一、近五年全国课标卷高考电学计算题备课讲稿
最新全国高考物理电学实验部分真题附详细解析(1)

精品文档 (全国卷 1)某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡 L(额定电压 3.8 V, 额定电流 0.32 A);电压表○V (量程 3 V,内阻 3 kΩ );电流表○A (量程 0.5 A,内阻 0.5 Ω ); 固定电阻 R0(阻值 1 000 Ω );滑动变阻器 R(阻值 0~9.0 Ω );电源 E(电动势 5 V,内阻 不计);开关 S;导线若干。
(1)实验要求能够实现在 0~3.8 V 的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原 理图。
(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。
由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻_________(填“增大”“不变”或“减 小”),灯丝的电阻率__________(填“增大”“不变”或“减小”)。
(3)用另一电源 E0(电动势 4 V,内阻 1.00 Ω )和题给器材连接成图(b)所示的电 路,调节滑动变阻器 R 的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。
闭合开关 S,在 R 的变化范围 内,小灯泡的最小功率为____________W,最大功率为___________W。
(结果均保留 2 位小数) 【答案】(1)(2)增大;增大;(3)0.39w 1.17w 【解析】(1)要求能够实现在 0~3.8 V 的范围内对小灯泡的电压进行测量,故滑动变阻器用 精品文档精品文档 分压式接法,小灯泡为小电阻,电流表用外接法,如图(2)由 I-U 图象知,切线的斜率在减小,故灯泡的电阻随电流的增大而增大,再由电阻定律 知,电阻率增大;(3)当滑动变阻器的阻值为 9Ω 时,电路电流最小,灯泡实际功率最小,此时 E=U+I(r+R)得 U=-10I+4,在图中作出该直线如图所以, 交 点 坐 标 约 为 U=1.75V , I=225mA , P1=UI=0.39W ; 整 理 得 : ,当直线的斜率最大时,与灯泡的 I-U 曲线的交点坐标最大,即灯泡消耗 的功率最大。
2025高考物理一轮复习讲义 第2讲 闭合电路欧姆定律

闭合电路欧姆定律目标要求 1.了解电动势的物理意义,理解并掌握闭合电路的欧姆定律。
2.会用闭合电路欧姆定律分析电路的动态变化问题。
3.会计算闭合电路的功率问题和效率问题。
4.掌握路端电压和电流的关系及电源的U-I图像。
考点一闭合电路欧姆定律和电路的动态分析1.电源电源是通过非静电力做功把□1其他形式的能转化成□2电势能的装置。
2.电动势(1)非静电力在电源内部将正电荷从电源负极移到正极所做的功W非与电荷量q的比,表达式为E=W非q。
(2)物理含义:电动势是表征电源内部非静电力做功本领的物理量,在数值上等于电源把单位正电荷经电源内部从负极移到正极的过程中非静电力所做的功。
3.内阻:电源内部存在的电阻。
4.闭合电路欧姆定律(1)内容:闭合电路中的电流跟电源的电动势成□3正比,跟内外电阻之和成□4反比。
(2)公式:I=ER+r(只适用于纯电阻电路)。
(3)其他表达形式①电势降落表达式:E=U外+U内或E=U+Ir。
②能量表达式:EI=UI+I2r。
5.路端电压与外电阻的关系(1)纯电阻电路:U=IR=ER+rR=E1+rR,当R增大时,U□5增大。
(2)当外电路断路时,I=0,U=□6E。
(3)当外电路短路时,I0=□7Er,U=0。
【判断正误】1.电动势的大小反映了电源把电能转化为其他形式的能的本领强弱。
(×)2.电源的重要参数是电动势和内阻。
电动势由电源中非静电力的特性决定,与电源的体积无关,与外电路无关。
(√)3.在电源电动势及内阻恒定的闭合电路中,外电阻越大,路端电压越大。
(√)1.动态电路的特点断开或闭合开关、滑动变阻器的滑片移动、电阻增大或减小,导致电路电压、电流、功率等的变化。
