2019版高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案

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1、 第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁學(xué)中的應(yīng)用 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 備考策略 1.若只有電場力做功,電勢能與動(dòng)能之和保持不變。 2.若只有電場力和重力做功,電勢能、重力勢能、動(dòng)能之和保持不變。 3.洛倫茲力對運(yùn)動(dòng)電荷不做功。 4.安培力可做正功,也可做負(fù)功。 5.力學(xué)中的三大觀點(diǎn)(動(dòng)力學(xué)、動(dòng)量、能量觀點(diǎn))仍是解決力電綜合問題首選的方法。  應(yīng)用能量觀點(diǎn)解決力電綜合問題  電場中的功能關(guān)系 【典例1】 (多選)(2018·全國卷Ⅰ,21)圖1中虛線a、b、c、d、f代表勻強(qiáng)電場內(nèi)間距相等的一組等勢面,已知平面b上的電勢為2 V。一電子經(jīng)過a時(shí)的動(dòng)能為10 eV,從a到d的過程中

2、克服電場力所做的功為6 eV。下列說法正確的是(  ) 圖1 A.平面c上的電勢為零 B.該電子可能到達(dá)不了平面f C.該電子經(jīng)過平面d時(shí),其電勢能為4 eV D.該電子經(jīng)過平面b時(shí)的速率是經(jīng)過d時(shí)的2倍 解析 電子在等勢面b時(shí)的電勢能為E=qφ=-2 eV,電子由a到d的過程電場力做負(fù)功,電勢能增加6 eV,由于相鄰兩等勢面之間的距離相等,故相鄰兩等勢面之間的電勢差相等,則電子由a到b、由b到c、由c到d、由d到f電勢能均增加2 eV,則電子在等勢面c的電勢能為零,等勢面c的電勢為零,A正確;由以上分析可知,電子在等勢面d的電勢能應(yīng)為2 eV,C錯(cuò)誤;電子在等勢面b的動(dòng)能為8

3、 eV,電子在等勢面d的動(dòng)能為4 eV,由公式Ek=mv2可知,該電子經(jīng)過平面b時(shí)的速率為經(jīng)過平面d時(shí)速率的倍,D錯(cuò)誤;如果電子的速度與等勢面不垂直,則電子在該勻強(qiáng)電場中做曲線運(yùn)動(dòng),所以電子可能到達(dá)不了平面f就返回平面a,B正確。 答案 AB  能量觀點(diǎn)在電磁場中的應(yīng)用 【典例2】 如圖2所示,一帶正電小球穿在一根絕緣粗糙直桿上,桿與水平方向夾角為θ,整個(gè)空間存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,先給小球一初速度,使小球沿桿向下運(yùn)動(dòng),在A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為100 J,在C點(diǎn)時(shí)動(dòng)能減為零,D為AC的中點(diǎn),那么帶電小球在運(yùn)動(dòng)過程中(  ) 圖2 A.到達(dá)C點(diǎn)后小球不可能沿桿向上

4、運(yùn)動(dòng) B.小球在AD段克服摩擦力做的功與在DC段克服摩擦力做的功不等 C.小球在D點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為50 J D.小球電勢能的增加量等于重力勢能的減少量 解析 如果電場力大于重力,則速度減為零后小球可能沿桿向上運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;小球受重力、電場力、洛倫茲力、彈力和滑動(dòng)摩擦力,由于F洛=qvB,故洛倫茲力減小,導(dǎo)致支持力和滑動(dòng)摩擦力變化,故小球在AD段克服摩擦力做的功與在DC段克服摩擦力做的功不等,選項(xiàng)B正確;由于小球在AD段克服摩擦力做的功與在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能也就不一定為50 J,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;該過程是小球的重力勢能、電勢能、動(dòng)能和系統(tǒng)的內(nèi)能之和守恒,故小球電勢

