(新課標)2020版高考物理大二輪復(fù)習 專題強化訓練9 電磁學中的動量和能量問題

上傳人:Sc****h 文檔編號:101260803 上傳時間:2022-06-04 格式:DOC 頁數(shù):6 大小:2.42MB
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1、專題強化訓練(九) 1.(2019·張家口期末)如圖所示,ABD為豎直平面內(nèi)的光滑絕緣軌道,AB段為足夠長的水平軌道,BD段為半徑R=0.2 m的半圓軌道,二者相切于B點,整個軌道處于豎直向下的勻強電場中,場強大小E=5.0×103 V/m.一不帶電的絕緣小球甲,以速度v0沿水平軌道向右運動,與靜止在B點帶正電的小球乙發(fā)生彈性正碰.已知乙球質(zhì)量m=1.0×10-2 kg,乙所帶電荷量q=2.0×10-5 C,乙球質(zhì)量為甲球質(zhì)量的3倍.取g=10 m/s2,甲、乙兩球均可視為質(zhì)點,整個運動過程中無電荷轉(zhuǎn)移. (1)甲、乙兩球碰撞后,乙球通過軌道的最高點D時,對軌道的壓力大小N′為自身重力

2、的2.5倍,求乙在水平軌道上的首次落點到B點的距離; (2)在滿足(1)的條件下,求甲球的初速度v0. [解析] (1)設(shè)乙到達最高點D時的速度為vD,乙離開D點首次到達水平軌道的時間為t,加速度為a,乙在水平軌道上的首次落點到B點的距離為x.乙離開D點后做類平拋運動,則2R=at2,x=vDt 根據(jù)牛頓第二定律有a= 乙過D點時有mg+qE+N=m(式中N為乙在D點時軌道對乙的作用力) 根據(jù)牛頓第三定律有N=N′=2.5mg 解得x=0.6 m. (2)設(shè)碰后瞬間甲、乙兩球的速度分別為v1、v2,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律有 mv0=mv1+mv2 ×mv=×mv+m

3、v 聯(lián)立解得v2=v0 乙球從B到D的過程中,根據(jù)動能定理有-mg·2R-qE·2R=mv-mv 由(1)可得vD=3 m/s 聯(lián)立解得v0=10 m/s. [答案] (1)0.6 m (2)10 m/s 2.(2019·河北五名校聯(lián)盟二模)如下圖所示,MN、PQ兩平行光滑水平導(dǎo)軌分別與半徑r=0.5 m的相同豎直半圓導(dǎo)軌在N、Q端平滑連接,M、P端連接定值電阻R,質(zhì)量M=2 kg的cd絕緣桿垂直且靜止在水平導(dǎo)軌上,在其右側(cè)至N、Q端的區(qū)域內(nèi)充滿豎直向上的勻強磁場.現(xiàn)有質(zhì)量m=1 kg的ab金屬桿以初速度v0=12 m/s水平向右運動,與cd絕緣桿發(fā)生正碰后,進入磁場并最終未滑出,

4、cd絕緣桿則恰好能通過半圓導(dǎo)軌最高點,不計除R以外的其他電阻和摩擦,ab金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,g取10 m/s2(不考慮cd桿通過半圓導(dǎo)軌最高點以后的運動),求: (1)cd絕緣桿恰好通過半圓導(dǎo)軌最高點時的速度大小v; (2)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q. [解析] (1)cd絕緣桿恰好通過半圓導(dǎo)軌最高點時, 由牛頓第二定律有Mg=M 解得v= m/s. (2)發(fā)生正碰后cd絕緣桿滑至最高點的過程中,由動能定理有 -Mg·2r=Mv2-Mv, 解得碰撞后cd絕緣桿的速度v2=5 m/s, 兩桿碰撞過程中動量守恒,有 mv0=mv1+Mv2, 解得碰撞后ab金屬桿的速

5、度v1=2 m/s, ab金屬桿進入磁場后由能量守恒定律有Q=mv, 解得Q=2 J. [答案] (1) m/s (2)2 J 3.(2019·河南洛陽統(tǒng)考)如圖所示,足夠長的水平軌道左側(cè)b1b2-c2c1部分軌道間距為2L,右側(cè)窄軌道間距為L,曲線軌道與水平軌道相切于b1b2,所有軌道均光滑且電阻不計.在水平軌道內(nèi)有斜向下與豎直方向成θ=37°的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小B0=0.1 T.質(zhì)量M=0.2 kg的金屬棒B垂直于導(dǎo)軌靜止放置在右側(cè)窄軌道上,質(zhì)量m=0.1 kg的金屬棒A自曲線軌道上a1a2處由靜止釋放,經(jīng)時間t,兩棒達到穩(wěn)定狀態(tài).兩棒在運動過程中始終相互平行且與導(dǎo)軌保持良好

