电学综合计算题--五年(2019-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)含答案.pdf
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1、专题 电学综合计算题一、解答题1(2023 全国统考高考真题)如图,水平桌面上固定一光滑 U 型金属导轨,其平行部分的间距为 l,导轨的最右端与桌子右边缘对齐,导轨的电阻忽略不计。导轨所在区域有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。一质量为 m、电阻为 R、长度也为 l 的金属棒 P 静止在导轨上。导轨上质量为 3m 的绝缘棒 Q 位于 P 的左侧,以大小为 v0的速度向 P 运动并与 P 发生弹性碰撞,碰撞时间很短。碰撞一次后,P 和 Q 先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点。P 在导轨上运动时,两端与导轨接触良好,P 与 Q 始终平行。不计空气阻力。求(1)金属棒 P
2、滑出导轨时的速度大小;(2)金属棒 P 在导轨上运动过程中产生的热量;(3)与 P 碰撞后,绝缘棒 Q 在导轨上运动的时间。2(2023 全国统考高考真题)如图,等边三角形 A BC 位于竖直平面内,A B 边水平,顶点 C 在 A B 边上方,3 个点电荷分别固定在三角形的三个顶点上。已知 A B 边中点 M 处的电场强度方向竖直向下,BC 边中点N 处的电场强度方向竖直向上,A 点处点电荷的电荷量的绝对值为 q,求(1)B 点处点电荷的电荷量的绝对值并判断 3 个点电荷的正负;(2)C 点处点电荷的电荷量。3(2023 天津统考高考真题)如图,有一正方形线框,质量为 m,电阻为 R,边长为
3、 l,静止悬挂着,一个三角形磁场垂直于线框所在平面,磁感线垂直纸面向里,且线框中磁区面积为线框面积一半,磁感应强度变化 B=k t(k 0),己知重力加速度 g,求:(1)感应电动势 E;(2)线框开始向上运动的时刻 t0;1 电学综合计算题-五年(2019-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)4(2023 浙江 统考高考真题)某兴趣小组设计了一种火箭落停装置,简化原理如图所示,它由两根竖直导轨、承载火箭装置(简化为与火箭绝缘的导电杆 M N)和装置 A 组成,并形成闭合回路。装置 A 能自动调节其输出电压确保回路电流 I 恒定,方向如图所示。导轨长度远大于导轨间距,不论导电杆运动到什么
4、位置,电流 I在导电杆以上空间产生的磁场近似为零,在导电杆所在处产生的磁场近似为匀强磁场,大小 B1=k I(其中 k 为常量),方向垂直导轨平面向里;在导电杆以下的两导轨间产生的磁场近似为匀强磁场,大小 B2=2 k I,方向与B1相同。火箭无动力下降到导轨顶端时与导电杆粘接,以速度 v0进入导轨,到达绝缘停靠平台时速度恰好为零,完成火箭落停。已知火箭与导电杆的总质量为 M,导轨间距 d=3 M gk I2,导电杆电阻为 R。导电杆与导轨保持良好接触滑行,不计空气阻力和摩擦力,不计导轨电阻和装置 A 的内阻。在火箭落停过程中,(1)求导电杆所受安培力的大小 F 和运动的距离 L;(2)求回路
5、感应电动势 E 与运动时间 t 的关系;(3)求装置 A 输出电压 U 与运动时间 t 的关系和输出的能量 W;(4)若 R 的阻值视为 0,装置 A 用于回收能量,给出装置 A 可回收能量的来源和大小。5(2023 山东 统考高考真题)如图所示,在 0 x 2 d,0 y 2 d 的区域中,存在沿 y 轴正方向、场强大小为 E 的匀强电场,电场的周围分布着垂直纸面向外的恒定匀强磁场。一个质量为 m,电量为 q 的带正电粒子2从 O P 中点 A 进入电场(不计粒子重力)。(1)若粒子初速度为零,粒子从上边界垂直 QN 第二次离开电场后,垂直 N P 再次进入电场,求磁场的磁感应强度 B 的大
6、小;(2)若改变电场强度大小,粒子以一定的初速度从 A 点沿 y 轴正方向第一次进入电场、离开电场后从 P 点第二次进入电场,在电场的作用下从 Q 点离开。(i)求改变后电场强度 E的大小和粒子的初速度 v0;(i i)通过计算判断粒子能否从 P 点第三次进入电场。6(2023 山东 统考高考真题)电磁炮灭火消防车(图甲)采用电磁弹射技术投射灭火弹进入高层建筑快速灭火。电容器储存的能量通过电磁感应转化成灭火弹的动能,设置储能电容器的工作电压可获得所需的灭火弹出膛速度。如图乙所示,若电磁炮正对高楼,与高楼之间的水平距离 L=60 m,灭火弹出膛速度 v0=50m/s,方向与水平面夹角=53,不计
7、炮口离地面高度及空气阻力,取重力加速度大小 g=1 0m/s2,sin 53=0.8。(1)求灭火弹击中高楼位置距地面的高度 H;(2)已知电容器储存的电能 E=12C U2,转化为灭火弹动能的效率=1 5%,灭火弹的质量为 3kg,电容 C=2.5 1 04F,电容器工作电压 U 应设置为多少?7(2023 北京 统考高考真题)2022 年,我国阶段性建成并成功运行了“电磁撬”,创造了大质量电磁推进技术的世界最高速度纪录。一种两级导轨式电磁推进的原理如图所示。两平行长直金属导轨固定在水平面,导轨间垂直安放金属棒。金属棒可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨接触良好,电流从一导轨流入,经过金属棒,再
