《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 動(dòng)量和能量 第二講 電磁學(xué)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題教學(xué)案》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 動(dòng)量和能量 第二講 電磁學(xué)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題教學(xué)案(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索���。
1����、第二講 電磁學(xué)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題
[知識(shí)建構(gòu)]
[備考點(diǎn)睛]
(注1)……(注2):詳見(jiàn)答案部分
1.兩種?�?碱}型
(1)帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的碰撞問(wèn)題.
(2)電磁感應(yīng)中“導(dǎo)軌+棒”模型.
2.三大觀點(diǎn)
動(dòng)力學(xué)�����、動(dòng)量�����、能量觀點(diǎn)是解決力電綜合問(wèn)題的首選方法.
[答案] (1)動(dòng)量定理�、動(dòng)能定理
(2)動(dòng)量定理、動(dòng)能定理、動(dòng)量守恒定律�����、能量守恒定律���、功能關(guān)系
熱點(diǎn)考向一 電場(chǎng)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題
【典例】 (2019·太原一模)如右圖所示���,LMN是豎直平面內(nèi)固定的光滑絕緣軌道,MN水平且足夠長(zhǎng)�����,LM下端與MN相切.質(zhì)量
2�����、為m的帶正電小球B靜止在水平面上�����,質(zhì)量為2m的帶正電小球A從LM上距水平面高為h處由靜止釋放�,在A球進(jìn)入水平軌道之前�����,由于A、B兩球相距較遠(yuǎn)����,相互作用力可認(rèn)為零,A球進(jìn)入水平軌道后����,A、B兩球間相互作用視為靜電作用��,帶電小球均可視為質(zhì)點(diǎn).已知A���、B兩球始終沒(méi)有接觸.重力加速度為g.求:
(1)A球剛進(jìn)入水平軌道的速度大?�?��;
(2)A、B兩球相距最近時(shí)�,A、B兩球系統(tǒng)的電勢(shì)能Ep�;
(3)A、B兩球最終的速度vA��、vB的大小.
[思路引領(lǐng)] (1)A球下滑過(guò)程滿足機(jī)械能守恒條件.
(2)A球進(jìn)入水平軌道�,A、B球組成的系統(tǒng)所受合外力為零���,動(dòng)量守恒.當(dāng)兩球最近時(shí)�,速度相等.
(3)
3�、兩球距離足夠遠(yuǎn)時(shí),相互作用力為零����,系統(tǒng)電勢(shì)能為零.
[解析] (1)對(duì)A球下滑的過(guò)程,據(jù)機(jī)械能守恒得
2mgh=·2mv
解得v0=
(2)A球進(jìn)入水平軌道后�����,兩球組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒���,當(dāng)兩球相距最近時(shí)共速��,有
2mv0=(2m+m)v
解得v=v0=
據(jù)能量守恒定律得2mgh=(2m+m)v2+Ep
解得Ep=mgh
(3)當(dāng)兩球相距最近之后���,在靜電斥力作用下相互遠(yuǎn)離�,兩球距離足夠遠(yuǎn)時(shí)�����,相互作用力為零�����,系統(tǒng)電勢(shì)能也為零��,速度達(dá)到穩(wěn)定.則
2mv0=2mvA+mvB
×2mv=×2mv+mv
解得vA=v0=����,vB=v0=
[答案] (1) (2)mgh (3)
4�����、
電場(chǎng)中動(dòng)量和能量問(wèn)題的解題技巧
動(dòng)量守恒定律與其他知識(shí)綜合應(yīng)用類(lèi)問(wèn)題的求解�����,與一般的力學(xué)問(wèn)題求解思路并無(wú)差異�����,只是問(wèn)題的情景更復(fù)雜多樣��,分析清楚物理過(guò)程,正確識(shí)別物理模型是解決問(wèn)題的關(guān)鍵.
