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专题21电学计算题-2020年高考真题和模拟题物理分类训练(学生版)_04高考物理_新高考复习资料_2022年新高考复习资料_高考物理2022年一轮复习各版本

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专题 21 电学计算题 1.(2020·新课标Ⅰ卷)在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以O为圆心,半径为R的圆,AB为 圆的直径,如图所示。质量为m,电荷量为q(q>0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场, 速度方向与电场的方向垂直。已知刚进入电场时速度为零的粒子,自圆周上的C点以速率v 穿出电场,AC 0 与AB的夹角θ=60°。运动中粒子仅受电场力作用。 (1)求电场强度的大小; (2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大? (3)为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为mv,该粒子进入电场时的速度应为多大? 0 2.(2020·新课标Ⅱ卷)如图,在0≤x≤h, 区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度 B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子以速度v 从磁场区域左侧沿x轴进入磁场, 0 不计重力。 (1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的 最小值B ; m (2)如果磁感应强度大小为 ,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与 x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离。 3.(2020·新课标Ⅲ卷)如图,一边长为l 的正方形金属框abcd固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平 0面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一长度大于 的均匀导体棒以速率v自左向右在金属框上匀速滑 过,滑动过程中导体棒始终与ac垂直且中点位于ac上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度 的电阻为r,金属框电阻可忽略。将导体棒与a点之间的距离记为x,求导体棒所受安培力的大小随x( )变化的关系式。 4.(2020·江苏卷)空间存在两个垂直于 平面的匀强磁场,y轴为两磁场的边界,磁感应强度分别为 、 。甲、乙两种比荷不同的粒子同时从原点O沿x轴正向射入磁场,速度均为v。甲第1次、第2 次经过y轴的位置分别为P、Q,其轨迹如图所示。甲经过Q时,乙也恰好同时经过该点。已知甲的质量 为m,电荷量为q。不考虑粒子间的相互作用和重力影响。求: (1)Q到O的距离d; (2)甲两次经过P点的时间间隔 ; (3)乙的比荷 可能的最小值。 5.(2020·江苏卷)如图所示,电阻为 的正方形单匝线圈 的边长为 , 边与匀强磁场边缘重合。磁场的宽度等于线圈的边长,磁感应强度大小为 。在水平拉力作用下,线圈以 的速度向 右穿过磁场区域。求线圈在上述过程中: (1)感应电动势的大小E; (2)所受拉力的大小F; (3)感应电流产生的热量Q。 6.(2020·浙江卷)如图1所示,在绝缘光滑水平桌面上,以O为原点、水平向右为正方向建立x轴,在 区域内存在方向竖直向上的匀强磁场。桌面上有一边长 、电阻 的正方 形线框 ,当平行于磁场边界的 边进入磁场时,在沿x方向的外力F作用下以 的速度做 匀速运动,直到 边进入磁场时撤去外力。若以 边进入磁场时作为计时起点,在 内磁感应 强度B的大小与时间t的关系如图2所示,在 内线框始终做匀速运动。 (1)求外力F的大小; (2)在 内存在连续变化的磁场,求磁感应强度B的大小与时间t的关系; (3)求在 内流过导线横截面的电荷量q。 7.(2020·浙江卷)某种离子诊断测量简化装置如图所示。竖直平面内存在边界为矩形 、方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,探测板 平行于 水平放置,能沿竖直方向缓慢移动且 接地。a、b、c三束宽度不计、间距相等的离子束中的离子均以相同速度持续从边界 水平射入磁场,b 束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从下边界 竖直向下射出,并打在探测板的右边 缘D点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,离子束间的距离均为 ,探测板 的宽度为 , 离子质量均为m、电荷量均为q,不计重力及离子间的相互作用。 (1)求离子速度v的大小及c束中的离子射出磁场边界 时与H点的距离s; (2)求探测到三束离子时探测板与边界 的最大距离 ; (3)若打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均作用力的竖直分量F与板到 距离L的 关系。 8.(2020·山东卷)某型号质谱仪的工作原理如图甲所示。M、N为竖直放置的两金属板,两板间电压为 U,Q板为记录板,分界面P将N、Q间区域分为宽度均为d的I、Ⅱ两部分,M、N、P、Q所在平面相互 平行,a、b为M、N上两正对的小孔。