文档内容
专题 21 计算题归类总结
目录
题型一 匀变速直线运动规律的应用.......................................................................................1
题型二 牛顿运动定律的综合应用...........................................................................................6
题型三 应用动能定理求解多过程问题.................................................................................17
题型四 机械能守恒定律的综合应用.....................................................................................26
题型五 动量观点与能量观点的综合应用.............................................................................30
题型六 带电粒子(体)在电场中的运动..................................................................................50
题型七 带电粒子在磁场中的运动.........................................................................................69
题型八 带电粒子在组合场中的运动.....................................................................................81
题型九 带电粒子(体)在叠加场中的运动..............................................................................93
题型十 电磁感应综合问题...................................................................................................105
题型一 匀变速直线运动规律的应用
【典例分析1】(2023上·四川绵阳·高三绵阳中学校考开学考试)某动车组列车总长
,由静止出发后做加速度大小为 的匀加速直线运动,达最大速度
后做匀速运动。列车出发时,在车头前方8700m处有一信号灯(信号灯宽
度可忽略)。当列车尾部通过信号灯时,司机接到通知:在信号灯前方 处有
一失去控制的工程车,其运动方向与列车相同,速度大小恒为 。司机从接到
通知到开始刹车历时 ,求:
(1)求列车由静止匀加速到最大速度所经历的时间 和位移的大小 ?
(2)列车开始刹车时,与工程车的距离d?
(3)列车为避免与工程车相碰,刹车加速度大小至少为多少?
【答案】(1)180s,8100m;(2)2100m;(3)
【详解】(1)列车静止出发后做加速度大小为 的匀加速直线运动,达最
大速度 后,由速度公式
解得到最大速度所经历的时间为
【淘宝店铺:向阳百分百】由位移公式
解得位移为
(2)设反应时间 内,列车和工程车均在匀速前进,得位移分别为
列车开始刹车时与工程车的距离关系为
解得
(3)恰好不碰的临界条件是:恰好相贴,后车恰好与前车共速
对后车有速度关系
相贴时长度关系为
而
联立解得
【典例分析2】.(2023上·云南昆明·高三云南师大附中校考阶段练习)测试员带机器
狗在山地中测试,看到一松鼠在树上,松鼠由于受到惊吓,从高为h=5m的树杈上掉
下(可看成自由落体运动),同时机器狗由静止开始向松鼠跑去,该情境可简化为图
甲所示的模型,机器狗运动的v-t图像如图乙所示,已知机器狗的最大速度为4m/s,松
【淘宝店铺:向阳百分百】鼠和机器狗均可看做质点,重力加速度g取10m/s2。
(1)要使机器狗在松鼠落地的同时达到落地点P,求机器狗的初始位置与落地点P之
间的距离;
(2)如果开始时机器狗与落地点P之间的距离为12m,由于松鼠落地后摔伤,松鼠将
从静止开始以a=2m/s2的加速度与机器狗以相同方向沿同一直线逃跑(松鼠逃跑的最
2
大速度为6m/s),通过计算说明机器狗能否追上松鼠?
【答案】(1)2m;(2)见解析
【详解】(1)松鼠做自由落体运动,根据
解得
由图乙可知前1s内机器狗做匀加速直线运动。加速度
则机器狗的初始位置与落地点P之间的距离
(2)如果机器狗开始时与P点之间的距离
由(1)问知松鼠落地瞬间,机器狗还未到达P点,设松鼠落地后经过时间 达到
即
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】松鼠落地后, 时间内运动的位移为
松鼠落地瞬间,机器狗刚好达到最大速度4m/s, 时间内机器狗运动的位移为
由于
所以机器狗不能追上小松鼠。
【方法提炼】
(1)求解匀变速直线运动问题的一般思路
①准确选取研究对象,根据题意画出物体在各阶段的运动示意图,直观呈现物体的运
动过程.
②明确物体在各阶段的运动性质,找出题目给定的已知量、待求未知量以及中间量.
③合理选择运动学公式,列出物体在各阶段的运动方程,同时列出物体各阶段间的关
联方程.
(2)追及、相遇或避免碰撞等问题的解题思路
画出运动过程示意图;找出时间关系、速度关系、位移关系并列出方程.
【变式演练】
1.(2023上·天津滨海新·高三天津市滨海新区田家炳中学校考阶段练习)已知A、B
两物体 , ,A 物体从 处自由下落,且同时B物体从地面竖
直上抛,经过 相遇碰撞后,两物体立刻粘在一起运动,已知重力加速度
,求:
(1)碰撞时离地高度x;
(2)碰前A、B速度。
【答案】(1)1m;(2) ,
【详解】(1)根据题意,A物体做自由落体运动,下落 后与竖直上抛的B物
体相碰,则可知此时间内A下落的高度为
而A下落时距地面 ,由此可知,碰撞时离地高度
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)A物体碰撞前的速度
设B物体竖直上抛时的初速度为 ,则有
