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2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第5板塊 電學(xué)計(jì)算題教學(xué)案

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1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第5板塊 電學(xué)計(jì)算題教學(xué)案 電磁感應(yīng)的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題是歷年高考的熱點(diǎn)和難點(diǎn)??疾榈念}型既有選擇,又有計(jì)算,特別是高考試卷的壓軸題也常常考查電磁感應(yīng)的綜合應(yīng)用。解答這類問(wèn)題時(shí)要注意從動(dòng)力學(xué)和能量角度去分析,根據(jù)運(yùn)動(dòng)情況和能量變化情況分別列式求解。涉及的規(guī)律主要包括:①勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律;②牛頓運(yùn)動(dòng)定律;③功能關(guān)系;④能量守恒定律。 用到的思想方法主要有: ①整體法和隔離法 ②全程法和分階段法 ③條件判斷法 ④臨界問(wèn)題的分析方法 ⑤守恒思想  ?、薹纸馑枷搿? 考查點(diǎn)一 電磁感應(yīng)中的“單桿”模型 題點(diǎn)(一) “單桿”水平式 物理模型 勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌

2、垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)體棒質(zhì)量為m,初速度為零,拉力恒為F,水平導(dǎo)軌光滑,除電阻R外,其他電阻不計(jì) 動(dòng)態(tài)分析 設(shè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中某時(shí)測(cè)得導(dǎo)體棒的速度為v,由牛頓第二定律知棒ab的加速度為a=-,a、v同向,隨速度的增加,棒的加速度a減小,當(dāng)a=0時(shí),v最大,I=不再變化 收尾狀態(tài) 運(yùn)動(dòng)形式 勻速直線運(yùn)動(dòng) 力學(xué)特征 受力平衡,a=0 電學(xué)特征 I不再變化 [例1] (xx·江蘇高考)如圖所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),其右端接一阻值為R的電阻。質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上,其左側(cè)的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下。當(dāng)該磁

3、場(chǎng)區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過(guò)金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関。導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計(jì),導(dǎo)軌光滑且足夠長(zhǎng),桿在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸。求: (1)MN剛掃過(guò)金屬桿時(shí),桿中感應(yīng)電流的大小I; (2)MN剛掃過(guò)金屬桿時(shí),桿的加速度大小a; (3)PQ剛要離開(kāi)金屬桿時(shí),感應(yīng)電流的功率P。 [解析] (1)MN剛掃過(guò)金屬桿時(shí),金屬桿的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv0 ① 回路的感應(yīng)電流I= ② 由①②式解得I=。 ③ (2)金屬桿所受的安培力F=Bid ④ 由牛頓第二定律,對(duì)金屬桿F=ma ⑤ 由③④⑤式解得a=。 ⑥ (3)金屬桿切割磁感線的速度v′=v0

4、-v ⑦ 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv′ ⑧ 感應(yīng)電流的電功率P= ⑨ 由⑦⑧⑨式解得P=。 ⑩ [答案] (1) (2) (3) 題點(diǎn)(二) “單桿”傾斜式 物理模型 勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)體棒質(zhì)量為m,電阻為R,導(dǎo)軌光滑,電阻不計(jì) 動(dòng)態(tài)分析 棒ab剛釋放時(shí)a=gsin α,棒ab的速度v↑→感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv↑→電流I=↑→安培力F=BIL↑→加速度a↓,當(dāng)安培力F=mgsin α?xí)r,a=0,速度達(dá)到最大vm= 收尾狀態(tài) 運(yùn)動(dòng)形式 勻速直線運(yùn)動(dòng) 力學(xué)特征 受力平衡,a=0 電學(xué)特征 I達(dá)到最大后不再變化   [例2] 如圖所

5、示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌,與水平面間的夾角θ=30°,間距L=0.5 m,上端接有阻值R=0.3 Ω的電阻,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.4 T,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向上。一質(zhì)量m=0.2 kg,電阻r=0.1 Ω 的導(dǎo)體棒MN在平行于導(dǎo)軌的外力F作用下,由靜止開(kāi)始向上做勻加速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直,且接觸良好,當(dāng)棒的位移d=9 m時(shí)電阻R上的消耗的功率為P=2.7 W。其他電阻不計(jì),g取10 m/s2。求: (1)此時(shí)通過(guò)電阻R的電流; (2)這一過(guò)程通過(guò)電阻R的電荷量q; (3)此時(shí)作用于導(dǎo)體棒上的外力F的大小。 [思路點(diǎn)撥] [解析] (

6、1)根據(jù)熱功率:P=I2R, 解得:I= = A=3 A。 (2)回路中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì): =,由歐姆定律得:=, 電流和電量之間關(guān)系式: q=t=== C=4.5 C。 (3)由(1)知此時(shí)感應(yīng)電流I=3 A, 由I==, 解得此時(shí)速度:v== m/s=6 m/s, 由勻變速運(yùn)動(dòng)公式:v2=2ax, 解得:a== m/s2=2 m/s2, 對(duì)導(dǎo)體棒由牛頓第二定律得: F-F安-mgsin 30°=ma, 即:F-BIL-mgsin 30°=ma, 解得:F=ma+BIL+mgsin 30°=0.2×2 N+0.4×0.5×3 N+0.2×10× N=2 N。

7、 [答案] (1)3 A (2)4.5 C (3)2 N 1.“單桿”模型分析 “單桿”模型是電磁感應(yīng)中常見(jiàn)的物理模型,此類問(wèn)題所給的物理情景一般是導(dǎo)體棒垂直切割磁感線,在安培力、重力、拉力作用下的變加速直線運(yùn)動(dòng)或勻速直線運(yùn)動(dòng),所涉及的知識(shí)有牛頓運(yùn)動(dòng)定律、功能關(guān)系、能量守恒定律等。此類問(wèn)題的分析要抓住三點(diǎn): ①桿的穩(wěn)定狀態(tài)一般是勻速運(yùn)動(dòng)(達(dá)到最大速度或最小速度,此時(shí)合力為零)。 ②整個(gè)電路產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功。 ③電磁感應(yīng)現(xiàn)象遵從能量守恒定律。 2.力學(xué)對(duì)象和電學(xué)對(duì)象間的橋梁——感應(yīng)電流I、切割速度v 3.用“四步法”分析電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題 考查點(diǎn)

8、二 電磁感應(yīng)中的“雙桿”模型 [典例] 如圖所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30°的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),間距L=0.4 m。導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN,Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.5 T。在區(qū)域Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1 kg,電阻R1=0.1 Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑。然后,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4 kg,電阻R2=0.1 Ω的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開(kāi)始下滑。cd在滑動(dòng)過(guò)程中始終處于區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持

9、良好接觸,取g=10 m/s2。問(wèn): (1)cd下滑的過(guò)程中,ab中的電流方向; (2)ab剛要向上滑動(dòng)時(shí),cd的速度v多大; (3)從cd開(kāi)始下滑到ab剛要向上滑動(dòng)的過(guò)程中,cd滑動(dòng)的距離x=3.8 m,此過(guò)程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少。 [解析] (1)由右手定則可判斷cd中電流方向?yàn)閐流向c,故ab中的電流方向由a流向b。 (2)開(kāi)始放置ab剛好不下滑時(shí),ab所受摩擦力為最大靜摩擦力,設(shè)其為Fmax, 有Fmax=m1gsin θ ① 設(shè)ab剛好要上滑時(shí),cd棒的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有 E=BLv?、? 設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有 I=

