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文檔簡介
專題14電學中三大觀點的綜合應用
目錄
01模擬基礎練.......................................................1
題型一:電場中的三大觀點的綜合應用............................................2
題型二:磁場中的三大觀點的綜合應用............................................9
題型三:電磁感應電場中的三大觀點的綜合應用...................................16
02重難創新練.......................................................25
埠班苴碑饗
題型一:電場中的三大觀點的綜合應用
1.(2024?貴州貴陽?模擬預測)如圖,帶電荷量為%(q>0)的球1固定在傾角為30。的光滑絕緣斜面上的。
點,其正上方L處固定一帶電荷量為F的球2,斜面上距。點L處的P點有質量為m的帶電球3恰好靜止。
球的大小均可忽略,已知重力加速度大小為g。迅速移走球1后,球3沿斜面向下運動。下列關于球3的說
B.運動至。點的速度大小為瘋
C.運動至。點的加速度大小為。
D.運動至OP中點時對斜面的壓力大小為等
O
【答案】BC
【詳解】A.球3原來靜止,迅速移走球1后,球3沿斜面向下運動,說明1、3之間原來是斥力,球3帶
正電,故A錯誤;
B.由幾何關系知,球1球2球3初始位置為一正三角形,球3運動至。點過程中庫侖力不做功,由動能定
理得mgLsin3。=〈mv2解得v=yfgL故B正確;
C.設球3電量為。,對P點的球3受力分析,在沿斜面方向有左竿=gin30+左翁cos60對。點的球
3受力分析,在沿斜面方向有,"gsin30-%挈■cosG。=〃?。聯立解得。=看故C正確;
L.J3
D.運動至。尸中點時,在垂直斜面方向有“gcos30=%滯*y+/解得外=號龍根g根據牛頓第三
定律可得運動至。尸中點時球3對斜面的壓力大小為2叵遇mg,故D錯誤。故選BC。
18
2.(2023?河北?三模)如圖所示,豎直面內有一截面為圓形的拋物線管道0點為拋物線的頂點,整個
裝置置于電場強度為E=」、方向水平向右的勻強電場中,現有一質量為m=lkg、電荷量為+4的小球從
q
管道的。點由靜止釋放,小球經過M點的速度為4m/s,已知小球半徑略小于管道的內徑,OP=0.5m,
PM=lm,g=10m/s2,小球的直徑與管道的粗細忽略不計。下列說法正確的是()
A.小球經過M點時的速度方向與電場強度的方向夾角為45°
B.管道對小球的摩擦力為零
C.小球的機械能減少了7J
D.小球的機械能增加了3J
【答案】AD
【詳解】A.由于為拋物線管道,所以小球在M點的速度方向與電場強度的方向夾角為6,則有
OP_
⑦111荔=解得6=45°故A正確;
一riVl
2
B.對小球從。到M根據動能定理得機+叼=g機v?解得叼=-7J故B錯誤;
CD.由功能關系可知小球的機械能增加量AE=%+叼解得AE=3J所以從。到M小球的機械能增加了3J,
故C錯誤,D正確。故選AD。
3.(2025?內蒙古?模擬預測)如圖,在豎直平面內,一水平光滑直導軌與半徑為2乙的光滑圓弧導軌相切于N
點,M點右側有平行導軌面斜向左下的勻強電場。不帶電小球甲以5麻的速度向右運動,與靜止于M點、
帶正電小球乙發生彈性正碰。碰撞后,甲運動至MN中點時,乙恰好運動至N點,之后乙沿圓弧導軌最高
運動至P點,不考慮此后的運動。己知甲、乙的質量比為4:1,M、N之間的距離為6L,NP的圓心角為45。,
重力加速度大小為g,全程不發生電荷轉移。乙從M運動到N的過程()
B.所用時間為W產
A.最大速度為8癡
4心
C.加速度大小為4gD.受到的靜電力是重力的5倍
【答案】ACD
【詳解】A.甲乙發生彈性正碰,則有%%=叫叫+叫匕,!■叫說=;叫%2+;根乙年聯立解得匕=|%=3及1,
%=g%=8瘋此后乙做減速運動,所以乙的最大速度為8向,故A正確;
B.乙從M運動到N的過程中,甲運動到中點,甲做勻速直線運動,時間為f=%=故B錯誤;
