2020年高考物理大一轮复习讲义试题第十章 专题强化十三动力学、动量和能量观点在电学中的应用

能力课动力学观点和能量观点的综合应用一、选择题(1题为单项选择题，2题为多项选择题)1．如图1所示，水平传送带两端点A、B间的距离为l，传送带开始时处于静止状态。

把一个小物体放到右端的A点，某人用恒定的水平力F使小物体以速度v1匀速滑到左端的B点，拉力F所做的功为W1、功率为P1，这一过程物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q1。

随后让传送带以v2的速度匀速运动，此人仍然用相同的恒定的水平力F拉物体，使它以相对传送带为v1的速度匀速从A 滑行到B，这一过程中，拉力F所做的功为W2、功率为P2，物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q2。

下列关系中正确的是()图1A．W1＝W2，P1＜P2，Q1＝Q2B．W1＝W2，P1＜P2，Q1＞Q2C．W1＞W2，P1＝P2，Q1＞Q2D．W1＞W2，P1＝P2，Q1＝Q2解析因为两次的拉力和拉力方向的位移不变，由功的概念可知，两次拉力做功；当传送带以相等，所以W1＝W2，当传送带不动时，物体运动的时间为t1＝l v1，所以第二次用的时间短，v2的速度匀速运动时，物体运动的时间为t2＝lv1＋v2功率大，即P1＜P2；一对滑动摩擦力做功的绝对值等于滑动摩擦力与相对路程的乘积，也等于转化的内能，第二次的相对路程小，所以Q1＞Q2，选项B正确。

答案 B2．(2016·江西九江一模)将一长木板静止放在光滑的水平面上，如图2甲所示，一个小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动，到达右端时恰能与木板保持相对静止。

现将木板分成A和B两段，使B的长度和质量均为A的2倍，并紧挨着放在原水平面上，让小铅块仍以初速度v0由木板A的左端开始向右滑动，如图乙所示。

若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变，则下列有关说法正确的是()图2A．小铅块将从木板B的右端飞离木板B．小铅块滑到木板B的右端前就与木板B保持相对静止C．甲、乙两图所示的过程中产生的热量相等D．图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生的热量解析在第一次小铅块运动过程中，小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板一直加速，第二次小铅块先使整个木板加速，运动到B部分上后A部分停止加速，只有B部分加速，加速度大于第一次的对应过程，故第二次小铅块与B木板将更早达到速度相等，所以小铅块还没有运动到B的右端，两者速度就已经相同，选项A错误，B正确；根据摩擦力乘相对位移等于产生的热量，第一次的相对位移大小大于第二次的相对位移大小，则图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生的热量，选项C错误，D正确。

第4讲电磁感应规律的综合应用(二)——动力学和能量、动量板块一主干梳理·夯实基础【知识点1】电磁感应现象中的动力学问题Ⅱ1．安培力的大小2．安培力的方向(1)先用右手定则或楞次定律确定感应电流方向，再用左手定则确定安培力方向。

(2)根据楞次定律，安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向相反。

3．分析导体受力情况时，应做包含安培力在内的全面受力分析。

4．根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。

【知识点2】电磁感应现象中的能量问题Ⅱ1．电磁感应中的能量转化闭合电路的部分导体做切割磁感线运动产生感应电流，通有感应电流的导体在磁场中受安培力。

外力克服安培力做功，将其他形式的能转化为电能，通有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热，使电能转化为其他形式的能。

2．实质电磁感应现象的能量转化，实质是其他形式的能和电能之间的转化。

板块二考点细研·悟法培优考点1 电磁感应中的动力学问题 [解题技巧]导体棒的运动学分析电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中受到安培力的作用，从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。

1．两种状态及处理方法2．力学对象和电学对象的相互关系3．动态分析的基本思路例1 [2016·安徽模拟]如图所示，固定的光滑金属导轨间距为L，导轨电阻不计，上端a、b间接有阻值为R的电阻，导轨平面与水平面的夹角为θ，且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。

质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。

初始时刻，弹簧恰处于自然长度，导体棒具有沿轨道向上的初速度v0。

整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触，弹簧的中心轴线与导轨平行。

(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向；(2)当导体棒第一次回到初始位置时，速度变为v，求此时导体棒的加速度大小 a。

