2020高考物理《电学中的动量和能量问题》复习讲义(考点精讲及配套最新典型例题)
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(新课标)2020版高考物理复习专题九2动量和能量课件
4.求功的六种方法 (1)W=Flcos α(恒力,定义式). (2)W=Pt(变力,恒定功率). (3)W=ΔEk(变力或恒力). (4)W 其他=ΔE 机,功能原理. (5)图象法(变力或恒力). (6)气体做功:W=pΔV(p——气体的压强;ΔV——气体的体积 变化).
5.计算功率的“特殊点” (1)两种启动方式对应的图象
(2)动量守恒定律的表达式 ①p′=p,其中 p′、p 分别表示系统的末动量和初动量. ②m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′. ③Δp1=-Δp2,此式表明:当两个相互作用的物体组成的系统 动量守恒时,系统内两个物体动量的变化必定大小相等,方向 相反(或者说,一个物体动量的增加量等于另一个物体动量的减 少量).
10.几种常见的功能关系
做功
能量变化
功能关系
重力做功 弹力做功 合外力做功 W 合 除重力和弹力之外 其他力做功 W 其他
重力势能变化 ΔEp 弹性势能变化 ΔEp
动能变化 ΔEk
机械能变化 ΔE
WG=-ΔEp W 弹=-ΔEp W 合=ΔEk
W 其他=ΔE
做功
能量变化
功能关系
滑动摩擦力与介 系统内能变化 ΔE 内 Ffl 相对=ΔE 内
(2)由动量守恒定律可知,第二颗子弹射入木块后,木块的速度 为0 当第三颗子弹射入木块时,由动量守恒定律得 mv0=(3m+M)v3, 解得 v3=3mm+v0M≈2.4 m/s.
答案:(1)31 m/s (2)2.4 m/s
9.如图所示,在某竖直面内,光滑曲面 AB 与水平面 BC 平滑连接于 B 点,BC 右端连接内壁光滑、半径为 r 的14细圆 管 CD,管口 D 端正下方直立一根劲度 系数为 k 的轻弹簧,轻弹簧一端固定, 另一端恰好与管口 D 端平齐.质量为 m 的滑块在曲面上距 BC 高度为 2r 处由静止开始下滑,滑块与 BC 间的动摩擦因数 μ= 12,进入管口 C 端时与圆管恰好无作用力,通过 CD 后压缩弹 簧,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为 Ep. 求:
高考2020年编物理精选复习专题:第一部分专题四动量与能量第1讲动量和能量观念在力学中的应用66
A.A、B、C组成的系统动量守恒 B.A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒 C.子弹击中物块B的瞬间对物块B产生的冲量为45 N·s D.弹簧被压缩到最受合外力为零,动量守恒,故A正确; 由于存在摩擦阻力做功,机械能不守恒,故B错误;子弹击中物块B后与物块B 共速,由动量守恒有m0v0=(m+m0)v1,v1=50 m/s,对物块B产生的冲量等于B 物块获得的动量,故对物块B产生的冲量为45 N·s,C正确;弹簧被压缩到最短 时三者共速,由动量守恒有m0v0=(m+M+m0)v2,v2=20 m/s,故D错误。
B.1.6×103 kg
C.1.6×105 kg
D.1.6×106 kg
[解析] 设火箭发动机在1 s内喷射出气体的质量为m。以这部分气体为研究 对象,应用动量定理,Ft=mv-0,解得m=Fv·t=1.6×103 kg。
[答案] B
拓展演练2 (2019·山东潍坊一模)如图,是某科技小组制做的嫦娥四号模拟 装置示意图,用来演示嫦娥四号空中悬停和着陆后的分离过程,它由着陆器和 巡视器两部分组成,其中着陆器内部有喷气发动机,底部有喷气孔,在连接巡 视器的一侧有弹射器。演示过程:先让发动机竖直向下喷气,使整个装置竖直 上升至某个位置处于悬停状态,然后让装置慢慢下落到水平面上,再启动弹射 器使着陆器和巡视器瞬间分离,向相反方向做减速直线运动。若两者均停止运 动时相距为L,着陆器(含弹射器)和巡视器的质量分别为M和m,与地面间的动 摩擦因数均为μ,重力加速度为g,发动机喷气口截面积为S,喷出气体的密度为 ρ;不计喷出气体对整体质量的影响。求:
[答案] (1)5 m/s (2)1.28 m
拓展演练4 (多选)如图所示,在光滑的水平地面上静止放置一质量为M= 1.5 kg的木板A,木板上表面粗糙且固定一竖直挡板,挡板上连接一轻质弹簧, 当弹簧处于原长时,在弹簧的左端轻放一质量为m=0.9 kg的物块B,现有一颗 质量为m0=0.1 kg的子弹C以v0=500 m/s的速度水平击中物块并嵌入其中,该过 程作用时间极短,则在A、B、C相互作用的过程中,下列说法中正确的有( )
B.1.6×103 kg
C.1.6×105 kg
D.1.6×106 kg
[解析] 设火箭发动机在1 s内喷射出气体的质量为m。以这部分气体为研究 对象,应用动量定理,Ft=mv-0,解得m=Fv·t=1.6×103 kg。
[答案] B
拓展演练2 (2019·山东潍坊一模)如图,是某科技小组制做的嫦娥四号模拟 装置示意图,用来演示嫦娥四号空中悬停和着陆后的分离过程,它由着陆器和 巡视器两部分组成,其中着陆器内部有喷气发动机,底部有喷气孔,在连接巡 视器的一侧有弹射器。演示过程:先让发动机竖直向下喷气,使整个装置竖直 上升至某个位置处于悬停状态,然后让装置慢慢下落到水平面上,再启动弹射 器使着陆器和巡视器瞬间分离,向相反方向做减速直线运动。若两者均停止运 动时相距为L,着陆器(含弹射器)和巡视器的质量分别为M和m,与地面间的动 摩擦因数均为μ,重力加速度为g,发动机喷气口截面积为S,喷出气体的密度为 ρ;不计喷出气体对整体质量的影响。求:
[答案] (1)5 m/s (2)1.28 m
拓展演练4 (多选)如图所示,在光滑的水平地面上静止放置一质量为M= 1.5 kg的木板A,木板上表面粗糙且固定一竖直挡板,挡板上连接一轻质弹簧, 当弹簧处于原长时,在弹簧的左端轻放一质量为m=0.9 kg的物块B,现有一颗 质量为m0=0.1 kg的子弹C以v0=500 m/s的速度水平击中物块并嵌入其中,该过 程作用时间极短,则在A、B、C相互作用的过程中,下列说法中正确的有( )
2020年高考物理二轮专题复习五:电学中的动量与能量问题(解析附后)
2020年高考物理二轮专题复习五:电学中的动量与能量问题(解析附后)考纲指导动量与能量在电学中应用,主要是动力学知识和功能关系解决力电综合问题,在高考中常以压轴题的形式出现,题目综合性强,分值高,难度大。
考查重点:(1)电场和磁场中的动量和能量问题;(2)电磁感应中的动量和能量问题。
知识梳理训练题1.(多选)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。
一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。
下列说法正确的是( )A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4 eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍2.如图所示,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:(1)导体棒b 中产生的内能; (2)导体棒a 、b 间的最小距离。
易错题1.(多选)一质量为m 带正电荷的小球由空中A 点无初速自由下落,在t 秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t 秒小球又回到A 点。
不计空气阻力且小球从未落地,则( )A .整个过程中小球电势能变化了32mg 2t2B .整个过程中小球速度增量的大小为2gtC .从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了mg 2t 2D .从A 点到最低点小球重力势能变化了23mg 2t22.如图所示,abcd 为一矩形金属线框,其中ab =cd =L ,ab 边接有定值电阻R ,cd 边的质量为m ,其他部分的电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来。
通用版2020高考物理二轮复习专题四电路与电磁感应第10课时电学中的动量和能量问题课件
第10课时
电学中的动量和能量问题
专题四 电路与电磁感应
栏目 索引
考点1 电场中的动量和能量问题 考点2 磁场中的动量和能量问题 考点3 电磁感应中的动量和能量问题
考点1 电场中的动量和能量问题
例1 在地球大气层以外的宇宙空间,基本上按照天体力学的规律运行的各类飞行器, 又称空间飞行器.航天器是执行航天任务的主体,是航天系统的主要组成部分.由于外 太空是真空的,飞行器在加速过程中一般使用火箭推进器,火箭在工作时利用电场加 速带电粒子,形成向外发射的粒子流而对飞行器产生反冲力.由于阻力极小,只需一点 点动力即可使飞行器达到很高的速度.如图1所示,我国发射的“实践九号”携带的卫 星上第一次使用了离子电推力技术,为我国的航天技术开启了一扇新的大门.已知飞行 器的质量为M,发射的是2价氧离子,发射功率为P,加速电压为U,每个氧离子的质 量为m,元电荷为e,原来飞行器静止,不计发射氧离子后飞行器质量的变化,求: (1)发射出的氧离子速度大小;
物体带负电,电荷量为-q(q>0).质量为
1 3m
的不带电的小物体B以速度v0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.