8、从另一导轨流回,图中电源未画出。导轨电流在两导轨间产生的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度 B 与电流 i 的关系式为 B=k i(k 为常量)。金属棒被该磁场力推动。当金属棒由第一级区域进入第二级区域时,回路中的电流由 I 变为 2 I。已知两导轨内侧间距为 L,每一级区域中金属棒被推进的距离均为 s,金属棒的质量为m。求:(1)金属棒经过第一级区域时受到安培力的大小 F;(2)金属棒经过第一、二级区域的加速度大小之比 a1:a2;(3)金属棒从静止开始经过两级区域推进后的速度大小 v。38(2023 天津 统考高考真题)信号放大器是一种放大电信号的仪器,如图 1,其可以通过在相邻极板间施加电压
9、,使阴极逸出的电子,击中极板时,激发出更多电子,从而逐级放大电信号。己知电子质量 m,带电量 e。(1)如图 2,在极板上建系。极板上方空间内存在磁场,其强度为 B,方向平行 z 轴。极板间电压 U 极小,几乎不影响电子运动。如图,某次激发中,产生了 2 个电子 a 和 b,其初速度方向分别在 x O y 与 z O y 平面内,且与 y 轴正方向成 角,则:(i)判断 B 的方向;(i i)a、b 两个电子运动到下一个极板的时间 t1和 t2;(2)若单位时间内阴极逸出的电子数量不变,每个电子打到极板上可以激发出 个电子,且 U,阳极处接收电子产生的电流为 I,在答题纸给出坐标系里画出表示
10、U 和 I 关系的图像并说出这样画的理由。9(2023 海南 统考高考真题)如图所示,U 形金属杆上边长为 L=1 5cm,质量为 m=1 1 0-3kg,下端插入导电液体中,导电液体连接电源,金属杆所在空间有垂直纸面向里 B=8 1 0-2T 的匀强磁场。(1)若插入导电液体部分深 h=2.5cm,闭合电键后,金属杆飞起后,其下端离液面高度 H=1 0cm,设杆中电流不变,求金属杆离开液面时的速度大小和金属杆中的电流有多大;g=1 0m/s2(2)若金属杆下端刚与导电液体接触,改变电动势的大小,通电后金属杆跳起高度 H=5cm,通电时间 t=40.002 s,求通过金属杆截面的电荷量。10(
11、2023 辽宁 统考高考真题)如图,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,板长是板间距离的 3倍。金属板外有一圆心为 O 的圆形区域,其内部存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场。质量为 m、电荷量为 q(q 0)的粒子沿中线以速度 v0水平向右射入两板间,恰好从下板边缘 P 点飞出电场,并沿 P O 方向从图中 O 点射入磁场。己知圆形磁场区域半径为2 mv03 q B,不计粒子重力。(1)求金属板间电势差 U;(2)求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角;(3)仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从图中 O 点射入磁场,且在磁场中的运动时间最长。定性画出粒子在磁场中的运
12、动轨迹及相应的弦,标出改变后的侧形磁场区域的圆心 M。11(2023 江苏 统考高考真题)霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。O x y 平面内存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B。质量为 m、电荷量为 e 的电子从 O 点沿 x轴正方向水平入射。入射速度为 v0时,电子沿 x 轴做直线运动;入射速度小于 v0时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用。(1)求电场强度的大小 E;(2)若电子入射速度为v04,求运动到速度为v02时位置的纵坐标 y1;(3)若电子入射速度在 0 v v0范围内均匀
13、分布,求能到达纵坐标 y2=mv05 eB位置的电子数 N 占总电子数N0的百分比。12(2023 浙江 统考高考真题)利用磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术。如图所示,O x y 平5面(纸面)的第一象限内有足够长且宽度均为 L、边界均平行 x 轴的区域和,其中区域存在磁感应强度大小为 B1的匀强磁场,区域 存在磁感应强度大小为 B2的磁场,方向均垂直纸面向里,区域 的下边界与 x 轴重合。位于(0,3 L)处的离子源能释放出质量为 m、电荷量为 q、速度方向与 x 轴夹角为 60 的正离子束,沿纸面射向磁场区域。不计离子的重力及离子间的相互作用,并忽略磁场的边界效应。(1)求离子不
