高考物理磁场压轴题参考-word
电磁感应现象压轴题综合题附答案
电磁感应现象压轴题综合题附答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,光滑的长平行金属导轨宽度d=50cm ,导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,导轨上端电阻R=0.8Ω,其他电阻不计.导轨放在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T .金属棒ab 从上端由静止开始下滑,金属棒ab 的质量m=0.1kg .(sin37°=0.6,g=10m/s 2)(1)求导体棒下滑的最大速度;(2)求当速度达到5m/s 时导体棒的加速度;(3)若经过时间t ,导体棒下滑的垂直距离为s ,速度为v .若在同一时间内,电阻产生的热与一恒定电流I 0在该电阻上产生的热相同,求恒定电流I 0的表达式(各物理量全部用字母表示).【答案】(1)18.75m/s (2)a=4.4m/s 2(3222mgs mv Rt【解析】【分析】根据感应电动势大小与安培力大小表达式,结合闭合电路欧姆定律与受力平衡方程,即可求解;根据牛顿第二定律,由受力分析,列出方程,即可求解;根据能量守恒求解;解:(1)当物体达到平衡时,导体棒有最大速度,有:sin cos mg F θθ= , 根据安培力公式有: F BIL =, 根据欧姆定律有: cos E BLv I R Rθ==, 解得: 222sin 18.75cos mgR v B L θθ==; (2)由牛顿第二定律有:sin cos mg F ma θθ-= , cos 1BLv I A Rθ==, 0.2F BIL N ==, 24.4/a m s =;(3)根据能量守恒有:22012mgs mv I Rt =+ , 解得: 202mgs mv I Rt -=2.如图,在地面上方空间存在着两个水平方向的匀强磁场,磁场的理想边界ef 、gh 、pq 水平,磁感应强度大小均为B ,区域I 的磁场方向垂直纸面向里,区域Ⅱ的磁场方向向外,两个磁场的高度均为L ;将一个质量为m ,电阻为R ,对角线长为2L 的正方形金属线圈从图示位置由静止释放(线圈的d 点与磁场上边界f 等高,线圈平面与磁场垂直),下落过程中对角线ac 始终保持水平,当对角线ac 刚到达cf 时,线圈恰好受力平衡;当对角线ac 到达h 时,线圈又恰好受力平衡(重力加速度为g ).求:(1)当线圈的对角线ac 刚到达gf 时的速度大小;(2)从线圈释放开始到对角线ac 到达gh 边界时,感应电流在线圈中产生的热量为多少?【答案】(1)1224mgR v B L = (2)322442512m g R Q mgL B L =- 【解析】 【详解】(1)设当线圈的对角线ac 刚到达ef 时线圈的速度为1v ,则此时感应电动势为:112E B Lv =⨯感应电流:11E I R=由力的平衡得:12BI L mg ⨯= 解以上各式得:1224mgR v B L=(2)设当线圈的对角线ac 刚到达ef 时线圈的速度为2v ,则此时感应电动势2222E B Lv =⨯感应电流:22E I R=由力的平衡得:222BI L mg ⨯= 解以上各式得:22216mgRv B L =设感应电流在线圈中产生的热量为Q ,由能量守恒定律得:22122mg L Q mv ⨯-=解以上各式得:322442512m g R Q mgL B L=-3.如图,两足够长的平行金属导轨平面与水平面间夹角为=30θ︒,导轨电阻忽略不计,二者相距l =1m ,匀强磁场垂直导轨平面,框架上垂直放置一根质量为m =0.1kg 的光滑导体棒ab ,并通过细线、光滑滑轮与一质量为2m 、边长为2l正方形线框相连,金属框下方h =1.0m 处有垂直纸面方向的长方形有界匀强磁场,现将金属框由静止释放,当金属框刚进入磁场时,电阻R 上产生的热量为1Q =0.318J ,且金属框刚好能匀速通过有界磁场。
高考物理电磁感应现象压轴题综合题附答案
高考物理电磁感应现象压轴题综合题附答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,两根光滑、平行且足够长的金属导轨倾斜固定在水平地面上,导轨平面与水平地面的夹角37θ=︒,间距为d =0.2m ,且电阻不计。
导轨的上端接有阻值为R =7Ω的定值电阻和理想电压表。
空间中有垂直于导轨平面斜向上的、大小为B =3T 的匀强磁场。
质量为m =0.1kg 、接入电路有效电阻r =5Ω的导体棒垂直导轨放置,无初速释放,导体棒沿导轨下滑一段距离后做匀速运动,取g =10m/s 2,sin37°=0.6,求:(1)导体棒匀速下滑的速度大小和导体棒匀速运动时电压表的示数; (2)导体棒下滑l =0.4m 过程中通过电阻R 的电荷量。
【答案】(1)20m/s 7V (2)0.02C 【解析】 【详解】(1)设导体棒匀速运动时速度为v ,通过导体棒电流为I 。
由平衡条件sin mg BId θ=①导体棒切割磁感线产生的电动势为E =Bdv ②由闭合电路欧姆定律得EI R r=+③ 联立①②③得v =20m/s ④由欧姆定律得U =IR ⑤联立①⑤得U =7V ⑥(2)由电流定义式得Q It =⑦由法拉第电磁感应定律得E t∆Φ=∆⑧B ld ∆Φ=⋅⑨由欧姆定律得EI R r=+⑩ 由⑦⑧⑨⑩得Q =0.02C ⑪2.如图所示,在倾角30o θ=的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等、方向分别垂直斜面向上和垂直斜面向下的匀强磁场,两磁场宽度均为L 。
一质量为m 、边长为L 的正方形线框距磁场上边界L 处由静止沿斜面下滑,ab 边刚进入上侧磁场时,线框恰好做匀速直线运动。
ab 边进入下侧磁场运动一段时间后也做匀速度直线运动。
重力加速度为g 。
求:(1)线框ab 边刚越过两磁场的分界线ff′时受到的安培力; (2)线框穿过上侧磁场的过程中产生的热量Q 和所用的时间t 。
【答案】(1)安培力大小2mg ,方向沿斜面向上(2)4732mgL Q = 72Lt g= 【解析】 【详解】(1)线框开始时沿斜面做匀加速运动,根据机械能守恒有21sin 302mgL mv ︒=, 则线框进入磁场时的速度2sin30v g L gL =︒=线框ab 边进入磁场时产生的电动势E =BLv 线框中电流E I R=ab 边受到的安培力22B L vF BIL R==线框匀速进入磁场,则有22sin 30B L vmg R︒= ab 边刚越过ff '时,cd 也同时越过了ee ',则线框上产生的电动势E '=2BLv 线框所受的安培力变为22422B L vF BI L mg R==''=方向沿斜面向上(2)设线框再次做匀速运动时速度为v ',则224sin 30B L v mg R︒='解得4v v ='=根据能量守恒定律有2211sin 30222mg L mv mv Q ︒'⨯+=+解得4732mgLQ =线框ab 边在上侧磁扬中运动的过程所用的时间1L t v=设线框ab 通过ff '后开始做匀速时到gg '的距离为0x ,由动量定理可知:22sin 302mg t BLIt mv mv ︒-='-其中()022BL L x I t R-=联立以上两式解得()02432L x v t vg-=-线框ab 在下侧磁场匀速运动的过程中,有0034x x t v v='=所以线框穿过上侧磁场所用的总时间为123t t t t =++=3.如图所示,足够长且电阻忽略不计的两平行金属导轨固定在倾角为α=30°绝缘斜面上,导轨间距为l =0.5m 。
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题及答案解析
【答案】(1) v1
2gr (2) x 2
rh (3) Q 1 mgr
2
2
【解析】
【分析】
【详解】
(1)a 棒沿圆弧轨道运动到最低点 M 时,由机械能守恒定律得:
mgr
1 2
mv02
解得 a 棒沿圆弧轨道最低点 M 时的速度 v0 2gr
从 a 棒进入水平轨道开始到两棒达到相同速度的过程中,两棒在水平方向受到的安培力总 是大小相等,方向相反,所以两棒的总动量守恒.由动量守恒定律得:
有:
Mgh
mghsin
Q总
1(M 2
m)vm2
Q 总=96J
电阻 R 产生的焦耳热: QR R Q总 R r
QR=57.6J 【点睛】本题有两个关键:一是推导安培力与速度的关系;二是推导感应电荷量 q 的表达 式,对于它们的结果要理解记牢,有助于分析和处理电磁感应的问题.