(1)求碰撞后小物体A的速度大小;
答案
v0 2
图3
解析 设A、B碰撞后的速度分别为vA、vB, 由于A、B发生弹性正碰,动量、能量守恒, 则有:mBv0=mBvB+mAvA 12mBv02=12mBvB 2+12mAvA 2 解得:vA=v20
又 s= x2+12gt022,所以线框水平速度大小
v=v0-B2L2 84Ms2R-g2t04.
答案
P M
m eU
解析 以氧离子和飞行器为系统,设飞行器的反冲速度为v′,
电学中的动量和能量问题
专题四 电路与电磁感应
栏目 索引
考点1 电场中的动量和能量问题 考点2 磁场中的动量和能量问题 考点3 电磁感应中的动量和能量问题
考点1 电场中的动量和能量问题
例1 在地球大气层以外的宇宙空间,基本上按照天体力学的规律运行的各类飞行器, 又称空间飞行器.航天器是执行航天任务的主体,是航天系统的主要组成部分.由于外 太空是真空的,飞行器在加速过程中一般使用火箭推进器,火箭在工作时利用电场加 速带电粒子,形成向外发射的粒子流而对飞行器产生反冲力.由于阻力极小,只需一点 点动力即可使飞行器达到很高的速度.如图1所示,我国发射的“实践九号”携带的卫 星上第一次使用了离子电推力技术,为我国的航天技术开启了一扇新的大门.已知飞行 器的质量为M,发射的是2价氧离子,发射功率为P,加速电压为U,每个氧离子的质 量为m,元电荷为e,原来飞行器静止,不计发射氧离子后飞行器质量的变化,求: (1)发射出的氧离子速度大小;
物体带负电,电荷量为-q(q>0).质量为
1 3m
的不带电的小物体B以速度v0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.
(1)求碰撞后小物体A的速度大小;
答案
v0 2
图3
解析 设A、B碰撞后的速度分别为vA、vB, 由于A、B发生弹性正碰,动量、能量守恒, 则有:mBv0=mBvB+mAvA 12mBv02=12mBvB 2+12mAvA 2 解得:vA=v20
又 s= x2+12gt022,所以线框水平速度大小
v=v0-B2L2 84Ms2R-g2t04.
答案
P M
m eU
解析 以氧离子和飞行器为系统,设飞行器的反冲速度为v′,
(江浙选考1)2020版高考物理总复习专题四动量与能量观点的综合应用课件
C=1 C
m/s=0.4 m/s
-19考点一 考点二
(3)设 A 棒与 B 棒碰前的速度为 v0,碰撞过程动量守恒, 则有:mv0=mv+2mv,可得 v0=3v A 棒在安培力作用下加速,则有:BIlΔt=mΔv,即 BlΔq=mΔv 两边求和得:Bl(Q-Q')=mv0 ������������0 得 Q'=Q- ������������ 代入前面的数据可知,电容器所剩电量为 Q'=1
-5考点一 考点二
关键能力提升 命题点一 单杆做非匀变速直线运动 【例1】 (2018浙江台州中学高三上学期第四次统练)如图所示, 平行金属导轨OP、KM和PQ、MN相互垂直,且OP、KM与水平面 间夹角为θ=37°,导轨间距均为L=1 m,电阻不计,导轨足够长。两 根金属棒ab和cd与导轨垂直放置且接触良好,ab的质量为M=2 kg, 电阻为R1=2 Ω,cd的质量为m=0.2 kg,电阻为R2=1 Ω,金属棒和导轨 之间的动摩擦因数均为μ=0.5,两个导轨平面均处在垂直于轨道平 面OPMK向上的匀强磁场中。现让cd固定不动,将金属棒ab由静止 释放,当ab沿导轨下滑x=6 m时,速度已达到稳定,此时,整个回路消 耗的电功率为P=12 W。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)求:
0.02×1.2 C- 2×0.1
C=0.88 C。
-20考点一 考点二
易错警示需要区分电容器放电电荷量和剩余电荷量。 方法技巧动量定理在电磁感应中的应用 设想在某一回路中,一部分导体仅在安培力作用下运动时,安培 力 F 为变力,但其冲量可用它对时间的平均值进行计算,应用动量定 理有 B������LΔt=mv2-mv1,而������t=q,故有
2020版高考物理人教版山东一轮复习课件:专题7 电磁感应现象中的动力学、动量和能量问题(共51张PPT)
解析 答案
1 2
1 2
知识梳理
考点自诊
关闭
磁铁上下运动时,由于穿过铜盘的磁通量发生变化,则在铜盘中会产生感 另一端拴接条形磁铁 ,一个铜盘放在条形磁铁的正下方的绝缘水平 应电流,铜盘对磁铁有磁场力阻碍磁铁的运动 ,则当磁铁所受弹力与重力 桌面上 ,控制磁铁使弹簧处于原长 ,然后由静止释放磁铁 ,不计磁铁 等大反向时 ,此时磁铁还应该受到下面铜盘的作用力 ,故此时磁铁的加速 与弹簧之间的磁力作用 ,且磁铁运动过程中未与铜盘接触 度不为零,选项A错误;根据楞次定律 ,磁铁下降过程中,俯视铜盘,,下列说 铜盘中产 法中正确的是 ( ) ,选项B错误;磁铁从静止释放到第一次运动到最 生逆时针方向的涡旋电流 低点的过程中 ,由于有电能产生,则磁铁减少的重力势能等于弹簧弹性势 A.磁铁所受弹力与重力等大反向时 ,磁铁的加速度为零 能与产生的电能之和 ,选项 C错误;磁体最终静止时弹簧有弹性势能 B.磁铁下降过程中 ,俯视铜盘 ,铜盘中产生顺时针方向的 ,则磁 铁从静止释放到最终静止的过程中 ,磁铁减少的重力势能等于铜盘产生的 涡旋电流 焦耳热与弹簧弹性势能之和 ,选项D正确;故选D。 C.磁铁从静止释放到第一次运动到最低点的过程中 ,磁
安培力公式:F = BIl 感应电动势:E = Blv 感应电流:I = ������
������
⇒F=
������ 2 ������ 2 ������ ������
2.安培力的方向 (1)先用 右手定则 判定感应电流方向,再用 左手定则 判定安 培力方向。 (2)根据楞次定律,安培力的方向一定和导体切割磁感线运动方向 相反 。
知识梳理
考点自诊
三、电磁感应现象中的能量问题 1.能量的转化 感应电流在磁场中受安培力,外力克服安培力 做功 ,将机械能 转化为 电能 ,电流做功再将电能转化为 内能或其他形式的能 。 2.实质 电磁感应现象的能量转化,实质是其他形式的能和 电能 之间 的转化。
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知识梳理
考点自诊
关闭
磁铁上下运动时,由于穿过铜盘的磁通量发生变化,则在铜盘中会产生感 另一端拴接条形磁铁 ,一个铜盘放在条形磁铁的正下方的绝缘水平 应电流,铜盘对磁铁有磁场力阻碍磁铁的运动 ,则当磁铁所受弹力与重力 桌面上 ,控制磁铁使弹簧处于原长 ,然后由静止释放磁铁 ,不计磁铁 等大反向时 ,此时磁铁还应该受到下面铜盘的作用力 ,故此时磁铁的加速 与弹簧之间的磁力作用 ,且磁铁运动过程中未与铜盘接触 度不为零,选项A错误;根据楞次定律 ,磁铁下降过程中,俯视铜盘,,下列说 铜盘中产 法中正确的是 ( ) ,选项B错误;磁铁从静止释放到第一次运动到最 生逆时针方向的涡旋电流 低点的过程中 ,由于有电能产生,则磁铁减少的重力势能等于弹簧弹性势 A.磁铁所受弹力与重力等大反向时 ,磁铁的加速度为零 能与产生的电能之和 ,选项 C错误;磁体最终静止时弹簧有弹性势能 B.磁铁下降过程中 ,俯视铜盘 ,铜盘中产生顺时针方向的 ,则磁 铁从静止释放到最终静止的过程中 ,磁铁减少的重力势能等于铜盘产生的 涡旋电流 焦耳热与弹簧弹性势能之和 ,选项D正确;故选D。 C.磁铁从静止释放到第一次运动到最低点的过程中 ,磁
