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文档介绍
专题05+功能关系在电磁学中的应用(押题专练)-2018年高考物理二轮复习精品资料
1.如图2-6-13所示,质量为m的金属线框A静置于光滑水平面上,通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连,图中虚线内为一水平匀强磁场,d表示A与磁场左边界的距离,不计滑轮摩擦及空气阻力,设B下降h(h>d)高度时的速度为v,则以下关系中能够成立的是( ) 图2-6-13 A.v2=gh B.v2=2gh C.A产生的热量Q=mgh-mv2 D.A产生的热量Q=mgh-mv2 答案 C 2.如图2-6-6甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和x1为已知量).已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( ) 图2-6-6 A.小物块的带电量 B.A、B间的电势差 C.小物块的质量 D.小物块速度最大时到斜面底端的距离 解析 小物块在B点时E1=mgx1sin θ,解得m=,选项C正确;小物块由A到B的过程中,据动能定理,可得qUAB+WG=0,由功能关系知WG=-E1,故有qUAB=E1,故只能求得小物块由A到B的过程中电场力所做的功(或小物块电势能的减少量),无法求出小物块的带电量及A、B两点间的电势差,选项A、B错误;小物块向上运动的过程中,开始时库仑力大于重力沿斜面向下的分力,小物块向上加速,随着向上运动,库仑力减小,当库仑力等于重力沿斜面向下的分力时,小物块的速度达到最大,此时有mgsin θ=k,因q未知,故无法求得小物块到斜面底端的距离r,选项D错误. 答案 C 3.如图2-6-15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2-6-15 A.杆的速度最大值为 B.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 4.质量为m的带正电小球由空中某点自由下落,下落高度h后在整个空间加上竖直向上的匀强电场,再经过相同时间小球又回到原出发点,不计空气阻力,且整个运动过程中小球从未落地,重力加速度为g, 则( ) A.从加电场开始到小球返回原出发点的过程中,小球电势能减少了mgh B.从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少了mgh C.从开始下落到小球运动至最低点的过程中,小球重力势能减少了mgh D.小球返回原出发点时的速度大小为 答案 B 5.如图2-6-16所示,两平行金属板水平放置,板长为L,板间距离为d,板间电压为U,一不计重力、电荷量为q的带电粒子以初速度v0沿两板的中线射入,经过t时间后恰好沿下板的边缘飞出,则( ) 图2-6-16 A.在前时间内,电场力对粒子做的功为Uq B.在后时间内,电场力对粒子做的功为Uq C.在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1∶1 D.在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1∶2 解析 粒子在两平行金属板间做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速 直线运动,在前后两个的时间内沿电场线方向的位移之比为1∶3,则在前时间内,电场力对粒子做的功为Uq,在后时间内,电场力对粒子做的功为Uq,选项A错,B对;由W=Eq·s知在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1∶1,选项C对,D错. 答案 BC 6.如图2-6-17所示,绝缘杆两端固定带电小球A和B,轻杆处于水平向右的匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用,初始时杆与电场线垂直.现将杆右移,同时顺时针转过90°,发现A、B两球电势能之和不变.根据如图给出的位置关系,下列说法正确的是( ) 图2-6-17 A.A一定带正电,B一定带负电 B.A、B两球所带电量的绝对值之比qA∶qB=1∶2 C.A球电势能一定增加 D.电场力对A球和B球做功的绝对值相等 答案 BD 7.如图2-6-18所示,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平.电荷量为-q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a.图中PB⊥AC,B是AC的中点,不考虑小球电荷量对电场的影响.则在+Q形成的电场中( ) 图2-6-18 A.A点的电势高于B点的电势 B.B点的电场强度大小是A点的4倍 C.小球从A到C的过程中电势能先减小后增大 D.小球运动到C处的加速度为g-a 答案 BCD 8.