2018年高考物理大二轮复习专题四功能关系的应用第2讲功能关系在电学中的应用讲学案

第一篇专题知能突破专题二功能关系的应用第2讲功能关系在电学中的应用1．如图2－2－9所示，空间中有一静电场，在x轴上场强E随位置x的变化规律为E(x)＝－kx，其中k为大于0的常数，单位为V/m2，x的单位为m.有一带正电的试探电荷在x＝0.4 m处由静止释放．若不考虑其他力的作用．则试探电荷()A．释放后将一直沿x轴正方向运动B．释放后将一直沿x轴负方向运动C．在x＝0.4 m处的电势能最大D．在x＝0.4 m处的加速度最小解析：本题考查电场力．由题意中电场强度变化规律可知，正电荷在x＝0.4 m处，由静止释放将沿x轴负方向加速运动，根据a ＝qEm可知，加速度减小．当到达O点场强为零，加速度为零，速度最大；越过O点粒子减速运动直到停止然后反向运动，故A 、B、D选项错误；根据电场力做功与电势能的关系可知，C选项正确．答案：C2．a、b、c、d 四个带电液滴在如图2－2－10所示的匀强电场中，分别水平向左、水平向右、竖直向上、竖直向下做匀速直线运动，可知()A．a、b为同种电荷，c、d为异种电荷B．a、b的电势能、机械能均不变C．c的电势能减少，机械能增加D．d的电势能减少，机械能减少解析：c、d受力平衡电场力均向上，为同种电荷，A错；ab在同一高度同一等势面上运动，电场力和重力不做功，电势能不变机械能不变，B对；c重力做负功重力势能增加电势能减少，d重力做正功重力势能减少电势能增加，C对，D错；选B、C，本题容易．答案：BC3．如图2－2－11所示，光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块P，将另一个带电小物块Q在斜面的某位置由静止释放，它将沿`斜面向上运动．设斜面足够长，则在Q向上运动过程中()A．物块Q的动能一直增大B．物块P、Q之间的电势能一直增大C．物块P、Q的重力势能和电势能之和一直增大D．物块Q的机械能一直增大解析：本题考查电势能，机械能等知识．电场力做正功电势能减少，电场力做负功电势能增加，由题意知，电场力对Q做了正功，故Q电势能减少，根据除重力外(或弹力)，其余外力做正功，则机械能增加(反之减少)，可知D选项正确．答案：D4.如图2－2－12所示，甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线线框，a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域，只是a区域到地面的高度比b高一些．甲、乙线框分别从磁场区域的正上方相同高度处同时由静止释放，穿过磁场后落到地面．下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直．以下说法正确的是()A．落地时甲框的速度比乙框小B．落地时甲框的速度比乙框大C．落地时甲乙两框速度相同D．穿过磁场的过程中甲、乙线框中产生热量相同图2－2－9图2－2－10图2－2－11图2－2－12解析：本题考查动能定理．由图可知乙线框进入磁场时的速度比甲线框进入磁场时速度大，分析可知安培力对乙做的负功多，产生的热量多，故D选项错误；重力做的功一部分转化为导线框的动能，一部分转化为导线框穿过磁场产生的热量，根据动能定理可知，甲落地速度比乙落地速度大，故B选项正确．答案：B5. (改编题)在粗糙的斜面上固定一点电荷Q，如图2－2－13所示．在M点无初速度释放带有恒定电荷的小物块，小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点静止．则从M到N的过程中()A．点电荷Q一定带正电B．小物块所受的电场力可能增大C．电场力可能对小物块做功为零D．小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功解析：小物块在M点无初速度释放沿斜面向N运动，运动到N点静止，说明小物块受到点电荷的排斥力作用，小物块与点电荷带同种电荷，但带电种类未知，A错误；从M到N小物块与点电荷的距离增大，小物块受到的电场力减小，B错误；由于小物块受到排斥力作用，电场力对小物块做正功，C错误；由动能定理可知，小物块电势能的减少量与重力势能的减少量之和等于克服摩擦力做的功，D正确.答案：D6.如图2－2－14所示，竖直向上的匀强电场中，绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上，上面放一质量为m的带正电小球，小球与弹簧不连接，施加外力F 将小球向下压至某位置静止．现撤去F，小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中，重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2，小球离开弹簧时速度为v，不计空气阻力，则上述过程中()A．小球与弹簧组成的系统机械能守恒B．小球的重力势能增加－W1C．小球的机械能增加W1＋12m v2D．小球的电势能减少W2解析：本题考查势能大小和机械能守恒．由于电场力做正功，故小球与弹簧组成的系统机械能增加，机械能不守恒，故A选项错误；重力做功是重力势能变化的量度，由题意知重力做负功，重力势能增加，故B选项正确；小球增加的机械能在数值上等于重力势能和动能的增量，即－W1＋12m v2，故C选项错误；根据电场力做功是电势能变化的量度，电场力做正功电势能减少，电场力做负功电势能增加，故D选项正确．答案：BD7. 两根足够长的光滑导轨竖直放置，间距为L，底端接阻值为R的电阻．将质量为m，电阻也为R的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端，金属棒与导轨接触良好，导轨所在的平面与磁感应强度为B的磁场垂直，如图2－2－15所示．除金属棒和电阻R外，其余电阻不计．现将金属棒从弹簧的原长位置由静止释放，则()A．金属棒向下运动时，流过电阻R的电流方向为b→aB．最终弹簧的弹力与金属棒的重力平衡C．金属棒的速度为v时，所受的安培力大小为F＝B2L2vRD．金属棒的速度为v时，金属棒两端的电势差为U＝BL v解析：本题考查欧姆定律、右手定则和安培力．由右手定则可判断电流方向为b→a，故A选项正确；根据能量守恒可知，最终弹簧的弹力与金属棒的重力平衡金属棒处于静止状态，故B选项正确；根据F＝BIL，E＝BL v，I＝E/2R，联立可得F＝B2L2v2R，故C选项错误；金属棒速度为v时，金属棒两端的电势差为外压U＝BL v/2，故D选项错误．图2－2－13图2－2－14图2－2－15答案：AB8. 如图2－2－16所示，a 、b 两个带电小球，质量分别为m a 、m b ，用绝缘 细线悬挂．两球静止时，它们距水平地面的高度均为h (h 足够大)，绳 与竖直方向的夹角分别为α和β(α<β)．若剪断细线Oc ，空气阻力不计， 两球电荷量不变，重力加速度为g ，则( ) A ．a 球先落地，b 球后落地B ．落地时，a 、b 水平速度相等，且方向向右C ．整个运动过程中，a 、b 系统的电势能增加D ．落地时，a 、b 两球的动能之和为(m a ＋m b )gh解析：绳断后小球在竖直方向做自由落体运动，落地时间取决于竖直下落高度，故选项A 错误；两球整体水平方向不受外力，由动量守恒可知，最终两球水平分速度为零，故选项B 错误；由于绳断后，两球在库仑斥力的作用下，电场力做正功，电势能减小，故选项C 错误；由以上分析可知小球落地时只有竖直速度，且是由重力引起的，故选项D 正确．答案：D9. 如图2－2－17所示，相距为l 的光滑平行金属导轨ab 、cd 放置在水平桌面上，阻值为R 的电阻与导轨的两端a 、c 相连．滑杆MN 质量为m ，垂直于导轨并可在导轨上自由滑动，不计导轨、滑杆以及导线的电阻．整个装置放于竖直方向的范围足够大的匀强磁场中，磁感应强度的大小为B .滑杆的中点系一不可伸长的轻绳，绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后，与另一质量也为m 的物块相连，绳处于拉直状态．现将物块由静止释放，当物块达到最大速度时，物块的下落高度h ＝2m 2gR 2(Bl )4，用g 表示重力加速度，则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中( ) A ．物块达到的最大速度是mgR(Bl )2B ．通过电阻R 的电荷量是2m 2gR(Bl )3C ．电阻R 放出的热量为2m 3g 2R 2(Bl )4D ．滑杆MN 产生的最大感应电动势为mgRBl答案：ABD10. 如图2－2－18所示，水平光滑绝缘轨道MN 的左端有一个固定挡板，轨道所在空间存在E ＝4.0×102 N/C 、水平向左的匀强电场．一个质量m ＝0.10 kg 、带电荷量q ＝5.0×10－5C 的滑块(可视为质点)，从轨道上与挡板相距x 1＝0.20 m 的P 点由静止释放，滑块在电场力作用下向左做匀加速直线运动．当滑块与挡板碰撞后滑块沿轨道向右做匀减速直线运动，运动到与挡板相距x 2＝0.10 m 的Q 点，滑块第一次速度减为零．若滑块在运动过程中，电荷量始终保持不变，求： (1)滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度的大小； (2)滑块从P 点运动到挡板处的过程中，电场力所做的功； (3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能．解析：(1)设滑块沿轨道向左做匀加速运动的加速度为a此过程滑块所受合外力F ＝qE ＝2.0×10－2 N根据牛顿第二定律F ＝ma ，解得a ＝0.20 m/s 2.(2)滑块从P 点运动到挡板处的过程中，电场力所做的功W 1＝qEx 1＝4.0×10－3 J.(3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能等于滑块由P 点运动到Q 点过程中电场力所做的功． 即ΔE ＝qE (x 1－x 2)＝2.0×10－3 J.答案：(1)0.2 m/s 2 (2)4.0×10－3 J (3)2.0×10－3 J11．(·淮安市第四次调研)如图2－2－19甲所示，一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道相距L ＝1 m ，两图2－2－16图2－2－17图2－2－18轨道之间用R ＝3 Ω的电阻连接，一质量m ＝0.5 kg 、电阻r ＝1 Ω的导体杆与两轨道垂直，静止放在轨道上，轨道的电阻可忽略不计．整个装置处于磁感应强度B ＝2 T 的匀强磁场中，磁场方向垂直轨道平面向上，现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆，拉力F 与导体杆运动的位移x 间的关系如图2－2－19乙所示，当拉力达到最大时，导体杆开始做匀速运动，当位移x ′＝2.5 m 时撤去拉力，导体杆又滑行了一段距离x 后停下，在滑行x ′的过程中电阻R 上产生的焦耳热为12 J ．求：图2－2－19(1)拉力F 作用过程中，通过电阻R 上电量q .(2)导体杆运动过程中的最大速度v m .(3)拉力F 作用过程中，电阻R 上产生的焦耳热．解析：(1)拉力F 作用过程中，在时间Δt 内，磁通量为ΔΦ，通过电阻R 上电量qq ＝I tI ＝ER ＋rE ＝ΔΦΔtq ＝ΔΦR ＋r ＝BS R ＋r ＝2×2.5×13＋1 C ＝1.25 C. (2)撤去F 后金属棒滑行过程中动能转化为电能 ∵Q R Q r ＝R r ＝31由能量守恒定律，得12m v 2m＝Q R ＋Q r∴v m ＝8 m/s.(3)匀速运动时最大拉力与安培力平衡F m ＝B 2L 2v m R ＋r ＝22×12×83＋1 N ＝8 N由图象面积，可得拉力做功为W F ＝18 J 由动能定理，得W F －W 安＝12m v 2m－0回路上产生的热量Q ＝W 安，∴Q R ＝34Q ＝1.5 J.答案：(1)1.25 C (2)8 m/s (3)1.5 J 12. (·山东理综，25)如图2－2－20所示，以两虚线为边界，中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场，宽度为d ，两侧为相同的匀强磁场，方向垂直纸面向里．一质量为m 、带电量＋q 、重力不计的带电粒子，以初速度v 1垂直边界射入磁场做匀速圆周运动，后进入电场做匀加速运动，然后第二次进入磁场中运动，此后粒子在电场和磁场中交替运动．已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍，第三次是第一次的三倍，以此类推．求：(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功W 1. (2)粒子第n 次经过电场时电场强度的大小E n . (3)粒子第n 次经过电场所用的时间t n .(4)假设粒子在磁场中运动时，电场区域场强为零．请画出从粒子第一次射入磁场至第三次离开电场的过程中，电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程，不要求标明坐标刻度值．)解析：(1)设磁场的磁感应强度大小为B ，粒子第n 次进入磁场时的半径为R n ，速度为v n ，由牛顿第二定律得q v n B ＝m v n 2R n①图2－2－20由①式得v n ＝qBR nm ②因为R 2＝2R 1，所以v 2＝2v 1③对于粒子第一次在电场中的运动，由动能定理得 W 1＝12m v 22－12m v 12④ 联立③④式得W 1＝3m v 1 22. ⑤(2)粒子第n 次进入电场时速度为v n ，出电场时速度为v n ＋1，有v n ＝n v 1，v n ＋1＝(n ＋1)v 1⑥ 由动能定理得qE n d ＝12m v n 2＋1－12m v n 2⑦联立⑥⑦式得E n ＝(2n ＋1)m v 122qd. ⑧(3)设粒子第n 次在电场中运动的加速度为a n ，由牛顿第二定律得 qE n ＝ma n⑨由运动学公式得v n ＋1－v n ＝a n t n⑩联立⑥⑧⑨⑩式得t n ＝2d(2n ＋1)v 1.答案：(1)32m v １ ２(2)(2n ＋1)m v １ ２2qd (3)2d (2n ＋1)v 1(4)如图所示。