14、进入区域的最大速度 v1及其在磁场中的运动时间 t;(2)若 B2=2 B1,求能到达 y=L2处的离子的最小速度 v2;(3)若 B2=B1Ly,且离子源射出的离子数按速度大小均匀地分布在B1q Lm6 B1q Lm范围,求进入第四象限的离子数与总离子数之比。13(2023 山西 统考高考真题)密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属平板上下放置,间距固定,可从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、带电量不同、密度相同的小油滴。两板间不加电压时,油滴 a、b在重力和空气阻力的作用下竖直向下匀速运动,速率分别为 v0、v04;两板间加上电压后(上板为正极),这两个油滴很快达到相同的速率v02,
15、均竖直向下匀速运动。油滴可视为球形,所受空气阻力大小与油滴半径、运动速率成正比,比例系数视为常数。不计空气浮力和油滴间的相互作用。(1)求油滴 a 和油滴 b 的质量之比;(2)判断油滴 a 和油滴 b 所带电荷的正负,并求 a、b 所带电荷量的绝对值之比。14(2023 湖南 统考高考真题)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为 L,两导轨及其所构成的平面均与水平面成 角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B 现将质量均为 m 的金属棒 a、b 垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为 R。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终
16、未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为 g。(1)先保持棒 b 静止,将棒 a 由静止释放,求棒 a 匀速运动时的速度大小 v0;(2)在(1)问中,当棒 a 匀速运动时,再将棒 b 由静止释放,求释放瞬间棒 b 的加速度大小 a0;(3)在(2)问中,从棒 b 释放瞬间开始计时,经过时间 t0,两棒恰好达到相同的速度 v,求速度 v 的大小,以及时间t0内棒 a 相对于棒 b 运动的距离 x。615(2023 湖北 统考高考真题)如图所示,空间存在磁感应强度大小为 B、垂直于 x O y 平面向里的匀强磁场。t=0 时刻,一带正电粒子甲从点 P(2 a,0)沿 y 轴正方向射入,第一次到
17、达点 O 时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰。碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的 3 倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周。己知粒子甲的质量为 m,两粒子所带电荷量均为 q。假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影响。求:(1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小;(2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小;(3)t=1 8 mq B时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到 t=1 8 mq B的过程中粒子乙运动的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)16(2023 山西 统考高考真题)一边长为
18、L、质量为 m 的正方形金属细框,每边电阻为 R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为 2 L 的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,两虚线为磁场边界,如图(a)所示。(1)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小。(2)在桌面上固定两条光滑长直金属导轨,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻 R1=2 R0,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图(b)所示。让金属框以与(1)中相同的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始
19、终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻 R1产生的热量。17(2023 浙江 高考真题)探究离子源发射速度大小和方向分布的原理如图所示。x 轴上方存在垂直x O y 平面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。x 轴下方的分析器由两块相距为 d、长度足够的平行金属薄7板 M 和 N 组成,其中位于 x 轴的 M 板中心有一小孔 C(孔径忽略不计),N 板连接电流表后接地。位于坐标原点 O 的离子源能发射质量为 m、电荷量为 q 的正离子,其速度方向与 y 轴夹角最大值为 60;且各个方向均有速度大小连续分布在12v0和 2 v0之间的离子射出。已知速度大小为 v0、沿 y 轴正方向射出的离
