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2023版高考物理创新设计二轮复习讲义计算题抢分练(三)
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这是一份2023版高考物理创新设计二轮复习讲义计算题抢分练(三),共4页。试卷主要包含了25 m或4,5R,R)=0等内容,欢迎下载使用。
计算题抢分练(三)(时间:20分钟)24.(12分)如图1所示,质量均为m=4 kg的两个小物块A、B(均可视为质点)放置在水平地面上,竖直平面内半径R=0.4 m的光滑半圆形轨道与水平地面相切于C,弹簧左端固定。移动物块A压缩弹簧到某一位置(弹簧在弹性限度内),由静止释放物块A,物块A离开弹簧后与物块B碰撞并粘在一起以共同速度v=5 m/s向右运动,运动过程中经过一段长为s、动摩擦因数μ=0.2的水平面后,冲上圆轨道,除s段外的其他水平面摩擦力不计。(g取10 m/s2)求:图1(1)若s=1 m,两物块刚过C点时受到轨道支持力的大小;(2)刚释放物块A时,弹簧的弹性势能;(3)若两物块能冲上圆形轨道,且不脱离圆形轨道,s应满足什么条件。答案 (1)500 N (2)200J (3)s≤1.25 m或4.25 m≤s<6.25 m解析 (1)设物块经过C点时速度为vC,物块受到轨道支持力为FNC,两物块在s上运动过程,由动能定理得-μ·2mgs=×2mv-×2mv2在C点支持力与重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得FNC-2mg=2m代入数据解得FNC=500 N。(2)设A与B碰撞前A的速度为v0,两物块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得mv0=2mv由能量守恒定律得Ep=Ek=mv=200 J。(3)物块不脱离轨道有两种情况:①能过轨道最高点,设物块经过半圆形轨道最高点的最小速度为v1,在最高点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得2mg=2m物块从碰撞后到经过最高点过程中,由能量守恒定律得×2mv2-2μmgs-4mgR≥×2mv,代入数据解得s≤1.25 m。②物块上滑最大高度不超过圆弧,设物块刚好到达圆弧处速度为v2=0,物块从碰撞后到最高点,由能量守恒定律得×2mv2-2μmgs≤2mgR同时依题意,物块能滑出粗糙水平面,由能量守恒定律得×2mv2>2μmgs代入数据解得4.25 m≤s<6.25 m综上所述,若两物块能冲上圆形轨道,且不脱离圆形轨道,s应满足的条件是s≤1.25 m或4.25 m≤s<6.25 m。25.(20分)在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。离子注入工作原理的示意图如图2所示。静止于A处的离子,经电压为U的加速电场加速后,沿图中半径为R的虚线通过圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场)后,从P点沿竖直方向进入半径也为R的圆柱形的匀强电场和匀强磁场区域,磁场方向平行于圆柱中心轴线(垂直于纸面)向外,电场的方向与磁场方向相反,电场强度E2=。过P点的直径PQ沿竖直方向,没有加匀强电场时,离子经磁场偏转,最后垂直打在竖直放置的硅片上的O点(O点未画出)。已知离子的质量为m,电荷量为q,硅片到圆柱形磁场中心线之间的距离为,不计重力。求:图2(1)离子进入圆形匀强磁场区域时的速度v0和静电分析器通道内虚线处电场强度的大小E1;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)在硅片平面上,过O竖直向上为y轴,水平向内为x轴,若静电分析器和加速电场整体向右平移,圆柱形区域电场和磁场都存在时,离子最后打在硅片上的坐标。答案 (1) (2)(3)。解析 (1)离子经加速电场加速后,根据动能定理qU=mv解得v0=离子在圆弧形静电分析器中,根据牛顿第二定律qE1=m解得E1=。(2)从P点进入圆形磁场后,垂直打在竖直放置的硅片上的O点,方向偏转90°,故粒子在磁场中的轨迹半径也为R,根据牛顿第二定律qv0B=m解得B==。(3)电场和磁场都存在时,粒子将做螺旋线运动,由电场E2产生的沿x轴方向的运动为初速度为0的匀加速直线运动,由磁场产生沿纸面的运动为匀速圆周运动,以由磁场产生沿纸面的运动为匀速圆周运动为研究过程,如图所示由图中几何关系可得cos θ==0.5即θ=粒子在磁场中的时间为t1==粒子由电场E2产生的加速度为ax==粒子沿电场方向通过的位移为x1=axt=粒子离开磁场到打在硅片上的时间为t2===R故粒子打在硅片上的y坐标为y=v0cos θ·t2=R粒子离开磁场时,沿电场方向的速度为vx=axt1=粒子离开磁场到打在硅片上沿电场方向的位移为x2=vxt2=R故粒子打在硅片上的x坐标为x=x1+x2=粒子最后打到硅片上的坐标为。
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