匕\g
C.乙從M運動到N的過程中,做勻減速直線運動,根據位移時間關系有6L=解得加速度大小
a=4g故C正確。
D.由于NP所對的圓心角為45。,設電場線方向與水平方向夾角為仇乙從M到P根據動能定理有
一Fcos6(6+0)乙一(/g+/sin6)(2-&)乙=0-'乙歲艮據C選項分析可知尸cos。=4〃7乙g聯立可得
尸sin0=3%乙g所以。=37°,尸=5相乙g故D正確。故選ACD。
4.(2025?河南安陽?一模)如圖所示,兩相距為4帶同種電荷的小球在外力作用下,靜止在光滑絕緣水平
面上。在撤去外力的瞬間,A球的加速度大小為°,兩球運動一段時間后,B球的加速度大小為三,速度大
小為V。已知A球質量為2如B球質量為相,兩小球均可視為點電荷,不考慮帶電小球運動產生的電磁效
應,則在該段時間內()
AB
A.兩球間的距離由d變為2d
B.兩球組成的系統電勢能減少了〃7V2
2
C.B球運動的距離為
D.庫侖力對A球的沖量大小為2〃w
【答案】AC
【詳解】A.當兩球間的距離為d時,在撤去外力的瞬間,對A進行分析,由牛頓第二定律可得發學=2〃/
一段時間后設兩球間的距離為,對B進行分析有左筌=根-。解得,=2d故A正確;
B.設球B的速度為v時,A球的速度為M,由動量守恒可得2m丫'=小丫解得v'=:兩球的動能增加了
2
A£k=--2mM+工根丫2=上加/由能量守恒定律可知,兩球組成的系統其電勢能減少了,根V?,故B錯誤;
C.根據動量守恒定律有2加以-機%=。解得味=2以上述表達式在任意時刻均成立,則有環加=2/"即有
2
4=2工人又因為4+4=“'-4=4解得4故C正確;
D.在該段時間內,A球的速度由0變為1,由動量定理可得庫侖力對A球的沖量大小為4=2根M=故
D錯誤。故選AC。
5.(2025?重慶?模擬預測)如圖,空間存在水平方向的勻強電場,在電場中有一根長為L的絕緣細線,細線
一端固定在。點,另一端連接質量為,",帶電量為4的小球。現將小球從與。點等高的尸點靜止釋放。若小
球帶負電,從尸點釋放后恰好能到達。點的正下方M處,且此時動能為零。已知|0加|=|0尸|=乙,小球可看
成質點,重力加速度取g,。點為小球的重力勢能和電勢能的零勢能點,不考慮空氣阻力,則()
P。-------------------O
I
I
I
I
I
-----------------------------------------------------------1-------------------
I
I
I
I
M
A.電場強度的大小為巡,方向水平向右
q
B.若小球帶負電,小球在尸點的電勢能為mgL
C.若小球帶正電,當小球動能再次為零時,其電勢能為零
D.若小球帶正電,當小球動能再次為零時,其重力勢能為孝相
【答案】AD
【詳解】A.若小球帶負電,從P點釋放后恰好能到達。點的正下方M處,且此時動能為零,根據動能定
理可得/瓦=。解得電場強度的大小為石=巡由于電場力做負功,可知電場方向水平向右,故A正確;
q
B.因。點為零電勢點,帶負電的小球在尸點的電勢能為1=-43=-?瓦=7咫乙故8錯誤;
CD.若小球帶正電,則小球受到重力和電場力的合力大小F=方向與水平方向成45度角斜向右下;
小球從尸點到M點做直線運動,由動能定理得x也L=gw;可得小球到達M點前的速度為H=2瘋
到達M點瞬間損失沿繩方向的速度,之后小球以初速度為%=/cos45o=巧I做圓周運動,假設繩子始終
處于伸直狀態,則從M點到小球再次速度為零時,由動能定理得一圓gx=O-;根W(x為沿等效重力場方
向的距離)解得x=如圖所示
可知小球運動到圖中N點速度為0,此時繩子剛好可以處于伸直狀態;。點為小球的重力勢能和電勢能的零
勢能點,電場方向水平向右,根據幾何關系可知小球的此時電勢能為4=-熒?曰心=-孝加gL其重力勢能
為與重=號相gL故C錯誤,D正確。故選AD。
6.(2024?遼寧沈陽?三模)如圖所示,半徑為「的內壁光滑的絕緣軌道沿豎直方向固定,整個空間存在與水
平方向成45的勻強電場,其電場強度大小為E=4如,圖中。、。兩點與圓心等高,b、,分別為圓軌道的
q
最高點和最低點,s、r兩點分別為弧ad和弧兒的中點。一質量"?、電荷量為+4的小球在圓軌道內側的d點