导体棒向上运动和向下运动过程中流过R的电流方向相同吗？提示：不同。

(2)下降过程的牛顿第二定律。

专题强化十三动力学、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动量和能量观点的应用1.应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量.如在导体棒做非匀变速运动的问题中，应用动量定理可以解决牛顿运动定律不易解答的问题.2.在相互平行的水平轨道间的双导体棒做切割磁感线运动时，由于这两根导体棒所受的安培力等大反向，合外力为零，若不受其他外力，两导体棒的总动量守恒，解决此类问题往往要应用动量守恒定律.类型1 动量定理和功能关系的应用例1 (2018·四川省凉山州三模)如图1所示，光滑平行足够长的金属导轨固定在绝缘水平面上，导轨范围内存在磁场，其磁感应强度大小为B ，方向竖直向下，导轨一端连接阻值为R 的电阻.在导轨上垂直导轨放一长度等于导轨间距L 、质量为m 的金属棒，其电阻为r .金属棒与金属导轨接触良好.金属棒在水平向右的恒力F 作用下从静止开始运动，经过时间t 后开始匀速运动，金属导轨的电阻不计.求：图1(1)金属棒匀速运动时回路中电流大小；(2)金属棒匀速运动的速度大小以及在时间t 内通过回路的电荷量. (3)若在时间t 内金属棒移动的位移为x ，求电阻R 上产生的热量. 答案 见解析解析 (1)由安培力公式：F ＝BI m L ，解得I m ＝FBL(2)根据闭合电路的欧姆定律得：I m ＝BLv R ＋r ，解得：v ＝F R ＋rB 2L 2通过回路的电荷量q ＝I ·t 由动量定理得F ·t －BIL ·t ＝mv 解得：q ＝Ft BL －mF R ＋rB 3L 3(3)力F 做功增加金属棒的动能和回路内能，则Fx ＝Q ＋12mv 2Q R ＝R R ＋rQ解得：Q R ＝[Fx －mF 2R ＋r22B 4L4]RR ＋r.变式1 (多选)(2018·广东省佛山市质检一)如图2，水平固定放置的足够长的光滑平行导轨，电阻不计，间距为L ，左端连接的电源电动势为E ，内阻为r ，质量为m 的金属杆垂直静放在导轨上，金属杆处于导轨间部分的电阻为R .整个装置处在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场中，闭合开关，金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度，则下列说法正确的是( )图2A.金属杆的最大速度大小为E BLB.此过程中通过金属杆的电荷量为mE2B 2L2C.此过程中电源提供的电能为mE 2B 2L 2D.此过程中金属杆产生的热量为mE 22B 2L2答案 AC解析 闭合开关，金属杆做加速运动，产生感应电动势，感应电动势与电源电动势相等时，电流为零，金属杆开始做匀速运动.电动势为E ＝BLv ，v ＝E BL，故A 正确；由动量定理BILt＝BLq ＝mv －0，得q ＝mE B 2L 2，故B 错误；由能量守恒可知电源提供的电能E 电＝qE ＝mE 2B 2L2，故C正确；此过程中电能转化为金属杆的动能、R 及r 产生的热量之和，由于E k ＝12mv 2＝12m E2B 2L2，金属杆产生的热量为Q R ＝(E 电－E k )RR ＋r ＝RmE 22R ＋r B 2L 2，故D 错误.类型2 动量守恒定律和功能关系的应用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.例2(2018·山东省青岛市模拟)如图3所示，两平行光滑金属导轨由两部分组成，左面部分水平，右面部分为半径r＝0.5m的竖直半圆，两导轨间距离l＝0.3m，导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B＝1T的匀强磁场中，两导轨电阻不计.有两根长度均为l的金属棒ab、cd，均垂直导轨置于水平导轨上，金属棒ab、cd的质量分别为m1＝0.2kg、m2＝0.1kg，电阻分别为R1＝0.1Ω、R2＝0.2Ω.现让ab棒以v0＝10m/s的初速度开始水平向右运动，cd棒进入圆轨道后，恰好能通过轨道最高点PP′，cd棒进入圆轨道前两棒未相碰，重力加速度g＝10 m/s2，求：图3(1)ab 棒开始向右运动时cd 棒的加速度a 0； (2)cd 棒刚进入半圆轨道时ab 棒的速度大小v 1； (3)cd 棒进入半圆轨道前ab 棒克服安培力做的功W . 答案 (1)30m/s 2(2)7.5 m/s (3)4.375J解析 (1)ab 棒开始向右运动时，设回路中电流为I ，有E ＝Blv 0 I ＝E R 1＋R 2 BIl ＝m 2a 0解得：a 0＝30m/s 2(2)设cd 棒刚进入半圆轨道时的速度为v 2，系统动量守恒，有m 1v 0＝m 1v 1＋m 2v 212m 2v 22＝m 2g ·2r ＋12m 2v P 2 m 2g ＝m 2v2P r解得：v 1＝7.5m/s(3)由动能定理得－W ＝12m 1v 12－12m 1v 02解得：W ＝4.375J.变式2(2019·山东省淄博市质检)如图4所示，一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP，位于光滑绝缘水平桌面上，平行导轨MN和PQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场，磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD，垂直于MN放置在导轨上，并用一根与CD棒垂直的绝缘细线系在定点A.已知细线能承受的最大拉力为T0，CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t＝0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力，使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.图4(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t 0及细线断裂时框架的瞬时速度v 0大小； (2)若在细线断裂时，立即撤去拉力，求此后过程中回路产生的总焦耳热Q .