解得
根据速度时间关系可得碰撞前B的速度为
2.(2023上·云南大理·高三云南省下关第一中学校考期中)如图所示,在离地面高
处以 的速度竖直向上抛出一个小球,地面上有一长 的小车,其前端
距离抛出点的正下方 ,小球抛出的同时,小车由静止开始向右做
的匀加速直线运动。已知小球落地前最后 内下落的高度为 ,忽略空气阻力及小
车的高度,求:
(1)小球抛出点离地面的高度 ;
(2)小车末端 到达小球抛出点正下方时,小球的位移;
(3)当小车末端 到达抛出点正下方时,便立即做加速度大小恒为 、方向与此时
速度方向相反的匀变速直线运动,为了让小车接住小球,试确定加速度 的范围。
【答案】(1)40m;(2) ,方向竖直向下;(3)
【详解】(1)设小球从最高点下落的时间为 ,则
【淘宝店铺:向阳百分百】,
联立解得
,
小球上抛的高度为
则小球抛出点离地面的高度为
(2)小车车尾到达抛出点正下方所用时间为 ,则
解得
则小球的位移
解得
小球位移大小为 ,方向竖直向下。
(3)小车车尾到达抛出点正下方速度为
当小车车尾刚好接住小球,则
解得
当小车车头刚好接住小球,则
解得
故
【淘宝店铺:向阳百分百】题型二 牛顿运动定律的综合应用
【典例分析1】(2023上·辽宁·高三校联考阶段练习)如图所示,质量 的薄木
板静置于足够大的水平地面上,其左端有一可视为质点、质量 的物块,现对物
块施加一水平向右的恒定拉力 ,木板先在水平地面上加速,物块离开木板后木
板在摩擦力的作用下开始减速,运动的总距离 。已知物块与木板间的动摩擦
因数 ,木板与地面间的动摩擦因数 ,取重力加速度大小 。
求:
(1)木板的加速距离d;
(2)木板的长度l。
【答案】(1) ;(2)1m
【详解】(1)分析可知,拉力F作用下物块在木板上滑动,设物块离开木板前木板的
加速度大小为 ,离开后木板的加速度大小为 ,木板的最大速度为v,则有
而
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)设在拉力F作用下木板的加速时间为 ,物块的加速度大小为 ,则有
而
解得
【典例分析2】.(2023·云南昆明·云南师大附中校考模拟预测)如图所示,足够长的
水平地面上有材质不同的甲、乙两个物块,它们与水平面间的动摩擦因数分别为
,甲的质量为 ,乙的质量为 。在 的水平推
力作用下,一起由静止开始向左做匀加速运动,取 。求:
(1)物块甲、乙一起做匀加速运动的加速度大小;
(2)物块甲对物块乙的作用力大小;
(3)某时刻甲、乙的速度为 ,此时撤去推力 ,则撤去推力后物块乙滑行
的距离。
【答案】(1) ;(2) ;(3)18m
【详解】(1)设物块甲乙一起做匀加速运动的加速度为a,对甲乙整体,由牛顿第二
定律得
解得
(2)物块甲对物块乙的作用力为 ,有
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(3)撤去推力后,因为
所以,两者分离,之后乙的加速度
物块乙滑行的距离
【典例分析3】如图所示,一旅客用F=6.5N的力拉着质量为m=1kg的行李箱沿水平地
面运动.已知拉力F与水平方向的夹角θ=30°,从静止开始经t=2.0s时行李箱移动距离
,这时旅客松开手,行李箱又滑行了一段距离后停下。若行李箱可看做质点,
空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)行李箱与地面间的动摩擦因数;
(2)旅客松开手行李箱还能运动多远;
(3)行李箱要在水平地面上运动,拉力F与水平地面夹角多大时最省力。
【答案】(1) ;(2) ;(3)30°
【详解】(1)根据位移时间关系有
解得
对行李箱,由牛顿第二定律有
解得
(2)旅客松开手时,行李箱的速度为
【淘宝店铺:向阳百分百】旅客松开手后,由牛顿第二定律得
解得
由匀变速直线运动的速度位移公式得行李箱的位移为
(3)设拉力F与水平地面的夹角为 ,行李箱要在水平地面上运动,则
又
在竖直方向上,由平衡条件的
解得
由数学知识知
可知当 时,拉力F最小,最省力。
【方法提炼】
1.动力学基本问题的解题步骤
(1)明确研究对象:根据问题的需要和解题的方便,选择某个物体或某系统作为研究对
象。
(2)受力分析:画好受力示意图,选择适当的处理方法求出合力或合力的表达式。
①合成法:合成法适用于受力个数较少(2个)的情况。
②正交分解法:正交分解法适用于各种情况,尤其是物体的受力个数较多(3个或3个
以上)时。
(3)运动情况分析:画出运动示意图,明确物体的运动性质和运动过程,求出或设出物
体的加速度。
(4)根据牛顿第二定律和运动学规律列式求解。
2.处理多过程动力学问题的“二分析一关键”
(1)“二分析”
①分析研究对象在每个过程的受力情况,并画出受力分析图;
【淘宝店铺:向阳百分百】②分析研究对象在每个阶段的运动特点。
(2)“一关键”
前一个过程的结束时刻和状态就是后一个过程的开始时刻和状态,明确两个过程的交
接点速度不变往往是解题的关键。
3.分析“板—块”模型的四点注意
(1)从速度、位移、时间等角度,寻找滑块与滑板之间的联系.
(2)滑块与滑板共速是摩擦力发生突变的临界条件.
(3)滑块与滑板存在相对滑动的临界条件
①运动学条件:若两物体速度不等,则会发生相对滑动.
②力学条件:一般情况下,假设两物体间无相对滑动,先用整体法算出一起运动的加
速度,再用隔离法算出滑块“所需要”的摩擦力F,比较F 与最大静摩擦力F 的关系,
f f fm
若F>F ,则发生相对滑动.
f fm
(4)滑块不从滑板上掉下来的临界条件是滑块到达滑板末端时,两者共速.
4.传送带的摩擦力分析
(1)关注两个时刻
①初始时刻:物体相对于传送带的速度或滑动方向决定了该时刻的摩擦力方向。
②物体与传送带速度相等的时刻:摩擦力的大小、方向或性质(滑动摩擦力或静摩擦力)
可能会发生突变。
(2)注意过程分解
①摩擦力突变点是加速度突变点,也是物体运动规律的突变点,列方程时要注意不同
过程中物理量莫混淆。
②摩擦力突变点对应的状态是前一过程的末状态,也是后一过程的初状态,这是两个
过程的连接点。
(3)物体在倾斜传送上运动,物体与传送带速度相同后需比较tanθ与μ的大小关系:
μ>tanθ,速度相等后一起匀速;μ0)的粒子从P
点在纸面内垂直于OP射出。不计重力, 。求:
(1)若要使粒子不进入圆形区域,速度应满足怎样的条件?
