高考物理经典习题:第11章电磁感应 专题强化十六 动力学动量和能量观点在电学中的应用(含解析)
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1、专题强化十六动力学、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。题型一电磁感应中动力学、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
2、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动量定理和动力学观点的应用【例1】 (2020山东济南市5月高考模拟)如图1所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ倾斜放置,两导轨间距d0.5 m,导轨平面与水平面的夹角为30,导轨N、Q两端连接阻值R10 的电阻。导轨平面内分布着有界匀强磁场区域和,磁场方向均垂直于导轨平面向上,区域的上边界距导轨M、P端x10.9 m,上、下边界之间的距离x20.35 m,下边界与区域的上边界之间的距离x31.2 m,区域的磁感应强度大小B110 T,区域的磁感应强度大小B
3、25 T。质量m0.5 kg的金属棒垂直导轨放置,与两导轨接触良好。将金属棒从M、P端由静止释放,进入区域时恰好做匀速运动,取g10 m/s2,不计金属棒及导轨的电阻。求:图1(1)金属棒进入磁场区域时的速度;(2)金属棒经过磁场区域所用的时间。答案(1)4 m/s(2)0.15 s解析(1)金属棒进入区域时,感应电动势EB2dv,电路中的电流I,金属棒所受安培力FB2Id,因金属棒匀速运动,有Fmgsin 30得v4 m/s(2)金属棒在磁场外滑动时有mgsin 30ma在x1范围内下滑过程v2ax1,在x3范围内下滑过程v2v2ax3,金属棒滑过区域过程,平均感应电动势平均电流,平均安培力
4、dB1,由动量定理(mgsin 30)tmv2mv1联立解得t0.15 s【变式1】 (多选)(2020山东济宁市期末质量检测)如图2所示,平行光滑金属导轨固定在竖直面内,导轨间距为1 m,上端连接阻值为2 的定值电阻,虚线的上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2 T,质量为1 kg的导体棒套在金属导轨上与导轨接触良好,现给导体棒一个向上的初速度,当其刚好越过虚线时速度为20 m/s,导体棒运动到虚线上方1 m处速度减为零,此后导体棒向下运动,到达虚线前速度已经达到恒定,整个运动过程中导体棒始终保持水平。导轨和导体棒的电阻均忽略不计,取g10 m/s2。下列说法正确的是()图2A.
5、导体棒的最大加速度为50 m/s2B.导体棒上升过程中流过定值电阻的电荷量为4 CC.导体棒下落到虚线时的速度大小为5 m/sD.导体棒从越过虚线到运动到最高点所需的时间为1.8 s答案ACD解析当导体棒向上经过虚线时加速度最大,此时的安培力为FABILBL N40 N,由牛顿第二定律得a m/s250 m/s2,故A正确;由公式qttt C1 C,故B错误;由平衡条件可得,导体棒下落到虚线时有mgBIL,则v1 m/s5 m/s,故C正确;导体棒从越过虚线到运动到最高点由动量定理得mgtBLt0m(v)mv,则有mgtBLqmv,得t s1.8 s,故D正确。【变式2】 (2020山东青岛市
6、5月统一质量检测)如图3所示,平行金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,倾斜部分是两个竖直放置的四分之一圆弧导轨,圆弧半径r0.2 m。水平部分是两段均足够长但不等宽的光滑导轨,CC3AA0.6 m,水平导轨与圆弧导轨在AA平滑连接。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B1 T,导体棒MN、PQ的质量分别为m10.2 kg、m20.6 kg,长度分别为l10.2 m、l20.6 m,电阻分别为R11.0 、R23.0 ,PQ固定在宽水平导轨上。现给导体棒MN一个初速度,使其恰好沿圆弧导轨从最高点匀速下滑,到达圆弧最低处AA位置时,MN克服安培力做功的瞬时功率为0.04 W,重力加速度g
