2019年高考物理命题猜想与仿真押题专题20计算题的解题方法与技巧命题猜想(含解析).doc
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1、1计算题的解题方法与技巧命题猜想【考向解读】 计算题命题立意分类Error!【命题热点突破一】各类运动问题(1)各类运动问题主要包括:静止、匀速直线运动、匀变速直线运动、匀速圆周运动这四种运动(2)破解运动学问题关键是抓住运动的条件,即受力分析而后利用牛顿第二定律研究物体的运动(3)该类问题主要包括,单个物体的多个运动过程问题,多个物体的追及相遇问题,板块问题,传送带问题,天体的运动等问题例 1、 (2018 年全国卷)一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后,从地面竖直升空,当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为 E,且均沿竖直方向运动。爆
2、炸时间极短,重力加速度大小为 g,不计空气阻力和火药的质量,求(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度【答案】 (1) ;(2) 【解析】本题主要考查机械能、匀变速直线运动规律、动量守恒定律、能量守恒定律及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决实际问题的的能力。(1)设烟花弹上升的初速度为 ,由题给条件有设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为 ,由运动学公式有联立式得2由式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动。设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为 ,由机械能守恒定律有联立式得,烟花弹上部分距地面
3、的最大高度为【变式探究】 【2017新课标卷】为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线距离 s0和s1( s1 0.6 s,不符合题意L820 2yg若有一发子弹落地,另一发打在靶上,才能满足题目中的靶上只有一个弹孔, L 才有所谓的“范围” ,由于落地的极限时间相同 t 0.6 s,所以出射速度越大,水平射程越长,当第二发子弹恰好打在2yg 2hg靶的下边缘时,第一发已落地,第二发子弹打到靶的下沿时,装甲车离靶的距离为 L2 vt s,解得L2570 m若第一发子弹打到靶的下边缘时,装甲车离靶的距离为 L1 v 0t,而 h gt2,解得 L1492 12m;若靶上只有一个弹孔,则
4、 L 的范围为 492 mMg 4l要使 P 仍能沿圆轨道滑回, P 在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点 C.由机械能守恒定律有Mv Mgl 12 2B联立式得m M0 的区域存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为 E,在 y1)。一质量为 m、电荷量为q( q0)的带电粒子以速度 v0从坐标原点 O 沿 x 轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次15沿 x 轴正向时,求(不计重力)(1)粒子运动的时间;(2)粒子与 O 点间的距离。【答案】(1) 01()mqB(2)联立式得,所求时间为 (2)由几何关系及式得,所求距离为 【变式探究】如图 1所示,图面内有竖直线
5、DD,过 DD且垂直于图面的平面将空间分成、两区域区域有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于图面的匀强磁场 B(图中未画出);区域有固定在水平面上高 h2 l、倾角 的光滑绝缘斜面,斜面顶端与直线 DD距离 s4 l,区域可加竖直方向的 4大小不同的匀强电场(图中未画出); C 点在 DD上,距地面高 H3 l.零时刻,质量为 m、带电荷量为 q 的小球 P 在 K 点具有大小 v0 、方向与水平面夹角 的速度,在区域内做半径 r 的匀速圆周gl 3 3l运动,经 C 点水平进入区域.某时刻,不带电的绝缘小球 A 由斜面顶端静止释放,在某处与刚运动到斜16面的小球 P 相遇小球视为质点,不计空气
6、阻力及小球 P 所带电荷量对空间电磁场的影响 l 已知, g 为重力加速度(1)求匀强磁场的磁感应强度 B 的大小;(2)若小球 A、 P 在斜面底端相遇,求释放小球 A 的时刻 tA;(3)若小球 A、 P 在时刻 t ( 为常数)相遇于斜面某处,求此情况下区域的匀强电场的场强 E,并lg讨论场强 E 的极大值和极小值及相应的方向图 1【答案】(1) (2)(32 )m3lq gl 2 lg(3) 极大值为 ,方向竖直向上;极小值为 0( 11 2) mgq( 1) 2 7mg8q小球 A 释放后沿斜面运动加速度为 aA,与小球 P 在时刻 t1相遇于斜面底端,有mgsin maA aA(t
