2019届高考物理二轮复习 第3章 电场和磁场 计算题32分专练(一).doc

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计算题32分专练(一) 22(12分)如图所示,C1、C2是两个平行板电容器,内部存在匀强电场,电容器C1的右侧存在匀强磁场,磁场区域和C2的电场区域有着理想的边界初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子在电容器C1中加速之后,从小孔P进入匀强磁场区域,经磁场偏转后垂直于电场线方向进入电容器C2内部,最后击中极板上的Q点,已知电容器C1两极板间电压为U,OPOQd,粒子的重力不计求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)电容器C2内部的电场强度大小解析:(1)设带电粒子在C1中加速后速度为v由动能定理有qUmv2(2分)带电粒子进入磁场后,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有qBv(1分)依题意可知:rd(2分)联立解得B(1分)(2)带电粒子在电容器C2中偏转,做类平抛运动,设经时间t到达Q点由平抛运动规律有dvt(1分)dat2(1分)又qEma(2分)联立解得E(2分)答案:(1)(2)23(20分)“弹射车”因为其安装简单,可玩性高,广受孩子们的欢迎,其装置如图甲所示,按下按钮后玩具车被弹簧弹出,可以在固定的赛道上飞驰某赛道可以简化为图乙所示的模型,玩具车从A点被弹出后,恰好到达竖直方向圆形轨道最高点C,驶过圆形轨道后经过长为x的粗糙水平轨道BD后,进入斜面DE,DE与水平方向夹角53,最终停在E点(未画出)已知A、C、E三个点高度相同,玩具车在粗糙轨道BD和DE上受到的阻力为其正压力的0.1,即阻力系数0.1,其他阻力不计,已知玩具车质量为0.1 kg,圆形轨道半径r0.4 m,斜面与水平轨道间用长度不计的光滑圆弧连接,玩具车可视为质点,sin 530.8,重力加速度g10 m/s2.(1)求弹簧的弹性势能Ep;(2)求BD长度x;(3)若斜面DE与水平面夹角可以调节,要使玩具车返回圆形轨道时不脱离轨道,求需满足的条件(可使用三角函数的值表示)解析:(1)玩具车恰好通过最高点C,即在C点只受到重力,重力提供向心力有mgm(2分)玩具车由A点运动到C点只有重力做功,由机械能守恒定律有EpmghAmvmghC(3分)hAhC联立解得Ep0.2 J(2分)(2)从C点到E点由动能定理有mgxmgLcos0mv(2分)sin,hEhC(2分)联立解得x1.4 m(1分)(3)设改变夹角后玩具车能到达斜面的最高点F,D点与F点间的长度为l,从C点到最高点F由动能定理有0mvmg(2rlsin)mgxmglcos(3分)当玩具车返回B 点恰好不脱离轨道时,小车到达B点左侧与半径等高处G点时速度为0,F点到G点由动能定理有mg(lsinr)mgxmglcos00(3分)联立解得tan(2分)答案:(1)0.2 J(2)1.4 m(3)tan
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