2023年高考物理总复习电磁学专题复习讲义(完整版).doc
《2023年高考物理总复习电磁学专题复习讲义(完整版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年高考物理总复习电磁学专题复习讲义(完整版).doc(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年高考物理总复习电磁学专题复习讲义(完整版)复习前思考问题:1. 基础知识是什么? 老师需要讲什么?2.学生需要做多少题就够了?3.学生如何由基础知识转化为能力的提高?4.电磁学包括电场、磁场、电磁感应,高考中贯穿整个电磁学的主干知识点是什么?贯穿整个高中物理的基本物理思想是动力学。题型包括平衡问题、牛顿运动定律、动量思想、能量思想。具体复习做法:一、基本概念复习:看书及以前的笔记电磁学知识结构图电荷的电势能库仑定律公式 F=k适用于真空中的点电荷之间多个点电荷平衡定义:E=,E与F、q、无关。矢量性:方向规定为正检验电荷受力的方向。单位:牛顿/库仑或伏/米。电源电阻电场强度电场线意义
2、:电场线疏密表示强度大小;电场线方向表示正检验电荷受力方向;电场线方向是电势降落最快的方向;电场线与等势面处处垂直。点电荷场强 E=k 匀强电场场强 E=带电粒子在电场中的运动加速:Uq=Ek匀强场中偏转侧移:y=t2(V0E)电势 U=单位:伏(焦/库)电势差 UAB=UAUB=电场力的功WAB=UABq特点:只与首末位置有关,而与路径无关电容器C= 单位:法(库/伏)平行板电容C=电场电路力的特性能的特性电动势 =内电阻串、并联关系 串联 并联I=I1=I2= I=I1+I2+U=U1+U2+ U=U1=U2=R=R1+R2+ 欧姆定律 I=电阻定律 R=闭合电路欧姆定律电流形式 I=电压
3、形式 =U+U功率形式 I=IU+I2r电功 W=IUt电功率 P=IU电热 Q=I2Rt欧姆表磁场磁场的产 生磁场的性 质永磁体磁场电流磁场磁感强度磁通量直线电流磁场通电螺线管磁场磁通密度B=单位:韦伯/米2(特)定义 B=单位:特(牛/安米)或韦伯/米2矢量性:B的方向即磁场方向,B、F、L的方向关系由左手定则确定。磁感线意义:磁感线的疏密表示磁场强弱;磁感线的方向表示磁场方向。安培力F=BIL方向:左手定则洛仑兹力f=BqV方向:左手定则带电粒子在磁场中的运动只受洛仑力,且时有:BqV=mR=,T=电磁感应产生条件自感与互 感导体切割磁感线运动穿过闭合电路所围面积中磁通量发生变化法拉第电
4、磁感应定律法拉第电磁感应定律大小:=BLV方向:右手定则大小:=n方向:楞次定律自感现象互感现象变压器 =P出=P入(理想变压器)交变电流即时值 U=Umsint I=Imsint正弦有效值 U= I= 周期、频率、角频率 T=电学磁学带电粒子在电磁复合场中的运动二、基本概念如何讲解及训练以带电粒子在电场中平衡为例电场中的两类平衡问题:-Q+4Q例1、相距为L的点电荷A、B的带电量分别为+4Q和-Q,要引入第三个点电荷C使三个点电荷都处于平衡状态,求电荷C的电荷量和放置的位置。总结:两大夹小,两同夹异 ABC延伸:如图示,在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为点
5、电荷)。若它们恰好能处于平衡状态,则三个小球所带电量及电性的关系,可能为()A.-9、4、-36 B. 4、9、36C.-3、2、8 D. 3、-2、6总结:电荷量满足 Olbal例2、小球用等长的绝缘细线悬挂于同一点O,两小球因带同种电荷,使球b悬线竖直地靠在墙上,a被推开一定角度而平衡,如图所示今使其失去部分电荷,结果角变小后又重新平衡,则关于悬线对a球的拉力大小变化情况为( )A一定增大 B一定减小C一定不变 D无法确定方法:三角形相似ABO绝缘手柄练习:如图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点
6、O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为,若两次实验中B的电量分别为q1和q2, 分别为30和45.则q2/q1为( )A.2 B.3 C.2 D.3方法:正交分解例:如图42-43所示,空气中水平放置两块金属板,板间距离d=5mm。电源电压为150V。S断开时,金属板不带电,极板中的油滴匀速下落,速度为0,然后闭合S,则油滴匀速上升,速度大小测得也是0。测得油滴直径为图42-431.110-6m,密度为1.05103klg/m3,空气阻力f跟速度成正比,即f=k0,空气浮力可不计,基本电荷e=1.610-19C。问:(1)油滴带电量q是多少?(2)此油滴缺少
7、或多余多少个电子?解:(1)断开S,板间无电场,油滴匀速下落,则闭合S,油滴匀速上升 说是它带负电,且设油滴直径a, ,则代入数据,得(2)任何带电体带电量一定是基本电荷的整数倍。点评:本题是美国物理学家密立根,在20世纪完成的一个著名实验的原理。通过该实验,密立根测定了基本电荷e的数值。由于此前已经用实验方法测定了多种微观带电粒子的电荷质量比值,所以,在测定了e的数值的基础上,我们现在已经知道所有原子核的质量的千克数。1如图所示,两根长为L的丝线下端悬挂一质量为m,带电量分别为-q和+q的小球A和B,处于场强为E,方向水平向右的匀强电场之中,欲使长度也为L的连线AB拉紧,并使小球处于静止状态
