高考物理真题模拟题汇编21 电学计算题(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题21 电学计算题1(2020新课标卷)在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以O为圆心,半径为R的圆,AB为圆的直径,如图所示。质量为m,电荷量为q(q0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场,速度方向与电场的方向垂直。已知刚进入电场时速度为零的粒子,自圆周上的C点以速率v0穿出电场,AC与AB的夹角=60。运动中粒子仅受电场力作用。(1)求电场强度的大小;(2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大?(3)为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为mv0,该粒子进入电场时的速度应为多大?【答案】(1) ;(2);(3)0或【解析】(1)由题意知在A点速
2、度为零的粒子会沿着电场线方向运动,由于q0,故电场线由A指向C,根据几何关系可知:所以根据动能定理有:解得:;(2)根据题意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多,做AC垂线并且与圆相切,切点为D,即粒子要从D点射出时沿电场线方向移动距离最多,粒子在电场中做类平抛运动,根据几何关系有而电场力提供加速度有联立各式解得粒子进入电场时的速度:;(3)因为粒子在电场中做类平抛运动,粒子穿过电场前后动量变化量大小为mv0,即在电场方向上速度变化为v0 ,过C点做AC垂线会与圆周交于B点,故由题意可知粒子会从C点或B点射出。当从B点射出时由几何关系有电场力提供加速度有联立解得;当粒子从C点射出
3、时初速度为0。2(2020新课标卷)如图,在0xh,区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力。(1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;(2)如果磁感应强度大小为,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离。【答案】(1)磁场方向垂直于纸面向里;(2);【解析】(1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面向里。设粒子进入磁场中做
4、圆周运动的半径为R,根据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有由此可得粒子穿过y轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在y轴正半轴上,半径应满足由题意,当磁感应强度大小为Bm时,粒子的运动半径最大,由此得(2)若磁感应强度大小为,粒子做圆周运动的圆心仍在y轴正半轴上,由式可得,此时圆弧半径为粒子会穿过图中P点离开磁场,运动轨迹如图所示。设粒子在P点的运动方向与x轴正方向的夹角为,由几何关系即由几何关系可得,P点与x轴的距离为联立式得3(2020新课标卷)如图,一边长为l0的正方形金属框abcd固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一长度大于的均匀导体棒以速率v自
5、左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导体棒始终与ac垂直且中点位于ac上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为r,金属框电阻可忽略。将导体棒与a点之间的距离记为x,求导体棒所受安培力的大小随x()变化的关系式。【答案】【解析】当导体棒与金属框接触的两点间棒的长度为l时,由法第电磁感应定律可知导体棒上感应电动势的大小为由欧姆定律可知流过导体棒的感应电流为式中R为这一段导体棒的电阻。按题意有此时导体棒所受安培力大小为由题设和几何关系有联立各式得4(2020江苏卷)空间存在两个垂直于平面的匀强磁场,y轴为两磁场的边界,磁感应强度分别为、。甲、乙两种比荷不同的粒子同时从原点O沿x轴正向射
6、入磁场,速度均为v。甲第1次、第2次经过y轴的位置分别为P、Q,其轨迹如图所示。甲经过Q时,乙也恰好同时经过该点。已知甲的质量为m,电荷量为q。不考虑粒子间的相互作用和重力影响。求: (1)Q到O的距离d;(2)甲两次经过P点的时间间隔;(3)乙的比荷可能的最小值。【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由 得,Q、O的距离为:(2)由(1)可知,完成一周期运动上升的距离为d,粒子再次经过P,经过N个周期,所以,再次经过P点的时间为由匀速圆周运动的规律得,绕一周的时间为:解得:所以,再次经过P点的时间为两次经过P点的时间间隔为:解得:(
7、3)由洛伦兹力提供向心力,由 得,若乙粒子从第一象限进入第二象限的过程中与甲粒子在Q点相遇,则:结合以上式子,n无解。若乙粒子从第二象限进入第一象限的过程中与甲离子在Q点相遇,则:计算可得(n=1,2,3)由于甲乙粒子比荷不同,则n=2时,乙的比荷最小,为5(2020江苏卷)如图所示,电阻为的正方形单匝线圈的边长为,边与匀强磁场边缘重合。磁场的宽度等于线圈的边长,磁感应强度大小为。在水平拉力作用下,线圈以的速度向右穿过磁场区域。求线圈在上述过程中:(1)感应电动势的大小E;(2)所受拉力的大小F;(3)感应电流产生的热量Q。【答案】(1)0.8V;(2)0.8N;(3)0.32J【解析】(1)