5、能的增加量不等于重力勢能的減少量,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 B  動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用 【典例3】 (2018·江西七校聯(lián)考)如圖3所示,兩條光滑的金屬導(dǎo)軌相距L=1 m,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面內(nèi),NN0段與QQ0段平行,位于與水平面成傾角37°的斜面上,且MNN0與PQQ0均在豎直平面內(nèi)。在水平導(dǎo)軌區(qū)域和傾斜導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)分別有垂直于水平面和斜面的勻強(qiáng)磁場B1和B2,且B1=B2=0.5 T。ab和cd是質(zhì)量均為m=0.1 kg、電阻均為R=4 Ω的兩根金屬棒,ab置于水平導(dǎo)軌上,cd置于傾斜導(dǎo)軌上,均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。從t=0時(shí)刻起,ab棒在外力作用下由靜

6、止開始沿水平方向向右運(yùn)動(dòng)(ab棒始終在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),且垂直于水平導(dǎo)軌),cd受到F=0.6-0.25t(N)沿斜面向上的力 的作用,始終處于靜止?fàn)顟B(tài)。不計(jì)導(dǎo)軌的電阻。(sin 37°=0.6,g取10 m/s2) 圖3 (1)求流過cd棒的電流Icd隨時(shí)間t變化的函數(shù)關(guān)系; (2)求ab棒在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)的速度vab隨時(shí)間t變化的函數(shù)關(guān)系; (3)求從t=0時(shí)刻起,1.0 s內(nèi)通過ab棒的電荷量q; (4)若t=0時(shí)刻起,1.0 s內(nèi)作用在ab棒上的外力做功為W=16 J,求這段時(shí)間內(nèi)cd棒產(chǎn)生的焦耳熱Qcd。 解析 (1)由題意知cd棒受力平衡,則 F+Fcd=mgsi

7、n 37° Fcd=B2IcdL,得Icd=0.5t(A)。 (2)ab棒中電流Iab=Icd=0.5t(A) 則回路中電源電動(dòng)勢E=IcdR總 ab棒切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E=B1Lvab 解得ab棒的速度vab=8t(m/s) 所以,ab棒做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。 (3)ab棒的加速度為a=8 m/s2, 1.0 s內(nèi)的位移為x=at2=×8×1.02 m=4 m 根據(jù)=== 得q=t== C=0.25 C。 (4)t=1.0 s時(shí),ab棒的速度, vab=8t(m/s)=8 m/s, 根據(jù)動(dòng)能定理有 W-W安=mv-0, 得1.0 s內(nèi)克服安培

8、力做功 W安=(16-×0.1×82) J=12.8 J 回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=W安=12.8 J cd棒上產(chǎn)生的焦耳熱Qcd==6.4 J。 答案 (1)Icd=0.5t(A) (2)vab=8t(m/s) (3)0.25 C (4)6.4 J 1.動(dòng)能定理在力學(xué)和電場中應(yīng)用時(shí)的“三同一異” 2.功能關(guān)系在力學(xué)和電磁感應(yīng)中應(yīng)用時(shí)的“三同三異” 1.(多選)(2018·湖南十二校第二次聯(lián)考)如圖4所示,兩個(gè)傾角分別為30°和 60°的光滑斜面固定于水平地面上,并處于方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中。兩個(gè)質(zhì)量均為m、帶電荷量為+q的滑塊甲和乙分別從兩個(gè)斜

9、面頂端由靜止釋放,運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,兩滑塊都將飛離斜面。此過程中(  ) 圖4 A.甲滑塊飛離斜面瞬間的速度比乙滑塊飛離斜面瞬間的速度大 B.甲滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間比乙滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間短 C.甲滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的位移與乙滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的位移大小相同 D.兩滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的過程中,重力的平均功率相等 解析 小滑塊飛離斜面時(shí),洛倫茲力與重力的垂直斜面的分力大小相等,mgcos θ=qvmB,解得vm=,故斜面傾角越大,飛離時(shí)速度越小,甲飛離斜面的速度大于乙,選項(xiàng)A正確;甲斜面傾角小,加速度小,但是末速度大,故甲在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí)間比乙的長,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理mglsin