专题5 功能关系在电磁学中的应用【2018年高考考纲解读】(1)静电力做功的特点(2)动能定理在电磁学中的应用(3)带电体在磁场中运动时洛伦兹力不做功，机械能也可守恒(4)功能关系、能量守恒在电磁感应现象中的应用【命题趋势】高考常对电学问题中的功能关系进行考查，特别是动能定理的应用．此类题目的特点是过程复杂、综合性强，主要考查学生综合分析问题的能力．预计2016年高考此类题目仍会出现．【重点、难点剖析】一、电场中的功能关系的应用1.电场力的大小计算电场力做功与路径无关．其计算方法一般有如下四种．(1)由公式W＝Fl cos α计算，此公式只适用于匀强电场，可变形为W＝Eql cos α.(2)由W＝qU计算，此公式适用于任何电场．(3)由电势能的变化计算：W AB＝E p A－E p B.(4)由动能定理计算：W电场力＋W其他力＝ΔE k.2．电场中的功能关系(1)若只有电场力做功，电势能与动能之和保持不变．(2)若只有电场力和重力做功，电势能、重力势能、动能之和保持不变．(3)除重力、弹簧弹力之外，其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化．(4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化．二、磁场中的功能关系的应用1.磁场力的做功情况(1)洛伦兹力在任何情况下对运动电荷都不做功．(2)安培力对通电导线可做正功、负功，还可能不做功，其计算方法一般有如下两种①由公式W＝Fl cos α计算．②由动能定理计算：W安＋W其他力＝ΔE k2．电磁感应中的功能关系(1)电磁感应电路为纯电阻电路时产生的焦耳热等于克服安培力做的功，即Q＝W克安(2)电磁感应发生的过程遵从能量守恒．焦耳热的增加量等于其他形式能量的减少量．【题型示例】题型1、电场中的功能关系的应用【例1】【2017·新课标Ⅰ卷】在一静止点电荷的电场中，任一点的电势与该点到点电荷的距离r的关系如图所示。

