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(全国通用)2018年高考物理二轮复习 专题二 动量与能量 第2讲 动量观点和能量观点在电学中的应用学案1.静电力做功与路径无关。
若电场为匀强电场,则W =Fl cos α=qEl cos α;若是非匀强电场,则一般利用W =qU 来求。
2.静电力做的功等于电势能的变化,即W AB =-ΔE p 。
3.电流做功的实质是电场对移动电荷做功,即W =UIt =qU 。
4.磁场力又可分为洛伦兹力和安培力。
洛伦兹力在任何情况下对运动电荷都不做功;安培力可以做正功、负功,还可以不做功。
5.电磁感应中的能量问题(1)能量转化:其他形式的能量――→克服安培力做功电能 电能――→电流做功焦耳热或其他形式能 (2)焦耳热的三种求法: ①焦耳定律:Q =I 2Rt ②功能关系:Q =W 克服安培力 ③能量转化:Q =W 其他能的减少量,备考策略动量观点和能量观点在电学中应用的题目,一般过程复杂且涉及多种性质不同的力,因此,要抓住4点:(1)受力分析和运动过程分析是关键。
(2)根据不同的运动过程中各力做功的特点来选择相应规律求解。
(3)力学中的几个功能关系在电学中仍然成立。
(4)感应电动势是联系电磁感应与电路的桥梁,要做好“源”的分析,电磁感应产生的电功率等于内、外电路消耗的功率之和,这是能量守恒分析这类问题的思路。
功能关系在电学中的应用【真题示例】 (多选)(2017·全国卷Ⅲ,21)一匀强电场的方向平行于xOy 平面,平面内a 、b 、c 三点的位置如图1所示,三点的电势分别为10 V 、17 V 、26 V 。
下列说法正确的是( )图1A.电场强度的大小为2.5 V/cmB.坐标原点处的电势为1 VC.电子在a 点的电势能比在b 点的低7 eVD.电子从b 点运动到c 点,电场力做功为9 eV解析 如图所示,设a 、c 之间的d 点电势与b 点电势相同,则ad dc =10-1717-26=79,所以d 点的坐标为(3.5 cm ,6 cm),过c 点作等势线bd 的垂线,电场强度的方向由高电势指向低电势。
第2讲功能关系在电学中的应用(建议用时:40分钟满分:100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题8分,共64分,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求)1.(2020·安徽池州联考)如图所示,匀强电场水平向左,带正电的物体沿绝缘、粗糙水平板向右运动,经A 点时动能为100 J,到B点时动能减少到80 J,减少的动能中有12 J 转化为电势能,则它再经过B点时,动能大小是( B )A.4 JB.16 JC.32 JD.64 J解析:设物体向右运动到C点速度为零,然后返回,A,B间距离为x1,B,C间距离为x2,从A到B过程中,由动能定理得-(f+qE)x1=(80-100)J=-20 J.由电场力做功与电势能的关系知qEx1=12 J,解得qE=.从B到C过程中,由动能定理得-(f+qE)x2=-80 J,解得fx2=32 J.从B到C再返回B的过程中,由动能定理得-2fx2=E k-80 J,解得E k=16 J,故选项B正确.2.(2020·山东烟台模拟)如图(甲),倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电荷量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图像如图(乙)(E1和x1为已知量).已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图像可以求出( C )A.小物块所带电荷量B.A,B间的电势差C.小物块的质量D.小物块速度最大时到斜面底端的距离解析:由动能图线得知,小物块的速度先增大后减小.根据库仑定律得知,小物块所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小物块先沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.由动能图线看出,速度有最大值,此时小物块受力平衡,有库仑力与重力沿斜面的分力平衡,由于没有x的具体数据,所以不能求得小物块所带电荷量,选项A错误;A到B的过程中重力势能的增加等于电势能的减少,所以可以求出小物块电势能的减少,由于小物块的电荷量不知道,所以不能求出A,B之间的电势差,选项B错误;由重力势能图线得到E1=mgh=mgx1sin θ,即可求出m,选项C正确;图像中不能确定哪一点的速度最大,题目中也没有小物块的电荷量等信息,所以不能确定小物块速度最大时到斜面底端的距离,选项D错误.3.