10、 θ=mv,解得l=,故甲的位移大于乙的位移,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;重力的平均功率為重力乘以豎直方向的分速度的平均值P=mgsin θ,=vm,代入數(shù)據(jù)得平均值相等,故選項(xiàng)D正確。 答案 AD 2.(2018·江南十校二模)如圖5,EFPMN為光滑金屬導(dǎo)軌,電阻不計(jì),處于豎直平面內(nèi),其中FP傾斜,傾角為θ,EF⊥FP,PMN是半徑為R的圓弧,圓弧與傾斜部分平滑連接于P點(diǎn),N、M分別為圓弧的豎直直徑的兩端點(diǎn),還有一根與EFPMN完全相同的導(dǎo)軌E′F′P′M′N′,兩導(dǎo)軌平行放置,間距為L,沿垂直于導(dǎo)軌所在平面的方向看去,兩導(dǎo)軌完全重合。過P點(diǎn)的豎直線右側(cè)有垂直于FP向上的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,

11、兩根相同的金屬棒ab、cd(圖中只畫出了a端和c端),質(zhì)量為m、電阻為r,分別從導(dǎo)軌FP和EF上某位置由靜止釋放,在以后的過程中,ab、cd始終與導(dǎo)軌保持垂直且接觸良好。(軌道FP和EF足夠長,題中所給的各個(gè)物理量均為已知,重力加速度為g) 圖5 (1)若ab棒到達(dá)P點(diǎn)之前已經(jīng)勻速運(yùn)動(dòng),求ab棒勻速下滑時(shí)的速度v,以及此時(shí)cd棒的電功率P; (2)在第(1)問的基礎(chǔ)上,若θ=60°,m=0.1 kg,r= Ω,B=1 T,L=1 m,R= m,g=10 m/s2,則ab棒能否運(yùn)動(dòng)到圓弧最高點(diǎn)? 解析 (1)勻速下滑時(shí)有mgsin θ-BIL=0,I=, 得v= 根據(jù)能量守恒,此

12、時(shí)回路總的電功率等于ab棒重力的功率,所以cd棒的電功率P= 即P=()2·r。 (2)到達(dá)P點(diǎn)時(shí),由v=,得vP=4 m/s, 假定能夠運(yùn)動(dòng)到圓弧最高點(diǎn),且到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)速度為vN, 由機(jī)械能守恒得mgR+mv=mv 代入數(shù)據(jù)得vN=0<, 故ab棒不能運(yùn)動(dòng)到圓弧最高點(diǎn)。 答案 (1) ()2·r (2)不能運(yùn)動(dòng)到圓弧最高點(diǎn)  應(yīng)用動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)解決力電綜合問題  動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁場中的應(yīng)用 【典例1】 (多選)(2018·全國卷Ⅲ,21)如圖6,一平行板電容器連接在直流電源上,電容器的極板水平;兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號(hào)相反,使它們分別靜止于電容器的

13、上、下極板附近,與極板距離相等。現(xiàn)同時(shí)釋放a、b,它們由靜止開始運(yùn)動(dòng)。在隨后的某時(shí)刻t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面。a、b間的相互作用和重力可忽略。下列說法正確的是(  ) 圖6 A.a的質(zhì)量比b的大 B.在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b的大 C.在t時(shí)刻,a和b的電勢能相等 D.在t時(shí)刻,a和b的動(dòng)量大小相等 解析 兩微粒只受電場力qE作用且兩電場力大小相等,由x=a0t2,知微粒a的加速度大,由qE=ma0,知微粒a的質(zhì)量小,A錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理qEx=Ek得,位移x大的動(dòng)能大,B正確;在同一等勢面上,a、b兩微粒電荷量雖相等,但電性相反,故在t時(shí)刻,a、b的電勢能不

14、相等,C錯(cuò)誤;由動(dòng)量定理qEt=mv得,在t時(shí)刻,a、b的動(dòng)量大小相等,D正確。 答案 BD  動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用 【典例2】 (2018·河北五名校聯(lián)盟二模)如圖7所示,MN、PQ兩平行光滑水平導(dǎo)軌分別與半徑r=0.5 m 的相同豎直半圓導(dǎo)軌在N、Q端平滑連接,M、P端連接定值電阻R,質(zhì)量M=2 kg的cd絕緣桿垂直且靜止在水平導(dǎo)軌上,在其右側(cè)至N、Q端的區(qū)域內(nèi)充滿豎直向上的勻強(qiáng)磁場?,F(xiàn)有質(zhì)量m=1 kg的ab金屬桿以初速度v0=12 m/s水平向右運(yùn)動(dòng),與cd絕緣桿發(fā)生正碰后,進(jìn)入磁場并最終未滑出,cd絕緣桿則恰好能通過半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn),不計(jì)除R以外的其他電阻和摩擦,

