2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)

上传人:【**** 文档编号:127760420 上传时间:2020-04-05 格式:DOCX 页数:21 大小:517.91KB
返回 下载 相关 举报
2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)_第1页
第1页 / 共21页
2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)_第2页
第2页 / 共21页
2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)_第3页
第3页 / 共21页
2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)_第4页
第4页 / 共21页
2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年高考物理二轮热点专题训练----《电磁学综合计算题》(解析版)(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2020年高考物理二轮热点专题训练-电磁学综合计算题1.如图所示,一对加有恒定电压的平行金属极板竖直放置,板长、板间距均为d.在右极板的中央有个小孔P,小孔右边半径为R的圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,区域边界刚好与右极板在小孔P处相切一排宽度也为d的带负电粒子以速度v0竖直向上同时进入两极板间后,只有一个粒子通过小孔P进入磁场,其余全部打在右极板上,且最后一个到达极板的粒子刚好打在右极板的上边缘已知这排粒子中每个粒子的质量均为m、带电荷量大小均为q,磁场的磁感应强度大小为,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力求:(1)板间的电压大小U;(2)通过小孔P的粒子离开磁场时到右极板的距离L

2、;(3)通过小孔P的粒子在电场和磁场中运动的总时间t总【解析】(1)依题意,从左极板下边缘射入的粒子恰好打在右极板的上边缘在竖直方向上有t在水平方向上有a,dat2联立解得U.(2)从小孔P射入磁场的粒子,在电场中的运动时间t1经过小孔P时,水平分速度v1at1v0进入磁场时的速度大小vv0,速度方向与右极板的夹角设粒子在磁场中做匀速圆周运动后从Q点离开磁场,其轨迹如图所示,轨迹圆心在O点,则qvBm,得rR由几何关系可知粒子射出磁场时的速度方向竖直向下,由图知Lrrcos (1)R.(3)从小孔P飞出的粒子在磁场中偏转的角度,粒子在磁场中运动的时间t2通过小孔P的粒子在电场和磁场中运动的总时

3、间t总t1t2.【答案】(1)U(2)(1)R(3)2如下图甲所示,一边长L0.5 m,质量m0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度B0.8 T的匀强磁场中金属线框的一个边与磁场的边界MN重合,在水平拉力作用下由静止开始向右运动,经过t0.5 s线框被拉出磁场测得金属线框中的电流I随时间变化的图象如图乙所示,在金属线框被拉出磁场的过程中(1)求通过线框导线截面的电量及该金属框的电阻;(2)写出水平力F随时间t变化的表达式;(3)若已知在拉出金属框的过程中水平拉力做功1.10 J,求此过程中线框产生的焦耳热【解析】(1)根据题图乙知,在t0.5

4、 s时间内通过金属框的平均电流0.50 A,于是通过金属框的电量qt0.25 C.由平均感应电动势,平均电流,通过金属框的电量qt,得q,于是金属框的电阻R0.80 .(2)由题图乙知金属框中感应电流线性增大,说明金属框运动速度线性增加,即金属框被匀加速拉出磁场又知金属框在t0.5 s时间内运动距离L0.5 m,由Lat2得加速度a4 m/s2.由图乙知金属框中感应电流随时间变化规律为Ikt,其中比例系数k2.0 A/s.于是安培力FA随时间t变化规律为FABILkBLt由牛顿运动定律得FFAma,所以水平拉力FFAmamakBLt代入数据得水平拉力随时间变化规律为F20.8t(单位为“N”)

5、(3)根据运动情况知金属框离开磁场时的速度v2 m/s.由能量守恒知,此过程中金属框产生的焦耳热QWFmv20.1 J.【答案】(1)0.25 C0.80 (2)F20.8t(单位为“N”)(3)0.1 J3.如图所示,A、B间存在与竖直方向成45角斜向上的匀强电场E1,B、C间存在竖直向上的匀强电场E2,A、B的间距为1.25 m,B、C的间距为3 m,C为荧光屏一质量m1.0103 kg,电荷量q1.0102 C的带电粒子由a点静止释放,恰好沿水平方向经过b点到达荧光屏上的O点若在B、C间再加方向垂直于纸面向外且大小B0.1 T的匀强磁场,粒子经b点偏转到达荧光屏的O点(图中未画出)g取1

6、0 m/s2.求:(1)E1的大小;(2)加上磁场后,粒子由b点到O点电势能的变化量及偏转角度【解析】(1)粒子在A、B间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有qE1cos 45mg0解得E1 N/C1.4 N/C(2)粒子从a到b的过程中,由动能定理得:qE1dABsin 45mv解得vb5 m/s加磁场前粒子在B、C间做匀速直线运动,则有:qE2mg加磁场后粒子在B、C间做匀速圆周运动,如图所示:由牛顿第二定律得:qvbBm解得:R5 m由几何关系得:R2d(Ry)2解得:y1.0 m粒子在B、C间运动时电场力做的功为:WqE2ymgy1.0102 J由功能关系知,粒子的电势能增加了1.