7.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 lm,导轨平 面与水平面成 θ=37°角,下端连接阻值为 R 的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量 为 0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动 摩擦因数为 0.25.求:
线框匀速运动,其受到的安培力为阻力大小即为 F1 ,由能量守恒:
Q W 安 F1L 0.02 0.1J 2.0 103 J
(2) 金属框拉出的过程中产生的热量:
Q I 2Rt
线框的电阻:
Q 2.0103
R
I 2t
0.22
Ω 0.05
1.0Ω
2.如图所示,竖直平面内两竖直放置的金属导轨间距为 L1,导轨上端接有一电动势为 E、 内阻不计的电源,电源旁接有一特殊开关 S,当金属棒切割磁感线时会自动断开,不切割 时自动闭合;轨道内存在三个高度均为 L2 的矩形匀强磁场区域,磁感应强度大小均为 B, 方向如图。一质量为 m 的金属棒从 ab 位置由静止开始下落,到达 cd 位置前已经开始做匀 速运动,棒通过 cdfe 区域的过程中始终做匀速运动。已知定值电阻和金属棒的阻值均为 R,其余电阻不计,整个过程中金属棒与导轨接触良好,重力加速度为 g,求:
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题含答案
(2)若撤去外力后棒的速度v随位移x的变化规律满足 (v0是撤去外力时,金属棒速度),且棒在运动到ef处时恰好静止,则外力F作用的时间为多少?
(3)若在棒未出磁场区域时撤出外力,画出棒在整个运动过程中速度随位移变化所对应的各种可能的图线.
解得:
刚进入磁场时产生的感应电动势:
导轨宽度:
回路电阻:
联立可得:
(2)设长度为S,从MP到NQ过程中的任一时刻,速度为 ,在此后无穷小的 时间内,根据动量定理:
得:
(3)金属棒匀加速运动,
切割磁感线的有效长度为:
产生感应电动势:
回路的瞬时电阻:
功率:
金属棒运动到D点,所需的时间设为 ,则有:
解得:
WF-W'安+(M-m)g·2L= (M+m)( -v2)
联立解得:
WF-W'安=0
而W'安=Q',故Q'=3.6 J
又因为线框每边产生的热量相等,故eb边上产生的焦耳热:
Qeb= Q'=0.9 J.
答:(1)线框eb边进入磁场中运动时,e、b两点间的电势差Ueb=1.2 V.
(2)线框匀速穿过磁场区域的过程中产生的焦耳热Q=3.2 J.
【点睛】本题是电磁感应与电路、力学知识的综合,由电路的串联关系先求出电动势,再求出速度;由加速度的定义,求出加速度;根据瞬时功率的表达式,求出第5秒末外力F的功率.
9.如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s.一质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始向右运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.(已知:l=1m,m=1kg,R=0.3Ω,r=0.2Ω,s=1m)
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题附答案解析
(2)在0~4s时间内通过电阻R的电荷量q;
(3)在0~5s时间内金属棒ab产生的焦耳热Q。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】(1)棒进入磁场之前对ab受力分析由牛顿第二定律得
由匀变速直线位移与时间关系
则由匀变速直线运动速度与时间 Nhomakorabea系得金属棒受到的安培力
(2)由上知,棒进人磁场时 ,则金属棒作匀速运动,匀速运动时间
F安=BLI
根据闭合电路欧姆定律有:
I=
联立解得解得F安=4 N
所以克服安培力做功:
而Q=W安,故该过程中产生的焦耳热Q=3.2 J
(3)设线框出磁场区域的速度大小为v1,则根据运动学关系有:
而根据牛顿运动定律可知:
联立整理得:
(M+m)( -v2)=(M-m)g·2L
线框穿过磁场区域过程中,力F和安培力都是变力,根据动能定理有:
【答案】(1)1.2 V(2)3.2 J(3)0.9 J
【解析】
【详解】
(1)线框eb边以v=4.0 m/s的速度进入磁场并匀速运动,产生的感应电动势为:
因为e、b两点间作为等效电源,则e、b两点间的电势差为外电压:
Ueb= E=1.2 V.
(2)线框进入磁场后立即做匀速运动,并匀速穿过磁场区,线框受安培力:
对棒2: 安
解得:
(2)对棒1和2的系统,动量守恒,则最后稳定时:
解得:
(3)对棒2,由动量定理: ,其中
解得:
(4)由 、 、
联立解得:
又
解得:
则稳定后两棒的距离:
8.如图所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L=1m,导轨平面与水平面成 =30角,上端连接 的电阻.质量为m=0.2kg、阻值 的金属棒ab放在两导轨上,与导轨垂直并接触良好,距离导轨最上端d=4m,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向上.
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题附详细答案
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题附详细答案一、法拉第电磁感应定律1.如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。
求:(1)线圈中的感应电流的大小和方向;(2)电阻R两端电压及消耗的功率;(3)前4s内通过R的电荷量。
【答案】(1)0﹣4s内,线圈中的感应电流的大小为0.02A,方向沿逆时针方向。
4﹣6s 内,线圈中的感应电流大小为0.08A,方向沿顺时针方向;(2)0﹣4s内,R两端的电压是0.08V;4﹣6s内,R两端的电压是0.32V,R消耗的总功率为0.0272W;(3)前4s内通过R的电荷量是8×10﹣2C。
【解析】【详解】(1)0﹣4s内,由法拉第电磁感应定律有:线圈中的感应电流大小为:由楞次定律知感应电流方向沿逆时针方向。
4﹣6s内,由法拉第电磁感应定律有:线圈中的感应电流大小为:,方向沿顺时针方向。
(2)0﹣4s内,R两端的电压为:消耗的功率为:4﹣6s内,R两端的电压为:消耗的功率为:故R消耗的总功率为:(3)前4s内通过R的电荷量为:2.如图所示,在垂直纸面向里的磁感应强度为B 的有界矩形匀强磁场区域内,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd ,线框平面垂直于磁感线。
线框以恒定的速度v 沿垂直磁场边界向左运动,运动中线框dc 边始终与磁场右边界平行,线框边长ad =l ,cd =2l ,线框导线的总电阻为R ,则线框离开磁场的过程中,求:(1)线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量q ; (2)线框离开磁场的过程中产生的热量 Q ; (3)线框离开磁场过程中cd 两点间的电势差U cd . 【答案】(1)22Bl q R =(2) 234B l vQ R=(3)43cd Blv U =【解析】 【详解】(1)线框离开磁场的过程中,则有:2E B lv =E I R = q It =l t v=联立可得:22Bl q R=(2)线框中的产生的热量:2Q I Rt=解得:234B l vQ R=(3) cd 间的电压为:23cd U IR = 解得:43cd BlvU =3.如图所示,电阻不计的相同的光滑弯折金属轨道MON 与M O N '''均固定在竖直平面内,二者平行且正对,间距为L =1m ,构成的斜面ONN O ''跟水平面夹角均为30α=︒,两侧斜面均处在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B =0.1T .t =0时,将长度也为L =1m ,电阻R =0.1Ω的金属杆ab 在轨道上无初速释放.金属杆与轨道接触良好,轨道足够长.重力加速度g =10m/s 2;不计空气阻力,轨道与地面绝缘. (1)求t =2s 时杆ab 产生的电动势E 的大小并判断a 、b 两端哪端电势高(2)在t =2s 时将与ab 完全相同的金属杆cd 放在MOO'M'上,发现cd 杆刚好能静止,求ab 杆的质量m 以及放上cd 杆后ab 杆每下滑位移s =1m 回路产生的焦耳热Q【答案】(1) 1V ;a 端电势高;(2) 0.1kg ; 0.5J 【解析】 【详解】解:(1)只放ab 杆在导轨上做匀加速直线运动,根据右手定则可知a 端电势高;ab 杆加速度为:a gsin α=2s t =时刻速度为:10m/s v at ==ab 杆产生的感应电动势的大小:0.1110V 1V E BLv ==⨯⨯=(2) 2s t =时ab 杆产生的回路中感应电流:1A 5A 220.1E I R ===⨯ 对cd 杆有:30mgsin BIL ︒=解得cd 杆的质量:0.1kg m = 则知ab 杆的质量为0.1kg放上cd 杆后,ab 杆做匀速运动,减小的重力势能全部产生焦耳热根据能量守恒定律则有:300.11010.5J 0.5J Q mgh mgs sin ==︒=⨯⨯⨯=4.如图所示,两根相距为L 的光滑平行金属导轨CD 、EF 固定在水平面内,并处在竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长且电阻不计.在导轨的左端接入阻值为R 的定值电阻,将质量为m 、电阻可忽略不计的金属棒MN 垂直放置在导轨上,可以认为MN 棒的长度与导轨宽度相等,且金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,不计空气阻力.金属棒MN 以恒定速度v 向右运动过程中,假设磁感应强度大小为B 且保持不变,为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷.(1)请根据法拉第电磁感应定律,推导金属棒MN 中的感应电动势E ;(2)在上述情景中,金属棒MN 相当于一个电源,这时的非静电力与棒中自由电荷所受洛伦兹力有关.请根据电动势的定义,推导金属棒MN 中的感应电动势E .(3)请在图中画出自由电荷所受洛伦兹力示意图.我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功.那么,金属棒MN 中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请结合图中自由电荷受洛伦兹力情况,通过计算分析说明.