电场中四个点a、b、c和d的电场强度大小分别E a、E b、E c和E d。

第2讲功能关系在电学中的应用高考题型1几个重要的功能关系在电学中的应用解题方略1．静电力做功与路径无关．若电场为匀强电场，则W＝Fl cos α＝Eql cos α；若是非匀强电场，则一般利用W＝qU来求．2．磁场力又可分为洛伦兹力和安培力．洛伦兹力在任何情况下对运动的电荷都不做功；安培力可以做正功、负功，还可以不做功．3．电流做功的实质是电场对移动电荷做功．即W＝UIt＝Uq.4．导体棒在磁场中切割磁感线时，棒中感应电流受到的安培力对导体棒做负功，使机械能转化为电能．5．静电力做的功等于电势能的变化，即W AB＝－ΔE p.例1如图1所示，竖直向上的匀强电场中，一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上，上端连接一带正电小球，小球静止时位于N点，弹簧恰好处于原长状态．保持小球的带电量不变，现将小球提高到M点由静止释放．则释放后小球从M运动到N的过程中()图1A．小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B．小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量C．弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量εD．小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和解析由于有电场力做功，故小球的机械能不守恒，小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的，故A错误；由题意，小球受到的电场力等于重力．在小球运动的过程中，电场力做功等于重力做功，小球从M运动到N的过程中，重力势能减少，转化为电势能和动能，故B错误；释放后小球从M运动到N的过程中，弹性势能并没变，一直是0，故C错误；由动能定理可得重力和电场力做功，小球动能增加，小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和，故D正确．答案 D预测1如图2所示，质量分别为m1和m2的两个小球A、B，带有等量异种电荷，通过绝缘轻弹簧相连接，置于绝缘光滑的水平面上，突然加一水平向右的匀强电场后，两小球A、B将由静止开始运动，在以后的运动过程中，对两小球A、B和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用，且弹簧不超过弹性限度)，下列说法中正确的是()图2A．由于电场力对球A和球B做的总功为0，故小球电势能总和始终不变B．由于两个小球所受电场力等大反向，故系统机械能守恒C．当弹簧长度达到最大值时，系统机械能最小D．当小球所受电场力与弹簧的弹力大小相等时，系统动能最大答案 D解析在弹簧伸长的过程中，电场力对球A和球B都做正功，则系统机械能增加．当弹簧伸长到最长后又收缩，电场力做负功，则系统机械能减小，故A错误；由于对系统而言，除了弹簧弹力做功外，电场力做功，系统机械能不守恒，故B错误；当弹簧长度达到最大值时，电场力一直做正功，则机械能一直增加，系统机械能最大，故C错误；电场力大于弹簧弹力，两小球分别向左向右加速，电场力小于弹簧弹力，两小球分别向左向右减速．知当电场力和弹簧弹力相等时，系统动能最大，故D正确．预测2如图3所示，一带正电小球Q，在A点由静止释放带正电小金属块P(可视为质点)，P沿OC连线运动，到B点时速度最大，最后停止在C点．则()图3A．A点电势低于B点电势B．P在由A向C运动的过程中，电势能一直增大C．在B点P所受的滑动摩擦力等于库仑力D．从B到C的过程中，P的动能全部转化为电势能答案 C解析电场线从正电荷出发到无穷远终止，可知该电场中电场线从O指向C，顺着电场线电势降低，则A点电势高于B点电势，故A错误；P在由A向C运动的过程中，电场力一直做正功，电势能一直减小，故B错误；由题可知，P先做加速运动后做减速运动，在B点速度最大，受力平衡，即滑动摩擦力等于库仑力，故C正确；从B到C的过程中，P的动能转化为电势能和内能，故D 错误．预测3 一个质量为m 的带电小球，在竖直方向的匀强电场中水平抛出，不计空气阻力，测得小球的加速度大小为g 3，方向向下，其中g 为重力加速度．则在小球下落h 高度的过程中，下列说法正确的是( )A ．小球的动能增加23mgh B ．小球的电势能减少23mgh C ．小球的重力势能减少13mgh D ．小球的机械能减少23mgh 答案 D解析 由牛顿第二定律得知，小球所受的合力F 合＝ma ＝13mg ，方向向下，根据动能定理知，小球的动能增加ΔE k ＝F 合h ＝13mgh ，故A 错误；由牛顿第二定律得：mg －F ＝13mg ，解得电场力F ＝23mg ，且方向竖直向上，则电场力做功W 电＝－Fh ＝－23mgh ，故小球的电势能增加23mgh ，故B 错误；小球在竖直方向上下降h 高度时重力做正功mgh ，因此，小球的重力势能减少mgh ，故C 错误；由上知，小球的电势能增加23mgh ，根据能量守恒知，小球的机械能减少23mgh ，故D 正确． 高考题型2 动能定理在电场中的应用解题方略1．电场力做功与重力做功的特点类似，都与路径无关．2．对于电场力做功或涉及电势差的计算，选用动能定理往往最简便快捷，但运用动能定理时要特别注意运动过程的选取．例2 如图4所示，在倾角θ＝37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场，场强E ＝4.0×103 N /C ，在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板．质量m ＝0.20 kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下，滑到斜面底端以与挡板相碰前的速率返回．已知斜面的高度h ＝0.24 m ，滑块与斜面间的动摩擦因数μ＝0.30，滑块带电荷q ＝－5.0×10－4 C ，取重力加速度g ＝10 m/s 2，sin 37°＝0.60，cos 37°＝0.80.求：图4(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小；(2)滑块在斜面上运动的总路程s 和系统产生的热量Q .解析 (1)滑块沿斜面滑下的过程中，受到的滑动摩擦力F f ＝μ(mg ＋qE )cos 37°＝0.96 N 设到达斜面底端时的速度为v ，根据动能定理得(mg ＋qE )h －F f h sin 37°＝12m v 2 解得v ＝2.4 m/s.(2)滑块最终将静止在斜面底端，因此重力势能和电势能的减少量等于克服摩擦力做的功， (mg ＋qE )h ＝F f s解得滑块在斜面上运动的总路程：s ＝1 m ，Q ＝F f s ＝0.96 J.答案 (1)2.4 m/s (2)1 m 0.96 J预测4 (2015·新课标全国Ⅱ·24) 如图5，一质量为m 、电荷量为q (q ＞0)的粒子在匀强电场中运动，A 、B 为其运动轨迹上的两点．已知该粒子在A 点的速度大小为v 0，方向与电场方向的夹角为60°；它运动到B 点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力．求A 、B 两点间的电势差．图5 答案 m v 20q解析 设带电粒子在B 点的速度大小为v B .粒子在垂直于电场方向的速度分量不变，即 v B sin 30°＝v 0sin 60°①由此得v B ＝3v 0②设A 、B 两点间的电势差为U AB ，由动能定理有qU AB ＝12m (v 2B －v 20)③ 联立②③式得U AB ＝m v 20q预测5 如图6所示，一质量为m ＝1.0×10－2 kg ，带电量q ＝1.0×10－6 C 的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向的夹角为θ＝60°.现突然将该电场方向变为竖直向上且大小不变，不考虑因电场的改变而带来的其他影响，小球在 运动过程电量保持不变，重力加速度g ＝10 m/s 2(计算结果保留2位有效数字)．图6(1)判断小球带何种电荷，并求电场强度E ；(2)求小球经过最低点时细线的拉力．答案 (1)负电荷 1.7×105 N/C (2)0.54 N解析 (1)小球受力分析如图，由于电场力F 与场强方向相反，说明小球带负电．小球受到的电场力F ＝qE由平衡条件得：F ＝mg tan θ解得电场强度为：E ≈1.7×105 N/C(2)电场方向变为竖直向上且大小不变后，由动能定理可知(mg ＋qE )h ＝12m v 2 由几何关系可知h ＝l －l cos 60°由牛顿第二定律得F T －(mg ＋qE )＝m v 2l联立解得F T ＝0.54 N.高考题型3 功能观点在电磁感应问题中的应用解题方略1．电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用，因此，要维持感应电流的存在，必须有“外力”克服安培力做功，将其他形式的能转化为电能．“外力”克服安培力做了多少功，就有多少其他形式的能转化为电能．2．当感应电流通过用电器时，电能又转化为其他形式的能．安培力做功的过程，或通过电阻发热的过程，是电能转化为其他形式能的过程．安培力做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能．3．若回路中电流恒定，可以利用电路结构及W ＝UIt 或Q ＝I 2Rt 直接进行计算电能．4．若电流变化，则：(1)利用安培力做的功求解：电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功；(2)利用能量守恒求解：若只有电能与机械能的转化，则机械能的减少量等于产生的电能． 例3 如图7所示，倾角θ＝30°、宽为L ＝1 m 的足够长的U 形光滑金属导轨固定在磁感应强度B ＝1 T 、范围足够大的匀强磁场中，磁场方向垂直导轨平面斜向上．现用一平行于导轨的力F 牵引一根质量m ＝0.2 kg 、电阻R ＝1 Ω的导体棒ab 由静止开始沿导轨向上滑动；牵引力的功率恒定为P ＝90 W ，经过t ＝2 s 导体棒刚达到稳定速度v 时棒上滑的距离s ＝11.9 m ．导体棒ab 始终垂直于导轨且与导轨接触良好，不计导轨电阻及一切摩擦，取g ＝10 m/s 2.求：图7(1)从开始运动到达到稳定速度过程中导体棒产生的焦耳热Q 1；(2)若在导体棒沿导轨上滑达到稳定速度前某时刻撤去牵引力，从撤去牵引力到棒的速度减为零的过程中通过导体棒的电荷量为q ＝0.48 C ，导体棒产生的焦耳热为Q 2＝1.12 J ，则撤去牵引力时棒的速度v ′多大？解析 (1)导体棒达到稳定速度v 时，根据法拉第电磁感应定律和物体平衡条件有：感应电动势为E 1＝BL v ①感应电流为I 1＝E 1R② 牵引力的功率为P ＝F v ③根据平衡条件得F －mg sin θ－BI 1L ＝0④由能量守恒有：Pt ＝mg ·s sin θ＋12m v 2＋Q 1⑤ 联立①②③④⑤并代入数据解得：Q 1＝160 J(2)设导体棒从撤去牵引力到速度为零的过程沿导轨上滑距离为x ，则有：通过导体棒的电荷量q ＝I ·Δt ⑥由闭合电路欧姆定律有I ＝E R ⑦根据法拉第电磁感应定律，有E ＝ΔΦΔt ⑧ 磁通量的变化量ΔΦ＝B ·(Lx )⑨由能量守恒有：12m v ′2＝mg ·x sin θ＋Q 2⑩ 联立⑥⑦⑧⑨⑩代入数据得：v ′＝4 m/s答案 (1)160 J (2)4 m/s预测6 (多选)如图8甲所示，倾角为30°、上侧接有R ＝1 Ω的定值电阻的粗糙导轨(导轨电阻忽略不计、且ab 与导轨上侧相距足够远)，处于垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B ＝1 T 的匀强磁场中，导轨相距L ＝1 m ．一质量m ＝2 kg 、阻值r ＝1 Ω的金属棒，在作用于棒中点、沿斜面且平行于导轨的拉力F 作用下，由静止开始从ab 处沿导轨向上加速运动，金属棒运动的速度一位移图象如图乙所示，(b 点为位置坐标原点)．若金属棒与导轨间动摩擦因数μ＝33，g ＝10 m/s 2，则金属棒从起点b 沿导轨向上运动x ＝1 m 的过程中( )图8A ．金属棒做匀加速直线运动B ．金属棒与导轨间因摩擦产生的热量为10 JC ．通过电阻R 的感应电荷量为0.5 CD ．电阻R 产生的焦耳热为0.5 J答案 BC解析 v －x 图象是直线，如果是匀加速直线运动，根据v 2－v 20＝2ax ，v －t 图象应该是曲线，故金属棒做变加速直线运动，故A 错误；金属棒与导轨间因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做的功，为：Q 1＝μmg cos 30°·x ＝33×2×10×32×1 J ＝10 J ，故B 正确；通过电阻R 的感应电荷量：q ＝I t ＝E R ＋r t ＝ΔΦΔt R ＋r t ＝ΔΦR ＋r ＝BLx R ＋r ＝1×1×11＋1C ＝0.5 C ，故C 正确；既然是变加速直线运动，条件不足，无法求解电阻R 产生的热量，故D 错误．高考题型4 应用动力学和功能观点处理电学综合问题例4 (2015·福建理综·22) 如图9，绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场，电场方向水平向右，电场强度大小为E ，磁场方向垂直纸面向外，磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开始沿MN 下滑，到达C 点时离开MN 做曲线运动．A 、C 两点间距离为h ，重力加速度为g .图9(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v C ；(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ；(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置，当小滑块运动到D 点时撤去磁场，此后小滑块继续运动到水平地面上的P 点．已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ，从D 点运动到P 点的时间为t ，求小滑块运动到P 点时速度的大小v P .