动能定理在电磁学中的运用.docx
《动能定理在电磁学中的运用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《动能定理在电磁学中的运用.docx(21页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、动能定理在电磁学中的运用功能关系在电磁学中的应用 主要题型:选择题、计算题 热点聚焦: (1)静电力做功的特点(2)动能定理在电磁学中的应用(3)带电体在磁场中运动时洛伦兹力不做功,机械能也可守恒(4)功能关系、能量守恒在电磁感应现象中的应用。 高考常对电学问题中的功能关系进行考查,特别是动能定理的应用此类题目的特点是过程复杂、综合性强,主要考查学生综合分析问题的能力 考点一 电场中的功能关系的应用 1.电场力的大小计算电场力做功与路径无关其计算方法一般有如下四种 (1)由公式WFlcos 计算,此公式只适用于匀强电场,可变形为WEqlcos . (2)由WqU计算,此公式适用于任何电场 (3
2、)由电势能的变化计算:WABEpAEpB. (4)由动能定理计算:W电场力W其他力Ek. 2电场中的功能关系: (1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变 (2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变 (3)除重力、弹簧弹力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化 (4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化 如图所示,绝缘水平面上的AB区域宽度为d,带正电,电荷量为q,质量为m的小滑块以大小为v0的初速度从A点进入AB区域,当滑块运动至区域的中3心C时,速度大小为vCv0,从此刻起在AB区域内加上一个水平向左的匀强电2场,电场强度保持不变,并且区域外始终不存
3、在电场 (1)若加电场后小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等,求滑块离开AB区域时的速度 (2)要使小滑块在AB区域内运动的时间达到最长,电场强度应满足什么条件?并求这种情况下滑块离开AB区域时的速度(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力) 审题流程第一步:抓好过程分析巧选物理规律(边读边看图) 动能定理不加电场选规律AC过程滑块匀加速运动CB过程牛顿第二定律和运动学公式滑块匀减速运动 牛顿第二定律和运动学公式第二步:抓好关键点找出突破口 “要使时间达到最长”(关键点)滑块滑到B的速度为零(突破口)滑块再向左加速运动最后从A点离开AB区域 解析 (1)设滑块所受滑动摩擦力大小为Ff,则滑块从A点
4、运动至C点的过程,由动能定理d1212得:Ffmv0mvC假设最后滑块从B点离开AB区域,则滑块从C点运动至B点过程,222d11231由动能定理得:(qE1Ff)mv2mv将vv和qEF代入解得vv由于C1fB22C2B2020隐含推理加电场动能定理选规律1滑块运动至B点时还有动能,因此滑块从B点离开AB区域,速度大小为v0,方向水平向2右 (2)要使小滑块在AB区域内运动的时间达到最长,必须使滑块运动至B点停下,然后再向左加速运动,最后从A点离开AB区域 d12滑块从C点运动到B点的过程,由动能定理得:(qE2Ff)mvC由两式可得电场22mv20强度E2 2qd由知qE22Ff滑块运动至
5、B点后,因为qE2Ff,所以滑块向左匀加速运动,从B运动12至A点的过程,由动能定理得:(qE2Ff)dmvA由以上各式解得滑块离开AB区域时的22速度vAv0(水平向左) 2mv2120答案 (1)v0,方向水平向右 (2)电场强度大小等于 v,方向水平向左 22qd20处理此问题应注意以下几点: 电场力做功与路径无关,可运用动能定理对全程列式 在运用动能定理处理电学问题时应注意运动过程的选取,特别应注意电场力和摩擦力做功的特点 如图所示,在粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止在物块运动过程中,下列表述正确的是( ) A两个物块的
6、机械能守恒 B物块受到的库仑力不做功 C两个物块的电势能逐渐减少 D物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 答案 C 如图所示,有三根长度均为L0.3 m的不可伸长的绝缘细线,其中两根的一端分别固定在天花板上的P、Q两点,另一端分别拴有质量均为m0.12 kg的带电小球A和B,其中A球带正电,电荷量为q3106 CA、B之间用第三根线连接起来在水平向左的匀强电场E作用下,A、B保持静止,悬线仍处于竖直方向,且A、B间细线恰好伸直(静电力常量k9109 Nm2/C2,取g10 m/s2) (1)此匀强电场的电场强度E为多大; (2)现将PA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
7、位置求此时细线QB所受的拉力FT的大小,并求出A、B间细线与竖直方向的夹角; (3)求A球的电势能与烧断前相比改变了多少(不计B球所带电荷对匀强电场的影响) 6qqBq9310解析 (1)B球水平方向所受合力为零,则有qBEk2所以Ek2910 N/CLL0.323105 N/C (2)两球及细线最后位置如图所示,QB的拉力FT2mg20.1210 N2.4 NA65qE3103103球受力平衡,则有qEmgtan ,所以tan ,即37(3)A球克mg40.1210服电场力做功,WqEL(1sin )310631050.3(10.6) J0.108 J所以A球的电势能增加了EpW0.108