安培力公式:F = BIl 感应电动势:E = Blv 感应电流:I = ������
������
⇒F=
������ 2 ������ 2 ������ ������
2.安培力的方向 (1)先用 右手定则 判定感应电流方向,再用 左手定则 判定安 培力方向。 (2)根据楞次定律,安培力的方向一定和导体切割磁感线运动方向 相反 。
知识梳理
考点自诊
三、电磁感应现象中的能量问题 1.能量的转化 感应电流在磁场中受安培力,外力克服安培力 做功 ,将机械能 转化为 电能 ,电流做功再将电能转化为 内能或其他形式的能 。 2.实质 电磁感应现象的能量转化,实质是其他形式的能和 电能 之间 的转化。
2020年高考物理二轮专题复习五:电学中的动量与能量问题(解析附后)
(1)若x0已知,试求B与A碰撞过程中损失的机械能ΔE;
(2)若x0未知,且B与A一起向上运动在最高点时恰未分离,试求A、B运动到最高点时弹簧的形变量x;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A、B运动过程中的最大速度vm。
6.如图所示,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:
【答案】BC
2.【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EB>EA;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EpB=EpA;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。
(1)小球在O点射入磁场时的初速度v0的大小;
(2)金属棒PQ上产生的热量E和通过的电荷量Q;
(2)若x0未知,且B与A一起向上运动在最高点时恰未分离,试求A、B运动到最高点时弹簧的形变量x;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A、B运动过程中的最大速度vm。
6.如图所示,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:
【答案】BC
2.【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EB>EA;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EpB=EpA;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。
(1)小球在O点射入磁场时的初速度v0的大小;
(2)金属棒PQ上产生的热量E和通过的电荷量Q;
2020高考物理二轮复习第一部分专题四动量与能量第2讲电学中的动量和能量问题课件
A.小球运动过程中机械能守恒 B.小球每次弹起离开挡板的最大距离越来越大 C.小球在整个运动过程中离开挡板的最大距离是mg+mgEqh D.小球在整个运动过程中离开挡板的最大距离是Emqgh
解析 小球运动过程中有电场力和重力做功,机械能不守恒,A项错误;
小球碰前瞬间的动能为Ek,由动能定理得(qE+mg)h=Ek,第一次反弹的高度为
μFN2L2=12mv20-12(m+M)v2, 解得E=m3qg。
答案
(1)带负电
mg (2) 3q
例2 (2019·广东东莞测试)如图所示,光滑绝缘的半圆形圆弧轨道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,半圆弧的直径 AD水平,圆弧的半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,在A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时, 对轨道的压力差为ΔF,小球运动过程始终不脱离轨道,重力加速度为g。求:
(1)物块Ⅰ和Ⅱ在BC段上做匀速直线运动的速度大小; (2)物块Ⅰ和Ⅱ第一次经过圆弧段C点时,物块Ⅰ和Ⅱ对轨道压力的大小。
[解析] (1)物块Ⅰ和Ⅱ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Ⅰ带电荷量为q,物块Ⅰ与物块Ⅱ碰撞前速度为v1,碰撞后共同速 度为v2,则
qE=μ(m1+m2)g qEt=m1v1 m1v1=(m1+m2)v2 联立解得v2=2 m/s。
(1)物块所带电荷的性质; (2)匀强电场的电场强度大小。
解析 (1)电场方向改为竖直向上后,物块相对木板运动的位移变小,说明 摩擦力变大,它们之间的压力变大了,物块所受的电场力向下,所以物块带负 电。
(2)设匀强电场的场强大小为E,木板质量为M、长度为L,物块的初速度为 v0,物块和木板共同速度为v。
2020高考物理大一轮复习 专题强化 动力学、动量和能量观点在电学中的应用讲义(含解析)教科版
专题强化十三动力学、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.命题点一电磁感应中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,合外力为零,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例1 (2018·四川省凉山州三模)如图1所示,光滑平行足够长的金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨范围内存在磁场,其磁感应强度大小为B ,方向竖直向下,导轨一端连接阻值为R 的电阻.在导轨上垂直导轨放一长度等于导轨间距L 、质量为m 的金属棒,其电阻为r .金属棒与金属导轨接触良好.金属棒在水平向右的恒力F 作用下从静止开始运动,经过时间t 后开始匀速运动,金属导轨的电阻不计.求:图1(1)金属棒匀速运动时回路中电流大小;(2)金属棒匀速运动的速度大小以及在时间t 内通过回路的电荷量. (3)若在时间t 内金属棒移动的位移为x ,求电阻R 上产生的热量. 答案 见解析解析 (1)由安培力公式:F =BI m L ,解得I m =FBL(2)根据闭合电路的欧姆定律得:I m =BLv R +r ,解得:v =F R +rB 2L 2通过回路的电荷量q =I ·t 由动量定理得F ·t -BIL ·t =mv 解得:q =Ft BL -mF R +rB 3L 3(3)力F 做功增加金属棒的动能和回路内能,则Fx =Q +12mv 2Q R =R R +rQ解得:Q R =[Fx -mF 2R +r22B 4L4]RR +r.变式1 (多选)(2018·广东省佛山市质检一)如图2,水平固定放置的足够长的光滑平行导轨,电阻不计,间距为L ,左端连接的电源电动势为E ,内阻为r ,质量为m 的金属杆垂直静放在导轨上,金属杆处于导轨间部分的电阻为R .整个装置处在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场中,闭合开关,金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度,则下列说法正确的是( )图2A.金属杆的最大速度大小为E BLB.