(2)若粒子能进入圆形区域且经过圆心O,粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间;
(3)粒子第一次从圆形区域射出后,粒子再次射入圆形边界所用的时间。(已知
)
【答案】(1) 或 ;(2) ;(3)
【详解】(1)若粒子与圆形区域左侧相切时,粒子运动半径为r,则
若粒子与圆形区域右侧相切时,粒子运动半径为2r,则
得
,
若要使粒子不进入圆形区域,速度应满足
或
(2)若粒子能进入圆形区域且经过圆心O,如图
【淘宝店铺:向阳百分百】由几何关系
得粒子运动半径为
根据牛顿第二定律
又
联立得,粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间为
(3)粒子运动轨迹如图
由于
得
由几何关系,粒子第一次从圆形区域射出后,粒子再次射入圆形边界的圆心角为
则该段运动所用的时间为
【淘宝店铺:向阳百分百】题型八 带电粒子在组合场中的运动
【典例分析】.(2023·河北·校联考模拟预测)如图所示。研究员在研究带电粒子的受
控轨迹时。设置了以下场景,空间中存在 平面直角坐标系。其第一象限内存在方
向沿y轴负向的匀强电场。电场强度为 E;第四象限内有一条分界线ON与x轴正方向
的夹角为: 在 轴与ON 间存在垂直纸面向外的匀强磁场。研究员将一带正电
的粒子从y轴上的距原点O距离d 的P点,以速度v 垂直y轴打入电场,经电场偏转
0
后经 轴进入磁场,在磁场中运动一段时间后从ON 上以垂直于y轴的速度方向射出。
已知粒子的比荷为 ,不计粒子重力。求:
(1)粒子从 轴打出点到原点的距离以及粒子过该点时的速度 大小;
(2)磁场的磁感应强度 B 的大小;
(3)若改变磁感应强度 B 的大小,使粒子第一次进入磁场后轨迹恰好与ON 相切再
次打入电场。求粒子第三次进入磁场时距离 O点的距离 。
【答案】(1) , ;(2) ;(3)
【详解】(1)粒子在电场中有
经过 轴打出点时的速度大小
【淘宝店铺:向阳百分百】联立可得
(2)粒子离开电场时与x轴夹角
既
如图
根据几何关系可得
联立可得
由
可得
(3)粒子第一次进入磁场后轨迹恰好与ON 相切,则粒子第一次在磁场中转过的圆心
【淘宝店铺:向阳百分百】角为 ,根据几何关系
粒子在磁场中轨迹半径
第一次出磁场点在A点左侧距离为
出磁场后,粒子在电场中做类斜抛运动,该过程,根据对称性,有
联立解得在第二次在电场中向右的位移大小为
根据类斜抛运动对称性,第二次进入磁场时速度方向仍与第一次进入磁场方向相同,
故第二次出磁场时相比较第二次进磁场时位置向左偏转 ,然后第三次在电场中向右
运动 后第三次进入磁场,故粒子第三次进入磁场时距离 O点的距离
【方法提炼】
1.组合场中的两种典型偏转
垂直电场线进入匀强电场(不 垂直磁感线进入匀强磁场(不
计重力) 计重力)
电场力F =qE,其大小、方 洛伦兹力F =qvB,其大小不
E B
受力
向不变,与速度v无关,F 变,方向随v而改变,F 是
E B
情况
是恒力 变力
轨迹 抛物线 圆或圆的一部分
运动
轨迹
求解 利用类似平抛运动的规律求 半径:r=
方法 解: 周期:T=
【淘宝店铺:向阳百分百】v=v,x=vt
x 0 0
偏移距离y和偏转角φ要结合
v=t,y=t2
y
圆的几何关系,利用圆周运
偏转角φ:
动规律讨论求解
tan φ==
运动
t= t=T=
时间
动能 变化 不变
2.常见模型
(1)从电场进入磁场
电场中:加速直线运动
⇓
磁场中:匀速圆周运动
电场中:类平抛运动
⇓
磁场中:匀速圆周运动
(2)从磁场进入电场
磁场中:匀速圆周运动
⇓
电场中:匀变速直线运动
(v与E同向或反向)
磁场中:匀速圆周运动
⇓
电场中:类平抛运动
(v与E垂直)
【变式演练】
1.(2023上·内蒙古赤峰·高三统考阶段练习)如图所示,在xOy平面直角坐标系第一象
限内存在+y方向的匀强电场,第四象限 范围内存
【淘宝店铺:向阳百分百】在垂直xOy平面向里,大小为 的匀强磁场。一带电量为-q质量为m的粒子,
以初速度 从P(0,2L)点沿+x方向垂直射入电场,粒子做匀变速曲线运动至Q(4L,0)
点进入第四象限,粒子运动过程中不计重力。求:
(1)第一象限内匀强电场电场强度大小;
(2)粒子在第一象限运动过程中与PQ连线的最大距离;
(3)粒子进入第四象限后与x轴的最大距离。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)粒子从P到Q的过程中,做类平抛运动,在x轴方向有
在y轴方向有
解得
, ,
所以匀强电场电场强度大小为 。
(2)粒子在第一象限运动时,分解为平行于PQ连线方向和垂直于PQ连线方向的两
个分运动,粒子与PQ连线的距离最大时,速度方向平行于PQ连线。设PQ与x轴的
夹角为 ,则
,
【淘宝店铺:向阳百分百】在垂直PQ连线方向上有
解得粒子在第一象限运动过程中与PQ连线的最大距离
(3)粒子到Q点时,x轴方向的分速为 ,y轴方向的分速度为
则粒子进入第四象限时的速度大小为
v的方向与x轴正方向的夹角为 。粒子进入第四象限后,在有磁场的区域做匀速圆
周运动,在无磁场区域做匀速直线运动,当粒子速度方向平行于x轴时,设粒子运动
到M点,则粒子在M点时距离x轴最远。粒子做圆周运动时,有
解得
粒子做圆周运动的圆弧在y轴方向的投影长度为
由于 ,可知在Q到M之间有5个磁场区域和4个无磁场区域,则粒子进入第
四象限后与x轴的最大距离为
2.(2023上·甘肃白银·高三甘肃省靖远县第一中学校联考阶段练习)如图所示,平面
直角坐标系 的第一象限内存在沿 轴正方向、电场强度大小为 的匀强电场,第
四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场。一带电荷量为 ,质量为 的带负电粒子以
一定的速度从 点垂直射入电场,从 点进入磁场后,恰好垂直 轴从 点离开磁场。
已知 点坐标为(0,L), 点坐标为(L,0),不计粒子受到的重力,求:
(1)粒子射入磁场时的速度大小 ;
【淘宝店铺:向阳百分百】(2) 点的纵坐标 ;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小 。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)设粒子射入电场时的速度大小为 ,粒子在电场中运动时的加速度大小
为 ,运动时间为 ,粒子在 点时的速度方向与 轴正方向的夹角为 ,则有
解得
(2)如图所示,设粒子在磁场中运动的轨道半径为 ,根据几何关系有
【淘宝店铺:向阳百分百】解得
(3)根据洛伦兹力提供向心力有
解得
3.(2024·贵州·统考一模)如图所示,在xOy平面第一象限有沿y轴负方向的匀强电
场、第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在坐标为(0,h)的A点有一带电粒子以
某一初速度沿+x方向抛出,从坐标为(L,0)的C点进入第四象限的匀强磁场中。已
知粒子电荷量为q、质量为m,匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为
B,方向如图中所示。不计粒子所受重力。求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小;
(2)粒子第二次经过x轴时的位置与坐标原点的距离。
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1) ;(2)
【详解】(1)粒子从A点到C点,由牛顿第二定律
粒子做类平抛运动,有
解得
可得
(2)粒子在磁场中的运动过程中,洛伦兹力提供向心力
第一次和第二次经过x轴的两点间的距离为轨迹圆的弦,弦长为
为粒子第一次进入磁场时的速度与x轴正方向的夹角
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】所以粒子第二次经过x轴时的位置与坐标原点的距离为
解得
4.(2023上·山西吕梁·高三校联考阶段练习)如图所示,在平面直角坐标系x轴上方
有垂直坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在x轴下方有与x轴正方向成
角斜向右上方的匀强电场.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上
点沿y轴负方向以一定初速度射出,粒子连续两次都经过x轴上Q点(未画
出)进出电场,当粒子第二次经过Q点时,仅将磁场方向改成垂直坐标平面向里,则
粒子第四次经过x轴时还是在Q点,粒子重力不计,求:
(1)粒子在P点射出的初速度 的大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)粒子从P点射出到第三次经过Q点运动的时间.