獲得一初速度,結果小球剛好能在圓軌道內做完整的圓周運動,規定1點的電勢為0,重力加速度為g。下
列說法正確的是()
A.小球在f點時小球動能最小B.小球在d點獲得的速度大小為
C.小球電勢能的最大值為(a-1)機grD.小球在。、。兩點對軌道的壓力差大小為6,咫
【答案】BCD
【詳解】A.小球在電場中受到的電場力為F=qE=叵mg則,在豎直方向上4=Fsin45°=mg即電場力在
豎直方向的分力與重力平衡,在水平方向的分力為小球所受到的合力與=工=歹8$45。=〃取所以,小球等
效受到水平向右的等效重力,等效重力大小為6'=七=,咫所以,a點為等效最高點,動能最小,故A錯誤;
B.小球在等效最高點等效重力恰好提供向心力時,小球剛好能在圓軌道內做完整的圓周運動,此時根據牛
頓第二定律G'=機組解得%=病則小球由d至U。的過程,根據動能定理-G'r=(租噂解得v=斥
r22
故B正確;
C.根據耳=4。可知,帶正電的小球所在位置的電勢越高,電勢能越大,由題意可知,小球在s點時電勢最
高,電勢能最大。又因為d點電勢為0。則U、產Ed、d=一sin45。)=一0'咫'=乳一%則s點的電勢為
q
(ps=(近D小球的電勢能為綜=q(ps=(6-1)mgr故C正確;
q
D.由以上分析可知,。點為等效最高點,小球在等效最高點等效重力恰好提供向心力,此時軌道對小球的
支持力為零,即紇=。根據牛頓第三定律可知,小球對軌道的壓力大小等于軌道對小球的支持力大小,即
r=乂=0小球運動到c點,根據動能定理G'x2r小球在c點時,軌道對小球的支持力和小
2
球等效重力的合力提供向心力N「G'=m'聯立,解得m=6但根據牛頓第三定律可知,小球對軌道的壓
r
力大小等于軌道對小球的支持力大小,即匕=乂=6加g則,小球在八。兩點對軌道的壓力差大小為
"=£-乙=6叫故D正確。故選BCD。
7.(24-25高三上?四川成都?期中)如圖所示為某靜電除塵裝置的簡化原理圖,已知板間距為d,板長為L
兩塊平行帶電極板間為除塵空間。質量為m,電荷量為-q的帶電塵埃分布均勻,均以沿板方向的速率v射
入除塵空間,當其碰到下極板時,所帶電荷立即被中和,同時塵埃被收集。調整兩極板間的電壓可以改變
除塵率〃(相同時間內被收集塵埃的數量與進入除塵空間塵埃的數量之百分比)。當兩極板間電壓為時,
〃恰好為100%。不計空氣阻力、塵埃的重力及塵埃之間的相互作用,忽略邊緣效應。下列說法正確的是()
V
A.兩極板間電壓為U。時,其中有塵埃在靜電除塵裝置中運動的動量變化量為管
B.兩極板間電壓為14時,除塵率可達50%
C.若極板間電壓小于。0并保持除塵率100%,需要減小塵埃的速率v
D.僅減少塵埃的比荷,除塵率將增大
【答案】AC
【詳解】A.分析可知,極板間的場強片=與由于塵埃在板間水平方向不受力,故水平方向做勻速直線運
a
動,故運到時間『=上由動量定理得塵埃在靜電除塵裝置中運動的最大動量變化量為
V
w=Eqt=qd~=故A正確;
dvdv
B.兩極板間電壓為3時,由牛頓第二定律得學=加。所以塵埃的加速度變為原來的J,塵埃在板間水
444
平方向運動為勻速直線運動,故塵埃在板間運動的時間不變,由豎直方向位移y=那么塵埃在板間豎直
方向的最大位移為板間;,故除塵率〃=100%=25%故B錯誤;
C.若極板間電壓小,則塵埃在板間的加速度減小,保持除塵率100%,則塵埃豎直方向的最大位移不變,
所以需要延長塵埃在板間的飛行時間,因此需要減小塵埃進入板間的速度,故c正確;
12
D.以上分析可知,除塵率:八:100%」2"Ro。%.。應>xlOO%僅減少塵埃的比荷,除塵率將減小,
d°d°2mv2d20
故D錯誤。故選ACo
8.(2024?河南?模擬預測)如圖所示,空間存在水平向右的勻強電場,一個質量為機、電荷量為4的帶正電
小球用長為心不可伸長的絕緣細線懸于。點,將小球向左拉至與。點等高的A點,細線剛好伸直,己知
電場強度大小E=巡,g為重力加速度大小,小球可視為質點,將小球由靜止釋放,則下列判斷正確的是
q
()
O
A?------------->--------------■B
E
---------------------------1----------------------------------?