15、ab金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,g取10 m/s2(不考慮cd桿通過半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)以后的運(yùn)動(dòng)),求: 圖7 (1)cd絕緣桿恰好通過半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)時(shí)的速度大小v; (2)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q。 解析 (1)cd絕緣桿恰好通過半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)時(shí), 由牛頓第二定律有Mg=M 解得v= m/s。 (2)發(fā)生正碰后cd絕緣桿滑至最高點(diǎn)的過程中,由動(dòng)能定理有 -Mg·2r=Mv2-Mv, 解得碰撞后cd絕緣桿的速度v2=5 m/s, 兩桿碰撞過程中動(dòng)量守恒,有 mv0=mv1+Mv2, 解得碰撞后ab金屬桿的速度v1=2 m/s, ab金屬桿進(jìn)入磁場后由能量守恒定律有Q=

16、mv, 解得Q=2 J。 答案 (1) m/s (2)2 J 1.克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能;安培力做了多少功,就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 2.若回路中電流恒定,可以利用W=UIt或Q=I2Rt直接進(jìn)行電能計(jì)算。 3.若電流變化,則根據(jù)能量守恒求解。 (2018·陜西西安市四模)如圖8所示,將帶電荷量Q=+0.3 C、質(zhì)量m′=0.3 kg的滑塊放在小車的水平絕緣板的右端,小車的質(zhì)量M=0.5 kg,滑塊與絕緣板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,小車的絕緣板足夠長,它們所在的空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=20 T的水平方向的勻強(qiáng)磁場(垂直于紙面向里)。開始時(shí)

17、小車靜止在光滑水平面上,一擺長L=1.25 m、質(zhì)量m=0.15 kg的擺球從水平位置由靜止釋放,擺球到最低點(diǎn)時(shí)與小車相撞,碰撞后擺球恰好靜止,g取10 m/s2。求: 圖8 (1)與小車碰撞前擺球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)對擺線的拉力; (2)擺球與小車的碰撞過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE; (3)碰撞后小車的最終速度。 解析 (1)擺球下落過程,由動(dòng)能定理有mgL=mv2, 解得v=5 m/s, 擺球在最低點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得T-mg=m,解得T=4.5 N,由牛頓第三定律可知擺球?qū)[線的拉力T′=4.5 N,方向豎直向下。 (2)擺球與小車碰撞瞬間,擺球與小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以水

18、平向右為正方向,有mv=Mv1+0, 解得v1=1.5 m/s, 由能量守恒定律,有ΔE=mv2-Mv=1.31 J。 (3)假設(shè)滑塊與車最終相對靜止, 則有Mv1=(M+m′)v2,解得v2=0.937 5 m/s, 由此得F洛=Qv2B>m′g,故假設(shè)不成立,因此滑塊最終懸浮?;瑝K懸浮瞬間,滿足F洛′=Qv2′B=m′g, 解得v2′=0.5 m/s。 將滑塊與小車看成一個(gè)系統(tǒng),系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有 Mv1=Mv′+m′v2′, 解得v′=1.2 m/s,方向水平向右。 答案 (1)4.5 N 方向豎直向下 (2)1.31 J (3)1.2 m/s 方向水平向右 課時(shí)跟