10、 ③ 設(shè)ab所受安培力為F安,有F安=ILB ④ 此時(shí)ab受到的最大靜摩擦力方向沿斜面向下,由平衡條件有 F安=m1gsin θ+Fmax?、? 綜合①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得v=5 m/s?!、? (3)設(shè)在cd棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒有 m2gxsin θ=Q總+m2v2?、? 又Q=Q總?、? 解得Q=1.3 J?!、? [答案] (1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J 1.兩類“雙桿”模型 (1)一類是“一動(dòng)一靜”,其實(shí)質(zhì)是單桿問(wèn)題,不過(guò)要注意問(wèn)題包含著一個(gè)條件:靜止桿受力平衡。 (2)另一類是“兩桿都動(dòng)”,對(duì)于這種情況,要注意兩

11、桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是相加還是相減。 2.解題方法 結(jié)合“單桿”模型的解題經(jīng)驗(yàn),對(duì)“雙桿”模型進(jìn)行受力分析,確定運(yùn)動(dòng)狀態(tài),一般會(huì)有收尾狀態(tài),比如有恒定的速度或者加速度等,再結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律和能量觀點(diǎn)分析求解。 1.如圖所示,間距l(xiāng)=0.3 m的平行金屬導(dǎo)軌a1b1c1和a2b2c2分別固定在兩個(gè)豎直面內(nèi)。在水平面a1b1b2a2區(qū)域內(nèi)和傾角θ=37°的斜面c1b1b2c2區(qū)域內(nèi)分別有磁感應(yīng)強(qiáng)度B1=0.4 T、方向豎直向上和B2=1 T、方向垂直于斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。電阻R=0.3 Ω、質(zhì)量m1=0.1 kg、長(zhǎng)為l的相同導(dǎo)體桿K、S、Q分別放置在導(dǎo)軌上,S桿的兩

12、端固定在b1、b2點(diǎn),K、Q桿可沿導(dǎo)軌無(wú)摩擦滑動(dòng)且始終接觸良好。一端系于K桿中點(diǎn)的輕繩平行于導(dǎo)軌繞過(guò)輕質(zhì)定滑輪自然下垂,繩上穿有質(zhì)量m2=0.05 kg的小環(huán)。已知小環(huán)以a=6 m/s2的加速度沿繩下滑,K桿保持靜止,Q桿在垂直于桿且沿斜面向下的拉力F作用下勻速運(yùn)動(dòng)。不計(jì)導(dǎo)軌電阻和滑輪摩擦,繩不可伸長(zhǎng)。取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求 (1)小環(huán)所受摩擦力的大小; (2)Q桿所受拉力的瞬時(shí)功率。 解析:(1)以小環(huán)為研究對(duì)象,由牛頓第二定律 m2g-Ff=m2a 代入數(shù)據(jù)得Ff=0.2 N。 (2)設(shè)流過(guò)桿K的電流為I,由平衡條件得 I

13、lB1=FT=Ff 對(duì)桿Q,根據(jù)并聯(lián)電路特點(diǎn)以及平衡條件得 2IlB2=F+m1gsin θ 由法拉第電磁感應(yīng)定律的推論得E=B2lv 根據(jù)歐姆定律有2I=,且R總=+R 拉力F的瞬時(shí)功率表達(dá)式為P=Fv 聯(lián)立以上各式得P=2 W。 答案:(1)0.2 N (2)2 W 2.間距為L(zhǎng)=2 m的足夠長(zhǎng)的金屬直角導(dǎo)軌如圖甲所示放置,它們各有一邊在同一水平面內(nèi),另一邊垂直于水平 面。質(zhì)量均為m=0.1 kg的金屬細(xì)桿ab、cd與導(dǎo)軌垂直放置形成閉合回路。桿與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5,導(dǎo)軌的電阻不計(jì),細(xì)桿ab、cd的電阻分別為R1=0.6 Ω,R2=0.4 Ω。整個(gè)裝置處于

14、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.50 T、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中(圖中未畫(huà)出)。當(dāng)ab在平行于水平導(dǎo)軌的拉力F作用下從靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí),cd桿也同時(shí)從靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)。測(cè)得拉力F與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示。g取10 m/s2。 (1)求ab桿的加速度a。 (2)當(dāng)cd桿達(dá)到最大速度時(shí),求ab桿的速度大小。 (3)若從開(kāi)始到cd桿達(dá)到最大速度的過(guò)程中拉力F做了5.2 J的功,通過(guò)cd桿橫截面的電荷量為2 C,求該過(guò)程中ab桿所產(chǎn)生的焦耳熱。 解析:(1)由題圖乙可知,在t=0時(shí),F(xiàn)=1.5 N 對(duì)ab桿進(jìn)行受力分析,由牛頓第二定律得 F-μmg=ma 代入數(shù)據(jù)解得a=1

15、0 m/s2。 (2)從d向c看,對(duì)cd桿進(jìn)行受力分析如圖所示,當(dāng)cd桿速度最大時(shí),有 Ff=mg=μFN,F(xiàn)N=F安,F(xiàn)安=BIL, I= 綜合以上各式,解得v=2 m/s。 (3)整個(gè)過(guò)程中,ab桿發(fā)生的位移 x== m=0.2 m 對(duì)ab桿應(yīng)用動(dòng)能定理,有WF-μmgx-W安=mv2 代入數(shù)據(jù)解得W安=4.9 J,根據(jù)功能關(guān)系Q總=W安 所以ab桿上產(chǎn)生的熱量Qab=Q總=2.94 J。 答案:(1)10 m/s2 (2)2 m/s (3)2.94 J 考查點(diǎn)三 電磁感應(yīng)中的“導(dǎo)體框”模型 [典例] (xx·天津高考)如圖所示,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為

16、m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長(zhǎng)為l,cd邊長(zhǎng)為2l,ab與cd平行,間距為2l。勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的上下邊界均水平,磁場(chǎng)方向垂直于線框所在平面。開(kāi)始時(shí),cd邊到磁場(chǎng)上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)直到ef、pq邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,線框做勻速運(yùn)動(dòng),在ef、pq邊離開(kāi)磁場(chǎng)后,ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前,線框又做勻速運(yùn)動(dòng)。線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量為Q。線框在下落過(guò)程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g。求 (1)線框ab邊將離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的幾倍; (2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H。 [解析] (1)設(shè)磁場(chǎng)的

17、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律,有 E1=2Blv1 ① 設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律,有 I1= ② 設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有 F1=2I1lB ③ 由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡,有 mg=F1 ④ 由①②③④式得 v1= ⑤ 設(shè)ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2,同理可得 v2= ⑥ 由⑤⑥式得 v2=4v1。 ⑦ (2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,由機(jī)械能守恒定律,有 2mgl=mv12 ⑧ 線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,由

18、能量守恒定律,有 mg(2l+H)=mv22-mv12+Q ⑨ 由⑦⑧⑨式得 H=+28l。 ⑩ [答案] (1)4倍 (2)+28l 1.電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化 2.求解焦耳熱Q的三種方法 3.解電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量問(wèn)題的一般步驟 (1)在電磁感應(yīng)中,切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源。 (2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量發(fā)生了相互轉(zhuǎn)化。 (3)根據(jù)能量守恒列方程求解。 1.如圖所示,足夠長(zhǎng)的粗糙斜面與水平面成θ=37°角放置,在斜面上虛線aa′和bb′與斜面底邊平行,且間距為d=0.1 m

