《(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 微專題76 電磁感應(yīng)中的動(dòng)量與能量問題加練半小時(shí)(含解析)》由會(huì)員分享��,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 微專題76 電磁感應(yīng)中的動(dòng)量與能量問題加練半小時(shí)(含解析)(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1���、電磁感應(yīng)中的動(dòng)量與能量問題
[方法點(diǎn)撥] 電磁感應(yīng)中的有些題目可以從動(dòng)量角度著手����,運(yùn)用動(dòng)量定理或動(dòng)量守恒定律解決:①應(yīng)用動(dòng)量定理可以由動(dòng)量變化來求解變力的沖量.如在導(dǎo)體棒做非勻變速運(yùn)動(dòng)的問題中�����,應(yīng)用動(dòng)量定理可以解決牛頓運(yùn)動(dòng)定律不易解答的問題.②在相互平行的水平軌道間的雙棒做切割磁感線運(yùn)動(dòng)時(shí)�,由于這兩根導(dǎo)體棒所受的安培力等大反向,合外力為零�����,若不受其他外力�����,兩導(dǎo)體棒的總動(dòng)量守恒����,解決此類問題往往要應(yīng)用動(dòng)量守恒定律.
1.(2018·山西省晉城市一模)如圖1所示�����,光滑平行金屬導(dǎo)軌PQ���、MN傾斜固定放置,導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角θ=30°�,導(dǎo)軌底端連接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng).方向垂直于
2����、導(dǎo)軌平面向下的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)的邊界ab、cd垂直于導(dǎo)軌���,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B���,邊界ab、cd間距為s.將一長(zhǎng)度為L(zhǎng)��、質(zhì)量為m�、阻值也為R的金屬棒垂直放置在導(dǎo)軌上,金屬棒開始的位置離ab的距離為s�����,現(xiàn)將金屬棒由靜止釋放���,金屬棒沿導(dǎo)軌向下做加速運(yùn)動(dòng)����,到達(dá)cd位置時(shí)金屬棒的加速度剛好為零��,金屬棒運(yùn)動(dòng)過程中始終垂直于導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌接觸良好�,不計(jì)導(dǎo)軌及其他電阻,重力加速度為g����,求:
圖1
(1)金屬棒從釋放到到達(dá)cd位置的過程中,通過電阻R的電荷量�;
(2)金屬棒從ab運(yùn)動(dòng)到cd的時(shí)間.
2.如圖2甲所示,平行粗糙導(dǎo)軌固定在絕緣水平桌面上��,間距L=
3�����、0.2m��,導(dǎo)軌左端接有R=1Ω的電阻�,質(zhì)量為m=0.1kg的粗糙導(dǎo)體棒ab垂直靜置于導(dǎo)軌上���,導(dǎo)體棒及導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì).整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌向下.現(xiàn)用與導(dǎo)軌平行的外力F作用在導(dǎo)體棒ab上使之一開始做勻加速運(yùn)動(dòng)���,且外力F隨時(shí)間變化關(guān)系如圖乙所示���,重力加速度g=10m/s2,求:
圖2
(1)比較導(dǎo)體棒a�、b兩點(diǎn)電勢(shì)的高低;
(2)前10s導(dǎo)體棒ab的加速度大?�?��;
(3)若整個(gè)過程中通過R的電荷量為65C���,則導(dǎo)體棒ab運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間是多少?
3.(2018·山西省康杰中學(xué)二模)如圖3所示���,足夠長(zhǎng)的水平軌道左側(cè)部分b
4�����、1b2-c1c2軌道間距為2L���,右側(cè)部分c1c2-d1d2的軌道間距為L(zhǎng)��,圓弧軌道與水平軌道相切于b1b2,所有軌道均光滑且電阻不計(jì).在水平軌道內(nèi)有斜向下與豎直方向夾角θ=37°的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.1T.質(zhì)量為M=0.2kg的金屬棒C垂直于軌道靜止放置在右側(cè)窄軌道上�,質(zhì)量為m=0.1kg的導(dǎo)體棒A自圓弧軌道上a1a2處由靜止釋放,兩金屬棒在運(yùn)動(dòng)過程中始終相互平行且與軌道保持良好接觸���,A棒總在寬軌上運(yùn)動(dòng)���,C棒總在窄軌上運(yùn)動(dòng).已知:兩金屬棒接入電路的有效電阻均為R=0.2Ω,h=0.2m�,L=0.2m,sin37°=0.6�����,cos37°=0.8����,g取10m/s2,求:
圖3
5�����、
(1)金屬棒A滑到b1b2處時(shí)的速度大小��;
(2)金屬棒C勻速運(yùn)動(dòng)的速度大?��?�;
(3)在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過程中通過金屬棒A某截面的電荷量��;
(4)在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過程中金屬棒A�、B在水平軌道間掃過的面積之差.