(2020·河北邯郸一模)如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道,轨道平面与水平面成θ角,上端与一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端.金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,轨道的电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g.则( C )A.金属杆加速运动过程中的平均速度为B.金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率C.当金属杆的速度为时,它的加速度大小为D.整个运动过程中电阻R产生的焦耳热为mgh-mv2解析:对金属杆分析知,金属杆ab在运动过程中受到重力、轨道支持力和安培力作用,先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动,因金属杆加速运动过程不是匀加速,故其平均速度不等于,故选项A错误;当安培力等于重力沿斜面的分力,即mgsin θ=时,杆ab开始匀速运动,此时v最大,F安最大,故匀速运动时克服安培力做功的功率最大,选项B错误;当金属杆速度为时,F安′==mgsin θ,所以F合=mgsin θ-F安′=mgsin θ=ma,得a=,选项C正确;由能量守恒可得mgh-mv2=Q ab+Q R,即mgh-mv2应等于电阻R和金属杆上产生的总焦耳热,选项D错误.4.(2020·江苏十校联考)如图所示,一电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小,大小为v,已知点电荷乙受到水平面的阻力恒为μmg,g为重力加速度,A,B间距离为L,静电力常量为k,则下列说法正确的是( A )A.点电荷甲在B点处的电场强度大小为B.O,B两点间的距离大于C.在点电荷甲形成的电场中,A,B两点间电势差U AB=D.点电荷甲形成的电场中,A点的电势低于B点的电势解析:因为电荷乙从A点运动到B点时的速度减小到最小,故此时电荷乙的加速度为零,即E B q=μmg,即E B=,选项A正确;根据点电荷的场强公式E B=k=,解得x OB=,选项B错误;从A点到B点由动能定理可知qU AB-μmgL=mv2-m,U AB=,选项C错误;点电荷甲带负电,故在所形成的电场中,A点的电势高于B点的电势,选项D错误.5.(2020·浙江绍兴质量检测)如图所示,Ⅰ,Ⅱ是竖直平面内两个相同的半圆形光滑绝缘轨道,K为轨道最低点.轨道Ⅰ处于垂直纸面向外的匀强磁场中,轨道Ⅱ处于水平向右的匀强电场中.两个完全相同的带正电小球a,b从静止开始下滑至第一次到达最低点K的过程中,带电小球a,b相比( C )A.球a所需时间较长B.球a机械能损失较多C.在K处球a速度较大D.在K处球b对轨道压力较大解析:洛伦兹力不做功,仅重力对a做功,由动能定理得mgr=m;重力做正功,电场力对b球做负功,mgr-Eqr=m,由以上两式得v1>v2,a球所需时间较短,选项A,B错误,C正确;在最低点对a球有F N1+F 洛-mg=,对b球有F N2-mg=,无法比较F N1,F N2大小,选项D错误.6.(2020·天津质量调查)光滑水平面上有一边长为L的正方形区ABCD处在电场强度为E的匀强电场中,电场方向与正方形的某一条边平行,一质量为m、带电荷量为q的小球由AD边的中点以垂直于该边的水平初速度v0进入该正方形区域,当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( AC )A.m+qELB.m+qELC.m+qELD.m+qEL解析:若电场方向与BC平行,则电场力做的功W≤EqL,动能满足m<E k≤m+qEL.若电场方向与AB平行,则电场力做的功W=qEL或W=-qEL或W=0,动能E k=m+EqL或E k=m-EqL或E k=m,故A,C正确,B,D错误.7.(2020·湖北十三校二联)如图(甲)所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图(乙)是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v t图像(其中OA,BC,DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<s)、质量为m、电阻为R,当地的重力加速度为g,图像中坐标轴上所标出的字母v1,v2,t1,t2,t3,t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是( AC )A.t2时刻是线框全部进入磁场瞬间,t4时刻是线框全部离开磁场瞬间B.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,克服安培力所做的功为mgsC.v1的大小可能为D.