19、,在aa′、bb′圍成的區(qū)域內(nèi)有垂直斜面向上的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1 T;現(xiàn)有一質(zhì)量為m=10 g,總電阻為R=1 Ω,邊長(zhǎng)也為d=0.1 m的正方形金屬線圈MNPQ,其初始位置PQ邊與aa′重合,現(xiàn)讓金屬線圈以一定初速度沿斜面向上運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬線圈從最高點(diǎn)返回到磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),線圈剛好做勻速直線運(yùn)動(dòng)。已知線圈與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,不計(jì)其他阻力,求:(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)線圈向下返回到磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的速度; (2)線圈向上離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的動(dòng)能; (3)線圈向下通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱。 解析:(1)金屬線圈向下進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),

20、有 mgsin θ=μmgcos θ+F安, 其中F安=BId,I=,E=Bdv 解得v==2 m/s。 (2)設(shè)線圈到達(dá)最高點(diǎn)離bb′的距離為x,則 v2=2ax,mgsin θ-μmgcos θ=ma 根據(jù)動(dòng)能定理有 Ek1-Ek=μmgcos θ·2x,其中Ek=mv2 解得Ek1=mv2+=0.1 J。 (3)向下勻速通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中,有 mgsin θ·2d-μmgcos θ·2d+W安=0 Q=-W安 解得:Q=2mgd(sin θ-μcos θ)=0.004 J。 答案:(1)2 m/s (2)0.1 J (3)0.004 J 2.如圖所

21、示,P、Q為水平面內(nèi)平行放置的光滑金屬長(zhǎng)直導(dǎo)軌,間距L1=0.5 m,處在豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1=0.5 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。導(dǎo)體桿ef垂直于P、Q放在導(dǎo)軌上,在外力作用下向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)。質(zhì)量為m=0.1 kg 的正方形金屬框abcd置于豎直平面內(nèi),其邊長(zhǎng)為L(zhǎng)2=0.1 m,每邊電阻均為r=0.1 Ω。線框的兩頂點(diǎn)a、b通過(guò)細(xì)導(dǎo)線與導(dǎo)軌相連。磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B2=1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直金屬框abcd向里,金屬框恰好處于靜止?fàn)顟B(tài)。不計(jì)其余電阻和細(xì)導(dǎo)線對(duì)a、b點(diǎn)的作用力,g取10 m/s2,求: (1)通過(guò)ab邊的電流Iab; (2)導(dǎo)體桿ef的運(yùn)動(dòng)速度v。 解析:(1)設(shè)通過(guò)正方形金屬框

22、的總電流為I,ab邊的電流為Iab,dc邊的電流為Idc, 有Iab=I,Idc=I 金屬框受重力和安培力,處于靜止?fàn)顟B(tài),有 mg=B2IabL2+B2IdcL2 聯(lián)立解得I=10 A,Iab=7.5 A。 (2)設(shè)導(dǎo)體桿切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E,則 E=B1L1v 設(shè)ad、dc、cb三邊電阻串聯(lián)后與ab邊電阻并聯(lián)的總電阻為R,則 R==r 根據(jù)閉合電路歐姆定律,有I= 解得v== m/s=3 m/s。 答案:(1)7.5 A (2)3 m/s

23、 1.如圖甲是半徑為a的圓形導(dǎo)線框,電阻為R,虛線是圓的一條弦,虛線左右兩側(cè)導(dǎo)線框內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化如圖乙所示,設(shè)垂直線框向里的磁場(chǎng)方向?yàn)檎?,求? (1)線框中0~t0時(shí)間內(nèi)的感應(yīng)電流大小和方向; (2)線框中0~t0時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的熱量。 解析:(1)設(shè)虛線左側(cè)的面積為S1,右側(cè)的面積為S2,則根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,向里的變化磁場(chǎng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1=S1 感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较颉? 向外的變化磁場(chǎng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E2=S2 感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较颉? 從題圖乙中可以得到=,= 感應(yīng)電流為I=== 方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较颉? (2)根據(jù)焦耳定律可得Q=I2Rt

24、0=。 答案:(1) 逆時(shí)針?lè)较颉?2) 2.如圖所示,足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置,間距為L(zhǎng),與水平面成θ角,導(dǎo)軌與定值電阻R1和R2相連,且R1=R2=R,R1支路串聯(lián)開(kāi)關(guān)S,原來(lái)S閉合。勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直導(dǎo)軌平面向上,有一質(zhì)量為m、有效電阻也為R的導(dǎo)體棒ab與導(dǎo)軌垂直放置,它與導(dǎo)軌粗糙接觸且始終接觸良好?,F(xiàn)將導(dǎo)體棒ab從靜止釋放,沿導(dǎo)軌下滑,當(dāng)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)速率為v,此時(shí)整個(gè)電路消耗的電功率為重力功率的。已知重力加速度為g,導(dǎo)軌電阻不計(jì),求: (1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后導(dǎo)體棒ab中的電流強(qiáng)度I; (2)如果導(dǎo)體棒ab從靜止釋放沿導(dǎo)軌下滑x距離后

25、達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),這一過(guò)程回路中產(chǎn)生的電熱是多少? 解析:(1)回路中的總電阻為:R總=R 當(dāng)導(dǎo)體棒ab以速度v勻速下滑時(shí)棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為: E=BLv 此時(shí)棒中的感應(yīng)電流為:I= 此時(shí)回路的總電功率為:P電=I2R總 此時(shí)重力的功率為:P重=mgvsin θ 根據(jù)題給條件有:P電=P重,解得:I= B= 。 (2)設(shè)導(dǎo)體棒ab與導(dǎo)軌間的滑動(dòng)摩擦力大小為Ff,根據(jù)能量守恒定律可知:mgvsin θ=Ffv 解得:Ff=mgsin θ 導(dǎo)體棒ab減少的重力勢(shì)能等于增加的動(dòng)能、回路中產(chǎn)生的焦耳熱以及克服摩擦力做功的和 mgsin θ·x=mv2+Q+Ff·x 解得:Q=m

26、gsin θ·x-mv2。 答案:(1)   (2)mgsin θ·x-mv2 3.如圖所示,兩根正對(duì)的平行金屬直軌道MN、M′N(xiāo)′位于同一水平面上,兩軌道之間的距離l=0.50 m。軌道的MM′端接一阻值為R=0.50 Ω的定值電阻。直軌道的右端處于豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=0.60 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)區(qū)域的右邊界為NN′,寬度為d=0.80 m。NN′端與兩條位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP、N′P′平滑連接,兩半圓形軌道的半徑均為R0=0.50 m?,F(xiàn)有一導(dǎo)體桿ab靜止在距磁場(chǎng)的左邊界s=2.0 m處,其質(zhì)量m=0.20 kg、電阻r=0.10 Ω。ab桿在與桿垂直的水平恒