解析 (1)小滑块沿MN 运动过程，水平方向受力满足q v B ＋N ＝qE小滑块在C 点离开MN 时N ＝0解得v C ＝E B(2)由动能定理mgh －W f ＝12m v 2C－0 解得W f ＝mgh －mE 22B 2 (3)如图，小滑块速度最大时，速度方向与电场力、重力的合力方向垂直．撤去磁场后小滑块将做类平抛运动，等效加速度为g ′g ′＝ (qE m)2＋g 2 且v 2P ＝v 2D ＋g ′2t 2解得v P ＝v 2D ＋⎣⎡⎦⎤(qE m )2＋g 2t 2 答案 (1)E B (2)mgh －mE 22B 2(3) v 2D ＋⎣⎡⎦⎤(qE m )2＋g 2t 2 预测7 如图10所示，A 、B 两物块用一根轻绳跨过定滑轮相连，其中A 带负电，电荷量大小为q .A 静止于斜面的光滑部分(斜面倾角为37°，其上部分光滑，下部分粗糙且足够长，粗糙部分的摩擦系数为μ，上方有一个平行于斜面向下的匀强电场)，轻绳拉直而无形变．不带电的B 、C 通过一根轻弹簧拴接在一起，且处于静止状态，弹簧劲度系数为k .B 、C 质量相等，均为m ，A 的质量为2m ，不计滑轮的质量和摩擦，重力加速度为g .图10(1)电场强度E 的大小为多少？(2)现突然将电场的方向改变180°，A 开始运动起来，当C 刚好要离开地面时(此时B 还没有运动到滑轮处，A 刚要滑上斜面的粗糙部分)，请求出此时B 的速度大小．(3)若(2)问中A 刚要滑上斜面的粗糙部分时，绳子断了，电场恰好再次反向，请问A 再经多长时间停下来？答案 (1)6mg 5q (2)2 7m 15k g (3)52 7m 15k解析 (1)A 静止，由平衡条件有2mg sin 37°＝qE解得E ＝6mg 5q(2)初始时刻B 静止，设弹簧压缩量为x ，由平衡条件有kx ＝mg当C 刚要离开地面时，C 对地面的压力F N ＝0，设弹簧伸长量为x ′由平衡条件有kx ′＝mg 由于B 、C 重力相等，故x ′＝x ＝mg k分析可知，当C 刚好要离开地面时，B 向上运动2x ，A 沿斜面下滑2xA 、B 系统机械能守恒，有2mg ·2x sin 37°＋qE ·2x ＝mg ·2x ＋12×3m v 2 解得v ＝27m 15kg (3)A 滑上斜面的粗糙部分，由牛顿第二定律μF N ′＝2maF N ′＝2mg cos 37°得a ＝g cos 37°＝45g m/s 2 故A 做匀减速直线运动，运动时间t ＝v a ＝52 7m 15k. 专题强化练1．(多选) 如图1所示，一轻弹簧的左端固定，右端与一带电小球相连接，小球静止在光滑水平面上，施加一个水平方向的匀强电场，使小球从静止开始向右运动，则向右运动的这一过程中(运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度)( )图1A ．小球动能最大时，小球电势能最小B ．弹簧弹性势能最大时，小球和弹簧组成的系统机械能最大C ．小球电势能最小时，小球动能为零D ．当电场力和弹簧弹力平衡时，小球的动能最大答案 BCD解析 小球向右运动时，电场力做正功，电势能减小；当电场力与弹簧弹力平衡时，小球的动能最大，电势能不是最大；小球在最左端电势能最大，故A 错误；小球运动过程中只有电场力和弹簧弹力做功，故小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能总量守恒，在最右端，电势能最小，故小球和弹簧组成的系统机械能最大，故B 正确；小球向右运动时，电场力做正功，电势能减小，故最右端电势能最小，此时动能为零，故C 正确；当电场力和弹簧弹力平衡前，电场力大于弹簧的弹力，小球做加速运动，当弹簧弹力等于电场力时，速度达到最大，小球的动能最大，故D 正确．2. (多选)如图2所示，处于真空中的匀强电场与水平方向成15°角，在竖直平面内的直线AB 与场强E 互相垂直，在A 点以大小为v 0的初速度水平向右抛出一质量为m 、电荷量为＋q 的小球，经时间t ，小球下落一段距离过C 点(图中未画出)时其速度大小仍为v 0，已知A 、B 、C 三点在同一平面内，则在小球由A 点运动到C 点的过程中( )图2A．小球的电势能增加B．小球的机械能增加C．小球的重力势能增加D．C点位于AB直线的右侧答案AD解析由题，小球由A点运动到C点的过程中，重力做正功，重力势能减少，动能不变，由动能定理得知，电场力必定做负功，小球的电势能增加，故A正确，C错误；小球具有机械能和电势能，根据能量守恒，小球的电势能增加，则知小球的机械能一定减少，故B错误；小球的电势能增加，而小球带正电，则知C点的电势比A点电势高，故C点一定位于AB直线的右侧，故D正确．3．(多选) 如图3所示，三根绝缘轻杆构成一个等边三角形，三个顶点分别固定A、B、C三个带正电的小球．小球质量分别为m、2m、3m，所带电荷量分别为q、2q、3q.CB边处于水平面上，ABC 处于竖直面内，整个装置处于方向与CB边平行向右的匀强电场中．现让该装置绕过中心O并与三角形平面垂直的轴顺时针转过120°角，则A、B、C三个球所构成的系统的()图3A．电势能不变B．电势能减小C．重力势能减小D．重力势能增大答案AD解析顺时针转过120°时，A到B位置，B到C位置，C到A位置，设三角形的边长为L，则：电场力做功W AB＝0.5qEL，W BC＝－2qEL，W CA＝1.5qEL，故W总＝0，电势能不变，A正确，B错误；重力做功：W GAB＝mgL cos 30°＝32mgL，W GBC＝0，W GCA＝3mgL cos 30°＝－332mgL，故W G总＝－3mgL，重力势能增大，C错误，D正确．4．(多选)带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出，能够达到的最大高度为h1；若加上水平方向的匀强磁场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h2；若加上水平方向的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h3，若加上竖直向上的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h4，如图4所示．不计空气阻力，则()图4A ．一定有h 1＝h 3B ．一定有h 1<h 4C ．h 2与h 4无法比较D ．h 1与h 2无法比较 答案 AC解析 第1个图：由竖直上抛运动的最大高度公式得：h 1＝v 202g .第3个图：当加上电场时，由运动的分解可知：在竖直方向上有，v 20＝2gh 3，所以h 1＝h 3，故A 正确；而第2个图：洛伦兹力改变速度的方向，当小球在磁场中运动到最高点时，小球应有水平速度，设此时球的动能为E k ，则由能量守恒得：mgh 2＋E k ＝12m v 20，又由于12m v 20＝mgh 1，所以 h 1>h 2，所以D 错误；第4个图：因电性不知，则电场力方向不清，则高度可能大于h 1，也可能小于h 1，故C 正确，B 错误．5．(多选)质量为m 的带电小球由空中某点A 无初速度地自由下落，在t 秒末加上竖直方向且范围足够大的匀强电场，再经过t 秒小球又回到A 点．整个过程中不计空气阻力且小球从未落地，则( )A ．匀强电场方向竖直向上B ．从加电场开始到小球运动到最低点的过程中，小球动能变化了mg 2t 2C ．整个过程中小球电势能减少了2mg 2t 2D ．从A 点到最低点的过程中，小球重力势能变化了23mg 2t 2答案 CD解析 小球所受电场力方向是向上的，但不知道小球带电的电性，所以不能判断电场的方向，故A 错误；从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了ΔE k ＝12mg 2t 2，故B 错误；小球先做自由落体运动，后做匀减速运动，两个过程的位移大小相等、方向相反．设电场强度大小为E ，加电场后小球的加速度大小为a ，取竖直向下方向为正方向，则由12gt 2＝－(v t －12at 2)，又v ＝gt ，解得a ＝3g ，则小球回到A 点时的速度为v ′＝v －at ＝－2gt 整个过程中小球速度增量为Δv ＝v ′－v ＝－3gt ， 速度增量的大小为3gt .由牛顿第二定律得：a ＝qE －mgm ，联立解得电场力大小：Eq ＝4mg整个过程中电场力做的功W ＝4mg ·12gt 2＝2mg 2t 2；电场力做的功等于电势能的减少量，故整个过程中小球电势能减少了2mg 2t 2，故C 正确；设从A点到最低点的高度为h ，根据动能定理得：mgh －qE (h －12gt 2)＝0解得：h ＝23gt 2，故D 正确．6．(多选) 如图5所示，竖直平面内有两条水平的平行虚线ab 、cd ，间距为d ，其间(虚线边界上无磁场)有磁感应强度为B 的匀强磁场，一个正方形线框边长为L ，质量为m ，电阻为R .线框位于位置1时，其下边缘到ab 的距离为h .现将线框从位置1由静止释放，依次经过2、3、4三个位置，其下边框刚进入磁场和刚要穿出磁场时的速度相等，重力加速度为g ，下列说法正确的是( )图5A ．线框在经过2、3、4三个位置时，位置3时线框速度一定最小B ．线框进入磁场过程中产生的电热Q ＝mg (d －L )C ．线框从位置2下落到位置4的过程中加速度一直减小D ．线框在即将到达位置3的瞬间克服安培力做功的瞬时功率为2B 2L 2g (h －d ＋L )R答案 AD解析 线框进入磁场的过程做加速度减小的减速运动，完全进入磁场后做加速度为g 的匀加速运动，则知3位置时线框速度最小，故A 正确；由功能关系可知，线框进入磁场中减小的重力势能等于电热，即Q ＝mgd ，故B 错误；由于线框在完全进入磁场后做加速度为g 的匀加速运动，故C 错误；因为进入磁场时要减速，即此时的安培力大于重力，速度减小，安培力也减小，当安培力减小到等于重力时，线圈做匀速运动，全部进入磁场将做匀加速运动，设线圈的最小速度为v ，由动能定理，从线框下边刚进入磁场到线框完全进入时，则有：12m v 2－12m v 20＝mgL －mgd ，又有：12m v 20＝mgh ，则克服安培力的功率P ＝BIL v ＝B 2L 2v2R ＝2B 2L 2g (h －d ＋L )R，故D 正确． 7．如图6甲所示，左侧接有定值电阻R ＝2 Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中，磁感应强度B ＝1 T ，导轨间距L ＝1 m ．一质量m ＝2 kg ，阻值r ＝2 Ω的金属棒在水平拉力F 作用下由静止开始从CD 处沿导轨向右加速运动，金属棒的v －x 图象如图乙所示，若金属棒与导轨间动摩擦因数μ＝0.25，则从起点发生x ＝1 m 位移的过程中(g ＝10 m/s 2)( )图6A ．金属棒克服安培力做的功W 1＝0.5 JB ．金属棒克服摩擦力做的功W 2＝4 JC ．整个系统产生的总热量Q ＝4.25 JD ．拉力做的功W ＝9.25 J 答案 D解析 金属棒与导轨间因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做的功，为：Q 1＝μmg ·x ＝0.25×2×10×1 J ＝5 J ，故B 错误；由v －x 图象得：v ＝2x ，金属棒所受的安培力F ＝B 2L 2v R ＋r ＝B 2L 2·2xR ＋r ，代入得：F ＝0.5x ，则知F 与x 是线性关系．当x ＝0时，安培力F 0＝0；当x ＝1 m 时，安培力F 1＝0.5 N ，则从起点发生x ＝1 m 位移的过程中，安培力做功为W 安＝－F x ＝－F 0＋F 12x ＝－0＋0.52×1 J＝－0.25 J ，A 错误；根据动能定理得：W －μmgx ＋W 安＝12m v 2，其中v ＝2 m/s ，μ＝0.25，m ＝2kg ，代入解得，拉力做的功W ＝9.25 J ，故D 正确．8．如图7所示，平行金属导轨与水平面成θ角，导轨与定值电阻R 1和R 2相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面．有一导体棒ab ，质量为m ，导体棒的电阻R 0与固定电阻R 1和R 2的阻值均相等，与导轨之间的动摩擦因数为μ，导体棒ab 沿导轨向上滑动，当上滑的速度为v 时，受到安培力的大小为F .此时( )图7A ．电阻R 1消耗的热功率为F v 3 B ．电阻R 0消耗的热功率为F v6C ．整个装置消耗的热功率为μmg v sin θD ．整个装置消耗的机械功率为(F ＋μmg cos θ)v答案 D解析 设ab 长度为L ，磁感应强度为B ，电阻R 1＝R 2＝R .电路中感应电动势E ＝BL v ，ab 中感应电流为：I ＝ER ＋12R＝2BL v 3R ，ab 所受安培力为：F ＝BIL ＝2B 2L 2v3R①电阻R 1消耗的热功率为：P 1＝(12I )2R ＝B 2L 2v 29R②由①②得：P 1＝16F v ，电阻R 0和R 1阻值相等，P 0＝I 2R ＝23F v ，故A 、B 错误；整个装置因摩擦而消耗的热功率为：P f ＝F f v ＝μmg cos θ·v ＝μmg v cos θ，故C 错误；整个装置消耗的机械功率为：P 3＝F v ＋P f ＝(F ＋μmg cos θ)v ，故D 正确．9．如图8所示，倾角为θ＝37°的传送带以较大的恒定速率逆时针转动，一轻绳绕过固定在天花板上的轻滑轮，一端连接放在传送带下端质量为m 的物体A ，另一端竖直吊着质量为m2、电荷量为q＝mgl 28k (k 为静电力常量)带正电的物体B ，轻绳与传送带平行，物体B 正下方的绝缘水平面上固定着一个电荷量也为q 带负电的物体C ，此时A 、B 都处于静止状态．现将物体A 向上轻轻触动一下，物体A 将沿传送带向上运动，且向上运动的最大距离为l .已知物体A 与传送带的动摩擦因数为μ＝0.5，A 、B 、C 均可视为质点，重力加速度为g ，不计空气阻力．求：图8(1)物体A 、B 处于静止状态时物体B 、C 间的距离；(2)从物体B 开始下落与物体C 碰撞的过程中，电场力对物体B 所做的功．答案 (1)l2 (2)mgl解析 (1)开始时，A 、B 均静止，设物体B 、C 间的距离为l 1，由平衡条件有： 对A ：F T ＝mg sin θ＋μmg cos θ对B ：F T ＝kq 2l 21＋mg2解得：l 1＝l2(2)B 、C 相碰后，A 将做匀减速运动，由牛顿第二定律有：mg sin θ＋μmg cos θ＝ma 由运动学公式有：0－v 2m ＝－2a (l －l 1) 联立以上两式解得：v m ＝gl物体B下降过程对A、B整体由功能关系有：W电＋12mgl1－(mg sin θ＋μmg cos θ)l1＝12(m＋12m)v2m解得：W电＝mgl。