2.电路动态分析的方法(1)程序法:遵循“局部—整体—局部”的思路。
①分析步骤(如图)②分析时:串联电路注意分析电压关系,并联电路注意分析电流关系。
(2)结论法:“串反并同”,应用条件为电源内阻不为零。
①所谓“串反”,即某一电阻的阻值增大时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小,反之则增大。
高中物理电学实验讲义(精简版)

高中物理电学实验讲义(精简版)前言:既然是讲电学实验,自然都离不开电表的使用,所以,我们打破教材、教辅常规顺序,从电表的内部结构和工作原理开始,由浅入深逐节讲解近些年高考试题中涉及的电学系列实验知识要点,并将实验结论、误差的产生和控制等复杂的逻辑推理过程尽量归纳为公式、模板或口诀的形式予以简化,并烂熟于心,以便同学们在答题时,提高解题效率,减少不必要的思考和推导过程。
另外,在每一小节单元模块后都附有近十年全国高考实验真题索引,以便于同学们对照学习或自我检查测试。
一、电表的改装1.电表的内部结构及工作原理我们在实验室中使用的电表,如:电流表(安培表)、电压表(伏特表)都是由量程较小的电流表(又称表头G)经过改装而来。
表头G的内部结构主要由两块永久磁铁、金属线圈、螺旋弹簧、指针和表盘等构成。
其工作原理是利用通电金属线圈在磁场中受到安培力的作用发生旋转而制成。
2.表头G的三个参数之间的关系表头的三个参数是指表头线圈电阻Rg 、满偏电流Ig和满偏电压Ug。
三者的关系符合欧姆定律,即:Ig=Ug/Rg3.将小量程的表头G改装为大量程的电流表(安培表)若使扩大后的电流表量程为原来表头满偏电流的n倍(即:n=I/ Ig),则必须给表头G并联..一个小电阻R来分流多余的电流I R, 如下图。
由并联电路的特点,知:Ig*Rg=(I-Ig)*R又 n=I/ Ig所以,解得:R= Rg/(n-1)…………………公式①(必须熟记)4.将小量程的表头G改装为大量程的电压表(伏特表)若使扩大后的电压表量程为原来表头满偏电压的n倍(即:n=U/Ug),则必须给表头G 串联..一个大电阻R来分担多余的电压U R,如图:由串联电路的特点,知:U = Ug +(Ug /Rg)*R又 n=U/ Ug所以,解得:R=(n-1)Rg…………………公式②(必须熟记)以上公式①、②很重要,也很好记。
口诀:并小串大(必须熟记)(附:关于“电表改装”相关高考题,如:2019全国Ⅰ卷23题;2018全国Ⅱ卷22题;2016海南卷12题;2015全国Ⅰ卷23题;2013全国Ⅱ卷23题;2010北京卷21题)5.将小量程的表头G改装为欧姆表欧姆表的内部结构是由小量程的电流表表头G、定值电阻R(起保护电路作用)、滑动变阻器R,以及电池等构成。
高考物理一轮复习教案: 电路的基本概念和规律 Word版含解析

专题八 恒定电流 考纲展示 命题探究考点一 电路的基本概念和规律基础点知识点1 电流和电阻 1.电流 (1)形成①导体中有能够自由移动的电荷。
②导体两端存在电压。
(2)方向:规定为正电荷定向移动的方向。
电流是标量。
(3)定义式:I =qt 。
(4)微观表达式I =nqS v 。
(5)单位:安培(安),符号A,1 A =1 C/s 。
2.电阻(1)定义式:R =UI。
(2)物理意义:导体的电阻反映了导体对电流的阻碍作用。
3.电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻R 与它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻与构成它的材料有关。
(2)表达式:R =ρlS 。
4.电阻率(1)计算式:ρ=R Sl,单位:Ω·m 。
(2)物理意义:反映导体的导电性能,是表征材料性质的物理量。
(3)电阻率与温度的关系。
①金属:电阻率随温度升高而增大。
②半导体:电阻率随温度升高而减小。
③一些合金:几乎不受温度的影响。
④超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然减小为零,成为超导体。
知识点2 欧姆定律和伏安特性曲线 1.欧姆定律(1)内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
