2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練22高考計(jì)算題解題策略_第1頁(yè)
2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練22高考計(jì)算題解題策略_第2頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、37的傳送帶把貨物由低處運(yùn)送到高處,已v4 m/s.一次工人剛把m5 kg 帶有掛鉤的木板,貨物與木板及木板與傳送帶之間的動(dòng)g取10 m/s2,sin37 0.6,cos37 0.8) L處時(shí)來(lái)電了,工人隨即撤去拉力,求此5B處?(不計(jì)傳送帶的加速時(shí)間(1) 設(shè)最大拉力為1,對(duì)貨物分析,根據(jù)牛頓第二定律得1,代入數(shù)據(jù)得m 1,得 ma22,37的傳送帶把貨物由低處運(yùn)送到高處,已v4 m/s.一次工人剛把m5 kg 帶有掛鉤的木板,貨物與木板及木板與傳送帶之間的動(dòng)g取10 m/s2,sin37 0.6,cos37 0.8) L處時(shí)來(lái)電了,工人隨即撤去拉力,求此5B處?(不計(jì)傳送帶的加速時(shí)間(1)

2、 設(shè)最大拉力為1,對(duì)貨物分析,根據(jù)牛頓第二定律得1,代入數(shù)據(jù)得m 1,得 ma22,得 20.2 m/sv21 2v14 m/s3,23t1時(shí)間內(nèi)貨物與木板加速的位移為M10 kg 的貨物放到傳) Fa 0.4 m/s . 2,根據(jù)牛頓第二定律得1,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得2a1a1貨物與木板的速度和傳送帶速度相同,x vv212a3x1,得 x 15 m. m,貨物與木板之間的靜摩擦力達(dá)到最大值,設(shè)此時(shí)的加速21L5,3,則有vv a t21, 1(m1 3t1,得 15 s. 專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練 (二十二) 1(2019河北名校聯(lián)盟 )某工廠用傾角為知傳送帶長(zhǎng)為 L50 m,正常運(yùn)轉(zhuǎn)的速度為送帶上的 A

3、處時(shí)停電了,為了不影響工作的進(jìn)度,工人拿來(lái)一塊把貨物放到木板上, 通過(guò)定滑輪用繩子把木板拉上去摩擦因數(shù)均為 0.8.( 貨物與木板均可看成質(zhì)點(diǎn),(1) 為了把貨物拉上去又不使貨物相對(duì)木板滑動(dòng),求工人所用拉力的最大值;(2) 若工人用 F189 N 的恒定拉力把貨物拉到時(shí)貨物與木板的速度大?。?3) 來(lái)電后,還需要多長(zhǎng)時(shí)間貨物能到達(dá)解析 度為 aMgcosMgsin Ma對(duì)貨物與木板整體分析,根據(jù)牛頓第二定律得F (mM)gcos(mM)gsin (mM)a F 192 N. (2) 設(shè)工人拉木板的加速度為F(mM)gcos(mM)gsin(mM)a a . 設(shè)來(lái)電時(shí)貨物與木板的速度大小為v代入

4、數(shù)據(jù)得 2 m/s. (3) 由于 v ,所以來(lái)電后貨物與木板繼續(xù)加速,設(shè)加速度為M)gcos(mM)gsin (mM)a代入數(shù)據(jù)得 a 0.4 m/s . 設(shè)經(jīng)過(guò)設(shè) t1 設(shè)勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為x xxx221 211.25 s. (1)192 N )傾角為 的斜面與足夠長(zhǎng)的光滑水平面在AB的長(zhǎng)度為 3L,BC、CD的長(zhǎng)度均為 3.5 L,BC部分粗糙,其余部分光L的輕桿,緊挨在一起排在斜面上,從下往上依滑設(shè)勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為x xxx221 211.25 s. (1)192 N )傾角為 的斜面與足夠長(zhǎng)的光滑水平面在AB的長(zhǎng)度為 3L,BC、CD的長(zhǎng)度均為 3.5 L,BC部分粗糙,其余部分光L