【答案】(1)E BLv =;(2)v E BL =(3)见解析 【解析】 【分析】(1)先求出金属棒MN 向右滑行的位移,得到回路磁通量的变化量∆Φ ,再由法拉第电磁感应定律求得E 的表达式;(2)棒向右运动时,电子具有向右的分速度,受到沿棒向下的洛伦兹力,1v f e B =,棒中电子在洛伦兹力的作用下,电子从M 移动到N 的过程中,非静电力做功v W e Bl =,根据电动势定义WE q=计算得出E. (3)可以从微观的角度求出水平和竖直方向上的洛伦兹力做功情况,在比较整个过程中做功的变化状况. 【详解】(1)如图所示,在一小段时间∆t 内,金属棒MN 的位移 x v t ∆=∆这个过程中线框的面积的变化量S L x Lv t ∆=∆=∆ 穿过闭合电路的磁通量的变化量B S BLv t ∆Φ=∆=∆根据法拉第电磁感应定律 E t∆Φ=∆ 解得 E BLv =(2)如图所示,棒向右运动时,正电荷具有向右的分速度,受到沿棒向上的洛伦兹力1v f e B =,f 1即非静电力在f 的作用下,电子从N 移动到M 的过程中,非静电力做功v W e BL =根据电动势定义 W E q= 解得 v E BL =(3)自由电荷受洛伦兹力如图所示.设自由电荷的电荷量为q ,沿导体棒定向移动的速率为u .如图所示,沿棒方向的洛伦兹力1f q B =v ,做正功11ΔΔW f u t q Bu t =⋅=v 垂直棒方向的洛伦兹力2f quB =,做负功22ΔΔW f v t quBv t =-⋅=-所以12+=0W W ,即导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零.1f 做正功,将正电荷从N 端搬运到M 端,1f 相当于电源中的非静电力,宏观上表现为“电动势”,使电源的电能增加;2f 做负功,宏观上表现为安培力做负功,使机械能减少.大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将机械能转化为等量的电能,在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用. 【点睛】本题较难,要从电动势定义的角度上去求电动势的大小,并学会从微观的角度分析带电粒子的受力及做功情况.5.水平面上平行固定两长直导体导轨MN 和PQ ,导轨宽度L =2m ,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B =0.5T ,在垂直于导轨方向静止放置两根导体棒1和2,其中1的质量M =4kg,有效电阻R =0.6Ω,2的质量m =1kg ,有效电阻r =0.4Ω,现使1获得平行于导轨的初速度v 0=10m/s ,不计一切摩擦,不计其余电阻,两棒不会相撞.请计算:(1)初始时刻导体棒2的加速度a 大小. (2)系统运动状态稳定时1的速度v 大小.(3)系统运动状态达到稳定的过程中,流过导体棒1某截面的电荷量q 大小. (4)若初始时刻两棒距离d =10m ,则稳定后两棒的距离为多少? 【答案】(1)10m/s 2(2)8m/s (3)8C (4)2m【解析】 【详解】解:(1)初始时:0E BLv =EI R r=+ 对棒2:F 安BIL ma ==解得:222010m/s B L v a R r==+(2)对棒1和2的系统,动量守恒,则最后稳定时:0()Mv m M v =+ 解得:8m/s v =(3)对棒2,由动量定理:BIL t mv ∆= ,其中q I t =∆ 解得:8C mvq BL== (4)由E t φ∆=∆ 、E I R r=+、 q I t =∆ 联立解得:BL xq R r R rφ∆∆==++ 又mv q BL=解得:22()mv R r x B L+∆=则稳定后两棒的距离:22()2m mv R r d d x d B L+'=-∆=-=6.如图所示,ACD 、EFG 为两根相距L =0.5m 的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF 面与水平面夹角θ=300.两导轨所在空间存在垂直于CDGF 平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B`=1T .两根长度也均为L =0.5m 的金属细杆ab 、cd 与导轨垂直接触形成闭合回路,ab 杆的质量m 1未知,cd 杆的质量m 2=0.1kg ,两杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ=36,两金属细杆的电阻均为R =0.5Ω,导轨电阻不计.当ab 以速度v 1沿导轨向下匀速运动时,cd 杆正好也向下匀速运动,重力加速度g 取10m/s 2.(1)金属杆cd 中电流的方向和大小 (2)金属杆ab 匀速运动的速度v 1 和质量m 1【答案】I =5A 电流方向为由d 流向c; v 1=10m/s m 1=1kg 【解析】 【详解】(1)由右手定则可知cd 中电流方向为由d 流向c对cd 杆由平衡条件可得:μ=+0022安sin 60(cos 60)m g m g F=安F BLI联立可得:I =5A (2) 对ab: 由 =12BLv IR得 110m/s v = 分析ab 受力可得: 0011sin 30cos 30m g BLI m g μ=+解得: m 1=1kg7.如图所示,两根间距为L 的平行金属导轨,其cd 右侧水平,左侧为竖直的14画弧,圆弧半径为r ,导轨的电阻与摩擦不计,在导轨的顶端接有阻值为R 1的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。
高考物理带电粒子在磁场中的运动解题技巧word
高考物理带电粒子在磁场中的运动解题技巧word一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图所示,xOy 平面处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外.点3,0P L ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭处有一粒子源,可向各个方向发射速率不同、电荷量为q 、质量为m 的带负电粒子.不考虑粒子的重力.(1)若粒子1经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L ),求其速率v 1;(2)若撤去第一象限的磁场,在其中加沿y 轴正向的匀强电场,粒子2经过第一、二、三象限后,也以速率v 1沿x 轴正向通过点Q ,求匀强电场的电场强度E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加沿y 轴正向的匀强电场E o ,粒子3以速率v 3沿y 轴正向发射,求在运动过程中其最小速率v.某同学查阅资料后,得到一种处理相关问题的思路:带电粒子在正交的匀强磁场和匀强电场中运动,若所受洛伦兹力与电场力不平衡而做复杂的曲线运动时,可将带电粒子的初速度进行分解,将带电粒子的运动等效为沿某一方向的匀速直线运动和沿某一时针方向的匀速圆周运动的合运动. 请尝试用该思路求解. 【答案】(1)23BLq m (2221BLq32230B E E v B +⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】 【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111v qv B m r =由几何憨可知:()222113r L r ⎫=-+⎪⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:13L v t=,212qE h t m = 在第二、三象限中原圆周运动,由几何关系:12L h r +=,得到289qLB E m=又22212v v Eh =+,得到:22219BLqv m=(3)如图所示,将3v 分解成水平向右和v '和斜向的v '',则0qv B qE '=,即0E v B'= 而'223v v v ''=+ 所以,运动过程中粒子的最小速率为v v v =''-'即:22003E E v v B B ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭2.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.3.如图:竖直面内固定的绝缘轨道abc ,由半径R =3 m 的光滑圆弧段bc 与长l =1.5 m 的粗糙水平段ab 在b 点相切而构成,O 点是圆弧段的圆心,Oc 与Ob 的夹角θ=37°;过f 点的竖直虚线左侧有方向竖直向上、场强大小E =10 N/C 的匀强电场,Ocb 的外侧有一长度足够长、宽度d =1.6 m 的矩形区域efgh ,ef 与Oc 交于c 点,ecf 与水平向右的方向所成的夹角为β(53°≤β≤147°),矩形区域内有方向水平向里的匀强磁场.质量m 2=3×10-3 kg 、电荷量q =3×l0-3 C 的带正电小物体Q 静止在圆弧轨道上b 点,质量m 1=1.5×10-3 kg 的不带电小物体P 从轨道右端a 以v 0=8 m/s 的水平速度向左运动,P 、Q 碰撞时间极短,碰后P 以1 m/s 的速度水平向右弹回.已知P 与ab 间的动摩擦因数μ=0.5,A 、B 均可视为质点,Q 的电荷量始终不变,忽略空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g =10 m/s 2.求:(1)碰后瞬间,圆弧轨道对物体Q 的弹力大小F N ;(2)当β=53°时,物体Q 刚好不从gh 边穿出磁场,求区域efgh 内所加磁场的磁感应强度大小B 1;(3)当区域efgh 内所加磁场的磁感应强度为B 2=2T 时,要让物体Q 从gh 边穿出磁场且在磁场中运动的时间最长,求此最长时间t 及对应的β值.【答案】(1)24.610N F N -=⨯ (2)1 1.25B T = (3)127s 360t π=,001290143ββ==和 【解析】 【详解】解:(1)设P 碰撞前后的速度分别为1v 和1v ',Q 碰后的速度为2v 从a 到b ,对P ,由动能定理得:221011111-22m gl m v m v μ=- 解得:17m/s v =碰撞过程中,对P ,Q 系统:由动量守恒定律:111122m v m v m v '=+ 取向左为正方向,由题意11m/s v =-', 解得:24m/s v =b 点:对Q ,由牛顿第二定律得:2222N v F m g m R-=解得:24.610N N F -=⨯(2)设Q 在c 点的速度为c v ,在b 到c 点,由机械能守恒定律:22222211(1cos )22c m gR m v m v θ-+=解得:2m/s c v =进入磁场后:Q 所受电场力22310N F qE m g -==⨯= ,Q 在磁场做匀速率圆周运动由牛顿第二定律得:2211ccm vqv Br=Q刚好不从gh边穿出磁场,由几何关系:1 1.6mr d==解得:1 1.25TB=(3)当所加磁场22TB=,2221mcm vrqB==要让Q从gh边穿出磁场且在磁场中运动的时间最长,则Q在磁场中运动轨迹对应的圆心角最大,则当gh边或ef边与圆轨迹相切,轨迹如图所示:设最大圆心角为α,由几何关系得:22cos(180)d rrα-︒-=解得:127α=︒运动周期:222mTqBπ=则Q在磁场中运动的最长时间:222127127•s360360360mt TqBπαπ===︒此时对应的β角:190β=︒和2143β=︒4.一个氘核(21H)和一个氚核(31H)聚变时产生一个中子(1n)和一个α粒子(42eH)。
