高考物理二輪復習 專題二 功與能 動量和能量 第2講 能量和動量觀點在電磁學中的應用課件.ppt
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第2講能量和動量觀點在電磁學中的應用,1.(多選)(2016全國卷Ⅰ,20)如圖1,一帶負電荷的油滴在勻強電場中運動,其軌跡在豎直面(紙面)內,且相對于過軌跡最低點P的豎直線對稱。忽略空氣阻力。由此可知(),圖1A.Q點的電勢比P點高B.油滴在Q點的動能比它在P點的大C.油滴在Q點的電勢能比它在P點的大D.油滴在Q點的加速度大小比它在P點的小,解析由于油滴受到的電場力和重力都是恒力,所以合外力為恒力,加速度恒定不變,所以D選項錯;由于油滴軌跡相對于過P的豎直線對稱且合外力總是指向軌跡彎曲內側,所以油滴所受合外力沿豎直向上的方向,因此電場力豎直向上,且qE>mg,則電場方向豎直向下,所以Q點的電勢比P點的高,A選項正確;當油滴從P點運動到Q點時,電場力做正功,電勢能減小,C選項錯誤;當油滴從P點運動到Q點的過程中,合外力做正功,動能增加,所以Q點動能大于P點的動能,B選項正確。答案AB,2.(2015全國Ⅰ15)如圖2,直線a、b和c、d是處于勻強電場中的兩組平行線,M、N、P、Q是它們的交點,四點處的電勢分別為φM、φN、φP、φQ。一電子由M點分別運動到N點和P點的過程中,電場力所做的負功相等。則(),圖2,A.直線a位于某一等勢面內,φM>φQB.直線c位于某一等勢面內,φM>φNC.若電子由M點運動到Q點,電場力做正功D.若電子由P點運動到Q點,電場力做負功,解析由電子從M點分別運動到N點和P點的過程中,電場力所做的負功相等可知,φM>φN=φP,故過N、P點的直線d位于某一等勢面內,則與直線d平行的直線c也位于某一等勢面內,選項A錯、B正確;φM=φQ,則電子由M點運動到Q點,電場力不做功,選項C錯誤;由于φPE電2,A錯;階段①,安培力做的功等于金屬棒機械能的增加量,即WA1=mgh;階段②克服安培力做的功等于金屬棒減少的機械能,即WA2=mgh,B對,C錯;而階段②克服安培力做的功又等于產生的電能,等于回路產生的熱量,D錯。答案B,2.(2016湖南常德模擬)如圖8所示,豎直平面內有無限長、不計電阻的兩組平行光滑金屬導軌,寬度均為L=0.5m,上方連接一個阻值R=1Ω的定值電阻,虛線下方的區(qū)域內存在磁感應強度B=2T的勻強磁場。完全相同的兩根金屬桿1和2靠在導軌上,金屬桿與導軌等寬且與導軌接觸良好,電阻均為r=0.5Ω。將金屬桿1固定在磁場的上邊緣(仍在此磁場內),金屬桿2從磁場邊界上方h0=0.8m處由靜止釋放,進入磁場后恰做勻速運動。(g取10m/s2),圖8(1)求金屬桿的質量m;(2)若金屬桿2從磁場邊界上方h1=0.2m處由靜止釋放,進入磁場經過一段時間后開始做勻速運動。在此過程中整個回路產生了1.4J的電熱,則此過程中流過電阻R的電荷量q為多少?,答案(1)0.2kg(2)0.65C,3.如圖9所示,質量為100g的鋁框,用細線懸掛起來,框中央離地面h為0.8m,有一質量為200g的磁鐵以10m/s的水平速度射入并穿過鋁框,落在距鋁框原位置水平距離3.6m處,則在磁鐵與鋁框發(fā)生相互作用時,求:,圖9,(1)鋁框向哪邊偏斜,它能上升多高;(2)在磁鐵穿過鋁框的整個過程中,框中產生了多少熱量。