27、力F=2.0 N的作用下開(kāi)始運(yùn)動(dòng),當(dāng)運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)的左邊界時(shí)撤去F,桿穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域后,沿半圓形軌道運(yùn)動(dòng),結(jié)果恰好能通過(guò)半圓形軌道的最高位置PP′。已知桿始終與軌道垂直,桿與直軌道之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.10,軌道電阻忽略不計(jì),取g=10 m/s2。求: (1)導(dǎo)體桿通過(guò)PP′后落到直軌道上的位置離NN′的距離; (2)導(dǎo)體桿穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中通過(guò)電阻R的電荷量; (3)導(dǎo)體桿穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中整個(gè)電路產(chǎn)生的焦耳熱。 解析:(1)設(shè)導(dǎo)體桿運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道最高位置的速度為v,因?qū)w桿恰好能通過(guò)軌道最高位置, 由牛頓第二定律得mg=m 導(dǎo)體桿通過(guò)PP′后做平拋運(yùn)動(dòng)x=vt 2R0=gt2 解

28、得:x=1 m。 (2)q=·Δt =,=,ΔΦ=B·ld 聯(lián)立解得:q=0.4 C。 (3)設(shè)導(dǎo)體桿在F的作用下運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)的左邊界時(shí)的速度為v1, 由動(dòng)能定理有(F-μmg)s=mv12 解得:v1=6.0 m/s 在導(dǎo)體桿從剛進(jìn)磁場(chǎng)到滑至最高位置的過(guò)程中,由能量守恒定律有 mv12=Q+mg×2R0+mv2+μmgd 解得:Q=0.94 J。 答案:(1)1 m (2)0.4 C (3)0.94 J 4.如圖甲所示,電阻不計(jì)、間距為l的平行長(zhǎng)金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi),阻值為R的導(dǎo)體棒ab固定連接在導(dǎo)軌左端,另一阻值也為R的導(dǎo)體棒ef垂直放置在導(dǎo)軌上,ef與導(dǎo)軌接觸良好,并

29、可在導(dǎo)軌上無(wú)摩擦移動(dòng)?,F(xiàn)有一根輕桿一端固定在ef中點(diǎn),另一端固定于墻上,輕桿與導(dǎo)軌保持平行,ef、ab兩棒間距為d。若整個(gè)裝置處于方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,且從某一時(shí)刻開(kāi)始,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t按圖乙所示的方式變化。 (1)求在0~t0時(shí)間內(nèi)流過(guò)導(dǎo)體棒ef的電流的大小與方向; (2)求在t0~2t0時(shí)間內(nèi)導(dǎo)體棒ef產(chǎn)生的熱量; (3)1.5t0時(shí)刻桿對(duì)導(dǎo)體棒ef的作用力的大小和方向。 解析:(1)在0~t0時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率= 產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小E1==S=ld= 流過(guò)導(dǎo)體棒ef的電流大小I1== 由楞次定律可判斷電流方向?yàn)閑→f。 (2)在t0~2t0時(shí)間內(nèi),磁

30、感應(yīng)強(qiáng)度的變化率= 產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小E2==S=ld= 流過(guò)導(dǎo)體棒ef的電流大小I2== 該時(shí)間內(nèi)導(dǎo)體棒ef產(chǎn)生的熱量Q=I22Rt0=。 (3)1.5t0時(shí)刻,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=B0 導(dǎo)體棒ef受安培力:F=B0I2l= 方向水平向左 根據(jù)導(dǎo)體棒ef受力平衡可知桿對(duì)導(dǎo)體棒的作用力為 F′=-F=-,負(fù)號(hào)表示方向水平向右。 答案:(1),方向?yàn)閑→f (2) (3),方向水平向右 5.(xx屆高三·常州調(diào)研)如圖所示,水平面內(nèi)有兩根足夠長(zhǎng)的平行導(dǎo)軌L1、L2,其間距d=0.5 m,左端接有容量C=2 000 μF的電容。質(zhì)量m=20 g的導(dǎo)體棒可在導(dǎo)軌上無(wú)摩擦滑動(dòng),導(dǎo)體棒

31、和導(dǎo)軌的電阻不計(jì)。整個(gè)空間存在著垂直導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T?,F(xiàn)用一沿導(dǎo)軌方向向右的恒力F1=0.44 N作用于導(dǎo)體棒,使導(dǎo)體棒從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),經(jīng)t時(shí)間后到達(dá)B處,速度v=5 m/s。此時(shí),突然將拉力方向變?yōu)檠貙?dǎo)軌向左,大小變?yōu)镕2,又經(jīng)2t時(shí)間后導(dǎo)體棒返回到初始位置A處,整個(gè)過(guò)程電容器未被擊穿。求 (1)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到B處時(shí),電容C上的電量; (2)t的大小; (3)F2的大小。 解析:(1)當(dāng)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到B處時(shí),電容器兩端電壓為 U=Bdv=2×0.5×5 V=5 V 此時(shí)電容器的帶電量 q=CU=2 000×10-6×5 C=1×10-2 C。 (2)導(dǎo)

32、體棒在F1作用下有F1-BId=ma1, 又I==,a1= 聯(lián)立解得:a1==20 m/s2 則t==0.25 s。 (3)由(2)可知導(dǎo)體棒在F2作用下,運(yùn)動(dòng)的加速度 a2=,方向向左, 又a1t2=- 將相關(guān)數(shù)據(jù)代入解得F2=0.55 N。 答案:(1)1×10-2 C (2)0.25 s (3)0.55 N 6.(xx·江蘇高考)如圖所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),長(zhǎng)為3d,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長(zhǎng)為d的薄絕緣涂層。勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直。質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,在滑上涂層之前已

33、經(jīng)做勻速運(yùn)動(dòng),并一直勻速滑到導(dǎo)軌底端。導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R,其他部分的電阻均不計(jì),重力加速度為g。求: (1)導(dǎo)體棒與涂層間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小v; (3)整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。 解析:(1)在絕緣涂層上導(dǎo)體棒受力平衡有mgsin θ=μmgcos θ 解得μ=tan θ。 (2)在光滑導(dǎo)軌上 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv 感應(yīng)電流I= 安培力F安=BIL 導(dǎo)體棒受力平衡有F安=mgsin θ 解得v=。 (3)摩擦生熱QT=μmgdcos θ 由能量守恒定律有3 mgdsin θ=Q+

34、QT+mv2 解得Q=2mgdsin θ-。 答案:(1)tan θ (2) (3)2mgdsin θ- [教師備選題] 1.如圖所示,光滑平行的水平金屬導(dǎo)軌MNPQ相距l(xiāng),在M點(diǎn)和P點(diǎn)間接一個(gè)阻值為R的電阻,在兩導(dǎo)軌間OO1O1′O′矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面豎直向下、寬為d的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。一質(zhì)量為m,電阻為r的導(dǎo)體棒ab,垂直擱在導(dǎo)軌上,與磁場(chǎng)左邊界相距d0?,F(xiàn)用一大小為F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),棒ab在離開(kāi)磁場(chǎng)前已經(jīng)做勻速直線運(yùn)動(dòng)(棒ab與導(dǎo)軌始終保持良好的接觸,導(dǎo)軌電阻不計(jì))。求: (1)棒ab在離開(kāi)磁場(chǎng)右邊界時(shí)的速度。 (2)棒a