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量多解析:线框进入磁场之前,做自由落体运动,即匀加速直线运动;线框的bc边进入磁场后,ad边进入磁场前,bc边受向上的安培力,加速度a=,做加速度越来越小的变减速运动;当线框全部进入磁场中后,线框受安培力为零,又做匀加速直线运动,加速度为g;当bc边出磁场,只有ad边在磁场中时,ad边受向上的安培力,a=,做加速度越来越小的变减速运动;当线框全部出磁场之后,其只受重力,又做匀加速直线运动,加速度为g;对照图(乙)可知,t2时刻是线框全部进入磁场瞬间、t4时刻是线框全部离开磁场瞬间,选项A正确;由能量关系可得,从bc边进入磁场到ad边出磁场的过程中克服安培力做的功为W=mg(s+L)-(m-m),选项B错误;由q=n可知,线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量与线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量相等,选项D错误;当线框速度为v1时,其所受安培力若正好与重力相平衡,则有F安=mg,即=mg,得v1=,选项C正确.8.(2020·湖南师大附中模拟)如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计.则下列说法中正确的是( AB )A.线框进入磁场时的速度为B.线框穿出磁场时的速度为C.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v′,则加速度为a=g-D.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-解析:线框进入磁场前,根据重物与线框组成的系统机械能守恒得(3mg-mg)·2h=(3m+m),解得线框进入磁场时的速度为v0=,选项A正确;线框穿出磁场前,根据平衡条件得3mg-mg=F安,而F安=,联立解得线框穿出磁场时的速度为v=,选项B正确;线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v′,对整体,根据牛顿第二定律得3mg-mg-=(3m+m)a,解得a=g-,选项C错误;设线框通过磁场的过程中产生的热量为Q.对从静止到刚通过磁场的过程,根据能量守恒得Q=(3mg-mg)·4h-(3m+m)v2,将v=代入得Q=8mgh-,选项D错误.二、非选择题(本大题共2小题,共36分)9.(18分)如图所示,一根有一定电阻的直导体棒质量为m、长为L,其两端放在位于水平面内间距也为L的光滑平行导轨上,并与之接触良好;棒左侧两导轨之间连接一可控电阻;导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面.t=0时刻,给导体棒一个平行于导轨的初速度,此时可控电阻的阻值为R0.在棒运动过程中,通过可控电阻的变化使棒中的电流保持恒定.不计导轨电阻,导体棒一直在磁场中.(1)求可控电阻R随时间t变化的关系式;(2)若已知棒中电流为I,求0~t时间内可控电阻上消耗的平均功率P;(3)若在棒的整个运动过程中将题中的可控电阻改为阻值为R0的定值电阻,则棒将减速运动位移x1后停下,而由题中条件,棒将运动位移x2后停下,求的值.解析:(1)因棒中的电流保持恒定,故棒做匀减速直线运动,设棒的电阻为r,电流为I,其初速度为v0,加速度大小为a,经时间t后,棒的速度变为v,则有v=v0-at,而a=t=0时刻棒中电流为I=经时间t后棒中电流为I=由以上各式得R=R0-t.(2)因可控电阻R随时间t均匀减小,故所求功率为P=I2×由以上各式得P=I2(R0-).(3)将可控电阻改为定值电阻R0,棒将做变减速运动.有v0=t′,=,而t′=t′,==,由以上各式得x1=而x2=由以上各式得x2=所求=.答案:(1)R=R0-t (2)I2(R0-)(3)2∶110.(18分)(2020·江南十校二模)如图(甲),斜面AO的倾角α=30°,其表面动摩擦因数为μ1,水平地面OB 动摩擦因数μ2=0.30,过斜面底端O点的竖直线(虚线)右侧,存在平行于OB的匀强电场(图中未画出),视为质点的滑块其质量m=1.00 kg、带电荷量q=+2.00×10-6 C,由静止从斜面上的P点下滑至地面上的Q点,该过程滑块的速率图像如图(乙).(滑块电荷量恒定不变,不考虑经过O点时滑块的能量损失).(1)求P点高度h及动摩擦因数μ1;(2)求匀强电场的大小E和方向及滑块的最大电势能E p(设O点电势为零);(3)在图(乙)中,将1.25秒后滑块速率图像加以补充,并根据变化规律得出滑块第n次从O点向右运动的最大距离s n.解析:(1)根据图像,PO=1.00 m,所以P点高度为h=PO·sin θ=0.50 m.滑块在斜面上向下滑行加速度a1=2.00 m/s2有mgsin 30°-μ1mgcos 30°=ma1,得μ1=.