专题四 功能关系的应用考情分析命题解读本专题共6个考点，其中功和功率、动能 动能定理、重力势能、机械能守恒定律及其应用四个考点为Ⅱ要求，弹性势能、能量守恒为Ⅰ要求，这些考点皆属于高频考点。

从近三年命题情况看，命题特点为：(1)注重基础知识与实际问题结合。

如2011年的抛鸡蛋、2013年的球碰撞等，难度较小。

(2)注重方法与综合。

如2012年、2013年、2015年的“弹簧问题”、2016年的连接体等，难度较大。

整体难度偏难，命题指数★★★★★，复习目标是达B 冲A 。

图1A.从D 到C 过程中，弹丸的机械能守恒B.从D 到C 过程中，弹丸的动能一直在增大C.从D 到E 过程橡皮筋对弹丸做的功大于从E 到C 过程橡皮筋对弹丸做的功D.从D 到C 过程中，橡皮筋的弹性势能先增大后减小解析 从D 到C ，橡皮筋的弹力对弹丸做功，所以弹丸的机械能增大，故A 项错误；弹丸在与橡皮筋作用过程中，受到向上的弹力和向下的重力，橡皮筋ACB 恰好处于原长状态，在C 处橡皮筋的拉力为0，在CD 连线中的某一处，弹力和重力相等时，弹丸受力平衡，所以从D 到C ，弹丸的合力先向上后向下，速度先增大后减小，弹丸的动能先增大后减小，故B 项错误；从D 到C ，橡皮筋对弹丸一直做正功，橡皮筋的弹性势能一直减小，故D 项错误；从D 到E 橡皮筋作用在弹丸上的合力大于从E 到C 橡皮筋作用在弹丸上的合力，两段位移相等，所以DE 段橡皮筋对弹丸做功较多，故C 项正确。

答案 C2.(多选)(2017·南京三模)从离沙坑高度H 处无初速地释放一个质量为m 的小球，小球落入沙坑后，陷入深度为h 。

已知当地重力加速度为g ，不计空气阻力，则下列关于小球下落全过程的说法正确的是( ) A.重力对小球做功为mgHB.小球的重力势能减少了mg (H ＋h )C.外力对小球所做的总功为零D.小球在沙坑中受到的平均阻力为H hmg解析 重力全程做功，故重力做功和重力势能减少量均为mg (H ＋h )，A 项错误，B 项正确；小球初、末速度都为零，由动能定理，外力总功为零，C 项正确；由mg (H ＋h )－f h ＝0，可知阻力f ＝mg （H ＋h ）h，D 项错误。

专题5 功能关系在电学中的应用本专题包括三个部分：电场中的功能关系；电磁感应中的功能关系；应用动力学知识和功能关系解决力电综合问题。

电场中的功能关系中，电粒子(或带电体)在电场中的运动问题是近几年高考常考的问题，高考命题角度集中在动能定理在平行板电容器中的应用，动能定理在非匀强电场中的应用，抛体运动、功能关系在匀强电场中的应用；题目难度以中档题为主,有选择亦有计算题。

电磁感应中的功能关系，高考命题命题角度有能量守恒定律在电磁感应中的应用，电磁感应电路中的电功、电功率，试题难度以中档题为主。

应用动力学知识和功能关系解决力电综合问题，在高考中常以压轴题的形式出现，题目综合性强，分值高，难度大。

高频考点：电场中的功能关系；电磁感应中的功能关系；应用动力学知识和功能关系解决力电综合问题。

考点一、电场中的功能关系例 (2020·全国I 卷T 20)在一静止点电荷的电场中，任一点的电势φ与该点到点电荷的距离r 的关系如图所示。

电场中四个点a 、b 、c 和d 的电场强度大小分别E a 、E b 、E c 和E d 。

点a 到点电荷的距离r a 与点a 的电势φa 已在图中用坐标（r a ，φa ）标出，其余类推。

现将一带正电的试探电荷由a 点依次经b 、c 点移动到d 点，在相邻两点间移动的过程中，电场力所做的功分别为W ab 、W bc 和W cd 。

下列选项正确的是( )A ．E a : E b = 4:1B ．E c : E d = 2:1C ．W ab : W bc = 3:1D ．W bc : W cd = 1:3【审题立意】本题考查点电荷的电场、电势、电场力做功等知识。

(1)点电荷电场中场强的计算；(2)点电荷电场中电势高低的判断；(3)点电荷电场中电场力做功的计算。

【解题思路】由图可知，a 、b 、c 、d 到点电荷的距离分别为1 m 、2 m 、3 m 、6 m ，根据点电荷的场强公式2Q E k r =可知，2241a b b a E r E r ==，2241c d d c E r E r ==，故A 正确，B 错误；电场力做功W qU =，a 与b 、b 与c 、c 与d 之间的电势差分别为2 V 、1 V 、1 V ，所以21ab bc W W =，11bc cd W W =，故C 正确，D 错误。