19、蹤訓(xùn)練 一、選擇題(1~3題為單項(xiàng)選擇題,4~7題為多項(xiàng)選擇題) 1.(2018·福建寧德一模)如圖1所示,固定在傾角為θ=30°的斜面內(nèi)的兩根平行長直光滑金屬導(dǎo)軌的間距為d=1 m,其底端接有阻值為R=2 Ω的電阻,整個(gè)裝置處在垂直斜面向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=2 T的勻強(qiáng)磁場中。一質(zhì)量為m=1 kg(質(zhì)量分布均勻)的導(dǎo)體桿ab垂直于導(dǎo)軌放置,且與兩導(dǎo)軌保持良好接觸?,F(xiàn)桿在沿斜面向上、垂直于桿的恒力F=10 N作用下從靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)距離L=6 m時(shí),速度恰好達(dá)到最大(運(yùn)動(dòng)過程中桿始終與導(dǎo)軌保持垂直)。設(shè)桿接入電路的電阻為r=2 Ω,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度大小為g=10 m/s2

20、。則此過程(  ) 圖1 A.桿的速度最大值為4 m/s B.流過電阻R的電荷量為6 C C.在這一過程中,整個(gè)回路產(chǎn)生的熱量為17.5 J D.流過電阻R的電流方向?yàn)橛蒫到d 解析 當(dāng)桿達(dá)到最大速度時(shí)滿足F=+mgsin θ,解得vm=5 m/s,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;流過電阻R的電荷量q=== C=3 C,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;回路產(chǎn)生的熱量Q=FL-mgLsin θ-mv=17.5 J,選項(xiàng)C正確;由右手定則可知流過R的電流方向從d到c,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 C 2.如圖2所示,MN、PQ是兩條水平放置的平行金屬導(dǎo)軌,勻強(qiáng)磁場的磁感線垂直導(dǎo)軌平面。導(dǎo)軌左端接阻值R=1.5 Ω的電阻,電阻兩

21、端并聯(lián)一電壓表,垂直導(dǎo)軌跨接一金屬桿ab,ab的質(zhì)量m=0.1 kg,電阻r=0.5 Ω。ab與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,導(dǎo)軌電阻不計(jì),現(xiàn)用F=0.7 N的恒力水平向右拉ab,使之從靜止開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間2 s后,ab開始做勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)電壓表示數(shù)U=0.3 V。重力加速度g=10 m/s2。則ab加速過程中,通過R的電荷量為(  ) 圖2 A.0.12 C B.0.36 C C.0.72 C D.1.6 C 解析 金屬桿做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí),由平衡條件得F=μmg+BIL,由歐姆定律得I==,解得BL=1 T·m,v=0.4 m/s,設(shè)ab加速時(shí)間為t,加速過程的平均感應(yīng)電流為,

22、由動(dòng)量定理得Ft-μmgt-BLt=mv,電荷量q=t,代入數(shù)據(jù)解得q=0.36 C,故選項(xiàng)B正確。 答案 B 3.(2018·山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)模擬)如圖3所示,平行板電容器水平放置,兩極板間電場強(qiáng)度大小為E,中間用一光滑絕緣細(xì)桿垂直連接,桿上套有帶正電荷的小球和絕緣彈簧,小球壓在彈簧上,但與彈簧不拴接,開始時(shí)對小球施加一豎直向下的外力,將小球壓至某位置使小球保持靜止。撤去外力后小球從靜止開始向上運(yùn)動(dòng),上升h時(shí)恰好與彈簧分離,分離時(shí)小球的速度為v,小球上升過程不會(huì)撞擊到上極板,已知小球的質(zhì)量為m,帶電荷量為q,重力加速度為g,下列說法正確的是(  ) 圖3 A.與彈簧分離時(shí)小球的動(dòng)能

23、為mgh+qEh B.從開始運(yùn)動(dòng)到與彈簧分離,小球增加的機(jī)械能為mgh+qEh C.從開始運(yùn)動(dòng)到與彈簧分離,小球減少的電勢能為 D.撤去外力時(shí)彈簧的彈性勢能為mv2-(qE-mg)h 解析 根據(jù)動(dòng)能定理可知,合外力對小球所做的功等于小球動(dòng)能的變化量,所以小球與彈簧分離時(shí)的動(dòng)能為Ek=qEh-mgh+Ep,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;從開始運(yùn)動(dòng)到與彈簧分離,小球增加的機(jī)械能為ΔE=mgh+mv2=qEh+Ep,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;小球減少的電勢能為Eqh,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;從撤去外力到小球與彈簧分離,由動(dòng)能定理可知,mv2=Ep+qEh-mgh,所以Ep=mv2-(qE-mg)h,選項(xiàng)D正確。 答案 D 4.(