高考物理电磁感应现象压轴题综合题含答案
高考物理电磁感应现象压轴题综合题含答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图甲所示,相距d 的两根足够长的金属制成的导轨,水平部分左端ef 间连接一阻值为2R 的定值电阻,并用电压传感器实际监测两端电压,倾斜部分与水平面夹角为37°.长度也为d 、质量为m 的金属棒ab 电阻为R ,通过固定在棒两端的金属轻滑环套在导轨上,滑环与导轨上MG 、NH 段动摩擦因数μ=18(其余部分摩擦不计).MN 、PQ 、GH 相距为L ,MN 、PQ 间有垂直轨道平面向下、磁感应强度为B 1的匀强磁场,PQ 、GH 间有平行于斜面但大小、方向未知的匀强磁场B 2,其他区域无磁场,除金属棒及定值电阻,其余电阻均不计,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,当ab 棒从MN 上方一定距离由静止释放通过MN 、PQ 区域(运动过程中ab 棒始终保持水平),电压传感器监测到U -t 关系如图乙所示.(1)求ab 棒刚进入磁场B 1时的速度大小. (2)求定值电阻上产生的热量Q 1.(3)多次操作发现,当ab 棒从MN 以某一特定速度进入MNQP 区域的同时,另一质量为2m ,电阻为2R 的金属棒cd 只要以等大的速度从PQ 进入PQHG 区域,两棒均可同时匀速通过各自场区,试求B 2的大小和方向.【答案】(1)11.5U B d (2)2221934-mU mgL B d;(3)32B 1 方向沿导轨平面向上 【解析】 【详解】(1)根据ab 棒刚进入磁场B 1时电压传感器的示数为U ,再由闭合电路欧姆定律可得此时的感应电动势:1 1.52UE U R U R=+⋅= 根据导体切割磁感线产生的感应电动势计算公式可得:111E B dv =计算得出:111.5Uv B d=. (2)设金属棒ab 离开PQ 时的速度为v 2,根据图乙可以知道定值电阻两端电压为2U ,根据闭合电路的欧姆定律可得:12222B dv R U R R⋅=+计算得出:213Uv B d=;棒ab 从MN 到PQ ,根据动能定理可得: 222111sin 37cos3722mg L mg L W mv mv μ︒︒⨯-⨯-=-安 根据功能关系可得产生的总的焦耳热 :=Q W 总安根据焦耳定律可得定值电阻产生的焦耳热为:122RQ Q R R=+总 联立以上各式得出:212211934mU Q mgL B d=-(3)两棒以相同的初速度进入场区匀速经过相同的位移,对ab 棒根据共点力的平衡可得:221sin 37cos3702B d vmg mg Rμ︒︒--=计算得出:221mgRv B d =对cd 棒分析因为:2sin372cos370mg mg μ︒︒-⋅>故cd 棒安培力必须垂直导轨平面向下,根据左手定则可以知道磁感应强度B 2沿导轨平面向上,cd 棒也匀速运动则有:1212sin 372cos37022B dv mg mg B d R μ︒︒⎛⎫-+⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭将221mgRv B d =代入计算得出:2132B B =. 答:(1)ab 棒刚进入磁场1B 时的速度大小为11.5UB d; (2)定值电阻上产生的热量为22211934mU mgL B d-; (3)2B 的大小为132B ,方向沿导轨平面向上.2.如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距 l= 0.5m ,左侧接一阻值 为R 的电阻。
高中物理带电粒子在磁场中的运动压轴题专项复习word
高中物理带电粒子在磁场中的运动压轴题专项复习word一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图所示,一质量为m 、电荷量为+q 的粒子从竖直虚线上的P 点以初速度v 0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A 点.巳知P 、A 两点连线长度为l ,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B 1;(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q (已知静电力常量为是);(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P 点到A 点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B 2和匀强电场的电场强度大小E .【答案】(1)0152mv B ql = (2)2058mv l Q kq = (3)0253mv B ql π= 220(23)9mv E qlππ-=【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子从P 到A 的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r 1 由几何关系得112cos 25r l l α== 由洛伦兹力提供向心力可得2011v qv B m r =解得:0 152mv Bql=(2)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子绕负点电荷Q做匀速圆周运动,设半径为r2由几何关系得252cos8lr lα==由库仑力提供向心力得2222vQqk mr r=解得:258mv lQkq=(3)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动粒子在电场中的运动时间00sin35l ltv vα==根据题意得,粒子在磁场中运动时间也为t,则2Tt=又22mTqBπ=解得0253mvBqlπ=设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,则v t rπ=解得:35l r π=粒子在电场中沿虚线方向做匀变速直线运动,21cos 22qE l r t mα-=⋅ 解得:220(23)9mv E qlππ-=2.如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域abcd ,bc 长度为2L ,cd 长度为1.5L ,e 、f 分别为ad 、bc 的中点.efcd 区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B ;质量为m 、电荷量为+q 的绝缘小球A 静止在磁场中f 点.abfe 区域存在沿bf 方向的匀强电场,电场强度为26qB Lm;质量为km 的不带电绝缘小球P ,以大小为qBL m 的初速度沿bf 方向运动.P 与A发生弹性正碰,A 的电量保持不变,P 、A 均可视为质点.(1)求碰撞后A 球的速度大小;(2)若A 从ed 边离开磁场,求k 的最大值;(3)若A 从ed 边中点离开磁场,求k 的可能值和A 在磁场中运动的最长时间. 【答案】(1)A 21k qBL v k m =⋅+(2)1(3)57k =或13k =;32m t qB π=【解析】 【分析】 【详解】(1)设P 、A 碰后的速度分别为v P 和v A ,P 碰前的速度为qBL v m= 由动量守恒定律:P A kmv kmv mv =+ 由机械能守恒定律:222P A 111222kmv kmv mv =+ 解得:A 21k qBL v k m=⋅+(2)设A 在磁场中运动轨迹半径为R , 由牛顿第二定律得: 2A A mv qvB R= 解得:21kR L k =+ 由公式可得R 越大,k 值越大如图1,当A 的轨迹与cd 相切时,R 为最大值,R L = 求得k 的最大值为1k =(3)令z 点为ed 边的中点,分类讨论如下:(I )A 球在磁场中偏转一次从z 点就离开磁场,如图2有222()(1.5)2LR L R =+-解得:56L R = 由21k R L k =+可得:57k =(II )由图可知A 球能从z 点离开磁场要满足2LR ≥,则A 球在磁场中还可能经历一次半圆运动后回到电场,再被电场加速后又进入磁场,最终从z 点离开.如图3和如图4,由几何关系有:2223()(3)22L R R L =+-解得:58L R =或2L R = 由21k R L k =+可得:511k =或13k = 球A 在电场中克服电场力做功的最大值为2226m q B L W m =当511k =时,A 58qBL v m =,由于2222222A 12521286qB L q B L mv m m ⋅=>当13k =时,A 2qBL v m =,由于2222222A 1286qB L q B L mv m m⋅=<综合(I )、(II )可得A 球能从z 点离开的k 的可能值为:57k =或13k = A 球在磁场中运动周期为2mT qBπ= 当13k =时,如图4,A 球在磁场中运动的最长时间34t T = 即32mt qBπ=3.科学家设想在宇宙中可能存在完全由反粒子构成的反物质.例如:正电子就是电子的反粒子,它跟电子相比较,质量相等、电量相等但电性相反.如图是反物质探测卫星的探测器截面示意图.MN 上方区域的平行长金属板AB 间电压大小可调,平行长金属板AB 间距为d ,匀强磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.MN 下方区域I 、II 为两相邻的方向相反的匀强磁场区,宽度均为3d ,磁感应强度均为B ,ef 是两磁场区的分界线,PQ 是粒子收集板,可以记录粒子打在收集板的位置.通过调节平行金属板AB 间电压,经过较长时间探测器能接收到沿平行金属板射入的各种带电粒子.已知电子、正电子的比荷是b ,不考虑相对论效应、粒子间的相互作用及电磁场的边缘效应.(1)要使速度为v 的正电子匀速通过平行长金属极板AB ,求此时金属板AB 间所加电压U ;(2)通过调节电压U 可以改变正电子通过匀强磁场区域I 和II 的运动时间,求沿平行长金属板方向进入MN 下方磁场区的正电子在匀强磁场区域I 和II 运动的最长时间t m ; (3)假如有一定速度范围的大量电子、正电子沿平行长金属板方向匀速进入MN 下方磁场区,它们既能被收集板接收又不重叠,求金属板AB 间所加电压U 的范围.【答案】(1)Bvd (2)Bb π(3)3B 2d 2b <U <221458B d b【解析】 【详解】(1)正电子匀速直线通过平行金属极板AB ,需满足 Bev=Ee因为正电子的比荷是b ,有 E=Ud联立解得:u Bvd =(2)当正电子越过分界线ef 时恰好与分界线ef 相切,正电子在匀强磁场区域I 、II 运动的时间最长。