(2)根据图像,在地面上向右滑行加速度a2=8.00 m/s2,滑行位移x OQ=0.25 m,滑块第一次到达O点的速度为v1,电场力做功为W1,故有W1-μ2mg·x OQ=0-m,因v1=2 m/s,得W1=-1.25 J因OQ为在地面上向右滑行的最大距离,所以最大电势能E p=1.25 J.-W1=Eq·x OQ,得E=2.50×106 V/m,方向向左.(3)从P→O,加速度a1=2.00 m/s2,方向沿斜面向下.从O→Q,加速度a2=8.00 m/s2,方向向左.从Q→O,加速度a3==2.00 m/s2,方向向左.从O→P′(第一次返回斜面向上运动),加速度a4==8.00 m/s2,方向沿斜面向下.所以滑块往返运动的速度图像如图.可以看出,图中三角形的高和底边长按比例递减,图中阴影面积为滑块每次从O点向右运动的最大距离,依次为s1,s2,s3,…s n.由图像可以看出s1∶s2∶s3∶…∶s n=1∶()∶()2∶…∶()n-1,又有s1=0.25 m所以s n=s1·()n-1= m(n=1,2,3,…,n).答案:(1)0.50 m(2)2.50×106 V/m 方向向左 1.25 J(3)图见解析S n= m(n=1,2,3,…,n)高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
电学中的动量和能量问题1。
如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A 点时的动能为100 J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中()A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等C.小球在D点时的动能为50 JD.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量解析如果电场力大于重力,则小球速度减为零后可能沿杆向上运动,A项错误;小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力,由于F洛=qvB,故洛伦兹力减小,导致支持力和滑动摩擦力变化,故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,B项正确;由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D点时的动能也就不一定为50 J,C项错误;该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒,故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量,D项错误。
答案B2.如图所示,一带电小球沿与CD平行方向射入倾角为θ的光滑斜面上,斜面所在区域存在和AD平行的匀强电场,小球运动轨迹如图中虚线所示,则()A.若小球带正电荷,则电场方向一定沿斜面向下B.小球从M点运动到N点电势能一定增加C.小球从M点运动到N点动能一定增加D.小球从M点运动到N点机械能一定增加解析若小球带正电荷,重力沿斜面向下的分力大于电场力时,电场力的方向可以沿斜面向上,也可以沿斜面向下,A项错误;当电场力沿斜面向上时,则电场力做负功,电势能增加,当电场力沿斜面向下时,电场力做正功,电势能减小,B项错误;由于合力沿斜面向下,故合力一定做正功,根据动能定理可知,动能一定增加,C项正确;若电场力沿斜面向上,电场力做负功,机械能减小,D 项错误。
答案 C3.(多选)如图所示空间的虚线框内有匀强电场,AA ′、BB ′、CC ′是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离均为0.5 cm,其中BB ′为零势能面。
第2课时 电学中的动量和能量问题例1 (2019·湖北省4月份调研)如图1,在高度为H 的竖直区域内分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左;磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.在该区域上方的某点A ,将质量为m 、电荷量为+q 的小球,以某一初速度水平抛出,小球恰好在该区域做直线运动.已知重力加速度为g .图1(1)求小球平抛的初速度v 0的大小;(2)若电场强度大小为E ,求A 点距该区域上边界的高度h ;(3)若电场强度大小为E ,令该小球所带电荷量为-q ,以相同的初速度将其水平抛出,小球离开该区域时,速度方向竖直向下,求小球穿越该区域的时间.