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计算题专项练42025年高考总复习优化设计二轮专题物理M课后习题题型专项练含答案计算题专项练(四)
1.(12分)(2024广东韶关二模)如图所示,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。一细束单色光经球心O从空气中射入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在桌面上B点处。测得A、B之间的距离为12R。现将入射光束在纸面内向左平移,平移到过E点时,恰好在球面上D
(1)玻璃体的折射率n;
(2)O、E之间的距离。
答案(1)102(2)2
解析(1)当光线经球心O入射时,光路图如图甲所示
甲
根据折射定律n=sin
其中sinr=AB
解得n=102
(2)如图乙所示,入射光束平移到过E点时,在D点发生全反射,则sin∠EDO=1
乙
在△EDO内,有OD
联立得OE=22R
2.(12分)(2024陕西宝鸡二模)某同学在操场练习篮球的控球能力。他单手托着篮球,使篮球由静止随手一起竖直向上运动h1=0.3m的高度后竖直抛出,篮球离开手上升h2=1.2m的高度到达最高点。篮球落回抛出点时再单手接住,篮球随手一起向下运动h3=0.2m的高度后速度减为零。已知篮球质量m=0.6kg,重力加速度g取10m/s2,空气阻力忽略不计,手和篮球一起的运动近似看作匀变速直线运动。求:
(1)抛球过程和接球过程手对篮球的作用力之比;
(2)抛球过程和接球过程手对篮球的冲量之比。
答案(1)5∶7(2)15∶14
解析(1)设抛球过程和接球过程手对篮球的作用力分别为F1、F2,两过程篮球运动的加速度大小分别为a1、a2,抛出瞬间球的速度大小为v,由匀变速直线运动规律可得
v2=2gh2
v2=2a1h1
由于篮球运动过程中不计空气阻力,抛球和接球速度大小相等,所以
v2=2a2h3
联立解得a1=40m/s2,a2=60m/s2
由牛顿第二定律可得
F1-mg=ma1
F2-mg=ma2
解得F1∶F2=5∶7。
(2)设抛球和接球过程中手对篮球的冲量分别为I1、I2,篮球运动时间分别为t1、t2,由题意可得
I1=F1t1
I2=F2t2
v=a1t1=a2t2
解得I1∶I2=15∶14。
3.(16分)(2024山西朔州二模)如图所示,一足够长的长方体O1a1b1c1-O3a3b3c3被正方形O2a2b2c2分成上下两个长方体空间Ⅰ和空间Ⅱ,以O1为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O1-xyz,其中O1a1=O1c1=O2O3=4L。整个长方体空间存在沿z轴负方向的匀强电场(图中未画出),另外空间Ⅱ内同时还存在沿z轴正方向的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从O3c3边的中点P以初速度v0平行于y轴正方向射入长方体区域,粒子恰好经过正方形O2a2b2c2的中心点Q,且粒子在空间Ⅱ内运动的过程中,恰好未从长方体侧面飞出长方体区域,不计粒子重力,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)粒子经过Q点时的动能;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小。
答案(1)2mv02qL
解析(1)带正电粒子在空间Ⅰ中做类平抛运动,运动轨迹如图甲所示
甲
则2L=v0t1,4L=1
由牛顿第二定律qE=ma
联立可得,匀强电场的电场强度大小为E=2m
(2)在空间Ⅰ中,由动能定理qE×4L=Ek-1
解得,粒子经过Q点时的动能为Ek=172
(3)粒子进入空间Ⅱ时速度为v=2Ek
将v分解为沿y轴方向的速度vy=v0和沿z轴方向的速度v=4v0,由于vz方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力,如图乙所示,在xO1y平面内的分运动由洛伦兹力提供向心力,有qv0B=mv
由几何关系可知r=2L
可得匀强磁场的磁感应强度大小为B=mv
乙计算题专项练(五)
1.(12分)(2024山西朔州二模)如图甲所示,一粗细均匀的U形细管右侧竖直部分长为L,左侧竖直管长度未知,在细管中倒入长度为L2的水银后封闭左侧管口,右侧管口盖一轻质薄活塞,此时水平部分水银柱长度为3L8,两侧竖直管内水银面距底部的高度均为L16。现缓慢向右侧活塞上加水银,直到左侧水银面上升到距底部高度为L8处,如图乙所示。若将细管中空气视为理想气体,活塞与管壁无摩擦且不漏气,整个过程温度不变,水银密度为ρ,重力加速度为g
(1)图乙状态下右侧细管中空气的压强;
(2)U形细管左侧竖直管的长度。
答案(1)5ρgL4(2)
解析(1)设右侧活塞上加的水银高度为L0,两侧细管水平截面面积为S,对右侧气柱,活塞上加水银前
压强p1=p=ρgL
体积V1=L-116
加水银后
压强p2=ρgL+ρgL0
体积V2=(L-L0)S
又p1V1=p2V2
联立得L0=14
则p2=5ρgL
(2)设
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