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第2讲计算题解题策略1认真审题1.审题要慢、细心,解答要快.2.注意找出关键词、关键语言,如“光滑”、“很小”、“轻杆”、“恰好”等,找出已知条件、隐含条件和待求量,用笔标出.2分解过程高考物理大题往往过程复杂,涉及知识点多、分值高,难度大,但仔细分析就会发现,这些大题的物理过程都是一些简单的物理过程的组合.分解之后都可以运用相应的规律解答.以下十二种简单过程或规律是物理学大题经常涉及的基本单元,我们称之为插件,这些插件的有机组合就会出现各种各样的、情境新颖的大题.1.匀速直线运动和匀变速直线运动.2.匀速圆周运动(含磁偏转)与竖直平面内的变速圆周运动.3.物体在斜面或曲面上的运动.4.平抛运动和类平抛运动(含电偏转).5.运动图象(位移图象、速度图象和加速度图象等)和其他图象.6.叠加体和连接体的受力分析及其相关计算.7.力的合成与分解、物体的平衡.8.牛顿运动定律.9.功和功率及其相关计算.10.动能定理和机械能守恒定律、功能关系和能量守恒定律.11.闭合电路欧姆定律.12.电磁感应规律及过程.山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动.一滑雪道ABC的底部是一个半径为R的圆,圆与雪道相切于C点,C的切线沿水平方向,到水平雪地之间是高为H的峭壁,D是圆的最高点,如图1所示.运动员从A点由静止下滑,刚好经过圆轨道最高点D旋转一周,再滑到C点后被水平抛出,当抛出时间为t时,迎面遭遇一股强风,最终运动员落到了雪地上,落地时速度大小为v.已知运动员连同滑雪装备总质量为m,重力加速度为g,不计遭遇强风前的空气阻力和雪道及圆轨道的摩擦阻力,求:(1)运动员刚好能过D点,AC的高度差h;(2)运动员刚遭遇强风时的速度大小及距地面的高度;(3)强风对运动员所做的功.【解析】(1)运动员要恰好做完整的圆周运动则速度要满足:mg=mv2DR,①由机械能守恒定律得:mg(h-2R)=12mv2D,②解得h=52R.③(2)运动员做平抛运动时,在竖直方向上的速度为v⊥=gt,④从A到C由机械能守恒定律得:mg52R=12mv20,⑤v=v20+v2⊥=5gR+g2t2⑥下落高度h1=12gt2⑦距地面的高度h2=H-h1=H-12gt2.⑧(3)运动员整个运动过程Wf+mg(H+52R)=12mv2,⑨解得Wf=12mv2-mg(H+52R).⑩【答案】(1)52R(2)5gR+g2t2H-12gt2(3)12mv2-mg(H+52R)在如图2所示的直角坐标中,x轴的上方存在与x轴正方向成45°角斜向右下方的匀强电场,场强的大小为E=2×104V/m.x轴的下方有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=2×10-2T.一个比荷为qm=2×108C/kg的正点电荷从坐标为(0,1)的A点由静止释放.电荷所受的重力忽略不计.图2(1)求电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间;(2)求电荷在磁场中做圆周运动的半径;(3)当电荷第二次到达x轴上时,电场立即变为竖直向下,而场强大小不变,运动到P点处时速度方向与x轴正方向相同.试求P点位置坐标.【解析】(1)如图,电荷从A点匀加速运动到x轴的C点的过程:位移s=AC=2m,①加速度a=Eqm=22×1012m/s2,②时间t=2sa=10-6s.③(2)电荷到达C点的速度为v=at=22×106m/s,④速度方向与x轴正方向成45°角,在磁场中运动时由qvB=mv2R,⑤得R=mvqB=22m≈0.71m.⑥(3)轨迹圆与x轴相交的弦长为Δx=2R=1m,所以电荷从坐标(2,0)再次进入电场中,速度与原电场垂直.⑦设到达P点的时间为t′,则:y=12vyt′,⑧x=vxt′,⑨vy=vx=vcos45°,⑩vy=at′,解得x=2m,y=22m.P点的坐标为(2+2,22).【答案】(1)10-6s(2)0.71m(3)(2+2,22)1.(2012·大纲全国高考)如图3所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有电场强度大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,电场强度大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度.【解析】(1)设弹簧枪对小物体所做的功为W,由动能定理得W-mgr(1-cosθ)=12mv20代入数据得W=0.475J.(2)取沿平直斜轨向上为正方向.设小物体通过C点进入电场后的加速度为a1,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ+qE)=ma1解得a1=-9m/s2小物体向上做匀减速运动,经t1=0.1s后,速度达到v1,有v1=v0+a1t1解得v1=2.1m/s,设运动的位移为s1,有s1=v0+v12t1=0.255m电场力反向后,设小物体的加速度为a2,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ-qE)=ma2解得a2=-7m/s2设小物体以此加速度运动到速度为零,运动的位移为s2,有-v21=2a2s2,解得s2=0.315m设CP的长度为s,有s=s1+s2=(0.255+0.315)m=0.57m.【答案】(1)0.475J(2)0.57m2.如图4所示,在xOy平面内,一带正电的粒子自A点经电场加速后从C点垂直射入偏转电场(视为匀强电场),偏转后通过极板MN上的小孔O离开电场,粒子在O点时的速度大小为v,方向与x轴成45°角斜向上.在y轴右侧y≥d范围内有一个垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,粒子经过磁场偏转后垂直打在极板MN上的P点.已知NC之间距离为d,粒子重力不计,求:(1)P点的纵坐标;(2)粒子从C点运动到P点所用的时间;(3)偏转电场的电场强度.【解析】(1)粒子运动的轨迹如图所示,由几何关系得,粒子在磁场中运动的轨道半径R=2FD=2d①所以P点的纵坐标yP=R+2OF=(2+2)d.②(2)粒子在O点的分速度vOx=vOy=22v③粒子从C运动到O的时间t1=d12v0x=22dv④粒子从O运动到D的时间t2=2dv⑤粒子从D运动到P的时间t3=(38)2πRv=32πd4v⑥粒子从C运动到P所用时间t=t1+t2+t3=34+π2d4v.⑦(3)粒子在偏转电场中运动,x方向上:d=12(qEm)t21⑧粒子在磁场中运动R=2d=mvqB⑨联立解得E=24vB.⑩【答案】(1)(2+2)d(2)34+π2d4v(3)24vB
本文标题:2013年高考物理二轮复习 知识点详解整合训练《第二讲计算题解题策略》总结课件
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