(2019·武漢畢業(yè)生調(diào)研)有一質(zhì)量為M�、長(zhǎng)度為l的矩形絕緣板放在光滑的水平面上,另一質(zhì)量為m�����、帶電荷量的絕對(duì)值為q的物塊(視為質(zhì)點(diǎn))����,以初速度v0從絕緣板的上表面的左端沿水平方向滑入,絕緣板所在空間有范圍足夠大的勻強(qiáng)電場(chǎng)���,其場(chǎng)強(qiáng)大小E=���,方向豎直向下,如右圖所示.已知物塊與絕緣板間的動(dòng)摩擦因數(shù)恒定���,物塊運(yùn)動(dòng)到絕緣板的右端時(shí)恰好相對(duì)于絕緣板靜止����;若將勻強(qiáng)電場(chǎng)的方向改變?yōu)樨Q直向上����,場(chǎng)強(qiáng)大小不變���,
5�、且物塊仍以原初速度從絕緣板左端的上表面滑入,結(jié)果兩者相對(duì)靜止時(shí)�����,物塊未到達(dá)絕緣板的右端.求:
(1)場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向下時(shí)�����,物塊在絕緣板上滑動(dòng)的過(guò)程中�����,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量��;
(2)場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向下時(shí)與豎直向上時(shí)�����,物塊受到的支持力之比���;
(3)場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向上時(shí)��,物塊相對(duì)于絕緣板滑行的距離.
[解析] (1)場(chǎng)強(qiáng)方向向下時(shí)�����,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得
mv0=(M+m)v
所以v=v0
根據(jù)能量守恒定律得
熱量Q=mv-(M+m)v2=
(2)場(chǎng)強(qiáng)向下時(shí)FN=mg-qE
場(chǎng)強(qiáng)向上時(shí)FN′=mg+qE
所以=
(3)兩次產(chǎn)生的熱量相等
μFN′l′=Q���,μFNl=Q
所以l′=.
6����、
[答案] (1) (2)1∶4 (3)
(1)對(duì)于電場(chǎng)中的動(dòng)量問(wèn)題���,判斷所研究的系統(tǒng)動(dòng)量是否守恒是解題關(guān)鍵.
(2)對(duì)于電場(chǎng)中的能量問(wèn)題�,要熟練掌握電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化的關(guān)系���,結(jié)合功能關(guān)系和能量守恒定律解題.
熱點(diǎn)考向二 磁場(chǎng)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題
【典例】 (2019·陜西西安市四模)如右圖所示�,將帶電荷量Q=+0.3 C�����、質(zhì)量m′=0.3 kg的滑塊放在小車(chē)的水平絕緣板的右端����,小車(chē)的質(zhì)量M=0.5 kg���,滑塊與絕緣板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,小車(chē)的絕緣板足夠長(zhǎng)�����,它們所在的空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=20 T的水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(垂直于紙面向里).開(kāi)始時(shí)小車(chē)靜止在光滑水平面上�����,一
7����、擺長(zhǎng)L=1.25 m�、質(zhì)量m=0.15 kg的擺球從水平位置由靜止釋放,擺球到最低點(diǎn)時(shí)與小車(chē)相撞�����,碰撞后擺球恰好靜止��,g取10 m/s2.求:
(1)與小車(chē)碰撞前擺球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)對(duì)擺線的拉力���;
(2)擺球與小車(chē)的碰撞過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE���;
(3)碰撞后小車(chē)的最終速度.
[思路引領(lǐng)] (1)當(dāng)F洛>m′g時(shí)滑塊與車(chē)之間的彈力變?yōu)榱悖?
(2)擺球與小車(chē)碰撞瞬間擺球與小車(chē)組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒.
[解析] (1)擺球下落過(guò)程����,由動(dòng)能定理有mgL=mv2�����,
解得v=5 m/s�,
擺球在最低點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得T-mg=m�����,解得T=4.5 N��,由牛頓第三定律可知擺球?qū)[線
8��、的拉力T′=4.5 N�����,方向豎直向下.
(2)擺球與小車(chē)碰撞瞬間�,擺球與小車(chē)組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,以水平向右為正方向,有mv=Mv1+0�����,
解得v1=1.5 m/s�,
由能量守恒定律,有ΔE=mv2-Mv=1.31 J.