答案 (1)T 0R B 2L 2a T 0R B 2L 2 (2)mT 02R 24B 4L4解析 (1)细线断裂时，对棒有T 0＝F 安，F 安＝BIL ，I ＝ER，E ＝BLv 0，v 0＝at 0 联立解得t 0＝T 0RB 2L 2a细线断裂时框架的速度v 0＝T 0R B 2L 2(2)在细线断裂时立即撤去拉力，框架向右减速运动，棒向右加速运动，设二者最终速度大小均为v ，设向右为正方向，由系统动量守恒可得mv 0＝2mv 得v ＝v 02＝T 0R2B 2L2撤去拉力后，系统总动能的减少量等于回路消耗的电能，最终在回路中产生的总焦耳热Q ＝12mv 02－12×2mv 2 联立得Q ＝mT 02R 24B 4L4.命题点二 电场中动量和能量观点的应用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.例3如图5所示，光滑绝缘水平面上方分布着场强大小为E、方向水平向右的匀强电场.质量为3m、电荷量为＋q的球A由静止开始运动，与相距为L、质量为m的不带电小球B发生对心碰撞，碰撞时间极短，碰撞后作为一个整体继续向右运动.两球均可视为质点，求：图5(1)两球发生碰撞前A 球的速度大小； (2)A 、B 碰撞过程中系统损失的机械能； (3)A 、B 碰撞过程中B 球受到的冲量大小. 答案 (1)2EqL 3m (2)14EqL (3)6EqLm4解析 (1)由动能定理：EqL ＝12×3mv 2解得v ＝2EqL3m(2)A 、B 碰撞时间极短，可认为A 、B 碰撞过程中系统动量守恒，设向右为正方向，由动量守恒定律：3mv ＝(3m ＋m )v 1 解得v 1＝34v系统损失的机械能：ΔE ＝12×3mv 2－12(3m ＋m )v 12＝14EqL(3)以B 为研究对象，设向右为正方向，由动量定理：I ＝mv 1－0 解得I ＝6EqLm4，方向水平向右.变式3(2018·湖南省常德市期末检测)如图6所示，轨道ABCDP位于竖直平面内，其中圆弧段CD与水平段AC及倾斜段DP分别相切于C点和D点，水平段BC粗糙，其余都光滑，DP段与水平面的夹角θ＝37°，D、C两点的高度差h ＝0.1m，整个轨道绝缘，处于方向水平向左、电场强度大小未知的匀强电场中，一个质量m1＝0.4kg、带正电、电荷量未知的小物块Ⅰ在A点由静止释放，经过时间t＝1s，与静止在B 点的不带电、质量m2＝0.6kg的小物块Ⅱ碰撞并粘在一起后，在BC段上做匀速直线运动，到达倾斜段DP上某位置，物块Ⅰ和Ⅱ与轨道BC段的动摩擦因数均为μ＝0.2，g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8.求：图6(1)物块Ⅰ和Ⅱ在BC 段上做匀速直线运动的速度大小；(2)物块Ⅰ和Ⅱ第一次经过圆弧段C 点时，物块Ⅰ和Ⅱ对轨道压力的大小. 答案 (1)2m/s (2)18N解析 (1)物块Ⅰ和Ⅱ粘在一起在BC 段上做匀速直线运动，设电场强度大小为E ，物块Ⅰ带电荷量大小为q ，与物块Ⅱ碰撞前物块Ⅰ速度为v 1，碰撞后共同速度为v 2，以向左为正方向，则qE ＝μ(m 1＋m 2)g qEt ＝m 1v 1 m 1v 1＝(m 1＋m 2)v 2联立解得v 2＝2m/s ；(2)设圆弧段CD 的半径为R ，物块Ⅰ和Ⅱ经过C 点时圆弧段轨道对物块支持力的大小为N 则R (1－cos θ)＝hN －(m 1＋m 2)g ＝(m 1＋m 2)v22R解得：N ＝18N ，由牛顿第三定律可得物块Ⅰ和Ⅱ对轨道压力的大小为18N.命题点三 磁场中动量和能量观点的应用例4(2018·广西南宁市3月适应测试)如图7所示，光滑绝缘的半圆形轨道ACD，固定在竖直面内，轨道处在垂直于轨道平面向里的匀强磁场中，半圆的直径AD水平，半径为R，匀强磁场的磁感应强度为B，在A端由静止释放一个带正电荷、质量为m的金属小球甲，结果小球甲连续两次通过轨道最低点C时，对轨道的压力差为ΔF，小球运动过程始中终不脱离轨道，重力加速度为g.求：图7(1)小球甲经过轨道最低点C 时的速度大小； (2)小球甲所带的电荷量；(3)若在半圆形轨道的最低点C 放一个与小球甲完全相同的不带电的金属小球乙，让小球甲仍从轨道的A 端由静止释放，则甲球与乙球发生弹性碰撞后的一瞬间，乙球对轨道的压力.(不计两球间静电力的作用)答案 (1)2gR (2)ΔF 2gR 4gRB (3)3mg －ΔF 4，方向竖直向下解析 (1)由于小球甲在运动过程中，只有重力做功，因此机械能守恒，由A 点运动到C 点，有mgR ＝12mv C 2解得v C ＝2gR(2)小球甲第一次通过C 点时，qv C B ＋F 1－mg ＝m v 2CR第二次通过C 点时，F 2－qv C B －mg ＝m v 2CR由题意知ΔF ＝F 2－F 1 解得q ＝ΔF 2gR4gRB(3)因为甲球与乙球在最低点发生的是弹性碰撞，则mv C ＝mv 甲＋mv 乙12mv C 2＝12mv 甲2＋12mv 乙2 解得v 甲＝0，v 乙＝v C设碰撞后的一瞬间，轨道对乙球的支持力大小为F 乙，方向竖直向上，则 F 乙＋12qv 乙B －mg ＝m v 2乙R解得F 乙＝3mg －ΔF 4根据牛顿第三定律可知，此时乙球对轨道的压力大小为3mg －ΔF4，方向竖直向下.1.如图1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m 和12m 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虚线往右有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场.质量为m 的绝缘棒a 垂直于倾斜导轨由静止释放，释放位置与水平导轨的高度差为h .已知绝缘棒a 滑到水平导轨上与金属棒b 发生弹性正碰，金属棒b 进入磁场后始终未与金属棒c 发生碰撞.重力加速度为g .求：图1(1)绝缘棒a 与金属棒b 发生弹性正碰后分离时两棒的速度大小； (2)金属棒b 进入磁场后，其加速度为其最大加速度的一半时的速度大小； (3)两金属棒b 、c 上最终产生的总焦耳热. 答案 (1)02gh (2)562gh (3)13mgh解析 (1)设a 棒滑到水平导轨时速度为v 0，下滑过程中a 棒机械能守恒12mv 02＝mgha 棒与b 棒发生弹性碰撞由动量守恒定律：mv 0＝mv 1＋mv 2 由机械能守恒定律：12mv 02＝12mv 12＋12mv 22解得v 1＝0，v 2＝v 0＝2gh (2)b 棒刚进磁场时的加速度最大.b 、c 两棒组成的系统合外力为零，系统动量守恒.由动量守恒定律：mv 2＝mv 2′＋m2v 3′设b 棒进入磁场后某时刻，b 棒的速度为v b ，c 棒的速度为v c ，则b 、c 组成的回路中的感应电动势E ＝BL (v b －v c )，由闭合电路欧姆定律得I ＝ER 总，由安培力公式得F ＝BIL ＝ma ，联立得a ＝B 2L 2v b －v c mR 总.