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)由题意可知,粒子第一次经过Q点时,速度与电场方向相反,粒子在磁
场中运动的轨迹如图甲所示.
【淘宝店铺:向阳百分百】设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关系有
解得
根据牛顿第二定律有
解得
(2)磁场方向改变后,粒子在磁场中运动的轨迹如图乙所示。
粒子从M点进入电场,且速度与电场方向垂直,据几何关系有
粒子从M点到Q点在电场中做类平抛运动,设运动时间为t,则有
据牛顿第二定律
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(3)粒子在磁场中做圆周运动的周期
粒子在磁场中运动的总时间
粒子第一次在电场中运动的时间
粒子第二次在电场中运动的时间
故所求的总时间
题型九 带电粒子(体)在叠加场中的运动
【典例分析】.(2023·全国·校联考一模)如图所示,竖直虚线的左侧存在竖直向上电
场强度大小为E的匀强电场,右侧存在竖直向上电场强度大小为2E的匀强电场与垂直
纸面向外磁感应强度大小为B的匀强磁场。光滑绝缘的四分之一圆弧轨道ab固定在虚
线左侧的竖直平面内,a点的切线竖直,b点正好在虚线上,且切线水平,P点是圆弧
ab的中点,带电量为q的带正电小球从a点由静止释放,离开b点在虚线的右侧正好
做匀速圆周运动,经过一段时间到达虚线上的c点。已知b、c两点间的距离是圆弧轨
道ab半径的2倍,重力加速度大小为g。
(1)求小球的质量以及小球在b点的速度大小;
(2)求圆弧轨道P点对小球的支持力大小;
(3)求小球从b到c动量的变化率以及a、c两点间的电势差。
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1) , ;(2) ;(3) ,
【详解】(1)小球在虚线的右侧正好做匀速圆周运动,故在右侧小球所受重力与电场
力相互平衡,则有
解得
设小球在右侧做匀速圆周运动的半径为r,小球做勺速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,
则有
小球从a点到b点,只有重力和电场力做功,则根据动能定理可得
联立解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)小球在圆弧轨道上做圆周运动,在P点的向心力由重力分力、电场力分力、轨道
支持力提供向心力,则有
小球从a点到P点,只有重力和电场力做功,则根据动能定理可得
联立解得
(3)小球在右侧做勺速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有
解得
小球从b到c为周期的一半,则
小球从b到c速度大小不变,方向相反,则
则动量变化率为
小球从a到c受到重力、电场力做功,则根据动能定理可得
解得
则
根据电场线方向可知,a点电势高于c点,则a、c两点间的电势差为 。
【方法提炼】带电粒子在复合场中运动问题的处理方法
【淘宝店铺:向阳百分百】(1)明种类:明确复合场的种类及特征。
(2)析特点:正确分析带电粒子的受力特点及运动特点。
(3)画轨迹:画出运动过程示意图,明确圆心、半径及边角关系。
(4)用规律:灵活选择不同的运动规律。
①两场共存,电场与磁场中满足qE=qvB或重力场与磁场中满足mg=qvB且两力方向
相反时,粒子做匀速直线运动,根据受力平衡列方程求解。
②两场共存,电场力与重力都恒定时,粒子平衡时根据平衡条件求解,做匀变速直线
运动时用牛顿运动定律、运动学规律或动能定理求解,做匀变速曲线运动时用运动的
合成与分解或动能定理求解。
③三场共存,合力为零时,受力平衡,粒子做匀速直线运动或静止。其中洛伦兹力F
=qvB的方向与速度v垂直。
④三场共存,粒子在复合场中做匀速圆周运动时,mg与qE相平衡,根据mg=qE,由
此可计算粒子比荷,判定粒子电性。粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,应用洛
伦兹力公式和牛顿运动定律结合圆周运动规律求解,有qvB=mrω2=m=mr=ma。
⑤当带电粒子做复杂的曲线运动或有约束的变速直线运动时,一般用动能定理或能量
守恒定律求解。
【变式演练】
1.(2023·河北·校联考模拟预测)如图所示,空间存在垂直于纸面向里、磁感应强度大
小为 的匀强磁场(图中未画出)和平行于纸面的匀强电场,电场强度大小为 ,
方向与水平方向成 角斜向右上方(图中未画出)。现将一带电量为 ,质量为
的绝缘小球(中轴为一小孔)从 点由静止释放,小球运动至 点时速度大小为 ,
方向刚好竖直向上。此时对小球施加一竖直方向的外力并在 点撤去,使小球在竖直
方向的分速度保持不变。小球运动至 点时刚好无碰撞地进入竖直固定光滑圆弧管道。
小球从 点(切线水平)滑出管道后刚好穿在足够长的粗糙水平细杆上。管道的半径
为 ,重力加速度为 ,小球与水平杆之间的滑动摩擦因数为 两点间的竖
直距离为 两点间水平距离的 倍,小球可在管道中和水平杆上自由滑动。求:
(1)小球在细杆上最终稳定时速度的大小
(2)小球在管道中的动能最小时对管道的压力大小
【淘宝店铺:向阳百分百】(3)小球在水平杆上运动过程中合外力做的功。
【答案】(1) ;(2) ;(3)( - 10)
【详解】(1)小球所受电场力与重力的合力大小为
水平向右,小球最终稳定时
所以小球在细杆上最终稳定时速度的大小为
(2)设A、B两点间的水平距离为x,则B、C两点间的竖直距离为 ,由动能定
理得
小球从B点运动到C点的过程中,在水平方向由动量定理得
联立解得:小球到达C点的速度为
由小球的受力特点可知,管道最左端为等效最高点(设为P),由动能定理得
【淘宝店铺:向阳百分百】根据题意得
故而
由牛顿第二定律得
联立解得
(3)小球从C到水平杆上稳定速度,由动能定理得
由动能定理得
=( - 10)
或者:小球从C到D由动能定理得
小球从D到水平杆上稳定速度,由动能定理得
解得
=( - 10)
【淘宝店铺:向阳百分百】2.(2023上·重庆沙坪坝·高三重庆八中校考阶段练习)如图所示,在xOy竖直平面内
存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。在 的区域内有沿x
轴正方向的匀强电场,在 的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度的大小
相等且未知。一质量为5m、电荷量为 的带电微粒从y轴上P点发出,沿直线
运动到x轴上Q点,PQ与y轴夹角为 。带电微粒进入第一象限后,将 区域内
的匀强电场E变为沿y轴正方向。带电微粒第一次从右往左穿过y轴时,分裂成速度
方向均垂直于y轴向左的带正电的微粒甲和乙,质量分别为m、4m,且甲、乙微粒的
比荷相同,分裂后二者总动能是分裂前微粒动能的2倍。不考虑分裂后两微粒间库仑