近十年年高考物理电磁感应压轴题[精品文档]
电磁感应2006年全国理综 (北京卷)24.(20分)磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用。
图1是平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成。
如图2所示,通道尺寸a =2.0m ,b =0.15m 、c =0.10m 。
工作时,在通道内沿z 轴正方向加B =8.0T 的匀强磁场;沿x 轴正方向加匀强电场,使两金属板间的电压U =99.6V ;海水沿y 轴正方向流过通道。
已知海水的电阻率ρ=0.22Ω·m 。
(1)船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;(2)船以v s =5.0m /s 的速度匀速前进。
若以船为参照物,海水以5.0m /s 的速率涌入进水口由于通道的截面积小球进水口的截面积,在通道内海水速率增加到v d =8.0m /s 。
求此时两金属板间的感应电动势U 感。
(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压U /=U -U 感计算,海水受到电磁力的80%可以转化为对船的推力。
当船以v s =5.0m /s 的船速度匀速前进时,求海水推力的功率。
解析24.(20分)(1)根据安培力公式,推力F 1=I 1Bb ,其中I 1=R U ,R =ρacb则F t =8.796==B pU Bb R Uac N 对海水推力的方向沿y 轴正方向(向右) (2)U 感=Bu 感b=9.6 V (3)根据欧姆定律,I 2=600)('4=-=pbacb Bv U R U A 安培推力F 2=I 2Bb =720 N推力的功率P =Fv s =80%F 2v s =2 880 W2006年全国物理试题(江苏卷)19.(17分)如图所示,顶角θ=45°,的金属导轨 MON 固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B 的匀强磁场中。
一根与ON 垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v 0沿导轨MON 向左滑动,导体棒的质量为m ,导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为r 。
高考物理与电磁感应现象的两类情况有关的压轴题附详细答案
(2)求当速度达到5m/s时导体棒的加速度;
(3)若经过时间t,导体棒下滑的垂直距离为s,速度为v.若在同一时间内,电阻产生的热与一恒定电流I0在该电阻上产生的热相同,求恒定电流I0的表达式(各物理量全部用字母表示).
【答案】(1)18.75m/s(2)a=4.4m/s2(3)
又因为安培力
对实验车,由牛顿第二定律得:
即 得:
4.如图所示,足够长的U型金属框架放置在绝缘斜面上,斜面倾角 ,框架的宽度 ,质量 ,框架电阻不计。边界相距 的两个范围足够大的磁场I、Ⅱ,方向相反且均垂直于金属框架,磁感应强度均为 。导体棒ab垂直放置在框架上,且可以无摩擦的滑动。现让棒从MN上方相距 处由静止开始沿框架下滑,当棒运动到磁场边界MN处时,框架与斜面间摩擦力刚好达到最大值 (此时框架恰能保持静止)。已知棒与导轨始终垂直并良好接触,棒的电阻 ,质量 ,重力加速度 ,试求:
(1)若在开启电磁制动瞬间,三根金属棒的位置刚好在图所示位置,则此时制动转盘上的电动势E为多少?此时a与b之间的电势差有多大?
(2)若忽略转盘的质量,且不计其它阻力影响,则在上述制动过程中,制动转盘产生的热量是多少?
(3)若要提高制动的效果,试对上述设计做出二处改进.
【答案】(1) , (2) (3)若要提高制动的效果,可对上述设计做出改进:增加外金属圈的半径r3或减小内金属圈的半径r2
(1)棒由静止开始沿框架下滑到磁场边界MN处的过程中,流过棒的电量q;
(2)棒运动到磁场Ⅰ、Ⅱ的边界MN和PQ时,棒的速度 和 的大小;
(3)通过计算分析:棒在经过磁场边界MN以后的运动过程中,U型金属框架能否始终保持静止状态?
【答案】(1) ;(2) , ;(3)框架能够始终保持静止状态
高中物理带电粒子在磁场中的运动压轴题复习题含答案解析
高中物理带电粒子在磁场中的运动压轴题复习题含答案解析一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图,区域I 内有与水平方向成45°角的匀强电场1E ,区域宽度为1d ,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B 和匀强电场2E ,区域宽度为2d ,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m 、电量大小为q 的微粒在区域I 左边界的P 点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q 点穿出,其速度方向改变了30,重力加速度为g ,求:(1)区域I 和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度12E E 、的大小. (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B 的大小. (3)微粒从P 运动到Q 的时间有多长.【答案】(1)12mg E q =,2mgE q =122m gd 121626d d gd gd π+ 【解析】 【详解】(1)微粒在区域I 内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:1sin45qE mg ︒= 求得:12mgE q=微粒在区域II 内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:2mg qE = 求得:2mgE q=(2)粒子进入磁场区域时满足:2111cos452qE d mv ︒=2v qvB m R=根据几何关系,分析可知:222sin30d R d ==︒整理得:122m gd B =(3)微粒从P 到Q 的时间包括在区域I 内的运动时间t 1和在区域II 内的运动时间t 2,并满足:211112a t d =1tan45mg ma ︒=2302360Rt vπ︒=⨯︒ 经整理得:112121222612126gd d d d t t t gd g gd ππ+=+=+⨯=2.如图所示,一匀强磁场磁感应强度为B ;方向向里,其边界是半径为R 的圆,AB 为圆的一直径.在A 点有一粒子源向圆平面内的各个方向发射质量m 、电量-q 的粒子,粒子重力不计.(1)有一带电粒子以的速度垂直磁场进入圆形区域,恰从B 点射出.求此粒子在磁场中运动的时间.(2)若磁场的边界是绝缘弹性边界(粒子与边界碰撞后将以原速率反弹),某粒子沿半径方向射入磁场,经过2次碰撞后回到A 点,则该粒子的速度为多大?(3)若R =3cm 、B =0.2T ,在A 点的粒子源向圆平面内的各个方向发射速度均为3×105m /s 、比荷为108C /kg 的粒子.试用阴影图画出粒子在磁场中能到达的区域,并求出该区域的面积(结果保留2位有效数字). 【答案】(1) (2)(3)【解析】 【分析】(1)根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的半径,通过几何关系得出圆弧所对应的圆心角,根据周期公式,结合t=T 求出粒子在磁场中运动的时间.(2)粒子径向射入磁场,必定径向反弹,作出粒子的轨迹图,通过几何关系求出粒子的半径,从而通过半径公式求出粒子的速度.(3)根据粒子的半径公式求出粒子的轨道半径,作出粒子轨迹所能到达的部分,根据几何关系求出面积. 【详解】 (1)由得r 1=2R粒子的运动轨迹如图所示,则α=因为周期.运动时间.(2)粒子运动情况如图所示,β=.r2=R tanβ=R由得(3)粒子的轨道半径r3==1.5cm粒子到达的区域为图中的阴影部分区域面积为S=πr32+2×π(2r3)2−r32=9.0×10-4m2【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动问题,需掌握粒子的半径公式和周期公式,并能画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解.该题对数学几何能力要求较高,需加强这方面的训练.3.空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一带电量为+q、质量为m的粒子,在P点以某一初速开始运动,初速方向在图中纸面内如图中P点箭头所示.该粒子运动到图中Q点时速度方向与P点时速度方向垂直,如图中Q点箭头所示.已知P、Q间的距离为L.若保持粒子在P点时的速度不变,而将匀强磁场换成匀强电场,电场方向与纸面平行且与粒子在P点时速度方向垂直,在此电场作用下粒子也由P点运动到Q 点.不计重力.求:(1)电场强度的大小.(2)两种情况中粒子由P 运动到Q 点所经历的时间之比.【答案】E =;2B E t t π= 【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,以v 0表示粒子在P 点的初速度,R 表示圆周的半径,则有200v qv B m R= 由于粒子在Q 点的速度垂直它在p 点时的速度,可知粒子由P 点到Q 点的轨迹为14圆周,故有R =以E 表示电场强度的大小,a 表示粒子在电场中加速度的大小,t E 表示粒子在电场中由p 点运动到Q 点经过的时间,则有qE ma = 水平方向上:212E R at =竖直方向上:0E R v t =由以上各式,得E = 且E mt qB = (2)因粒子在磁场中由P 点运动到Q 点的轨迹为14圆周,即142B t T m qB π==所以2B E t t π=4.