20、子经磁场偏转后恰好垂直 x 轴射入孔 C。未能射入孔 C 的其它离子被分析器的接地外罩屏蔽(图中没有画出)。不计离子的重力及相互作用,不考虑离子间的碰撞。(1)求孔 C 所处位置的坐标 x0;(2)求离子打在 N 板上区域的长度 L;(3)若在 N 与 M 板之间加载电压,调节其大小,求电流表示数刚为 0 时的电压 U0;(4)若将分析器沿着 x 轴平移,调节加载在 N 与 M 板之间的电压,求电流表示数刚为 0 时的电压 Ux与孔 C 位置坐标 x 之间关系式。18(2023 浙江 高考真题)如图 1 所示,刚性导体线框由长为 L、质量均为 m 的两根竖杆,与长为 2 l 的两轻质横杆组成,
21、且 L 2 l。线框通有恒定电流 I0,可以绕其中心竖直轴转动。以线框中心 O 为原点、转轴为 z 轴建立直角坐标系,在 y 轴上距离 O 为 a 处,固定放置一半径远小于 a,面积为 S、电阻为 R 的小圆环,其平面垂直于 y 轴。在外力作用下,通电线框绕转轴以角速度 匀速转动,当线框平面与 x O z 平面重合时为计时零点,圆环处的磁感应强度的 y 分量 By与时间的近似关系如图 2 所示,图中 B0已知。(1)求 0 到时间内,流过圆环横截面的电荷量 q;(2)沿 y 轴正方向看以逆时针为电流正方向,在 0 23 时间内,求圆环中的电流与时间的关系;(3)求圆环中电流的有效值;(4)当撤
22、去外力,线框将缓慢减速,经时间角速度减小量为 1,设线框与圆环的能量转换效率为k,求 的值(当 0 x 1,有(1-x)2 1-2 x)。819(2022 天津 高考真题)直流电磁泵是利用安培力推动导电液体运动的一种设备,可用图 1 所示的模型讨论其原理,图 2 为图 1 的正视图。将两块相同的矩形导电平板竖直正对固定在长方体绝缘容器中,平板与容器等宽,两板间距为 l,容器中装有导电液体,平板底端与容器底部留有高度可忽略的空隙,导电液体仅能从空隙进入两板间。初始时两板间接有直流电源,电源极性如图所示。若想实现两板间液面上升,可在两板间加垂直于 O x y 面的匀强磁场,磁感应强度的大小为 B,
23、两板间液面上升时两板外的液面高度变化可忽略不计。已知导电液体的密度为 0、电阻率为,重力加速度为 g。(1)试判断所加磁场的方向;(2)求两板间液面稳定在初始液面高度 2 倍时的电压 U0;(3)假定平板与容器足够高,求电压 U 满足什么条件时两板间液面能够持续上升。20(2022 天津 高考真题)如图所示,M 和 N 为平行金属板,质量为 m,电荷量为 q 的带电粒子从 M 由静止开始被两板间的电场加速后,从 N 上的小孔穿出,以速度 v 由 C 点射入圆形匀强磁场区域,经 D 点穿出磁场,C D 为圆形区域的直径。已知磁场的磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向外,粒子速度方向与磁场方向垂
24、直,重力略不计。9(1)判断粒子的电性,并求 M、N 间的电压 U;(2)求粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径 r;(3)若粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等,求粒子在磁场中运动的时间 t。21(2022 福建 高考真题)如图(a),一倾角为 的绝缘光滑斜面固定在水平地面上,其顶端与两根相距为L 的水平光滑平行金属导轨相连;导轨处于一竖直向下的匀强磁场中,其末端装有挡板 M、N 两根平行金属棒 G、H 垂直导轨放置,G 的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块 A 相连;初始时刻绳子处于拉紧状态并与 G 垂直,滑轮左侧细绳与斜面平行,右侧与水平面平行从 t=0 s 开始,H 在水
25、平向右拉力作用下向右运动;t=2 s 时,H 与挡板 M、N 相碰后立即被锁定 G 在 t=1 s 后的速度一时间图线如图(b)所示,其中 1 2 s 段为直线已知:磁感应强度大小 B=1 T,L=0.2 m,G、H 和 A 的质量均为 0.2kg,G、H的电阻均为 0.1;导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计;H 与挡板碰撞时间极短;整个运动过程 A 未与滑轮相碰,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好:sin=0.25,co s=0.97,重力加速度大小取 1 0m/s2,图(b)中 e 为自然常数,4e=1.47 求:(1)在 1 2 s 时间段内,棒 G 的加速度大小和细绳对 A 的拉力大
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