力的影响,已知重力加速度为g。
(1)求电场强度E的大小;
(2)求分裂后乙微粒做圆周运动的半径;
(3)分裂后甲微粒速度方向偏转 时,撤去磁场,经过一段时间 后,再加上与
原区域相同的磁场,此后两微粒的轨迹不相交,求撤去磁场的时间 需满足的条件。
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1) ;(2) ;(3) 或
【详解】(1)由微粒从P到Q做直线运动可知,带电微粒在第四象限中受力平衡,有
得
电场力与重力的合力与洛伦兹力平衡
得
(2)由带电微粒进入第一象限后做匀速圆周运动,可知重力与E产生的电场力平衡,
则
得
由题意易知分裂前微粒的比荷与分裂后两个微粒的比荷均相等,若分裂后甲、乙微粒
的速度分别为 、 ,甲、乙微粒的半径分别为 、 ,则
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】,
或
, (舍去)
又轨迹半径与速度成正比
解得
(3)由周期公式 易知甲、乙微粒圆周运动的周期相同,半径之比为
二者的轨迹圆内切于分裂点,当撤去磁场后,二者同时开始向y轴正方向做匀速直线
运动,再次加上原磁场后,二者又开始做圆周运动。所有O点均为轨迹圆圆心,所有
D点均为匀速直线运动与圆周运动轨迹的切点,所有K点为圆轨道的切点。甲微粒在
相同时间比乙微粒运动距离远,再次圆周运动时圆心为 ,此时甲乙微粒圆周运动轨
迹相切于 ,甲微粒圆心从 到 的过程中,任意时刻微粒开始做圆周运动轨迹不
相交,易知
解得恢复原磁场,二者轨迹不相交的条件为
若 时恢复磁场,甲乙微粒的圆轨道外切,甲微粒此时的圆心为 ,则
【淘宝店铺:向阳百分百】解得恢复原磁场,二者轨迹不相交的条件为
故撤去磁场的时间 需满足
或
3.(2023·广西·校联考模拟预测)如图所示,在竖直面内的直角坐标系 中,y轴
竖直,A、B两点的坐标分别为 与 。 的区域内有沿x轴负方向的匀强
电场;第二象限内有方向垂直坐标平面向里的匀强磁场(图中未画出);第四象限内
有方向垂直坐标平面向里的匀强磁场和竖直方向的匀强电场(图中均未画出)。一质
量为m、电荷量为q的带正电小球(视为质点)从A点以大小 (g为重力加速
度大小)的速度沿 做直线运动,通过O点(第一次通过x轴)后在第四象限内做
匀速圆周运动,恰好通过B点(第二次通过x轴)。求:
(1)第二象限内磁场的磁感应强度大小 ;
(2)小球从O点到第四次通过x轴的时间t;
(3)小球第五次通过x轴时的位置坐标以及第四次通过x轴后在第一象限内运动过程
中到x轴的最大距离 。
【答案】(1) ;(2) ;(3)(0,0);
【详解】(1)小球沿AO方向做直线运动,则必为匀速直线运动,则受力平衡,小球
受向下的重力,水平向左的电场力和垂直于AO斜向右上方的洛伦兹力,则
【淘宝店铺:向阳百分百】解得
(2)小球从开始运动到第一次经过x轴的时间
小球进入第四象限后做匀速圆周运动,则
周期
则第二次经过x轴的时间
小球射入第一象限时速度与x轴正向成45°,水平方向沿x轴正向做匀减速运动,加速
度为
竖直方向做匀减速运动加速度为
a=g
y
合加速度大小为
【淘宝店铺:向阳百分百】方向与x轴负向成45°角,则再次(第3次)经过x轴的时间
返回时仍经过P点,此时速度仍为
方向与x轴负向成45°角,进入第四象限后仍做匀速圆周运动,运动时间为
小球从O点到第四次通过x轴的时间
(3)小球第四次经过x轴的位置坐标为
x=2L
速度方向与x轴负向成45°角,正好与合加速度方向 垂直,则第五次经过x轴时沿
x轴负向的距离为 ,则
解得
则第五次经过x轴时小球恰好到达原点,即位置坐标为(0,0);
第四次通过x轴后在第一象限内运动过程中到x轴的最大距离
4.(2023上·云南昆明·高三昆明一中校考阶段练习)如图所示,在平面直角坐标系
xOy(x轴水平,y轴竖直)中,第一象限内存在正交的匀强电、磁场,电场强度竖直
向上,大小 磁场方向垂直纸面向里;第四象限内存在一方向向左的匀强电
【淘宝店铺:向阳百分百】场,场强 。一质量为 的带正电的小球,从M(3.6m,
3.2m)点,以 的水平速度开始运动。已知球在第一象限内做匀速圆周运动,从
P(2.0m,0)点进入第四象限后经过y轴上的N点(图中未标出)。求:(g取 ,
, )
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)小球由P点运动至N点的时间;
(3)y轴上的N点坐标。
【答案】(1)2T;(2)1s;(3)(0, )
【详解】(1)第一象限内存在电场和磁场,带电小球在第一象限内受到重力、电场力
以及洛伦兹力,由于小球在第一象限内做匀速圆周运动,所以小球受到的重力与电场
力大小相等,方向相反,互相抵消,有
洛伦兹力提供小球做匀速圆周运动的向心力,有
由于小球从P点进入第四象限,所以其轨迹如图所示
设OP连线与竖直方向的夹角为 ,轨迹圆的半径为r,由几何关系有
【淘宝店铺:向阳百分百】解得
(2)设小球到达P点时其速度方向与x轴正方向的夹角为 ,由几何关系可知,其
,规定向右为正方向,小球在第四象限竖直方向做匀加速直线运动,在水平方
向,先向右做匀减速直线运动,后向右做匀加速直线运动。则水平方向有
解得
(3)由上述分析,小球在第四象限运动,向下为正方向,竖直方向有
解得
所以N点的坐标为(0, )。
题型十 电磁感应综合问题
【典例分析】(2023上·河北·高三校联考阶段练习)如图甲所示,两间距为L=1m的光
滑水平金属轨道固定在绝缘水平地面上,左端连接阻值为R=0.5Ω的定值电阻,一质量
为m=2kg、电阻为R=0.5Ω、长度为L=1m的导体棒垂直放置在导轨上,垂直于轨道的
虚线1、2间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为 (未知),虚线3、4间
存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为 。现将导体棒放在虚线1位置,
【淘宝店铺:向阳百分百】并在导体棒上施加一水平向右的恒力F=4N,导体棒由1运动到4的过程中,导体棒中
产生的感应电流随时间变化的规律如图乙所示,其中5s时图线的切线与横轴平行,已
知导体棒在虚线4位置时的速度大小为 ,导轨的电阻忽略不计。求:
(1) 的大小及5s时导体棒的速度大小 ;
(2)虚线1、2的间距 ;
(3)导体棒在虚线3、4间运动的过程中产生的焦耳热Q。
【答案】(1)1m/s;(2)9m;(3)
【详解】(1)t=5s时图线的切线与横轴平行,此时
又
联立得
根据
得
(2)根据
【淘宝店铺:向阳百分百】联立得
(3)从2到3用时
到3时速度
从3到4过程,根据
联立得
根据能量守恒,导体棒在虚线3、4间运动的过程中产生的焦耳热
【方法提炼】
感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起.
