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    2020版物理新增分大一轮新高考(京津鲁琼)讲义:第十章电磁感应专题强化十三

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    2020版物理新增分大一轮新高考(京津鲁琼)讲义:第十章电磁感应专题强化十三

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    专题强化十三 动力学动量和能量观点在电学中的应用专题解读 1.本专题是力学三大观点在电学中的综合应用高考对本专题将作为计算题压轴题的形式命题.2.学好本专题可以帮助同学们应用力学三大观点分析带电粒子在电场和磁场中的碰撞问题电磁感应中的动量和能量问题提高分析和解决综合问题的能力.3.用到的知识规律和方法有电场的性质磁场对电荷的作用电磁感应的相关知识以及力学三大观点.命题点一 电磁感应中动量和能量观点的应用1.应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量.如在导体棒做非匀变速运动的问题中应用动量定理可以解决牛顿运动定律不易解答的问题.2.在相互平行的水平轨道间的双导体棒做切割磁感线运动时由于这两根导体棒所受的安培力等大反向合外力为零若不受其他外力两导体棒的总动量守恒解决此类问题往往要应用动量守恒定律.类型1 动量定理和功能关系的应用 1 (2018·四川省凉山州三模)如图1所示光滑平行足够长的金属导轨固定在绝缘水平面上导轨范围内存在磁场其磁感应强度大小为B方向竖直向下导轨一端连接阻值为R的电阻.在导轨上垂直导轨放一长度等于导轨间距L质量为m的金属棒其电阻为r.金属棒与金属导轨接触良好.金属棒在水平向右的恒力F作用下从静止开始运动经过时间t后开始匀速运动金属导轨的电阻不计.1(1)金属棒匀速运动时回路中电流大小(2)金属棒匀速运动的速度大小以及在时间t内通过回路的电荷量.(3)若在时间t内金属棒移动的位移为x求电阻R上产生的热量.答案 见解析解析 (1)由安培力公式:FBImL,解得Im(2)根据闭合电路的欧姆定律得:Im解得:v通过回路的电荷量qI·t由动量定理得F·tBIL·tmv解得:q(3)F做功增加金属棒的动能和回路内能,则FxQmv2QRQ解得:QR[Fx].类型2 动量守恒定律和功能关系的应用 1.问题特点对于双导体棒运动的问题,通常是两棒与导轨构成一个闭合回路,当其中一棒在外力作用下获得一定速度时必然在磁场中切割磁感线,在该闭合电路中形成一定的感应电流;另一根导体棒在磁场中通过时在安培力的作用下开始运动,一旦运动起来也将切割磁感线产生一定的感应电动势,对原来电流的变化起阻碍作用.2.方法技巧解决此类问题时通常将两棒视为一个整体,于是相互作用的安培力是系统的内力,这个变力将不影响整体的动量守恒.因此解题的突破口是巧妙选择系统,运用动量守恒(动量定理)和功能关系求解.2 (2018·山东省青岛市模拟)如图2所示两平行光滑金属导轨由两部分组成左面部分水平右面部分为半径r0.5 m的竖直半圆两导轨间距离l0.3 m导轨水平部分处于竖直向上磁感应强度大小B1 T的匀强磁场中两导轨电阻不计.有两根长度均为l的金属棒abcd均垂直导轨置于水平导轨上金属棒abcd的质量分别为m10.2 kgm20.1 kg电阻分别为R10.1 ΩR20.2 Ω.现让ab棒以v010 m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点PPcd棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g10 m/s22(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度a0(2)cd棒刚进入半圆轨道时ab棒的速度大小v1(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功W.答案 (1)30 m/s2 (2)7.5 m/s (3)4.375 J解析 (1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为IEBlv0IBIlm2a0解得:a030 m/s2(2)cd棒刚进入半圆轨道时的速度为v2,系统动量守恒,有m1v0m1v1m2v2m2v22m2g·2rm2vP2m2gm2解得:v17.5 m/s(3)由动能定理得-Wm1v12m1v02解得:W4.375 J.变式 (2018·山东省淄博市模拟)如图3所示一个质量为m电阻不计足够长的光滑U形金属框架MNQP位于光滑绝缘水平桌面上平行导轨MNPQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD垂直于MN放置在导轨上并用一根与CD棒垂直的绝缘细线系在定点A.