故当b 棒加速度为最大值的一半时有v 2＝2(v 2′－v 3′) 联立得v 2′＝56v 2＝562gh(3)最终b 、c 以相同的速度匀速运动. 由动量守恒定律：mv 2＝(m ＋m2)v由能量守恒定律：12mv 22＝12(m ＋m 2)v 2＋Q解得Q ＝13mgh .2.(2018·湖南省长沙四县三月模拟)足够长的平行金属轨道M 、N ，相距L ＝0.5m ，且水平放置；M 、N 左端与半径R ＝0.4m 的光滑竖直半圆轨道相连，与轨道始终垂直且接触良好的金属棒b 和c 可在轨道上无摩擦地滑动，两金属棒的质量m b ＝m c ＝0.1kg ，接入电路的有效电阻R b ＝R c ＝1Ω，轨道的电阻不计.平行水平金属轨道M 、N 处于磁感应强度B ＝1T 的匀强磁场中，磁场方向垂直轨道平面向上，光滑竖直半圆轨道在磁场外，如图2所示，若使b 棒以初速度v 0＝10m/s 开始向左运动，运动过程中b 、c 不相撞，g 取10 m/s 2，求：图2(1)c 棒的最大速度；(2)c 棒达最大速度时，此棒产生的焦耳热；(3)若c 棒达最大速度后沿半圆轨道上滑，金属棒c 到达轨道最高点时对轨道的压力的大小. 答案 (1)5m/s (2)1.25J (3)1.25N解析 (1)在磁场力作用下，b 棒做减速运动，c 棒做加速运动，当两棒速度相等时，c 棒达最大速度.取两棒组成的系统为研究对象，根据动量守恒定律有m b v 0＝(m b ＋m c )v解得c 棒的最大速度为：v ＝m bm b ＋m cv 0＝12v 0＝5m/s(2)从b 棒开始运动到两棒速度相等的过程中，系统减少的动能转化为电能，两棒中产生的总热量为：Q ＝12m b v 02－12(m b ＋m c )v 2＝2.5J因为R b ＝R c ，所以c 棒达最大速度时此棒产生的焦耳热为Q c ＝Q2＝1.25J(3)设c 棒沿半圆轨道滑到最高点时的速度为v ′，从半圆轨道最低点上升到最高点的过程由机械能守恒可得： 12m c v 2－12m c v ′2＝m c g ·2R 解得v ′＝3m/s在最高点，设轨道对c 棒的弹力为F ，由牛顿第二定律得m c g ＋F ＝m c v ′2R解得F ＝1.25N由牛顿第三定律得，在最高点c 棒对轨道的压力为1.25N ，方向竖直向上.3.(2018·福建省宁德市上学期期末)如图3所示，PM 是半径为R 的四分之一光滑绝缘轨道，仅在该轨道内有垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为B .光滑绝缘轨道MN 水平且足够长，PM 下端与MN 相切于M 点.质量为m 的带正电小球b 静止在水平轨道上，质量为2m 、电荷量为q 的带正电小球a 从P 点由静止释放，在a 球进入水平轨道后，a 、b 两小球间只有静电力作用，且a 、b 两小球始终没有接触.带电小球均可视为点电荷，设小球b 离M 点足够远，重力加速度为g .求：图3(1)小球a 刚到达M 点时的速度大小及对轨道的压力大小； (2)a 、b 两小球系统的电势能最大值E p ； (3)a 、b 两小球最终的速度v a 、v b 的大小. 答案 (1)2gR 6mg ＋qB 2gR (2)23mgR(3)132gR 432gR 解析 (1)小球a 从P 到M ，洛伦兹力、弹力不做功，只有重力做功，由动能定理有：2mgR ＝12×2mv M 2 解得：v M ＝2gR在M 点，由牛顿第二定律有：N －2mg －qv M B ＝2mv 2MR解得：N ＝6mg ＋qB 2gR根据牛顿第三定律得小球a 刚到达M 点时对轨道的压力大小为：N ′＝6mg ＋qB 2gR (2)两球速度相等时系统电势能最大，以向右为正方向，由动量守恒定律有：2mv M ＝3mv 共根据能量守恒定律有：E p ＝12×2mv M 2－12×3mv 共2解得：E p ＝23mgR(3)由动量守恒定律：2mv M ＝2mv a ＋mv b由能量守恒定律有：12×2mv M 2＝12×2mv a 2＋12mv b 2解得：v a ＝13v M ＝132gR ，v b ＝43v M ＝432gR .4.(2018·宁夏一中模拟)如图4所示，在绝缘水平面上的两物块A 、B 用劲度系数为k 的水平绝缘轻质弹簧连接，物块B 、C 用跨过轻质定滑轮的绝缘轻绳连接，A 靠在竖直墙边，C 在倾角为θ的长斜面上，滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行.A 、B 、C 的质量分别是m 、2m 、2m ，A 、C 均不带电，B 带正电，滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场，整个系统不计一切摩擦，B 与滑轮足够远.B 所受的电场力大小为6mg sin θ，开始时系统静止.现让C 在沿斜面向下的拉力F 作用下做加速度大小为a 的匀加速直线运动，弹簧始终未超过弹性限度，重力加速度大小为g .图4(1)求弹簧的压缩长度x 1；(2)求A 刚要离开墙壁时C 的速度大小v 1及拉力F 的大小；(3)若A 刚要离开墙壁时，撤去拉力F ，同时电场力大小突然减为2mg sin θ，方向不变，求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能E pm . 答案 (1)4mg sin θk(2)22mga sin θk4m (g sin θ＋a )(3)16m 2ga sin θ5k21 解析 (1)开始时，弹簧处于压缩状态对C 受力平衡有T 1＝2mg sin θ对B 受力平衡有T 1＋kx 1＝6mg sin θ解得x 1＝4mg sin θk(2)A 刚要离开墙壁时墙壁对A 的弹力为零，弹簧刚好不发生形变，则B 做匀加速直线运动，位移大小为x 1时有v 12＝2ax 1解得v 1＝22mga sin θk根据牛顿第二定律对B 有：T 2－6mg sin θ＝2ma对C 有：F ＋2mg sin θ－T 2＝2ma解得F ＝4m (g sin θ＋a )(3)A 离开墙壁后，A 、B 、C 系统的合外力为零，系统动量守恒，当三个物块的速度相等时(设为v 2)，弹簧弹性势能最大，有(2m ＋2m )v 1＝(m ＋2m ＋2m )v 2根据能量守恒定律有12(2m ＋2m )v 12＝12(m ＋2m ＋2m )v 22＋E pm 解得：E pm ＝16m 2ga sin θ5k.。

