(全國通用)2018年高考物理二輪復習 專題二 動量與能量 第2講 動量觀點和能量觀點在電學中的應用學案

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1、 第2講 動量觀點和能量觀點在電學中的應用 知識必備 1.靜電力做功與路徑無關(guān)。若電場為勻強電場,則W=Flcos α=qElcos α;若是非勻強電場,則一般利用W=qU來求。 2.靜電力做的功等于電勢能的變化,即WAB=-ΔEp。 3.電流做功的實質(zhì)是電場對移動電荷做功,即W=UIt=qU。 4.磁場力又可分為洛倫茲力和安培力。洛倫茲力在任何情況下對運動電荷都不做功;安培力可以做正功、負功,還可以不做功。 5.電磁感應中的能量問題 (1)能量轉(zhuǎn)化:其他形式的能量電能 電能焦耳熱或其他形式能 (2)焦耳熱的三種求法: ①焦耳定律:Q=I2Rt ②功能關(guān)系:Q=W克

2、服安培力 ③能量轉(zhuǎn)化:Q=W其他能的減少量, 備考策略 動量觀點和能量觀點在電學中應用的題目,一般過程復雜且涉及多種性質(zhì)不同的力,因此,要抓住4點: (1)受力分析和運動過程分析是關(guān)鍵。 (2)根據(jù)不同的運動過程中各力做功的特點來選擇相應規(guī)律求解。 (3)力學中的幾個功能關(guān)系在電學中仍然成立。 (4)感應電動勢是聯(lián)系電磁感應與電路的橋梁,要做好“源”的分析,電磁感應產(chǎn)生的電功率等于內(nèi)、外電路消耗的功率之和,這是能量守恒分析這類問題的思路。  功能關(guān)系在電學中的應用 【真題示例】 (多選)(2017·全國卷Ⅲ,21)一勻強電場的方向平行于xOy平面,平面內(nèi)a、b、c三點的位

3、置如圖1所示,三點的電勢分別為10 V、17 V、26 V。下列說法正確的是(  ) 圖1 A.電場強度的大小為2.5 V/cm B.坐標原點處的電勢為1 V C.電子在a點的電勢能比在b點的低7 eV D.電子從b點運動到c點,電場力做功為9 eV 解析 如圖所示,設a、c之間的d點電勢與b點電勢相同,則==,所以d點的坐標為(3.5 cm,6 cm),過c點作等勢線bd的垂線,電場強度的方向由高電勢指向低電勢。由幾何關(guān)系可得,cf的長度為3.6 cm,電場強度的大小E===2.5 V/cm,故選項A正確;因為Oacb是矩形,所以有Uac=UOb ,可知坐標原點O處的

4、電勢為1 V ,故選項B正確;a點電勢比b點電勢低7 V,電子帶負電,所以電子在a點的電勢能比在b點的高7 eV,故選項C錯誤;b點電勢比c點電勢低9 V,電子從b點運動到c點,電場力做功為9 eV,故選項D正確。 答案 ABD 真題感悟 1.高考考查特點 (1)本考點重在通過帶電粒子在電場中的運動考查電場中的功能關(guān)系。 (2)理解電場力做功與電勢能的變化關(guān)系,是解題的關(guān)鍵。 2.常見誤區(qū)及臨考提醒 (1)在進行電場力做功和電勢能的判斷時,要注意電荷的正負。 (2)電場力做功只與始、末位置有關(guān),與路徑無關(guān)。 (3)利用能量的轉(zhuǎn)化和守恒解決電磁感應問題時要準確把握參與轉(zhuǎn)化的

5、能量的形式和種類,同時要確定各種能量的增減情況和增減原因。 預測1 功能關(guān)系在電場中的應用 預測2 功能關(guān)系在電磁感應中的應用 預測3 應用動力學觀點和功能觀點處理電學綜合問題 1.(多選)如圖2甲所示,一光滑絕緣細桿豎直放置,與細桿右側(cè)距離為d的A點處有一固定的正點電荷,細桿上套有一帶電小環(huán),設小環(huán)與點電荷的豎直高度差為h,將小環(huán)無初速度地從h高處釋放后,在下落至h=0的過程中,其動能Ek隨h的變化曲線如圖乙所示,則(  ) 圖2 A.小環(huán)可能帶負電 B.從h高處下落至h=0的過程中,小環(huán)電勢能增加 C.從h高處下落至h=0的過程中,小環(huán)經(jīng)過了加速、減速、再加速

