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计算题专项练(一)
(满分:46分时间:45分钟)
15.(7分)(河南洛阳模拟)如图所示,一横截面为直角三角形ABC的玻璃砖,AB=L,∠A=60°,∠C=30°,一束单色光从AB的中点D处射入玻璃砖,单色光经BC面反射后从AC边的E点射出玻璃砖,出射光线恰好平行于BC边,光在真空中传播的速度为c。求:
(1)玻璃砖对该单色光的折射率n;
(2)该单色光从D点传播到E点经历的时间t。
16.(9分)(山东烟台二中预测)滑雪运动越来越受到青少年们的青睐。滑雪大跳台的赛道主要由助滑道、起跳台、着陆坡、停止区组成,如图甲所示;图乙为简化后的跳台滑雪雪道示意图,A为助滑道的最高点,D为助滑道的最低点,B为跳台起跳点,起跳区DB为倾角α=15°的斜面,着陆坡道为倾角θ=30°的斜面。在某次训练中,运动员从A点由静止开始下滑,到起跳点B沿斜面向上飞出,最后落在着陆坡道上的C点。A、B、C、D在同一竖直平面内,已知A、B点间的高度差H=45m,不计一切阻力和摩擦,重力加速度g取10m/s2。求:
甲
乙
(1)运动员完成空中动作的时间t;
(2)运动员到达C点的速度大小。
17.(14分)(安徽合肥预测)如图甲所示,用不可伸长的轻绳将质量为mA=2.0kg的物块A悬挂在O点,轻绳长度为l=0.8m。初始时,轻绳处于水平拉直状态,现将物块A由静止释放,当A下摆至最低点时,恰好与静止在水平面上的长木板B发生弹性碰撞,碰撞时间极短。长木板B的质量为mB=2.0kg,长木板B的左端放置有可视为质点的小物块C,小物块C的速度随时间变化图像如图乙所示,小物块C的质量为mC=1.0kg,在运动过程中,小物块C未从长木板B上掉落。重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力的影响。求:
甲
乙
(1)碰撞前瞬间轻绳拉力的大小;
(2)小物块C与长木板B间的动摩擦因数μ以及长木板B与地面间的动摩擦因数μ0;
(3)长木板B至少多长。
18.(16分)(湖北武汉模拟)如图所示,空间中存在着匀强磁场和匀强电场,空间位置有边长L=1.6m的正方体abcd-abcd,其中a、b、c、d四点电势分别为φa=0、φb=-16V、φc=-16V、φd=16V,匀强磁场的方向沿adcb平面斜向上。一带正电的小球以速度v0=2m/s从b点沿bc方向匀速运动,重力加速度g取10m/s2。(结果可用根式表示)
(1)求匀强电场E的大小与方向和磁感应强度B的大小。
(2)若同时撤去电场和磁场,小球从正方体哪条边离开?
(3)若仅撤去电场,小球从正方体的什么位置离开?
答案:
15.答案(1)3(2)3
解析(1)画出光路图如图所示
因光线在D点的入射角为i=60°,由几何关系可得在D点的折射角r=30°
折射率n=sin60°
(2)光在介质中的速度v=c
光从D点传播到E点经历的路程s=lDF+lFE=L+3
经历的时间t=sv
16.答案(1)26s(2)1015+63
解析(1)设运动员及装备总质量为m,由动能定理得mgH=12
设运动员从B到C的时间为t,将运动分解到垂直斜坡方向和沿着斜坡方向,在垂直斜坡方向上vy=vBsin(α+θ)
ay=gcosθ
且落到斜坡上时t=v
代入数据解得t=26s。
(2)在沿着陆坡道方向上ax=gsinθ
vx=vBcos(α+θ)+axt
v=v
代入数据解得v=1015+63
17.答案(1)60N(2)0.116
解析(1)设物块A与长木板B碰撞前瞬间的速度大小为v0,对物块A由静止释放运动到最低点的过程,根据动能定理有mAgl=12mA
解得v0=4m/s
则根据牛顿第二定律有FT-mAg=mAv
解得FT=60N。
(2)设小物块C与长木板间的动摩擦因数为μ,由题图乙可知小物块C相对长木板B滑动过程中的加速度大小为aC=μg=1m/s2
解得μ=0.1
设碰撞后瞬间物块A和长木板B的速度分别为vA、vB,物块A与长木板B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律有mAv0=mAvA+mBvB
再根据机械能守恒定律有12mAv02=12
解得vB=4m/s
在0~1s时间内,设长木板B的加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有
μ0(mB+mC)g+μmCg=mBaB
由题图乙易知t=1s时,长木板B和小物块C达到共同速度,且v共=1m/s,对长木板B根据运动学公式有vB-v共=aBt1
解得μ0=16
(3)长木板B与小物块C在0~1s内的相对位移为Δx1=vB+v共2t1
长木板B和小物块C达到共同速度后,C对B的摩擦力方向变为水平向左,设此后B的加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有μ0(mB+mC)g-μmCg=mBaB
解得aB=2m/s
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