权掇市安稳阳光实验学校《动量和能量》试题大全1、如图所示，光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。

两球质量关系为m B=2m A，规定向右为正方向，A、B两球的动量均为6Kg.m/s，运动中两球发生碰撞，碰撞后A球的动量增量为-4Kg.m/s，则（）A. 左方是A球，碰撞后A、B两球速度大小之比为5:2B. 左方是A球，碰撞后A、B两球速度大小之比为10:1C. 右方是A球，碰撞后A、B两球速度大小之比为5:2D. 右方是A球，碰撞后A、B两球速度大小之比为10:12、如图4所示，光滑水平面上有一辆质量为2m的小车，车上左右两端分别站着甲、乙两人，他们的质量都是m，开始两个人和车一起以速度v0向右匀速运动．某一时刻，站在车右端的乙先以相对于地面向右的速度u跳离小车，然后站在车左端的甲以相对于地面向左的速度u跳离小车．两人都离开小车后，小车的速度将是 ( )A.v0B.2v0C.大于v0小于2v0D.大于2v03、质量为M的均匀木块静止在光滑水平面上，木块左右两侧各有一位拿着完全相同和子弹的射击手。

首先左侧射手开枪，子弹水平射入木块的最大深度为d1，然后右侧射手开枪，子弹水平射入木块的最大深度为d2，如图设子弹均未射穿木块，且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同。

当两颗子弹均相对木块静止时，下列说法正确的是（）A．最终木块静止，d1=d2B．最终木块向右运动，d1<d2C．最终木块静止，d1<d2D．最终木块向左运动，d1＝d24、《世界10大科技突破》中有一项是加拿大萨德伯里中微子观测站的研究成果．该成果揭示了中微子失踪的原因．认为在地球上观察到的中微子数目比理论值少，是因为有一部分中微子在向地球运动的过程中发生了转化，成为一个μ子和一个τ子．关于上述研究下列说法中正确的是（）A.该转化过程中牛顿第二定律依然适用B.该转化过程中中动量守恒定律依然适用C.该转化过程中能量守恒定律依然适用D.若新产生的μ子和中微子原来的运动方向一致，则新产生的τ子的运动方向与中微子原来的运动方向一定相反5、1922年，物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现，有些散射波的波长比入射波的波长略大。

2020年高考物理一轮复习专题强化卷----动量与能量热点题型归纳一、单选题（共3题，15分）1、质量分别为m a＝1 kg和m b＝2 kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞，碰撞前、后两球的位移—时间图象如图所示，则可知碰撞属于()A．弹性碰撞B．非弹性碰撞C．完全非弹性碰撞D．条件不足，无法判断【答案】A2、光滑水平地面上有一静止的木块，子弹水平射入木块后未穿出，子弹和木块的v－t图象如图所示．已知木块质量大于子弹质量，从子弹射入木块到达稳定状态，木块动能增加了50 J，则此过程产生的内能可能是()A．10 J B．50 J C．70 J D．120 J【答案】D.3、如图所示，在光滑的水平面上，质量为m1的小球A以速率v0向右运动．在小球A的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态，Q点处为一竖直的墙壁．小球A与小球B发生弹性正碰后小球A与小球B 均向右运动．小球B与墙壁碰撞后以原速率返回并与小球A在P点相遇，PQ＝2PO，则两小球质量之比m1∶m2为()A．7∶5B．1∶3 C．2∶1 D．5∶3【答案】D二、不定项选择题（共6题36分）4、如图所示，两个质量和速度均相同的子弹分别水平射入静止在光滑水平地面上质量相同、材料不同的两矩形滑块A、B中，射入A中的深度是射入B中深度的两倍．两种射入过程相比较()A．射入滑块A的子弹速度变化大B．整个射入过程中两滑块受的冲量一样大C．射入滑块A中时阻力对子弹做功是射入滑块B中时的两倍D．两个过程中系统产生的热量相同【答案】BD5、如图所示，现有甲、乙两滑块，质量分别为3m和m，以相同的速率v在光滑水平面上相向运动，发生碰撞．已知碰撞后，甲滑块静止不动，则()A．碰撞前总动量大小为2mv B．碰撞过程动量不守恒C．碰撞后乙的速度大小为2v D．碰撞属于非弹性碰撞【答案】选AC6、如图甲所示，在光滑水平面上，轻质弹簧一端固定，物体A 以速度v 0向右运动压缩弹簧，测得弹簧的最大压缩量为x .现让弹簧一端连接另一质量为m 的物体B (如图乙所示)，物体A 以2v 0的速度向右压缩弹簧，测得弹簧的最大压缩量仍为x ，则( )A ．A 物体的质量为3mB ．A 物体的质量为2mC ．弹簧压缩量最大时的弹性势能为32mv 02 D ．弹簧压缩量最大时的弹性势能为mv 02 【答案】AC7、如图甲所示，光滑平台上的物体A 以初速度v 0滑到上表面粗糙的水平小车B 上，车与水平面间的动摩擦因数不计，图乙为物体A 与小车B 的v －t 图象，由此可知( )A ．小车上表面长度B ．物体A 与小车B 的质量之比C ．物体A 与小车B 上表面的动摩擦因数D ．小车B 获得的动能【答案】BC8、如图所示，现有甲、乙两滑块，质量分别为3m 和m ，以相同的速率v 在光滑水平面上相向运动，发生碰撞．已知碰撞后，甲滑块静止不动，则( )A ．碰撞前总动量大小为2mvB ．碰撞过程动量不守恒C ．碰撞后乙的速度大小为2vD ．碰撞属于非弹性碰撞【答案】AC9、质量为m，速度为v的A球跟质量为3m的静止的B球发生正碰．碰撞可能是弹性的，也可能是非弹性的，因此碰撞后B球的速度可能值为()A．0.6v B．0.4v C．0.2v D．0.3v【答案】BD10、如图所示，一质量M＝3.0 kg的长方形木板B放在光滑水平地面上，在其右端放一个质量m＝1.0 kg的小木块A.给A和B以大小均为4.0 m/s，方向相反的初速度，使A开始向左运动，B开始向右运动，A始终没有滑离木板B.在小木块A做加速运动的时间内，木板速度大小可能是()A．1.8 m/s B．2.4 m/s C．2.6 m/s D．3.0 m/s【答案】BC三、计算题（共4题49分）11、如图所示，质量为m＝245 g的物块(可视为质点)放在质量为M＝0.5 kg的木板左端，足够长的木板静止在光滑水平面上，物块与木板间的动摩擦因数为μ＝0.4。