4.(2018·四川省成都市模擬)某小組同學(xué)在研究圖4甲所示的電磁槍原理時(shí)��,繪制了圖乙所示的簡(jiǎn)圖(為俯視圖)�,圖中兩平行金屬導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)固定在水平面上,整個(gè)裝置處在豎直向下����、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,平行導(dǎo)軌左端電路如圖所示�,電源的電動(dòng)勢(shì)為E(內(nèi)阻不計(jì)),電容器的電容為C.一質(zhì)量為m����、長(zhǎng)度也為L(zhǎng)的金屬導(dǎo)體棒垂直于軌道平放在導(dǎo)軌上����,忽略摩擦阻力
6����、和導(dǎo)軌、導(dǎo)線的電阻�,假設(shè)平行金屬導(dǎo)軌足夠長(zhǎng).
圖4
(1)將開關(guān)S接a�����,電源對(duì)電容器充電.
a.求電容器充電結(jié)束時(shí)所帶的電荷量Q�;
b.請(qǐng)?jiān)趫D丙中畫出充電過程中電容器兩極板間的電壓u隨電容器所帶電荷量q變化的圖象;借助u-q圖象求出穩(wěn)定后電容器儲(chǔ)存的能量E0.
(2)電容器充電結(jié)束后���,將開關(guān)接b���,電容器放電,導(dǎo)體棒由靜止開始運(yùn)動(dòng)����,不計(jì)放電電流引起的磁場(chǎng)影響.
a.已知自由電子的電荷量為e,請(qǐng)你分析推導(dǎo)當(dāng)導(dǎo)體棒獲得最大速度之后�����,導(dǎo)體棒中某一自由電子所受的電場(chǎng)力與導(dǎo)體棒最大速度之間的關(guān)系式;
b.導(dǎo)體棒由靜止到獲得最大速度的過程中���,由于存在能量損失ΔE損��,電容器釋放的能量
7�、沒有全部轉(zhuǎn)化為導(dǎo)體棒的動(dòng)能��,求ΔE損.
答案精析
1.(1) (2)+-
解析 (1)通過電阻R的電荷量q=·Δt�,==,=�����,解得q=���;
(2)設(shè)金屬棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v1�����,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有mg·s·sinθ=mv12����,解得v1==,金屬棒運(yùn)動(dòng)到cd位置時(shí)�����,加速度為零���,有mgsinθ=���,解得v2=,由牛頓第二定律可知mgsinθ-BIL=ma=m����,即mgΣΔt-BLΣIΔt=mΣΔv��,[或由動(dòng)量定理可得(mgsinθ-BIL)Δt=mΔv����,即mgΣΔt-BLΣIΔt=mΣΔv]得mgt-BLq=m(v2-v1),解得t=+-.
2.