以a、b所在直线为z轴, 向右为正方向,取z轴与Q板的交点O 为坐标原点,以平行于Q板水平向里为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz。 区域I、Ⅱ内分别充满沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小、电场强度大小分别为B和 E。一质量为m,电荷量为+q的粒子,从a孔飘入电场(初速度视为零),经b孔进入磁场,过P面上的c 点(图中未画出)进入电场,最终打到记录板Q上。不计粒子重力。 (1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R以及c点到z轴的距离L; (2)求粒子打到记录板上位置的x坐标; (3)求粒子打到记录板上位置的y坐标(用R、d表示);(4)如图乙所示,在记录板上得到三个点s、s、s,若这三个点是质子 、氚核 、氦核 的位置, 1 2 3 请写出这三个点分别对应哪个粒子(不考虑粒子间的相互作用,不要求写出推导过程)。 9.(2020·天津卷)如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t均匀变化。正方形硬质 金属框abcd放置在磁场中,金属框平面与磁场方向垂直,电阻 ,边长 。求 (1)在 到 时间内,金属框中的感应电动势E; (2) 时,金属框ab边受到的安培力F的大小和方向; (3)在 到 时间内,金属框中电流的电功率P。 10.(2020·天津卷)多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器,其基本原理如图所示, 从离子源A处飘出的离子初速度不计,经电压为U的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个 反射区和长为l的漂移管(无场区域)构成,开始时反射区1、2均未加电场,当离子第一次进入漂移管时, 两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场,其电场强度足够大,使得进入反射区的离子 能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区2时,撤去反射区的电场,离子打在 荧光屏B上被探测到,可测得离子从A到B的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为q,不计离子重 力。(1)求质量为m的离子第一次通过漂移管所用的时间 ; (2)反射区加上电场,电场强度大小为E,求离子能进入反射区的最大距离x; (3)已知质量为 的离子总飞行时间为 ,待测离子的总飞行时间为 ,两种离子在质量分析器中反射相 同次数,求待测离子质量 。 11.(2020·广西壮族自治区钦州市质量检测试)如图甲所示,两根间距L=1.0m、电阻不计的足够长平行金 属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值R=2.0Ω的电阻相连,质量m=0.2kg的导体棒ef在恒定外力F作用下 由静止开始运动,已知导体棒与两根导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为f=1.0N,导体棒电阻为 r=1.0Ω,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场B中,导体棒运动过程中加速度a与速度v的关系 如图乙所示(取g=10m/s2),求: (1)拉力F的大小; (2)磁场的磁感应强度B大小; (3)若ef棒由开始运动6.9m时,速度达到3m/s,求此过程中电路产生的焦耳热. 12.(2020·江苏省如皋中学高三(下)三模)如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同 一水平面上,两导轨间距 。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻 导轨上停 放一质量 、电阻 的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的 电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示。 (1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小; (2)求第2s末外力F的瞬时功率; (3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功 ,求金属杆上产生的焦耳热。 13.(2020·四川省遂宁市第三次诊断性考试理综物理试题)如图所示,在不考虑万有引力的空间里,有两 条相互垂直的分界线MN、PQ,其交点为O.MN一侧有电场强度为E的匀强电场(垂直于MN),另一侧 有匀强磁场(垂直纸面向里).宇航员(视为质点)固定在PQ线上距O点为h的A点处,身边有多个质量均 为m、电量不等的带负电小球.他先后以相同速度v0、沿平行于MN方向抛出各小球.其中第1个小球恰 能通过MN上的C点第一次进入磁场,通过O点第一次离开磁场,OC=2h.求: (1)第1个小球的带电量大小; (2)磁场的磁感强度的大小B; (3)磁场的磁感强度是否有某值,使后面抛出的每个小球从不同位置进入磁场后都能回到宇航员的手中? 如有,则磁感强度应调为多大. 14.(2020·江西省名校(临川一中、南昌二中)5月联合考)如图所示为一“匚”字型金属框架截面图,上下为 两水平且足够长平行金属板,通过左侧长度为L=1m的金属板连接.