此过程中通过金属杆的电荷量为mE2B 2L2C.此过程中电源提供的电能为mE 2B 2L 2D.此过程中金属杆产生的热量为mE 22B 2L2答案 AC解析 闭合开关,金属杆做加速运动,产生感应电动势,感应电动势与电源电动势相等时,电流为零,金属杆开始做匀速运动.电动势为E =BLv ,v =E BL,故A 正确;由动量定理BILt=BLq =mv -0,得q =mE B 2L 2,故B 错误;由能量守恒可知电源提供的电能E 电=qE =mE 2B 2L2,故C正确;此过程中电能转化为金属杆的动能、R 及r 产生的热量之和,由于E k =12mv 2=12m E2B 2L2,金属杆产生的热量为Q R =(E 电-E k )RR +r =RmE 22R +r B 2L 2,故D 错误.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,在该闭合电路中形成一定的感应电流;另一根导体棒在磁场中通过时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(2018·山东省青岛市模拟)如图3所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径r=0.5m的竖直半圆,两导轨间距离l=0.3m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场中,两导轨电阻不计.有两根长度均为l的金属棒ab、cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒ab、cd的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.1kg,电阻分别为R1=0.1Ω、R2=0.2Ω.现让ab棒以v0=10m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点PP′,cd棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g=10 m/s2,求:图3(1)ab 棒开始向右运动时cd 棒的加速度a 0; (2)cd 棒刚进入半圆轨道时ab 棒的速度大小v 1; (3)cd 棒进入半圆轨道前ab 棒克服安培力做的功W . 答案 (1)30m/s 2(2)7.5 m/s (3)4.375J解析 (1)ab 棒开始向右运动时,设回路中电流为I ,有E =Blv 0 I =E R 1+R 2 BIl =m 2a 0解得:a 0=30m/s 2(2)设cd 棒刚进入半圆轨道时的速度为v 2,系统动量守恒,有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 212m 2v 22=m 2g ·2r +12m 2v P 2 m 2g =m 2v2P r解得:v 1=7.5m/s(3)由动能定理得-W =12m 1v 12-12m 1v 02解得:W =4.375J.变式2(2019·山东省淄博市质检)如图4所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MN和PQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根与CD棒垂直的绝缘细线系在定点A.已知细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.图4(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t 0及细线断裂时框架的瞬时速度v 0大小; (2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q .答案 (1)T 0R B 2L 2a T 0R B 2L 2 (2)mT 02R 24B 4L4解析 (1)细线断裂时,对棒有T 0=F 安,F 安=BIL ,I =ER,E =BLv 0,v 0=at 0 联立解得t 0=T 0RB 2L 2a细线断裂时框架的速度v 0=T 0R B 2L 2(2)在细线断裂时立即撤去拉力,框架向右减速运动,棒向右加速运动,设二者最终速度大小均为v ,设向右为正方向,由系统动量守恒可得mv 0=2mv 得v =v 02=T 0R2B 2L2撤去拉力后,系统总动能的减少量等于回路消耗的电能,最终在回路中产生的总焦耳热Q =12mv 02-12×2mv 2 联立得Q =mT 02R 24B 4L4.命题点二 电场中动量和能量观点的应用动量守恒定律与其他知识综合应用类问题的求解,与一般的力学问题求解思路并无差异,只是问题的情景更复杂多样,分析清楚物理过程,正确识别物理模型是解决问题的关键.例3如图5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,求:图5(1)两球发生碰撞前A 球的速度大小; (2)A 、B 碰撞过程中系统损失的机械能; (3)A 、B 碰撞过程中B 球受到的冲量大小. 答案 (1)2EqL 3m (2)14EqL (3)6EqLm4解析 (1)由动能定理:EqL =12×3mv 2解得v =2EqL3m(2)A 、B 碰撞时间极短,可认为A 、B 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 =(3m +m )v 1 解得v 1=34v系统损失的机械能:ΔE =12×3mv 2-12(3m +m )v 12=14EqL(3)以B 为研究对象,设向右为正方向,由动量定理:I =mv 1-0 解得I =6EqLm4,方向水平向右.变式3(2018·湖南省常德市期末检测)如图6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点,水平段BC粗糙,其余都光滑,DP段与水平面的夹角θ=37°,D、C两点的高度差h =0.1m,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m1=0.4kg、带正电、电荷量未知的小物块Ⅰ在A点由静止释放,经过时间t=1s,与静止在B 点的不带电、质量m2=0.6kg的小物块Ⅱ碰撞并粘在一起后,在BC段上做匀速直线运动,到达倾斜段DP上某位置,物块Ⅰ和Ⅱ与轨道BC段的动摩擦因数均为μ=0.2,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:图6(1)物块Ⅰ和Ⅱ在BC 段上做匀速直线运动的速度大小;(2)物块Ⅰ和Ⅱ第一次经过圆弧段C 点时,物块Ⅰ和Ⅱ对轨道压力的大小. 答案 (1)2m/s (2)18N解析 (1)物块Ⅰ和Ⅱ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Ⅰ带电荷量大小为q ,与物块Ⅱ碰撞前物块Ⅰ速度为v 1,碰撞后共同速度为v 2,以向左为正方向,则qE =μ(m 1+m 2)g qEt =m 1v 1 m 1v 1=(m 1+m 2)v 2联立解得v 2=2m/s ;(2)设圆弧段CD 的半径为R ,物块Ⅰ和Ⅱ经过C 点时圆弧段轨道对物块支持力的大小为N 则R (1-cos θ)=hN -(m 1+m 2)g =(m 1+m 2)v22R解得:N =18N ,由牛顿第三定律可得物块Ⅰ和Ⅱ对轨道压力的大小为18N.