24、2018·湖北省六校聯(lián)合體4月聯(lián)考)一帶電小球在空中由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程中,只受重力、電場力和空氣阻力三個(gè)力的作用。若重力勢能增加5 J,機(jī)械能增加1.5 J,電場力做功2 J,則小球(  ) A.重力做功為5 J B.電勢能減少2 J C.空氣阻力做功0.5 J D.動(dòng)能減少3.5 J 解析 小球的重力勢能增加5 J,則小球克服重力做功5 J,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;電場力對小球做功2 J,則小球的電勢能減少2 J,故選項(xiàng)B正確;小球共受到重力、電場力、空氣阻力三個(gè)力作用,小球的機(jī)械能增加1.5 J,則除重力以外的力做功為1.5 J,電場力對小球做功2 J,則知,空氣阻力做功為-0.5 J

25、,即小球克服空氣阻力做功0.5 J,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;重力、電場力、空氣阻力三力做功之和為-3.5 J,根據(jù)動(dòng)能定理,小球的動(dòng)能減少3.5 J,故選項(xiàng)D正確。 答案 BD 5.(2018·河北石家莊三模)如圖4所示,兩個(gè)足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌傾斜放置,上端接有一定值電阻,勻強(qiáng)磁場垂直導(dǎo)軌平面向上。一導(dǎo)體棒以平行導(dǎo)軌向上的初速度從ab處上滑,到最高點(diǎn)后又下滑回到ab處。下列說法中正確的是(  ) 圖4 A.上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功大于下滑過程中克服安培力做的功 B.上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功等于下滑過程中克服安培力做的功 C.上滑過程中安培力對導(dǎo)體棒的沖量大小大于下滑

26、過程中安培力對導(dǎo)體棒的沖量大小 D.上滑過程中安培力對導(dǎo)體棒的沖量大小等于下滑過程中安培力對導(dǎo)體棒的沖量大小 解析 由能量守恒定律可知上滑過程對應(yīng)位置的速率大于下滑過程的速率,所以上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功大于下滑過程中克服安培力做的功,故選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;安培力的沖量大小I沖=BILt=BLq,由E=,可知q=,由于上滑過程與下滑過程電荷量q相等,所以安培力的沖量大小相等,故選項(xiàng)D正確,C錯(cuò)誤。 答案 AD 6.(2018·河南六市第5次聯(lián)考)如圖5所示,半徑為R的光滑半圓弧絕緣軌道固定在豎直平面內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場方向垂直軌道平面向里。一可視為質(zhì)點(diǎn)、質(zhì)量為m、電荷量

27、為q(q>0)的小球由軌道左端A處無初速度滑下。當(dāng)小球滑至軌道最低點(diǎn)C時(shí),給小球再施加一始終水平向右的外力F,使小球能保持不變的速率滑過軌道右側(cè)的D點(diǎn)。若小球始終與軌道接觸,重力加速度為g,則下列判斷中正確的是(  ) 圖5 A.小球在C點(diǎn)受到的洛倫茲力大小為qB B.小球在C點(diǎn)對軌道的壓力大小為3mg-qB C.小球從C到D的過程中,外力F的大小保持不變 D.小球從C到D的過程中,外力F的功率逐漸增大 解析 小球從A到C過程機(jī)械能守恒有mgR=mv2,解得v=,所以小球在C點(diǎn)受到的洛倫茲力大小為F洛=qB,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在C點(diǎn)由牛頓第二定律有FN-mg+F洛=m,解得FN=3