(2)表达式:I =UR 。
(3)适用范围①金属导电和电解液导电(对气体导电不适用)。
②纯电阻电路(不含电动机、电解槽的电路)。
2.导体的伏安特性曲线(1)I -U 图线:以电流为纵轴、电压为横轴画出导体上的电流随电压的变化曲线,如图所示。
(2)比较电阻的大小:图线的斜率I U =1R ,图中R 1>R 2(选填“>”“<”或“=”)。
(3)线性元件:伏安特性曲线是直线的电学元件,适用于欧姆定律。
(4)非线性元件:伏安特性曲线为曲线的电学元件,不适用于欧姆定律。
知识点3 电功、电功率、焦耳定律 1.电功(1)定义:导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动,电场力做的功称为电功。
(2)公式:W =qU =UIt 。
2025年高考物理复习课件 第6讲 实验 用多用电表测量电学中的物理量

乙
闭合电路的总电阻叫欧姆表的内阻R内,则R内= 3 000
成电阻值时,刻度盘中间的刻度数值是 30
Ω。把原表盘刻度改
。
Ω且R3= 250
Ω时,将红、
74
黑表笔短接,电流表再次满偏;在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流
表指针指向图乙所示的位置时,对应的电阻箱接入的电阻值为 200
Ω。
(3)闭合开关S,调节电阻箱R2和R3,当R2=
-3 3
Ω,R2+r=
1
Ω=75 Ω,故 R2=75 Ω-1.0 Ω=74 Ω,图乙中电流 I
3
I1'= I1,电路中总电阻
5
R'=
1 '
=
1.5
0.003
=
1.5-0.004 5×250
0.005
3
示= Ig',即此时电路中的电流
5
Ω=500 Ω,故待测电阻 Rx=R'-Rs'=500
2.机械调零:检查多用电表的指针是否停在表盘刻度左端的零位置。若不
指零,则可用小螺丝刀进行机械调零。
3.将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔。
4.测量小灯泡的电压和电流
(1)按如图甲所示的电路图连接好电路,将多用电表选择开关置于直流电压
挡,测量小灯泡两端的电压。
(2)按如图乙所示的电路图连接好电路,将选择开关置于直流电流挡,测量
典题5 (2024湖南模拟)多用电表不仅可以用来测量电压、电流、电阻和检
验二极管的导电性能,还可以探究故障电路。
(1)关于多用电表的使用,下列操作正确的
是 AB 。
A.测电压时,应按图甲连接方式测量
高中物理高考 第二讲 解答电学计算题必明“4规律”

(2)S 闭合后断开,则平行板所带电荷量不变,粒子的初速度
减小为v20,运动时间为 2t,b 板应向下移动才能使粒子仍从下板
边缘飞出,b 板向下移动前后场强不变、粒子的加速度不变,设
[典题例析] [例3] 如图所示,x 轴正方向水平向右,y 轴正 方向竖直向上。在 xOy 平面内有一个半径为 R、与 xOy 平面垂直的匀强磁场。在圆形磁场的左边放置 一带电微粒发射装置,它沿 x 轴正方向发射出一束具有相同质量 m、 电荷量 q(q>0)的初速度 v 的带电微粒。发射时,这束带电微粒分布在 0<y<2R 的区间内。不计微粒重力,忽略微粒间的相互作用。 (1)从 A 点射出的带电微粒平行于 x 轴从 C 点进入磁场区域,并从 坐标原点 O 沿 y 轴负方向离开,求磁感应强度的大小与方向。 (2)请指出这束带电微粒与 x 轴相交的区域,并说明理由。 (3)若这束带电微粒初速度变为 2v,那么它们与 x 轴相交的区域又 在哪里?并说明理由。
轴正方向的无穷远处;靠近 N 点发射出的带电微粒穿过磁场后会射向
靠近原点 O 处。
综上可知,这束带电微粒与 x 轴相交的区域范围是 0<x<+∞。
[答案]
mv (1) qR
方向垂直 xOy 平面向外
(2)坐标原点 O,理由见解析
(3)0<x<+∞,理由见解析
三、带电粒子在复合场中运动的规律
1.电偏转和磁偏转的对比(不考虑重力)
点入平出 平入点出