电磁感应中的动力学和能量问题考点一　电磁感应中的动力学问题[考点解读]1．两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡态加速度不为零根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析2.力学对象和电学对象的相互关系[典例赏析][典例1]　如图所示，金属杆ab、cd置于平行轨道MN、PQ上，可沿轨道滑动，两轨道间距l＝0.5 m，轨道所在空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感应强度B＝0.5 T，用力F＝0.25 N向右水平拉杆ab，若ab、cd与轨道间的滑动摩擦力分别为f1＝0.15 N、f2＝0.1 N，两杆的有效电阻R1＝R2＝0.1 Ω，设导轨电阻不计，ab、cd的质量关系为2m1＝3m2，且ab、cd与轨道间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等．求：(1)此两杆之间的稳定速度差；(2)若F＝0.3 N，两杆间稳定速度差又是多少？[解析]　因F>f1，故ab由静止开始做加速运动，ab中将出现不断变大的感应电流，致使cd受到安培力F2作用，当F2>f2时，cd也开始运动，故cd开始运动的条件是：F－f1－f2>0.(1)当F＝0.25 N时，F－f1－f2＝0，故cd保持静止，两杆的稳定速度差等于ab的最终稳定速度v max ，故此种情况有：电流I m ＝＝，E mR 1＋R 2Blv maxR 1＋R 2安培力F m ＝BI m l ，则有F －F m －f 1＝0，由此得v max ＝0.32 m/s.(2)当F ＝0.3 N>f 1＋f 2，对ab 、cd 组成的系统，ab 、cd 所受安培力大小相等，方向相反，合力为零，则系统受的合外力为F 合＝F －f 1－f 2＝0.05 N.对系统有F 合＝(m 1＋m 2)a ，因为2m 1＝3m 2，则F 合＝m 2a .52取cd 为研究对象，F 安－f 2＝m 2a ，F 安＝BIl ，I ＝，Bl ΔvR 1＋R 2联立各式解得Δv ＝＝0.384 m/s.R 1＋R 2B 2l 2(25F 合＋f 2)[答案]　(1)0.32 m/s (2)0.384 m/s　四步法分析电磁感应动力学问题[题组巩固]1．(2019·郑州模拟)(多选)用一段横截面半径为r 、电阻率为ρ、密度为d 的均匀导体材料做成一个半径为R (r ≪R )的圆环．圆环竖直向下落入如图所示的径向磁场中，圆环的圆心始终在N 极的轴线上，圆环所在位置的磁感应强度大小均为B ，圆环在加速下落过程中某一时刻的速度为v ，忽略电感的影响，则( )A ．此时在圆环中产生了(俯视)顺时针的感应电流B ．圆环因受到了向下的安培力而加速下落C ．此时圆环的加速度a ＝B 2vρdD ．如果径向磁场足够长，则圆环的最大速度v m ＝ρ dg B 2解析：AD [圆环向下切割磁感线，由右手定则可知，圆环中感应电流的方向为顺时针方向(俯视)，A 正确；再由左手定则可知，圆环受的安培力向上，B 错误；圆环中感应电动势为E ＝B ·2πR ·v ，感应电流I ＝，电阻R ′＝ρ＝，解得I ＝.圆环ER ′2πR πr 22R ρr 2B πvr 2ρ受的安培力F ＝BI ·2πR ＝.圆环的加速度a ＝＝g －，圆环质量2B 2π2vRr 2ρmg －F m 2B 2π2vRr 2m ρm ＝d ·2πR ·πr 2，解得加速度a ＝g －，C 错误；当mg ＝F 时，加速度a ＝0，速度最B 2vρd大，v m ＝，D 正确．]ρ dgB 22．(2016·全国卷Ⅱ)如图，水平面(纸面)内间距为l 的平行金属导轨间接一电阻，质量为m 、长度为l 的金属杆置于导轨上．t ＝0时，金属杆在水平向右、大小为F 的恒定拉力作用下由静止开始运动．t 0时刻，金属杆进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域，且在磁场中恰好能保持匀速运动．杆与导轨的电阻均忽略不计，两者始终保持垂直且接触良好，两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g .求：(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小；(2)电阻的阻值．解析：(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a ，由牛顿第二定律得ma ＝F －μmg ①设金属杆到达磁场左边界时的速度为v ，由运动学公式有v ＝at 0②当金属杆以速度v 在磁场中运动时，由法拉第电磁感应定律可知，杆中的电动势为E ＝Blv ③联立①②③式可得E ＝Blt 0④(Fm－μg )(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时，金属杆中的电流为I ，根据欧姆定律I ＝⑤E R式中R 为电阻的阻值，金属杆所受的安培力为F 安＝BlI ⑥因金属杆做匀速运动，由牛顿运动定律得F －μmg －F 安＝0⑦联立④⑤⑥⑦式得R ＝.B 2l 2t 0m答案：(1)Blt 0　(2)(F m －μg )B 2l 2t 0m考点二　电磁感应中的能量问题[考点解读]1．能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化其他形式的能量――→克服安培 力做功电能――→电流 做功焦耳热或其他形式的能量(2)求解焦耳热Q 的三种方法2．解题的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路)．(2)弄清电磁感应过程中，哪些力做功，哪些形式的能量相互转化．(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解．[典例赏析][典例2]　小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示，两根平行金属导轨相距l ＝0.50 m ，倾角θ＝53°，导轨上端串接一个R ＝0.05 Ω的电阻．在导轨间长d ＝0.56 m 的区域内，存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度B ＝2.0 T ．质量m ＝4.0 kg 的金属棒CD 水平置于导轨上，用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH 相连．CD 棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s ＝0.24 m ．一位健身者用恒力F ＝80 N 拉动GH 杆，CD 棒由静止开始运动，上升过程中CD 棒始终保持与导轨垂直．当CD 棒到达磁场上边界时健身者松手，触发恢复装置使CD 棒回到初始位置(取重力加速度g ＝10 m/s 2，sin 53°＝0.8，不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量)．求：(1)CD 棒进入磁场时速度v 的大小；(2)CD 棒进入磁场时所受的安培力F A 的大小；(3)在拉升CD 棒的过程中，健身者所做的功W 和电阻产生的焦耳热Q .[解析]　(1)由牛顿第二定律a ＝＝12 m/s 2F －mg sin θm进入磁场时的速度v ＝＝2.4 m/s.2as (2)感应电动势E ＝Blv感应电流I ＝BlvR安培力F A ＝IBl代入得F A ＝＝48 N.(Bl )2vR(3)健身者做功W ＝F (s ＋d )＝64 J 由牛顿第二定律得F －mg sin θ－F A ＝0CD 棒在磁场区做匀速运动在磁场中运动时间t ＝dv焦耳热Q ＝I 2Rt ＝26.88 J.[答案]　(1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J能量转化问题的分析顺序：先电后力再能量[题组巩固]1．(2019·山东潍坊中学一模)(多选)如图所示，同一竖直面内的正方形导线框a 、b 的边长均为l ，电阻均为R ，质量分别为2m 和m .它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端，在两导线框之间有一宽度为2l 、磁感应强度大小为B 、方向垂直竖直面的匀强磁场区域．开始时，线框b 的上边与匀强磁场的下边界重合，线框a 的下边到匀强磁场的上边界的距离为l .现将系统由静止释放，当线框b 全部进入磁场时，a 、b 两个线框开始做匀速运动．不计摩擦和空气阻力，重力加速度为g ，则( )A ．a 、b 两个线框匀速运动时的速度大小为2mgRB 2l 2B ．线框a 从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为3B 2l 3mgRC ．从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中，线框a 所产生的焦耳热为mglD ．从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中，两线框共克服安培力做功为2mgl 解析：BC [设两线框匀速运动的速度为v ，此时轻绳上的张力大小为F T ，则对a 有：F T ＝2mg －BIl ，对b 有：F T ＝mg ，又I ＝，E ＝Blv ，解得v ＝，故A 错误．线框a 从下E R mgRB 2l2边进入磁场后，线框a 通过磁场时以速度v 匀速运动，则线框a 从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间t ＝＝，故B 正确．从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中，3lv 3B 2l 3mgR线框a 只在其匀速进入磁场的过程中产生焦耳热，设为Q ，由功能关系有2mgl －F T l ＝Q ，得Q ＝mgl ，故C 正确．设两线框从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中，两线框共克服安培力做的功为W ，此过程中左、右两线框分别向上、向下运动2l 的距离，对这一过程，由能量守恒定律有：4mgl ＝2mgl ＋×3mv 2＋W ，得W ＝2mgl －，故D 错误．]