已知细线能承受的最大拉力为FT0CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.3(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0及细线断裂时框架的瞬时速度v0大小(2)若在细线断裂时立即撤去拉力求此后过程中回路产生的总焦耳热Q.答案 (1)  (2)解析 (1)细线断裂时,对棒有FT0FFBILIEBLv0v0at0联立解得t0细线断裂时框架的速度v0(2)在细线断裂时立即撤去拉力,框架向右减速运动,棒向右加速运动,设二者最终速度大小均为v,设向右为正方向,由系统动量守恒可得mv02mvv撤去拉力后,系统总动能的减少量等于回路消耗的电能,最终在回路中产生的总焦耳热Qmv×2mv2联立得Q.命题点二 电场中动量和能量观点的应用动量守恒定律与其他知识综合应用类问题的求解与一般的力学问题求解思路并无差异只是问题的情景更复杂多样分析清楚物理过程正确识别物理模型是解决问题的关键.3 (2018·湖南省常德市期末检测)如图4所示轨道ABCDP位于竖直平面内其中圆弧段CD与水平段AC及倾斜段DP分别相切于C点和D水平段BC粗糙其余都光滑DP段与水平面的夹角θ37°DC两点的高度差h0.1 m整个轨道绝缘处于方向水平向左电场强度大小未知的匀强电场中一个质量m10.4 kg带正电电荷量未知的小物块A点由静止释放经过时间t1 s与静止在B点的不带电质量m20.6 kg的小物块碰撞并粘在一起后BC段上做匀速直线运动到达倾斜段DP上某位置物块与轨道BC段的动摩擦因数均为μ0.2g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8.4(1)物块BC段上做匀速直线运动的速度大小(2)物块第一次经过圆弧段C点时物块对轨道压力的大小.答案 (1)2 m/s (2)18 N解析 (1)物块粘在一起在BC段上做匀速直线运动,设电场强度大小为E,物块带电荷量大小为q,与物块碰撞前物块速度为v1,碰撞后共同速度为v2,以向左为正方向,则qEμ(m1m2)gqEtm1v1m1v1(m1m2)v2联立解得v22 m/s(2)设圆弧段CD的半径为R,物块经过C点时圆弧段轨道对物块支持力的大小为FNR(1cos θ)hFN(m1m2)g(m1m2)解得:FN18 N,由牛顿第三定律可得物块对轨道压力的大小为18 N.命题点三 磁场中动量和能量观点的应用4 (2018·广西南宁市3月适应测试)如图5所示光滑绝缘的半圆形轨道ACD固定在竖直面内轨道处在垂直于轨道平面向里的匀强磁场中半圆的直径AD水平半径为R匀强磁场的磁感应强度为BA端由静止释放一个带正电荷质量为m的金属小球甲结果小球甲连续两次通过轨道最低点C对轨道的压力差为ΔF小球运动过程始中终不脱离轨道重力加速度为g.5(1)小球甲经过轨道最低点C时的速度大小(2)小球甲所带的电荷量(3)若在半圆形轨道的最低点C放一个与小球甲完全相同的不带电的金属小球乙让小球甲仍从轨道的A端由静止释放则甲球与乙球发生弹性碰撞后的一瞬间乙球对轨道的压力.(不计两球间静电力的作用)答案 (1) (2) (3)3mg方向竖直向下解析 (1)由于小球甲在运动过程中,只有重力做功,因此机械能守恒,由A点运动到C点,有mgRmvC2解得vC(2)小球甲第一次通过C点时,qvCBF1mgm第二次通过C点时,F2qvCBmgm由题意知ΔFF2F1解得q(3)因为甲球与乙球在最低点发生的是弹性碰撞,则mvCmvmvmvC2mv2mv2解得v0vvC设碰撞后的一瞬间,轨道对乙球的支持力大小为F,方向竖直向上,FqvBmgm解得F3mg根据牛顿第三定律可知,此时乙球对轨道的压力大小为3mg,方向竖直向下.1.如图1所示平行倾斜光滑导轨与足够长的平行水平光滑导轨平滑连接导轨电阻不计.质量分别为mm的金属棒bc静止放在水平导轨上bc两棒均与导轨垂直.图中de虚线往右有范围足够大方向竖直向上的匀强磁场.质量为m的绝缘棒a垂直于倾斜导轨由静止释放释放位置与水平导轨的高度差为h.已知绝缘棒a滑到水平导轨上与金属棒b发生弹性正碰金属棒b进入磁场后始终未与金属棒c发生碰撞.重力加速度为g.1(1)绝缘棒a与金属棒b发生弹性正碰后分离时两棒的速度大小(2)金属棒b进入磁场后其加速度为其最大加速度的一半时的速度大小(3)两金属棒bc上最终产生的总焦耳热.答案 (1)0  (2) (3)mgh解析 (1)a棒滑到水平导轨时速度为v0,下滑过程中a棒机械能守恒mv02mgha棒与b棒发生弹性碰撞由动量守恒定律:mv0mv1mv2由机械能守恒定律:mv02mv12mv22解得v10v2v0(2)b棒刚进磁场时的加速度最大.bc两棒组成的系统合外力为零,系统动量守恒.由动量守恒定律:mv2mv2v3b棒进入磁场后某时刻,b棒的速度为vbc棒的速度为vc,则bc组成的回路中的感应电动势EBL(vbvc),由闭合电路欧姆定律得I,由安培力公式得FBILma,联立得a.故当b棒加速度为最大值的一半时有v22(v2v3)联立得v2v2(3)最终bc以相同的速度匀速运动.