三年高考2016_2018年高考物理试题分类汇编解析专题20:电学计算题
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1、专题 20 电学计算题【2018 高考真题】1如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为 4d,宽为 d,中间两个磁场区域间隔为 2d,中轴线与磁场区域两侧相交于 O、 O点,各区域磁感应强度大小相等某粒子质量为 m、电荷量为+ q,从 O沿轴线射入磁场当入射速度为 v0时,粒子从 O 上方 2处射出磁场取 sin53=0.8,cos53=0.6(1)求磁感应强度大小 B;(2)入射速度为 5v0时,求粒子从 O 运动到 O的时间 t;(3)入射速度仍为 5v0,通过沿轴线 OO平移中间两个磁场(磁场不重叠) ,可使粒子从 O 运动到 O的时间增加 t,求 t 的最大值【来源】2018
2、年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 (1) 04mvBqd (2) 053+7218dtv( ) (3) m05dtv【解析】 (1)粒子圆周运动的半径 0rqB 由题意知 4r,解得 Bq(3)将中间两磁场分别向中央移动距离 x粒子向上的偏移量 y=2r(1cos )+ xtan由 y2 d,解得 34xd则当 xm= 34d时, t 有最大值粒子直线运动路程的最大值 mm23xsdxco( )增加路程的最大值 m增加时间的最大值 05stv点睛:本题考查带电粒子在组合磁场中的运动,第(1)小题先确定粒子圆周运动的半径,再根据洛伦兹力提供向心力列式求解;第(2)小题解答关键
3、是定圆心、画轨迹,分段分析和计算;第(3)小题求 t的最大值,关键是要注意带电粒子在磁场中运动的时间不变和速度大小不变,所以中间磁场移动后改变的是粒子在无磁场区域运动的倾斜轨迹的长度,要使 t 最大,则要倾斜轨迹最长,所以粒子轨迹跟中间磁场的上边相切时运动时间最长,再根据运动的对称性列式求解。2如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为 ,间距为 d导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方向与导轨平面垂直质量为 m 的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为 s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流金属棒被松开后,以加速度 a 沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加
4、速度为 g求下滑到底端的过程中,金属棒 (1)末速度的大小 v;(2)通过的电流大小 I;(3)通过的电荷量 Q【来源】2018 年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 (1) 2vas (2) mgsinaIdB( ) ( 3) 2sinamgQdB( )【解析】 (1)匀加速直线运动 v2=2as 解得 2v(2)安培力 F 安 =IdB 金属棒所受合力 Fsi安牛顿运动定律 F=ma解得 mgsinaIdB( )(3)运动时间 vt 电荷量 Q=It解得 2sinamgQdB( )点睛:本题是通电金属棒在磁场中匀加速运动的问题,考生易误认为是电磁感应问题而用电磁感应规律求解
5、。3 (1)静电场可以用电场线和等势面形象描述。a请根据电场强度的定义和库仑定律推导出点电荷 Q 的场强表达式;b点电荷的电场线和等势面分布如图所示,等势面 S、 S到点电荷的距离分别为 r、 r。我们知道,电场线的疏密反映了空间区域电场强度的大小。请计算 S、 S上单位面积通过的电场线条数之比 N1/N2。(2)观测宇宙中辐射电磁波的天体,距离越远单位面积接收的电磁波功率越小,观测越困难。为了收集足够强的来自天体的电磁波,增大望远镜口径是提高天文观测能力的一条重要路径。2016 年 9 月 25 日,世界上最大的单口径球面射电望远镜 FAST 在我国贵州落成启用,被誉为“中国天眼” 。FAS
6、T 直径为 500 m,有效提高了人类观测宇宙的精度和范围。a设直径为 100 m 的望远镜能够接收到的来自某天体的电磁波功率为 P,计算 FAST 能够接收到的来自该天体的电磁波功率 P;b在宇宙大尺度上,天体的空间分布是均匀的,仅以辐射功率为 P 的同类天体为观测对象,设直径为 100 m 望远镜能够观测到的此类天体数目是 N0,计算 FAST 能够观测到的此类天体数目 N。【来源】2018 年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【答案】 (1)a b (2)a b【解析】 (1)a在距 Q 为 r 的位置放一电荷量为 q 的检验电荷根据库仑定律检验电荷受到的电场力根据电场强度的定义
7、得b穿过每个面的电场线的总条数是相等的,若面积大,则单位面积上分担的条数就少,故穿过两等势面单位面积上的电场线条数之比可得 L=5L0则故本题答案是:(1)a ; b.(2)a ; b.点睛:本题是一道信息题,要读懂题目中所描述的物理情景,然后结合物理知识求解,在电场线条数一定的情况下,圆的半径越大,则单位面积上的条数就越少;同样要知道地球上不同望远镜观测同一天体,单位面积上接收的功率应该相同,要借助于这些条件处理问题。4如图 1 所示,用电动势为 E、内阻为 r 的电源,向滑动变阻器 R 供电。改变变阻器 R 的阻值,路端电压U 与电流 I 均随之变化。(1)以 U 为纵坐标, I 为横坐标