如图2-6-19所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角为θ,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙,下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是( ) 图2-6-19 A.导体棒MN的最大速度为 B.导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsin θ C.导体棒MN受到的最大安培力为mgsin θ D.导体棒MN所受重力的最大功率为 解析 当导体棒MN匀速运动时速度最大,由平衡条件得mgsin θ=,则得最大速度为v=,选项A正确;由题意知,当MN下滑的速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好达到最大静摩擦力,两棒所受的安培力大小相等,方向相反,则对EF棒,有mgsin θ+=fm,则可得最大静摩擦力为fm=2mgsin θ,选项B错误;导体棒MN匀速运动时速度最大,感应电流最大,所受的安培力也最大,由平衡条件可知,最大安培力为Fm=mgsin θ,选项C正确;导体棒MN所受重力的最大功率为Pm=mg sin θ·v=,选项D错误. 答案 AC 9.(多选)如图1所示,绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端拴接一不计质量的绝缘薄板.一带正电的小滑块,从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回,则( ) 图1 A.滑块从P点运动到R点的过程中,其机械能增量等于电场力与弹簧弹力做功之和 B.滑块从P点运动到R点的过程中,电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和 C.滑块返回时能到达的最低位置在P点的上方 D.滑块最终停下时,克服摩擦力所做的功等于电势能的减小量与重力势能增加量之差 答案 BC 10.(多选)如图2所示,匀强电场的电场强度为E,方向水平向左,一带电量为+q,质量为m的物体放在光滑水平面上,在恒力F作用下由静止开始从O点向右做匀加速直线运动,经时间t力F做功60 J,此后撤去力F,物体又经过相同的时间t回到出发点O,设O点的电势能为零,则下列说法正确的是( ) 图2 A.物体回到出发点的速度与撤去力F时的速度大小之比为2∶1 B.恒力F=4qE C.撤去力F时,物体的电势能为45 J D.在撤去力F之前的任一时刻,动能与电势能之比均为1∶3 答案 ACD 解析 在恒力F作用下的加速度大小为a1,撤去恒力F后的加速度大小为a2,匀加速运动的位移大小x1=a1t2,撤去拉力后的位移大小x2=a1t·t-a2t2 根据x1=-x2得a2=3a1.根据牛顿第二定律得,a1=,a2=,联立解得F电=qE=F.故B错误. 11.(多选)如图3所示,物体A和带负电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上.另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦.开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsin θ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中( ) 图3 A.对于物体A、B、弹簧和地球组成的系统,电场力做功等于该系统增加的机械能 B.物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B电势能的减少量 C.B的速度最大时,弹簧的伸长量为 D.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为 答案 AC 解得:F电=mgsin θ.当撤去外力瞬间,对AB整体分析,整体受到的合力为:F合=F电+2mgsin θ=3mgsin θ由F合=3ma可得 a=gsin θ,故D错误. 12.(多选)如图4所示,在一竖直平面内,BCDF段是半径为R的圆弧挡板,AB段为直线型挡板(长为4R),两者在B点相切,θ=37°,C、F两点与圆心等高,D在圆弧形挡板的最低点,所有接触面均光滑、绝 缘,挡板处于场强为E,方向水平向左的匀强电场中,现将带电量为+q、质量为m的小球从挡板内侧的A点由静止释放,小球沿挡板内侧ABCDF运动到F点后抛出,在这段运动过程中,下列说法正确的是(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)( ) 图4 A.匀强电场的场强大小可能等于 B.小球运动到D点时动能一定不是最大 C.小球机械能增加量的最大值为2.6qER D.小球从B到D运动过程中,动能的增量为1.8mgR-0.8EqR 答案 BC 13.质量为m、长度为l的金属棒MN两端由绝缘且等长轻质细线水平悬挂,处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.