28、mg-qB,故選項(xiàng)B正確;小球從C到D的過程中,合外力始終指向圓心,所以外力F的大小發(fā)生變化,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;小球從C到D的過程中,由能量守恒定律可知外力F的功率等于重力功率大小,所以外力F的功率逐漸增大,故選項(xiàng)D正確。 答案 BD 7.(2018·四川第二次大聯(lián)考)如圖6所示,固定的豎直光滑U型金屬導(dǎo)軌,間距為L,上端接有阻值為R的電阻,處在方向水平且垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒與勁度系數(shù)為k的固定輕彈簧相連放在導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì)。初始時(shí)刻,彈簧處于伸長狀態(tài),其伸長量為x1=,此時(shí)導(dǎo)體棒具有豎直向上的初速度v0。在沿導(dǎo)軌往復(fù)運(yùn)動(dòng)的過程中,導(dǎo)

29、體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸。則下列說法正確的是(  ) 圖6 A.初始時(shí)刻導(dǎo)體棒受到的安培力大小F= B.初始時(shí)刻導(dǎo)體棒加速度的大小a=2g+ C.導(dǎo)體棒往復(fù)運(yùn)動(dòng),最終靜止時(shí)彈簧處于壓縮狀態(tài) D.導(dǎo)體棒開始運(yùn)動(dòng)直到最終靜止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=mv+ 解析 由法拉第電磁感應(yīng)定律得E=BLv0,由閉合電路歐姆定律得I=,由安培力公式得F=,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;初始時(shí)刻,F(xiàn)+mg+kx1=ma,得a=2g+,故選項(xiàng)B正確;因?yàn)閷?dǎo)體棒靜止時(shí)沒有安培力,只有重力和彈簧的彈力,故彈簧處于壓縮狀態(tài),故選項(xiàng)C正確;根據(jù)能量守恒,減少的動(dòng)能和重力勢能全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱,即Q總=mv+

30、mg(x1+)=mv+,但R上的只是一部分,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 BC 二、非選擇題 8.(2018·江蘇如東四校聯(lián)考)如圖7所示,質(zhì)量m=2 kg、帶電荷量q=+2×10-3 C的小物塊A與質(zhì)量不計(jì)的絕緣木板B疊放在水平面上,A位于B的最左端且與豎直固定于水平面上的擋板P相距s0=3 m,已知A與B間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.8,B與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.5,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,與擋板相撞沒有機(jī)械能損失,且A帶電荷量始終保持不變。整個(gè)裝置處在大小E=6×103 N/C、方向水平向右的勻強(qiáng)電場中,現(xiàn)將A、B同時(shí)由靜止釋放,重力加速度g取10 m/s2。求: 圖7 (1

31、)A、B釋放時(shí),物塊A的加速度大?。? (2)若A與擋板不相碰,木板的最小長度L0; (3)若木板長度為L=0.8 m,整個(gè)過程中木板運(yùn)動(dòng)的總路程s。 解析 (1)A和B一起做勻加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得a===1 m/s2。 (2)設(shè)當(dāng)木板B與擋板P相撞時(shí)速度為v,開始時(shí)木板B右端與擋板相距為d,有v2=2ad,木板B與擋板P撞后停止,物塊A繼續(xù)滑動(dòng),加速度大小a1==2 m/s2,當(dāng)A恰好滑到擋板P處停止時(shí)有v2=2a1L0,而d+L0=s0,代入數(shù)據(jù)解得L0=1 m,即木板的最小長度為1 m。 (3)因?yàn)長小于L0,故物塊與擋板碰撞,然后原速返回,與木板B共同反向做勻減速運(yùn)動(dòng),直

32、到速度為零,再共同加速向右滑動(dòng),不斷往復(fù),最終A、B都停在擋板P處。物塊A和木板B間產(chǎn)生熱量Q1=μ1mgL,木板與水平面間產(chǎn)生的熱量Q2=μ2mgs,整個(gè)過程由能量守恒定律得Eqs0=Q1+Q2,代入數(shù)據(jù)解得s=2.32 m。 答案 (1)1 m/s2 (2)1 m (3)2.32 m 9.(2018·四川綿陽市二診)如圖8所示,軌道ABCDP位于豎直平面內(nèi),其中圓弧段CD與水平段AC及傾斜段DP分別相切于C點(diǎn)和D點(diǎn),水平段AB、圓弧段CD和傾斜段DP都光滑,水平段BC粗糙,DP段與水平面的夾角θ=37°,D、C兩點(diǎn)的高度差h=0.1 m,整個(gè)軌道絕緣,處于方向水平向左、場強(qiáng)未知的勻強(qiáng)電