答案 (1)mg qB (2)E 22gB 2 (3)BH E -m 2g BEq 2解析 (1)设小球进入复合场时,速度方向与水平方向成θ角,分析小球的受力,如图所示,小球做直线运动则有qvB cos θ=mg ,v =v 0cos θ 解得v 0=mgqB; (2)小球从A 点抛出到刚进入复合场,由动能定理mgh =12mv 2-12mv 02又由(1)知(mg )2+(qE )2=(qvB )2联立解得h =E 22gB 2 (3)设某时刻小球经复合场某处时速度为v ,将其正交分解为v x 、v y ,则小球受力如图,在水平方向上,由动量定理(qE -qv y B )·Δt =0-mv 0即BqH -Eqt =mv 0解得t =BH E -m 2g BEq 2. 拓展训练1 (2019·云南昭通市上学期期末)真空中存在电场强度为E 1的匀强电场(未知),一质量为m 、带正电的油滴,电荷量为q ,在该电场中竖直向下做匀速直线运动,速度大小为v 0,在油滴处于位置A 时,将电场强度的大小突然增大到某值,但保持其方向不变,持续一段时间t 1后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到B 点,重力加速度大小为g ,求:(1)电场强度E 1的大小和方向;(2)油滴运动到B 点时的速度大小.答案 (1)mg q 方向竖直向上 (2)v 0+2gt 1解析 (1)带电油滴在电场强度为E 1的匀强电场中匀速运动,所受的电场力与重力平衡,有:mg =qE 1.得:E 1=mg q油滴所受的电场力方向竖直向上,由题意知油滴带正电,所以电场强度E 1的方向竖直向上.(2)方法一:设增大后的电场强度为E 2,对于场强突然增大后的第一段t 1时间,由牛顿第二定律得:qE 2-mg =ma 1对于第二段t 1时间,由牛顿第二定律得:qE 2+mg =ma 2由运动学公式,可得油滴在电场反向时的速度为:v 1=v 0-a 1t 1油滴在B 点时的速度为:v B =v 1+a 2t 1联立可得:v B =v 0+2gt 1.方法二:设增大后的电场强度为E 2,对于油滴从A 运动到B 的过程,取竖直向下为正方向,由动量定理得: mg ·2t 1-qE 2t 1+qE 2t 1=mv B -mv 0解得:v B =v 0+2gt 1.拓展训练2 (2019·江西上饶市重点中学六校第一次联考)如图2所示,在足够大的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B =2T .小球1带正电,小球2不带电,静止放置于固定的水平悬空支架上.小球1向右以v 1=12 m/s 的水平速度与小球2正碰,碰后两小球粘在一起在竖直平面内做匀速圆周运动,两小球速度水平向左时离碰撞点的距离为2 m .碰后两小球的比荷为4 C/kg.(取g =10 m/s 2)图2(1)电场强度E 的大小是多少?(2)两小球的质量之比m 2m 1是多少?答案 (1)2.5N/C (2)12解析 (1)碰后有(m 1+m 2)g =qE又qm 1+m 2=4C/kg得E =2.5N/C(2)以向右为正方向,由动量守恒定律:m 1v 1=(m 1+m 2)v 2qv 2B =(m 1+m 2)v 22r由题意可知:r =1m联立代入数据解得:m 2m 1=12.例2 (2019·山东泰安市第二轮复习质量检测)如图3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a 、b ,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x 0处,导体棒a 以水平速度v 0从MN 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a 、b 没有发生碰撞.求:图3(1)导体棒b 中产生的内能;(2)导体棒a 、b 间的最小距离.答案 (1)18mv 02 (2)x 0-mv 0R B 2L 2 解析 (1)导体棒a 进入磁场后,a 、b 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v 0的方向为正方向,有mv 0=2mv根据能量守恒定律12mv 02-12·2mv 2=Q 导体棒b 中产生的内能Q b =Q 2整理得Q b =18mv 02; (2)设经过时间Δt 二者速度相等,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 .以b 为研究对象,根据动量定理F Δt =mv而F =BILI =E 2RE =ΔΦΔtΔΦ=BL (x 0-x )联立解得x =x 0-mv 0R B 2L 2. 拓展训练3 (2019·福建龙岩市5月模拟)如图4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PQ 和MN ,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v 时,棒ab 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.