A.小球運動到B點的速度大小為2瘋
B.小球第一次運動到。點正下方時的速度是小球運動過程中的最大速度
C.小球運動過程中的最大速度為瓦及布Z
D.小球最終運動穩定時做往復運動,軌跡為半個圓周
【答案】BD
【詳解】BC.對小球受力分析,將電場力與重力合成為一個等效“重力”,如圖所示
由1皿。噌=1解得,=45。可知其等效“重力場”的最低點為點C。如圖所示
依題意,小球由靜止釋放后做勻加速直線運動,第一次運動到。點正下方時的速度設為v,由動能定理,可
得qEL+mgL=1mv2解得v=2瘋此時細線瞬間繃緊,致使沿細線方向的速度變為零,則垂直于細線方向
的速度為乙=vcosO=7^之后,小球將以等效最低點C為中心做往復運動,設小球運動到C點的速度為
%,由動能定理可得qELsin6-mgL(1-cos,)=g根憶-gmv[解得%=小2&.gL<v可知小球第一次運動到。
點正下方時的速度是小球運動過程中的最大速度,即%=丫=2而故B正確;C錯誤;
AD.由對稱性可知,小球運動到8點的速度大小與細線繃緊瞬間的速度大小相等,即%=乙=7^7設小
球往復運動過程中,運動到等效最低點左側最高點時,細線與豎直方向夾角為a,由動能定理可得
qELsina+mgi(l-cosa)=1-mv[解得a=45。由幾何關系及對稱性可知,小球最終運動穩定時做往復運動,
軌跡為半個圓周。故A錯誤;D正確。故選BD。
題型二:磁場中的三大觀點的綜合應用
9.(2025?河南安陽?一模)如圖1所示,在傾角6=37。的足夠長絕緣斜面上放有一根質量,"=0.2kg、長/=1m
的導體棒,導體棒中通有方向垂直紙面向外、大小恒為/=1A的電流,斜面上方有平行于斜面向下的均勻磁
場,磁場的磁感應強度8隨時間。的變化關系如圖2所示。已知導體棒與斜面間的動摩擦因數〃=025,重
力加速度g取10m/s2,sin37M).6,cos37o=0.8。在t=0時刻將導體棒由靜止釋放,則在導體棒沿斜面向下
運動的過程中)
A.導體棒受到的安培力方向垂直斜面向上
B.導體棒達到最大速度所用的時間為4s
C.導體棒的最大速度為8m/s
D.導體棒受到的摩擦力的最大值為5.2N
【答案】BC
【詳解】A.根據左手定則可知,導體棒受到的安培力方向垂直斜面向下,故A錯誤;
B.對導體棒受力分析可知,當導體棒沿斜面向下運動的速度達到最大時,導體棒所受外力的合力為0,則
04
有Migsin0=4,久=7〃gcos0+是,其中J=8〃,B=—?=0.8z,4=〃綜解得f=4s故B正確;
C.在導體棒沿斜面向下運動的過程中,由牛頓第二定律可得利gsin6-4=/w結合上述解得a=4T作出導
體棒運動的4T圖像如圖所示
由于導體棒初速度為零,故圖像中的面積即可表示導體棒的末速度,結合上述由圖可知,導體棒的最大速
度為%=4x4xgm/s=8m/s故C正確;
D.導體棒受到的摩擦力為耳=〃(根gcosO+B")即有耳=02+0.4可知導體棒運動時間越長,受到的摩擦
力就越大,故可判斷出導體棒的速度再次減為零時,導體棒受到的摩擦力最大,由圖可知,f=8s時導體棒
的速度為零,結合上述解得此時導體棒受到的摩擦力大小為工=2.0N故D錯誤。故選BC。
10.(2024?安徽合肥?模擬預測)如圖所示,足夠長的光滑三角形絕緣槽,與水平面的夾角分別為a和//(a
>為,加垂直于紙面向里的磁場。分別將質量相等、帶等量正、負電荷的小球隊6依次從兩斜面的頂端由
靜止釋放,關于兩球脫離滑槽之前的運動說法正確的是()