解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的
有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等).
1.力学对象和电学对象的相互关系
2.动态分析的基本思路
【淘宝店铺:向阳百分百】3.电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培力做
功的形式实现的,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式能的过程,外力克服安
培力做功,则是其他形式的能转化为电能的过程.
4.能量转化及焦耳热的求法
(1)能量转化
(2)求解焦耳热Q的三种方法
5.解决电磁感应能量问题的策略是“先源后路、先电后力,再是运动、能量”,即
6.电磁感应中力、能量和动量综合问题的分析方法
(1)分析“受力”:分析研究对象的受力情况,特别关注安培力的方向。
(2)分析“能量”:搞清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量发生了变化,
根据动能定理或能量守恒定律等列方程求解。
(3)分析“动量”:在电磁感应中可用动量定理求变力的作用时间、速度、位移和电荷
量(一般应用于单杆切割磁感线运动)。
①求速度或电荷量:-BlΔt=mv-mv,q=Δt。
2 1
②求时间:FΔt+I =mv-mv,I =-BlΔt=-Bl。
A 2 1 A
③求位移:-BlΔt=-=mv-mv,即-x=m(v-v)。
2 1 2 1
【变式演练】
1.(2024·广东中山·中山市华侨中学校考模拟预测)如图,足够长的两光滑平行金属导
轨MN、PQ所构成的斜面与水平面的夹角为θ,两导轨间距为L,两导轨顶端接一阻值
为R的电阻,导轨所在的空间存在垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为
B。一根质量为m的导体棒垂直放置于导轨底端,其在两导轨之间部分的电阻为R。现
给导体棒一沿斜面向上的速度大小为v,导体棒上滑过程通过导体截面的电荷量为q;
在运动过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好,两光滑平行金属导轨电阻忽略不计,
重力加速度大小为g。求:
(1)导体棒刚进入磁场时的加速度大小;
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)导体棒向上滑的最大位移x;
(3)上滑过程中,导体棒上产生的热量Q。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)刚进入磁场时
电流为
对导体棒受力分析
解得
(2)在导体棒上滑过程中,
产生的平均感应电动势为
根据闭合电路欧姆定律,有
通过的电荷量为
联立可得
(3)上滑过程根据能量守恒,有
【淘宝店铺:向阳百分百】导体棒与电阻串联,电流相同,时间相同,由焦耳定律可得导体棒产生的热量为
解得
2.(2023·浙江·慈溪中学校联考模拟预测)如图1所示,间距为d,相互平行的金属导
轨EG、FH与PG、QH,在GH处用一小段绝缘圆弧相连,其中PG、QH水平,EG、
FH是倾角为 的斜轨。EF之间接一个阻值为R的电阻,PQ之间接有阻值不计,自
感系数为L的自感线圈。MNGH和CDPQ区域存在大小为B,方向如图所示垂直于轨
道平面的匀强磁场。质量为m,电阻r的金属棒a从AB处由静止开始沿导轨下滑,其
在斜轨上运动过程中的v-t图像如图2所示,金属棒滑过GH后与另一根放在CD右侧
位置相同质量,电阻不计的的金属棒b相碰,碰后两棒粘在一起运动。不计导轨的电
阻及GH处的机械能损失,金属棒运动过程中与导轨保持垂直且接触良好,轨道足够
长。已知 , , , , , 。取
, , 。
(1)求金属棒a刚进磁场时A、B两点间的电势差U ;
AB
(2)求金属棒a与导轨间的动摩擦因数以及金属棒在磁场中能够达到的最大速率;
(3)已知金属棒a从进入磁场到速度达到4m/s时所用时间为2.1s,求此过程中电阻R
产生的焦耳热;
(4)求a、b棒碰撞后,向左运动的最大距离x (提示:自感电动势的大小为
m
)。
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1) ;(2) , ;(3) ;(4)
【详解】(1)金属棒a刚进磁场时产生的感应电动势为
金属棒a刚进磁场时A、B两点间的电势差为
(2)金属棒a在磁场区域外的加速度为
根据牛顿第二定律有
金属棒a与导轨间的动摩擦因数
金属棒a在磁场区域中,速度最大时有
金属棒a中的电流为
解得金属棒在磁场中能够达到的最大速率
(3)金属棒a从进入磁场到速度达到4m/s时,根据动量定理有
电量为
解得
根据动能定理有
解得产生的总热量为
【淘宝店铺:向阳百分百】此过程中电阻R产生的焦耳热为
(4)a、b棒碰撞后两棒粘在一起运动,有
产生的电动势为
整理得
则
金属棒中的电流为
根据 图象以及动能定理有
向左运动的最大距离
2.(2023下·江苏盐城·高三江苏省阜宁中学校考开学考试)如图,两根半径r为1m
的 圆弧轨道间距L也为1m,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在
其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应
强度大小均为B,且B=0.5T,将一根长度稍大于L、质量m为0.2kg、电阻为R 的金属
0
棒从轨道顶端ab处由静止释放,已知当金属棒到达如图所示的cd位置时,金属棒与
轨道圆心连线和水平面夹角θ为60°,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端
ef时,对轨道的压力为3N,(g=10m/s2)求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向;
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中,流经电阻R的电量为0.1πC,整个回路中的
【淘宝店铺:向阳百分百】总电阻为多少?
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中,电阻R上产生的热量为1.2J,则金属棒的电
阻R 多大?