图4(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 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 =mR B 2L 2停止运动,求棒ab 运动位移x 及回路中产生的焦耳热Q ;(3)若t =0时棒ab 静止,而磁场从静止开始以加速度a 做匀加速运动,图5中关于棒ab 运动的速度-时间图象哪个可能是正确的?请分析说明棒各阶段的运动情况.图5答案 见解析解析 (1)根据右手定则,感应电流方向由a 至b依题意得,棒刚要运动时,受到的摩擦力等于安培力:F f =F 安F 安=BI 1LI 1=BLv R联立解得:F f =B 2L 2v R(2)设棒的平均速度为v ,根据动量定理可得:-F 安t -F f t =0-2mv F 安=B I L ,又I =BL v R ,x =v t 联立解得:x =mvR B 2L 2根据动能定理有:-F f x -W 安=0-12m (2v )2 根据功能关系有Q =W 安得:Q =mv 2;(3)丙图正确当磁场速度小于v 时,棒ab 静止不动;当磁场速度大于v 时,E =BL Δv ,棒ab 的加速度从零开始增加,a 棒<a 时,Δv 逐渐增大,电流逐渐增大,安培力F 逐渐增大,棒做加速度逐渐增大的加速运动;当a 棒=a 时,Δv 保持不变,电流不变,F 不变,棒ab 的加速度保持不变,开始做匀加速运动.拓展训练4 (2019·安徽蚌埠市第二次质检)如图6所示,质量M =1kg 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cd 和ef 两个光滑半圆形导轨,c 与e 端由导线连接,一质量m =1kg 的导体棒自ce 端的正上方h =2m 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B =0.5T ,导轨的间距与导体棒的长度均为L =0.5m ,导轨的半径r =0.5m ,导体棒的电阻R =1Ω,其余电阻均不计,重力加速度g =10m/s 2,不计空气阻力.图6(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16J ,求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率.答案 (1)210m/s (2)25J (3)94W 解析 (1)根据机械能守恒定律,可得:mgh =12mv 2 解得导体棒刚进入凹槽时的速度大小:v =210m/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:Q =mg (h +r )=25J(3)设导体棒第一次通过最低点时速度大小为v 1,凹槽速度大小为v 2,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有:mv 1=Mv 2由能量守恒可得:12mv 12+12Mv 22=mg (h +r )-Q 1 导体棒第一次通过最低点时感应电动势:E =BL (v 1+v 2)回路电功率:P =E 2R联立解得:P =94W. 专题强化练(限时45分钟)1.(2019·陕西省第二次质检)如图1所示,一竖直放置的足够大金属板正前方O 点固定一正点电荷Q ,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q 的电场)从金属板的上端释放,由静止开始沿金属板下落先后运动到板面的A 、B 两位置,OB 垂直于金属板,已知小球的质量不可忽略,金属板表面粗糙,则小球在运动过程中( )图1A .小球可能一直做加速运动B .小球在A 、B 两点的电势能大小E p B >E p AC .小球在A 、B 两点的电场强度大小E B <E AD .小球受到合力的冲量一定为0答案 A解析 金属板在Q 的电场中达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直,小球所受电场力与金属板表面垂直水平向左,根据等效法可知金属板表面的电场强度等效于等量异种电荷的连线的中垂线的电场强度,所以小球在A 、B 两点的电场强度大小E B >E A ;由于电场力与小球的速度方向垂直,电场力对小球不做功,小球的电势能不变,小球在A 、B 两点的电势能大小E p B =E p A ;在竖直方向受到重力和摩擦力作用,由于重力和摩擦力作用大小未知,若重力一直大于摩擦力,小球有可能一直做加速运动;根据动量定理可知小球受到合力的冲量不为0,故选项A 正确,B 、C 、D 错误.2.(2019·贵州省部分重点中学3月联考)如图2所示,正方形区域ABCD 中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M 、N 分别为AB 、AD 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12,下列判断正确的是( )图2A .