第2讲 功能关系在电学中的应用课标卷高考命题分析1．静电力做功与路径无关．若电场为匀强电场，则W ＝Fl cos α＝Eql cos α；若是非匀强电场，则一般利用W ＝qU 来求．2．磁场力又可分为洛伦兹力和安培力．洛伦兹力在任何情况下对运动的电荷都不做功；安培力可以做正功，可以做负功，还可以不做功．3．电流做功的实质是电场对移动电荷做功，即W ＝UIt ＝Uq .4．导体棒在磁场中切割磁感线时，棒中感应电流受到的安培力对导体棒做负功，使机械能转化为电能．5．静电力做的功等于电势能的变化，即W AB ＝－ΔE p .1．功能关系在电学中应用的题目，一般过程复杂且涉及多种性质不同的力，因此，通过审题，抓住受力分析和运动过程分析是关键，然后根据不同的运动过程中各力做功的特点来选择相应规律求解．2．动能定理和能量守恒定律在处理电学中能量问题时仍然是首选的方法．高考题型1 几个重要的功能关系在电学中的应用例1 (2017·山东省模拟)如图1所示，平行板电容器水平放置，两极板间电场强度大小为E ，中间用一光滑绝缘细杆垂直连接，杆上套有带正电荷的小球和绝缘弹簧，小球压在弹簧上，但与弹簧不拴接，开始时对小球施加一竖直向下的外力，将小球压至某位置使小球保持静止．撤去外力后小球从静止开始向上运动，上升h 时恰好与弹簧分离，分离时小球的速度为v ，小球上升过程不会撞击到上极板，已知小球的质量为m ，带电荷量为q ，重力加速度为g ，下列说法正确的是( )图1A ．与弹簧分离时小球的动能为mgh ＋qEhB ．从开始运动到与弹簧分离，小球增加的机械能为mgh ＋qEhC ．从开始运动到与弹簧分离，小球减少的电势能为qEhD ．撤去外力时弹簧的弹性势能为12mv 2－(qE －mg )h答案 D解析 根据动能定理可知，合外力对小球所做的功等于小球动能的变化量，所以小球与弹簧分离时的动能为E k ＝qEh －mgh ＋E p ，A 错误；从开始运动到与弹簧分离，小球增加的机械能为ΔE ＝mgh ＋12mv 2＝qEh ＋E p ，B 错误；小球减少的电势能为Eqh ，故C 错误；从撤去外力到小球与弹簧分离，由动能定理可知，12mv 2＝E p ＋qEh －mgh ，所以E p ＝12mv 2－(qE －mg )h ，D 正确．1．若只有电场力做功，电势能与动能之和保持不变．2．若只有电场力和重力做功，电势能、重力势能、动能之和保持不变． 3．除重力、弹簧弹力之外，其他各力对系统做的功等于系统机械能的变化． 4．所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化． 5．洛伦兹力对运动电荷不做功．1．(多选)(2017·湖北省六校联合体4月联考)一带电小球在空中由A 点运动到B 点的过程中，只受重力、电场力和空气阻力三个力的作用．若重力势能增加5 J ，机械能增加1.5 J ，电场力做功2 J ，则小球( ) A ．重力做功为5 J B ．电势能减少2 J C ．空气阻力做功0.5 J D ．动能减少3.5 J答案 BD解析 小球的重力势能增加5 J ，则小球克服重力做功5 J ，故A 错误；电场力对小球做功2 J ，则小球的电势能减少2 J ，故B 正确；小球共受到重力、电场力、空气阻力三个力作用，小球的机械能增加1.5 J ，则除重力以外的力做功为1.5 J ，电场力对小球做功2 J ，则知，空气阻力做功为－0.5 J ，即小球克服空气阻力做功0.5 J ，故C 错误；重力、电场力、空气阻力三力做功之和为－3.5 J ，根据动能定理，小球的动能减少3.5 J ，故D 正确． 2．(多选)(2017·北京燕博园模拟)如图2甲所示，一质量m ＝0.5 kg 、电荷量q ＝＋1×10－2C 的物块静止在绝缘的粗糙水平面上，在物块所在的足够大的空间内，加一与水平方向成θ＝37°、斜向右下的匀强电场，电场强度E ＝1×103V/m.物块在电场力的作用下开始运动．物块运动后还受到空气阻力，其大小与速度的大小成正比．物块的加速度a 与时间t 的关系如图乙所示．已知sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8，重力加速度g 取10 m/s 2.以下判断正确的是( )图2A ．物块与水平面间的动摩擦因数μ＝311B ．t ＝2 s 时物块的动能为56.25 JC ．t ＝3 s 时物块受到的空气阻力为5 ND ．前5 s 内合外力对物块做的功为100 J 答案 ABD解析 由题图乙可知，t ＝0时物块的加速度a 0＝10 m/s 2，且t ＝0时物块受到的空气阻力为零，对物块进行受力分析可得，Eq cos θ－μ(mg ＋Eq sin θ)＝ma 0，解得μ＝311，故A 选项正确；t ＝2 s 时物块的速度由a －t 图线围成的面积可得，v 2＝15 m/s ，物块的动能E k ＝12mv 22＝56.25 J ，故B 选项正确；由a －t 图象可知t ＝3 s 时物块的加速度a 3＝2.5 m/s 2，对物块进行受力分析可得，Eq cos θ－μ(mg ＋Eq sin θ)－F f ＝ma 3，解得F f ＝3.75 N ，故C 选项错误；由a －t 图象可知t ＝4 s 时物块的加速度减为零，此后物块做匀速直线运动，由a －t 图线围成的面积可得，物块的最大速度v m ＝20 m/s ，由动能定理可知，合外力对物块做的功等于物体动能的变化量，即W ＝ΔE k ＝12mv m 2＝100 J ，故D 选项正确．高考题型2 功能观点在电磁感应问题中的应用例2 如图3所示，两根等高光滑的四分之一圆弧形轨道与一足够长水平轨道相连，圆弧的半径为R 0，轨道间距为L 1＝1 m ，轨道电阻不计．水平轨道处在竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度为B 1＝1 T ，圆弧轨道处于从圆心轴线上均匀向外辐射状的磁场中，如图所示．在轨道上有两长度稍大于L 1、质量均为m ＝2 kg 、阻值均为R ＝0.5 Ω的金属棒a 、b ，金属棒b 通过跨过定滑轮的绝缘细线与一质量为M ＝1 kg 、边长为L 2＝0.2 m 、电阻r ＝0.05 Ω的正方形金属线框相连．金属棒a 从轨道最高处开始，在外力作用下以速度v 0＝5 m/s 沿轨道做匀速圆周运动到最低点MN 处，在这一过程中金属棒b 恰好保持静止．当金属棒a 到达最低点MN 处被卡住，此后金属线框开始下落，刚好能匀速进入下方h ＝1 m 处的水平匀强磁场B 3中，B 3＝ 5 T ．已知磁场高度H >L 2.忽略一切摩擦阻力，重力加速度为g ＝10 m/s 2.求：图3(1)辐射磁场在圆弧处磁感应强度B 2的大小；(2)从金属线框开始下落到进入磁场前，金属棒a 上产生的焦耳热Q ；(3)若在线框完全进入磁场时剪断细线，线框在完全离开磁场B 3时刚好又达到匀速，已知线框离开磁场过程中产生的焦耳热为Q 1＝10.875 J ，则磁场的高度H 为多少． 答案 (1)2 T (2)2 J (3)1.2 m解析 (1)对金属棒b ，由力的平衡条件得：Mg ＝B 1IL 1对a 、b 金属棒和导轨组成的闭合回路，有I ＝B 2L 1v 02R联立方程，代入数值求得B 2＝2 T(2)根据能量守恒定律有Mgh ＝12Mv 2＋12mv 2＋2Q线框进入磁场的瞬间，由力的平衡条件得Mg ＝B 1I 1L 1＋B 3I 2L 2其中，I 1＝B 1L 1v2RI 2＝B 3L 2v r联立方程，代入数值求得Q ＝2 J(3)从线框完全进入磁场到完全出磁场，有MgH ＝12Mv 12－12Mv 2＋Q 1在完全出磁场的瞬间，由力的平衡条件得Mg ＝B 3I 3L 2其中，I 3＝B 3L 2v 1r联立方程，代入数值求得H ＝1.2 m.1．克服安培力做了多少功，就有多少其他形式的能转化为电能；安培力做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能．2．若回路中电流恒定，可以利用W ＝UIt 或Q ＝I 2Rt 直接进行电能计算．3．若电流变化，则：(1)利用安培力做的功求解：电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功；(2)利用能量守恒求解：若只有电能与机械能的转化，则机械能的减少量等于产生的电能．3.(2017·湖北黄冈市模拟)如图4所示，固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d ，其右端接有阻值为R 的电阻，整个装置处在竖直向上、磁感应强度大小为B 的匀强磁场中．一质量为m (质量分布均匀)的导体杆ab 垂直于导轨放置，且与两导轨保持良好接触，杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F 作用下从静止开始沿导轨运动距离l 时，速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)．设杆接入电路的电阻为r ，导轨电阻不计，重力加速度大小为g ，则此过程中( )图4A ．杆的速度最大值为(F －μmg )RB 2d2B ．安培力做的功等于电阻R 上产生的热量C ．恒力F 做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D ．恒力F 做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量 答案 D解析 当杆达到最大速度v m 时，F －μmg －B 2d 2v m R ＋r ＝0得v m ＝(F －μmg )(R ＋r )B 2d 2，A 错；安培力做的功等于电阻R 和r 上产生的热量，B 错；在杆从开始到达到最大速度的过程中由动能定理得W F ＋W f ＋W 安＝ΔE k ，其中W f ＝－μmgl ，W 安＝－Q ，恒力F 做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量与回路产生的焦耳热之和，C 错；恒力F 做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量与克服摩擦力做的功之和，D 对．4．(2017·福建南平市3月质检)如图5所示，一对平行的粗糙金属导轨固定于同一水平面上，导轨间距L ＝0.2 m ，左端接有阻值R ＝0.3Ω的电阻，右侧平滑连接一对弯曲的光滑轨道．水平导轨的整个区域内存在竖直向上的匀强磁场，磁感应强度大小B ＝1.0 T ．一根质量m ＝0.2 kg 、电阻r ＝0.1Ω的金属棒ab 垂直放置于导轨上，在水平向右的恒力F 作用下从静止开始运动，当金属棒通过位移x ＝9 m 时离开磁场，在离开磁场前已达到最大速度．当金属棒离开磁场时撤去外力F ，接着金属棒沿弯曲轨道上升到最大高度h ＝0.8 m 处．已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ＝0.1，导轨电阻不计，棒在运动过程中始终与轨道垂直且与轨道保持良好接触，取g ＝10 m/s 2.求：图5(1)金属棒运动的最大速率v ；(2)金属棒在磁场中速度为v2时的加速度大小；(3)金属棒在磁场区域运动过程中，电阻R 上产生的焦耳热． 答案 (1)4 m/s (2)1 m/s 2(3)1.5 J解析 (1)金属棒从出磁场到达到弯曲轨道最高点，根据机械能守恒定律得： 12mv 2＝mgh ① 由①得：v ＝2gh ＝4 m/s ②(2) 金属棒在磁场中做匀速运动时，设回路中的电流为I ，根据平衡条件得F ＝BIL ＋μmg ③I ＝BLv R ＋r④ 联立②③④式得F ＝0.6 N ⑤金属棒速度为v2时，设回路中的电流为I ′，根据牛顿第二定律得F －BI ′L －μmg ＝ma ⑥ I ′＝BLv2(R ＋r )⑦联立②⑤⑥⑦解得：a ＝1 m/s 2(3)设金属棒在磁场区域运动过程中，回路中产生的焦耳热为Q ，根据功能关系：Fx ＝μmgx ＋12mv 2＋Q ⑧则电阻R 上的焦耳热Q R ＝RR ＋rQ ⑨ 联立⑤⑧⑨解得：Q R ＝1.5 J ．高考题型3 动力学和功能观点在电场中的应用例3 (2017·全国卷Ⅱ·25)如图6，两水平面(虚线)之间的距离为H ，其间的区域存在方向水平向右的匀强电场．自该区域上方的A 点将质量均为m 、电荷量分别为q 和－q (q >0)的带电小球M 、N 先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出．小球在重力作用下进入电场区域，并从该区域的下边界离开．已知N 离开电场时的速度方向竖直向下；M 在电场中做直线运动，刚离开电场时的动能为N 刚离开电场时的动能的1.5倍．不计空气阻力，重力加速度大小为g .求：图6(1)M 与N 在电场中沿水平方向的位移之比； (2)A 点距电场上边界的高度； (3)该电场的电场强度大小． 答案 (1)3∶1 (2)13H (3)2mg2q解析 (1)设小球M 、N 在A 点水平射出时的初速度大小为v 0，则它们进入电场时的水平速度仍然为v 0.M 、N 在电场中运动的时间t 相等，电场力作用下产生的加速度沿水平方向，大小均为a ，在电场中沿水平方向的位移分别为s 1和s 2.由题给条件和运动学公式得v 0－at ＝0①s 1＝v 0t ＋12at 2② s 2＝v 0t －12at 2③联立①②③式得s 1s 2＝3④ (2)设A 点距电场上边界的高度为h ，小球下落h 时在竖直方向的分速度为v y ，由运动学公式v y 2＝2gh ⑤ H ＝v y t ＋12gt 2⑥M 进入电场后做直线运动，由几何关系知v 0v y ＝s 1H⑦ 联立①②⑤⑥⑦式可得h ＝13H ⑧(3)设电场强度的大小为E ，小球M 进入电场后做直线运动，则v 0v y ＝qE mg⑨ 设M 、N 离开电场时的动能分别为E k1、E k2，由动能定理得E k1＝12m (v 02＋v y 2)＋mgH ＋qEs 1⑩ E k2＝12m (v 02＋v y 2)＋mgH －qEs 2⑪由已知条件E k1＝1.5E k2⑫联立④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫式得E ＝2mg2q.5.(2017·广东揭阳市模拟)如图7，空间有一竖直向下沿x 轴方向的静电场，电场的场强大小按E ＝mg4qL x 分布(x 是轴上某点到O 点的距离)．x 轴上，有一长为L 的绝缘细线连接均带负电的两个小球A 、B ，两球质量均为m ，B 球带电荷量大小为q ，A 球距O 点的距离为L .两球现处于静止状态，不计两球之间的静电力作用．图7(1)求A 球的带电荷量大小q A ；(2)剪断细线后，求B 球下落速度达到最大时，B 球距O 点距离x 0； (3)剪断细线后，求B 球下落最大高度h . 答案 (1)6q (2)4L (3)4L解析 (1)对A 、B 由整体法得：2mg －q A mg 4qL L －q mg4qL ×2L ＝0解得q A ＝6q(2)当B 球下落速度达到最大时，由平衡条件得mg ＝qE ＝q mg4qL x 0，解得x 0＝4L .