若带电粒子从圆形匀强磁场区域圆周上一点 沿垂直于磁场方向进入磁场,当带电粒子做圆 周运动的半径与圆形磁场区域的半径相同时, 所有带电粒子都以平行于磁场区域圆周上入 射点的切线方向射出磁场 若带电粒子以相互平行的速度射入磁场,且带 电粒子在磁场中做圆周运动的半径和圆形磁 场区域半径相同,则这些带电粒子将会从磁场 区域圆周上同一点射出,圆周上该点的切线与 带电粒子射入磁场时的速度方向平行
五年(2017-2021)高考物理真题分项详解 专题13 电学实验
高考物理真题项详解——专题13 电学实验一.选择题(共1小题)1.(浙江)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中,可拆变压器如图所示。
为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成。
硅钢片应平行于( )A.平面abcd B.平面abfe C.平面abgh D.平面aehd二.实验题(共18小题)2.(河北)某同学研究小灯泡的伏安特性,实验室提供的器材有:小灯泡(6.3V,0.15A)、直流电源(9V)、滑动变阻器、量程合适的电压表和电流表、开关和导线若干。
设计的电路如图1所示。
(1)根据图1,完成图2中的实物连线。
(2)按照图1连线后,闭合开关,小灯泡闪亮一下后熄灭,观察发现灯丝被烧断,原因可能是 (单项选择,填正确答案标号)。
A.电流表短路B.滑动变阻器的滑片接触不良C.滑动变阻器滑片的初始位置在b端(3)更换小灯泡后,该同学正确完成了实验操作,将实验数据描点作图,得到I﹣U图像,其中一部分如图3所示。
根据图像计算出P点对应状态下小灯泡的电阻为 Ω(保留三位有效数字)。
3.(甲卷)某同学用图(a)所示电路探究小灯泡的伏安特性,所用器材有:小灯泡(额定电压2.5V,额定电流0.3A)、电压表(量程300mV,内阻300Ω)、电流表(量程300mA,内阻0.27Ω)定值电阻R0、滑动变阻器R1(阻值0﹣20Ω)、电阻箱R2(最大阻值9999.9Ω)、电源E(电动势6V,内阻不计)、开关S、导线若干。
完成下列填空:(1)有3个阻值分别为10Ω、20Ω、30Ω的定值电阻可供选择,为了描绘小灯泡电流在0﹣300mA的U﹣I曲线,R0应选取阻值为 Ω的定值电阻;(2)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于变阻器的 (填“a”或“b”)端;(3)在流过电流表的电流较小时,将电阻箱R2的阻值置零,改变滑动变阻器滑片的位置,读取电压表和电流表的示数U、I,结果如图(b)所示。
当流过电流表的电流为10mA时,小灯泡的电阻为 Ω(保留1位有效数字);(4)为使得电压表满量程时对应于小灯泡两端的电压为3V,该同学经计算知,应将R2的阻值调整为 Ω。
考点十六:电学实验——五年(2018-2022)高考物理真题专项汇编卷 新高考版
考点十六:电学实验——五年(2018-2022)高考物理真题专项汇编卷新高考版1.【2022山东卷】某同学利用实验室现有器材,设计了一个测量电阻阻值的实验。
实验器材:干电池E(电动势1.5V,当阻未知);电流表1A(量程10mA,内阻为90 Ω);电流表2A(量程30mA,内阻为30 Ω);定值电阻0R(阻值为150 Ω);滑动变阻器R(最大阻值为100 Ω);待测电阻x R;开关S,导线若干。
测量电路如图所示。
(1)断开开关,连接电路,将滑动变阻器R的滑片调到值最大一端。
将定值电阻0R接入电路;闭合开关,调节滑片位置,使电流表指针指在满刻度的12处。
该同学选到电流表为______(填“1A”或“2A”);若不考虑电池内阻,此时滑动变阻器接入电路的电阻值应为______Ω。
(2)断开开关,保持滑片的位置不变,用x R替换0R,闭合开关后,电流表指针指在满刻度的35处,则x R的测量值为_________Ω。
(3)本实验中未考虑电池内阻,对x R的测量值______(填“有”或“无”)影响。
2.【2022广东卷】弹性导电绳逐步成为智能控制系统中部分传感器的敏感元件,某同学测量弹性导电绳的电阻与拉伸后绳长之间的关系,实验过程如下:(1)装置安装和电路连接如图(a)所示,导电绳的一端固定,另一端作为拉伸端,两端分别用带有金属夹A B、的导线接入如图(b)所示的电路中。