,答案(1)0.2m(2)1.7J,高頻考點六應用動力學方法和功能關系解決力、電綜合問題,[滿分策略]應用動力學知識和功能關系解決力、電綜合問題與解決純力學問題的分析方法相似,動力學中的物理規(guī)律在電磁學中同樣適用,分析受力時只是多了個安培力或電場力或洛倫茲力。,[滿分示例](18分)(2016渝中區(qū)二模)如圖10,電阻不計的相同的光滑彎折金屬軌道MON與M′O′N′均固定在豎直面內,二者平行且正對,間距為L=1m,構成的斜面NOO′N′與MOO′M′跟水平面夾角均為α=30,兩邊斜面均處于垂直于斜面的勻強磁場中,磁感應強度大小均為B=0.1T。t=0時,將長度也為L,電阻R=0.1Ω的金屬桿ab在軌道上無初速度釋放。金屬桿與軌道接觸良好,軌道足夠長。(g取10m/s2,不計空氣阻力,軌道與地面絕緣)求:,圖10(1)t時刻桿ab產生的感應電動勢的大小E;(2)在t=2s時將與ab完全相同的金屬桿cd放在MOO′M′上,發(fā)現cd恰能靜止,求ab桿的質量m以及放上桿cd后ab桿每下滑位移s=1m回路產生的焦耳熱Q。,[審題指導]1.讀題→抓關鍵點→提取信息(1)“光滑彎折金屬軌道”不計桿與軌道間摩擦力(2)“與ab完全相同的金屬桿cd”桿ab、cd的電阻、質量均相同(3)“cd恰能靜止”cd受力平衡,那么ab桿受力也平衡,2.再讀題→過程分析→選取規(guī)律,[滿分模板]解析(1)只放ab桿在導軌上,ab桿做勻加速直線運動,由牛頓第二定律得mgsinα=ma①(2分)t時刻速度為v=at②(1分)由法拉第電磁感應定律得E=BLv③(1分)聯立解得E=0.5tV④(1分),答案(1)0.5tV(2)0.1kg0.5J,解題指導(1)根據運動過程要列定律、定理的原始方程,不能寫成變形式,否則不得分。(2)題目中如果有隱含的條件,計算完成一定要進行必要的文字說明,否則將影響步驟分。,[滿分體驗](18分)(2016福建省畢業(yè)班質量檢查)如圖11,軌道CDGH位于豎直平面內,其中圓弧段DG與水平段CD及傾斜段GH分別相切于D點和G點,圓弧段和傾斜段均光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道絕緣且處于水平向右的勻強電場中。一帶電物塊由C處靜止釋放,經擋板碰撞后滑回CD段中點P處時速度恰好為零。已知物塊的質量m=410-3kg,所帶的電荷量q=+310-6C;電場強度E=1104N/C;CD段的長度L=0.8m,圓弧DG的半徑r=0.2m,GH段與水平面的夾角為θ,且sinθ=0.6,cosθ=0.8;不計物塊與擋板碰撞時的動能損失,物塊可視為質點,重力加速度g取10m/s2。,圖11(1)求物塊與軌道CD段的動摩擦因數μ;(2)求物塊第一次碰撞擋板時的動能Ek;(3)物塊在水平軌道上運動的總路程;(4)物塊碰撞擋板時的最小動能。,(3)物塊最終會在DGH間來回往復運動,物塊在D點的速度為0設物塊能在水平軌道上運動的總路程為s,由能量轉化與守恒定律可得qEL=μmgs⑥(2分)由②③⑥式代入數據得s=2.4m⑦(2分)(4)物塊碰撞擋板的最小動能E0等于往復運動時經過G點的動能,由動能定理得qErsinθ-mgr(1-cosθ)=E0-0⑧(2分)由③⑧式代入數據得E0=0.002J⑨(2分)答案(1)0.25(2)0.018J(3)2.4m(4)0.002J,- 配套講稿:
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