(3)假設(shè)滑塊與車(chē)最終相對(duì)靜止�����,
則有Mv1=(M+m′)v2��,解得v2=0.9375 m/s���,
由此得F洛=Qv2B>m′g,故假設(shè)不成立���,因此滑塊最終懸?��。瑝K懸浮瞬間,滿足F洛′=Qv2′B=m′g���,
解得v2′=0.5 m/s.
將滑塊與小車(chē)看成一個(gè)系統(tǒng)�,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有
Mv1=Mv′+m′v2′��,
解得v′=1.2 m/s����,方向水平向右.
9、
[答案] (1)4.5 N��,方向豎直向下 (2)1.31 J
(3)1.2 m/s�����,方向水平向右
磁場(chǎng)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題
涉及題型往往是帶電小球或滑塊在磁場(chǎng)中的碰撞問(wèn)題��,熟練力學(xué)中的碰撞模型�����,如彈性碰撞的二級(jí)結(jié)論����,及速度變化帶來(lái)的洛倫茲力變化將是快速解題的關(guān)鍵.
(2019·廣西南寧市3月適應(yīng)測(cè)試)如右圖所示,光滑絕緣的半圓形圓弧軌道ACD���,固定在豎直面內(nèi)��,軌道處在垂直于軌道平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中��,半圓弧的直徑AD水平����,因弧的半徑為R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B����,在A端由靜止釋放一個(gè)帶正電荷、質(zhì)量為m的金屬小球甲�����,結(jié)果小球甲連續(xù)兩次通過(guò)軌道最低點(diǎn)C時(shí)�����,對(duì)軌道的壓力差為ΔF��,小
10���、球運(yùn)動(dòng)過(guò)程始終不脫離軌道,重力加速度為g.求:
(1)小球甲經(jīng)過(guò)軌道最低點(diǎn)C時(shí)的速度大?�。?
(2)小球甲所帶的電荷量�;
(3)若在圓弧軌道的最低點(diǎn)C放一個(gè)與小球甲完全相同的不帶電的金屬小球乙,讓小球甲仍由軌道的A端由靜止釋放���,則甲球與乙球發(fā)生彈性碰撞后的一瞬間����,乙球?qū)壍赖膲毫Γ?不計(jì)兩球間靜電力的作用)
[解析] (1)由于小球甲在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中����,只有重力做功,因此機(jī)械能守恒�,由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),有
mgR=mv
解得vC=
(2)小球甲第一次通過(guò)C點(diǎn)時(shí)���,qvCB+F1-mg=m
第二次通過(guò)C點(diǎn)時(shí)�����,F(xiàn)2-qvCB-mg=m
由題意知ΔF=F2-F1
解得q=
(3)因?yàn)榧?/p>
11����、球與乙球在最低點(diǎn)發(fā)生的是彈性碰撞�����,則
mvC=mv甲+mv乙
mv=mv+mv
解得v甲=0,v乙=vC
設(shè)碰撞后的一瞬間���,軌道對(duì)乙的支持力大小為F乙���,方向豎直向上,則
F乙+qv乙B-mg=m
解得F乙=3mg-
根據(jù)牛頓第三定律可知����,此時(shí)乙球?qū)壍赖膲毫Υ笮?mg-,方向豎直向下.
[答案] (1) (2) (3)3mg-���,方向豎直向下
(1)小球第一次通過(guò)C點(diǎn)時(shí)與第二次通過(guò)C點(diǎn)時(shí)��,洛倫茲力方向不同.
(2)小球甲與小球乙碰撞后�����,兩者電量平分,各為.