空间中有垂直纸面向里场强大小B= 0.2T的匀强磁场,金属框架在外力的作用下以速度v=1m/s水平向左做匀速直线运动.框架内O处有一质 0量为m=0.1kg、带正电q=1C的小球.若以某一速度水平向右飞出时,则沿图中虚线 ′做直线运动; 若小球在O点静止释放,则小球的运动轨迹沿如图曲线(实线)所示,已知此曲线在最低点P的曲率半径 (曲线上过P点及紧邻P点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆的半径叫做该点的曲率半径)为P点 到O点竖直高度h的2倍,重力加速度g取10 m/s2.求: (1)小球沿图中虚线 做直线运动速度v大小 (2)小球在O点静止释放后轨迹最低点P到O点竖直高度h 15.(2020·四川省乐山市高三三模)在如图所示的平面直角坐标系中,存在一个半径R=0.2m的圆形匀强 磁场区域,磁感应强度B=1.0T,方向垂直纸面向外,该磁场区域的右边缘与y坐标轴相切于原点O点。y 轴右侧存在一个匀强电场,方向沿y轴正方向,电场区域宽度 =0.1m。现从坐标为(﹣0.2m,﹣0.2m)的P 点发射出质量m=2.0×10﹣9kg、带电荷量q=5.0×10﹣5C的带正电粒子,沿y轴正方向射入匀强磁场,速 度大小v=5.0×103m/s(粒子重力不计)。 0 (1)带电粒子从坐标为(0.1m,0.05m)的点射出电场,求该电场强度; (2)为了使该带电粒子能从坐标为(0.1m,﹣0.05m)的点回到电场,可在紧邻电场的右侧区域内加匀强磁场, 试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和方向。 16.(2020·四川省成都市第二次诊断性检测)如图所示为竖直面内的直角坐标系xOy.A点的坐标为(-8 m,0),C点的坐标为(-4 m,0);A点右侧的三个区域存在沿y轴正方向的匀强电场,-4 m>x≥-8m区域的 场强大小为E=5 V/m,0>x≥-4 m区域的场强大小为E=7 V/m,x≥O区域的场强大小为E =5V/m;第一、 1 2 3四象限内的磁场方向相反且垂直于坐标平面,磁感应强度大小均为B=2 T。现让一带正电的小球从A点沿z 轴正方向、以v=4 m/s的速率进入电场。已知小球的质量m =2×10-3 kg.电荷量q =4×10-3 C,假设电场和磁 o 场区域足够宽广,小球可视为质点且电荷量保持不变,忽略小球在运动中的电磁辐射,重力加速度取g=10 m/s2。求: (1)小球到达y轴时的速度; (2)小球从A点运动到坐标为(56 m,y)的点经历的时间. 17.(2020·福建省福州市质量检测)如图所示,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面 向里.在x轴下方存在匀强电场,方向竖直向上.一个质量为m、电荷量为q、重力不计的带正电粒子从y 轴上的a(0,h)点沿y轴正方向以某初速度开始运动,一段时间后,粒子与x轴正方向成45°进入电场,经 过y轴的b点时速度方向恰好与y轴垂直.求: (1)粒子在磁场中运动的轨道半径r和速度大小v; 1 (2)匀强电场的电场强度大小E; (3)粒子从开始到第三次经过x轴的时间t . 总 18.(2020·河北省保定市联合调研)PQ和 MN分别是完全正对的金属板,接入电动势为E 的电源,如图所 示,板间电场可看作匀强电场,MN之间距离为d,其间存在着磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强 磁场。紧挨着P板有一能产生正电荷的粒子源S,Q 板中间有孔J,SJK在一条直线上且与 MN 平行。产生 的粒子初速度不计,粒子重力不计,发现粒子能沿着SJK 路径从孔 K射出,求粒子的比荷 。19.(2020·江苏省泰州中学四模)如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm的区域MNPQ内,有垂直纸面向 里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T.水平边界MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电 场强度E=200N/C.现有大量质量m=6.6×10﹣27kg、电荷量q=3.2×10﹣19C的带负电的粒子,同时从边界PQ 上的O点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为V=1.6×106m/s,不计粒子的重力和粒子间的 相互作用.求: (1)求带电粒子在磁场中运动的半径r; (2)求与x轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t; (3)当从MN边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子的初速度方向与x轴正方向的夹角 范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程. 20.(2020·山东省德州市第二次模拟)如图甲所示,正方形导线框abcd用导线与水平放置的平行板电容器 相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L.O点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距 离为 ,与水平线MN的距离为等 ).