6、三個階段 D.小環(huán)將做以O點為中心的往復運動 解析 由題圖乙中Ek隨h的變化曲線可知,小環(huán)從h高處下落至h=0的過程中,經(jīng)過了加速、減速、再加速三個階段,選項C正確;合外力做功的情況是先做正功,再做負功,最后又做正功,而重力一直對小環(huán)做正功,故只有庫侖力能對小環(huán)做負功,即小環(huán)帶正電,選項A錯誤;從h高處下落至h=0的過程中,電場力做負功,故小環(huán)電勢能增加,選項B正確;小環(huán)越過O點后,所受的電場力、重力及桿對小環(huán)的彈力的合力方向向下,故小環(huán)將向下做加速運動,選項D錯誤。 答案 BC 2.(多選)在如圖3所示的傾角為θ的光滑斜面上,存在著兩個磁感應強度大小均為B的勻強磁場,區(qū)域Ⅰ的磁場方向

7、垂直斜面向上。區(qū)域Ⅱ的磁場方向垂直斜面向下,磁場的寬度均為L。一個質(zhì)量為m、電阻為R、邊長也為L的正方形導線框,由靜止開始沿斜面下滑。當ab邊剛越過GH進入磁場Ⅰ區(qū)時,恰好以速度v1做勻速直線運動;當ab邊下滑到JP與MN的中間位置時,線框又恰好以速度v2做勻速直線運動,從ab進入GH到MN與JP的中間位置的過程中,線框的動能變化量為ΔEk,重力對線框做功大小為W1,安培力對線框做功大小為W2,下列說法中正確的是(  ) 圖3 A.在下滑過程中,由于重力做正功,所以有v2>v1 B.從ab進入GH到MN與JP的中間位置的過程中,機械能守恒 C.從ab進入GH到MN與JP的中間位置的

8、過程中,有(W1-ΔEk)的機械能轉(zhuǎn)化為電能 D.從ab進入GH到MN到JP的中間位置的過程中,線框動能的變化量為ΔEk=W1-W2 解析 由平衡條件,第一次勻速運動時,mgsin θ=,第二次勻速運動時,mgsin θ=,則v2

9、的C處有一與斜面垂直的彈性絕緣擋板。質(zhì)量m=0.5 kg、帶電荷量q=+5×10-5 C的絕緣帶電小滑塊(可看作質(zhì)點)置于斜面的中點D,整個空間存在水平向右的勻強電場,場強E=2×105 N/C,現(xiàn)讓滑塊以v0=14 m/s的速度沿斜面向上運動。設滑塊與擋板碰撞前后所帶電荷量不變、速度大小不變,滑塊和斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求: 圖4 (1)滑塊沿斜面向上運動的加速度大小; (2)滑塊運動的總路程。 解析 (1)滑塊與斜面之間的摩擦力 f=μ(mgcos 37°+qEsin 37°)=1 N 根據(jù)牛頓第

10、二定律可得 qEcos 37°-mgsin 37°-f=ma 解得a=8 m/s2。 (2)由題可知,滑塊最終停在C點。 設滑塊從D點開始運動到最終停在C點的過程中在斜面上運動的路程為s1,由動能定理有 qEcos 37°-mgsin 37°-fs1=0-mv 解得s1=61.5 m 設滑塊第1次到B時動能為Ek1,從D到B由動能定理得 -qEcos 37°+mgsin 37°-f·=Ek1-mv 解得Ek1=29 J 設滑塊第1次從B滑到水平面上的最遠距離為x1, 由動能定理得-qEx1=0-Ek1 解得x1=2.9 m 水平面光滑,滑塊滑回到B點時動能不變,滑塊在