熱點(diǎn)考向三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題
【典例】 (2019·河南洛陽(yáng)期末)如圖所示����,兩根質(zhì)量
12����、均為m=2 kg的金屬棒垂直地放在光滑的水平導(dǎo)軌上�����,左���、右兩部分導(dǎo)軌間距之比為1∶2�,導(dǎo)軌間左���、右兩部分有大小相等�����、方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,兩棒電阻與棒長(zhǎng)成正比�����,不計(jì)導(dǎo)軌電阻�,現(xiàn)用250 N的水平拉力F向右拉CD棒���,在CD棒運(yùn)動(dòng)0.5 m的過(guò)程中�����,CD棒上產(chǎn)生的焦耳熱為30 J��,此時(shí)AB棒和CD棒的速度分別為vA和vC���,且vA∶vC=1∶2��,立即撤去拉力F����,設(shè)導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且兩棒始終在不同磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)���,求:
(1)在CD棒運(yùn)動(dòng)0.5 m的過(guò)程中��,AB棒上產(chǎn)生的焦耳熱�����;
(2)撤去拉力F瞬間�����,兩棒的速度vA和vC的大?��。?
(3)撤去拉力F后����,兩棒最終做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度v′A和v′C的大小.
[
13���、思路引領(lǐng)]
(2)兩棒最終做勻速運(yùn)動(dòng)���,電路中電流為零.兩棒最終速度比為2∶1.
[解析] (1)設(shè)兩棒的長(zhǎng)度分別為L(zhǎng)和2L,電阻分別為R和2R�����,由于電路在任何時(shí)刻電流均相等�,根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt
可得QAB=QCD=15 J.
(2)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)根據(jù)能量守恒定律有Fs=mv+mv+QAB+QCD
又vA∶vC=1∶2
解得vA=4 m/s,vC=8 m/s.
(3)撤去拉力F后��,AB棒繼續(xù)向左做加速運(yùn)動(dòng)��,而CD棒開(kāi)始向右做減速運(yùn)動(dòng),兩棒最終做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�,電路中電流為零,兩棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小相等��,此時(shí)兩棒的速度滿足BLv′A=B·2Lv′C
即v′A=2v′
14�����、C
設(shè)AB棒和CD棒受到的安培力大小分別為FA和FC���,對(duì)兩棒分別應(yīng)用動(dòng)量定理有FAt=mv′A-mvA�,-FCt=mv′C-mvC
因?yàn)镕C=2FA
解得=-
聯(lián)立以上各式解得v′A=6.4 m/s�,v′C=3.2 m/s.
[答案] (1)15 J (2)4 m/s 8 m/s (3)6.4 m/s 3.2 m/s
動(dòng)量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的應(yīng)用
1.對(duì)于兩導(dǎo)體棒在平直的光滑導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)的情況,如果兩棒所受的外力之和為零�,則考慮應(yīng)用動(dòng)量守恒定律處理問(wèn)題.
2.由BL·Δt=m·Δv、q=·Δt可知���,當(dāng)題目中涉及電荷量或平均電流時(shí)���,可應(yīng)用動(dòng)量定理來(lái)解決問(wèn)題.
兩足夠長(zhǎng)且
15、不計(jì)電阻的光滑金屬軌道如圖甲所示放置�,間距為d=1 m,在左端弧形軌道部分高h(yuǎn)=1.25 m處放置一金屬桿a��,弧形軌道與平直軌道的連接處光滑無(wú)摩擦,在平直軌道右端放置另一金屬桿b�����,桿a�、b的電阻分別為Ra=2 Ω��、Rb=5 Ω����,在平直軌道區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T.現(xiàn)桿b以初速度大小v0=5 m/s開(kāi)始向左滑動(dòng)��,同時(shí)由靜止釋放桿a���,桿a由靜止滑到水平軌道的過(guò)程中����,通過(guò)桿b的平均電流為0.3 A���;從a下滑到水平軌道時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)��,a�����、b運(yùn)動(dòng)的速度-時(shí)間圖像如圖乙所示(以a運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较?��,其中ma=2 kg���,mb=1 kg����,g=10 m/s2�����,求:
(1)桿a在弧形軌道上
16��、運(yùn)動(dòng)的時(shí)間���;
(2)桿a在水平軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)其截面的電荷量��;
(3)在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中桿b產(chǎn)生的焦耳熱.
[解析] (1)設(shè)桿a由靜止滑至弧形軌道與平直軌道連接處時(shí)桿b的速度大小為vb0�,對(duì)桿b運(yùn)用動(dòng)量定理���,有Bd·Δt=mb(v0-vb0)
其中vb0=2 m/s
代入數(shù)據(jù)解得Δt=5 s.
