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1、第5講加試第23題動量觀點和電學知識的綜合應用,專題七計算題題型強化,,內容索引,題型1動量觀點在電場、磁場中的應用,題型2動量觀點在電磁感應中的應用,,,動量觀點在電場、磁場中的應用,,題型1,例1(2018新高考研究聯盟聯考)如圖1所示,真空中MN上方半徑為R的虛線所圍的圓形區(qū)域內存在勻強磁場,磁場方向與紙面垂直.在磁場右側有長為2R、間距為R的平行金屬板所形成的勻強電場,具體分布在矩形ACFD內.矩形中心線O1O2與磁場區(qū)域的圓心O在同一直線上,O1也是圓周上的一點,BAO1DE在同一豎直線上,BA、DE為擋板.有一群電荷量為q、質量為m的帶電粒子以速率v0從圓周上的a點飛入,其方向與a
2、M成0180角且分布均勻地射出,每秒,圖1,內射出的帶電粒子數總為N0,某一沿aO方向射入磁場的粒子從O1點飛出磁場進入右側電場,并恰好從DF邊緣F點離開電場,最后垂直打到探測板PQ上.(不計粒子的重力及粒子間的相互作用),(1)求電場強度E和磁場的磁感應強度B的比值;,答案,解析,解析帶電粒子從aO方向射入,從O1射出,其反向延長線必經過O點,可得軌跡圓的半徑與區(qū)域圓的半徑是相同的,即都為R.,帶電粒子在電場中的運動是類平拋運動,可得,2Rv0t,(2)求探測板PQ與MN的夾角的正切值和每秒垂直打在熒光屏PQ上的粒子數n;,答案,解析,解析帶電粒子從F點飛出時,水平方向的速度仍為v0,與aM
3、成90沿aO射入的粒子,此時剛好打到斜面上,可知,只有從A處水平進入的同樣的帶電粒子會從O2點出來垂直打到斜面上. 由數學知識可得,此時帶電粒子從a處進入的方向與aM成60,即在a處入射的粒子能夠打到極板上的大小是30,,(3)若打在平行金屬板DF上的粒子被全部吸收,打在探測板PQ上的粒子全部被探測板反向彈回,彈回速度大小不變,求從電場中射出的粒子對探測板的平均作用力的大小.(沒有飛入ACFD的粒子均被AB、DE擋板攔截),答案,解析,解析帶電粒子從電場中出射速度大小為:,對粒子進行受力分析,由動量定理得: Ft0Nt0mv(Nt0mv),1.如圖2所示,在足夠大的空間范圍內,同時存在著豎直向
4、上的勻強電場和垂直紙面向里的水平勻強磁場,磁感應強度B1.57 T.小球1帶正電,其電荷量與質量之比 4 C/kg.當小球1無速度時可處于靜止狀態(tài);小球2不帶電,靜止放置于固定的水平懸空支架(圖中未畫出)上.使小球1向右以v023.59 m/s的水平速度與小球2正碰,碰后經過0.75 s再次相碰.設碰撞前后兩小球帶電情況不發(fā)生改變,且始終保持在同一豎直平面內.問:(g取10 m/s2,取3.14),圖2,(1)電場強度E的大小是多少?,答案,解析,答案2.5 N/C,解析小球1所受的重力與電場力始終平衡 m1gq1E,E2.5 N/C.,(2)小球2與小球1的質量的比值是多少?(計算結果取整數
5、),答案,解析,答案11,解析相碰后小球1做勻速圓周運動,,LR1v2t, 代入數據,解得v23.75 m/s. 兩小球第一次碰撞前后的動量守恒,以水平向右為正方向, m1v0m1v1m2v2,因R1v2t2.812 5 m,則,動量觀點在電磁感應中的應用,,題型2,例2(2018浙江4月選考23)如圖3所示,在豎直平面內建立xOy坐標系,在0 x0.65 m、y0.40 m范圍內存在一具有理想邊界、方向垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域.一邊長l0.10 m、質量m0.02 kg、電阻R0.40 的勻質正方形剛性導線框abcd處于圖示位置,其中心的坐標為(0,0.65 m).現將線框以初速,圖3,度