线框abcd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场, 导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的 变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向.现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间 去 内恰好做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷 ; (2)自0时刻起经时间 时微粒距O点的距离; (3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN. 21.(2020·江苏省徐州等市高三模拟)如图甲所示,极板A、B间电压为U,极板C、D间距为d,荧光屏 0 到C、D板右端的距离等于C、D板的板长.A板O处的放射源连续无初速地释放质量为m、电荷量为+q 的粒子,经电场加速后,沿极板C、D的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直),当C、D板间 未加电压时,粒子通过两板间的时间为t;当C、D板间加上图乙所示电压(图中电压U 已知)时,粒子均 0 1 能从C、D两板间飞出,不计粒子的重力及相互间的作用.求: (1)C、D板的长度L; (2)粒子从C、D板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离; (3)粒子打在荧光屏上区域的长度. 22.(2020·河南省郑州市2019届高三下学期第三次质量检测)如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导 轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置 于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始 以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度v 做匀速 m直线运动. (1)求棒MN的最大速度v ; m (2)当棒MN达到最大速度v 时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定 m 后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热. (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度v 时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运 m 算结果可用根式表示) 23.(2020·山西省考前二模)电磁缓冲车是利用电磁感应原理进行制动缓冲,它的缓冲过程可以等效为: 小车底部安装有电磁铁(可视为匀强磁场),磁感应强度大小为B,方向竖直向下。水平地面埋着水平放置 的单匝闭合矩形线圈abcd,如图甲所示。小车沿水平方向通过线圈上方,线圈与磁场的作用连同其他阻力 使小车做减速运动,从而实现缓冲,俯视图如图乙所示。已知线圈的总电阻为r,ab边长为L(小于磁场的 宽度)。小车总质量为m,受到的其他阻力恒为F,小车上的磁场边界MN与ab边平行,当边界MN刚抵达 ab边时,速度大小为v。求: 0 (1)边界MN刚抵达ab边时线圈中感应电流I的大小; (2)整个缓冲过程中小车的最大加速度a 的大小 m 24.(2020·安徽蚌埠市第二次教学质量检查考试)如图所示,在xoy平面的第二象限内有沿y轴负方向的 匀强电场,电场强度的大小E=102V/m,第一象限某区域内存在着一个边界为等边三角形的匀强磁场,磁场 方向垂直xoy平面向外。一比荷 =107C/kg的带正电粒子从x轴上的P点射入电场,速度大小 v=2×104m/s,与x轴的夹角θ=60°。该粒子经电场偏转后,由y轴上的Q点以垂直于y轴的方向进入磁场 0 区域,经磁场偏转射出,后来恰好通过坐标原点O,且与x轴负方向的夹角α=60°,不计粒子重力。求:(1)OP的长度和OQ的长度; (2)磁场的磁感应强度大小; (3)等边三角形磁场区域的最小面积。 25.(2020·河北省石家庄市高三二模)如图,一带电荷量q=+0.05C、质量M=lkg的绝缘平板置于光滑的水 平面上,板上靠右端放一可视为质点、质量m=lkg的不带电小物块,平板与物块间的动摩擦因数μ=0.75. 距平板左端L=0.8m处有一固定弹性挡板,挡板与平板等高,平板撞上挡板后会原速率反弹。整个空间存 在电场强度E=100N/C的水平向左的匀强电场。现将物块与平板一起由静止释放,已知重力加速度 g=10m/s2,平板所带电荷量保持不变,整个过程中物块未离开平板。求: (1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率; (2)平板的最小长度; (3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量。 26.(2020·福建省福州市第二次质检)如图1所示,两平行长直光滑金属导轨水平放置,间距为L,左端连 接一个电容为C的电容器,导轨处在磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。质量为 m的金属棒垂直导轨放置,某时刻金属棒获得一个水平向右的初速度v,之后金属棒运动的v-t图象如图 0 2所示。不考虑导轨的电阻。 (1)求金属棒匀速运动时的速度v; 1 (2)求金属棒匀速运动时电容器的电荷量q; (3)已知金属棒从开始到匀速运动的过程中,产生的焦耳热为Q,求电容器充电稳定后储存的电能E