(2)對(duì)桿a由靜止下滑到平直導(dǎo)軌上的過(guò)程中���,由機(jī)械能守恒定律有magh=mav
解得va==5 m/s
設(shè)最后a�、b兩桿共同的速度為v′�����,由動(dòng)量守恒定律得mava-mbvb0=(ma+mb)v′
代入數(shù)據(jù)解得v′= m/s
桿a動(dòng)量的變化量等于它所受安培力的沖量���,設(shè)桿a的速度從v
17、a到v′的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為Δt′�,則由動(dòng)量定理可得BdI·Δt′=ma(va-v′)
而q=I·Δt′
代入數(shù)據(jù)得q= C.
(3)由能量守恒定律可知桿a、b中產(chǎn)生的焦耳熱為
Q=magh+mbv-(mb+ma)v′2= J
b棒中產(chǎn)生的焦耳熱為Q′=Q= J.
[答案] (1)5 s (2) C (3) J
本題中兩金屬桿在平直的光滑導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)�,只受到安培力作用,這類(lèi)問(wèn)題可以從以下三個(gè)觀點(diǎn)來(lái)分析:
(1)力學(xué)觀點(diǎn):通常情況下一個(gè)金屬桿做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng)�����,而另一個(gè)金屬桿做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng)���,最終兩金屬桿以共同的速度勻速運(yùn)動(dòng).
(2)能量觀點(diǎn):其中一個(gè)金屬桿
18�����、動(dòng)能的減少量等于另一個(gè)金屬桿動(dòng)能的增加量與回路中產(chǎn)生的焦耳熱之和.
(3)動(dòng)量觀點(diǎn):如果光滑導(dǎo)軌間距恒定���,則兩個(gè)金屬桿的安培力大小相等�����,通常情況下系統(tǒng)的動(dòng)量守恒.
高考真題研究——?jiǎng)恿渴睾闼枷虢鉀Q電磁感應(yīng)中的“雙棒”問(wèn)題
2019新課標(biāo)Ⅲ卷19題
審題指導(dǎo)
(多選)如圖�����,方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有
兩根位于同一水平面內(nèi)的足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌���,兩相同的光滑導(dǎo)體棒ab、cd靜止在導(dǎo)軌上.t=0時(shí)��,棒ab以初速度v0向右滑動(dòng).運(yùn)動(dòng)過(guò)程中���,ab����、cd始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好�����,兩者速度分別用v1�、v2表示���,回路中的電流用I表示.下列圖像中可能正確的是( )
第一步
19、抓關(guān)鍵點(diǎn)
(1)“光滑導(dǎo)體棒”說(shuō)明運(yùn)動(dòng)過(guò)程無(wú)摩擦力.
(2)“平行金屬導(dǎo)軌”說(shuō)明兩棒所受安培力等大反向.
(3)“足夠長(zhǎng)”說(shuō)明兩棒最終會(huì)共速.
第二步 找突破口
(1)兩棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中���,速度差逐漸減小���,系統(tǒng)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)越來(lái)越小,最后變?yōu)?.
(2)系統(tǒng)外力之和為零�,動(dòng)量守恒.
[解析] 棒ab以初速度v0向右滑動(dòng),切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)����,使整個(gè)回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流���,判斷可知棒ab受到方向與v0方向相反的安培力的作用而做變減速運(yùn)動(dòng)��,棒cd受到方向與v0方向相同的安培力的作用而做變加速運(yùn)動(dòng)���,它們之間的速度差Δv=v1-v2逐漸減小,整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸減小����,回路中感應(yīng)電流逐漸
20����、減小����,最后變?yōu)榱悖醋罱K棒ab和棒cd的速度相同����,v1=v2,兩相同的光滑導(dǎo)體棒ab�����、cd組成的系統(tǒng)在足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)時(shí)不受外力作用��,由動(dòng)量守恒定律有mv0=mv1+mv2����,解得v1=v2=,選項(xiàng)A����、C均正確,B�、D均錯(cuò)誤.