0
【答案】(1)2A,方向a→R→b;(2)2.5Ω;(3)0.5Ω
【详解】(1)当金属棒到达如图所示的cd位置时,金属棒与轨道圆心连线和水平面
夹角θ为60°,金属棒的速度达到最大,沿圆弧切线方向有
可得
根据右手定则可知,流经电阻R的电流方向由a→R→b。
(2)根据
又
联立解得
(3)在最低点,根据牛顿第二定律可得
解得
根据能量守恒可得
解得
【淘宝店铺:向阳百分百】又
联立解得
3.(2023·浙江台州·统考模拟预测)如图所示的两装置水平放置,均处于竖直向下、
磁感应强度大小为B的匀强磁场中,电源电动势为E、内阻为R。光滑平行导轨足够长,
图1导轨间距为d,图2导轨间距分别为d与2d。长度为2d的相同导体棒a、b、c均
垂直静置于导轨上,导体棒质量为m、电阻为R。求:
(1)图1中闭合开关,导体棒a最终速度 的大小与方向;
(2)将图1中的电源换成电容为C、电压为 的电容器,闭合开关,导体棒a最终速
度 的大小;
(3)图2中闭合开关,导体棒b的最终速度 的大小及从静止开始到达到 过程中导
体棒b产生的焦耳热 。
(4)图2中闭合开关,导体棒b速度为最终速度 的一半时导体棒b两端的电势差大
小。
【答案】(1) ;方向向右;(2) ;(3) ;
【淘宝店铺:向阳百分百】;(4)
【详解】(1)距题意可知,导体棒a最终匀速切割磁感线,则有
得
根据左手定则可知,图1中闭合开关,导体棒a最终速度 的方向为方向向右;
(2)由题意可得导体棒a最终稳定切割磁感线,则有
联立可得
(3)由题意可得
联立可得导体棒b的最终速度
导体棒c的最终速度
通过导体棒的电量为
由能量守恒定律有
【淘宝店铺:向阳百分百】而
得
(4)导体棒b速度为最终速度 的一半时,通过导体棒b的电流
则导体棒b两端的电势差
4.(2023·河北保定·河北省唐县第一中学校考二模)如图所示,倾角为 、足够
长的光滑绝缘斜面固定不动,斜面上有一系列间距均为 的水平虚线(图中仅
画出部分),虚线1、2间存在垂直斜面向下的匀强磁场,从虚线2向下每间隔 在两
虚线间存在垂直斜面向下的与虚线1、2间相同的匀强磁场,磁感应强度大小为 。
一质量为 、电阻值为 、边长为 的正方形线框从虚线1上方某位置
由静止释放, 边始终与虚线平行,当线框的 边刚好到达虚线1时,线框的加速度
大小为 ,方向沿斜面向下,重力加速度取 。整个过程中线框始终
没有发生转动。求:
(1)线框释放瞬间, 边到虚线1的间距;
(2)线框的最大速度;
(3)若从释放到线框的速度达到最大,所用的时间为 ,则此过程中线框中产生
的焦耳热 为多少?
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)设线框的 边到虚线1时的速度为 ,则由法拉第电磁感应定律得
由闭合电路欧姆定律得
又
由牛顿第二定律得
代入数据解得
线框从释放到 边与虚线1重合的过程,由机械能守恒定律得
解得
(2)线框的速度最大时,线框的合力为零,由力的平衡条件得
又
又由
代入数据解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(3)进入磁场前,设线框的加速度为 ,则由牛顿第二定律得
解得
线框从释放到 边与虚线1重合的时间为
所以线框在磁场中运动的时间为
由题意可知,线框在沿斜面下滑的过程中,始终受到安培力的作用,设线框从刚进入
磁场开始经 时间速度变化为 ,线框的速度为 ,此时有
时间内,由动量定理得
设线框在 时间内沿斜面体下滑的距离为 .对上式两边求和得
整理得
代入数据解得
由能量守恒定律得
解得
5.(2023上·湖南·高三校联考阶段练习)如图所示,电阻不计的两条平行足够长光滑金
属导轨固定在同一水平面上,其间距为1m。甲、乙两根完全相同的金属棒垂直导轨放
置,且与导轨接触良好,整个装置处于磁感应强度大小为0.5T,方向竖直向下的匀强
【淘宝店铺:向阳百分百】磁场中。某时刻给金属棒甲施加一个大小为F=2N、水平向右的拉力,拉力F作用4s
时,金属棒甲、乙的加速度相等,此时撤去拉力F。已知金属棒甲、乙的质量均为
1kg,接入电路中的电阻均为0.5Ω。求:
(1)金属棒甲、乙的加速度相等时甲、乙的速度大小;
(2)从撤去拉力F到经过一段时间金属棒甲、乙之间的距离不再变化这一过程,电路
中产生的热量以及金属棒甲、乙之间距离的增加量。
【答案】(1) , ;(2) ,
【详解】(1)两棒的加速度相等时,设甲、乙受到的安培力大小为F ,对金属棒乙
安
对金属棒甲
设回路中的感应电动势为E,根据安培力公式
设两棒的加速度相等时,甲、乙的速度分别是v 、v
甲 乙
设t时间内金属棒乙受到的安培力冲量为I,对金属棒乙
对金属棒甲
解得
联立以上各式可解得
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)撤去外力F后,甲做加速度逐渐减小的减速运动,乙棒做加速度逐渐减小的加速
运动,最后两棒速度相等,做匀速运动,设最终共同速度为v
根据动量守恒定律:
代入数据解得
v=4m/s
根据能量守恒定律,回路中产生的热量
对乙棒,根据动量定理
根据法拉第电磁感应定律
设甲、乙两棒间距离增大了x
联立解得
6.(2023·天津和平·统考二模)如图甲所示,质量为0.5kg,足够长的“ ”形光
滑金属框放在光滑绝缘水平面上,金属框两平行边间距为1m,处在竖直向下的匀强磁
场中,磁感应强度大小为1T,金属棒ab垂直放在金属框两平行边上,用绝缘细线将
棒ab与固定的力传感器相连,开始时细线水平伸直且无张力,给金属框施加一个水平
向右的拉力F,在拉力F的作用过程中,力传感器示数 随时间变化的规律如图乙所
示,不计金属框的电阻,棒ab始终与金属框两平行边垂直且接触良好,金属棒接入电
路的电阻为2Ω,求:
(1) 时,金属框运动的速度大小;
(2) 时,拉力F的瞬时功率;
(3)若 过程中,金属棒上产生的焦耳热为5.4J,此过程中拉力F做的功。
【淘宝店铺:向阳百分百】【答案】(1)2m/s;(2)12W;(3)9.4J
【详解】(1)由题意分析可知
又
则
时
代入数据得金属框运动的速度大小
(2)由乙图结合数学知识,可得关系式
根据
联立可得
可知金属框做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为
当 时,速度为
对金属框根据牛顿第二定律,得
【淘宝店铺:向阳百分百】又
解得
则 时,拉力F的瞬时功率为
(3)若 过程中,金属棒上产生的焦耳热为5.4J,根据功能关系可得