命题点三 磁场中动量和能量观点的应用例4(2018·广西南宁市3月适应测试)如图7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B,在A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时,对轨道的压力差为ΔF,小球运动过程始中终不脱离轨道,重力加速度为g.求:图7(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)2gR (2)ΔF 2gR 4gRB (3)3mg -ΔF 4,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mgR =12mv C 2解得v C =2gR(2)小球甲第一次通过C 点时,qv C B +F 1-mg =m v 2CR第二次通过C 点时,F 2-qv C B -mg =m v 2CR由题意知ΔF =F 2-F 1 解得q =ΔF 2gR4gRB(3)因为甲球与乙球在最低点发生的是弹性碰撞,则mv C =mv 甲+mv 乙12mv C 2=12mv 甲2+12mv 乙2 解得v 甲=0,v 乙=v C设碰撞后的一瞬间,轨道对乙球的支持力大小为F 乙,方向竖直向上,则 F 乙+12qv 乙B -mg =m v 2乙R解得F 乙=3mg -ΔF 4根据牛顿第三定律可知,此时乙球对轨道的压力大小为3mg -ΔF4,方向竖直向下.1.如图1所示,平行倾斜光滑导轨与足够长的平行水平光滑导轨平滑连接,导轨电阻不计.质量分别为m 和12m 的金属棒b 和c 静止放在水平导轨上,b 、c 两棒均与导轨垂直.图中de虚线往右有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场.质量为m 的绝缘棒a 垂直于倾斜导轨由静止释放,释放位置与水平导轨的高度差为h .已知绝缘棒a 滑到水平导轨上与金属棒b 发生弹性正碰,金属棒b 进入磁场后始终未与金属棒c 发生碰撞.重力加速度为g .求:图1(1)绝缘棒a 与金属棒b 发生弹性正碰后分离时两棒的速度大小; (2)金属棒b 进入磁场后,其加速度为其最大加速度的一半时的速度大小; (3)两金属棒b 、c 上最终产生的总焦耳热. 答案 (1)02gh (2)562gh (3)13mgh解析 (1)设a 棒滑到水平导轨时速度为v 0,下滑过程中a 棒机械能守恒12mv 02=mgha 棒与b 棒发生弹性碰撞由动量守恒定律:mv 0=mv 1+mv 2 由机械能守恒定律:12mv 02=12mv 12+12mv 22解得v 1=0,v 2=v 0=2gh (2)b 棒刚进磁场时的加速度最大.b 、c 两棒组成的系统合外力为零,系统动量守恒.由动量守恒定律:mv 2=mv 2′+m2v 3′设b 棒进入磁场后某时刻,b 棒的速度为v b ,c 棒的速度为v c ,则b 、c 组成的回路中的感应电动势E =BL (v b -v c ),由闭合电路欧姆定律得I =ER 总,由安培力公式得F =BIL =ma ,联立得a =B 2L 2v b -v c mR 总.故当b 棒加速度为最大值的一半时有v 2=2(v 2′-v 3′) 联立得v 2′=56v 2=562gh(3)最终b 、c 以相同的速度匀速运动. 由动量守恒定律:mv 2=(m +m2)v由能量守恒定律:12mv 22=12(m +m 2)v 2+Q解得Q =13mgh .2.(2018·湖南省长沙四县三月模拟)足够长的平行金属轨道M 、N ,相距L =0.5m ,且水平放置;M 、N 左端与半径R =0.4m 的光滑竖直半圆轨道相连,与轨道始终垂直且接触良好的金属棒b 和c 可在轨道上无摩擦地滑动,两金属棒的质量m b =m c =0.1kg ,接入电路的有效电阻R b =R c =1Ω,轨道的电阻不计.平行水平金属轨道M 、N 处于磁感应强度B =1T 的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,光滑竖直半圆轨道在磁场外,如图2所示,若使b 棒以初速度v 0=10m/s 开始向左运动,运动过程中b 、c 不相撞,g 取10 m/s 2,求:图2(1)c 棒的最大速度;(2)c 棒达最大速度时,此棒产生的焦耳热;(3)若c 棒达最大速度后沿半圆轨道上滑,金属棒c 到达轨道最高点时对轨道的压力的大小. 答案 (1)5m/s (2)1.25J (3)1.25N解析 (1)在磁场力作用下,b 棒做减速运动,c 棒做加速运动,当两棒速度相等时,c 棒达最大速度.取两棒组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律有m b v 0=(m b +m c )v解得c 棒的最大速度为:v =m bm b +m cv 0=12v 0=5m/s(2)从b 棒开始运动到两棒速度相等的过程中,系统减少的动能转化为电能,两棒中产生的总热量为:Q =12m b v 02-12(m b +m c )v 2=2.5J因为R b =R c ,所以c 棒达最大速度时此棒产生的焦耳热为Q c =Q2=1.25J(3)设c 棒沿半圆轨道滑到最高点时的速度为v ′,从半圆轨道最低点上升到最高点的过程由机械能守恒可得: 12m c v 2-12m c v ′2=m c g ·2R 解得v ′=3m/s在最高点,设轨道对c 棒的弹力为F ,由牛顿第二定律得m c g +F =m c v ′2R解得F =1.25N由牛顿第三定律得,在最高点c 棒对轨道的压力为1.25N ,方向竖直向上.3.(2018·福建省宁德市上学期期末)如图3所示,PM 是半径为R 的四分之一光滑绝缘轨道,仅在该轨道内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B .光滑绝缘轨道MN 水平且足够长,PM 下端与MN 相切于M 点.质量为m 的带正电小球b 静止在水平轨道上,质量为2m 、电荷量为q 的带正电小球a 从P 点由静止释放,在a 球进入水平轨道后,a 、b 两小球间只有静电力作用,且a 、b 两小球始终没有接触.带电小球均可视为点电荷,设小球b 离M 点足够远,重力加速度为g .求:图3(1)小球a 刚到达M 点时的速度大小及对轨道的压力大小; (2)a 、b 两小球系统的电势能最大值E p ; (3)a 、b 两小球最终的速度v a 、v b 的大小. 答案 (1)2gR 6mg +qB 2gR (2)23mgR(3)132gR 432gR 解析 (1)小球a 从P 到M ,洛伦兹力、弹力不做功,只有重力做功,由动能定理有:2mgR =12×2mv M 2 解得:v M =2gR在M 点,由牛顿第二定律有:N -2mg -qv M B =2mv 2MR解得:N =6mg +qB 2gR根据牛顿第三定律得小球a 刚到达M 点时对轨道的压力大小为:N ′=6mg +qB 2gR (2)两球速度相等时系统电势能最大,以向右为正方向,由动量守恒定律有:2mv M =3mv 共根据能量守恒定律有:E p =12×2mv M 2-12×3mv 共2解得:E p =23mgR(3)由动量守恒定律:2mv M =2mv a +mv b由能量守恒定律有:12×2mv M 2=12×2mv a 2+12mv b 2解得:v a =13v M =132gR ,v b =43v M =432gR .4.