[答案] AC
試題特點(diǎn)
備考策略
本題類(lèi)似碰撞中的完全非彈性碰撞模型�,根據(jù)受力得出兩導(dǎo)體棒的速度變化情況���;根據(jù)兩棒的速度關(guān)系結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律和電路問(wèn)題�,判斷產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的變化情況��,從而得出回路中感應(yīng)電流的變化情況.
“動(dòng)量”改為必考內(nèi)容后�,電磁感應(yīng)中的動(dòng)量問(wèn)題,就必須引起我們的關(guān)注.
出題方向一般為:
(1)涉及單棒或兩邊導(dǎo)軌不等寬的雙
21����、棒問(wèn)題一般考慮用動(dòng)量定理解題.
(2)由BL·Δt=m·Δv,q=Δt=可知�,當(dāng)題目涉及電荷量或平均電流時(shí),可應(yīng)用動(dòng)量定理解題.
(3)涉及等寬平行導(dǎo)軌的雙棒問(wèn)題�����,如果兩棒外力之和為零��,則考慮用動(dòng)量守恒解題��,必要時(shí)結(jié)合能量守恒定律和其他力學(xué)規(guī)律處理.
專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)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(zhǎng)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(diǎn)��,整個(gè)軌道處于豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中�����,場(chǎng)強(qiáng)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(yùn)動(dòng),與靜止在B點(diǎn)帶正電的小球乙發(fā)生彈性正碰.已
22�、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(diǎn)���,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中無(wú)電荷轉(zhuǎn)移.
(1)甲�、乙兩球碰撞后�,乙球通過(guò)軌道的最高點(diǎn)D時(shí),對(duì)軌道的壓力大小N′為自身重力的2.5倍�,求乙在水平軌道上的首次落點(diǎn)到B點(diǎn)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(dá)最高點(diǎn)D時(shí)的速度為vD���,乙離開(kāi)D點(diǎn)首次到達(dá)水平軌道的時(shí)間為t����,加速度為a��,乙在水平軌道上的首次落點(diǎn)到B點(diǎn)的距離為x.乙離開(kāi)D點(diǎn)后做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)�,則2R=at2�����,x=vDt
根據(jù)牛頓第二定律有a=
乙過(guò)D點(diǎn)
23、時(shí)有mg+qE+N=m(式中N為乙在D點(diǎn)時(shí)軌道對(duì)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(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律有
mv0=mv1+mv2
×mv=×mv+mv
聯(lián)立解得v2=v0
乙球從B到D的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)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
24���、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(qiáng)磁場(chǎng).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(yùn)動(dòng),與cd絕緣桿發(fā)生正碰后��,進(jìn)入磁場(chǎng)并最終未滑出���,cd絕緣桿則恰好能通過(guò)半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)���,不計(jì)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(guò)半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)以后的運(yùn)動(dòng))�����,求:
(1)cd絕緣桿恰好通過(guò)半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)時(shí)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(guò)半圓導(dǎo)軌最高點(diǎn)時(shí),
由牛頓第二定
25����、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(diǎn)的過(guò)程中����,由動(dòng)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(guò)程中動(dòng)量守恒�,有
mv0=mv1+Mv2�,
解得碰撞后ab金屬桿的速度v1=2 m/s,
ab金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)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(yáng)統(tǒng)考)如圖所示,足夠長(zhǎng)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(zhǎng),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(jì).在水平軌道內(nèi)有斜向下與豎
26、直方向成θ=37°的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)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(shí)間t�,兩棒達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài).兩棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終相互平行且與導(dǎo)軌保持良好接觸,棒A總在寬軌上運(yùn)動(dòng)�,棒B總在窄軌上運(yùn)動(dòng).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(shí)的速度大小��;
(2)棒B勻速運(yùn)動(dòng)的速度大?�?�;
(3)在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)棒A某截面的電荷量����;
(4
27���、)在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩棒在水平導(dǎo)軌間掃過(guò)的面積之差.
[解析] (1)棒A在曲線軌道上下滑,軌道光滑�,由機(jī)械能守恒定律有mgh=mv
解得棒A滑到b1b2處時(shí)的速度v0=2 m/s.