35、b通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中整個(gè)回路所消耗的電能。 解析:(1)棒在磁場(chǎng)中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),有F=FA=BIl, 再據(jù)I==,聯(lián)立解得v=。 (2)安培力做的功轉(zhuǎn)化成兩個(gè)電阻消耗的電能Q,據(jù)能量守恒定律可得 F(d0+d)=Q+mv2, 解得Q=F(d0+d)-。 答案:(1) (2)F(d0+d)- 2.如圖所示,MN、PQ為足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌,間距L=0.50 m,導(dǎo)軌平面與水平面間夾角θ=37°,N、Q間連接一個(gè)電阻R=5.0 Ω,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T。將一根質(zhì)量為m=0.050 kg的金屬棒放在導(dǎo)軌的ab位置,金屬棒及導(dǎo)軌的電阻不計(jì)?,F(xiàn)由靜止釋放金屬

36、棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直,且與導(dǎo)軌接觸良好。已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.50,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí),其速度大小開(kāi)始保持不變,位置cd與ab之間的距離s=2.0 m。已知g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80。求: (1)金屬棒沿導(dǎo)軌開(kāi)始下滑時(shí)的加速度大小; (2)金屬棒到達(dá)cd處的速度大??; (3)金屬棒由位置ab運(yùn)動(dòng)到cd的過(guò)程中,電阻R產(chǎn)生的熱量。 解析:(1)設(shè)金屬棒開(kāi)始下滑時(shí)的加速度大小為a,則 mgsin θ-μmgcos θ=ma 解得a=2.0 m/s2。 (2)設(shè)金屬棒到達(dá)cd位置時(shí)速度大小為v、通過(guò)

37、金屬棒的電流為I,金屬棒受力平衡,有 mgsin θ=BIL+μmgcos θ I= 解得v=2.0 m/s。 (3)設(shè)金屬棒從ab運(yùn)動(dòng)到cd的過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q,由能量守恒,有 mgssin θ=mv2+μmgscos θ+Q 解得Q=0.10 J。 答案:(1)2.0 m/s2 (2)2.0 m/s (3)0.10 J 3.(xx屆高三·福州五校聯(lián)考)如圖所示,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌固定在傾角為θ的絕緣斜面上,導(dǎo)軌上端連接一個(gè)定值電阻。導(dǎo)體棒a和b放在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。斜面上水平虛線PQ以下區(qū)域內(nèi),存在著垂直穿過(guò)斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)?,F(xiàn)對(duì)a棒施以平行導(dǎo)

38、軌斜向上的拉力,使它沿導(dǎo)軌勻速向上運(yùn)動(dòng),此時(shí)放在導(dǎo)軌下端的b棒恰好靜止。當(dāng)a棒運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)的上邊界PQ處時(shí),撤去拉力,a棒將繼續(xù)沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)一小段距離后再向下滑動(dòng),此時(shí)b棒已滑離導(dǎo)軌。當(dāng)a棒再次滑回到磁場(chǎng)上邊界PQ處時(shí),又恰能沿導(dǎo)軌勻速向下運(yùn)動(dòng)。已知a棒、b棒和定值電阻的阻值均為R,b棒的質(zhì)量為m,重力加速度為g,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。求: (1)a棒在磁場(chǎng)中沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,a棒中的電流Ia與定值電阻R中的電流IR之比; (2)a棒的質(zhì)量ma; (3)a棒在磁場(chǎng)中沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)時(shí)所受的拉力F。 解析:(1)a棒在磁場(chǎng)中沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)b棒中的電流為Ib,有 IRR=IbR ①

39、 Ia=IR+I(xiàn)b ② 由①②解得=。 ③ (2)a棒在PQ上方滑動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能守恒,設(shè)a棒在PQ處向上滑動(dòng)的速度大小為v1,其與在PQ處向下滑動(dòng)的速度大小v2相等,即 v1=v2=v ④ 設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),a棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為 E=BLv ⑤ 當(dāng)a棒沿斜面向上運(yùn)動(dòng)時(shí), Ib== ⑥ IbLB=mgsin θ ⑦ a棒向下勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)a棒中的電流為Ia′,則 Ia′= ⑧ Ia′LB=magsin θ ⑨ 由④⑤⑥⑦⑧⑨解得ma=m。 (3)由題知,導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)時(shí),所受拉力為 F=IaLB+magsin θ 聯(lián)立以

40、上各式解得F=mgsin θ。 答案:(1)2∶1 (2)m (3)mgsin θ 4.如圖所示,質(zhì)量為M的導(dǎo)體棒ab,垂直放在相距為l的平行光滑金屬導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,并處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,左側(cè)是水平放置、間距為d的平行金屬板,R和Rx分別表示定值電阻和滑動(dòng)變阻器的阻值,不計(jì)其他電阻。 (1)調(diào)節(jié)Rx=R,釋放導(dǎo)體棒,當(dāng)棒沿導(dǎo)軌勻速下滑時(shí),求通過(guò)棒的電流I及棒的速率v; (2)改變Rx,待棒沿導(dǎo)軌再次勻速下滑后,將質(zhì)量為m、帶電量為+q的微粒水平射入金屬板間,若它能勻速通過(guò),求此時(shí)的Rx。 解析:(1)導(dǎo)體棒勻速下滑時(shí),有

41、 Mgsin θ=Bil ① 可得I= ② 導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E0=Blv ③ 由閉合電路歐姆定律得I= ④ 聯(lián)立②③④解得v=。 ⑤ (2)改變Rx,由②式可知電流不變。設(shè)帶電微粒在金屬板間勻速通過(guò)時(shí),板間電壓為U,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,則 U=IRx ⑥ E= ⑦ mg=qE ⑧ 聯(lián)立②⑥⑦⑧解得Rx=。 答案:(1)  (2) 5.(xx·福建高考)如圖,某一新型發(fā)電裝置的發(fā)電管是橫截面為矩形的水平管道,管道的長(zhǎng)為L(zhǎng)、寬為d、高為h,上下兩面是絕緣板,前后兩側(cè)面M、N是電阻可忽略的導(dǎo)體板,兩導(dǎo)體板與開(kāi)關(guān)S和定值電阻R相連。整個(gè)管道置于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向沿z軸

42、正方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。管道內(nèi)始終充滿電阻率為ρ的導(dǎo)電液體(有大量的正、負(fù)離子),且開(kāi)關(guān)閉合前后,液體在管道進(jìn)、出口兩端壓強(qiáng)差的作用下,均以恒定速率v0沿x軸正向流動(dòng),液體所受的摩擦阻力不變。 (1)求開(kāi)關(guān)閉合前,M、N兩板間的電勢(shì)差大小U0; (2)求開(kāi)關(guān)閉合前后,管道兩端壓強(qiáng)差的變化Δp; (3)調(diào)整矩形管道的寬和高,但保持其他量和矩形管道的橫截面積S=dh不變,求電阻R可獲得的最大功率Pm及相應(yīng)的寬高比的值。 解析:(1)設(shè)帶電離子所帶的電荷量為q,當(dāng)其所受的洛倫茲力與電場(chǎng)力平衡時(shí),U0保持恒定,有 qv0B=q ① 得U0=Bdv0。 ② (2)設(shè)開(kāi)關(guān)閉合前后,管道兩端壓