(2)导电绳拉伸后的长度L 及其电阻x R 的测量①将导电绳拉伸后,用刻度尺测量并记录A B 、间的距离,即为导电绳拉伸后的长度L 。
②将滑动变阻器R 的滑片滑到最右端。
断开开关2S ,闭合开关1S ,调节R ,使电压表和电流表的指针偏转到合适位置。
记录两表的示数U 和1I 。
③闭合2S ,电压表的示数__________(选填“变大”或“变小”)。
调节R 使电压表的示数仍为U ,记录电流表的示数2I ,则此时导电绳的电阻x R =__________(用1I 、2I 和U 表示)。
2022年高考物理(新课标)总复习配套讲义:第65课时 电能的输送 Word版含解析
第65课时 电能的输送(重点突破课) [基础点·自主落实] [必备学问]一、高压输电的原理 1.电能损失设电源供应的电功率P 0恒定,输出电压为U ,输电线总电阻为R ,则输电线上损耗的电能为P 损=I 2R =P 02R U2。
2.高压输电提高输送电能的电压,可以更有效地减小输电线路上的电能损耗,这就是远距离输电需接受高电压的根本缘由。
二、远距离输电 1.输电线路简图2.输送电流 I =P U =U -U ′R 3.电压损失 ΔU =U -U ′=IR 4.功率损失ΔP =P -P ′=I 2R =⎝⎛⎭⎫P U 2R =ΔU 2R[小题热身]1.发电厂给某工厂的功率限额为500 kW ,用100 kV 高压输送,当该工厂由于休假,只使用50 kW 的电功率时,发电厂和工厂间的高压线路电流为( )A .0.5 AB .5 AC .50 AD .不知电阻,无法求出解析:选A 由P =IU 知I =P U =50×103100×103A =0.5 A 。
选项A 正确,B 、C 、D 错误。
2.“西电东送”工程中为了削减输电损耗,必需提高输电电压。
从西部某电站向华东某地区输送的电功率为1×106 kW ,输电电压为1 000 kV ,输电线电阻为100 Ω。
若改用超导材料作为输电线,则可削减输电损耗的功率为( )A .1×105 kWB .1×104 kWC .1×106 kWD .1×103 kW解析:选A 输电电流I =P U ,输电线路损失的电功率P 损=I 2R =⎝⎛⎭⎫P U 2R =1×105kW ,当改用超导材料输电时,就不损失电能,因此削减的输电损耗就等于P 损,A 正确。
3.如图是远距离输电的示意图,下列说法正确的是( )A .a 是升压变压器,b 是降压变压器B .a 是降压变压器,b 是升压变压器C .a 的输出电压等于b 的输入电压D .a 的输出电压等于输电线上损失的电压解析:选A 远距离输电需要上升电压,故a 是升压变压器,b 是降压变压器,A 正确,B 错误,由于电压损失,a 的输出电压大于b 的输入电压,C 、D 错误。
【精选】全国通用高考物理二轮复习备课资料专题五电场和磁场第1讲电场及带电粒子在电场中的运动课件
2015年
2014年
2013年
T14(带电粒子 在两个磁场中 的运动) T15(电场力做 功特点) T24( 安 培 力 、 闭合电路欧 姆定律、力 的平衡)
T15( 磁 场 对通电导 体的作 用力) T21(点电 荷电场的 特点,电场 力做功)
T15(电场的 叠加) T18(带电粒 子在圆形磁 场中的运动)
AB
B.c点的电势为10 V
C.b点的电势可能为5 V
D.从b点到d点粒子可能做圆周运动
解析:带电粒子仅在电场力作用下运动,经过 b 点和 d 点时的速率相等,根据动能定理 知,从 b 到 d,电场力做功为零,则 bd 间电势差为零,可知 bd 为等势线,则电场强度的大
小 E= UOa = 10 V/m=100 V/m,故 A 正确.bd 为等势线,Oa 间的电势差等于 cO 间的电势 d 0.1
专题五 电场和磁场
定位 五年考情分析
Ⅰ卷
2017年
T16(带电粒子在复 合场中的运动) T19(电流磁效应、 安培力、安培定则 ) T20(电场强度、电 势差、电场力做功 ) T25(带电粒子在复 合场中的运动)
2016年
T14(平行 板电容器 所带电荷 量、板间 电场强度 ) T20(带电 体在匀强 电场中的 运动)
大小相等,方向相反;根据平行四边形定则可知,T= F 2 (mg)2 ;由于重力不变,
电场力减小,故拉力减小.故 A 正确,B,C,D 错误.