8、J 答案 (1)3105 N/C (2)2.4 N 37 (3)增加0.108 J 考点二 磁场中的功能关系的应用 1.磁场力的做功情况: (1)洛伦兹力在任何情况下对运动电荷都不做功 (2)安培力对通电导线可做正功、负功,还可能不做功,其计算方法一般有如下两种由公式WFlcos 计算由动能定理计算:W安W其他力Ek 2电磁感应中的功能关系: (1)电磁感应电路为纯电阻电路时产生的焦耳热等于克服安培力做的功,即QW克安 (2)电磁感应发生的过程遵从能量守恒焦耳热的增加量等于其他形式能量的减少量 如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于
9、导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是( ) AP2mgvsin BP3mgvsin vgC当导体棒速度达到时加速度大小为sin 22D在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 解析 导体棒由静止释放,速度达到v时,回路中的电流为I,则根据共点力的平衡条件,有mgsin BIL.对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,以2v的速度匀速运动时,则回
10、路中的电流为2I,则根据平衡条件,有Fmgsin 2BIL所以拉力Fmgsin ,拉力的功率vPF2v2mgvsin ,故选项A正确,选项B错误;当导体棒的速度达到时,回路中的电2IIg流为,根据牛顿第二定律,得mgsin BLma,解得asin ,选项C正确;当导体222棒以2v的速度匀速运动时,根据能量守恒定律,重力和拉力所做的功之和等于R上产生的焦耳热,故选项D错误 答案 AC 1功能关系在电学中应用的题目,一般过程复杂且涉及多种性质不同的力,因此,通过审题,抓住受力分析和运动过程分析是关键,然后根据不同的运动过程各力做功的特点来选择规律求解2动能定理和能量守恒定律在处理电学中能量问题时
11、仍然是首选的规律 如图所示,水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和导轨粗糙的两种情况相比较,这个过程( ) A安培力对ab棒所做的功相等 B电流所做的功相等 C产生的总内能相等 D通过ab棒的电荷量相等 解析 光滑导轨无摩擦力,导轨粗糙的有摩擦力,动能最终都全部转化为内能,所以内能相121等,C正确;对光滑的导轨有:mv0W安,对粗糙的导轨有:mv2W安W摩,W安W220BlvtBlx,且x光x粗,所以q光q粗,D错 安,则A、B错;qItRR答案 C 如图所示,宽度为d的有界匀强
12、磁场竖直向下穿过光滑的水平桌面,一质量为m的椭圆形导体框平放在桌面上,椭圆的长轴平行于磁场边界,短轴小于d.现给导体框一个向右的初速度v0(v0垂直于磁场边界),已知导体框全部在磁场中时速度为v,导体框全部出磁场后的速度为v1,导体框进入磁场过程中产生的焦耳热为Q1,导体框离开磁场过程中产生的焦耳热为Q2,下列说法正确的是( ) A导体框离开磁场过程中,感应电流的方向为顺时针方向 B导体框进出磁场都是做匀变速直线运动 CQ1Q2 12DQ1Q2m(v20v1) 2解析 由楞次定律可知导体框离开磁场过程中,感应电流的方向为顺时针方向,选项A正B2L2v确导体框受安培力而速度变化,根据F,安培力是
13、变力,导体框不可能做匀变速R直线运动,选项B错误因为导体框进入和穿出磁场时做减速运动,在进入磁场时受的平均作用力大于穿出磁场时的平均作用力,所以导体框进入磁场时安培力做功较多,即产生热量较多,选项C正确根据能量守恒定律,产生的总热量等于动能的减少量,选项D正确答案 ACD 考点三 守恒思维法的运用 在物理变化的过程中,常存在着某些不变的关系或不变的量,在讨论一个物理变化过程时,对其中的各个量或量的变化关系进行分析,寻找到整个过程中或过程发生前后存在着不变关系或不变的量,则成为研究这一变化过程的中心和关键这就是物理学中最常用的一种思维方法守恒思维法,简称守恒法 人们在认识客观世界的过程中积累了丰
14、富的经验,总结出许多守恒定律建立在守恒定律之下的具体的解题方法可分为:能量守恒法、机械能守恒法、电荷守恒法、质量守恒法及动量守恒法等能量守恒定律是物理学中普遍适用的规律之一,是物理教材的知识主干,也是历年高考各种题型正面考查或侧面渗透的重点,且常见于高考压轴题中 由于守恒定律适用范围广,处理问题方便,因此,寻求“守恒量”已成为物理研究的一个重要方面 如图所示,两平行金属导轨相距l0.6 m,其倾角为37,导轨电阻不计,底端接有阻值为R3 的定值电阻,磁感应强度为B1 T的匀强磁场垂直穿过导轨平面有一质量m0.2 kg、长为l的导体棒固定在ab位置,导体棒的电阻为R01 ,导体棒与导轨之间的动摩
15、擦因数为0.3.现导体棒获得平行斜面向上的初速度v010 m/s滑行最远至ab位置,所滑行距离为s4 m(sin 370.6,cos 370.8,重力加速度g10 m/s2) (1)把导体棒视为电源,最大输出功率是多少? (2)导体棒向上滑行至ab过程中所受的安培力做了多少功? (3)以ab位置为重力势能的零点,若导体棒从ab沿导轨面向上滑行d3 m过程中电阻R产生的热量QR2.1 J,此时导体棒的机械能E为多大? Blv010.610Em解析 (1)由闭合电路欧姆定律得感应电流的最大值为Im ARR0RR03121.5 A故最大输出功率为PmI2mR1.53 W6.75 W. 1(2)导体棒
- 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:
- 动能 定理 电磁学 中的 运用
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3088420.html