如图所示,荧光屏MN 与x 轴垂直放置,与x 轴相交于Q 点,Q 点的横坐标06x cm =,在第一象限y 轴和MN 之间有沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度51.610/E N C =⨯,在第二象限有半径5R cm =的圆形磁场,磁感应强度0.8B T =,方向垂直xOy 平面向外.磁场的边界和x 轴相切于P 点.在P 点有一个粒子源,可以向x 轴上方180°范围内的各个方向发射比荷为81.010/qC kg m=⨯的带正电的粒子,已知粒子的发射速率60 4.010/v m s =⨯.不考虑粒子的重力、粒子间的相互作用.求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径; (2)粒子从y 轴正半轴上射入电场的纵坐标范围; (3)带电粒子打到荧光屏上的位置与Q 点间的最远距离. 【答案】(1)5cm (2)010y cm ≤≤ (3)9cm 【解析】 【详解】(1)带电粒子进入磁场受到洛伦兹力的作用做圆周运动20v qv B m r=解得:05mv r cm qB== (2)由(1)问中可知r R =,取任意方向进入磁场的粒子,画出粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知四边形1PO FO '为菱形,所以1//FO O P ',又O P '垂直于x 轴,粒子出射的速度方向与轨迹半径1FO 垂直,则所有粒子离开磁场时的方向均与x 轴平行,所以粒子从y 轴正半轴上射入电场的纵坐标范围为010y cm ≤≤.(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有000x v t =2012h at =qE a m=解得:18210h cm R cm =>=,说明粒子离开电场后才打到荧光屏上.设从纵坐标为y 的点进入电场的粒子在电场中沿x 轴方向的位移为x ,则0x v t =212y at =代入数据解得2x y =设粒子最终到达荧光屏的位置与Q 点的最远距离为H ,粒子射出的电场时速度方向与x 轴正方向间的夹角为θ,000tan 2y qE x v m v yv v θ===,所以()()00tan 22H x x x y y θ=-=-,由数学知识可知,当()022x y y -=时,即 4.5y cm =时H 有最大值,所以max 9H cm =5.如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,y 轴沿竖直方向.在x = L 到x =2L 之间存在竖直向上的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个比荷(qm)为k 的带电微粒从坐标原点以一定初速度沿+x 方向抛出,进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,离开电场和磁场后,带电微粒恰好沿+x 方向通过x 轴上x =3L 的位置,已知匀强磁场的磁感应强度为B ,重力加速度为g .求:(1)电场强度的大小; (2)带电微粒的初速度;(3)带电微粒做圆周运动的圆心坐标.【答案】(1)g k (2)2g kB (3)2222232(,)28g k B L L k B g-【解析】 【分析】 【详解】(1)由于粒子在复合场中做匀速圆周运动,则:mg =qE ,又=qk m解得g E k=(2)由几何关系:2R cos θ=L ,粒子做圆周运动的向心力等于洛伦兹力:2v qvB m r= ;由cos y v vθ=在进入复合场之前做平抛运动:y gt =v0L v t =解得02g v kB=(3)由212h gt =其中2kBL t g = ,则带电微粒做圆周运动的圆心坐标:'32O x L =; 222'222sin 8O g k B L y h R k B gθ=-+=-6.如图所示,x 轴的上方存在方向与x 轴成45角的匀强电场,电场强度为E ,x 轴的下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度0.5.B T =有一个质量1110m kg -=,电荷量710q C -=的带正电粒子,该粒子的初速度30210/v m s =⨯,从坐标原点O 沿与x 轴成45角的方向进入匀强磁场,经过磁场和电场的作用,粒子从O 点出发后第四次经过x 轴时刚好又回到O 点处,设电场和磁场的区域足够宽,不计粒子重力,求:①带电粒子第一次经过x 轴时的横坐标是多少?②电场强度E 的大小及带电粒子从O 点出发到再次回到O 点所用的时间.【答案】①带电粒子第一次经过x 轴时的横坐标是0.57m ;②电场强度E 的大小为3110/V m ⨯,带电粒子从O 点出发到再次回到O 点所用的时间为32.110.s -⨯【解析】【分析】(1)粒子在磁场中受洛伦兹力作用下做一段圆弧后第一次经过x轴,根据洛伦兹力提供向心力公式求出半径,再根据几何关系求出坐标;(2)然后进入电场中,恰好做匀减速运动直到速度为零后又返回,以相同速率再次进入磁场仍在洛伦兹力作用下又做一段圆弧后,再次进入电场正好做类平抛运动.粒子在磁场中两次运动刚好完成一个周期,由粒子在电场中的类平抛运动,根据垂直电场方向位移与速度关系,沿电场方向位移与时间关系,结合牛顿第二定律求出E,三个过程的总时间即为总时间.【详解】①粒子在磁场中受磁场力的作用沿圆弧运动,洛仑兹力提供向心力,2v qvB mR=,半径0.4mvR mBq==,根据圆的对称性可得粒子在磁场中第一次偏转所对的圆心角为90,则第一次经过x轴时的横坐标为120.420.57x R m m==≈②第一次进入电场,运动方向与电场方向相反,做匀减速直线运动,速度减为零后又反向加速返回磁场,在磁场中沿圆周运动,再次进入电场时速度方向刚好垂直电场方向,在电场力的作用下偏转,打在坐标原点O处,其运动轨迹如图所示.由几何关系可得,第二次进入电场中的位移为22R,在垂直电场方向的位移11s vt=,运动时间4112410s Rt sv v-===⨯在沿电场方向上的位移22112s at=,又因22s R=得722212110/sa m st==⨯根据牛顿第二定律Eq a m= 所以电场强度3110/maE V m q==⨯ 粒子从第一次进入电场到再返回磁场的时间422410vt s a-==⨯, 粒子在磁场中两段运动的时间之和刚好是做一个完整圆周运动的周期42410mT s Bqππ-==⨯ 所以粒子从出发到再回到原点的时间为312 2.110t t t T s -=++≈⨯ 【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中两运动模型:匀速圆周运动与类平抛运动,及相关的综合分析能力,以及空间想像的能力,应用数学知识解决物理问题的能力.7.如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B .磁场中的水平绝缘薄板与磁场的左、右边界分别垂直相交于M 、N ,MN =L ,粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.质量为m 、电荷量为-q 的粒子速度一定,可以从左边界的不同位置水平射入磁场,在磁场中做圆周运动的半径为d ,且d <L ,粒子重力不计,电荷量保持不变. (1)求粒子运动速度的大小v ;(2)欲使粒子从磁场右边界射出,求入射点到M 的最大距离d m ; (3)从P 点射入的粒子最终从Q 点射出磁场,PM =d ,QN =2d,求粒子从P 到Q 的运动时间t .【答案】(1)qBd v m =;(2)m 23d +;(3)A.当31L nd d =+-(时, 334π2L m t d qB -=(),B.当3L nd d =+(时, 334π2L m t d qB -=()【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力有:2v qvB m R=,解得:mv R qB = 由题可得:R d =解得qBdv m=; (2)如图所示,粒子碰撞后的运动轨迹恰好与磁场左边界相切由几何关系得d m =d (1+sin60°) 解得m 23d d +=(3)粒子的运动周期2πmT qB=设粒子最后一次碰撞到射出磁场的时间为t ',则 (1,3,5,)4Tt nt n '=+=A.当31L nd d =+-()时,粒子斜向上射出磁场 112t T '=解得334π2L m t d qB -=+() B.当31+L nd d =+()时,粒子斜向下射出磁场 512t T '=解得334π2L m t d qB -=-().8.右图中左边有一对平行金属板,两板相距为d ,电压为V ;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B 0,方向与金属板面平行并垂直于纸面朝里,图中右边有一半径为R 、圆心为O 的圆形区域,区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面朝里.一电荷量为q 的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿同一方向射出平行金属板之间的区域,并沿直径EF 方向射入磁场区域,最后从圆形区域边界上的G 点射出,已知弧所对应的圆心角为.不计重力,求:(1)离子速度的大小;(2)离子的质量.【答案】(1)(2)【解析】【分析】【详解】试题分析:带电粒子在磁场中的运动轨迹分析如图所示(1)由题设知,离子在平行金属板之间做匀速直线运动,则①又②由①②式得③(2)在圆形磁场区域,离子做匀速圆周运动.则④由几何关系有⑤解得考点:带电粒子在磁场中的运动点评:本题是速度选择器和带电粒子在匀强磁场中运动的组合问题,可以列出带电粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力做向心力的表达式求解,根据几何关系求半径是解题关键.9.如图所示,虚线OL与y轴的夹角为θ=60°,在此角范围内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从左侧平行于x 轴射入磁场,入射点为M.粒子在磁场中运动的轨道半径为R.粒子离开磁场后的运动轨迹与x轴交于P点(图中未画出),且OP=R.不计重力.求M点到O点的距离和粒子在磁场中运动的时间.【答案】当α=30°时,粒子在磁场中运动的时间为π126T m tqB ==当α=90°时,粒子在磁场中运动的时间为π42T m tqB ==【解析】根据题意,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设运动轨迹交虚线OL于A点,圆心在y轴上的C点,AC与y轴的夹角为α;粒子从A点射出后,运动轨迹交x轴的P点,设AP与x 轴的夹角为β,如图所示.有(判断出圆心在y轴上得1分)2vqvB mR=(1分)周期为2πmTqB=(1分)过A点作x、y轴的垂线,垂足分别为B、D.