开始时细线竖直,当金属棒中通以恒定电流后,金属棒从最低点向右开始摆动,若已知细线与竖直方向的最大夹角为60°,如图5所示,则棒中电流( ) 图5 A.方向由M向N,大小为 B.方向由N向M,大小为 C.方向由M向N,大小为 D.方向由N向M,大小为 答案 B 14.(多选)如图6所示,光滑的水平轨道AB与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,水平轨道AB部分存在水平向右的匀强电场E,半圆形轨道处于竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m、带正电的小球从距B点x的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,并能恰好通过最高点D,则下列物理量的变化对应关系正确的是( ) 图6 A.其他条件不变,R越大,x越大 B.其他条件不变,m越大,x越大 C.其他条件不变,E越大,x越大 D.其他条件不变,R越大,小球经过B点瞬间对轨道的压力越大 答案 AB 解析 小球在BCD部分做圆周运动,在D点,由牛顿第二定律有:mg=m,小球由B到D的过程中机械能守恒:mv=mg×2R+mv,联立解得:vB=,R越大,小球经过B点时的速度越大,则x越大,选项A正确;小球由A到B,由动能定理得:qEx=mv,将vB=代入得:qEx=mgR,知m越大,x越大,B正确;E越大,x越小,C错误;在B点有:FN-mg=m,将vB=代入得:FN=6mg,选项D错误. 15.(多选)如图7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7 A.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 答案 AD ,故D正确. 16.如图8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/s2)( ) 图8 A.金属棒克服安培力做的功W1=0.5 J B.金属棒克服摩擦力做的功W2=4 J C.整个系统产生的总热量Q=4.25 J D.拉力做的功W=9.25 J 答案 D 17.如图9所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2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R0与固定电阻R1和R2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9 A.电阻R1消耗的热功率为 B.电阻R0消耗的热功率为 C.整个装置消耗的热功率为μmgvsin θ D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcos θ)v 答案 D 由①②得:P1=Fv,电阻R0和R1阻值相等,P0=I2R=Fv,故A、B错误;整个装置因摩擦而消耗的热功率为:Pf=Ffv=μmgcos θ·v=μmgvcos θ,故C错误;整个装置消耗的机械功率为:P3=Fv+Pf=(F+μmgcos θ)v,故D正确. 18.(多选)如图10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、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域.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,则( ) 图10 A.a、b两个线框匀速运动的速度大小为 B.线框a从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为 C.从开始匀速运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a所产生的焦耳热为mgl D.从开始匀速运动到线框a全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为2mgl 答案 BC 19.如图11所示,在竖直平面内有一质量为2m的光滑“∏”形线框DEFC,EF长为L,电阻为r;FC=ED=2L,电阻不计.FC、ED的上半部分(长为L)处于匀强磁场Ⅰ区域中,且FC、ED的中点与其下边界重合.质量为m、电阻为3r的金属棒用最大拉力为2mg的绝缘细线悬挂着,其两端与C、D两端点接触良好,处在磁感应强度为B的匀强磁场Ⅱ区域中,并可在FC、ED上无摩擦滑动.现将“∏”形线框由静止释放,当EF到达磁场Ⅰ区域的下边界时速度为v,细线刚好断裂,Ⅱ区域内磁场消失.重力加速度为g.求: 图11 (1)整个过程中,线框克服安培力做的功; (2)EF刚要出磁场Ⅰ时产生的感应电动势; (3)线框的EF边追上金属棒CD时,金属棒CD的动能. 答案 (1)2mgL-mv2 (2) (3) 解析 (1)对∏形线框用动能定理:2mgL-W=·2mv2-0,W=2mgL-mv2 (2)对金属棒CD受力分析:FTm=mg+BIL,得到I=, E=IR总= (3)对金属棒CD运动分析:H=gt2,对∏形线框运动分析:H+L=vt+gt2,解得:t= 相遇时CD棒速度vt=0+gt=,此时动能为Ek=mv= 20.