(2018·宁夏一中模拟)如图4所示,在绝缘水平面上的两物块A 、B 用劲度系数为k 的水平绝缘轻质弹簧连接,物块B 、C 用跨过轻质定滑轮的绝缘轻绳连接,A 靠在竖直墙边,C 在倾角为θ的长斜面上,滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行.A 、B 、C 的质量分别是m 、2m 、2m ,A 、C 均不带电,B 带正电,滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场,整个系统不计一切摩擦,B 与滑轮足够远.B 所受的电场力大小为6mg sin θ,开始时系统静止.现让C 在沿斜面向下的拉力F 作用下做加速度大小为a 的匀加速直线运动,弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度大小为g .图4(1)求弹簧的压缩长度x 1;(2)求A 刚要离开墙壁时C 的速度大小v 1及拉力F 的大小;(3)若A 刚要离开墙壁时,撤去拉力F ,同时电场力大小突然减为2mg sin θ,方向不变,求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能E pm . 答案 (1)4mg sin θk(2)22mga sin θk4m (g sin θ+a )(3)16m 2ga sin θ5k21 解析 (1)开始时,弹簧处于压缩状态对C 受力平衡有T 1=2mg sin θ对B 受力平衡有T 1+kx 1=6mg sin θ解得x 1=4mg sin θk(2)A 刚要离开墙壁时墙壁对A 的弹力为零,弹簧刚好不发生形变,则B 做匀加速直线运动,位移大小为x 1时有v 12=2ax 1解得v 1=22mga sin θk根据牛顿第二定律对B 有:T 2-6mg sin θ=2ma对C 有:F +2mg sin θ-T 2=2ma解得F =4m (g sin θ+a )(3)A 离开墙壁后,A 、B 、C 系统的合外力为零,系统动量守恒,当三个物块的速度相等时(设为v 2),弹簧弹性势能最大,有(2m +2m )v 1=(m +2m +2m )v 2根据能量守恒定律有12(2m +2m )v 12=12(m +2m +2m )v 22+E pm 解得:E pm =16m 2ga sin θ5k.。
高中物理高考 2020年物理高考大一轮复习高考必考题突破讲座6动量和能量观点的综合应用课件
(2)C 与 A 碰撞过程中动量守恒 mvC=2mvA,其中 vA =4.5 m/s,
解得 vC=9 m/s,弹簧弹开过程中,C、D 系统动量守 恒,由动量守恒定律 2mv0=mvC+mvD,解得 vD=7 m/s, 弹簧弹开过程中,C、D 及弹簧组成的系统的机械能守恒, 则有
12×2mv20+Ep=12mv2C+12mv2D,解得 Ep=1 J.
(1)物块在 A 点时的平抛速度 v0; (2)物块经过 C 点时对轨道的压力 FN; (3)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的
热量 Q.
解析 (1)设物体在 B 点的速度为 vB,在 C 点的速度为 vC,从 A 到 B 物体做平抛运动 vBsin θ=v0 得 v0=1.2 m/s.
【例题 3】(2019·天津静海一中高三学业能力调研)如图 甲所示,长木板 A 静止在水平地面上,其右端叠放着物块 B, 左端恰好在 P 点,水平面以 P 点为界,左侧光滑、右侧粗糙.物 块 C(可以看作质点)和 D 间夹着一根被压缩的弹簧,并用细 线锁住,两者以共同速度 v0=8 m/s 向右运动,某时刻细线 突然断开,C 和弹簧分离后,撤去 D,C 与 A 碰撞并与 A 黏 在一起,此后,A、C 及 B 的速度-时间图象如图乙所示.已 知 A、B、C、D 的质量均为 m=1 kg,木板 A 的长度 l= 5 m, A、C 与粗糙面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑 动摩擦力,重力加速度 g=10 m/s2.求:
在 0.4 s 内 B 相对 A 向右运动的位移
x2=vt+12aB2t2-12vt=0.12 m, A 停止时 B 的速度 v′=v+aB2t=0.6 m/s, 然后 B 在 A 上面做匀减速运动直到停止,B 的加速度 aB3=-μ′g=-1 m/s2, B 相对 A 向右运动的位移 x3=-v2′aB32=0.18 m,所以最 终 B 离长木板 A 左端的距离 x=l-x1+x2+x3=3.05 m.
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电学中的动量和能量问题 复习讲义考点电场与磁场中的动量和能量问题例1 当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计.如图1所示,相距为L 的两块固定平行金属板M 、N 接在输出电压恒为U 的高压电源E 2上,M 、N 之间的电场近似为匀强电场,K 是与M 板距离很近的灯丝,通过小孔穿过M 板与外部电源E 1连接,电源E 1给K 加热从而产生热电子,不计灯丝对内部匀强电场的影响.热电子经高压加速后垂直撞击N 板,瞬间成为金属板的自由电子,速度近似为零.电源接通后,电流表的示数稳定为I ,已知电子的质量为m 、电荷量为e .求:图1(1)电子到达N 板前瞬间的速度v N 的大小; (2)N 板受到电子撞击的平均作用力F 的大小. 答案 (1)2eUm(2)I 2mUe解析 (1)由动能定理得eU =12m v N 2-0,解得v N =2eUm. (2)设Δt 时间经过N 板的电荷量为Q ,Q =I Δt 在Δt 时间落在N 板上的电子数为N 1:N 1=I Δte对Δt 时间内落在N 板上的电子整体应用动量定理: -F Δt =0-N 1m v N , F =N 1m v N Δt=I2mUe. 由作用力与反作用力关系可知,N 板受到电子撞击的平均作用力大小为F ′=F =I 2mUe.例2 如图2所示是计算机模拟出的一种宇宙空间的情景,在此宇宙空间内存在这样一个远离其他空间的区域(其他星体对该区域内物体的引力忽略不计),以MN 为界,上半部分匀强磁场的磁感应强度大小为B 1,下半部分匀强磁场的磁感应强度大小为B 2.已知B 1=4B 2=4B 0,磁场方向相同,且磁场区域足够大.在距离界线MN 为h 的P 点有一宇航员处于静止状态,宇航员以平行于MN 的速度向右抛出一质量为m 、电荷量为q 的带负电小球,发现小球经过界线处的速度方向与界线成90°角,接着小球进入下半部分磁场.当宇航员沿与界线平行的直线匀速到达目标Q 点时,刚好又接住球而静止.求:图2(1)请你粗略地作出小球从P 点运动到Q 点的运动轨迹; (2)PQ 间的距离是多大; (3)宇航员的质量是多少.答案 (1)见解析图 (2)6h (3)5πm 6解析 (1)小球运动轨迹如图所示.(2)由几何关系可知R 1=h , 由q v B =m v 2R 和B 1=4B 2=4B 0,可知R 2=4R 1=4h , 设小球的速率为v 1, 由q v 1(4B 0)=m v 12R 1解得小球的速率v 1=4qB 0hm,根据运动的对称性,PQ 间的距离为L =2(R 2-R 1)=6h .