由动量守恒定律:mv2(m)v由能量守恒定律:mv(m)v2Q解得Qmgh.2.(2018·湖南省长沙四县三月模拟)足够长的平行金属轨道MN相距L0.5 m且水平放置MN左端与半径R0.4 m的光滑竖直半圆轨道相连与轨道始终垂直且接触良好的金属棒bc可在轨道上无摩擦地滑动两金属棒的质量mbmc0.1 kg接入电路的有效电阻RbRc1 Ω轨道的电阻不计.平行水平金属轨道MN处于磁感应强度B1 T的匀强磁场中磁场方向垂直轨道平面向上光滑竖直半圆轨道在磁场外如图2所示若使b棒以初速度v010 m/s开始向左运动,运动过程中bc不相撞,g10 m/s22(1)c棒的最大速度(2)c棒达最大速度时此棒产生的焦耳热(3)c棒达最大速度后沿半圆轨道上滑金属棒c到达轨道最高点时对轨道的压力的大小.答案 (1)5 m/s (2)1.25 J (3)1.25 N解析 (1)在磁场力作用下,b棒做减速运动,c棒做加速运动,当两棒速度相等时,c棒达最大速度.取两棒组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律有mbv0(mbmc)v解得c棒的最大速度为:vv0v05 m/s(2)b棒开始运动到两棒速度相等的过程中,系统减少的动能转化为电能,两棒中产生的总热量为:Qmbv02(mbmc)v22.5 J因为RbRc,所以c棒达最大速度时此棒产生的焦耳热为Qc1.25 J(3)c棒沿半圆轨道滑到最高点时的速度为v,从半圆轨道最低点上升到最高点的过程由机械能守恒可得:mcv2mcv2mcg·2R解得v3 m/s在最高点,设轨道对c棒的弹力为F由牛顿第二定律得mcgFmc解得F1.25 N由牛顿第三定律得,在最高点c棒对轨道的压力为1.25 N,方向竖直向上.3.(2018·福建省宁德市上学期期末)如图3所示PM是半径为R的四分之一光滑绝缘轨道仅在该轨道内有垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.光滑绝缘轨道MN水平且足够长PM下端与MN相切于M.质量为m的带正电小球b静止在水平轨道上质量为2m电荷量为q的带正电小球aP点由静止释放a球进入水平轨道后ab两小球间只有静电力作用ab两小球始终没有接触.带电小球均可视为点电荷设小球bM点足够远重力加速度为g.3(1)小球a刚到达M点时的速度大小及对轨道的压力大小(2)ab两小球系统的电势能最大值Ep(3)ab两小球最终的速度vavb的大小.答案 (1) 6mgqB(2)mgR(3) 解析 (1)小球aPM,洛伦兹力、弹力不做功,只有重力做功,由动能定理有:2mgR×2mvM2解得:vMM点,由牛顿第二定律有:FN2mgqvMB解得:FN6mgqB根据牛顿第三定律得小球a刚到达M点时对轨道的压力大小为:FN6mgqB(2)两球速度相等时系统电势能最大,以向右为正方向,由动量守恒定律有:2mvM3mv根据能量守恒定律有:Ep×2mvM2×3mv2解得:EpmgR(3)由动量守恒定律:2mvM2mvamvb由能量守恒定律有:×2mvM2×2mva2mvb2解得:vavMvbvM.4.(2019·宁夏一中模拟)如图4所示在绝缘水平面上的两物块AB用劲度系数为k的水平绝缘轻质弹簧连接物块BC用跨过轻质定滑轮的绝缘轻绳连接A靠在竖直墙边C在倾角为θ的长斜面上滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行.ABC的质量分别是m2m2mAC均不带电B带正电滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场整个系统不计一切摩擦B与滑轮足够远.B所受的电场力大小为6mgsin θ开始时系统静止.现让C在沿斜面向下的拉力F作用下做加速度大小为a的匀加速直线运动弹簧始终未超过弹性限度重力加速度大小为g.4(1)求弹簧的压缩长度x1(2)A刚要离开墙壁时C的速度大小v1及拉力F的大小(3)A刚要离开墙壁时撤去拉力F同时电场力大小突然减为2mgsin θ方向不变求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epm.答案 (1)(2)2 4m(gsin θ a)(3)解析 (1)开始时,弹簧处于压缩状态C受力平衡有FT1 2mgsin θB受力平衡有FT1 kx1 6mgsin θ 解得x1(2)A刚要离开墙壁时墙壁对A的弹力为零,弹簧刚好不发生形变,则B做匀加速直线运动,位移大小为x1时有v122ax1解得v12根据牛顿第二定律B有:FT26mgsin θ2ma C有:F2mgsin θFT22ma 解得F4m(gsin θa)(3)A离开墙壁后,ABC系统的合外力为零,系统动量守恒,当三个物块的速度相等时(设为v2),弹簧弹性势能最大,有(2m2m)v1 (m2m2m)v2根据能量守恒定律有(2m2m)v12(m2m2m)v22Epm解得:Epm.

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