43、強(qiáng)差分別為p1、p2,液體所受的摩擦阻力均為f,開(kāi)關(guān)閉合后管道內(nèi)液體受到安培力為F安,有p1hd=f③ p2hd=f+F安 ④ F安=Bid ⑤ 根據(jù)歐姆定律,有I= ⑥ 兩導(dǎo)體板間液體的電阻r=ρ ⑦ 由②③④⑤⑥⑦式得Δp=。 ⑧ (3)電阻R獲得的功率為P=I2R ⑨ P=2R ⑩ 當(dāng)=時(shí) ? 電阻R獲得的最大功率Pm=。 ? 答案:(1)Bdv0 (2) (3)  第24講 分析近幾年全國(guó)高考卷的計(jì)算題可知,高考?jí)狠S題多數(shù)情況下考查電學(xué),少數(shù)情況下考查力學(xué)。考查的內(nèi)容有時(shí)是電場(chǎng),有時(shí)是磁場(chǎng),有時(shí)是電場(chǎng)和磁場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng),有時(shí)是電磁感應(yīng)的綜合問(wèn)題。本講主要解

44、決帶電粒子在電、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題。 考查內(nèi)容 ①帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) ②帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) ③帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 思想方法 ①假設(shè)法   ?、诤铣煞? ③正交分解法 ④臨界、極值問(wèn)題的分析方法 ⑤等效思想 ⑥分解思想     考查點(diǎn)一 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 題點(diǎn)(一) 帶電粒子的直線運(yùn)動(dòng) [例1] 反射式速調(diào)管是常用的微波器件之一,它利用電子團(tuán)在電場(chǎng)中的振蕩來(lái)產(chǎn)生微波,其振蕩原理與下述過(guò)程類似。已知靜電場(chǎng)的方向平行于x軸,其電勢(shì)φ隨x的分布如圖所示。一質(zhì)量m=1.0×10-20 kg,電荷量q=1.0×10-9 C的帶負(fù)電的粒子從(-1 cm,0

45、)點(diǎn)由靜止開(kāi)始,僅在電場(chǎng)力作用下在x軸上往返運(yùn)動(dòng)。忽略粒子的重力等因素。求: (1)x軸左側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度E1和右側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度E2的大小之比; (2)該粒子運(yùn)動(dòng)的最大動(dòng)能Ekm; (3)該粒子運(yùn)動(dòng)的周期T。 [解析] (1)由題圖可知: 左側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度:E1= V/m=2.0×103 V/m① 右側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度:E2= V/m=4.0×103 V/m② 所以:=。 (2)粒子運(yùn)動(dòng)到原點(diǎn)時(shí)速度最大,根據(jù)動(dòng)能定理有: qE1·x=Ekm③ 其中x=1.0×10-2 m 聯(lián)立①③并代入相關(guān)數(shù)據(jù)可得:Ekm=2.0×10-8 J。④ (3)設(shè)粒子在原點(diǎn)左右兩側(cè)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間分別為t1、t2,在原

46、點(diǎn)時(shí)的速度為vm,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 vm=t1⑤ vm=t2⑥ Ekm=mvm2⑦ T=2(t1+t2)⑧ 聯(lián)立①②④⑤⑥⑦⑧并代入相關(guān)數(shù)據(jù)可得:T=3.0×10-8 s。 [答案] (1)1∶2 (2)2.0×10-8 J (3)3.0×10-8 s 題點(diǎn)(二) 帶電粒子的曲線運(yùn)動(dòng) [例2] 如圖所示,金屬絲發(fā)射出的電子(質(zhì)量為m、電荷量為e,初速度與重力均忽略不計(jì))被加速后從金屬板的小孔穿出進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)(小孔與上、下極板間的距離相等)。已知偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)兩極板間距離為d,當(dāng)加速電壓為U1、偏轉(zhuǎn)電壓為U2時(shí),電子恰好打在下極板的右邊緣M點(diǎn),現(xiàn)將偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的下極板向下平移。 (1)如何

47、只改變加速電壓U1,使電子打在下極板的中點(diǎn)? (2)如何只改變偏轉(zhuǎn)電壓U2,使電子仍打在下極板的M點(diǎn)? [解析] (1)設(shè)移動(dòng)下極板前后偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度分別為E和E′,電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的加速度大小分別為a、a′,加速電壓改變前后,電子穿出小孔時(shí)的速度大小分別為v0、v1 因偏轉(zhuǎn)電壓不變,所以有Ed=E′·d, 即E′=E 由qE=ma及qE′=ma′知a′=a 設(shè)極板長(zhǎng)度為L(zhǎng),則d=a′2,=a2 聯(lián)立解得v12= 在加速電場(chǎng)中由動(dòng)能定理知 eU1=mv02,eU1′=mv12 U1′=,即加速電壓應(yīng)減為原加速電壓的,才能使電子打在下極板的中點(diǎn)。 (2)因電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)

48、中水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),極板移動(dòng)前后,電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t相等 設(shè)極板移動(dòng)前后,電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度大小分別為a1、a2,則有 =a1t2,d=a2t2, 即a2=2a1 由牛頓第二定律知a1=,a2= 聯(lián)立得U2′=3U2,即偏轉(zhuǎn)電壓變?yōu)樵瓉?lái)的3倍,才能使電子仍打在M點(diǎn)。 [答案] (1)加速電壓應(yīng)減為原加速電壓的,即 (2)偏轉(zhuǎn)電壓變?yōu)樵瓉?lái)的3倍,即3U2 考查點(diǎn)二 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 題點(diǎn)(一) 帶電粒子在有界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.磁場(chǎng)中勻速圓周運(yùn)動(dòng)問(wèn)題的分析方法 2.求磁場(chǎng)區(qū)域最小面積的兩個(gè)注意事項(xiàng) (1)注意粒子射入、

49、射出磁場(chǎng)邊界時(shí)速度的垂線的交點(diǎn),即為軌跡圓的圓心。 (2)注意所求最小圓形磁場(chǎng)區(qū)域的直徑等于粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的弦長(zhǎng)。 [例1] 如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第一象限內(nèi)有一個(gè)方向垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的圓形磁場(chǎng)區(qū)域,一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的粒子從y軸上的A點(diǎn)以速度v0水平向右射出,經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后,打在x軸上的C點(diǎn),且其速度方向與x軸正方向成θ=60°角斜向下。若A點(diǎn)坐標(biāo)為(0,2d),C點(diǎn)坐標(biāo)為(3d,0),粒子重力不計(jì)。試求該圓形磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積S及粒子在該磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t。 [思路點(diǎn)撥] (1)由已知條件求出粒子在圓形磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑→由幾何關(guān)系找出圓心角→找出

50、粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)的圓弧→根據(jù)圓弧找出對(duì)應(yīng)的弦長(zhǎng)→以此弦長(zhǎng)作為直徑的圓形區(qū)域即最小的圓形磁場(chǎng)區(qū)域。 (2)找出粒子在圓形磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的圓弧所對(duì)的圓心角→求出粒子在圓形磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期→根據(jù)圓心角求出粒子在圓形磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間。 [解析] 帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v0,粒子在磁場(chǎng)中作勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供該粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力。 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為R,則有 qv0B=m,即R= 設(shè)粒子從E點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),從D點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),則其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示 因?yàn)棣龋?0°,由幾何關(guān)系可知 ∠EO′D=60°, 所以三角形EO′D為正三角形,ED=R,