(3)由q v B =m v 2r 和T =2πr v 得小球做匀速圆周运动的周期T =2πmqB ,故小球由P 运动到Q 的时间t =T 12+T 22=5πm4qB 0.设宇航员的速度为v 2=L t =24qB 0h5πm ,宇航员在Q 点接住球时,由动量守恒定律有 M v 2-m v 1=0,解得宇航员的质量M =5πm6.考点 电磁感应中的动量和能量问题1.电磁感应与动量综合问题往往需要运用牛顿第二定律、动量定理、动量守恒定律、功能关系和能量守恒定律等重要规律,并结合闭合电路欧姆定律等物理规律及基本方法求解.2.动量观点在电磁感应问题中的应用,主要可以解决变力的冲量.所以,在求解导体棒做非匀变速运动的问题时,应用动量定理可以避免由于加速度变化而导致运动学公式不能使用的麻烦,在求解双杆模型问题时,在一定条件下可以利用动量守恒定律避免讨论中间变化状态,而直接求得最终状态.例3 (2019·福建福州市期末质量检测)如图3所示,空间存在一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B ;边长为L 的正方形金属框abcd (简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U 形金属框架MNQP (仅有MN 、NQ 、QP 三条边,简称U 形框),U 形框的M 、P 端的两个触点与方框接触良好且无摩擦,其他地方没有接触.两个金属框每条边的质量均为m ,每条边的电阻均为r .(1)若方框固定不动,U 形框以速度v 0垂直NQ 边向右匀速运动,当U 形框的接触点M 、P 端滑至方框的最右侧时,如图乙所示,求U 形框上N 、Q 两端的电势差U NQ ;(2)若方框不固定,给U 形框垂直NQ 边向右的水平初速度v 0,U 形框恰好不能与方框分离,求方框最后的速度v t 和此过程流过U 形框上NQ 边的电荷量q ;(3)若方框不固定,给U 形框垂直NQ 边向右的初速度v (v >v 0),在U 形框与方框分离后,经过t 时间,方框的最右侧和U 形框的最左侧之间的距离为s .求分离时U 形框的速度大小v 1和方框的速度大小v 2.图3答案 见解析解析 (1)由法拉第电磁感应定律得:E =BL v 0此时电路图如图所示 由串并联电路规律,外电阻为R 外=2r +3r ×r 3r +r =114r由闭合电路欧姆定律得: 流过QN 的电流I =ER 外+r =4BL v 015r所以:U NQ =E -Ir =1115BL v 0;(2)U 形框向右运动过程中,方框和U 形框组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒. 依题意得:方框和U 形框最终速度相同,设最终速度大小为v t ; 3m v 0=(3m +4m )v t 解得:v t =37v 0对U 形框,由动量定理得:-BL I t =3m v t -3m v 0 由q =I t 解得:q =12m v 07BL(3)设U 形框和方框分离时速度分别为v 1和v 2,系统动量守恒:3m v =3m v 1+4m v 2 依题意得:s =(v 1-v 2)t 联立解得:v 1=37v +4s7tv 2=37v -3s7t.变式训练 (2019·浙江杭州市高三期末)如图4(俯视图)所示,质量分布均匀的总质量为M 、边长为L 的正方形导体线框ACDE 处于某一水平面内(离地面足够高);在t =0时刻(图示位置)以速度v 0将线框水平向右抛入宽度为L 、间距也为L 的间隔型磁场区域(区域足够大);该区域内存在磁场的区域磁场方向竖直向下,磁感应强度大小均为B .若线框ACDE 在整个运动过程中都保持水平状态,每条边的电阻均为R ,不计空气阻力,重力加速度为g .求:图4(1)t =0时刻线框CD 边上的电势差U CD ; (2)t =0时刻线框加速度的大小a ;(3)若线框在0~t 0时间内的位移大小为s ,求t =t 0时刻线框水平速度v 的大小(设t 0时刻线框的水平速度大于0,t 0为已知量). 答案 (1)-3BL v 04 (2)(B 2L 2v 04MR)2+g 2 (3)v 0-B 2L 2 4s 2-g 2t 048MR解析 (1)E =BL v 0根据电路相关知识可得U CD =-3BL v 04(2)线框所受的水平方向的安培力F =BIL =B 2L 2v 04R所以线框水平方向的加速度大小a x = B 2L 2v 04MR .线框加速度大小a =(B 2L 2v 04MR)2+g 2. (3)根据动量定理,水平方向上有-B 2L 2v4R Δt =M Δv即-B 2L 2Δx 4R=M Δv两边同时求和可知-B 2L 2x4R =M (v -v 0).又s =x 2+(12gt 02)2,所以线框水平速度大小v =v 0-B 2L 2 4s 2-g 2t 048MR.专题突破练级保分练1.(2019·河北承德市联校期末)如图1所示,光滑绝缘水平轨道上带正电的甲球,以某一水平初速度射向静止在轨道上带正电的乙球,当它们相距最近时,甲球的速度变为原来的15.已知两球始终未接触,则甲、乙两球的质量之比是( )图1A .1∶1B .1∶2C .1∶3D .1∶4 答案 D2.(2019·北京市大兴区上学期期末)如图2所示,在矩形MNQP 区域中有一垂直纸面向里的匀强磁场.质量和电荷量都相等的带电粒子a 、b 、c 以不同的速率从O 点沿垂直于PQ 的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹.已知O 是PQ 的中点,不计粒子重力.从图示轨迹中可以判断( )图2A .a 粒子带负电,b 粒子带正电B .c 粒子的动量大小大于a 粒子的动量大小C .b 粒子运动的时间大于a 粒子运动的时间D .b 粒子的加速度大于c 粒子的加速度 答案 D解析 根据左手定则知粒子a 带正电,粒子b 、c 带负电,故A 错误;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:q v B =m v 2r ,解得:p =m v =qBr ,因c 的轨道半径小于a 的轨道半径,则c 粒子动量的大小小于a 粒子动量的大小,选项B 错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期T =2πm qB 相同,粒子在磁场中的运动时间:t =θ2πT =θmqB ,由于m 、q 、B 都相同,粒子a 转过的圆心角大于粒子b 转过的圆心角,则b 粒子在磁场中运动的时间小于a 粒子在磁场中运动的时间,故C 错误;根据q v B =ma ,b 粒子的速度最大,则b 粒子的加速度大于c 粒子的加速度,选项D 正确.3.(多选)(2019·河南九师联盟质检)如图3所示,一长为L =1 m 、质量为m =1 kg 的导体棒ab 垂直放在固定的足够长的光滑U 形导轨底端,导轨宽度和导体棒等长且接触良好,导轨平面与水平面成θ=30°角,整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度B =0.5 T .现给导体棒沿导轨向上的初速度v 0=4 m /s ,经时间t 0=0.5 s ,导体棒到达最高点,然后开始返回,到达底端前已做匀速运动.