8、,在图 2 中画出变阻器阻值 R 变化过程中 U-I 图像的示意图,并说明 U-I图像与两坐标轴交点的物理意义。(2)a请在图 2 画好的 U-I 关系图线上任取一点,画出带网格的图形,以其面积表示此时电源的输出功率;b请推导该电源对外电路能够输出的最大电功率及条件。(3)请写出电源电动势定义式,并结合能量守恒定律证明:电源电动势在数值上等于内、外电路电势降落之和。【来源】2018 年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【答案】 (1) UI 图象如图所示:图象与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a 如图所示:b.(3)见解析【解析】 (1) UI 图像如图
9、所示,其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a如图所示本题答案是:(1) UI 图像如图所示,其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a如图所示当外电路电阻 R=r 时,电源输出的电功率最大,为(3)点睛:运用数学知识结合电路求出回路中最大输出功率的表达式,并求出当 R=r 时,输出功率最大。5一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在 xoy 平面内的截面如图所示:中间是磁场区域,其边界与 y 轴垂直,宽度为 l,磁感应强度的大小为 B,方向垂直于 xoy 平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为 ,电场强度的大小
10、均为 E,方向均沿 x 轴正方向;M、N 为条形区域边界上的两点,它们的连线与 y 轴平行。一带正电的粒子以某一速度从 M 点沿 y 轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从M 点入射的速度从 N 点沿 y 轴正方向射出。不计重力。(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;(2)求该粒子从 M 点射入时速度的大小;(3)若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与 x 轴正方向的夹角为 ,求该粒子的比荷及其从 M 点运动到 N点的时间。【来源】2018 年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国 II 卷)【答案】 (1)轨迹图如图所示:(2) (3) ; 【解析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛,然
11、后进入磁场做圆周运动,再次进入电场做类平抛运动,结合相应的计算即可画出轨迹图(2)在电场中要分两个方向处理问题,一个方向做匀速运动,一个方向做匀加速运动。(3)在磁场中的运动关键是找到圆心,求出半径,结合向心力公式求解。(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示。 (粒子在电场中的轨迹为抛物线,在磁场中为圆弧,上下对称)(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动。设粒子从 M 点射入时速度的大小为 v0,在下侧电场中运动的时间为 t,加速度的大小为 a;粒子进入磁场的速度大小为 v,方向与电场方向的夹角为 (见图(b) ) ,速度沿电场方向的分量为 v1,根据牛顿第二定律有qE=ma 由几何关系
12、得联立式得(3)由运动学公式和题给数据得联立式得设粒子由 M 点运动到 N 点所用的时间为 ,则式中 T 是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,由式得故本题答案是:(1)轨迹图如图所示:(2) (3) ; 点睛:在复合场中的运动要分阶段处理,每一个运动建立合理的公式即可求出待求的物理量。6真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置。图 1 是某种动力系统的简化模型,图中粗实线表示固定在水平面上间距为 l 的两条平行光滑金属导轨,电阻忽略不计, ab 和 cd 是两根与导轨垂直,长度均为 l,电阻均为 R 的金属棒,通过绝缘材料固定在列车底部,并与导轨良好接触,其间距也为 l
13、,列车的总质量为 m。列车启动前, ab、 cd 处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,如图 1 所示,为使列车启动,需在 M、 N 间连接电动势为 E 的直流电源,电源内阻及导线电阻忽略不计,列车启动后电源自动关闭。(1)要使列车向右运行,启动时图 1 中 M、 N 哪个接电源正极,并简要说明理由;(2)求刚接通电源时列车加速度 a 的大小;(3)列车减速时,需在前方设置如图 2 所示的一系列磁感应强度为 B 的匀强磁场区域,磁场宽度和相邻磁场间距均大于 l。若某时刻列车的速度为 ,此时 ab、 cd 均在无磁场区域,试讨论:要使列车停下来,前方至少需要多少块这样的
14、有界磁场?【来源】2018 年全国普通高等学校招生同一考试理科综合物理试题(天津卷)【答案】 (1) M 接电源正极,理由见解析(2) (3)若 恰好为整数,设其为 n,则需设置 n块有界磁场,若 不是整数,设 的整数部分为 N,则需设置 N+1 块有界磁场设两根金属棒所受安培力之和为 F,有 F=BIl根据牛顿第二定律有 F=ma,联立式得 (3)设列车减速时, cd 进入磁场后经 时间 ab 恰好进入磁场,此过程中穿过两金属棒与导轨所围回路的磁通量的变化为 ,平均感应电动势为 ,由法拉第电磁感应定律有 ,其中 ;设回路中平均电流为 ,由闭合电路欧姆定律有 设 cd 受到的平均安培力为 ,有
