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文档简介
第5讲评析实录试卷,避免“四大类”无谓失分.画出草图展示物理例1(18分)在xOy坐标系内存在按图1所示规律变化的匀强电场和E磁感应强度为B0.一质量为m、电荷量为q的正粒子,在t=0时(2)在0~4×时间内,粒子沿y轴方向的位移.图13×~4×时间内的曲线运动(x方向匀速运动和y方向初速确子做匀速直线运动qEqvB(23~4×)时间内是一个完整的圆周运动,而该生认为粒子在y方向向上运动了位移y2=2R.②3×~4×时间内,粒子y方向做初速度不为零的匀加速确建立粒子运动情景.①表示时间段应该用2×qB0确建立粒子运动情景.①表示时间段应该用2×qB0~3×qB0和3×~4×,而该生写成了2×<t<<t<②在3×qB0~4×qB0时间内,分)(2分)(2)在1×qB0~4=2×qB动分)分)(2分)(3)在t=4×qB(1分)(1分)(1分)在4×qB0~在4×qB0~5×qB0时间,粒子做圆周运动分)(1分)(1分)(1分)多是有关数值运算的,计算题也有许多是数值运算的.高考对计算题有明确的要求:“……有数值位”.此类题目考查了考生的数学运算能力.但有许多考生平时没有养成仔细运算的习惯,出现一些例2(15分)一半径为R=0.8m的半圆形凹槽按如图2所示的方式置一足够长的上端正好和凹槽内侧相切,两者位于同一竖直平面内,质量均为M=2kg.质量不计的轻质量为m=1kg小物块.现给长木板施加一水平向右的推力F,此时小物块处于凹槽内持力恰好为(3)若整个系统从静止开始运动t=6s后将推力F撤掉,同时下沿切线方向的分速度,试通过计算分析判断小物块m能否越过请确定小物块距B点的最终位置.osma分)sinmg分)(1分)(2分)(1分)(3)撤去力F前的瞬间,小物块的速度为v0,方向水平向右v0=at=103×16m/s=42m/s(1分)下沿曲面切线向上的速度分量v切.sinms(1分)v圆周向上减速到零时,上升的高度为h(1分)h=0.4mh<R+Rsin30°(1分)22后会返回到B点,滑上长木板(1分)(1分)分)vB=4m/s分)s=1.6m分)小物块最终距B点距离s=1.6m究,然后利用数学知识进一定的物理意义,考试时许多考生就是因为公式书写例3(15分)如图3所示,AB是倾角为53°的斜面,上端与一段光滑与斜面平行的力F的作用下,从A点沿斜面向上运动,物体到达B点时撤去该力,物体将沿圆弧运动恰好通过C点,物体与斜面图(1)物体通过C点时的速度.(2)物体落在水平地面上的位置到(3)拉力F的大小.3(2分)vC=3m/s(1分)(1分)Hgt(2分)xvCt(2分)(1分)(1分)(4分)F=25.25N(1分)规范导致大量言,有些考生只用了写成“定理”、把“定理”写理符号,在使用时没有说明含而是使用了其他相近的符号,如将v0写成v,把θ写成α,把g写成a等.运动示意图或物体受力示,直接书写数据之间的关系式,计太随意,按自己的思路随意写一些单位,矢量没有说明方向,没例4(18分)如图4甲所示,在Ⅰ、Ⅱ两处区域有磁感应强度均为BTt=4时刻,从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射Tb速度,但由于考生甲没有正确区分d和L,再加上运算错误,导致得出总时间t总=ta+t+t′+t″=+的错误结论.第(3)问标准解答(1)如图所示,粒子a、b在磁场中均转过90°,平行于分)22分)分)解得va(1分)分)(2)粒子a在磁场中的运动轨迹如图2πm分)分)方向做匀速直线运动,所用dt2=va=qBdt2=va=qBd(2分)(1分)故粒子b在t=0时刻进入电场.(2分)b在电场中运动的时间是半个周期的整(1分)分)粒子b在内竖直方向的位移为y=a2(1分)(1分)粒子b不能穿出板间电场应满足ny≤d(1分)解得E0≤分),(1)简洁文字说明与方程式相结合(2)尽量用常规方法,使用通用符号(3)分步列式,不要用综合式或连等式式,或是连等式,而评分原则是“综合式找错”,即只要发现综,(4)对于复杂的数值计算题,最后结果要先写出表达式,再代入数出的.