(江蘇專版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 計(jì)算題押題練(二)(含解析)

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1、(江蘇專版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 計(jì)算題押題練(二)(含解析) 1.傳送帶在各行業(yè)都有廣泛應(yīng)用,如圖所示,一質(zhì)量為m,電阻為R,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形單匝閉合金屬線框隨水平絕緣傳送帶以恒定速度v0向右運(yùn)動(dòng),通過一固定的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于傳送帶平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。已知磁場(chǎng)邊界MN、PQ與傳送帶運(yùn)動(dòng)方向垂直,MN與PQ間的距離為d(d>L),線框與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g。金屬框穿過磁場(chǎng)的過程中將與傳送帶產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng),且右側(cè)邊經(jīng)過邊界PQ時(shí)又恰好與傳送帶的速度相同。設(shè)傳送帶足夠長(zhǎng),且金屬框始終保持右側(cè)邊平行于磁場(chǎng)邊界。求: (1)線框的右側(cè)剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受安培力

2、的大??; (2)線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中運(yùn)動(dòng)加速度的最大值以及速度最小值; (3)線框穿過磁場(chǎng)區(qū)域的過程中產(chǎn)生的焦耳熱。 解析:(1)閉合線框右邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv0, 根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得:I==, 右側(cè)邊所受的安培力為:F=BIL=。 (2)線框以速度v0進(jìn)入磁場(chǎng),在進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,受安培力而做減速運(yùn)動(dòng);進(jìn)入磁場(chǎng)后,在摩擦力作用下做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)其右側(cè)邊達(dá)到PQ時(shí)速度又恰好等于v0,因此線框在剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),所受安培力最大,加速度最大,設(shè)為am,線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度最小,設(shè)此時(shí)線框的速度為v,根據(jù)牛頓第二定律可得F-μmg=mam, 解得am=-μg;

3、 在線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)到右邊到達(dá)PQ的過程中, 根據(jù)動(dòng)能定理可得:μmg(d-L)=mv02-mv2 解得:v=。 (3)設(shè)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的過程中,克服安培力做的功為W, 根據(jù)動(dòng)能定理可得:μmgL-W=mv2-mv02,解得W=μmgd, 閉合線框出磁場(chǎng)與進(jìn)入磁場(chǎng)受力情況相同,由能量守恒定律可得線框在穿過磁場(chǎng)區(qū)域的過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q=2W=2μmgd。 答案:(1) (2)-μg  (3)2μmgd 2.如圖所示A、B質(zhì)量分別為mA=0.5 kg,mB=1 kg,A、B間用彈簧連接著,彈簧勁度系數(shù)k=100 N/m,輕繩一端系在A上,另一端跨過定滑輪,B為套在輕繩上的光滑

4、圓環(huán),另一圓環(huán)C固定在桌邊,B被C擋住而靜止在C上,若開始時(shí)作用在繩子另一端的拉力F為零,此時(shí)A處于靜止且剛好不接觸地面?,F(xiàn)用恒定拉力F=10 N拉繩子,恰能使B離開C但不能繼續(xù)上升,不計(jì)一切摩擦且彈簧沒超過彈性限度,g取10 m/s2,求: (1)B剛要離開C時(shí)A上升的高度; (2)若把拉力F改為F′=20 N,則B剛要離開C時(shí),A的速度大小。 解析:(1)當(dāng)F=0時(shí),彈簧的伸長(zhǎng)量: x1== m=0.05 m 當(dāng)F=10 N,B恰好離開C時(shí),A剛好上升到最高點(diǎn),彈簧的壓縮量: x2== m=0.1 m 所以A上升的高度: h=x1+x2=0.05 m+0.1 m=0.15

5、m。 (2)當(dāng)F=10 N時(shí),在A上升過程中,根據(jù)功能關(guān)系: Fh=mAgh+ΔEp 所以彈簧彈性勢(shì)能增加了: ΔEp=Fh-mAgh=(10-5)×0.15 J=0.75 J 把拉力改為F′=20 N,從A上升到當(dāng)B恰要離開C時(shí)的過程中,彈簧的彈性勢(shì)能變化相等,根據(jù)功能關(guān)系,有:F′h=mAvA2+mAgh+ΔEp 解得:vA= m/s。 答案:(1)0.15 m (2) m/s 3.如圖所示,在xOy平面內(nèi),在x>0范圍內(nèi)以x軸為電場(chǎng)和磁場(chǎng)的邊界,在x<0范圍內(nèi)以第Ⅲ象限內(nèi)的直線OM為電場(chǎng)與磁場(chǎng)的邊界,OM與x軸負(fù)方向成θ=45°角,在邊界的下方空間存在著垂直于紙面向里的勻

6、強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.1 T,在邊界的上方有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E=32 N/C;在y軸上的P點(diǎn)有一個(gè)不計(jì)重力的帶電微粒,以初速度v0=2×103 m/s沿x軸負(fù)方向射出,已知OP=0.8 cm,微粒所帶電荷量q=-5×10-18 C,質(zhì)量m=1×10-24 kg,求: (1)帶電微粒第一次進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的位置坐標(biāo); (2)帶電微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電磁場(chǎng)邊界經(jīng)歷的總時(shí)間; (3)帶電微粒第四次經(jīng)過電磁場(chǎng)邊界時(shí)的速度大小。 解析:(1)帶電微粒從P點(diǎn)開始在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示, 第一次經(jīng)過磁場(chǎng)邊界上的A點(diǎn),由洛倫茲力提供向心力 qvB=m

7、 得r==4×10-3 m 因?yàn)镺P=0.8 cm,勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在OP的中點(diǎn)C,由幾何關(guān)系可知A點(diǎn)位置的坐標(biāo)為(-4×10-3 m,-4×10-3 m)。 (2)帶電微粒在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為 T===1.256×10-5 s 由圖可以知道,微粒運(yùn)動(dòng)四分之一個(gè)圓周后豎直向上進(jìn)入電場(chǎng),故 t1===3.14×10-6 s 微粒在電場(chǎng)中先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到速度為零,然后反向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),微粒運(yùn)動(dòng)的加速度為 a= 故在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 t2== 代入數(shù)據(jù)計(jì)算得出: t2=2.5×10-5 s 微粒再次進(jìn)入磁場(chǎng)后又做四分之一圓周運(yùn)動(dòng),故有: t3=t1=3.14×10-6 s 所以微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電磁場(chǎng)邊界的時(shí)間為: t=t1+t2+t3=3.128×10-5 s。 (3)微粒從B點(diǎn)第三次經(jīng)過電磁場(chǎng)邊界水平向左進(jìn)入電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),則加速度為 a= 第四次到達(dá)電磁場(chǎng)邊界時(shí)有: y=at42 x=v0t4 tan 45°= 解得:vy=at4=4×103 m/s。 答案:(1)(-4×10-3 m,-4×10-3 m) (2)3.128×10-5 s (3)4×103 m/s

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