15、 以向右为正方向,设 时间内 cd 受安培力冲量为 ,有 同理可知,回路出磁场时 ab 受安培力冲量仍为上述值,设回路进出一块有界磁场区域安培力冲量为 ,有设列车停下来受到的总冲量为 ,由动量定理有 联立 式得 讨论:若 恰好为整数,设其为 n,则需设置 n 块有界磁场,若 不是整数,设 的整数部分为 N,则需设置 N+1 块有界磁场。【点睛】如图所示,在电磁感应中,电量 q 与安培力的冲量之间的关系,如图所示,以电量为桥梁,直接把图中左右两边的物理量联系起来,如把导体棒的位移 和速度联系起来,但由于这类问题导体棒的运动一般都不是匀变速直线运动,无法直接使用匀变速直线运动的运动学公式进行求解,
16、所以这种方法就显得十分巧妙,这种题型难度最大。7如图所示,在水平线 ab 下方有一匀强电场,电场强度为 E,方向竖直向下, ab 的上方存在匀强磁场,磁感应强度为 B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为 R、 3的半圆环形区域,外圆与 ab的交点分别为 M、 N。一质量为 m、电荷量为 q 的带负电粒子在电场中 P 点静止释放,由 M 进入磁场,从 N射出,不计粒子重力。 (1)求粒子从 P 到 M 所用的时间 t;(2)若粒子从与 P 同一水平线上的 Q 点水平射出,同样能由 M 进入磁场,从 N 射出,粒子从 M 到 N 的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在
17、 Q 时速度 0v的大小。【来源】2018 年全国普通高等学校招生统一考试理科综合物理试题(天津卷)【答案】 (1) 3RBtE(2) 0qRvm【解析】试题分析:粒子在磁场中以洛伦兹力为向心力做圆周运动,在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,据此分析运动时间;粒子进入匀强磁场后做匀速圆周运动,当轨迹与内圆相切时,所有的时间最短,粒子从 Q 射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从 P 释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为 v,结合几何知识求解(1)设粒子在磁场中运动的速度大小为 v,所受洛伦兹力提供向心力,有23RvqBm设粒子进入磁场时速度方向与 ab
18、 的夹角为 ,即圆弧所对圆心角的一半,由几何关系可知3tanRr;粒子从 Q 射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从 P 释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为 v,在垂直于电场方向的分速度始终为 0v,由运动的合成和分解可知0tanv联立式得 0qBRm【点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径8如图,从离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加
19、速电压 U 加速后在纸面内水平向右运动,自 M 点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为 v1,并在磁场边界的 N 点射出;乙种离子在 MN 的中点射出; MN 长为 l。不计重力影响和离子间的相互作用。求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)甲、乙两种离子的比荷之比。【来源】2018 年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国 III 卷)【答案】 (1) (2)【解析】试题分析 本题主要考查带电粒子在电场中的加速、在匀强磁场中的匀速圆周运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决实际问题的的能力。 解析(1)设甲种离子所带
20、电荷量为 q1、质量为 m1,在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R1,磁场的磁感应(2)设乙种离子所带电荷量为 q2、质量为 m2,射入磁场的速度为 v2,在磁场中做匀速圆周运动的半径为R2。同理有由题给条件有由式得,甲、乙两种离子的比荷之比为点睛 此题与 2013 年北京理综卷第 23 题情景类似,都可以看作是质谱仪模型。解答所用的知识点和方法类似。9如图,在 y0 的区域存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为 E,在 y1)。一质量为 m、电荷量为q( q0)的带电粒子以速度 v0从坐标原点 O 沿 x 轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿 x 轴正向时,求(不计重力
21、) (1)粒子运动的时间;(2)粒子与 O 点间的距离。【答案】(1) 01()mqB(2)01()vqB【解析】(1)在匀强磁场中,带电粒子做圆周运动。设在 x0 区域,圆周半径为 R1;在 x0)的带电小球 M、 N 先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N 离开电场时的速度方向竖直向下; M 在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为 N 刚离开电场时动能的 1.5 倍。不计空气阻力,重力加速度大小为 g。求(1) M 与 N 在电场中沿水平方向的位移之比;(2) A 点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小。【答案】
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