7、0102 J设偏转角度为,则sin 0.6解得:37【答案】(1)1.4 N/C(2)1.0102 J 374控制带电粒子的运动在现代科学实验、生产生活、仪器电器等方面有广泛的应用现有这样一个简化模型:如图所示,y轴左、右两边均存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,右边磁场的磁感应强度始终为左边的2倍在坐标原点O处,一个电荷量为q、质量为m的粒子a,在t0时以大小为v0的初速度沿x轴正方向射出,另一与a相同的粒子b某时刻也从原点O以大小为v0的初速度沿x轴负方向射出不计粒子重力及粒子间的相互作用,粒子相遇时互不影响(1)若a粒子能经过坐标为(l,l)的P点,求y轴右边磁场的磁感应强度B1;(2)为使

8、粒子a、b能在y轴上Q(0,l0)点相遇,求y轴右边磁场的磁感应强度的最小值B2;(3)若y轴右边磁场的磁感应强度为B0,求粒子a、b在运动过程中可能相遇的坐标值【解析】(1)设a粒子在y轴右侧运动的半径为R1,由几何关系有(R1l)2(l)2R甲由于B1qv0m 解得B1(2)B2最小,说明Q点是a、b粒子在y轴上第一次相遇的点,由图乙可知,a、b粒子同时从O点出发,且粒子在y轴右侧运动的圆周运动半径 乙R2 又B2qv0m 解得B2 (3)由图丙可见,只有在两轨迹相交或相切的那些点, 才有相遇的可能性,所以有y轴上的相切点和 y轴左侧的相交点经分析可知,只要a、b粒子从O点出发的时间差满足

9、一定的条件,这些相交或相切的点均能相遇 丙粒子在y轴右侧的运动半径r1粒子在y轴左侧的运动半径r2y轴上的相切点坐标为0,(k1,2,3,) y轴左侧的相交点相遇由丙图可知,OAACOCr2 可得xAr2sin 60yAr2cos 60y轴左侧的相遇点的坐标,(n1,2,3,) 【答案】(1)(2)(3)0,(k1,2,3)和,(n1,2,3,)5.某课外探究小组的同学们利用学校实验室内的绝缘材料自制了一条细导轨OABCDP(如图所示),其中OAB段和DP段为粗糙的水平导轨,B点和D点在同一水平面上但不重合,P端离沙地的高度h0.8 m;BCD段为圆环形导轨,半径R0.5 m,其中BC段光滑、

10、CD段很粗糙将一个中心有孔的钢球(孔径略大于细导轨直径)套在导轨端点O处,钢球的带电荷量q3.7104 C,质量m0.2 kg.某次实验中,在导轨OA段加上水平向右的、场强E1104 V/m的匀强电场时,钢球即开始沿导轨运动,经过C点时速度为3 m/s,最终恰好停在P点已知AB段长L11.0 m,DP段长L21.0 m,钢球与水平导轨间的动摩擦因数均为0.2.(1)求钢球经过C点时对导轨的弹力;(2)求OA段导轨的长度d;(3)为了让钢球从导轨右端抛出,并且落在沙地上的位置最远,需在P端截去多长的一段水平导轨?钢球落在沙地上的最远位置与D点的水平距离多大?【解析】(1)在C点,设导轨对钢球的弹

11、力方向为竖直向下,则FNmgm代入数据解得FN1.6 N由牛顿第三定律知,钢球对导轨的弹力也为1.6 N,方向竖直向上(2)OC过程,qEdmg(dL1)mg2Rmv代入数据可解得d1 m(3)设导轨右端截去长度为x,滑块离开导轨平抛时的初速度为v0,落在沙地上的位置与D点的水平距离为s,则v2gx,hgt2,s(L2x)v0t由以上各式代入数据可得s1x0.8当0.4,即x0.16 m时,s有最大值sm1.16 m.【答案】(1)1.6 N,方向竖直向上(2)1 m(3)0.16 m1.16 m6.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成53角,导轨间接一阻值为3 的电阻R

12、,导轨电阻忽略不计在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d0.5 m导体棒a的质量为m10.1 kg、电阻为R16 ;导体棒b的质量为m20.2 kg、电阻为R23 ,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场(sin 530.8,cos 530.6,g取10 m/s2,a、b电流间的相互作用不计),求:(1)在b穿越磁场的过程中a、b两导体棒上产生的热量之比;(2)在a、b两导体棒穿过磁场区域的整个过程中,装置上产生的热量;(3)M、N两点之间的距离【解析】(1

13、)由焦耳定律得,QI2Rt,得,又根据串并联关系得,I1I2,解得: (2)设整个过程中装置上产生的热量为Q由Qm1gsin dm2gsin d,可解得Q1.2 J (3)设a进入磁场的速度大小为v1,此时电路中的总电阻R总1(6) 7.5 由m1gsin 和m2gsin ,可得 又由v2v1a,得v2v18由上述两式可得v12(m/s)2,vv M、N两点之间的距离s m 【答案】(1)(2)1.2 J(3) m7.如图所示,两间距为l的足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,整个空间存在竖直向下的磁场,虚线将磁场分成两部分,虚线左、右两侧的磁感应强度大小分别为B1、B2,且B12B2.

14、两质量均为m的导体棒甲、乙垂直导轨静止地放在虚线的左侧,导体棒甲、乙的阻值分别为R1、R2.现给导体棒甲一水平向右的冲量I,两导体棒开始运动,整个过程中两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,两导轨的电阻可忽略不计(1)求导体棒甲开始运动时电路中的电流(2)如果导体棒乙运动到虚线前达到稳定状态,求导体棒乙稳定时的速度大小(3)导体棒乙越过虚线后,经过一段时间再次达到稳定状态,假设此时导体棒甲刚好运动到虚线求导体棒乙从越过虚线到再次稳定的过程中,整个电路产生的焦耳热【解析】(1)设导体棒甲得到冲量I时的速度为v0,导体棒甲产生的感应电动势为E,回路中的电流为i,则由动量定理得Imv0由法拉第电磁感应定律得EB1lv0由闭合电路欧姆定律得i,联立得i.(2)导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧磁场中运动过程中所受安培力大小相等、方向相反,二者组成的系统所受的合力为零,故两导体棒组成的系统动量守恒导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧达到稳定时两导体棒速度相等,导体棒乙速度达到最大,假设最大速度为vm,此时根

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号