123m 3g 2R 22B 4l42．(2019·山西运城期末)如图所示，两足够长的平行的金属导轨MN 、PQ 相距为L ，导轨平面与水平面的夹角θ＝37°，导轨电阻不计，整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中．长为L 的金属棒垂直于MN 、PQ 放置在导轨上，且始终与导轨接触良好，金属棒的质量为m 、电阻为R ，与导轨间动摩擦因数μ＝0.5.两金属导轨的上端连接一个电阻，其阻值也为R ，现闭合开关，给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上、大小为F ＝3mg 的恒力，使金属棒从静止开始运动，若金属棒上滑距离为s 时速度恰达到最大，最大速度为v m .(重力加速度为g ，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)求：(1)金属棒刚开始运动时加速度的大小；(2)匀强磁场的磁感应强度的大小；(3)金属棒由静止开始上滑位移为2s 的过程中，金属棒上产生的焦耳热Q .解析：(1)分析金属棒受力得F －mg sin 37°－μmg cos 37°＝ma ，代入数据得a ＝2g .(2)当金属棒速度为v m 时，受力平衡，得I ＝，E 2RE ＝BLv mF －mg sin 37°－μmg cos 37°＝BIL ，联立解得：B ＝ .2L mgRvm (3)F ·2s －(mg sin 37°＋μmg cos 37°)·2s －W F 安＝mv ，122mQ ＝W F 安·＝，R R ＋RW F 安2解得：Q ＝2mgs －mv .142m答案：(1)2g (2)　(3)2mgs －mv 2L mgR v m 142m 考点三　电磁感应中的力电综合问题[考点解读]理论上电荷量的求法：q ＝It .方法1：在电磁感应问题中最为常见的思路为：对某一回路来说，据法拉第电磁感应定律，得E ＝，显然该感应电动势也为对其时间的平均值，再由I ＝(R 为回路中的总ΔΦΔt ER电阻)可以得到I ＝.综上可得q ＝.若B 不变，则q ＝＝.ΔΦR Δt ΔΦR ΔΦR B ΔSR方法2：设想在某一回路中，一部分导体仅在安培力作用下运动时，安培力F 为变力，但其冲量可用它对时间的平均值进行计算，即I 冲量＝F Δt ，而F ＝BIL (I 为电流对时间的平均值)，故有：BIL Δt ＝mv 2－mv 1，而I Δt ＝q ，故有q ＝.mv 2－mv 1BL[典例赏析][典例3]　(2018·天津卷)真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置．图1是某种动力系统的简化模型，图中粗实线表示固定在水平面上间距为l 的两条平行光滑金属导轨，电阻忽略不计．ab 和cd 是两根与导轨垂直、长度均为l 、电阻均为R 的金属棒，通过绝缘材料固定在列车底部，并与导轨良好接触，其间距也为l ，列车的总质量为m ，列车启动前，ab 、cd 处于磁感应强度为B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导轨平面向下，如图1所示．为使列车启动，需在M 、N 间连接电动势为E 的直流电源，电源内阻及导线电阻忽略不计．列车启动后电源自动关闭．(1)要使列车向右运行，启动时图1中M 、N 哪个接电源正极，并简要说明理由；(2)求刚接通电源时列车加速度a 的大小；(3)列车减速时，需在前方设置如图2所示的一系列磁感应强度为B 的匀强磁场区域，磁场宽度和相邻磁场间距均大于l .若某时刻列车的速度为v 0，此时ab 、cd 均在无磁场区域．试讨论：要使列车停下来，前方至少需要多少块这样的有界磁场？[解析]　(1)M 接电源正极．列车要向右运动，安培力方向应向右，根据左手定则，接通电源后，金属棒中电流方向由a 到b ，由c 到d ，故M 接电源正极．(2)由题意，启动时ab 、cd 并联，设回路总电阻为R 总，由电阻的串并联知识得R 总＝　①R2设回路总电流为I ，根据闭合电路欧姆定律有I ＝　②ER 总设两根金属棒所受安培力之和为F ，有F ＝BIl ③根据牛顿第二定律有F ＝ma ④联立①②③④式得a ＝　⑤2BElmR(3)设列车减速时，cd 进入磁场后经Δt 时间ab 恰好进入磁场，此过程中穿过两金属棒与导轨所围回路的磁通量的变化为ΔΦ，平均感应电动势为E 1，由法拉第电磁感应定律有E 1＝　⑥，其中ΔΦ＝Bl 2　⑦ΔΦΔt设回路中平均电流为I ′，由闭合电路欧姆定律有I ′＝　⑧E 12R设cd 受到的平均安培力为F ′，有F ′＝I ′lB ⑨以向右为正方向，设Δt 时间内cd 受安培力冲量为I 冲，有I 冲＝－F ′Δt ⑩同理可知，回路出磁场时ab 受安培力冲量仍为上述值，设回路进出一块有界磁场区域安培力冲量为I 0，有I 0＝2I 冲　⑪设列车停下来受到的总冲量为I 总，由动量定理有I 总＝0－mv 0　⑫联立⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫式得＝I 总I 0mv 0RB 2l3讨论：若恰好为整数，设其为N ，则需设置N 块有界磁场，若不是整数，设的I 总I 0I 总I 0I 总I0整数部分为n ，则需设置n ＋1块有界磁场．[答案]　(1)M 接电源正极，理由见解析　(2)　(3)若恰好为整数，设其为N ，2BEl mR I 总I0则需设置N 块有界磁场，若不是整数，设的整数部分为n ，则需设置n ＋1块有界磁I 总I 0I 总I0场[典例4]　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 .导轨上面横放着两根导体棒ab 和cd ，构成矩形回路，如图所示．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 有指向棒cd 的初速度v 0.若两导体棒在运动中始终不接触，则：(1)在运动中产生的焦耳热最多是多少？(2)当ab 棒的速度变为初速度的时，cd 棒的加速度大小是多少？34[解析]　ab 棒向cd 棒运动时，两棒和导轨构成的回路面积变小，磁通量变小，于是产生感应电流．ab 棒受到与其运动方向相反的安培力而做减速运动，cd 棒则在安培力的作用下向右做加速运动．只要ab 棒的速度大于cd 棒的速度，回路总有感应电流，ab 棒继续减速，cd 棒继续加速，直到两棒速度相同后，回路面积保持不变，不产生感应电流，两棒以相同的速度v 做匀速运动．(1)从开始到两棒达到相同速度v 的过程中，两棒的总动量守恒，有mv 0＝2mv根据能量守恒定律，整个过程中产生的焦耳热Q ＝mv －(2m )v 2＝mv 1220121420(2)设ab 棒的速度变为v 0时，cd 棒的速度为v ′，则由动量守恒定律可知34mv 0＝mv 0＋mv ′34解得v ′＝v 0，回路中的电动势14E ＝BLv 0－BLv 0＝BLv 0341412此时cd 棒所受的安培力F ＝BIL ＝B 2L 2v 04R由牛顿第二定律可得，cd 棒的加速度a ＝＝.F m B 2L 2v 04mR[答案]　(1)mv (2)1420B 2L 2v 04mR[题组巩固]1．(2019·安徽省黄山市联考)如图所示，两根足够长的光滑平行金属导轨MN 、PQ 间距离为L ，其电阻不计．两导轨及其构成的平面与水平面成θ角，两根用细线连接的金属杆ab 、cd 分别垂直导轨放置，平行斜面向上的外力F 作用在杆ab 上，使两杆静止，已知两金属杆ab 、cd 的质量分别为m 和2m ，两金属杆的电阻都为R ，并且和导轨始终保持良好接触，整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中，磁感应强度为B .某时刻将细线烧断，保持杆ab 静止不动，求：(1)细线烧断后外力F 的最小值和最大值；(2)设细线烧断后cd 杆到达最大速度前杆ab 产生的电热为Q ，求cd 杆到达最大速度前经过的位移s .解析：(1)细线烧断瞬间，外力F 取得最小值F 2；研究杆ab ：F 1＝mg sin θ.cd 杆到达最大速度v m 时，外力F 取得最大值F 2.研究杆ab ：F 2＝mg sin θ＋F 安．研究cd 杆，因其匀速运动，F 安′＝2mg sin θ.显然F 安＝F 安′.代入可得：F 2＝3mg sin θ(也可研究整体)(2)两杆电阻相等，故电热相等．cd 杆到达最大速度前电路产生的总电热为2Q由能量守恒可知：2mg sin θ×s ＝mv 2＋2Q .12其中v 为cd 杆最大速度研究cd 杆，因其匀速运动，F 安＝2mg sin θ.且F 安＝BIL ，E ＝BLv ，I ＝，E 2R 代入得：s ＝＋.4m 2R 2g sin θB 4L 4Qmg sin θ答案：(1)mg sin θ　3mg sin θ(2)＋4m 2R 2g sin θB 4L 4Q mg sin θ2．(2019·山东青岛一模)如图所示，两平行光滑金属导轨由两部分组成，左面部分水平，右面部分为半径r ＝0.5 m 的竖直半圆，两导轨间距离d ＝0.3 m ，导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B ＝1 T 的匀强磁场中，两导轨电阻不计．有两根长度均为d 的金属棒ab 、cd ，均垂直导轨置于水平导轨上，金属棒ab 、cd 的质量分别为m 1＝0.2 kg 、m 2＝0.1 kg ，电阻分别为R 1＝0.1 Ω、R 2＝0.2 Ω.现让ab 棒以v 0＝10 m/s 的初速度开始水平向右运动，cd 棒进入圆轨道后，恰好能通过轨道最高点PP ′，cd 棒进入圆轨道前两棒未相碰，取重力加速度g ＝10 m/s 2，求：(1)ab 棒开始向右运动时cd 棒的加速度a 0；(2)cd 棒刚进入半圆轨道时ab 棒的速度大小v 1；(3)cd 棒进入半圆轨道前ab 棒克服安培力做的功W .解析：(1)ab 棒开始向右运动时，设回路中电流为I ，有E ＝Bdv 0I ＝ER 1＋R 2BId ＝m 2a 0解得：a 0＝30 m/s 2(2)设cd 棒刚进入半圆轨道时的速度为v 2，系统动量守恒，有m 1v 0＝m 1v 1＋m 2v 2m 2v ＝m 2g ·2r ＋m 2v 122122P m 2g ＝m 2v 2P r解得：v 1＝7.5 m/s(3)由动能定理得m 1v －m 1v ＝－W 12211220解得：W＝4.375 J.答案：(1)30 m/s2　(2)7.5 m/s　(3)4.375 J。

