2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律专题强化八动力学、动量和能量观点在电学中的应用学案.doc
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1、1专题强化八 动力学、动量和能量观点在电学中的应用专题解读 1.本专题是力学三大观点在电学中的综合应用,高考对本专题将作为计算题压轴题的形式命题2学好本专题,可以帮助同学们应用力学三大观点分析带电粒子在电场和磁场中的碰撞问题、电磁感应中的动量和能量问题,提高分析和解决综合问题的能力3用到的知识、规律和方法有:电场的性质、磁场对电荷的作用、电磁感应的相关知识以及力学三大观点命题点一 电磁感应中的动量和能量问题例 1 如图 1 所示,在方向竖直向上的磁感应强度为 B 的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨 MN、 PQ,导轨足够长,间距为 L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直, ab、 cd为两根
2、垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻分别为 R,质量分别为 m.与金属导轨平行的水平细线一端固定,另一端与 cd 棒的中点连接,细线能承受的最大拉力为FT,一开始细线处于伸直状态, ab 棒在平行导轨的水平拉力 F 的作用下以加速度 a 向右做匀加速运动,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直图 1(1)求经多长时间细线被拉断?(2)若在细线被拉断瞬间撤去拉力 F,求两根金属棒之间距离增量 x 的最大值是多少?细线能承受的最大拉力为 FT; ab 棒向右做匀加速直线运动答案 (1) (2)2RFTB2L2a 2mR2FTB4L4解析 (1) ab 棒以加速度 a 向右运动,
3、当细线断时, ab 棒运动的速度为 v,产生的感应电动势 E BLv,2回路中的感应电流 I , E2Rcd 棒受到安培力 FB BIL, 经 t 时间细线被拉断,得 FB FT, v at, 由式得 t . 2RFTB2L2a(2)细线断后, ab 棒做减速运动, cd 棒做加速运动,两棒之间的距离增大,当两棒达共同速度 u 而稳定运动时,两棒之间的距离增量 x 达到最大值,整个过程回路中磁通量的变化量 BL x,由动量守恒定律得 mv2 mu, 回路中感应电动势的平均值E1 , t回路中电流的平均值 I , E12R对于 cd 棒,由动量定理得 BIL t mu,由式得 x .2mR2FT
4、B4L4应用动量和能量观点解决双导体棒电磁感应问题的技巧1问题特点对于双导体棒运动的问题,通常是两棒与导轨构成一个闭合回路,当其中一棒在外力作用下获得一定速度时必然在磁场中切割磁感线,在该闭合电路中形成一定的感应电流;另一根导体棒在磁场中通过时在安培力的作用下开始运动,一旦运动起来也将切割磁感线产生一定的感应电动势,对原来电流的变化起阻碍作用2方法技巧解决此类问题时通常将两棒视为一个整体,于是相互作用的安培力是系统的内力,这个变力将不影响整体的动量守恒因此解题的突破口是巧妙选择系统,运用动量守恒(动量定理)和功能关系求解31.两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为 L
5、.导轨上面横放着两根导体棒 ab 和 cd,构成矩形回路,如图 2 所示两根导体棒的质量皆为 m,电阻皆为 R,回路中其余部分的电阻可不计在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为 B.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行开始时,棒 cd 静止,棒 ab 有垂直指向棒 cd 的初速度 v0(见图)若两导体棒在运动中始终不接触,求:图 2(1)在运动中产生的焦耳热的最大值;(2)当 ab 棒的速度变为初速度的 时, cd 棒的加速度大小34答案 (1) mv02 (2)14 B2L2v04mR解析 (1) ab 棒受到与运动方向相反的安培力作用做减速运动, cd 棒则在安培力作用下做加速运
6、动在 ab 棒的速度大于 cd 棒的速度时,回路总有感应电流, ab 棒继续减速, cd 棒继续加速两棒速度达到相同后,回路面积保持不变,磁通量不变化,不产生感应电流,两棒以相同的速度 v 做匀速运动从初始至两棒达到的速度相同的过程中,两棒总动量守恒,有mv02 mv,根据能量守恒,整个过程中产生的总热量为Q mv02 (2m)v2 mv02.12 12 14(2)设 ab 棒的速度变为初速度的 时, cd 棒的速度为 v,则由动量守恒得34mv0 m v0 mv.34此时回路中的感应电动势为 E( v0 v) BL,34感应电流为 I ,E2R此时 cd 棒所受的安培力 F IBL,cd 棒