【拓展延伸】 在“典例2”中,若平行板电容器的两极板充电后与电源断开, 保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动.关于小球所受的电场力大小F和绳 子的拉力大小T,又将如何变化?
动力学方法和功能关系加以解决.
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一、近五年全国课标卷高考电学计算题 精品文档
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【2011】 25.(19分)如图,在区域I(0≤x≤d)和区域II(d≤x≤2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,方向相反,且都垂直于Oxy平面。一质量为m、带电荷量q(q>0)的粒子a于某时刻从y轴上的P点射入区域I,其速度方向沿x轴正向。已知a在离开区域I时,速度方向与x轴正方向的夹角为30°;此时,另一质量和电荷量均与a相同的粒子b也从P点沿x轴正向射入区域I,其速度大小是a的1/3。不计重力和两粒子之间的相互作用力。求 (1)粒子a射入区域I时速度的大小; (2)当a离开区域II时,a、b两粒子的y坐标之差。
答案:(1 )2aqBdvm
(2)2y=-(32)3abppyyd() 解析: (1)设粒子a在Ⅰ内做匀速圆周运动的圆心为C(在y轴上),半径为Ra1,粒子速率为va,运动轨迹与两磁场区域边界的交点为P′,如图,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 21aaav
qvBmR ①
由几何关系得 ∠PCP′ = θ ② 12sinadRd
③
式中θ = 30° 由①②③式得 2aqBdvm ④
(2)设粒子a在Ⅱ内做圆周运动的圆心为Oa ,半径为Ra2,粒子射出点为Pa(图中未画出轨迹),∠P′OaPa = θ′ ,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 22(2)aaav
qvBmR ⑤ 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 由①⑤式得 1222aaa
RmvRdqB ⑥
C、P′、Oa 三点共线,且由⑥式知Oa 必位于 32xd ⑦ 的平面上,由对称性知Pa 与P′点的纵坐标相同,而且粒子在区域Ⅱ中做圆周运动的圆心角'=60o,运动时间t=12mm=6q2B6qB,故a点距离p点在竖直方向的距离为: 1-cos=d-cos30apayRo(1)2(1) ⑧ 设b在Ⅰ中运动的轨道半径为Rb1,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 2133aabvvm
qBR
⑨
解得:112333aab
mvRd
RqB
设a到达Pa点时,b位于Pb点,转过的角度为α,因 12bmTqB ⑩
则:b粒子在区域Ⅰ中运动的时间为 t=b1m1=6qB12T ⑾ 故b粒子在区域Ⅰ中转过的角度α = 30° (12) 此时Pb点距离P点的竖直高度 差
Pbb1
2-cos1-cos303d
yRo(1) (13)
由①③⑧⑨⒁⒂式及题给条件得,a、b两粒子的y坐标之差为 2y=-(32)3abppyyd() (14)
评分参考:第(1)问8分,①②③④式各2分,第(2)问11分,(14)式分,其余每式1分。
考题类型:多质点在不同磁场中的圆周运动 精品文档
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 突破方法:分别确定两个粒子的圆心、半径和周期,求出粒子a离开区域Ⅱ时
的位置和此时b粒子在区域Ⅰ中的位置,即可求出a、b两粒子的y坐标之差。特别要注意该坐标之差的正负。
【2012】 25.(18分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面)。在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子沿图中直线在圆上的a点射入柱形区域,在圆上的b点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直。圆心O到直线的距离为R53。现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a点射入柱形区域,也在b点离开该区域。若磁感应强度大小为B,不计重力,求电场强度的大小。 25.解析:粒子在磁场中做圆周运动,设圆周的半径为r,由牛顿第二定律和洛仑兹
力公式得:2vmv
qvBmrrqB 得:①,式中v为粒子在a点的速度.