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倍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2∶1D .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圆周运动的轨道半径为a 4,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB =m v 2r ,解得:r =mv qB ,当磁场的磁感应强度大小变为原来的12时,粒子轨道半径变为原来的2倍,即:a 2,粒子将从N 点射出,故A 错误;由运动轨迹结合周期公式:T =2πm qB可知,当磁场的磁感应强度大小变为原来的12时:T 1=T 22,粒子从A 点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t 1=T 12,粒子从N 点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t 2=T 24,可得:t 1=t 2,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12后,粒子在磁场中运动过程中,动量变化大小为2mv ,即动量变化大小之比为2∶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.3.(多选)(2019·江西宜春市第一学期期末)如图3所示,固定的水平放置的平行导轨CD 、EH 足够长,在导轨的左端用导线连接一电阻R ,导轨间距为L ,一质量为M 、长为2L 的金属棒放在导轨上,在平行于导轨的水平力F 作用下以速度v 向右匀速运动,运动过程中金属棒与导轨保持垂直,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中(图中未画出),磁场的磁感应强度大小为B ,导轨单位长度的电阻为r ,其余电阻不计,重力加速度为g .若在0时刻水平力的大小为F 0,则在0~t 时间内,以下说法正确的有( )图3A .水平力F 对金属棒的冲量大小F 0tB .水平力和摩擦力的合力对金属棒的冲量为零C .合力对金属棒做的功为零D .若某时刻通过电阻R 的电流为I ,则此时水平力F 的功率为(BIL +μMg )v答案 CD解析 由题意可知,金属棒在力F 作用下做匀速运动,由于金属棒切割磁感线,回路中产生感应电流,根据左手定则可知,金属棒受到向左的安培力作用,则外力F =F 安+μMg =BIL+μMg =B 2L 2v R +2xr+μMg ,其中x 为金属棒CE 的距离,导轨电阻增大,所以外力F 随时间逐渐减小,并不是保持F 0不变,故选项A 错误;由于金属棒匀速运动,即安培力、水平力和摩擦力的合力为零,则这三个力的合力对金属棒的冲量为零,则这三个力的合力对金属棒做功为零,故选项B 错误,C 正确;若某时刻通过电阻R 的电流为I ,则根据平衡条件可知:F =BIL +μMg ,则此时水平力F 的功率为(BIL +μMg )v ,故选项D 正确.4.(2019·福建福州市期末)如图4所示,竖直平面MN 的右侧空间存在着相互垂直水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,MN 左侧的绝缘水平面光滑,右侧的绝缘水平面粗糙.质量为m 的小物体A 静止在MN 左侧的水平面上,该小物体带负电,电荷量为-q ( q >0).质量为13m 的不带电的小物体B 以速度v 0冲向小物体A 并发生弹性正碰,碰撞前后小物体A 的电荷量保持不变.图4(1)求碰撞后小物体A 的速度大小;(2)若小物体A 与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,磁感应强度为B =3mg qv 0,电场强度为E =7μmg q.小物体A 从MN 开始向右运动距离为L 时速度达到最大.求小物体A 的最大速度v m 和此过程克服摩擦力所做的功W .答案 (1)12v 0 (2)2v 0 7μmgL -158mv 02解析 (1)设A 、B 碰撞后的速度分别为v A 、v B ,由于A 、B 发生弹性正碰,动量守恒,总动能不变,以v 0的方向为正方向,则有:m B v 0=m B v B +m A v A12m B v 02=12m B v B 2+12m A v A 2 解得:v A =2m B m A +m B v 0=v 02(2)当物体A 的加速度等于零时,其速度达到最大值v m ,对物体A 受力分析,如图所示.