(3)运动过程中，电场力大小线性变化，所以由动能定理得：mgh －q ×mg 4qL ×2L ＋q ×mg4qL(2L ＋h )2h ＝0解得：h ＝4L .6．(2017·山西省重点中学协作体一模) 一质量为m 、带电量为＋q 的小球从距地面高h 处以一定初速度水平抛出，在距抛出点水平距离L 处，有一根管口比小球直径略大的竖直细管．管上口距地面h2，为使小球能无碰撞地通过管子，可在管子上方的整个区域加一个场强方向水平向左的匀强电场，如图8所示，求：图8(1)小球初速度v 0、电场强度E 的大小； (2)小球落地时的动能．答案 (1)2Lgh h 2mgL qh(2)mgh 解析 (1)电场中小球做类平抛运动，在水平方向上：v 0＝qEtm①竖直方向上：h 2＝gt 22②又v 02＝2Eq mL ③联立①②③ 得：v 0＝2Lgh h ，E ＝2mgL qh. (2)从抛出到落地由动能定理得：mgh －EqL ＝E k －12mv 02小球落地时动能：E k ＝mv 022＋mgh －EqL ＝mgh .题组1 全国卷真题精选1．(2013·新课标Ⅰ·16)一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d ，极板分别与电池两极相连，上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)．小孔正上方d2处的P 点有一带电粒子，该粒子从静止开始下落，经过小孔进入电容器，并在下极板处(未与极板接触)返回．若将下极板向上平移d3，则从P 点开始下落的相同粒子将( )A ．打到下极板上B ．在下极板处返回C ．在距上极板d2处返回D ．在距上极板25d 处返回答案 D解析 粒子两次落到小孔的速度相同，设为v ，下极板向上平移后由E ＝U d知场强变大，故粒子第二次在电场中减速运动的加速度变大，由v 2＝2ax 得第二次减速到零的位移变小，即粒子在下极板之上某位置返回，设粒子在距上极板h 处返回，对粒子两次运动过程应用动能定理得mg (d 2＋d )－qU ＝0，mg (d 2＋h )－q U 23d ·h ＝0.两方程联立得h ＝25d ，选项D 正确．2．(多选)(2012·新课标全国·18)如图9，平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度，两极板与一直流电源相连．若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器，则在此过程中，该粒子( )图9A ．所受重力与电场力平衡B ．电势能逐渐增加C ．动能逐渐增加D ．做匀变速直线运动 答案 BD解析 带电粒子在平行板电容器之间受到两个力的作用，一是重力mg ，方向竖直向下；二是电场力F ＝Eq ，方向垂直于极板向上，因二力均为恒力，又已知带电粒子做直线运动，所以此二力的合力一定在粒子运动的直线轨迹上，根据牛顿第二定律可知，该粒子做匀减速直线运动，选项D 正确，选项A 、C 错误；从粒子运动的方向和电场力的方向可判断出，电场力对粒子做负功，粒子的电势能增加，选项B 正确．3．(2015·新课标全国Ⅱ·24)如图10，一质量为m 、电荷量为q (q ＞0)的粒子在匀强电场中运动，A 、B 为其运动轨迹上的两点．已知该粒子在A 点的速度大小为v 0，方向与电场方向的夹角为60°；它运动到B 点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力．求A 、B 两点间的电势差．图10答案 mv 02q解析 设带电粒子在B 点的速度大小为v B .粒子在垂直于电场方向的速度分量不变，即v B sin 30°＝v 0sin 60°①由此得v B ＝3v 0②设A 、B 两点间的电势差为U AB ，由动能定理有qU AB ＝12m (v B 2－v 02)③ 联立②③式得U AB ＝mv 02q.题组2 各省市真题精选4．(多选)(2015·四川理综·6)如图11所示，半圆槽光滑、绝缘、固定，圆心是O，最低点是P，直径MN水平．a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷)，b固定在M点，a 从N点静止释放，沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零．则小球a( )图11A．从N到Q的过程中，重力与库仑力的合力先增大后减小B．从N到P的过程中，速率先增大后减小C．从N到Q的过程中，电势能一直增加D．从P到Q的过程中，动能减少量小于电势能增加量答案BC解析小球a从N点静止释放，过P点后到Q点速度为零，整个运动过程只有重力和库仑力做功，库仑力方向与小球a速度方向夹角一直大于90°，所以库仑力整个过程做负功．小球a从N到Q的过程中，库仑力增大，库仑力与重力的夹角减小，所以它们的合力一直增大，故A错误；小球a受力如图所示，在靠近N点的位置，合力与速度夹角小于90°，在P点合力与速度夹角大于90°，所以小球a从N到P的过程中，速率应先增大后减小，故B正确；从N到Q的过程中，库仑力一直做负功，所以电势能一直增加，故C 正确；根据能量守恒可知，P到Q的过程中，动能的减少量等于重力势能和电势能的增加量之和，故D错误．5．(多选)(2015·广东理综·21)如图12所示的水平匀强电场中，将两个带电小球M和N 分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置，释放后，M、N保持静止，不计重力，则( )图12A．M的带电荷量比N的大B．M带负电荷，N带正电荷C．静止时M受到的合力比N的大D．移动过程中匀强电场对M做负功答案BD6．(2015·重庆理综·7)音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机，如图13是某音圈电机的原理示意图，它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成，线圈边长为L，匝数为n，磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下，大小为B，区域外的磁场忽略不计．线圈左边始终在磁场外，右边始终在磁场内，前后两边在磁场内的长度始终相等，某时刻线圈中电流从P流向Q，大小为I.图13(1)求此时线圈所受安培力的大小和方向；(2)若此时线圈水平向右运动的速度大小为v，求安培力的功率．答案(1)nBIL方向水平向右(2)nBILv解析(1)线圈所受的安培力为右边所受的安培力，由安培力公式得F＝nBIL①由左手定则知方向水平向右(2)安培力的功率为P＝F·v②联立①②式解得P＝nBILv.专题强化练1.(多选)(2017·甘肃兰州市一模)一带电小球从左向右水平射入竖直向下的匀强电场，在电场中的轨迹如图1所示，a、b为轨迹上的两点，不计空气阻力，下列判断正确的是( )图1A．小球一定带负电荷B．小球在a点的动能大于b点的动能C．小球在a点的电势能大于b点的电势能D．小球的机械能守恒答案AC解析小球做曲线运动，向合外力方向偏转，合外力方向向上，小球受重力和电场力，故电场力逆着电场线方向，小球带负电，故A正确；小球受力方向与运动方向成锐角，电场力做正功，动能增加，电势能减小，故B错，C对；有电场力做功，机械能不守恒，故D错．2．(多选)(2017·全国名校模拟)如图2所示，表面光滑的绝缘细杆倾斜固定放置，Q点处固定一点电荷．一带电小圆环套在该绝缘细杆上，从细杆上P点处由静止释放，沿细杆上滑到O点时静止．把带电小圆环当作点电荷，则( )图2A．小圆环所带电荷和固定的电荷一定是同种电荷B．小圆环所带电荷和固定的电荷一定是异种电荷C．小圆环上滑过程中，电势能减小D．小圆环上滑过程中，电势能增大答案AC解析小圆环从P点由静止上滑，说明固定点电荷给小圆环排斥力，A项正确，B项错误；排斥力让小圆环上滑，电场力做正功，电势能减小，C项正确，D项错误．3.(多选)(2017·宁夏银川市二模)如图3所示，绝缘轻弹簧上端固定，下端拴着一带正电小球Q，Q在A处时弹簧处于原长状态，Q可在C处静止．若将另一带正电小球q固定在C正下方某处时，Q可在B处静止．现将Q从A处由静止释放，则Q从A运动到C处的过程中( )图3A．Q运动到C处时速率最大B．加速度先减小后增大C．小球Q的机械能不断减小D．Q、q及弹簧与地球组成的系统的势能不断减小答案BC解析q在C正下方某处时，Q在B处受力平衡，速率最大，故A错误；Q在B处加速度为零，Q 第一次从A 运动到C 的过程中加速度先减小到零后反向增大，故B 正确；Q 的机械能E 等于Q 的动能与重力势能之和，由功能关系有ΔE ＝W 弹＋W 电，而弹簧弹力一直做负功，即W 弹＜0，库仑力也一直做负功，即W 电＜0，则ΔE ＜0，即Q 的机械能不断减小，故C 正确；系统的势能E p 等于重力势能、电势能与弹性势能之和，根据能量守恒有ΔE p ＋ΔE k ＝0，由于Q 的动能E k 先增大后减小，所以系统的势能先减小后增大，故D 错误．4．(多选)(2017·山东日照市一模)质量为m 的带正电小球由空中A 点无初速度自由下落．t 秒末，在小球下落的空间中，加上竖直向上、范围足够大的匀强电场．再经过时间t ，小球又回到A 点，不计空气阻力且小球从未落地，重力加速度为g ，则( ) A ．小球所受电场力的大小是4mg B ．小球回到A 点时的动能是mg 2t 2C ．从A 点到最低点的距离是23gt 2D ．从A 点到最低点，小球的电势能增加了mg 2t 2答案 AC解析 小球先自由下落，然后匀减速到0，再向上做匀加速运动回到A 点．设加上电场后小球的加速度大小为a ，规定向下为正方向．整个过程中小球的位移为0， 由12gt 2＋gt ·t －12at 2＝0解得a ＝3g ， 根据F 合＝F 电－mg ＝ma 得，F 电＝4mg ，故A 正确；t s 末的速度v 1＝gt ，加电场后，返回A 点的速度v A ＝v 1－at ＝gt －3gt ＝－2gt ，小球回到A 点时的动能是E k ＝12mv A 2＝12m (－2gt )2＝2mg 2t 2，故B 错误；从A 点自由下落的高度h 1＝12gt 2，自由落体的末速度v 1＝gt ，匀减速下降的高度h 2＝v 122a ＝(gt )22×3g ＝16gt 2，小球从A 点到最低点的距离h ＝h 1＋h 2＝12gt 2＋16gt 2＝23gt 2，故C 正确；从A 到最低点小球电势能增加量等于克服电场力做的功ΔE p ＝Fh 2＝4mg ×16gt 2＝23mg 2t 2，故D错误．5．(多选)如图4所示，两根相距l ＝0.4 m 、电阻不计的光滑金属导轨在同一水平面内平行放置，两导轨左端与阻值R ＝0.15 Ω的电阻相连．导轨x >0的一侧存在沿＋x 方向均匀增大的稳恒磁场，其方向与导轨平面垂直(竖直向下)，磁感应强度B ＝0.5＋0.5x (T)．一根质量m ＝0.1 kg 、电阻r ＝0.05 Ω的金属棒置于导轨上，并与导轨垂直．棒在水平外力作用下从x ＝0处沿导轨向右做直线运动，运动过程中回路电流恒为 2 A ．以下判断正确的是( )图4A ．金属棒在x ＝3 m 处的速度为0.5 m/sB ．金属棒在x ＝3 m 处的速度为0.75 m/sC ．金属棒从x ＝0运动到x ＝3 m 过程中克服安培力做的功为1.6 JD ．金属棒从x ＝0运动到x ＝3 m 过程中克服安培力做的功为3.0 J 答案 AD解析 在x ＝3 m 处，磁感应强度为B ＝2 T ，因为回路中电流I 恒为2 A ，由闭合电路欧姆定律得，回路中的感应电动势E ＝I (R ＋r )＝0.4 V ，由E ＝Blv 可得，此时金属棒的速度v ＝0.5 m/s ，选项A 正确，B 错误；由安培力公式可知，F 安＝BIl ＝0.8×(0.5＋0.5x )(N)，随x 成线性变化，因此可用F 安－x 图的面积或平均作用力来求功，可得金属棒在此过程中克服安培力做功为3.0 J ，选项C 错误，D 正确．6．(多选)如图5所示，竖直平面内有两条水平的平行虚线ab 、cd ，间距为d ，其间(虚线边界上无磁场)有磁感应强度为B 的匀强磁场，一个正方形线框边长为L ，质量为m ，电阻为R .线框位于位置1时，其下边缘到ab 的距离为h .现将线框从位置1由静止释放，依次经过2、3、4三个位置，其下边框刚进入磁场和刚要穿出磁场时的速度相等，重力加速度为g ，下列说法正确的是( )图5A ．线框在经过2、3、4三个位置时，位置3时线框速度一定最小B ．线框进入磁场过程中产生的电热Q ＝mg (d －L )C ．线框从位置2下落到位置4的过程中加速度一直减小D ．线框在即将到达位置3的瞬间克服安培力做功的瞬时功率为2B 2L 2g (h －d ＋L )R答案 AD解析 线框进入磁场的过程做加速度减小的减速运动，完全进入磁场后做加速度为g 的匀加速运动，则知经过位置3时线框速度最小，故A 正确；由功能关系可知，线框由2到4过程减小的重力势能等于电热，即Q ＝mgd ，故B 错误；由于线框在完全进入磁场后做加速度为g 的匀加速运动，故C 错误；因为进入磁场时要减速，即此时的安培力大于重力，速度减小，安培力也减小，当安培力减小到等于重力时，线框做匀速运动，全部进入磁场将做匀加速运动，设线框的最小速度为v ，从线框下边刚进入磁场到线框完全进入时，由动能定理有：12mv2－12mv 02＝mgL －mgd ，又有：12mv 02＝mgh ，则克服安培力做功的瞬时功率P ＝BILv ＝B 2L 2v 2R ＝2B 2L 2g (h －d ＋L )R，故D 正确．7．(多选)(2017·黑龙江大庆市二模)如图6所示，两相距为l 的平行金属导轨与水平面间的夹角为θ，与阻值为R 的定值电阻相连，导轨电阻不计，匀强磁场垂直穿过导轨平面，磁感应强度为B ；有一质量为m 的导体棒垂直轨道且与两导轨接触良好，从ab 位置获得平行于斜面的、大小为v 的初速度向上运动，最远到达a ′b ′的位置，上滑的整个过程中流过电阻R 的电荷量为q ，导体棒接入电路的电阻也为R ，与导轨之间的动摩擦因数为μ.则( )图6A ．上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B 2l 2v2RB ．上滑过程中导体棒克服安培力做的功为12mv 2C ．上滑过程中导体棒克服安培力产生的热量12mv 2－mgqRBl (sin θ＋μcos θ)D ．导体棒上滑过程中损失的机械能为12mv 2－2mgqRBl sin θ答案 AD解析 导体棒开始运动时速度最大，产生的感应电动势和感应电流最大，所受的安培力最大，由E ＝Blv 、I ＝E 2R 、F ＝BIl 得，最大安培力为 F ＝B 2l 2v2R，故A 正确．上滑过程中重力、滑动摩擦力、安培力都做功，所以导体棒克服安培力所做的功不等于12mv 2，故B 错误；根据能量。