过b点和O点作直线的垂线,分别与直线交于c和d点,由几何关系知,线段bcac,和过a、b两点圆弧轨迹的两条半径(末画出)围成一正方形,因此rbcac② 设xcd,由几何关系得: xRac
54③ 225
3xRRbc④
联立②③④式得: Rr5
7⑤
再考虑粒子在电场中的运动,设电场强度的大小为E,粒子在电场中做类平抛运动.设其加速度大小为a,由牛顿第二定律和带电粒子在电场中的受力公式得:qE=ma⑥22
1atr ⑦ r=vt⑧ 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 式中t是粒子在电场中运动的时间,联立①⑤⑥⑦⑧式得:mqRBE5
142⑨
考题类型:带电粒子在磁场中的偏转和带电粒子在电场中的偏转 突破方法:带电粒子在磁场中做圆周运动,根据几何关系求出轨道半径的大小;带电粒子在云强电场中做类平抛运动,结合在沿电场方向上做匀加速直线运动和垂直于电场方向做匀速直线运动,求出电场强度与磁感应强度的大小关系。
【2013】 25.(19分)如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求: (1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系; (2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。 答案:(1)Q=CBLv (2)22
(sincos)mvgtmBLC
解析:(1)设金属棒下滑的加速度大小为v,则感应电动势为
E=BLv ① 平行板电容器两极板之间的电势差为 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 U=E ②
设此时电容器极板上积累的电荷量为Q,按定义有 QCU ③
联立①②③式得 Q=CBLv ④ (2)设金属棒的速度大小为v时经历的时间为t,通过金属棒的电流为i,金属棒受到的磁场的作用力方向沿导轨向上,大小为
1fBLi ⑤ 设在时间间隔(t,t+t)内流经金属棒的电荷量为Q,按定义有 Qit ⑥ Q也是平行板电容器极板在时间间隔(t,t+t)内增加的电荷量。 由○4式得 QCBLv ⑦ 式中,v为金属棒的速度变化量。按定义有 vat
⑧
金属棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小为 2fN ⑨
式中,N是金属棒对于轨道的正压力的大小,有 cosNmg ⑩ 金属棒在时刻t的加速度方向沿斜面向下,设其大小为a,根据牛顿第二定律有 12sinmgffma ⑪
联立⑤到⑪式得 22(sincos)mgagmBLC
⑫ 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 由⑫式及题设可知,金属棒做初速度为0的匀加速运动。T时刻金属棒的速度
大小为 22(sincos)mvgtmBLC 考题类型:电磁感应、牛顿第二定律、电容、电流 突破方法:由法拉第电磁感应定律,求出感应电动势,再与QCU相结合求出
电荷量与速度的关系式Q=CBLv;然后借助于QIt、vat写出金属棒受到的沿导轨向上安培力,最后由牛顿第二定律可出速度与时间的关系。 【2014】 25.(20分)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,BOA=60°,OB=23OA。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行。现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g。求 (1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值; (2)电场强度的大小和方向。 25.(20分) 解:(1)设小球的初速度为v0,初动能为Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OA= d,则OB =2
3d,根据平抛运动的规律有
d sin60°= v0t ①