6、接觸,棒A總在寬軌上運動,棒B總在窄軌上運動.已知兩棒接入電路的有效電阻均為R=0.2 Ω,h=0.2 m,L=0.2 m,取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)棒A滑到b1b2處時的速度大??; (2)棒B勻速運動的速度大??; (3)在兩棒整個的運動過程中通過棒A某截面的電荷量; (4)在兩棒整個的運動過程中兩棒在水平導(dǎo)軌間掃過的面積之差. [解析] (1)棒A在曲線軌道上下滑,軌道光滑,由機械能守恒定律有mgh=mv 解得棒A滑到b1b2處時的速度v0=2 m/s. (2)對棒A、B,分別由動量定理有-B0cosθ··2Lt=mvA-

7、mv0,B0cosθ·Lt=MvB 得mv0-mvA=2MvB 兩棒最后勻速運動時,電路中無電流,則B0LvB=2B0LvA,得vB=2vA 解得vB=v0= m/s. (3)在棒B加速過程中,由動量定理有B0cosθ·Lt=MvB-0 在兩棒整個的運動過程中通過棒A某截面的電荷量q=t 解得q= C. (4)據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有E= 其中磁通量變化量ΔΦ=B0cosθ·ΔS 電路中的電流= 通過棒A某截面的電荷量q=t 解得在兩棒整個的運動過程中兩棒在水平導(dǎo)軌間掃過的面積之差ΔS= m2. [答案] (1)2 m/s (2) m/s (3) C (4) m2 4.

8、(2019·福建泉州模擬)如圖所示,在豎直平面(紙面)內(nèi)有一直角坐標系xOy,x軸下方有垂直紙面向里的勻強磁場,第三象限有沿x軸負方向的勻強電場,第四象限存在另一勻強電場(圖中未畫出);一光滑絕緣的固定不帶電細桿PQ交x軸于M點,細桿與x軸的夾角θ=30°,桿的末端在y軸Q點處,P、M兩點間的距離為L.一套在桿上的質(zhì)量為2m、電荷量為q的帶正電小環(huán)b恰好靜止在M點,另一質(zhì)量為m、不帶電絕緣小環(huán)a套在桿上并從P點由靜止釋放,與b碰撞后瞬間反彈,反彈后到達最高點時被鎖定,鎖定點與M點的距離為,b沿桿下滑過程中始終與桿之間無作用力,b進入第四象限后做勻速圓周運動,而后通過x軸上的N點,且OM=ON.

9、已知重力加速度大小為g,a、b均可看作質(zhì)點,求: (1)碰后b的速度大小v以及a、b碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能ΔE; (2)磁場的磁感應(yīng)強度大小B; (3)b離開桿后經(jīng)過多長時間會通過x軸. [解析] (1)設(shè)a與b碰前瞬間a的速度大小為v1,碰后瞬間a的速度大小為v2,由機械能守恒得 mgLsinθ=mv,mg·sinθ=mv 取沿桿向下方向為正方向,則a、b碰撞過程中,由動量守恒定律有mv1=-mv2+2mv 聯(lián)立解得v= 機械能損失ΔE=mv- 解得ΔE=mgL. (2)設(shè)勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為B,由于b從M點運動到Q點的過程中始終與桿無作用力,可得qvBco

10、sθ=2mg 將v=代入得B=. (3)b在第四象限做勻速圓周運動的軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可得軌跡的圓心O′在x軸上,經(jīng)過N點時速度方向與x軸垂直,圓心角α=120°,又勻速圓周運動的周期T= b從Q點到第一次通過N點的時間t1=T 得t1= b第一次通過N點后做豎直上拋運動,經(jīng)t2時間第二次通過N點,有 t2== b第二次通過N點后在磁場中做半個圓周運動,經(jīng)t3時間第三次通過x軸,有 t3== b離開桿后會通過x軸有兩種情況: ①第n次豎直向上經(jīng)過x軸,時間t=t1+(n-1)(t2+t3)= +(n-1)(n=1、2、3、…) ②第n次豎直向下經(jīng)過x軸,時間t=t1+t2+(n-1)(t2+t3)= ++(n-1)(n=1、2、3、…). [答案] (1) mgL (2) (3)第n次豎直向上經(jīng)過x軸,時間t=t1+(n-1)(t2+t3)= +(n-1)(n=1、2、3、…) 第n次豎直向下經(jīng)過x軸,時間t=t1+t2+(n-1)(t2+t3)= ++(n-1)(n=1、2、3、…) 6

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