51、 以ED為直徑時(shí)圓形磁場(chǎng)區(qū)域面積最小 設(shè)圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑為r,則有r== 所以圓形磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積為S=πr2= 帶電粒子在該磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t==。 [答案]   題點(diǎn)(二) 帶電粒子在磁場(chǎng)中的多解問(wèn)題 1.解決此類問(wèn)題的關(guān)鍵是要找到粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生周期性和多解的原因,從而判斷出粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的可能情形,然后由粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中作勻速圓周運(yùn)動(dòng)的規(guī)律(通常是半徑公式、周期公式結(jié)合幾何知識(shí))求解。 2.粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生多解的原因通常有:帶電粒子的電性不確定;磁場(chǎng)方向的不確定;臨界狀態(tài)的不唯一;運(yùn)動(dòng)方向的不確定;運(yùn)動(dòng)的重復(fù)性等。 [例2] 如圖所示,寬度為d的有界

52、勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,MM′和NN′是它的兩條邊界?,F(xiàn)有質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電粒子沿圖示方向垂直磁場(chǎng)射入。要使粒子不能從邊界NN′射出,則粒子入射速率v的最大值可能是多少。 [解析] 若q為正電荷,軌跡是如圖所示的上方與NN′相切的圓弧,軌道半徑: R= 又d=R- 解得v=(2+)。 若q為負(fù)電荷,軌跡如圖所示的下方與NN′相切的圓弧, 則有:R′= d=R′+, 解得v′=(2-)。 [答案] (2+)(q為正電荷)或(2-)(q為負(fù)電荷) 考查點(diǎn)三 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) [典例] (xx·天津高考)平面直角坐標(biāo)系xOy中,第Ⅰ象限存在

53、垂直于平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第Ⅲ象限存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),如圖所示。一帶負(fù)電的粒子從電場(chǎng)中的Q點(diǎn)以速度v0沿x軸正方向開(kāi)始運(yùn)動(dòng),Q點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離為到x軸距離的2倍。粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O離開(kāi)電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng),最終從x軸上的P點(diǎn)射出磁場(chǎng),P點(diǎn)到y(tǒng)軸距離與Q點(diǎn)到y(tǒng)軸距離相等。不計(jì)粒子重力,問(wèn): (1)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向; (2)電場(chǎng)強(qiáng)度和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小之比。 [解析] (1)在電場(chǎng)中,粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)Q點(diǎn)到x軸距離為L(zhǎng),到y(tǒng)軸距離為2L,粒子的加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,有 2L=v0t?、? L=at2?、? 設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)沿y軸方向的分速度為vy vy=at?、? 設(shè)粒子

54、到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向夾角為α,有tan α=?、? 聯(lián)立①②③④式得α=45°?、? 即粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向成45°角斜向上。 設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度大小為v,由運(yùn)動(dòng)的合成有v= ⑥ 聯(lián)立①②③⑥式得v=v0?!、? (2)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E,粒子電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子在電場(chǎng)中受到的電場(chǎng)力為F,由牛頓第二定律可得F=ma ⑧ 又F=qE?、? 設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,所受的洛倫茲力提供向心力,有qvB=m?、? 由幾何關(guān)系可知R=L ? 聯(lián)立①②⑦⑧⑨⑩?式得=。 ? [答案] (1)v0,與x軸正方向成45°角斜向上 

55、(2) 1.謹(jǐn)記兩大偏轉(zhuǎn)模型 (1)電偏轉(zhuǎn)(勻強(qiáng)電場(chǎng)中) 受力特點(diǎn)及運(yùn)動(dòng)性質(zhì) 電場(chǎng)力為恒力,帶電粒子做勻變速運(yùn)動(dòng),軌跡為拋物線。只討論v0⊥E的情況,帶電粒子做類平拋運(yùn)動(dòng) 處理方法 運(yùn)動(dòng)的合成與分解 關(guān)注要點(diǎn) (1)速度偏轉(zhuǎn)角θ,tan θ== (2)側(cè)移距離y0,y0= (2)磁偏轉(zhuǎn)(勻強(qiáng)磁場(chǎng)中) 受力特點(diǎn)及運(yùn)動(dòng)性質(zhì) 洛倫茲力大小恒定,方向總垂直于速度方向。帶電粒子作勻速圓周運(yùn)動(dòng) 處理方法 勻速圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律 關(guān)注要點(diǎn) (1)圓心及軌道半徑:兩點(diǎn)速度垂線的交點(diǎn)或某點(diǎn)速度垂線與軌跡所對(duì)弦的中垂線的交點(diǎn)即圓心,r= (2)周期及運(yùn)動(dòng)時(shí)間:周期T=,運(yùn)動(dòng)時(shí)間

56、t=T,掌握?qǐng)A心角θ的確定方法 (3)速度的偏轉(zhuǎn)角α:α=θ 2.解決帶電粒子在組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題的思路方法 1.(xx·滕州期末)如圖所示,相距2L的AB、CD兩直線間的區(qū)域存在著兩個(gè)大小不同、方向相反的有界勻強(qiáng)電場(chǎng),其中PS下方的電場(chǎng)E1的場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向上,PS上方的電場(chǎng)E2的場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向下,在電場(chǎng)左邊界AB上寬為L(zhǎng)的PQ區(qū)域內(nèi),連續(xù)分布著電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子。從某時(shí)刻起由Q到P點(diǎn)間的帶電粒子,依次以相同的初速度v0沿水平方向垂直射入勻強(qiáng)電場(chǎng)E1中,若從Q點(diǎn)射入的粒子,通過(guò)PS上的某點(diǎn)R進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)E2后從CD邊上的M點(diǎn)水平射出,其軌跡如圖,若MS兩點(diǎn)的距離為。不

57、計(jì)粒子的重力及它們間的相互作用。試求: (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E1與E2的大?。? (2)在PQ間還有許多水平射入電場(chǎng)的粒子通過(guò)電場(chǎng)后也能垂直于CD邊水平射出,這些入射點(diǎn)到P點(diǎn)的距離有什么規(guī)律? 解析:(1)設(shè)粒子由Q到R及R到M點(diǎn)的時(shí)間分別為t1與t2,到達(dá)R時(shí)豎直速度為vy, 則由y=at2、vy=at及F=qE=ma得: L=a1t12=×t12 =a2t22=×t22 vy=t1=t2 v0(t1+t2)=2L 聯(lián)立解得:E1=,E2=。 (2)由(1)知E2=2E1,t1=2t2。因沿PS方向所有粒子做勻速運(yùn)動(dòng),所以它們到達(dá)CD邊的時(shí)間同為t=。 設(shè)PQ間距離P點(diǎn)為h的粒

58、子射入電場(chǎng)后,經(jīng)過(guò)n(n=2,3,4,…)個(gè)類似于Q→R→M的循環(huán)運(yùn)動(dòng)(包括粒子從電場(chǎng)E2穿過(guò)PS進(jìn)入電場(chǎng)E1的運(yùn)動(dòng))后,恰好垂直于CD邊水平射出,則它的速度第一次變?yōu)樗剿脮r(shí)間為T(mén)==(n=2,3,4,…),第一次到達(dá)PS邊的時(shí)間則為T(mén),則有 h=··2=(n=2,3,4,…)。 答案:(1)   (2)(n=2,3,4,…) 2.如圖所示的平面直角坐標(biāo)系xOy,在第Ⅰ象限內(nèi)有平行于y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),方向沿y軸正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc區(qū)域內(nèi)有勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直于xOy平面向里,正三角形邊長(zhǎng)為L(zhǎng),且ab邊與y軸平行。一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子,從y軸上的P(0,h)點(diǎn),以大小

