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計算題47分模擬小卷(四)計算題:本題共3小題,共計47分。解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案不能得分。有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位。13.(15分)(2016·南京一模)如圖1所示,在水平虛線范圍內(nèi)有B=0.5T,高度為h=1.0m,方向垂直紙面向里的勻強磁場。質(zhì)量m=0.2kg,邊長L=1.0m的正方形線框abcd,其電阻R=1.0Ω,cd邊跟磁場下邊平行且相距一段距離?,F(xiàn)用F=3.0N豎直向上的恒力由靜止開始拉動線框,cd邊剛進入磁場時,恰好做勻速運動,并穿過磁場區(qū)域,最后到達Ⅱ位置。整個過程中線框保持在豎直平面內(nèi),求線框:(取g=10m/s2)(1)開始運動的加速度;(2)剛進入磁場時c、d兩點間電勢差;(3)在穿越磁場過程中產(chǎn)生的熱量。圖1解析(1)根據(jù)牛頓第二定律得F-mg=ma(2分)a=5m/s2(2分)(2)cd邊進入磁場后做勻速運動F=mg+BIL(2分)I=eq\f(E,R)(2分)E=eq\f((F-mg)R,BL)=2V(2分)Ucd=-eq\f(3,4)E=-1.5V(2分)(3)Q=(F-mg)·2L=2J(3分)答案(1)5m/s2(2)-1.5V(3)2J14.(16分)(2016·上海單科,31)風洞是研究空氣動力學的實驗設(shè)備。如圖2,將剛性桿水平固定在風洞內(nèi)距地面高度H=3.2m處,桿上套一質(zhì)量m=3kg,可沿桿滑動的小球。將小球所受的風力調(diào)節(jié)為F=15N,方向水平向左。小球以初速度v0=8m/s向右離開桿端,假設(shè)小球所受風力不變,取g=10m/s2。求:圖2(1)小球落地所需時間和離開桿端的水平距離;(2)小球落地時的動能;(3)小球離開桿端后經(jīng)過多少時間動能為78J?解析(1)小球在豎直方向做自由落體運動,運動時間為t0=eq\r(\f(2H,g))=0.8s(2分)小球在水平方向做勻減速運動,加速度大小為a=eq\f(F,m)=5m/s2(2分)水平位移s=v0t0-eq\f(1,2)ateq\o\al(2,0)=4.8m(2分)(2)由動能定理得Ek-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=mgH-Fs(2分)可得Ek=120J(2分)(3)設(shè)小球離開桿后經(jīng)過時間t的水平位移為s,則s=v0t-eq\f(1,2)at2(1分)由動能定理得Ek′-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=mg·eq\f(1,2)gt2-Fs(2分)將Ek′=78J和v0=8m/s代入得125t2-80t+12=0(1分)解得t1=0.4s(舍去),t2=0.24s(2分)答案(1)0.8s4.8m(2)120J(3)0.24s15.(16分)(2016·泰州一模)在xOy平面第Ⅰ象限中,存在沿x軸負方向的勻強電場,場強為E1=eq\f(3πBl,2t0),第Ⅱ象限中存在沿x軸正方向的勻強電場,場強為E2=eq\f(πBl,2t0),在第Ⅲ、Ⅳ象限中,存在垂直于xOy平面方向的勻強磁場,方向如圖3所示。磁感應(yīng)強度B1=B,B2=2B。帶電粒子a、b同時從y軸上的點M(0,-eq\r(3)l)以不同的速率向相反方向射出,射出時粒子a的速度方向與y軸正方向成60°角,經(jīng)過時間t0,粒子a、b同時第一次垂直x軸進入電場,不計粒子重力和兩粒子間相互作用。圖3(1)求粒子a的比荷及射出磁場時的位置;(2)求粒子a、b射出時速度的大小;(3)進入電場后,粒子a、b先后第一次到達y軸上的P、Q兩點(圖中未畫出),求P、Q兩點間的距離。解析(1)粒子a:t0=eq\f(1,6)·eq\f(2πma,Bqa)=eq\f(πma,3Bqa)(1分)則eq\f(qa,ma)=eq\f(π,3Bt0)(1分)經(jīng)過x軸時位置xa=l。(2)粒子a:Ra=2l,Bqava=eq\f(maveq\o\al(2,a),Ra)(1分)則va=eq\f(BqaRa,ma)=eq\f(2πl(wèi),3t0)。(1分)粒子b:Rb=2l,t0=eq\f(1,3)·eq\f(2πmb,2Bqb)=eq\f(πmb,3Bqb),(1分)則eq\f(qb,mb)=eq\f(π,3Bt0),(1分)Rb=eq\f(mbvb,2Bqb),(1分)則vb=eq\f(2BqbRb,mb)=eq\f(4πl(wèi),3t0),(1分)(3)粒子進入電場后均做類平拋運動對粒子a:a1=eq\f(E1qa,ma)=eq\f(π2l,2teq\o\al(2,0))(1分)l=eq\f(1,2)a1teq\o\al(2,1),t1=eq\r(\f(2l,a1))=eq\f(2t0,π),(1分)yP=vat1=eq\f(4,3)l。(1分)對粒子b:a2=eq\f(E2qb,mb)=eq\f(π2l,6teq\o\al(2,0)),(1分)3l=eq\f(1,2)a2teq\o\al(2,2),(1分)t2=eq\r(\f(6l,a2))=eq\f(6t0,π),(1
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