、电荷量为q的带正电粒子平行纸面从A点沿与x轴正方向成θ=60°角射入匀强磁场B1,粒子恰好垂直y轴进入匀强电场并从C点与x轴正方向成θ=60°角进入x轴下方的匀强磁场而击中A点,不计粒子重力,求: (1)电场强度E的大小. (2)匀强磁场B2的磁感应强度大小. (3)粒子从A点出发回到A所经历的时间t. 6 高考物理 [解析] (1)粒子运动轨迹如图所示,则由图知粒子在两磁场中运动的半径均为r==d 由B1qv=m知v== 由图知OD=r-rcos60°==d 粒子在电场中做类平抛运动,令粒子在电场中运动时间为t2,则 d=vt2,d=·t 联立得E=, t2=. (2)令粒子在C点的速度为vC,则vC=2v= 由B2qvC=m得B2=,代入vC、r得B2=2B0. (3)粒子在磁场B1中的运动时间为t1=×= 粒子在磁场B2中的运动时间为t3=×= 所以粒子从A点出发回到A所经历的时间t=t1+t2+t3=m. [答案] (1) (2)2B0 (3)m 4.(2019·武汉市高中毕业班调研)如图所示,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L,所在平面与水平面夹角分别为α=37°和β=53°,导轨两侧空间均有垂直导轨平面向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B.均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,电阻均为R.运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ef与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒ab 6 高考物理 光滑.导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)若将棒ab锁定,由静止释放棒ef,求棒ef最终运动的速度大小v1; (2)在(1)问的条件下,若棒ef经过时间t达到第(1)问中的速度v1,求此过程中棒ef下滑的距离x; (3)若两金属棒均光滑,同时由静止释放,试在同一图中定性画出两棒运动的v-t图线.(ab棒取沿导轨向上为正方向,ef棒取沿导轨向下为正方向) [解析] (1)棒ef最终匀速运动,受力如图,由力的平衡条件有 mgsinβ=μmgcosβ+F① 由安培力公式得 F=BI1L② 由闭合电路欧姆定律得 I1=③ 由法拉第电磁感应定律得 E=BLv1④ 联立①②③④式,解得 v1=⑤ (2)棒ef由静止释放到速度为v1,经过的时间为t,对棒ef,由动量定理有 mgtsinβ-μmgtcosβ-B2Lt=mv1-0⑥ 由闭合电路欧姆定律有2=⑦ 6 高考物理 由法拉第电磁感应定律有=⑧ 回路磁通量的变化量ΔΦ=BLx⑨ 联立⑥⑦⑧⑨式,解得 x=-⑩ (3)最终棒ef沿导轨匀加速下滑,棒ab沿导轨匀加速上滑,加速度相同.其v-t图线如下. [答案] (1) (2)- (3)见解析 6查看更多