解得此过程中拉力F做的功
7.(2023·广西南宁·南宁三中校考模拟预测)如图所示,两条足够长的平行导电导轨
MN、PQ水平放置,导轨间距L=1.0m,在轨道区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应
强度大小为B=1T。导体棒a、b质量均为m=1kg,电阻均为R=0.5Ω,与导轨间的动摩
擦因数均为 =0.3,运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好。重力加速度
g=10m/s2,导轨电阻可忽略,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)若开始时导体棒a初速度为零,导体棒b获得 =2m/s的水平向右的初速度,求
此时导体棒a和b的加速度大小;
(2)若同时分别给两导体棒不同的冲量,使导体棒a获得平行于导轨向左的初速度
=2m/s的同时,导体棒b获得向右的平行于导轨的初速度 =4m/s,求流经导体棒a的
最大电流;
(3)在(2)的条件下,从导体棒a速度为零到两棒相距最远的过程中,已知导体棒b
产生的焦耳热为0.25J,求此过程中导体棒b的位移。
【答案】(1)0;5m/s2;(2)6A;(3)0.5m
【详解】(1)导体棒b运动产生的感应电动势
【淘宝店铺:向阳百分百】回路电流
导体棒受安培力
解得
F=2N
0
因
则a加速度为零,b的加速度
方向向左;
(2)两棒反向运动,开始时的速度最大,产生的感应电动势最大
最大电流
解得
I =6A
m
(3)两棒开始向相反方向运动时,两棒系统受合外力为零,则动量守恒,当a棒速度
为零时
解得b棒速度
v=2m/s
3
由(1)的计算可知,此时a棒受安培力小于摩擦力,可知以后a棒静止,b棒向右做
减速运动,当速度减为零时两棒最远,因导体棒b产生的焦耳热为0.25J,则此过程中,
系统产生的总焦耳热为
Q=0.5J
此时由能量关系
【淘宝店铺:向阳百分百】解得
x=0.5m
8.(2023上·安徽合肥·高三校考阶段练习)如图所示,两平行光滑导轨 、
的左端接有阻值为 的定值电阻,间距为 ,其中 、 固定于同一水平
面 图中未画出 上且与竖直面内的 光滑圆弧形导轨 、 相切于 、 两点。
正方形 区域内存在磁感应强度大小为 、方向竖直向上的匀强磁场。导体棒
的质量为 、电阻为 、长度为 , 棒在功率恒定、方向水平向右的推力作用下
由静止开始沿导轨运动,经时间 后撤去推力,然后 棒与另一根相同的导体棒 发
生碰撞并粘在一起,以速率 进入磁场,两导体棒穿过磁场区域后,恰好能到达
处。重力加速度大小为 ,导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨
的电阻。求:
(1)该推力的功率 ;
(2)两导体棒通过磁场右边界 时的速度大小 ;
(3)圆弧形导轨的半径 以及两导体棒穿过磁场的过程中定值电阻产生的焦耳热 。
【答案】(1) ;(2) ;(3) ,
【详解】(1)设两导体棒碰撞前瞬间, 棒的速度大小为 ,在推力作用的过程中,
由动能定理有
与 碰后瞬间的速率为 ,由动量守恒定律有
【淘宝店铺:向阳百分百】解得
(2)设两导体棒通过磁场右边界 的时间为 ,该过程回路中的平均电流为 ,
与 的间距为 ,由动量定理有
根据法拉第电磁感应定律和电路相关知识有
解得
(3)对两导体棒沿圆弧形导轨上滑的过程,由机械能守恒定律有
解得
经分析可知,两导体棒上产生的总焦耳热为 ,由能量守恒定律有
解得
9.(2023上·浙江·高三校联考阶段练习)两根足够长水平金属直轨道平行放置,右侧
平滑连接半径为r=0.5m的 光滑圆轨道,圆弧轨道处于竖直平面内,轨道间距为
L=0.5m,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T。现将质量均为
m=0.5kg,长为L,电阻为R=0.5Ω的金属棒a、b垂直轨道放置,运动过程中,金属棒
与导轨始终垂直且接触良好,金属棒与直轨道间动摩擦因数为μ=0.4,导轨电阻不计,
g=10m/s2。
【淘宝店铺:向阳百分百】(1)外力使棒b保持静止,对棒a施加水平恒力F=6N,求棒a运动的最大速度v 及
m
此时棒a两端的电势差U的大小;
(2)在(1)问中,当棒a匀速运动时,撤去固定棒b的外力,此时作为零时刻,
t=3s时棒b的速度 时,求从撤去固定棒b的外力到t 时刻通过棒b的电荷
1 1
量q,经过一段时间后, a、b运动保持稳定状态,此时棒b的加速度a 的大小;
b
(3)棒a到达圆弧轨道的底端时 ,重新固定棒b,改变F使棒a匀速通过
光滑圆轨道,求此过程F做的功。(结果保留π)
【答案】(1) ;2V;(2) ;(3)
【详解】(1)当a=0时,棒a的速度最大,此时有
又
F=μmg+BIL
解得
I=4A
则导体棒切割磁感线产生电动势为
棒a两端的电势差的大小为
U=IR=2V
(2)从撤去固定棒b的外力到 t 时刻,对棒b使用动量定理
1
又
【淘宝店铺:向阳百分百】联立,解得
q=7C
撤去固定棒b的外力后,对两棒,由牛顿第二定律可得
当 ,时达到稳定状态,有
(3)棒a匀速通过圆轨道产生正弦式交流电,有
其中
此过程F做的功为
10.(2023下·河南信阳·高二信阳高中校考阶段练习)如图所示,平行倾斜光滑导轨与
足够长的平行水平光滑导轨平滑连接,导轨电阻不计。质量分别为2kg和1kg的金属
棒b和c静止放在水平导轨上,b、c两棒均与导轨垂直。图中de虚线右侧有范围足够
大、方向竖直向上的匀强磁场B=2T。两平行导轨宽度L:L=2:1。质量为2kg的绝缘棒
1 2
a垂直于倾斜导轨静止释放,释放位置与水平导轨的高度差为h=1.8m(重力加速度大
小g取10m/s2,不计摩擦和空气阻力)。求:
(1)绝缘棒a与金属棒b发生弹性正碰后刚分离时两棒的速度大小v 和v;
1 2
(2)最终两导体棒b、c的速度大小v 和v。
3 4
【答案】(1)0,6m/s;(2)2m/s,4m/s
【淘宝店铺:向阳百分百】【详解】(1)设绝缘棒a滑上水平导轨时,速度为v,下滑过程中绝缘棒a机械能守
0
恒,有
绝缘棒a与金属棒b发生弹性碰撞,由动量守恒定律
由机械能守恒定律有
联立解得绝缘棒a的速度大小为
金属棒b的速度大小
(2)当磁通量不发生变化时不再有电流且安培力消失,此时速度达到稳定,则两导体
棒单位时间内扫过面积相等,有
b、c分别用动量定理
联立解得
,
【淘宝店铺:向阳百分百】
