高考二轮专题专讲训练:第6讲 功能关系在电磁学中的应用公开课.docx
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1、0JA.中场强由与位移关系0B.粒子动能与位移关系0xC.粒子速度与位移关系0xD.粒子加速度与位移关系第6讲 功能关系在电磁学中的应用一、选择题(16题为单项选择题,79题为多项选择题). (2014.全国大纲卷,15)地球外表附近某区域存在大小为150 N/C、方向竖直向下的电场.一质量为L00X10-4 kg、带电量为一1.00X10-7 c的小球从静止释放,在电场区域内下落 10.0 m.对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80m/s2, 忽略空气阻力)()A. - 1.50X104 j 和 995 义 1()3 jB. 1.50X 10-4 j 和 9.
2、95 X 10-3 jC. -1.50X KT, j 和 9.65 X10-3 J D. 1.50X 10-4 j 和 9.65X10-3 J.如下图,质量为根的物块(可视为质点),带正电夕,开始时让它静止 在倾角。=60。的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向向左、:皿,大小为E=y3mg/q的匀强电场中(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H./ H释放后,物块落地时的电势能为4,物块落地时的速度大小为小那么()二一,豆一二777777777777777777777A. Ep=rmgH B.Ep= _*mgH C. v=2ygH D.v=2gHA !x x x:1 .(2014.信阳一模
3、)如下图,质量为2的金属线框A静置于光滑水平面上,通 口|匕xm 过细绳跨过定滑轮与质量为机的物体5相连,图中虚线内为一水平匀强磁场, J 广 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3下降.也 高度时的速度为。,那么以下关系中能够成立的是()5IA. v2=ghB. v2=2ghC. A产生的热量Q=mghmv21为D. A产生的热量。=吆力一品。2.(2014.安徽卷,17)一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动.取该直线为x轴,起始点。为坐标原点,其电势能是与位移x的 1 关系如下图,以下图象中合理的是().如下图,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属
4、导轨的间距为力 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5的匀强磁场中.一质量 为砥质量分布均匀)的导体杆必垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨 之间的动摩擦因数为4 .现杆在水平向左、垂直于杆的恒力尸作用下从静止开始沿导轨运动距离/时,速度恰好到达最大 (运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻.1/11/为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.那么此过程中()尸一/ /以、士日“(尸一加znIA.杆的速度最大值为1-bB.安培力做的功等于电阻R上产生的热量C恒力尸做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D.恒力/做的功与安培力做的功之和大
5、于杆动能的变化量. (2014.浙江宁波一模)如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球,=0时,乙球以6 m/s的初速度向静止的甲球6Tl运动.之后,它们仅在电场力的作用下沿同一直线运动(整个4、运动过程中没有接触)它们运动的。一,图象分别如图(b)中甲、人乙两曲线所示.由图线可知()02A.甲、乙两球一定带异种电荷B.九时刻两球的电势能最小-2C. 0亥时间内,两球间的电场力先增大后减小D. 0打时间内,甲球的动能一直增大,乙球的动能一直减小7.如下图,两平行金属板水平放置,板长为3板间距离为小板间电压为U, 一不计重力、电荷量为乡的带电粒子以初速度沿两板的中线射入,经过/时间后
6、恰好沿下板的 边缘飞出,贝立 )A.在前亨时间内,电场力对粒子做的功为1为 乙-It3B.在后时间内,电场力对粒子做的功为gUqC.在粒子下落的前日和后日过程中,电场力做功之比为1:1D.在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1: 2 448.如下图,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成。=30。角斜M向上,在电场中有一质量为加、电量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于。点,当小球静止于M点时,细线恰好水平.现用外 : 力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,那么以下判断正确的选项是():A.小球再次到达M点时,速度刚好为零彳,B.小球从尸到M过程中,合外力对它做了小2
7、gL的功、C小球从P到M过程中,小球的机械能增加了小/叫LD.如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球以后将做匀变速曲线运动 9.如下图,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角为仇导轨上固定有质量为机,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒上方轨道粗糙,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A将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而Eb保持静止,当下滑速度最大时、EF观察到导体棒MN下滑而Eb保持静止,当下滑速度最大时、EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,以下表达正确的选项是(A.B.C.D.导体棒MN的最大速度为彗翳4导体棒Eb与轨道之间的最大静
8、摩擦力为mgsin 6导体棒MN受到的最大安培力为mgsin 32 2o ).导体棒MN所受重力的最大功率为以猫当)N8EM10.如下图是研究带电体的质量与电荷量关系的光滑绝缘细管,长为I、且竖直O-M放置,点电荷/固定在管底部,电荷量为+。.现从管口 A处静止释放一带电体 N,当其电荷量为+外质量为根时,N下落至距M为万的3处速度恰好为0. 静电力常量为上重力加速度为g,带电体下落过程中不影响原电场.假设把N换成电荷量为+外质量为3加的带电体M,仍从A处静止释放.求 N运动过程中速度最大处与M的距离及到达B处的速度大小;假设M略向上移动,试判断带电体N能否到达B处,并说明理由;假设M保持原位
9、置不变,设法改变带电体N的质量与电荷量,要求带电体下落 的最低点在B处,列出N应满足的条件.11.如图甲所示,MN、尸。为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨 间距L为0.5 m,导轨左端连接一个阻值为2 Q的定值电阻R,将一 根质量为0.2 kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好, 金属棒cd的电阻r=2 Q,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平 面向下的匀强磁场中,磁感应强度为3=2 T.假设棒以1 m/s的初速 度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力厂作用,并保持拉力的 功率恒为4 W,从此时开始计时,经过2 s金属棒的速度稳定不变, 图乙为安培力与时间的关系图象.试求:(1
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