A.在槽上,a、6兩球都做勻加速直線運動,且aa>ab
B.在槽上,a、b兩球都做變加速運動,但總有以>成
C.a、方兩球沿直線運動的最大位移是sa<sb
D.a、6兩球沿槽運動的時間為S和方,則仍
【答案】ACD
【詳解】A.兩小球受到的洛倫茲力都與斜面垂直向上,沿斜面方向的合力為重力的分力,故在槽上,。、b
兩球都做勻加速直線運動,加速度為4=gsina,%=gsin〃可得4>為故A正確,B錯誤;
C.當小球受到的洛倫茲力與重力沿垂直斜面向下分力相等時,小球脫離斜面,則〃?gcosa=qv.B,
mgcos。=qv〃B可得v"="吆%%管2根據動力學公式,%2=2°應可得。、。兩球沿
qBqB
直槽運動的最大位移分別為s/"Tin%),="2gpsm2夕)根據數學關系可得力〈外故c正確;
a2q2B-sinab2q-B2sin/3
vmvm
D.a、b兩球沿槽運動的時間分別為0=jn=1—,巧=h上=<N可得%故D正確。故選ACD。
aagtanaabgtan(3
IL(2024?廣東茂名?模擬預測)如圖甲所示,水平粗糙絕緣地面上方有方向垂直紙面向里的有界勻強磁場,
磁感應強度大小為5。一個質量為小、電荷量為+4的物塊(可視為質點)以速度%垂直磁場方向進入磁場,
物塊進入磁場后始終未離開地面,其動能與時間的Ek-關系圖像如圖乙所示,圖像中Z點為曲線切線斜率
甲乙
A.f=0時刻,物塊從左邊進入磁場B.f=0時刻,物塊從右邊進入磁場
mg
C-圖中z點對應的速度大小為不D.圖中Z點對應的速度大小為篝
【答案】AD
【詳解】AB.圖像斜率
左=其=其?竺時亥1b物體的速度不為0,物體減速,洛倫茲力減小,受到的摩擦力增大,所
XAsNt
以洛倫茲力向上,物體的速度向右,即f=。時刻,物塊從左邊進入磁場,A正確,B錯誤;
CD.物體受到的摩擦力f=-〃(mg-qvB)合外力F=f所以斜率k=-jU(mg-qvB)v由數學知識可得斜率絕
對值最大時"=不為,C錯誤,D正確。故選AD。
12.(2024?陜西西安?三模)現代科學儀器中常利用電、磁場控制帶電粒子的運動。如圖甲所示,紙面內存
在上、下寬度均為d的勻強電場與勻強磁場。電場強度大小為E,方向豎直向下;磁感應強度大小為B,方
向垂直紙面向里。現有一質量為機、電荷量為4的帶正電粒子(不計重力)從電場的上邊界的。點由靜止
釋放,運動到磁場的下邊界的P點時正好與下邊界相切。若把電場下移至磁場所在區域,如圖乙所示,重
新讓粒子從上邊界/點由靜止釋放,經過一段時間粒子第一次到達最低點N,下列說法正確的是()
Fm
A.勻強磁場5的大小為
Vqd
+2)加
B.粒子從。點運動到尸點的時間為1——
qB
C.粒子經過N點時速度大小為酗
m
3
D.MN兩點的豎直距離為
【答案】AC
【詳解】A.設粒子在磁場中的速率為v,運動半徑為凡對在電場中的運動過程由動能定理得4瓦?=3,加2
2
在磁場中運動過程由洛倫茲力充當向心力得qvB=m三粒子在磁場中的運動軌跡為半個圓周,可知運動的半
12Fm
徑為R=d解得5=」一^故人正確;
yqd
t____]2兀m7itn
B.粒子在電場中的運動時間為l~v~qB在磁場中的運動時間為三二/9-二語粒子從O運動到P的
時間為t=ti+t2=故B錯誤;
CD.將粒子從M到N的過程中某時刻的速度分解為水平向右和豎直向下的分量,分別為小、呼,再把粒子
受到的洛倫茲力分別沿水平方向和豎直方向分解,兩個洛倫茲力分量分別為A=qBvy,fy=qBvx設粒子在