(2)對(duì)棒A、B���,分別由動(dòng)量定理有-B0cosθ··2Lt=mvA-mv0,B0cosθ·Lt=MvB
得mv0-mvA=2MvB
兩棒最后勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)���,電路中無(wú)電流��,則B0LvB=2B0LvA����,得vB=2vA
解得vB=v0= m/s.
(3)在棒B加速過(guò)程中�����,由動(dòng)量定理有B0cosθ·Lt=MvB-0
在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)棒A某截面的電荷量q=t
解得q= C.
(4)據(jù)法拉第電磁
28�����、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(guò)棒A某截面的電荷量q=t
解得在兩棒整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩棒在水平導(dǎo)軌間掃過(guò)的面積之差ΔS= m2.
[答案] (1)2 m/s (2) m/s (3) C (4) m2
4.(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(biāo)系xOy,x軸下方有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,第三象限有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)��,第四象限存在另一勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫(huà)出)����;一光滑絕緣的固定不帶電細(xì)桿PQ交x軸于M點(diǎn)�����,細(xì)桿與x軸的夾角θ=30°���,桿的末端在y軸Q點(diǎn)處���,P、M兩點(diǎn)間的距離為L(zhǎng).一套在桿上的質(zhì)量為2m�、電荷量為q
29、的帶正電小環(huán)b恰好靜止在M點(diǎn)��,另一質(zhì)量為m���、不帶電絕緣小環(huán)a套在桿上并從P點(diǎn)由靜止釋放���,與b碰撞后瞬間反彈�,反彈后到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)被鎖定�����,鎖定點(diǎn)與M點(diǎn)的距離為����,b沿桿下滑過(guò)程中始終與桿之間無(wú)作用力��,b進(jìn)入第四象限后做勻速圓周運(yùn)動(dòng)����,而后通過(guò)x軸上的N點(diǎn),且OM=ON.已知重力加速度大小為g�����,a�、b均可看作質(zhì)點(diǎn),求:
(1)碰后b的速度大小v以及a�����、b碰撞過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE;
(2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B����;
(3)b離開(kāi)桿后經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)通過(guò)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(jī)械能守恒得
mgLsinθ=mv�,mg·sinθ
30、=mv
取沿桿向下方向?yàn)檎较?���,則a、b碰撞過(guò)程中����,由動(dòng)量守恒定律有mv1=-mv2+2mv
聯(lián)立解得v=
機(jī)械能損失ΔE=mv-
解得ΔE=mgL.
(2)設(shè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,由于b從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過(guò)程中始終與桿無(wú)作用力���,可得qvBcosθ=2mg
將v=代入得B=.
(3)b在第四象限做勻速圓周運(yùn)動(dòng)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(guò)N點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸垂直,圓心角α=120°����,又勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期T=
b從Q點(diǎn)到第一次通過(guò)N點(diǎn)的時(shí)間t1=T
得t1=
b第一次通過(guò)N點(diǎn)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),經(jīng)t2時(shí)間第二次通過(guò)N點(diǎn)�,有
t2==
31、b第二次通過(guò)N點(diǎn)后在磁場(chǎng)中做半個(gè)圓周運(yùn)動(dòng)���,經(jīng)t3時(shí)間第三次通過(guò)x軸�����,有
t3==
b離開(kāi)桿后會(huì)通過(guò)x軸有兩種情況:
①第n次豎直向上經(jīng)過(guò)x軸,時(shí)間t=t1+(n-1)(t2+t3)=+(n-1)(n=1����、2、3�、…)
②第n次豎直向下經(jīng)過(guò)x軸,時(shí)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(guò)x軸���,時(shí)間t=t1+(n-1)(t2+t3)=+(n-1)(n=1���、2、3���、…)
第n次豎直向下經(jīng)過(guò)x軸����,時(shí)間t=t1+t2+(n-1)(t2+t3)=++(n-1)(n=1���、2�、3�、…)
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(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 動(dòng)量和能量 第二講 電磁學(xué)中的動(dòng)量和能量問(wèn)題教學(xué)案
