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    2021高考物理教科版一轮复习学案作业:第十章专题强化十四动力学、动量和能量观点在电学中的应用
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    2021高考物理教科版一轮复习学案作业:第十章专题强化十四动力学、动量和能量观点在电学中的应用

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    专题强化十四 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

    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 (2019·福建龙岩市5月模拟)如图1为电磁驱动与阻尼模型在水平面上有两根足够长的平行轨道PQMN左端接有阻值为R的定值电阻其间有垂直轨道平面的磁感应强度为B的匀强磁场两轨道间距及磁场宽度均为L.质量为m的金属棒ab静置于导轨上当磁场沿轨道向右运动的速度为vab恰好滑动棒运动过程始终在磁场范围内并与轨道垂直且接触良好轨道和棒电阻均不计最大静摩擦力等于滑动摩擦力

    1

    (1)判断棒ab刚要滑动时棒中的感应电流方向并求此时棒所受的摩擦力f大小

    (2)若磁场不动将棒ab以水平初速度2v运动经过时间t停止运动求棒ab运动位移x及回路中产生的焦耳热Q.

    答案 见解析

    解析 (1)磁场沿轨道向右运动,即棒相对于磁场沿轨道向左运动,则根据右手定则,感应电流方向由ab.

    依题意得,棒刚要运动时,受到的摩擦力等于安培力:fF

    FBI1L

    I1

    联立解得:f

    (2)设棒的平均速度为,根据动量定理可得:-tft02mv

    BL,又x t

    联立解得:x

    根据动能定理有:-fxW0m(2v)2

    根据功能关系有

    QW

    得:Qmv2.

    变式1 (多选)(2019·广东湛江市第二次模拟)如图2所示CDEF是两条水平放置的电阻可忽略的平行光滑导轨导轨固定不动间距为L在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.导轨的右端接有一电阻R左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放导体棒最终恰好停在磁场的右边界处已知导体棒与水平导轨垂直且接触良好则下列说法中正确的是(  )

    2

    A电阻R的最大电流为

    B电阻R中产生的焦耳热为mgh

    C磁场左右边界的长度d

    D流过电阻R的电荷量为

    答案 AD

    解析 导体棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律有:mghmv2,得导体棒到达水平面时的速度v,导体棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为EBLv,最大的感应电流为I,故A正确;导体棒在整个运动过程中,机械能最终转化为焦耳热,即Qmgh,故电阻R中产生的焦耳热为QRQmgh,故B错误;对导体棒,经时间Δt穿过磁场,由动量定理得:-Δt=-BLΔt=-mv,而qΔt,变形得:BLqmv,解得q,而由qΔtΔtΔtSLd,解得:d,故C错误,D正确

    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,在该闭合回路中形成一定的感应电流;另一根导体棒在磁场中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 (2019·河北衡水中学高考模拟)如图3所示MNPQ两平行光滑水平导轨分别与半径r0.5 m的相同竖直半圆导轨在NQ端平滑连接MP端连接定值电阻R质量M2 kgcd绝缘杆垂直静止在水平导轨上在其右侧至NQ端的区域内充满竖直向上的匀强磁场现有质量m1 kgab金属杆以初速度v012 m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其他电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g10 m/s2,求:

    3

    (1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v

    (2)电阻R产生的焦耳热Q.

    答案 (1) m/s (2)2 J

    解析 (1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有:

    MgM

    解得:v m/s

    (2)cd绝缘杆以速度v2NQ滑至最高点的过程中,由动能定理有:

    Mg2rMv2Mv22

    解得:v25 m/s

    由于cd是绝缘杆,所以没有电流通过,故碰后匀速运动,

    则碰撞后cd绝缘杆的速度为v25 m/s

    两杆碰撞过程,动量守恒,以v0的方向为正方向,有:

    mv0mv1Mv2

    解得碰撞后ab金属杆的速度:v12 m/s

    ab金属杆进入磁场后由能量守恒定律有:mv12Q

    解得:Q2 J.