最低點N的速度大小為v/,的豎直距離為方以向右為正方向,水平方向上由動量定理可得
;加1-0=?3%加=皿>由動能定理得4a=3相片-0解得匕=嚕,y=〃故C正確,D錯誤。故選AC。
13.(2024?湖南衡陽?模擬預測)在地面上方空間存在方向垂直紙面向外、磁感應強度大小為8的水平方向
勻強磁場,與豎直方向的勻強電場(圖中未畫出),一電荷量為+q、質量機的帶電粒子(重力不計),以水
平初速度%水平向右射出,運動軌跡如圖。已知電場強度大小為片=今匕重力加速度為g。下列說法正確
的是()
?????
%
A.電場方向豎直向上
B.帶電粒子運動到軌跡的最低點時的速度大小為2%
C.帶電粒子水平射出時的加速度大小為必
D.帶電粒子在豎直面內運動軌跡的最高點與最低點的高度差為之
qB
【答案】BD
【詳解】A.由運動軌跡可知,帶電粒子只有受豎直向下的電場力,最低點線速度最大,向心力最小,偏轉
半徑最大,符合題意,則電場方向豎直向下,故A錯誤;
B.將帶電粒子的速度分解為一個水平向左、大小匕=£的分速度,和一個水平向右、大小彩=1%的分速
度,由于耳=。4%3=耳(與電場力平衡)則帶電粒子的運動可以看成是以速率匕向左的勻速直線運動和
以速率匕的勻速圓周運動的合運動,故小球在運動軌跡的最低點時的速度大小"=匕+匕=2%故B正確;
C.由牛頓第二定律可得帶電粒子水平射出時的加速度大小為。=屋=史匹%=雪隨故C錯誤;
D.由于洛倫茲力不做功,帶電粒子從運動軌跡的最高點運動到最低點的過程有g"喏+E處=g〃”又有
v=2%解得〃=當故D正確。故選BD。
qB
14.(2024?福建廈門?模擬預測)如圖甲所示,在豎直面(紙面)內,一個足夠長的絕緣圓柱細桿與水平方
向成6=60。角固定,所在空間有垂直于紙面向里的勻強磁場和水平向左的勻強電場,一質量為〃z=0.3kg、
帶電量q=+1.0C的穿孔小球套在桿上,小球上的孔徑略大于桿的直徑。桿的表面由兩種材料構成,圖甲中
桿的中軸線右上方一側的表面光滑,左下方一側的表面與小球的動摩擦因數為〃=電。現將該小球由靜止
釋放,得其速度-時間圖像如圖乙所示,其中力=^s之前的圖像為直線,之后的圖像為曲線。重力加速度
A.內桿對小球的作用力垂直桿指向右上方
B.勻強磁場的磁感應強度大小為3T
C.小球最終將在桿上做速度大小為8m/s的勻速直線運動
D.若將圖甲中的細桿繞它的中軸線旋轉180。后再由靜止釋放小球,則小球最終將在桿上做加速度大小
為坦叵m/s?的勻加速直線運動
3
【答案】AD
【詳解】AB.小球由靜止釋放做勻加速運動,根據圖像可知“=包=坦叵m/s2根據牛頓第二定律
\t3
加gsinO-qEcoseumrz解得E=?/c在f=前做勻加速運動,則摩擦力為零,所以桿的支持力指向右
上方,當々Is時,支持力恰好為零,則有的v=mgcos6+就sin。解得3=L5T故A正確,B錯誤;
5
C.小球最終將在桿上做勻速運動時加速度為零,則有Migsine=4Ecos6+〃用,
FN=Bqv?-〃zgcosd-qEsin。解得%=10m/s故C錯誤;
D.若將圖甲中的細桿繞它的中軸線旋轉180。后再由靜止釋放小球,剛開始時小球向下加速,隨著速度增大,
洛倫茲力增大,由于旋轉180。后中軸線右上方一側有摩擦力,所以摩擦力逐漸減小,最后無摩擦力的作用,
根據"zgsin6?-qEcose=/叫解得/=電且m/s?故D正確。故選AD。
3