11、斜面上往返一次克服摩擦力做功Wf=2fL=10 J 滑塊第2次回到B點時動能為Ek2=Ek1-Wf=19 J 設滑塊第2次從B滑到水平面上的最遠距離為x2, 由動能定理得-qEx2=0-Ek2,解得x2=1.9 m 同理,滑塊第3次從B滑到水平面上的最遠距離為 x3=0.9 m 此后就不會再滑到水平面上了 滑塊在水平面上運動的總路程為 s2=2(x1+x2+x3)=11.4 m 滑塊運動的總路程s=s1+s2=72.9 m。 答案 (1)8 m/s2 (2)72.9 m  應用動量觀點和能量觀點處理力電綜合問題 【真題示例】 (2017·天津理綜,12)電磁軌道炮利用電

12、流和磁場的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來研制新武器和航天運載器。電磁軌道炮示意圖如圖5所示,圖中直流電源電動勢為E,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導軌間距為l,電阻不計。炮彈可視為一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導軌間處于靜止狀態(tài),并與導軌良好接觸。首先開關(guān)S接1,使電容器完全充電。然后將S接至2,導軌間存在垂直于導軌平面、磁感應強度大小為B的勻強磁場(圖中未畫出),MN開始向右加速運動。當MN上的感應電動勢與電容器兩極板間的電壓相等時,回路中電流為零,MN達到最大速度,之后離開導軌。問: 圖5 (1)磁場的方向; (2)MN剛開始運動時加速度a

13、的大??; (3)MN離開導軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少。 解析 (1)垂直于導軌平面向下。 (2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當開關(guān)S接2時,電容器放電,設剛放電時流經(jīng)MN的電流為I,有 I=① 設MN受到的安培力為F,有F=IlB② 由牛頓第二定律,有F=ma③ 聯(lián)立①②③式得a=④ (3)當電容器充電完畢時,設電容器上電荷量為Q0,有 Q0=CE⑤ 開關(guān)S接2后,MN開始向右加速運動,速度達到最大值vmax時,設MN上的感應電動勢為E′,有E′=Blvmax⑥ 依題意有E′=⑦ 設在此過程中MN的平均電流為I,MN上受到的平均安培力為F,有F=IlB⑧

14、 由動量定理,有FΔt=mvmax-0⑨ 又IΔt=Q0-Q⑩ 聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得Q=? 答案 (1)垂直于導軌平面向下 (2) (3) 真題感悟 1.高考考查特點 (1)本考點的知識點覆蓋面廣、綜合性強,還有復雜代數(shù)運算和推理,難度較大。 (2)2017年全國卷在此處沒考題,2018年出題的可能性很大,要引起關(guān)注。 2.常見誤區(qū)及臨考提醒 (1)處理本考點的問題要靠基本方法和典型物理模型來支撐。 (2)注意數(shù)學知識的靈活選用。 預測1 動量和能量觀點在電場中的應用 預測2 動量和能量觀點在電磁感應中的應用 預測3 應用動量和能量觀點處理電學綜合問題

15、1.在勻強電場中,將質(zhì)子和α粒子分別由靜止開始加速(不計重力),當它們獲得相同動能時,質(zhì)子經(jīng)歷的時間為t1,α粒子經(jīng)歷的時間為t2,則t1∶t2為(  ) A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.4∶1 解析 對質(zhì)子,根據(jù)動量定理,有qPEt1=① 對α粒子,根據(jù)動量定理,有qαEt2=② 根據(jù)題意,式中E和Ek都相同。 ①÷②并將qα=2qP,mα=4mP代入得t1∶t2=1∶1。選項A正確。 答案 A 2.如圖6所示,兩根足夠長的固定的平行金屬導軌位于同一水平面內(nèi),兩導軌間的距離為L,導軌上面橫放著兩根導體棒ab和cd,構(gòu)成矩形回路,兩根導體棒的質(zhì)量皆為m,電阻皆為R,