7、1 tA)2hsin 12联立以上方程解得 tA(32 ) .2lg17【变式探究】如图所示,直径分别为 D 和 2D 的同心圆处于同一竖直面内, O 为圆心, GH 为大圆的水平直径两圆之间的环形区域(区)和小圆内部(区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场间距为 d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔一质量为 m,电量为 q 的粒子由小孔下方 d/2 处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度 v 射出电场,由点 H 紧靠大圆内侧射入磁场不计粒子的重力(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求区磁感应强度的大小;(3)若区,区磁感应强度的大小分别为 2mv/qD,4
8、mv/qD,粒子运动一段时间后再次经过 H 点,求这段时间粒子运动的路程【解析】 (1)粒子在电场中,根据动能定理Eq mv2,解得 Ed2 12 mv2qd18(3)若区域的磁感应强度为 B1 ,则粒子运动的半径为 R1 ;区域的磁感应强度为2mvqD mvqB1 D2B2 ,则粒子运动的半径为 R2 4mvqD mvqB2 D4设粒子在区和区做圆周运动的周期分别为 T1、 T2,由运动公式可得T1 , T22 R1v1 2 R2v2据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,区两段圆弧所对的圆心角相同,设为 1,区内圆弧所对圆心角为 2,圆弧和大圆的两个切
9、点与圆心 O 连线间的夹角设为 ,由几何关系可得 1120, 2180, 60粒子重复上述交替运动回到 H 点,轨迹如图所示,设粒子在区和区做圆周运动的时间分别为 t1、 t2,可得19t1 T1360 12360t2 T2360 2360设粒子运动的路程为 s,由运动公式可知: s v(t1 t2)联立上述各式,可得 s5.5D【答案】 (1) (2) 或 (3)5.5Dmv2qd 4mvqD 4mv3qD【变式探究】如图所示,离子发生器发射一束质量为 m,电荷量为 q 的离子,从静止经 PQ 两板间的加速电压加速后,以初速度 v0再从 a 点沿 ab 方向进入一匀强电场区域, abcd 所
10、围成的正方形区域是该匀强电场的边界,已知正方形的边长为 L,匀强电场的方向与 ad 边平行且由 a 指向 d.(1)求加速电压 U0;(2)若离子恰从 c 点飞离电场,求 ac 两点间的电势差 Uac;(3)若离子从 abcd 边界上某点飞出时的动能为 mv ,求此时匀强电场的场强大小 E.2020(3)根据 Ek mv2可知,离子射出电场时的速度 v v0,方向与 ab 所在直线的夹角为 45,即 vx vy,12 2根据 x vxt, y t,可得 x2 y,则离子应该从 bc 边上的某点飞出vy2ab 方向,有 L v0tad 方向,有 y tv02解得 y ,根据动能定理,有L2Eqy
11、 mv mv ,解得 E2012 20 mv20qL【答案】 (1) (2) (3)mv202q 2mv20q mv20qL【思路点拨】(1)对直线加速过程运用动能定理列式求解即可;(2)粒子做类平抛运动,根据类平抛运动的分位移公式列式求解即可;(3)粒子做类平抛运动,根据类平抛运动的分速度公式和分位移公式列式,再结合动能定理列式,最后联立求解即可本题关键是明确粒子的运动是类平抛运动,然后根据类平抛运动的分运动公式列式求解,不难【命题热点突破四】带电粒子在复合场中运动的问题(1)带电粒子在复合场中的运动包括两类问题,一是粒子依次进入不同的有界场区,二是粒子进入复合场区(2)正确分析带电粒子的受
12、力及运动特征是解决问题的前提,带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子所受的合外力及初始状态的速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析,当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,做匀速直线运动(3)带电粒子所受的重力和电场力等值反向,洛伦兹力提供向心力,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动(4)带电粒子所受的合外力是变力,且与初速度方向不在一条直线上,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区,因此粒子的运动情况也发生相应的变化,其运动过程可能由几种不同的运动阶段组成(5)带电粒子在复合场中的临界问
13、题,这时应以题目中的“恰好” “最大” “最高” “至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解例 4、 (2018 年全国 II 卷) 一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在 xoy 平面内的截面如图所示:中间是磁场区域,其边界与 y 轴垂直,宽度为 l,磁感应强度的大小为 B,方向垂直于 xoy 平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为 ,电场强度的大小均为 E,方向均沿 x 轴正方向;M、N 为条形21区域边界上的两点,它们的连线与 y 轴平行。一带正电的粒子以某一速度从 M 点沿 y 轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从 M 点入射
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