已知导体棒的电阻为R =0.05 Ω,其余电阻不计,重力加速度g 取10 m /s 2,忽略电路中感应电流之间的相互作用,则( )图3A .导体棒到达导轨平面底端时,流过导体棒的电流为5 AB .导体棒到达导轨平面底端时的速度大小为1 m/sC .导体棒从开始运动到顶端的过程中,通过导体棒的电荷量为3 CD .导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电能为15 J 答案 BC解析 导体棒到达底端前已做匀速运动,由平衡条件得:mg sin 30 °=B 2L 2v mR ,代入数据解得:v m =1 m/s ,选项B 正确;导体棒到达导轨平面底端时,通过导体棒的电流为I =BL v mR=0.5×1×10.05 A =10 A ,选项A 错误;导体棒从开始运动到到达顶端的过程中,根据动量定理:-(mg sin 30°+B I L )t 0=0-m v 0,其中I t 0=q ,解得q =3 C ,选项C 正确;导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电能为12m v 02-12m v m 2=12×1×(42-12) J =7.5 J ,选项D 错误.级争分练4.如图4所示,在光滑绝缘水平面上由左向右沿一条直线等间距的排着多个形状相同的静止的带正电荷的绝缘小球,依次编号为1、2、3…每个小球所带的电荷量都相等且均为q =3.75×10-3C.第一个小球的质量m =0.1 kg ,从第二个小球起往右的小球的质量依次为前一个小球的12,小球均位于垂直于小球所在直线的匀强磁场里,已知该磁场的磁感应强度B =0.5 T .现给第一个小球一个水平速度v 0=8 m /s ,使第一个小球向前运动并且与后面的小球发生弹性正碰,若碰撞过程中电荷不转移,则第几个小球被碰后可以脱离地面?(不计电荷之间的库仑力,取g =10 m /s 2)图4答案 第6个解析 第一个小球质量m 1=m ,第二个小球质量m 2=12m 1=12m第三个小球质量:m 3=12m 2=(12)2m于是第n 个小球质量m n =12m n -1=(12)n -1m设第一个小球与第二个小球碰撞后速度分别为v 1和v 2根据动量守恒,选取初速度的方向为正方向:m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2根据机械能守恒:12m 1v 02=12m 1v 12+12m 2v 22所以:v 2=2m 1m 1+m 2v 0=43v 0同理第二个小球与第三个小球碰撞后, 第三个小球的速度:v 3=43v 2=(43)2v 0第n 个小球被撞后速度:v n =(43)n -1v 0设第n 个小球被撞后能离开地面,则q v n B ≥m n g 解得:n ≥6,所以第6个小球被碰后可以脱离地面.5.(2019·江西重点中学协作体第一次联考)固定在竖直平面内的固定光滑绝缘轨道LMN ,其中MN 水平且足够长,LM 下端与MN 平滑相接.在OP 与QR 之间的区域内有方向如图5所示的匀强电场和匀强磁场.质量为m 和5m 的绝缘小物块C 、D (可视为质点),其中D 带有电荷量q ,C 不带电,现将物块D 静止放置在水平轨道的MO 段,将物块C 从离水平轨道MN 距离h 高的L 处由静止释放,物块C 沿轨道下滑进入水平轨道,然后与D 正碰(C 、D 的电荷量都不变),碰后物块C 被反弹,物块D 进入虚线OP 右侧的复合场中沿直线OQ 运动且恰好对水平轨道无压力,最后离开复合场区域.已知:重力加速度g 、电场强度E =mgq、磁感应强度B =8m q2gh,求:图5(1)物块D 进入复合场的速度大小;(2)物块C 反弹后滑回斜面LM 的最大高度H ;(3)若已知OQ 间距为h ,保持其他条件不变,仅将电场强度增大为E 2=5E ,同时磁感应强度减小为B 2=B8,求物块D 离开电磁场后所到达轨迹最高点与水平轨道MN 之间的高度差.答案 (1)2gh 4 (2)h16(3)0.54h解析 (1)物块D 进入复合场后做匀速直线运动且对轨道无压力,可知 D 带正电, 且Eq +q v D B =5mg 解得v D =18gh =2gh 4(2)对物块C 在斜面上由L →M 的过程有mgh =12m v 02即v 0=2ghC 碰D 瞬间动量守恒m v 0=m v C +5m v D 解得v C =-14v 0=-18gh 物块C 返回斜面过程有12m v C 2=mgH解得H =h16(3)物块D 在电磁场中5Eq =5mg ,重力与静电力平衡,做匀速圆周运动,有qB 2v D =5m v D 2r做圆周运动半径r =5m v D qB 2=54h设物块D 在有界场中运动轨迹的圆心角为θ,sin θ=h r =45h 1=r -r cos θ从Q 点正上方处离开电磁场.物块D 离开电磁场后做曲线运动,竖直分速度为v y =v D sin θ 则h 2=v y 22g物块D 离开电磁场后所到达轨迹最高点与水平轨道MN 之间的高度差为H ′=h 1+h 2=0.54h . 6.(2019·浙江宁波市3月模拟)如图6所示,两根一端带有挡柱的金属导轨MN 和PQ 与水平面成θ=37°角,两导轨间距L =1 m ,导轨自身电阻不计,整个装置处在磁感应强度大小B =2 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上.两根完全相同的金属棒ab 和cd ,每根棒长为L ,质量m =1 kg ,电阻R =1 Ω,垂直放在导轨平面上且始终与导轨保持良好接触.现让金属棒cd 靠在挡柱上,金属棒ab 在沿斜面向上的外力F 作用下从轨道上某处由静止开始做加速度a =2.5 m /s 2的匀加速直线运动,直到金属棒cd 刚要滑动时撤去外力F ;此后金属棒ab 继续向上运动0.35 s 后减速为0,且金属棒ab 向下返回到初始出发点时的速度大小为1 m /s.已知两金属棒与导轨间的动摩擦因数均为0.5,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g 取10 m/s 2.求:图6(1)金属棒cd 刚要滑动时,金属棒ab 的速度大小; (2)金属棒ab 沿斜面向上匀加速运动过程中外力的最大值;(3)金属棒ab 从最高点返回到初始出发点过程中,金属棒ab 产生的焦耳热. 答案 (1)5 m/s (2)22.5 N (3)5.5 J 解析 (1)当金属棒cd 刚要滑动时满足: BIL =mg sin θ+μmg cos θ I =BL v 2R联立解得:v =5 m/s(2)对金属棒ab :F -mg sin θ-μmg cos θ-BIL =ma I =BL v 2Rv =at代入数据可知F 随t 线性变化,当v =5 m/s 时,最大值F m =22.5 N ; (3)匀加速阶段金属棒ab 的位移为:x 1=v 22a撤去F 后金属棒cd 仍静止,设金属棒ab 减速滑行的位移为x 2 由动量定理得(μmg cos θ+mg sin θ+B I L )Δt =m v I Δt =BLx 22R解得x 2=0.75 m设金属棒ab 返回到出发点的速度为v 1, 由能量守恒:mg (x 1+x 2)sin θ=μmg cos θ(x 1+x 2)+12m v 12+2Q解得Q =5.5 J.。