    变式2 (2019·山东泰安市第二轮复习质量检测)如图4所示间距为L的足够长光滑平行金属导轨固定在同一水平面内虚线MN右侧区域存在磁感应强度为B方向竖直向下的匀强磁场质量均为m长度均为L电阻均为R的导体棒ab垂直导轨放置且保持与导轨接触良好开始导体棒b静止于与MN相距为x0导体棒a以水平速度v0MN处进入磁场不计导轨电阻忽略因电流变化产生的电磁辐射运动过程中导体棒ab没有发生碰撞

    4

    (1)导体棒b中产生的内能

    (2)导体棒ab间的最小距离

    答案 (1)mv02 (2)x0

    解析 (1)导体棒a进入磁场后,ab及导轨组成的回路磁通量发生变化,产生感应电流在安培力作用下,a做减速运动、b做加速运动,最终二者速度相等此过程中系统的动量守恒,以v0的方向为正方向,有

    mv02mv

    根据能量守恒定律

    mv02·2mv2Q

    导体棒b中产生的内能

    Qb

    整理得vQbmv02

    (2)设经过时间Δt二者速度相等,此时ab间有最小距离,此过程中安培力的平均值为F,导体棒ab间的最小距离为x.b为研究对象,根据动量定理得

    FΔtmv

    FBIL

    I

    E

    ΔΦBL(x0x)

    联立解得xx0.

    3 如图5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.

    5

    (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)g

    qEtm1v1

    m1v1(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N,则R(1cos θ)h

    N(m1m2)g(m1m2)

    解得:N18 N,由牛顿第三定律可得物块对轨道压力的大小为18 N.

    变式3 如图6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小球运动过程中始终不脱离轨道重力加速度为g.

    6

    (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,则有

    mvCmvmv

    mvC2mv2mv2

    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,则

    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.(2019·贵州部分重点中学3月联考)如图1所示正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场MN分别为ABAD边的中点一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入并恰好从A点射出现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的下列判断正确的是(  )

    1

    A粒子将从D点射出磁场

    B粒子在磁场中运动的时间将变为原来的2

    C磁场的磁感应强度变化前后粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为1

    D若其他条件不变继续减小磁场的磁感应强度粒子可能从C点射出

    答案 C

    解析 设正方形磁场区域的边长为a,由题意可知,粒子从A点射出时在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvBm,解得:r,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,粒子轨道半径变为原来的2倍,即,粒子将从N点射出,故A错误;由运动轨迹结合周期公式T可知,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,T1,粒子从A点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t1,粒子从N点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t2,可得:t1t2,即粒子在磁场中运动的时间不变,故B错误;磁场的磁感应强度变化前,粒子在磁场中运动过程中,动量变化大小为2mv,磁场的磁感应强度变为原来的后,粒子在磁场中运动过程中,动量变化大小为mv,即动量变化大小之比为1,故C正确;无论磁场的磁感应强度大小如何变化,只要磁感应强度的方向不变,粒子都不可能从C点射出,故D错误

    2.(2019·河南顶级名校第四次联测)光滑绝缘的水平桌面上方存在垂直桌面向下的匀强磁场磁感应强度大小为B俯视图如图2所示一个质量为2m电荷量为q的带正电小球甲静止在桌面上另一个大小相同质量为m的不带电小球乙以速度v0沿两球心连线向带电小球甲运动并发生弹性碰撞假设碰撞后两小球的带电荷量相同忽略两小球间静电力的作用则下列关于甲乙两小球碰后在磁场中的运动轨迹说法正确的是(  )

    2

    A乙两小球运动轨迹是外切圆半径之比为21

    B乙两小球运动轨迹是外切圆半径之比为41

    C乙两小球运动轨迹是内切圆半径之比为21

    D乙两小球运动轨迹是内切圆半径之比为41

    答案 B

    解析 不带电小球乙与带正电小球甲发生弹性碰撞,系统动量守恒和机械能守恒,规定速度v0方向为正方向,设碰撞后甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,则有:mv02mv1mv2mv02·2mv12mv22,解得:v1v0v2=-v0,根据左手定则可知甲、乙两小球运动轨迹是外切圆,根据洛伦兹力提供向心力有qvBm可得R,半径之比为RR41,故选项B正确,ACD错误