由牛顿第二定律得:在竖直方向:F N =qv m B +mg在水平方向:qE =μF N联立解得:v m =2v 0根据动能定理得:qEL -W f 克=12mv m 2-12mv A 2 联立并代入相关数据解得:W f 克=7μmgL -158mv 02. 5.(2019·湖南长沙、望城、浏阳、宁乡四个县市区3月调研)如图5所示,P 1P 2P 3和Q 1Q 2Q 3是相互平行且相距为d 的光滑固定金属导轨,P 1Q 1为不计电阻的直导线且P 1Q 1⊥Q 1Q 2.P 1P 2、Q 1Q 2的倾角均为θ,P 2P 3、Q 2Q 3在同一水平面上,P 2Q 2⊥P 2P 3,整个轨道在方向竖直向上、磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,质量为m 、接入电路的电阻为R 的金属杆CD 从斜轨道上某处静止释放,然后沿水平导轨滑动一段距离后停下.杆CD 始终垂直导轨并与导轨保持良好接触,导轨电阻和空气阻力均不计,重力加速度大小为g ,轨道倾斜段和水平段平滑连接且都足够长,求:图5(1)杆CD 达到的最大速度大小;(2)杆CD 在距P 2Q 2距离L 处释放,滑到P 2Q 2处恰达到最大速度,则沿倾斜导轨下滑的时间Δt 1及在水平轨道上滑行的最大距离s .答案 见解析解析 (1) 杆CD 速度最大时,杆受力平衡,则有B cos θ·dI m =mg sin θ此时杆CD 切割磁感线产生的感应电动势为E m =B cos θ·dv m由欧姆定律可得I m =E m R解得:v m =mgR sin θB 2d 2cos 2θ(2)在杆CD 沿倾斜导轨下滑的过程中,根据动量定理有mg sin θ·Δt 1-B cos θ·I 1d Δt 1=mv m -0又I 1t 1=q 1=ΔΦ1R =B cos θ·dL R联立解得:Δt 1=mRB 2d 2cos 2θ+B 2d 2L cos 2θmgR sin θ 在杆CD 沿水平导轨运动的过程中,根据动量定理有-B I 2d Δt 2=0-mv m该过程中通过R 的电荷量为q 2=I 2Δt 2=mv m Bd 又q 2=ΔΦ2R =Bsd R联立解得:s =m 2gR 2sin θB 4d 4cos 2θ. 6.(2019·湖南衡阳市第一次联考)如图6所示,ab 、ef 是固定在绝缘水平桌面上的平行光滑金属导轨,导轨足够长,导轨间距为d .在导轨ab 、ef 间放置一个阻值为R 的金属导体棒PQ ,其质量为m 、长度恰好为d .另一质量为3m 、长为d 的金属棒MN 也恰好能和导轨良好接触,起初金属棒MN 静止于PQ 棒右侧某位置,整个装置处于方向垂直桌面向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场中.现有一质量为m 、带电荷量为q 的光滑绝缘小球在桌面上从O 点(O 为导轨上的一点)以与导轨ef 成60°角的方向斜向右方进入磁场,随后小球垂直地打在金属棒MN 的中点,小球与金属棒MN 的碰撞过程中无机械能损失,不计导轨间电场的影响,不计导轨和金属棒MN 的电阻,两棒运动过程中不相碰,求:图6(1)小球在O 点射入磁场时的初速度v 0的大小;(2)金属棒PQ 上产生的热量E 和通过的电荷量Q ;(3)在整个过程中金属棒MN 比金属棒PQ 多滑动的距离;(4)请通过计算说明小球不会与MN 棒发生第二次碰撞.答案 见解析解析 (1)小球运动轨迹如图所示,设光滑绝缘小球在水平桌面上做匀速圆周运动的半径为r ,由图可知:r cos60°+r =d 211 得:r =d 3 由牛顿第二定律可得:qBv 0=m v 02r 得:v 0=qBd 3m(2)由题意可知小球与MN 棒发生弹性碰撞,设碰后小球速度为v 1,MN 棒速度为v 2,可得: mv 0=mv 1+3mv 212mv 02=12mv 12+12×3mv 22联立可得:v 2=12v 0,v 1=-12v 0此后棒MN 与棒PQ 组成的系统动量守恒,共速度时速度设为v , 则有:3mv 2=(m +3m )v可得:v =34v 2=38v 0=qBd8m由能量守恒定律可知PQ 上产生的热量:E =12×3mv 22-12×4mv 2=q 2B 2d296m对棒PQ 应用动量定理可得:B I d Δt =mv -0即:BdQ =mv -0得:Q =q 8(3)由Q =ΔΦR =B ΔS R =Bd Δx R得棒MN 比棒PQ 多滑动的距离:Δx =QR Bd =qR8Bd(4)由(2)可知球与MN 碰后,小球的速度为:v 1=-12v 0, 棒MN 的速度为:v 2=12v 0小球碰后做圆周运动的半径:r ′=d 6运动半个周期的时间为:t =πr ′v 02=πd3v 0假设这段时间内棒MN 减速到与PQ 同速,最小速度为v =38v 0,则其位移:x >vt =πd 8>r ′若这段时间内棒MN 没有减速到与PQ 同速,仍有其位移大于r ′ 此后棒MN 一直向左运动,故小球不会与MN 棒发生第二次碰撞.。