5、的輕桿,緊挨在一起排在斜面上,從下往上依滑塊 1恰好在 A處現(xiàn)設(shè)滑塊經(jīng)過(guò) D處時(shí)無(wú)機(jī)械能損失, 輕桿不會(huì)與斜面相碰m并均可視為質(zhì)點(diǎn),滑塊與粗糙斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為(1) 以4個(gè)滑塊為研究對(duì)象, 設(shè)滑塊 1剛進(jìn)入 BC段時(shí),4個(gè)滑塊的加速度為BC段時(shí),滑塊 1 上的輕桿受到的壓力大小為v. tL2,則 2L22v(2)2 m/s 已知tan ,重力加速a,F(xiàn),由牛2,勻速運(yùn)動(dòng)的位5x1;(3)11.25 s D共速后,木板與傳送帶相對(duì)靜止一起勻速運(yùn)動(dòng),移為得 25 m 又 t得 t 6.25 s 所以來(lái)電后木板和貨物還需要運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為:tt t答案 2(2019廣州市普通高中畢業(yè)班測(cè)試處平滑連

6、接,斜面上滑如圖, 4個(gè)小滑塊左邊均固定一個(gè)長(zhǎng)為次標(biāo)為 1、2、3、4,輕桿與斜面平行并與上一個(gè)滑塊接觸但不粘連,將 4個(gè)滑塊一起由靜止釋放,滑塊的質(zhì)量均為度為 g.求:(1) 滑塊 1剛進(jìn)入 BC時(shí),滑塊 1上的輕桿所受到的壓力大小;(2)4 個(gè)滑塊全部滑上水平面后,相鄰滑塊之間的距離解析 由牛頓第二定律有:4mgsin mgcos4ma以滑塊 1為研究對(duì)象,設(shè)剛進(jìn)入頓第二定律有:Fmgsin mgcosma已知 tan ,聯(lián)立可得 F34mgsin (2) 設(shè)滑塊 4剛進(jìn)入 BC段時(shí),滑塊的共同速度為2 6L的距離,滑塊 1、2、3在粗糙段向下移動(dòng)的距離分別為2tan,則 4個(gè)滑塊都進(jìn)入D

7、處時(shí)速度為 v2 2112正以速度 v 勻速向下運(yùn)動(dòng),且運(yùn)動(dòng)4 離開(kāi)粗糙段由此可知,相鄰兩個(gè)滑塊到達(dá)tdv td43L6L的距離,滑塊 1、2、3在粗糙段向下移動(dòng)的距離分別為2tan,則 4個(gè)滑塊都進(jìn)入D處時(shí)速度為 v2 2112正以速度 v 勻速向下運(yùn)動(dòng),且運(yùn)動(dòng)4 離開(kāi)粗糙段由此可知,相鄰兩個(gè)滑塊到達(dá)tdv td43L(1) xOy的第二象限內(nèi)有一垂直紙面向外的勻1,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小d,左、右邊界與2( 2B60角進(jìn)入 x2的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小3L、BC段后,所受合外力為 0,各滑塊均1,由動(dòng)能定理有12mvLBCLv,因此到達(dá)水平面的時(shí)間差也為134mgsinB Bx軸交點(diǎn)分別為A點(diǎn)沿與 x軸正

8、1,粒子恰好垂直A點(diǎn),不計(jì)粒子重力,求:tLv(2)1 0,第一象限內(nèi)有沿A、C;x軸下方存在垂直紙面向外的勻y軸進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)并從43Ly軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)C點(diǎn)與 x軸正方E(E大小未知 ),此時(shí) 4個(gè)滑塊向下移動(dòng)了2L、L.由動(dòng)能定理有:4mgsin Lmgcos(3L2LL)12mv解得 v3 gLsin 由于動(dòng)摩擦因數(shù)為以速度 v做勻速運(yùn)動(dòng)滑塊 1離開(kāi) BC后勻加速下滑,設(shè)到達(dá)mgsin3.5 L12mv解得:v 4 gLsin 當(dāng)滑塊 1到達(dá) BC邊緣剛要離開(kāi)粗糙段時(shí),滑塊距離后離開(kāi)粗糙段,依次類(lèi)推,直到滑塊段邊緣的時(shí)間差為所以相鄰滑塊在水平面上的間距為聯(lián)立解得答案 3(2019吉林摸