如图12所示,整个空间存在水平向右的匀强电场,场强E=2×103 V/m,在电场中的水平地面上,放 有质量M=2 kg的不带电绝缘木板,处于静止状态.现有一质量为m=2 kg,所带负电荷为q=1×10-3 C的绝缘物块(可看作质点),以水平向右的初速度v0=8 m/s滑上木板左端.已知木板与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1,物块与木板间的动摩擦因数μ2=0.3,物块在运动过程中始终没有从木板上滑下,g取10 m/s2.求: 图12 (1)放上物块瞬间,物块和木板的加速度分别是多少; (2)木板至少多长,才能保证物块不从木板上掉下来; (3)从物块滑上木板到物块与木板达到共速的过程中,系统产生的热量Q. 答案 (1)4 m/s2,方向水平向左 1 m/s2,方向水平向右 (2)6.4 m (3)43.52 J 解析 (1)物块滑上木板瞬间,根据牛顿第二定律得: 对m有:qE+μ2mg=ma1, 对M有:μ2mg-μ1(m+M)g=Ma2, 解得:a1=4 m/s2,方向水平向左, a2=1 m/s2,方向水平向右. (2)假设m、M经过时间t1两者具有共同速度v,各自的位移为x1、x2,则有: v=v0-a1t1=a2t1, x1=t1, x2=t1, M、m之间的相对位移为Δx,则有:Δx=x1-x2, 联立方程解得:Δx=6.4 m,所以木板至少长6.4 m, (3)物块与木板间产生的内能为Q1,木板与地面产生的内能为Q2,则有: Q1=μ2mgΔx, Q2=μ1(m+M)gx2, 全过程产生的热量为:Q=Q1+Q2, 解得:Q=43.52 J. 21.如图13所示,绝缘光滑水平面与半径为R的竖直光滑半圆轨道相切于C.竖直直径GC左侧空间存在足够大匀强电场,其电场强度方向水平向右.GC右侧空间处处存在匀强磁场,其磁感应强度垂直纸面水平向里.一质量为m,电荷量为q的带正电滑块(可视为质点)在A点由静止释放,滑块恰好能通过圆周的最高点 G进入电场.已知匀强电场场强大小为E=,AC间距为L=4R,重力加速度为g.求: 图13 (1)滑块在G点的速度vG; (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小; (3)滑块落回水平面的位置距离C点的距离x. 答案 (1)2 (2) (3)2R 解析 (1)研究A到G过程,由动能定理知:4EqR-2mgR= 代入可得:vG=2 (2)在G点,对滑块有:mg+qvGB= 代入可得:B= 22.如图2-6-10所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50 m.轨道的M、M′端之间接一阻值R=0.40 Ω的定值电阻,N、N′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.50 m. 图2-6-10 直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64 T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80 m,且其右边界与NN′重合.现有一质量m=0.20 kg、电阻r=0.10 Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0 m处.在与杆垂直的水平恒力F=2.0 N的作用下导体杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆恰好能通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10 m/s2,求: (1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流的大小和方向; (2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量; (3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热. (2)设导体杆在磁场中运动的时间为t,产生的感应电动势的平均值E平均,则由法拉第电磁感应定律有 E平均=ΔΦ/t=Bld/t 通过电阻R的感应电流的平均值I平均=E平均/(R+r) 通过电阻R的电荷量q=I平均t=0.512 C. (3)设导体杆离开磁场时的速度大小为v2,运动到半圆形轨道最高点的速度为v3,因导体杆恰好能通过半圆形轨道的最高点,根据牛顿第二定律对导体杆在轨道最高点时有mg=m 对于导体杆从NN′运动至PP′的过程,根据机械能守恒定律有mv=mv+mg·2R0 联立解得v2=5.0 m/s 导体杆穿过磁场的过程中损失的机械能 ΔE=mv-mv=1.1 J 此过程中电路中产生的焦耳热为 Q=ΔE-μmgd=0.94 J. 答案 (1)3.84 A 由b→a (2)0.512 C (3)0.94 J 查看更多