微专题10 电磁感应中的动力学和能量问题一电磁感应中的动力学问题1.导体棒的两种运动状态(1)平衡状态——导体棒处于静止状态或匀速直线运动状态,加速度为零。

(2)非平衡状态——导体棒的加速度不为零。

2.两个研究对象及其关系电磁感应中导体棒既可看作电学对象(因为它相当于电源),又可看作力学对象(因为有感应电流而受到安培力),而感应电流I和导体棒的速度v是联系这两个对象的纽带。

水平放置的两根足够长的平行金属导轨M、N间距L=2 m,电阻忽略不计,处于磁感应强度大小B=1 T、方向竖直向上的匀强磁场中,质量均为m=0.8 kg、电阻均为r=1 Ω的P、Q两金属棒垂直导轨放置,导轨与金属棒之间的动摩擦因数μ=0.5,且两者接触良好。

两条轻绳的一端分别水平垂直连接P、Q,另一端分别通过光滑的定滑轮连接质量分别为2m与m的两物体A、C,轻绳足够长。

开始时固定住物体A、C,轻绳拉直但其中张力为零,整个装置处于静止状态,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其中g=10 m/s2。

(1)若始终固定住C,自由释放A,A的最大速度是多大?A,当A的速度至少多大时再释放C,C才能不下落?(1)若始终固定住C,自由释放A,设当A的运动速度为v时,P切割磁感线产生的电动势E=BLv,则感应电流I=P棒受到的安培力F=BIL=A向下做加速运动,有2mg-F T=2maP向左做加速度大小与A相同的加速运动F T-μmg-=ma可得2mg-μmg-=3maA向下(P向左)做加速度减小的加速运动,直至以最大速度v m做匀速运动,此时有2mg=+μmg得v m=6 m/s。

(2)设当A的速度大小为v1时释放C,C刚好不下落,则此时Q所受摩擦力为最大静摩擦力,方向水平向左,所受安培力大小为F1,则有F1+μmg=mg解得F1=4 N由F1=得A的速度v1=2 m/s的速度大小至少为2 m/s时释放C,C才不下落。

(1)6 m/s(2)2 m/s用“四步法”分析电磁感应中的动力学问题解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”,具体思路如下:二电磁感应中的能量问题1.产生和维持感应电流的过程就是其他形式的能量转化为电能的过程。

电磁感应中的动力学和能量问题［A组·基础题］1。

如图所示，足够长的U形光滑金属导轨与水平面成θ角，其中MN与PQ平行且间距为L,导轨间连接一个电阻为R的灯泡,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直，导轨电阻不计．一质量为m 的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑，并与两导轨始终保持垂直且接触良好，金属棒ab接入电路的电阻为r，当流经金属棒ab某一横截面的电荷量为q时，金属棒ab的速度大小为v,则金属棒ab在由静止开始沿导轨下滑到速度达到v的过程中(未达到最大速度)（D ）A．金属棒ab做匀加速直线运动B．金属棒ab两端的电压始终为错误!BlvC．灯泡的亮度先逐渐变亮后保持不变D．回路中产生的焦耳热为错误!sin θ－错误!mv22。

如图所示，MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨，其间距为L,导轨弯曲部分光滑，平直部分粗糙,N、Q两点间接一个阻值为R 的电阻．平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场．质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处由静止释放，到达磁场右边界处恰好停止．已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ，金属棒与导轨间接触良好，则金属棒穿过磁场区域的过程中( A )A．金属棒两端的最大电压为12BL错误!B．金属棒在磁场中的运动时间为错误!C．克服安培力所做的功为mghD．右端的电阻R产生的焦耳热为错误!(mgh＋μmgd)3．(多选）如图所示，倾角为θ的平行金属导轨宽度为L，电阻不计，底端接有阻值为R的定值电阻,处在与导轨平面垂直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中．有一质量为m、长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好，导体棒的电阻为r，它与导轨之间的动摩擦因数为μ，现让导体棒从导轨底部以平行于斜面的速度v0向上滑行,上滑的最大距离为s，滑回底端的速度为v，下列说法正确的是( AC ）A．把运动导体棒视为电源，其最大输出功率为（错误!)2RB．导体棒从开始到滑到最大高度的过程所用时间为2s v0C．整个过程产生的焦耳热为12mv20－错误!mv2－2μmgs cos θD．导体棒上滑和下滑过程中，电阻R产生的焦耳热相等4. 如图，足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角（0<θ<90°），其中MN与PQ平行且间距为l，导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直，导轨电阻不计，其上端所接定值电阻为R,给金属棒ab一沿斜面向上的初速度v0，并与两导轨始终保持垂直且良好接触，ab棒接入电路的电阻为r,当ab棒沿导轨上滑距离为x 时，速度减小为零．则下列说法正确的是（D ）A．在该过程中,导体棒所受合外力做功为错误!mv错误!B．在该过程中，通过电阻R的电荷量为错误!C．在该过程中,电阻R产生的焦耳热为错误!D．在导体棒获得初速度时,整个电路消耗的电功率为错误!5．如图甲所示,空间存在B＝0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场，MN、PQ是水平放置的平行长直导轨，其间距L＝0.2 m，R是连在导轨一端的电阻，ab是跨接在导轨上质量m＝0。

度高考物理一轮复习第十章动力学动量和能量观点在电学中的应度高考物理一轮复习第十章动力学、动量和能量观点在电学中的应―――――――――――――――――――――――――――――――――――2电磁感应中的动力学和能量问题一、多项选择题（1~3为单选题，4~7为多项选择题）1．如图1所示，在一匀强磁场中有一u形导线框abcd，线框处于水平面内，磁场与线框平面垂直，r为一电阻，ef为垂直于ab的一根导体杆，它可在ab、cd上无摩擦地滑动。

杆ef及线框中导线的电阻都可不计。

开始时，给ef一个向右的初速度，则()图1a．ef将减速向右运动，但不是匀减速b．ef将交减速向右运动，最后停止c．ef将匀速向右运动d．ef将往返运动分析EF向右移动，切断磁感应线，产生感应电动势和感应电流，并将受到向左的安培力的影响b2l2v做减速运动，直到停止，但不是匀减速，由f＝bil＝＝ma知，ef做的是加速度减R是一个小的减速运动，所以a是正确的。

回答a2．一半径为r、质量为m、电阻为r的金属圆环用一根长为l的绝缘轻细杆悬挂于o1点，杆所在直线过圆环圆心，在o1点的正下方有一半径为l＋2r的圆形匀强磁场区域，其圆心o2与o1点在同一竖直线上，o1点在圆形磁场区域边界上，如图2所示。

现使绝缘轻细杆从水平位置由静止释放，下摆过程中金属圆环所在平面始终与磁场垂直，已知重力加速度为g，不计空气阻力及其他摩擦阻力，则下列说法正确的是()桑椹水图2a、金属环最终将停留在略低于O1点的位置。

B.金属环在整个过程中产生的焦耳热为mgl1c．金属圆环在整个过程中产生的焦耳热为mg(l＋2r)21d．金属圆环在整个过程中产生的焦耳热为mg(l＋r)二解析圆环最终要在如图中a、c位置间摆动，因为此时圆环中的磁通量不再发生改变，圆环中不再有感应电流产生。

由几何关系可知，圆环在a、c位置时，其圆心与o1、o2的距离均为l＋r，则圆环在a、c位置时，圆环圆心到o1的高度为1金属环在整个过程中产生的焦耳热为Mg（L+2R），C是正确的。