9、底 )如圖所示,直角坐標(biāo)系強(qiáng)磁場(chǎng) B磁場(chǎng)、電場(chǎng)寬均為強(qiáng)磁場(chǎng) B B 大小未知 )一質(zhì)量為 m、電荷量為 q的帶正電粒子平行紙面從方向成 60角射入勻強(qiáng)磁場(chǎng)向成 軸下方的勻強(qiáng)磁場(chǎng)而擊中(1) 電場(chǎng)強(qiáng)度 E的大小(2) 勻強(qiáng)磁場(chǎng) B3 A點(diǎn)出發(fā)回到 A所經(jīng)歷的時(shí)間(1) 粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,則由圖知粒子在兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑均為2 dv 2 3B0qd1qvmr 32 3t32, 23qdB09m3m23B0qdC,則 CC C2qvC 2 2A點(diǎn)出發(fā)回到 A所經(jīng)歷的時(shí)間(1) 粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,則由圖知粒子在兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑均為2 dv 2 3B0qd1qvmr 32 3t32, 23qd

10、B09m3m23B0qdC,則 CC C2qvC 2 21中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為2tt t t(1)如圖所示,足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌37和 53,導(dǎo)軌兩側(cè)空間均有垂直導(dǎo)軌tr20qrr m 3m2,則2322B0q. 3mmvr qrt 2mB0q t 21 2 38 3qdB09mMNC和 PQD平行且間. C、 m1 2m 2m332B0q2(2)2 B1360 3B0q2360 3B0qm. 0B(3) m2q2 32B0q(3) 粒子從解析 OA 3sin60 3由 B 知 vB 由圖知 ODrrcos60 d粒子在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),令粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為dvt d12qEmt聯(lián)立得 E8 ,t

11、(2) 令粒子在 C點(diǎn)的速度為 v v 2v42由 B mv得 B ,代入 v r 得 B 2B0. (3) 粒子在磁場(chǎng) B粒子在磁場(chǎng) B中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為所以粒子從 A點(diǎn)出發(fā)回到 A所經(jīng)歷的時(shí)間答案 4(2019武漢市高中畢業(yè)班調(diào)研距為 L,所在平面與水平面夾角分別為4 (圖中未畫(huà)出 ),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為金屬0.5,金屬棒 ab光滑導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度大小ef,求棒 ef 最終運(yùn)動(dòng)的速度大小ef(圖中未畫(huà)出 ),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為金屬0.5,金屬棒 ab光滑導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度大小ef,求棒 ef 最終運(yùn)動(dòng)的速度大小ef 經(jīng)過(guò)時(shí)間 t 達(dá)到第(1) 問(wèn)中的速度 vvt 圖ef 棒取沿導(dǎo)軌向

12、下為正方向(1) 棒ef 最終勻速運(yùn)動(dòng),受力如圖,由力的平衡條件有1LE11mgR1 2 2B. ab ef m,v1,求此過(guò)程中棒) 2RBL均勻金屬棒 和 質(zhì)量均為1;ef平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)長(zhǎng)均為 L,電阻均為 R.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中, 兩金屬棒與導(dǎo)軌保持良好接觸,始終垂直于導(dǎo)軌,棒 ef 與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為為 g,sin37 0.6,cos37 0.8. (1) 若將棒 ab鎖定,由靜止釋放棒(2) 在(1) 問(wèn)的條件下,若棒下滑的距離 x;(3) 若兩金屬棒均光滑,同時(shí)由靜止釋放,試在同一圖中定性畫(huà)出兩棒運(yùn)動(dòng)的線(ab棒取沿導(dǎo)軌向上為正方向,解析 mgsinmgcosF由安培力公式得FBI由閉合電路歐姆定律得I由法拉第電磁感應(yīng)定律得EBLv聯(lián)立式,解得v5 ef2LtIEt BLx2mgR22 2 4 4加速度相同ef2LtIEt BLx2mgR22 2 4 4加速度相同 其 vt 圖線(1) (

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