8、由题意可知当线框切割磁感线是产生的电动势为(2)因为线框匀速运动故所受拉力等于安培力,有根据闭合电路欧姆定律有结合(1)联立各式代入数据可得F=0.8N;(3)线框穿过磁场所用的时间为故线框穿越过程产生的热量为6(2020浙江卷)如图1所示,在绝缘光滑水平桌面上,以O为原点、水平向右为正方向建立x轴,在区域内存在方向竖直向上的匀强磁场。桌面上有一边长、电阻的正方形线框,当平行于磁场边界的边进入磁场时,在沿x方向的外力F作用下以的速度做匀速运动,直到边进入磁场时撤去外力。若以边进入磁场时作为计时起点,在内磁感应强度B的大小与时间t的关系如图2所示,在内线框始终做匀速运动。(1)求外力F的大小;(
9、2)在内存在连续变化的磁场,求磁感应强度B的大小与时间t的关系;(3)求在内流过导线横截面的电荷量q。【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)由图2可知,则回路电流安培力所以外力(2)匀速出磁场,电流为0,磁通量不变,时,磁通量,则t时刻,磁通量解得(3)电荷量电荷量总电荷量7(2020浙江卷)某种离子诊断测量简化装置如图所示。竖直平面内存在边界为矩形、方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,探测板平行于水平放置,能沿竖直方向缓慢移动且接地。a、b、c三束宽度不计、间距相等的离子束中的离子均以相同速度持续从边界水平射入磁场,b束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从下边界
10、竖直向下射出,并打在探测板的右边缘D点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,离子束间的距离均为,探测板的宽度为,离子质量均为m、电荷量均为q,不计重力及离子间的相互作用。(1)求离子速度v的大小及c束中的离子射出磁场边界时与H点的距离s;(2)求探测到三束离子时探测板与边界的最大距离;(3)若打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均作用力的竖直分量F与板到距离L的关系。【答案】(1),0.8R;(2);(3)当时:;当时:;当时:【解析】(1)离子在磁场中做圆周运动得粒子的速度大小令c束中的离子运动轨迹对应的圆心为O,从磁场边界边的Q点射出,则由几何关系可得, (2)a束中的离子运
11、动轨迹对应的圆心为O,从磁场边界边射出时距离H点的距离为x,由几何关系可得即a、c束中的离子从同一点Q射出,离开磁场的速度分别于竖直方向的夹角为、,由几何关系可得探测到三束离子,则c束中的离子恰好达到探测板的D点时,探测板与边界的距离最大,则(3)a或c束中每个离子动量的竖直分量当时所有离子都打在探测板上,故单位时间内离子束对探测板的平均作用力当时, 只有b和c束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为当时, 只有b束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为8(2020山东卷)某型号质谱仪的工作原理如图甲所示。M、N为竖直放置的两金属板,两板间电压为U,
12、Q板为记录板,分界面P将N、Q间区域分为宽度均为d的I、两部分,M、N、P、Q所在平面相互平行,a、b为M、N上两正对的小孔。以a、b所在直线为z轴, 向右为正方向,取z轴与Q板的交点O为坐标原点,以平行于Q板水平向里为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz。区域I、内分别充满沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小、电场强度大小分别为B和E。一质量为m,电荷量为+q的粒子,从a孔飘入电场(初速度视为零),经b孔进入磁场,过P面上的c点(图中未画出)进入电场,最终打到记录板Q上。不计粒子重力。(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R以及c点到z轴的距离L;(2)求粒
13、子打到记录板上位置的x坐标;(3)求粒子打到记录板上位置的y坐标(用R、d表示);(4)如图乙所示,在记录板上得到三个点s1、s2、s3,若这三个点是质子、氚核、氦核的位置,请写出这三个点分别对应哪个粒子(不考虑粒子间的相互作用,不要求写出推导过程)。【答案】(1);(2);(3);(4)s1、s2、s3分别对应氚核、氦核、质子的位置【解析】(1)设粒子经加速电场到b孔的速度大小为v,粒子在区域I中,做匀速圆周运动对应圆心角为,在M、N两金属板间,由动能定理得qU=mv2 在区域I中,粒子做匀速圆周运动,磁场力提供向心力,由牛顿第二定律得 联立式得 由几何关系得 联立式得 (2)设区域中粒子沿
14、z轴方向的分速度为vz,沿x轴正方向加速度大小为a,位移大小为x,运动时间为t,由牛顿第二定律得qE=ma 粒子在z轴方向做匀速直线运动,由运动合成与分解的规律得 粒子在x方向做初速度为零的匀加速直线运动,由运动学公式得 联立式得 (3)设粒子沿y方向偏离z轴的距离为y,其中在区域中沿y方向偏离的距离为y,由运动学公式得y=vtsin 由题意得y=L+y 联立式 (4)s1、s2、s3分别对应氚核、氦核、质子的位置。9(2020天津卷)如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t均匀变化。正方形硬质金属框abcd放置在磁场中,金属框平面与磁场方向垂直,电阻,边长。求(1)在到时间内