没有的要设出,并详细步成功.分步写,慢慢写,别能用到的公式都写出来,不会飞掉,把轻绳系到一质量M=4kg的木块上,如图5所示,木块与水平地面间的动vms速度大小.案(1)12N(2)2.14m/s2F浮-mg-F=0,解得F浮=12N(2分)(2)当v1=3m/s时对整体受力分析分)分)F浮+FN-(mg+Mg)=0(2分)分)Ff=9N(2分)(2分)ams(1分)(1)为了不让木箱撞击驾驶室,平板汽车从开始刹车到完全停止至(2)从汽车开始减速到木箱完全停止的过程中,平板汽车受到地面t求写出计算过程,只按画出的图线评分)(1)平板汽车匀减速到零所需时间为分)分)分)(2分)(2分)分)匀强电场,场强E=5×105V/m,其余区域没有电场.质量为m与轨道AD段的动摩擦因数为μ=0.125,与轨道其余部分的摩擦忽略不计.现使小环在D点获得沿轨道向左的初速度v0=4m/s,且在沿轨道DA段运动过程中始终受到方向竖直向上、大小随速度变化的力F(变化关系如图乙所示)作用,小环第一次进入半圆(1)小环第一次运动到A时的速度大小;次回到D点时速度大小;答案(1)4m/s(2)6m/s(3)不小于221m/s解析(1)进入半圆轨道AB时小环所受重力刚好完全提供其所需vAgR10×1.6m/s=4m/s(3分)AD的过程,由动能定理得:11m/s(3分)(3)分析:在初始位置D点时,若所加力F>mg,则小环受摩擦力若F<mg,则小环受摩擦力而减速,同时F越来越小,摩擦力越来越大,小环继续减速直至静止,不会到达A点时速度仍为4m/s.一次从D到A做匀速运动.所以Fm=kvm=2mg=0.08N等于补充的能量W损=Wf=FfmL≤μ(Fm-mg)L=0.125×0.04N×8m=0.04J所以稳定循环运动时小环在AD段运动时速度一定要大于等于8即到达A点的速度不小于8m/svA=8m/s时,稳定循环运动时小环从A到D的过程,由动能定11故达到稳定运动状态时,小环到达D点时速度应不小于221缘xOy,坐标系的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2,磁场边界AO和y轴的夹角∠AOy=45°.一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量为m=4×10-26kg的正离子从静止开始经电压U加速后,从P点水平进入平行板间,沿中线PQ做直线y5m)的Q点垂直y轴射入磁场区,离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角在45°~90°之间.则:答案(1)5×105m/s6.25×103V(2)0.05T<B2<0.1T解析(1)离子在复合场内沿中线PQ做直线运动,其重力可忽略EqBvs(2分)Umv6.25×103V(3分)则分)22分)BqR05(1分)要与x轴正方向夹角为90°,即在B2中运动了圆周(1分)则2R2=0.5m(1分)分)(2分)(3)要使离子恰好不能打到x轴上,由几何关系得(2分)(1分)则B2″=0.05(1+2)T=0.12T(1分)(1分)方向竖直向上,电场强度E=40N/C.在y轴左侧平面内有足够大面向里为正方向.在y轴右侧平面内分布一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场(图中未画出),半径r=0.3m,磁感应强度B2=0.8T,度v=0.12m/s沿x轴正方向射入,经时间t后,从y轴上的A点进入第一象限并正对圆磁场的圆心,穿过磁场后击中x轴上的M(1)A点的坐标yA及从P点到A点的运动时间t;(2)M点的坐标xM;甲(1)F电=qE=8×10-3N=mg乙(2分)y侧做匀速圆周运动(2分)(2分)速圆周运动R1<|xP|T3πT3πm(3分)所以t≈67s(3分)mv(2)微粒进入圆磁场做匀速圆周运动的半径为R2=qB2=0.6m
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