15.(21-22高三?全國?課后作業)如圖所示,在水平勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場中,有一豎直足夠
長固定絕緣桿MN,小球P套在桿上,已知尸的質量為優,電量為+分電場強度為E、磁感應強度為8,P
與桿間的動摩擦因數為〃,重力加速度為g,小球由靜止開始下滑直到穩定的過程中()
A.小球的加速度一直減小
B.小球的機械能和電勢能的總和保持不變
2/jqE-mg
C.下滑加速度為最大加速度一半時的速度可能是v=
IjuqB
2piqE+mg
D.下滑加速度為最大加速度一半時的速度可能是丫=
IjuqB
【答案】CD
【詳解】A.小球靜止時只受電場力、重力、支持力及摩擦力,電場力水平向左,摩擦力豎直向上;開始時,
小球的加速度應為。=鱉*^小球速度將增大,產生洛侖茲力,由左手定則可知,洛侖茲力向右,故水
m
平方向合力將減小,摩擦力減小,故加速度增大,故A錯誤;
C.當洛侖茲力等于電場力時,摩擦力為零,此時加速度為g,達到最大;此后速度繼續增大,則洛侖茲力
增大,水平方向上的合力增大,摩擦力將增大;加速度將減小,故最大加速度的一半會有兩種情況,一是
在洛侖茲力小于電場力的時間內,另一種是在洛侖茲力大于電場力的情況下,則|.="琢一解得
m
luqE-mg
%=2"qB故C正確;
D,同理有&=一〃(及%一圭)解得"號"故D正確;
一2m
B.而在下降過程中有摩擦力做功,故有部分能量轉化為內能,故機械能和電勢能的總和將減小,故B錯誤。
故選CDo
16.(2023?福建廈門?一模)如圖所示,光滑水平桌面上有一輕質光滑絕緣管道,空間存在豎直向下的勻強
磁場,磁感應強度大小為8,絕緣管道在水平外力P(圖中未畫出)的作用下以速度M向右勻速運動。管道
內有一帶正電小球,初始位于管道M端且相對管道速度為0,一段時間后,小球運動到管道N端,小球質
量為,",電量為q,管道長度為/,小球直徑略小于管道內徑,則小球從M端運動到N端過程有(
B.小球所受洛倫茲力做功為0
C.外力P的平均功率為/,8
D.外力P的沖量為夕引
【答案】BCD
【詳解】A.小球在水平外力廠的作用下以速度a向右勻速運動,故小球受到的洛倫茲力在沿管道方向的分
1Iyyil
力保持不變,根據牛頓第二定律得quB=ma由初速度為零的位移公式x=』解得.產故A錯誤;
2丫quB
B.小球所受洛倫茲力不做功,故B正確;
C.小球所受洛倫茲力不做功,故在沿管道方向分力做正功的大小等于垂直于管道向左的分力做負功的大小,
外力始終與洛倫茲力的垂直管道的分力平衡,則有%=%=網=4"引外力尸的平均功率為
D.外力始終與洛倫茲力的垂直管道的分力平衡,外力尸的沖量大小等于。=故
D正確。故選BCD。
題型三:電磁感應電場中的三大觀點的綜合應用
17.(2024.山東.模擬預測)如圖甲所示,水平面內有兩根足夠長的光滑平行金屬導軌,導軌固定且間距為乙。
空間中存在豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小為瓦現將兩根材料相同、橫截面積不同、長度均為乙的
金屬棒"、cd分別靜置在導軌上。現給必棒一水平向右的初速度%,其速度隨時間變化的關系如圖乙所示,
兩金屬棒運動過程中,始終與導軌垂直且接觸良好。已知而棒的質量為加,電阻為導軌電阻可忽略不
計。下列說法正確的是()
XXXX.XXXX
cb
xxlxxlxxxx
vn
XXXXX>XX
xxxxxxxx
XXX"xXXX