7、的加速度 a ,Fm4由以上各式,可得: a .B2L2v04mR2.如图 3 所示,金属杆 a 从离地 h 高处由静止开始沿光滑平行的弧形轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上的匀强磁场 B,水平轨道上原来放有一金属杆 b,已知 a 杆的质量为m1,且与 b 杆的质量 m2之比为 m1 m234,水平轨道足够长,不计摩擦,求:图 3(1)a 和 b 的最终速度分别是多大?(2)整个过程中回路释放的电能是多少?(3)若已知 a、 b 杆的电阻之比 Ra Rb34,其余部分的电阻不计,整个过程中杆 a、 b 上产生的热量分别是多少?答案 (1)均为 (2) m1gh372gh 47(3) m1gh
8、m1gh1249 1649解析 (1) a 下滑过程中机械能守恒 m1gh m1v0212a 进入磁场后,回路中产生感应电流, a、 b 都受安培力作用, a 做减速运动, b 做加速运动,经过一段时间, a、 b 速度达到相同,之后回路的磁通量不发生变化,感应电流为 0,安培力为 0,二者匀速运动,匀速运动的速度即为 a、 b 的最终速度,设为 v.由于 a、 b 所组成的系统所受合外力为 0,故系统的动量守恒 m1v0( m1 m2)v由以上两式解得最终速度 v1 v2 v .372gh(2)由能量守恒得知,回路中产生的电能应等于 a、 b 系统机械能的损失,所以E m1gh (m1 m2
9、)v2 m1gh.12 47(3)由能量守恒定律,回路中产生的热量应等于回路中释放的电能等于系统损失的机械能,即 Qa Qb E.在回路中产生电能的过程中,电流不恒定,但由于 Ra与 Rb串连,通过的电流总是相等的所以应有 QaQb I2RatI2Rbt RaRb 34Qa E m1gh Qb E m1gh.37 1249 47 1649命题点二 电场中的动量和能量问题5例 2 如图 4 所示, LMN 是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道, MN 水平且足够长, LM 下端与MN 相切质量为 m 的带正电小球 B 静止在水平面上,质量为 2m 的带正电小球 A 从 LM 上距水平面高为 h 处由静
10、止释放,在 A 球进入水平轨道之前,由于 A、 B 两球相距较远,相互作用力可认为零, A 球进入水平轨道后, A、 B 两球间相互作用视为静电作用,带电小球均可视为质点已知 A、 B 两球始终没有接触重力加速度为 g.求:图 4(1)A 球刚进入水平轨道的速度大小;(2)A、 B 两球相距最近时, A、 B 两球系统的电势能 Ep;(3)A、 B 两球最终的速度 vA、 vB的大小光滑绝缘轨道; A、 B 两球间相互作用视为静电作用; A、 B 两球始终没有接触答案 (1) (2) mgh (3) 2gh23 132gh 432gh解析 (1)对 A 球下滑的过程,据机械能守恒得:2mgh
11、2mv0212解得: v0 2gh(2)A 球进入水平轨道后,两球组成的系统动量守恒,当两球相距最近时共速:2mv0(2 m m)v,解得: v v023 232gh据能量守恒定律:2 mgh (2m m)v2 Ep,12解得: Ep mgh23(3)当两球相距最近之后,在静电斥力作用下相互远离,两球距离足够远时,相互作用力为零,系统势能也为零,速度达到稳定2mv02 mvA mvB,2mv02 2mvA2 mvB212 12 12得: vA v0 , vB v0 .13 132gh 43 432gh6电场中动量和能量问题的解题技巧动量守恒定律与其他知识综合应用类问题的求解,与一般的力学问题求
12、解思路并无差异,只是问题的情景更复杂多样,分析清楚物理过程,正确识别物理模型是解决问题的关键3如图 5 所示, “”型滑板(平面部分足够长),质量为 4m,距滑板的 A 壁为 L1的 B 处放有一质量为 m、电量为 q 的大小不计的小物体,小物体与板面的摩擦不计,整个装置处于场强为 E 的匀强电场中,初始时刻,滑板与小物体都静止,试求:图 5(1)释放小物体,第一次与滑板 A 壁碰前小物体的速度 v1为多大?(2)若小物体与 A 壁碰后相对水平面的速度大小为碰前的 ,碰撞时间极短,则碰撞后滑板35速度为多大?(均指对地速度)(3)若滑板足够长,小物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?
13、答案 (1) (2) (3) qEL12qEL1m 252qEL1m 135解析 (1)对物体,根据动能定理,有 qEL1 mv12,得 v112 2qEL1m(2)物体与滑板碰撞前后动量守恒,设物体第一次与滑板碰后的速度为 v1,滑板的速度为 v,则mv1 mv14 mv若 v1 v1,则 v v1,因为 v1 v,不符合实际,35 110故应取 v1 v1,则 v v1 .35 25 252qEL1m(3)在物体第一次与 A 壁碰后到第二次与 A 壁碰前,物体做匀变速运动,滑板做匀速运动,在这段时间内,两者相对于水平面的位移相同所以 (v2 v1) t vt,即 v2 v1 .12 75
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