15、,金属框中的感应电动势E;(2)时,金属框ab边受到的安培力F的大小和方向;(3)在到时间内,金属框中电流的电功率P。 【答案】(1)0.08V;(2)0.016N,方向垂直于ab向左;(3)0.064W【解析】(1)在到的时间内,磁感应强度的变化量,设穿过金属框的磁通量变化量为,有由于磁场均匀变化,金属框中产生的电动势是恒定的,有联立式,代入数据,解得(2)设金属框中的电流为I,由闭合电路欧姆定律,有由图可知,时,磁感应强度为,金属框ab边受到的安培力联立式,代入数据,解得方向垂直于ab向左。(3)在到时间内,金属框中电流的电功率联立式,代入数据,解得10(2020天津卷)多反射飞行时间质谱
16、仪是一种测量离子质量的新型实验仪器,其基本原理如图所示,从离子源A处飘出的离子初速度不计,经电压为U的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个反射区和长为l的漂移管(无场区域)构成,开始时反射区1、2均未加电场,当离子第一次进入漂移管时,两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场,其电场强度足够大,使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区2时,撤去反射区的电场,离子打在荧光屏B上被探测到,可测得离子从A到B的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为q,不计离子重力。(1)求质量为m的离子第一次通过漂移管所用的时间;(2)反射区加上电场,电场
17、强度大小为E,求离子能进入反射区的最大距离x;(3)已知质量为的离子总飞行时间为,待测离子的总飞行时间为,两种离子在质量分析器中反射相同次数,求待测离子质量。【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)设离子经加速电场加速后的速度大小为v,有 离子在漂移管中做匀速直线运动,则 联立式,得 (2)根据动能定理,有 得 (3)离子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向运动均为匀变速直线运动,平均速度大小均相等,设其为,有 通过式可知,离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关的,所以不同离子在电场区运动的总路程相等,设为,在无场区的总路程设为,根据题目条件可知,离子在无场区速度大小恒为v,设离子
18、的总飞行时间为。有 联立式,得 可见,离子从A到B的总飞行时间与成正比。由题意可得可得 11(2020广西壮族自治区钦州市质量检测试)如图甲所示,两根间距L=1.0m、电阻不计的足够长平行金属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值R=2.0的电阻相连,质量m=0.2kg的导体棒ef在恒定外力F作用下由静止开始运动,已知导体棒与两根导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为f=1.0N,导体棒电阻为r=1.0,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场B中,导体棒运动过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示(取g=10m/s2),求:(1)拉力F的大小;(2)磁场的磁感应强度B大小;(3)若ef棒由开始运动6
19、.9m时,速度达到3m/s,求此过程中电路产生的焦耳热.【答案】(1)2N(2)1T(3)6J【解析】(1)由图可知:导体棒开始运动时加速度,初速度v0=0,导体棒中无电流由牛顿第二定律知:解得:;(2)当导体棒速度为v时,导体棒上的电动势为E,电路中的电流为I.由法拉第电磁感应定律:,由欧姆定律:,导体棒所受安培力,由图可知:当导体棒的加速度a=0时,开始以v=3m/s做匀速运动,此时有:,解得:;(3)设ef棒此过程中,产生的热量为Q,由功能关系知:,带人数据解得12(2020江苏省如皋中学高三(下)三模)如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距。导轨
20、电阻忽略不计,其间连接有固定电阻导轨上停放一质量、电阻的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示。(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;(2)求第2s末外力F的瞬时功率;(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功,求金属杆上产生的焦耳热。【答案】(1)见解析;(2)0.35W;(3)0.05J【解析】(1) 设路端电压为U,金属杆的运动速度为v,则感应电动势E=BLv,电阻R两端的电压由图乙可得U=kt,k=
21、0.1V/s解得因为速度与时间成正比,所以金属杆做匀加速运动,加速度(2) 在2s末,速度v2=at=2m/s此时通过金属杆的电流金属杆受安培力F安=BIL=0.075N设2s末外力大小为F2,由牛顿第二定律:F2-F安=ma故4s末时外力F的瞬时功率P=F2v2,解得:P=0.35W(3) 在2s末,杆的动能由能量守恒定律,回路产生的焦耳热:Q=W-Ek=0.35-0.2 J =0.15J又故在金属杆上产生的焦耳热Qr=0.05J13(2020四川省遂宁市第三次诊断性考试理综物理试题)如图所示,在不考虑万有引力的空间里,有两条相互垂直的分界线MN、PQ,其交点为OMN一侧有电场强度为E的匀强
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