甲
A.他棒剛開始運動時,〃棒中的電流方向為dfc
B.cd棒的質量為1相
2
C.在。務時間內,油棒產生的熱量為[欣
18
D.在。務時間內,通過棒的電荷量為需
【答案】BCD
【詳解】A.金屬棒仍剛開始運動時,根據右手定則可知〃棒中的電流方向為cfd,故A錯誤;
21
B.兩金屬棒組成的系統動量守恒機%=(m+機解得加=5根故B正確;
C.由于血棒與加棒質量之比為2:1,且它們的材料和長度相同,故橫截面積之比為2:1,由氏=2微得電
阻之比為1:2,故必棒與〃棒產生的熱量之比為1:2,根據兩棒組成的系統能量守恒有
-mvl++Q。時間內必棒產生的熱量=[相說故C正確;
22J318
D.對cd棒列動量定理有曲%機X;%又則在。%時間內,通過〃棒的電荷量4=黑^故D正確。
233BL
故選BCD。
18.(2024?四川?模擬預測)一絕緣細繩跨過兩個在同一豎直面(紙面)內的光滑定滑輪,繩的一端連接質
量為機、邊長為L的正方形金屬線框仍必,另一端連接質量為2根的物塊。虛線區域內有磁感應強度大小均
為8的勻強磁場,其方向如圖所示,磁場邊界I、II、III、IV均水平,相鄰邊界間距均為L。最初拉住線框
使其必邊與I重合。r=O時刻,將線框由靜止釋放,滴邊由H運動至III的過程中,線框速度恒為巧。已知
線框的電阻為尺,運動過程中線框始終在紙面內且上下邊框保持水平,重力加速度為g。下列說法正確的是
A.他邊由III運動至W的過程中,線框速度恒為匕
廠mgR
,12B21}
c‘=恚*+絲時刻,成邊恰好與U重合
432mgR
D.整邊由I運動至II與由III運動至IV歷時相等
【答案】AC
【詳解】A.ab邊由II運動至III的過程中,線框速度恒為匕,可知線框受力平衡;必邊由III運動至IV的過
程中,線框仍有兩條邊切割磁感線,產生的感應電流大小不變,線框仍受力平衡,則線框速度恒為匕,故A
正確;
B.必邊由II運動至III的過程中,線框速度恒為W,線框產生的感應電動勢為E=2BL匕線框中的電流為
/4=當1線框受到的安培力為是=221="生根據受力平衡可得是=2mg-wg解得巧=瞿\故
22
RR女R4B/,
B錯誤;
c.設經過/時間曲邊恰好與n重合,在必邊從I運動到II過程,對系統根據動量定理可得
2mgt-mgt-^F^t=(2〃7+刃)匕其中/f=~聯立解得,=始+懸故C正
確;
D.?/邊由I運動至II線框以速度匕做勻速運動,o/邊由III運動至IV只有一邊切割磁感線,線框從速度匕開
始做加速運動,由于兩個過程通過的位移相等,所以〃邊由I運動至n所用時間大于由iii運動至w所用時
間,故D錯誤。故選BC。
19.(2025?全國?模擬預測)某學習小組研究線框通過磁場時產生的阻尼與線框形狀等因素的關系。光滑絕
緣水平面上寬度為小的區域內存在豎直向下的勻強磁場,磁感應強度為8,一周長為4L的線框Med,質量
為機。①如圖所示,線框為正方形時,初速度為%,兒邊平行磁場邊界進入磁場,線框離開磁場時的速度
4
是進入磁場時的一半。②線框為矩形,初速度不變,左、右邊長為§乙。下列說法正確的是()
3
A.①情況下線框進入磁場過程安培力的沖量大小為
B.①情況下線框穿出磁場過程產生的電熱為卷冽片
C.②情況下線框穿出磁場的速度大小為
4
D.②情況下整個過程線框產生的電熱為《勿
9
【答案】BC
【詳解】設線框電
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