    3.(多选)(2019·云南第二次统一检测)如图3所示倾角为θ37°的足够长的平行金属导轨固定在水平面上两导体棒abcd垂直于导轨放置空间存在垂直导轨平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.现给导体棒ab沿导轨平面向下的初速度v0使其沿导轨向下运动已知两导体棒质量均为m电阻相等两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ0.75导轨电阻忽略不计sin 37°0.6cos 37°0.8.ab开始运动到两棒相对静止的整个运动过程中两导体棒始终与导轨保持良好的接触下列说法正确的是(  )

    3

    A导体棒cd中产生的焦耳热为mv02

    B导体棒cd中产生的焦耳热为mv02

    C当导体棒cd的速度为v0导体棒ab的速度为v0

    D当导体棒ab的速度为v0导体棒cd的速度为v0

    答案 BD

    解析 由题意可知:mgsin 37°μmgcos 37°,则两棒组成的系统沿轨道方向动量守恒,当最终稳定时:mv02mv,解得v0.5v0,则回路产生的焦耳热为Qmv02·2mv2mv02,则导体棒cd中产生的焦耳热为QcdQabQmv02,选项A错误,B正确;当导体棒cd的速度为v0时,则由动量守恒:mv0m·v0mvab,解得vabv0,选项C错误;当导体棒ab的速度为v0时,则由动量守恒:mv0m·v0mvcd,解得vcdv0,选项D正确

    4.如图4所示光滑绝缘水平面上方分布着场强大小为E方向水平向右的匀强电场质量为3m电荷量为q的球A由静止开始运动与相距为L质量为m的不带电小球B发生对心碰撞碰撞时间极短碰撞后作为一个整体继续向右运动两球均可视为质点

    4

    (1)两球发生碰撞前A球的速度大小

    (2)AB碰撞过程中系统损失的机械能

    (3)AB碰撞过程中B球受到的冲量大小

    答案 (1)  (2)EqL (3)

    解析 (1)由动能定理:EqL×3mv2

    解得v

    (2)AB碰撞时间极短,可认为AB碰撞过程中系统动量守恒,设向右为正方向,由动量守恒定律:3mv(3mm)v1

    解得v1v

    系统损失的机械能:ΔE×3mv2(3mm)v12EqL

    (3)B为研究对象,设向右为正方向,由动量定理有:Imv10

    解得I,方向水平向右

    5.(2019·安徽蚌埠市第二次质检)如图5所示质量M1 kg的半圆弧形绝缘凹槽放置在光滑的水平面上凹槽部分嵌有cdef两个光滑半圆形导轨ce端由导线连接一质量m1 kg的导体棒自ce端的正上方h2 m处平行ce由静止下落并恰好从ce端进入凹槽整个装置处于范围足够大的竖直方向的匀强磁场中导体棒在槽内运动过程中与导轨接触良好已知磁场的磁感应强度B0.5 T导轨的间距与导体棒的长度均为L0.5 m导轨的半径r0.5 m导体棒的电阻R1 Ω其余电阻均不计重力加速度g10 m/s2不计空气阻力

    5

    (1)求导体棒刚进入凹槽时的速度大小

    (2)求导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量

    (3)若导体棒从开始下落到第一次通过导轨最低点的过程中产生的热量为16 J求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率

    答案 (1)2 m/s (2)25 J (3) W

    解析 (1)根据机械能守恒定律,可得:mghmv2

    解得导体棒刚进入凹槽时的速度大小:v2 m/s

    (2)导体棒在凹槽导轨上运动过程中发生电磁感应现象,产生感应电流,最终整个系统处于静止,导体棒停在凹槽最低点

    根据能量守恒可知,整个过程中系统产生的热量:Qmg(hr)25 J

    (3)设导体棒第一次通过最低点时速度大小为v1,凹槽速度大小为v2,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有:mv1Mv2

    由能量守恒可得:mg(hr)Q1mv12Mv22

    导体棒第一次通过最低点时感应电动势:EBL(v1v2)

    回路电功率:P

    联立解得:P W.

     

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