7、10 m/s2,不计导轨电阻,导体棒MN、PQ与导轨一直接触良好。求:图3(1)导体棒MN到达圆弧导轨最低处AA位置时对轨道的压力大小;(2)导体棒MN沿圆弧导轨下滑过程中,MN克服摩擦力做的功(保留3位有效数字);(3)若导体棒MN到达AA位置时释放PQ,之后的运动过程中通过回路某截面的电荷量q。答案(1)6 N(2)0.397 J(3)0.5 C解析(1)导体棒MN到达圆弧最低处时,克服安培力做功的功率为PBI1l1v,由E1Bl1v,I1,解得v2 m/s,由牛顿第二定律有FNm1gm1,解得FN6 N,据牛顿第三定律,导体棒MN在AA位置时对轨道的压力大小为6 N。(2)导体棒MN沿圆
8、弧轨道下滑过程中,感应电动势eBl1vsin ,有效值E 经历时间为t产生的焦耳热为Qt0.003 14 J克服安培力做功W2Q0.003 14 J根据动能定理m1grW1W20解得W10.397 J。(3)释放PQ后,当Bl1v1Bl2v2时,回路中的电流为0,对MN:Bl1tm1v1m1v即Bl1qm1vm1v1对PQ:Bl2tm2v20,即Bl2qm2v2解得q0.5 C。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
9、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。【例2】 (2020山东济南市期末学习质量评估)如图4所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B3 T。两导轨间距为L0.5 m,轨道足够长。金属棒a和b的质量分别为ma1 kg,mb0.5 kg,电阻分别为Ra1 ,Rb2 。b棒静止于轨道水平部分,现将a棒从h1.8 m高处自静
10、止沿弧形轨道下滑,通过C点进入轨道的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,两棒始终不相碰。g取10 m/s2。求:图4(1)a棒刚进入磁场时,b棒的加速度;(2)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,流过a棒的电荷量;(3)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,a棒中产生的焦耳热。答案(1)9 m/s2向右(2) C(3)2 J解析(1)a棒沿弧形轨道下滑h过程,根据机械能守恒有maghmav2a棒进入磁场瞬间感应电动势EBLv根据闭合电路欧姆定律I对b棒F安BIL根据牛顿第二定律F安mba解得a9 m/s2由左手定则,b棒加速度的方向向右。(2)对a、b:由动量守恒定律得mav
11、v共解得v共4 m/s对b棒,应用动量定理BLtmbv共,即BLqmbv共解得q C。(3)a、b棒在水平面内运动过程,由能量转化与守恒定律mav2vQ根据焦耳定律有QI2tQaI2Rat联立解得Qa2 J。题型二电场或磁场中的动量和能量问题【例3】 (2020重庆市第二次调研抽测)如图5所示,质量M3.0 kg的小车静止在光滑的水平地面上,AD部分是表面粗糙的水平导轨,DC部分是光滑的圆弧导轨,AD和DC部分平滑相连,整个导轨都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上E40 N/C的匀强电场和垂直纸面水平向里B2.0 T的匀强磁场。今有一质量为m1.0 kg带负电的滑块(可视为质点)以v
12、08 m/s的水平速度向右冲上小车,当它过D点时对地速度为v15 m/s,对水平导轨的压力为FN10.5 N,取g10 m/s2。求:图5(1)滑块的电荷量大小;(2)滑块从A到D的过程中,小车、滑块系统损失的机械能;(3)若滑块通过D时立即撤去磁场,求此后小车所能获得的最大速度。答案(1)1.0102 C(2)18 J(3)3 m/s解析(1)在D点,竖直方向上满足FNmgqv1BqE解得q C1.0102 C。(2)从AD,滑块、小车系统水平方向动量守恒,设到D点时小车速度为u1,有mv0mv1Mu1解得u1 m/s1 m/s由能量守恒定律可知系统损失的机械能为EmvmvMu,解得E18
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