【专题四】 功能关系及能量守恒【考情分析】功、能、能量守恒是近几年高考理科综合物理命题的重点、热点和焦点，也是广大考生普遍感到棘手的难点之一．能量守恒贯穿于整个高中物理学习的始终，是联系各部分知识的主线．它不仅为解决力学问题开辟了一条重要途径，同时也为我们分析问题和解决问题提供了重要依据．守恒思想是物理学中极为重要的思想方法，是物理学研究的极高境界，是开启物理学大门的金钥匙，同样也是对考生进行方法教育和能力培养的重要方面．因此，功、能、能量守恒可谓高考物理的重中之重，常作为压轴题出现在物理试卷中．纵观近几年高考理科综合试题，功、能、能量守恒考查的特点是：①灵活性强，难度较大，能力要求高，内容极丰富，多次出现综合计算；②题型全，不论是从内容上看还是从方法上看都极易满足理科综合试题的要求，经常与牛顿运动定律、圆周运动、电磁学和近代物理知识综合运用，在高考中所占份量相当大． 从考题逐渐趋于稳定的特点来看，我们认为：2018年对功、能、能量守恒的考查重点仍放在分析问题和解决问题的能力上．因此在第二轮复习中，还是应在熟练掌握基本概念和规律的同时，注重分析综合能力的培养，训练从能量守恒的角度分析问题的思维方法．【知识交汇】1．做功的两个重要因素是：有力作用在物体上且使物体在力的方向上______________，功的求解可利用cos W Fl θ=求，但F 为__________；也可以利用F －l 图象来求；变力的功一般应用__________间接求解．有位移 恒力 动能定理2．功率是指单位时间内做的功，求解公式有：平均功率cos W P Fv tθ==，当θ=0时，即F 与v 方向_______时，P =F ·v ．相同3．常见的几种力做功的特点（1）重力、弹簧弹力，电场力、分子力做功与________无关．路径（2）摩擦力做功的特点①单个摩擦力（包括静摩擦力和滑动摩擦力）可能做正功，也可以做负功，还可以不做功．②相互作用是一对静摩擦力做功的代数和_______________，在静摩擦力做功的过程中，只有机械能的转移，没有机械能转化为其他形式的能；相互作用的一对滑动摩擦力做功的代数和___________，且总为____________，在一对滑动摩擦力做功的过程中，不仅有相互摩擦物体间机械能的转移，还有机械能转化为内能，转化为内能的量等于系统机械能的减少，等于滑动摩擦力与___________的乘积．等于零 不为零 负值 相对路程③摩擦生热，是指滑动摩擦生热，静摩擦不会生热．4．几个重要的功能关系（1）重力的功等于_____________的变化，即G W =______________．重力势能 p E ∆-（2）弹力的功等于_____________的变化，即W =弹______________．弹性势能 p E ∆-（3）合力的功等于_____________的变化，即W =F 合______________．动能 k E ∆（4）重力之外（除弹簧弹力）的其它力的功等于___________的变化．W E =∆其它．机械能（5）一对滑动摩擦力的功等于___________的变化．l F Q f ∆=．内能（6）分子力的功等于_____________的变化．分子势能【思想方法】1．恒定加速度启动问题解决问题的关键是明确所研究的问题是处在哪个阶段上以及匀加速过程的最大速度1v 和全程的最大速度m v 的区别和求解方法．（1）求1v ：由ma f F =-，可求：1v =________．at（2）求1m v v ：=________．fP 2．动能定理的应用（1）动能定理的适用对象：涉及单个物体（或可看成单个物体的物体系）的受力和位移问题，或求解____________做功的问题．变力（2）动能定理解题的基本思路：①选取研究对象，明确它的运动过程．②分析研究对象的受力情况和各力做功情况，然后求各个外力做功的___________．代数和③明确物体在过程始末状态的动能12k k E E 和．④列出动能定理的方程21k k W E E =-合，及其他必要的解题方程，进行求解．3．机构能守恒定律的应用（1）机械能是否守恒的判断：①用做功来判断，看重力（或弹簧弹力）以外的其它力做功代数和是否为零．②用能量转化来判断，看是否有机械能转化为其它形式的能．③对一些绳子突然绷紧、_______________等问题，机械能一般不守恒，除非题目中有特别说明及暗示．碰撞（2）机械能守恒定律解题的基本思路：①选取研究对象——物体系．②根据研究对象所经历的物理过程，进行受力、做功分析，判断机械能是否守恒． ③恰当地选取参考平面，确定研究对象在过程的初末太时的机能能．④根据机械能守恒定律列方程，进行求解．一、几个重要的功能关系【例1】从地面竖直上抛一个质量为m 的小球，小球上升的最大高度为H ．设上升过程中空气阻力f 恒定．则对于小球的整个上升过程，下列说法中正确的是（ ）A ．小球动能减少了mgHB ．小球机械能减少了fHC ．小球重力势能增加了mgHD ．小球的加速度大于重力加速度g解析：小球动能减少量等于合外力的总功（mg+f ）H ，A 项错误；小球机械能减少量等于阻力的功fH ，B 项正确；小球重力势能增加等于克服重力做的功mgH ，C 项正确；小球加速度等于mf mg +，D 项正确。