8����、(1)a點(diǎn)電勢(shì)較高 (2)5m/s2 (3)22s
解析 (1)據(jù)右手定則知,a點(diǎn)電勢(shì)較高
(2)由于導(dǎo)體棒一開始做勻加速運(yùn)動(dòng),對(duì)ab用牛頓第二定律:F-F安-Ff=ma��,F(xiàn)安=���,v=at
綜上得���,F(xiàn)=t+Ff+ma
據(jù)題圖乙可知前10s,F(xiàn)-t圖線斜率為0.05N/s即=0.05N/s
代入數(shù)據(jù)解得:a=5m/s2
(3)當(dāng)t=0時(shí)���,F(xiàn)f+ma=1N���,則Ff=0.5N
10s時(shí)導(dǎo)體棒的速度v1=at1=50m/s
此時(shí)安培力F安1=0.5N
由于F=1N,且此時(shí)Ff+F安1=F=1N��,故10~15s內(nèi)導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)
0~15s內(nèi)導(dǎo)體棒ab的位移x=t1+v1t2=5
9��、00m
通過R的電荷量q1===50C
F為0后�����,導(dǎo)體棒做減速運(yùn)動(dòng)直到停止過程中通過R的電荷量:q2=q-q1=15C
對(duì)導(dǎo)體棒ab應(yīng)用動(dòng)量定理:-Fft3-BLq2=0-mv1
解得t3=7s
則運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間:t=t1+t2+t3=22s
3.(1)2m/s (2)0.44m/s (3)5.56C (4)27.8m2
解析 (1)A棒在圓弧軌道上下滑�,由機(jī)械能守恒定律得mgh=mv02,得v0==2m/s.
(2)選取水平向右為正方向����,對(duì)A����、C應(yīng)用動(dòng)量定理可得對(duì)C:FC安cosθ·t=MvC����,對(duì)A:-FA安cosθ·t=mvA-mv0,其中FA安=2FC安�,由以上知mv0-m
10、vA=2MvC��,兩棒最后勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)���,電路中無電流�����,有BLvC=2BLvA,得vC=2vA�����,聯(lián)立兩式得vC=v0=0.44m/s.
(3)在C加速過程中�,有Σ(Bcosθ)ILΔt=MvC-0����,q=ΣIΔt����,得q=C=5.56C.
(4)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有E=,其中磁通量變化量ΔΦ=BΔScos37°�����,電路中的電流I=�����,通過截面的電荷量q=It����,得ΔS=m2=27.8m2.
4.見解析
解析
(1)a.電容器充電完畢時(shí)其電壓等于電動(dòng)勢(shì)E,電容器所帶的電荷量Q=CE①
b.根據(jù)u=����,畫出u-q圖象如圖所示,圖線與橫軸所圍面積表示電容器儲(chǔ)存的能量.有:E0=EQ②
聯(lián)立①②
11���、式可得:E0=CE2③
(2)a.方法一:設(shè)金屬導(dǎo)體棒獲得最大速度vm時(shí)�����,放電電流為零���,此時(shí)電容器的電壓U與導(dǎo)體棒的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E棒相等�,
即:U=E棒=BLvm④
導(dǎo)體棒中恒定電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)為:E場(chǎng)==Bvm
導(dǎo)體棒中電子所受的電場(chǎng)力為F=eE場(chǎng)=eBvm
方法二:金屬導(dǎo)體棒獲得最大速度后做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,電路中無電流����,運(yùn)動(dòng)的電子在磁場(chǎng)中受到向下的洛倫茲力,
大小為:f=eBvm
由于電子隨導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,則電場(chǎng)力F與洛倫茲力合力為零���,即F-f=0�,則:F=eBvm
b.由(1)中結(jié)論可知����,導(dǎo)體棒獲得最大速度vm時(shí)���,電容器儲(chǔ)存的能量為:E1=CU2⑤
導(dǎo)體棒由靜止到獲得最大速度的過程中����,根據(jù)能量守恒定律有:E0=E1+mvm2+ΔE損⑥
設(shè)此過程電容器放電的電荷量為ΔQ,則ΔQ=CE-CU⑦
方法一:設(shè)此過程中的平均電流為����,時(shí)間為t,根據(jù)動(dòng)量定理有:BLt=mvm-0⑧
其中t=ΔQ⑨
聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得:ΔE損=
方法二:設(shè)任意時(shí)刻電路中的電流為i�,取一段含此時(shí)刻的極短時(shí)間Δt,設(shè)此段時(shí)間內(nèi)速度的改變量為Δv�,根據(jù)動(dòng)量定理有:ΣBLiΔt=ΣmΔv⑧
ΣiΔt=ΔQ⑨
ΣmΔv=mvm-0⑩
聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式可得:ΔE損=
8
(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 微專題76 電磁感應(yīng)中的動(dòng)量與能量問題加練半小時(shí)(含解析)