59、為v0的速度沿x軸正方向射入電場(chǎng),通過(guò)電場(chǎng)后從x軸上的a(2h,0)點(diǎn)進(jìn)入第Ⅳ象限,又經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)從y軸上的某點(diǎn)進(jìn)入第Ⅲ象限,且速度與y軸負(fù)方向成45°角,不計(jì)粒子所受的重力。求: (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小; (2)粒子到達(dá)a點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向; (3)abc區(qū)域內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的最小值。 解析:(1)設(shè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,則有 x=v0t=2h,y=at2=h,qE=ma 聯(lián)立以上各式可得E=。 (2)粒子到達(dá)a點(diǎn)時(shí)沿y軸負(fù)方向的分速度為vy=at=v0 所以v= = v0,方向指向第Ⅳ象限與x軸正方向成45°角。 (3)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),有 qvB=m 當(dāng)粒

60、子從b點(diǎn)射出時(shí),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為最小值,此時(shí)有r=L,所以B=。 答案:(1) (2)v0 方向指向第Ⅳ象限與x軸正方向成45°角 (3) 考查點(diǎn)四 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 題點(diǎn)(一) 電場(chǎng)和重力場(chǎng)的疊加 [例1] (xx·全國(guó)卷Ⅰ)真空中存在電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電油滴在該電場(chǎng)中豎直向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),速度大小為v0。在油滴處于位置A時(shí),將電場(chǎng)強(qiáng)度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變。持續(xù)一段時(shí)間t1后,又突然將電場(chǎng)反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時(shí)間后,油滴運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)。重力加速度大小為g。 (1)求油滴運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度; (2)求增大后的電場(chǎng)強(qiáng)度的

61、大?。粸楸WC后來(lái)的電場(chǎng)強(qiáng)度比原來(lái)的大,試給出相應(yīng)的t1和v0應(yīng)滿足的條件。已知不存在電場(chǎng)時(shí),油滴以初速度v0做豎直上拋運(yùn)動(dòng)的最大高度恰好等于B、A兩點(diǎn)間距離的兩倍。 [解析] (1)設(shè)油滴質(zhì)量和電荷量分別為m和q,油滴速度方向向上為正。油滴在電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),故勻強(qiáng)電場(chǎng)方向向上。 在t=0時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度突然從E1增加至E2時(shí),油滴做豎直向上的勻加速運(yùn)動(dòng),加速度方向向上,大小a1滿足 qE2-mg=ma1 ① 油滴在時(shí)刻t1的速度為 v1=v0+a1t1 ② 電場(chǎng)強(qiáng)度在時(shí)刻t1突然反向,油滴做勻變速運(yùn)動(dòng),加速度方向向下,大小a2滿足 qE2+mg=ma2

62、③ 油滴在時(shí)刻t2=2t1的速度為 v2=v1-a2t1 ④ 由①②③④式得 v2=v0-2gt1 ⑤ (2)由題意,在t=0時(shí)刻前有 qE1=mg ⑥ 油滴從t=0到時(shí)刻t1的位移為 s1=v0t1+a1t12 ⑦ 油滴在從時(shí)刻t1到時(shí)刻t2=2t1的時(shí)間間隔內(nèi)的位移為 s2=v1t1-a2t12 ⑧ 由題給條件有 v02=2g(2h) ⑨ 式中h是B、A兩點(diǎn)之間的距離。 若B點(diǎn)在A點(diǎn)之上,依題意有 s1+s2=h ⑩ 由①②③⑥⑦⑧⑨⑩式得 E2=E1 ? 為使E2>E1,應(yīng)有 2-2+2>1 ? 即當(dāng)0 ? 才是可能的;條

63、件?式和?式分別對(duì)應(yīng)于v2>0和v2<0兩種情形。 若B點(diǎn)在A點(diǎn)之下,依題意有 s1+s2=-h(huán) ? 由①②③⑥⑦⑧⑨?式得 E2=E1 ? 為使E2>E1,應(yīng)有 2-2-2>1 ? 即t1> ? 另一解為負(fù),不合題意,已舍去。 [答案] (1)v0-2gt1 (2)見(jiàn)解析 題點(diǎn)(二) 電場(chǎng)、磁場(chǎng)、重力場(chǎng)的疊加 [例2] (xx·天津高考)如圖所示,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5 N/C,同時(shí)存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其方向與電場(chǎng)方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5 T。有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C,正以速

64、度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10 m/s2。求: (1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向; (2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t。 [解析] (1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖,其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB= ① 代入數(shù)據(jù)解得 v=20 m/s ② 速度v的方向與電場(chǎng)E的方向之間的夾角θ滿足 tan θ= ③ 代入數(shù)據(jù)解得 tan θ= θ=60°。 ④ (2)解法一:撤去磁場(chǎng),小球在重力與電場(chǎng)力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)其加速度為a,有 a=

65、 ⑤ 設(shè)撤掉磁場(chǎng)后小球在初速度方向上的分位移為x,有 x=vt ⑥ 設(shè)小球在重力與電場(chǎng)力的合力方向上分位移為y,有 y=at2 ⑦ a與mg的夾角和v與E的夾角相同,均為θ,又 tan θ= ⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得 t=2 s≈3.5 s。 ⑨ 解法二:撤去磁場(chǎng)后,由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向,它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒(méi)有影響,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),其初速度為 vy=vsin θ ⑤ 若使小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有 vyt-gt2=0 ⑥ 聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得 t=2 s≈3

66、.5 s。 ⑦ [答案] (1)20 m/s,方向與電場(chǎng)方向成60°角斜向上 (2)3.5 s 帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的解題思路 考查點(diǎn)五 帶電粒子在交變場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 題點(diǎn)(一) 電場(chǎng)的周期性變化 [例1] 如圖甲所示,寬度為d的豎直狹長(zhǎng)區(qū)域內(nèi)(邊界為L(zhǎng)1、L2),存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和豎直方向上的周期性變化的電場(chǎng)(如圖乙所示),電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E0,E>0表示電場(chǎng)方向豎直向上。t=0時(shí),一帶正電、質(zhì)量為m的微粒從左邊界上的N1點(diǎn)以水平速度v射入該區(qū)域,沿直線運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)后,做一次完整的圓周運(yùn)動(dòng),再沿直線運(yùn)動(dòng)到右邊界上的N2點(diǎn)。Q為線段N1N2的中點(diǎn),重力加速度為g。上述d、E0、m、v、g為已知量。 (1)求微粒所帶電荷量q和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??; (2)求電場(chǎng)變化的周期T; (3)改變寬度d,使微粒仍能按上述運(yùn)動(dòng)過(guò)程通過(guò)相應(yīng)寬度的區(qū)域,求T的最小值。 [思路點(diǎn)撥] [解析] (1)微粒做直線運(yùn)動(dòng),則mg+qE0=qvB ① 微粒做圓周運(yùn)動(dòng),則mg=qE0 ② 聯(lián)立①②得q= ③ B=。 ④ (2)設(shè)微粒從N1運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的時(shí)間為t

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