33、場中。一個(gè)質(zhì)量m1=0.4 kg、帶正電、電荷量未知的小物塊Ⅰ在A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過時(shí)間t=1 s,與靜止在B點(diǎn)的不帶電、質(zhì)量m2=0.6 kg 小物塊Ⅱ碰撞并粘在一起在BC段上做勻速直線運(yùn)動(dòng),到達(dá)傾斜段DP上某位置。物塊Ⅰ和Ⅱ與軌道BC段的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ=0.2。g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: 圖8 (1)物塊Ⅰ和Ⅱ在BC段上做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度大??; (2)物塊Ⅰ和Ⅱ第一次經(jīng)過C點(diǎn)時(shí),圓弧段軌道對物塊Ⅰ和Ⅱ支持力的大小。 解析 (1)物塊Ⅰ和Ⅱ粘在一起在BC段上做勻速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)電場強(qiáng)度為E,物塊Ⅰ帶電荷量為q,物塊Ⅰ與物塊Ⅱ碰撞前速

34、度為v1,碰撞后共同速度為v2,則 qE=μ(m1+m2)g qEt=m1v1 m1v1=(m1+m2)v2 解得v2=2 m/s (2)設(shè)圓弧段CD的半徑為R,物塊Ⅰ和Ⅱ經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)圓弧段軌道對物塊Ⅰ和Ⅱ支持力的大小為FN,則 R(1-cos θ)=h FN-(m1+m2)g= 解得FN=18 N。 答案 (1)2 m/s (2)18 N 10.如圖9所示,兩根等高光滑的四分之一圓弧形軌道與一足夠長水平軌道相連,圓弧的半徑為R0、軌道間距為L1=1 m,軌道電阻不計(jì)。水平軌道處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1=1 T,圓弧軌道處于從圓心軸線上均勻向外輻射狀的磁場中。

35、在軌道上有兩長度稍大于L1、質(zhì)量均為m=2 kg、阻值均為R=0.5 Ω 的金屬棒a、b,金屬棒b通過跨過定滑輪的絕緣細(xì)線與一質(zhì)量為M=1 kg、邊長為L2=0.2 m、電阻r=0.05 Ω 的正方形金屬線框相連。金屬棒a從軌道最高處開始,在外力作用下以速度v0=5 m/s沿軌道做勻速圓周運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)MN處,在這一過程中金屬棒b恰好保持靜止。當(dāng)金屬棒a到達(dá)最低點(diǎn)MN處被卡住,此后金屬線框開始下落,剛好能勻速進(jìn)入下方h=1 m 處的水平勻強(qiáng)磁場B3中,B3= T。已知磁場高度H>L2。忽略一切摩擦阻力,重力加速度為g=10 m/s2。求: 圖9 (1)輻射磁場在圓弧處磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小

36、; (2)從金屬線框開始下落到進(jìn)入磁場前,金屬棒a上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若在線框完全進(jìn)入磁場時(shí)剪斷細(xì)線,線框在剛要離開磁場B3時(shí)剛好又達(dá)到勻速,已知線框離開磁場過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1=10.875 J,則磁場的高度H為多少。 解析 (1)對金屬棒b,由受力平衡 Mg=B1IL1 由a、b金屬棒和導(dǎo)軌組成的閉合回路,有 I= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 B2=2 T (2)根據(jù)能量守恒定律有 Mgh=Mv2+mv2+2Q 線框進(jìn)入磁場的瞬間,由受力平衡,得 Mg=B1I1L1+B3I2L2 其中I1= I2= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 Q=2 J (3)從線框完全進(jìn)入磁場到完全離開磁場,有 MgH=Mv-Mv2+Q1 在剛要離開磁場的瞬間,由受力平衡,得 Mg=B3I3L2 其中I3= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 H=1.2 m 答案 (1)2 T (2)2 J (3)1.2 m 17

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