由几何知识得sinαAD R=,cot60OD AD=︒,,OP AD BP=+α=β (2分)联立得到sinαα13+=(2分)解得α=30°,或α=90° (各2分)设M 点到O 点的距离为h ,有sin αAD R = h R OC =-,3cos αOC CD OD R AD =-=-联立得到h=R -3R cos(α+30°) (1分) 解得h=(1-3)R (α=30°) (2分) h=(1+3)R (α=90°) (2分) 当α=30°时,粒子在磁场中运动的时间为π126T m t qB==(2分) 当α=90°时,粒子在磁场中运动的时间为 π42T m t qB ==(2分) 【考点定位】考查带电粒子在匀强磁场中的运动及其相关知识.10.如图甲所示,两金属板M 、N 水平放置组成平行板电容器,在M 板中央开有小孔O ,再将两个相同的绝缘弹性挡板P 、Q 对称地放置在M 板上方,且与M 板夹角均为60°,两挡板的下端在小孔O 左右两侧.现在电容器两板间加电压大小为U 的直流电压,在M 板上方加上如图乙所示的、垂直纸面的交变磁场,以方向垂直纸面向里为磁感应强度的正值,其值为B 0,磁感应强度为负值时大小为B x ,但B x 未知.现有一质量为m 、电荷量为q (q >0),不计重力的带电粒子,从N 金属板中央A 点由静止释放,t =0时刻,粒子刚好从小孔O 进入上方磁场中,在t 1时刻粒子第一次撞到左挡板P 上,紧接着在t 1+t 2时刻粒子撞到了右挡板Q 上,然后粒子又从O 点竖直向下返回平行金属板间,接着再返回磁场做前面所述的运动.粒子与挡板碰撞前后电荷量不变,沿板面的分速度不变,垂直于板面的分速度大小不变、方向相反,不计碰撞的时间及磁场变化产生的感应影响.图中t 1,t 2未知,求:(1)粒子第一次从A 到达O 点时的速度大小;(2) 粒子从O点第一次撞到左挡板P的时间t1的大小;(3)图乙中磁感应强度B x的大小;(4)两金属板M和N之间的距离d.【答案】(1)v=2Uqm(2)t1=3mB qπ(3)B x=2B0(4)d=()35224n UmB qπ+,n=0,1,2,3【解析】【分析】粒子在电场间做匀加速直线运动,由动能定理求出粒子刚进入磁场的速度,在磁场中做圆周运动,由几何关系得圆心角求出运动时间,粒子在整个装置中做周期性的往返运动,由几何关系得半径求出磁感应强度B x的大小,在t1~(t1+t2)时间内,粒子做匀速圆周运动,由周期关系求出在金属板M和N间往返时间,再求出金属板M和N间的距离。
高考物理法拉第电磁感应定律-经典压轴题附详细答案
一、法拉第电磁感应定律1.如图所示,条形磁场组方向水平向里,磁场边界与地面平行,磁场区域宽度为L=0.1 m,磁场间距为2L,一正方形金属线框质量为m=0.1 kg,边长也为L,总电阻为R=0.02 Ω.现将金属线框置于磁场区域1上方某一高度h处自由释放,线框在经过磁场区域时bc边始终与磁场边界平行.当h=2L时,bc边进入磁场时金属线框刚好能做匀速运动.不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.(1)求磁感应强度B的大小;(2)若h>2L,磁场不变,金属线框bc边每次出磁场时都刚好做匀速运动,求此情形中金属线框释放的高度h;(3)求在(2)情形中,金属线框经过前n个磁场区域过程中线框中产生的总焦耳热.【答案】(1)1 T (2)0.3 m(3)0.3n J【解析】【详解】(1)当h=2L时,bc进入磁场时线框的速度===v gh gL222m/s此时金属框刚好做匀速运动,则有:mg=BIL又E BLv==IR R联立解得1mgR=BL v代入数据得:1TB=(2)当h>2L时,bc边第一次进入磁场时金属线框的速度022v gh gL=>即有0mg BI L <又已知金属框bc 边每次出磁场时都刚好做匀速运动,经过的位移为L ,设此时线框的速度为v′,则有'222v v gL =+解得:6m /s v '=根据题意可知,为保证金属框bc 边每次出磁场时都刚好做匀速运动,则应有2v v gh '==即有0.3m h =(3)设金属线框在每次经过一个条形磁场过程中产生的热量为Q 0,则根据能量守恒有:'2211(2)22mv mg L mv Q +=+ 代入解得:00.3J Q =则经过前n 个磁场区域时线框上产生的总的焦耳热Q =nQ 0=0.3n J 。
2.如图甲所示,两根足够长的水平放置的平行的光滑金属导轨,导轨电阻不计,间距为L ,导轨间电阻为R 。
高考物理电磁场压轴题
以下是高考物理电磁场的压轴题:
1.带电粒子在电磁场中的运动
在一个匀强磁场中,有一个竖直向下的匀强电场。
一个带正电的粒子从A点以一定的初速度垂直射入这个电磁场中,粒子在电场力和洛伦兹力的共同作用下做运动。
已知粒子在A点的初速度为v₀,质量为m,电量为q,磁场的磁感应强度为B,电场强度为E,重力加速度为g。
若粒子能沿直线从A点运动到B点,求A、B两点间的距离。
2.电容器与电磁场的综合问题
真空中有一个竖直放置的平行板电容器,两极板间的距离为d,电容为C,上极板带正电。
现有一个质量为m、带电量为+q的小球,从小孔正上方h高度处由静止开始释放,小球穿过小孔到达下极板处速度恰好为零。
已知小球在运动过程中所受空气阻力的大小恒为f,静电力常量为k,重力加速度为g。
求:
(1) 小球到达下极板时的动能;
(2) 电容器的带电量。
3.电磁感应与电磁场的综合问题
在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势的图象分别如甲、乙所示,则在两图中t₁和t₁时刻()
A. 甲图中线圈平面与磁感线平行,乙图中线圈平面与磁感线垂直
B. 甲图中线圈的转速小于乙图中线圈的转速
C. 甲、乙两图中交变电动势的有效值相等
D. 甲、乙两图中交变电动势的瞬时值表达式相同。
高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴难题知识点及练习题附答案
高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴难题知识点及练习题附答案一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN 分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。
挡板PQ 垂直MN 放置,挡板的中点置于N 点。
在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。
在左侧虚线上紧靠M 的上方取点A ,一比荷qm=5×105C/kg 的带正电粒子,从A 点以v 0=2×103m/s 的速度沿平行MN 方向射入电场,该粒子恰好从P 点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q 点回到电场。
已知MN 、PQ 的长度均为L=0.5m ,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。
(1)求电场强度E 的大小; (2)求磁感应强度B 的大小;(3)在左侧虚线上M 点的下方取一点C ,且CM=0.5m ,带负电的粒子从C 点沿平行MN 方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。
若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q 点和P 点,求两带电粒子在A 、C 两点射入电场的时间差。
【答案】(1) 16/N C (2) 21.610T -⨯ (3) 43.910s -⨯ 【解析】 【详解】(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v 0t2122L qE t m = 解得E=16N/C(2)设带正电的粒子从P 点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:0tan v qE t mθ=可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为2v 0粒子在磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=由几何关系可知2r L = 解得B=1.6×10-2T(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为32π,带负电的粒子转过的圆心角为2π;两带电粒子在AC 两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间22r mT v qBππ==; 带正电的粒子在磁场中运动的时间为:4135.910s 4t T -==⨯; 带负电的粒子在磁场中运动的时间为:4212.010s 4t T -==⨯ 带电粒子在AC 两点射入电场的时间差为412 3.910t t t s -∆=-=⨯2.如图所示,在一直角坐标系xoy 平面内有圆形区域,圆心在x 轴负半轴上,P 、Q 是圆上的两点,坐标分别为P (-8L ,0),Q (-3L ,0)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2019高考物理磁场压轴题参考高考将至,2019年高考将于6月7日如期举行,以下是一篇高考物理磁场压轴题,详细内容点击查看全文。
1如图12所示,PR是一块长为L=4 m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1 kg,带电量为q=0.5 C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。
当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为=0.4,取g=10m/s2,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?(2)物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2(3)磁感应强度B的大小(4)电场强度E的大小和方向2(10分)如图214所示,光滑水平桌面上有长L=2m的木板C,质量mc=5kg,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,mA=1kg,mB=4kg,开始时三物都静止.在A、B间有少量塑胶炸药,爆炸后A以速度6m/s水平向左运动,A、B中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A、B都与挡板碰撞后,C的速度是多大?(2)到A、B都与挡板碰撞为止,C的位移为多少?3(10分)为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F ,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F ,测得斜面斜角为,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)4有一倾角为的斜面,其底端固定一挡板M,另有三个木块A、B和C,它们的质量分别为m =m =m,m =3 m,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M相连,如图所示.开始时,木块A静止在P处,弹簧处于自然伸长状态.木块B在Q点以初速度v 向下运动,P、Q间的距离为L.已知木块B在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B向上运动恰好能回到Q点.若木块A静止于P点,木块C从Q点开始以初速度向下运动,经历同样过程,最后木块C停在斜面上的R点,求P、R 间的距离L的大小。