16、回路中其余部分的電阻可不計。在整個導軌平面內(nèi)都有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B。設兩導體棒均可沿導軌無摩擦地滑行,開始時,棒cd靜止,棒ab有指向棒cd的初速度v0,若兩導體棒在運動中始終不接觸,求: 圖6 (1)在運動中產(chǎn)生的焦耳熱Q最多是多少? (2)當ab棒的速度變?yōu)槌跛俣鹊臅r,cd棒的加速度a是多少? 解析 (1)從開始到兩棒達到相同速度v的過程中,兩棒的總動量守恒,有mv0=2mv,得v=。 根據(jù)能量守恒定律,整個過程中產(chǎn)生的焦耳熱 Q=mv-(2m)v2=mv。 (2)設ab棒的速度變?yōu)関0時,cd棒的速度為v′,則由動量守恒可知mv0=mv0+mv′,解得v

17、′=v0 此時回路中的電動勢為 E=BLv0-BLv0=BLv0 此時回路中的電流為I== 此時cd棒所受的安培力為F=BIL= 由牛頓第二定律可得,cd棒的加速度a== 答案 (1)mv (2) 3.如圖7所示,豎直平面MN與紙面垂直,MN右側(cè)的空間內(nèi)存在著垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場和水平向左的勻強電場,MN左側(cè)的水平面光滑,右側(cè)的水平面粗糙。質(zhì)量為m的物體A靜止在MN左側(cè)的水平面上,已知物體A帶負電,所帶電荷量的大小為q。一質(zhì)量為m、不帶電的物體B以速度v0沖向物體A并發(fā)生彈性碰撞,碰撞前后物體A的電荷量保持不變。A與MN右側(cè)的水平面的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度的大小為g,磁感應

18、強度的大小為B=,電場強度的大小為E=。已知物體A在MN右側(cè)區(qū)域中運動到與MN的距離為l的C點(圖中未畫出)時,速度達到最大值。物體A、B均可以看作質(zhì)點,重力加速度為g。求: 圖7 (1)碰撞后物體A的速度大??; (2)物體A從進入MN右側(cè)區(qū)域到運動到C點的過程中克服摩擦力所做的功W。 解析 (1)設A、B碰撞后的速度分別為vA、vB,由于A、B發(fā)生彈性碰撞,動量、能量均守恒,則有 mv0=mvB+mvA① ·mv=·mv+mv② 聯(lián)立①②可得vA=v0③ (2)A的速度達到最大值vm時合力為零,受力如圖所示 豎直方向上合力為零,有 FN=qvmB+mg④ 水平方

19、向上合力為零,有 qE=μFN⑤ 根據(jù)動能定理,有qEl-W=mv-mv⑥ 聯(lián)立解得vm=v0,W=4μmgl-mv。 答案 (1)v0 (2)4μmgl-mv 歸納總結(jié) 1.用力學觀點處理力電綜合問題可以從以下三條線索展開 (1)力和運動的關(guān)系——根據(jù)帶電粒子受到的電場力,用牛頓第二定律找出加速度,結(jié)合運動學公式確定帶電粒子的速度、位移等,這條線索通常適用于粒子在恒力作用下做勻變速直線運動的情況。 (2)功和能的關(guān)系——根據(jù)電場力對帶電粒子所做的功引起的帶電粒子能量的變化,利用動能定理研究全過程中能的轉(zhuǎn)化,研究帶電粒子的速度變化、位移等。 (3)沖量和動量的關(guān)系——根據(jù)電場

20、力對帶電粒子沖量引起的帶電粒子動量的變化,利用動量定理研究全過程中動量的變化,研究帶電粒子的速度變化、經(jīng)歷的時間等。 2.電磁感應與動量和能量綜合問題的思路 (1)從動量角度著手,運用動量定理或動量守恒定律。 ①應用動量定理可以由動量變化來求解變力的沖量,如在導體棒做非勻變速運動的問題中,應用動量定理可以解決牛頓運動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動時,由于這兩根導體棒所受的安培力等大反向,合外力為零,若不受其他外力,兩導體棒的總動量守恒。解決此類問題往往要應用動量守恒定律。 (2)從能量轉(zhuǎn)化和守恒著手,運用動能定理或能量守恒定律?;舅悸罚菏芰Ψ治雳D→弄清哪些力做功,正功還是負功―→明確有哪些形式的能量參與轉(zhuǎn)化,哪增哪減―→由動能定理或能量守恒定律列方程求解。 - 10 -

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