8、,匀强电场场强的最小值E应为多少?思考:上题中保持最小值E不变,将O、B之间的线烧断, A、B两小球最后会达到新的平衡位置,此时两轻线的拉力各为多少?2用两根轻质细线把两个质量未知的带电小球悬挂起来,a球带电+q,b球带电-2q,且两球间的库仑力小于b球受的重力,即两根线都处于竖直绷紧状态若突然增加一个如图中所示的水平向左的匀强电场,待最后平衡时,表示平衡状态的图可能是(D )思考:上题中若a球带电+q,b球带电-q,表示平衡状态的图可能是 ( )方法:O-qBAqE有三根长度皆为l=1.00m的不可伸长的绝缘轻线,其中两根的一端固定在天花板上的O点,另一端分别拴有质量皆为m=1.0010-2
9、kg的带电小球A和B,它们的电荷量分别为-q和+q,q=1.0010-7CA、B之间用第三根线连接起来空间中存在大小为E=1.00106N/C的匀强电场,场强方向沿水平方向右,平衡时A、B球的位置如图所示现将O、B之间的线烧断,由于有空气阻力,A、B球最后会达到新的平衡位置求最后两球的机械能与电势能总和与烧断前相比改变了多少(不计两带电小球间相互作用的静电力)3两个体积相同的导体小球,带电量分别为q1和q2,相距为r。如果把这两个小球相接触后再各放回原来的位置。(1)如果q1与q2同号,求证这一操作后两小球的相互作用力一定变大。(2)如果q1与q2异号,试推导这一操作后两小球的相互作用力可能变
10、大、可能变小、可能不变的条件。解:(1)如果、同号,因为,所以。(2)如果、异号,设而如果 ,力无变化。如果或,为负值,说明操作后力变大。如果,为正值,说明力变小。4两个小球质量均为m,用长度均为L的轻质细线悬挂在同一点,给两小球带上相同的电量。已知平衡时两细线的夹角为2,如图41-17(a)所示。试求每个小球所带的电量图41-17(b)Q。图41-17(a)分析:小球受重力(竖直向下)。电力(斥力,沿水平方向)和绳的张力(沿细线向上),由题1两小球间的引力可略。平衡条件是以上三力的矢量和为零,由此即可求解。解:右侧小球所受重力mg,电力Fe及张力T如图41-17(b)所示。平衡时三力的合力为
11、零,故Fe与mg的关系为 由库仑定律及几何关系 故小球带电 练:两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1、m2,电荷量分别为q1、q2用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成1、2角,且两球处在同一水平面上如图所示若1=2,则( )m1 q1m2 q212Aq1一定等于q2B一定满足Cm1一定等于m2D必须同时满足q1=q2,m1=m2(2)两根等长的细线,一端拴在同一悬点O上,另一端各系一个带同种电荷的小球,两球的质量分别为m1和m2 ,已知两球间的斥力而使两线张开一定角度,分别为45和30,如图15所示。则m1 : m2为多少?解说:本题考查正弦定理、
12、或力矩平衡解静力学问题。对两球进行受力分析,并进行矢量平移,如图16所示。首先注意,图16中的灰色三角形是等腰三角形,两底角相等,设为。而且,两球相互作用的斥力方向相反,大小相等,可用同一字母表示,设为F 。对左边的矢量三角形用正弦定理,有: = 同理,对右边的矢量三角形,有: = 解两式即可。答案:1 : 。5三个质量都是m=210-4kg的小球,用三根长都是L=1m的绝缘细线挂在同一悬点之下,使三个小球带上等量同种电荷q后,彼此排斥分开,各线之间夹角互为60,求电量q的数值。解:见图41-27。A、B、C三个带等量同种电荷的小球构成同一水平面上的等边三角形。各球受力对称,所以分析A球就可以
13、了。A球图41-27受到4个力作用,其中与是水平力,它们的合力记为。先求得又因为,所以。又因为,联立方程可解出q。6如图42-80所示,两等量同种电荷用等长的绝缘细丝悬挂,电荷B总能紧靠竖直绝缘墙壁,电荷A有质量m,被排斥至离Bx远处。如果电量不变,问质量变为多大时,x会减为1/2。OTFmmg4FBT图42-80解:设两个角和,两电荷为排斥力,当x变为时,F变为4F,力始终处于两电荷的连线上。注意这时并不是的平分线,有两种思路:解法1:由几何关系得图42-80中的几个钝角的大小。根据正弦定理有 两式相比得 (1)因为 ,把这四个式子代入(1)式得 。解法2:首先证明Bm是的角平分线,同理是的
14、角平分线。取下方向为x轴,由平衡条件知 T=mg。同理 , 整理得二、带电粒子在电场中直线运动 当带电粒子沿场强的方向进入匀强电场中,将做匀变速直线运动.处理问题方法:利用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式结合.若初速度为v0,且电场力方向与运动一致,则有以上公式也适用于非匀强电场解题技巧(1)过程选择问题ExOx01一个质量为m,带有电荷为q的小物体可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙,场强大小为E,方向沿x正方向,如图所示今小物体以初速度v0从x0点沿Ox轨道运动,运动中受到大小不变的摩擦阻力f作用,且fEq设小物体与墙碰撞时不损失机械能且其电量保持不变,求它在停止运动前所通