5如图,足够长的水平传送带始终以大小为v=3m/s的速度向左运动,传送带上有一质量为M=2kg的小木盒A,A与传送带之间的动摩擦因数为=0.3,开始时,A与传送带之间保持相对静止。
先后相隔△t=3s有两个光滑的质量为m=1kg的小球B自传送带的左端出发,以v0=15m/s的速度在传送带上向右运动。
第1个球与木盒相遇后,球立即进入盒中与盒保持相对静止,第2个球出发后历时△t1=1s/3而与木盒相遇。
求(取g=10m/s2)(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度时多大?(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是多少?6如图所示,两平行金属板A、B长l=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即UAB=300V。
一带正电的粒子电量q=10-10C,质量m=10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O 点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。
已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF 上。
求(静电力常数k=9109Nm2/C2)(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远?(2)点电荷的电量。
7光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料制成的L形滑板(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计.整个装置置于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止.试问:(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物体的速度v1,多大?(2)若物体与A壁碰后相对水平面的速度大小为碰前速率的3/5,则物体在第二次跟A碰撞之前,滑板相对于水平面的速度v2和物体相对于水平面的速度v3分别为多大?(3)物体从开始到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(设碰撞经历时间极短且无能量损失)8如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O和O',水平放置的平行金属导轨P、Q 与金属板C、D接触良好,且导轨垂直放在磁感强度为B1=10T 的匀强磁场中,导轨间距L=0.50m,金属棒AB紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动,其速度图象如图(乙),若规定向右运动速度方向为正方向.从t=0时刻开始,由C板小孔O处连续不断地以垂直于C板方向飘入质量为m=3.210-21kg、电量q=1.610-19C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场B2=10T,MN与D相距d=10cm,B1和B2方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计),求(1)0到4.Os内哪些时刻从O处飘入的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?(2)粒子从边界MN射出来的位置之间最大的距离为多少?9(20分)如下图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B.边长为l的正方形金属框abcd(下简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U型金属框架MNPQ(仅有MN、NQ、QP三条边,下简称U型框),U型框与方框之间接触良好且无摩擦.两个金属框每条边的质量均为m,每条边的电阻均为r.(1)将方框固定不动,用力拉动U型框使它以速度垂直NQ边向右匀速运动,当U型框的MP端滑至方框的最右侧(如图乙所示)时,方框上的bd两端的电势差为多大?此时方框的热功率为多大?(2)若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的初速度,如果U型框恰好不能与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少?(3)若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的初速度v( ),U型框最终将与方框分离.如果从U型框和方框不再接触开始,经过时间t后方框的最右侧和U型框的最左侧之间的距离为s.求两金属框分离后的速度各多大.10(14分)长为0.51m的木板A,质量为1 kg.板上右端有物块B,质量为3kg.它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.速度v0=2m/s.木板与等高的竖直固定板C发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失.物块与木板间的动摩擦因数=0.5.g 取10m/s2.求:(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小和方向.(2)第一次碰撞后,A与C之间的最大距离.(结果保留两位小数)(3)A与固定板碰撞几次,B可脱离A板.11如图10是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径为、固定于竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,N为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径的圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M轨道的上端点,M的下端相切处置放竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M的上端点,水平飞出后落到N的某一点上,取,求:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能多大?(2)钢珠落到圆弧上时的速度大小是多少?(结果保留两位有效数字)12(10分)建筑工地上的黄沙堆成圆锥形,而且不管如何堆其角度是不变的。
若测出其圆锥底的周长为12.5m,高为1.5m,如图所示。
(1)试求黄沙之间的动摩擦因数。
(2)若将该黄沙靠墙堆放,占用的场地面积至少为多少?13(16分)如图17所示,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为2m,长为L,车右端(A点)有一块静止的质量为m的小金属块.金属块与车间有摩擦,与中点C为界,AC段与CB段摩擦因数不同.现给车施加一个向右的水平恒力,使车向右运动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C时,即撤去这个力.已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v0,车的速度为2v0,最后金属块恰停在车的左端(B点)。
如果金属块与车的AC段间的动摩擦因数为,与CB段间的动摩擦因数为,求与的比值.14(18分)如图10所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感应强度大小也为B、方向垂直纸面向里。
一个带正电的粒子(质量m,电量q,不计重力)从电场左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了a点,然后重复上述运动过程。
(图中虚线为电场与磁场、相反方向磁场间的分界面,并不表示有什么障碍物)。
(1)中间磁场区域的宽度d为多大;(2)带电粒子在两个磁场区域中的运动时间之比;(3)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.15.(20分)如图10所示,abcd是一个正方形的盒子,在cd 边的中点有一小孔e,盒子中存在着沿ad方向的匀强电场,场强大小为E。
一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为v0,经电场作用后恰好从e处的小孔射出。
现撤去电场,在盒子中加一方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B(图中未画出),粒子仍恰好从e孔射出。
(带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力均可忽略)(1)所加磁场的方向如何?(2)电场强度E与磁感应强度B的比值为多大?16.(8分)如图所示,水平轨道与直径为d=0.8m的半圆轨道相接,半圆轨道的两端点A、B连线是一条竖直线,整个装置处于方向水平向右,大小为103V/m的匀强电场中,一小球质量m=0.5kg,带有q=510-3C电量的正电荷,在电场力作用下由静止开始运动,不计一切摩擦,g=10m/s2,(1)若它运动的起点离A为L,它恰能到达轨道最高点B,求小球在B点的速度和L的值.(2)若它运动起点离A为L=2.6m,且它运动到B点时电场消失,它继续运动直到落地,求落地点与起点的距离.以上是由编辑老师为大家整理的高考物理磁场压轴题,如果您觉得有用,请继续关注查字典物理网。