6、v02.0 m/s水平向右拋出,線框在進入磁場過程中速度保持不變,然后在磁場中運動,最后從磁場右邊界離開磁場區(qū)域,完成運動全過程.線框在全過程中始終處于xOy平面內、其ab邊與x軸保持平行,空氣阻力不計.求:,(1)磁感應強度B的大??;,答案,解析,答案2 T,解析線框做平拋運動,當ab邊與磁場上邊界接觸時,,得t0.2 s,,此時豎直方向的分速度v2ygt2 m/sv0, 合速度方向與水平方向成45角,由題知進入過程中為勻速進入,ad與bc這兩邊產生的電動勢相互抵消,所以整個框只有ab邊切割,并且只有豎直方向切割,有效速度為2 m/s,,FABIl 因為線框勻速進入磁場,合力為0, 所以mg
7、FA 聯立解得B2 T.,(2)線框在全過程中產生的焦耳熱Q;,答案,解析,答案0.037 5 J,解析線框全部進入磁場區(qū)域之后,水平方向做勻速運動,豎直方向做勻加速運動,線框離開磁場過程中,上下兩邊所受到的安培力抵消,所以不考慮豎直方向上的安培力產生的焦耳熱,水平方向上,只有ad邊的水平方向上的速度在切割磁感線, 線框離開磁場時電荷量,離開磁場過程中列水平方向的動量定理,取水平向右為正方向, FAtmv5xmv0, 得Blqmv5xmv0,得v5x1.5 m/s,列出動能定理表達式,,同時離開磁場過程中豎直方向只受重力,列豎直方向牛頓第二定律 v5y2v4y22gh 聯立解得Q10.017
8、5 J 在進入磁場過程中,速度不變,重力勢能轉變成焦耳熱Q2mgl0.02 J 所以Q總0.037 5 J,(3)在全過程中,cb兩端的電勢差Ucb與線框中心位置的x坐標的函數關系.,答案,解析,解析易得圖中2、3、4、5狀態(tài)下中心橫坐標分別為0.4、0.5、0.6、0.7; 當0 x<0.4時,線框還沒進入磁場,Ucb0; 當0.4x0.5時,線框電動勢由ab邊切割磁感線提供,但cb邊進入磁場部分也在切割磁場,因此這里相當于也有一個電源,在計算電勢差時也要考慮,同時電勢差要注意正負,因此,當0.5x0.6時,線框完全進入磁場,電路中沒有電流,但bc邊仍在切割磁感線,因此仍然相當于一個電源,U
9、cbBlv00.4 V;,得Ucb0.250.25x (V).,2.(201891高中聯盟期中)如圖4所示,兩根間距為L的金屬導軌MN和PQ,電阻不計,左端向上彎曲,其余水平,水平導軌左端有寬度為d、方向豎直向上的勻強磁場,右端有另一磁場,其寬度也為d、方向豎直向下,磁場的磁感應強度大小均為B.有兩根質量均為m、接入電路的電阻均為R的金屬棒a和b與導軌垂直放置,b棒置于磁場中點C、D處,導軌除C、D兩處(對應的距離極短)外其余均光滑,兩處對棒可產生總的最大靜摩擦力為棒重力的K倍,a棒從彎曲導軌某處由靜止釋放.,圖4,(1)若a棒釋放的高度大于h0,則a棒進入磁場時才會使b棒運動,請求出h0;,
10、答案,解析,解析a棒從h0高處釋放后在彎曲導軌上滑動時機械能守恒,有,a棒剛進入磁場時,EBLv,由題意:BILKmg,(2)若將a棒從高度小于h0的某處釋放,使其以速度v0進入磁場,結果a棒以 的速度從磁場中穿出,求兩棒即將相碰時b棒上的電功率Pb;,答案,解析,解析以v0的方向為正方向,,設兩棒相碰前瞬間,a棒的速度為v.,(3)若將a棒從高度大于h0的某處釋放,使其以速度v1進入磁場,從磁場穿出時的速度大小為 ,分析說明b棒此時是否已穿出磁場.,答案,解析,答案沒有穿出磁場,解析由于a棒從高度大于h0處釋放,因此當a棒進入磁場后,b棒開始向左運動.以v1的方向為正方向,由動量守恒:,兩棒的速度大小隨時間的變化圖象大致如圖所示, 可見b棒位移小于a棒位移的一半, 所以沒有穿出磁場.,