15、过的总路程sEmHPN图专题1512如图专题151所示,在PN的下方有一场强为E的范围足够大的方向竖直向下的匀强电场,今在PN上方H处有一质量为m,带负电量为q的微粒,由静止自由落下,顺利进入电场qEmg,不计空气阻力,则从粒子开始下落位置到最低点的距离为 ABCE图专题1533一根对称的“”形玻璃管置于竖直平面内,管所在的空间有竖直方向的匀强电场E,质量为m、带正电量为q的小物体在管内从A点由静止开始运动,且与管壁的动摩擦因数为,管AB长为l,小球在B端与管作用没有能量损失,管与水平面夹角为,如图专题153所示求从A开始,小物体运动的总路程是多少?由总能量守恒得:(qE-mg)lsin=(q
16、E-mg)cos.s 解之:m+-图专题1484充电后平行板电容器水平放置,如图专题148所示两板间距离5cm,在距下板2cm处有一质量2kg的不带电小球由静止开始下落,小球与下板碰撞时获得210-8C的负电荷,并能反跳到距下板4cm高处,设小球与下板的碰撞无机械能损失,已知上板带电量为+110-6C,试求板间场强E的大小及电容器的电容C【解析】此题看似一道属于二个过程的过程隔离问题,但是由于小球与下板的碰撞无机械能损失,所以可用运动整体法研究小球运动的全过程设小球下落高度h1,上升高度h2,则根据机械能守恒定律,在全过程中qEh2-mg(h2-h1)=0 (V/m)根据 U=Ed=25(V)
17、 (F)【点评】看似较复杂的多过程问题,使用整体研究运动过程,而使问题得到了简化5. 如右图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回,若保持两极板间的电压不变,则( )PddABMNSA把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能按原路返回B把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后不能返回D把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落
18、后将穿过N孔继续下落6如图所示,两极板间距为d的平行板电容器与一电源相连,距上极板处有一质量为,带电量为的小球自由释放,穿过上极板的小孔后,恰好能来到下极板,若将下极板向上平移,小球仍从同一位置释放,则下列说法正确的是 ( C )A 仍能打到下极板上,且速度恰好为0B 仍能打到下极板上,且速度大于0C 不能打到下极板上,距离上极板最大距离为D 不能打到下极板上,距离上极板最大距离为(2013高考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
19、下极板处(未写极板接触)返回。若将下极板向上平移,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.在距上极板处返回D.在距上极板d处返回(2)规律的选择E+2q-3qAB3.5L固定底座例1:如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L。槽内有两个质量均为m的小球A和B,球A带电量为+2q,球B带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统。最初A和B分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L。若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场E后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),求:(1)球B
20、刚进入电场时,带电系统的速度大小;(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间及球A相对右板的位置。 球A相对右板的位置为: 例2:如图(1)中A和B表示在真空中相距为d的两平行金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场。如图(2)表示一周期性的交变电压波形,横坐标代表时间t,纵坐标代表电压U,从t=0开始,电压为一给定值U0,经过半个周期,突然变为-U0;再过半个周期, 又突然变为U0;如此周期性地交替变化。在t=0时,将上述交变电压U加在A、B两板上,使开始时A板电势比B板高,这时在B板小孔Q处有一初速为零的电子(质量为m,电量为e)在电场作用下开始运动。(1)分析不同时刻进入
21、电场中电子的运动情况(2)要想使这电子到达A板时具有最大的动能,则所加交变电压的频率最大不能超过多少?(3)如果只有在每个周期的0T/4时间内放出的带电粒子才能从小孔P中射出,则上述物理量之间应满足怎样的关系?(4)如果各物理量满足第(3)中的关系,求每个周期内从小孔P中有粒子射出的时间与周期T的比值。AB(1)(2)tuU00-U0解:在电压作用下电子的加速度 根据 ,电子到达A板所用时间 设交流电周期为T,则要求t。若交流电频率为f,则得t即 ,。(3)在0T/4时间内,当粒子进入A、B板间后,在电场力的作用下,先向左做匀加速运动,在T/2T时间内再向左做匀减速运动,且在0T/4时间内,越
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年高 物理 复习 电磁学 专题 讲义 完整版
限制150内