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《2019届高考二轮复习臻品资源-物理》 专题5:功能关系在电学中的应用WORD版含答案.docx

1、专题五功能关系在电学中的应用考向预测电场中的功能关系中,电粒子(或带电体)在电场中的运动问题是近几年高考常考的问题,高考命题角度集中在动能定理在平行板电容器中的应用,动能定理在非匀强电场中的应用,抛体运动、功能关系在匀强电场中的应用;题目难度以中档题为主,有选择亦有计算题。电磁感应中的功能关系,高考命题命题角度有能量守恒定律在电磁感应中的应用,电磁感应电路中的电功、电功率,试题难度以中档题为主。应用动力学知识和功能关系解决力电综合问题,在高考中常以压轴题的形式出现,题目综合性强,分值高,难度大。知识与技巧的梳理1电场力做功及电场中的功能关系2求解电磁感应中的功能关系的思路3力电综合问题的一般思

2、维流程 限时训练(45分钟)经典常规题1(多选)(2018全国卷21)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。下列说法正确的是()A平面c上的电势为零B该电子可能到达不了平面fC该电子经过平面d时,其电势能为4 eVD该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍2如图,两固定的绝缘斜面倾角均为,上沿相连。两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L、质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘

3、小定滑轮跨放在斜面上,两定滑轮间的距离也为L。左斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上。已知斜面及两根柔软轻导线足够长。回路总电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g。使两金属棒水平,从静止开始下滑。求:(1)金属棒运动的最大速度vm的大小;(2)当金属棒运动的速度为时,其加速度大小是多少?高频易错题 1如图所示,匀强磁场的上下边界水平,宽度为L,方向垂直纸面向里。质量为m、边长为l(lL)的正方形导线框abcd始终沿竖直方向穿过该磁场,已知cd边进入磁场时的速度为v0,ab边离开磁场时的速度也为v0,重力加速度的大小为g。下列说法正确的是()A线框进

4、入和离开磁场时产生的感应电流方向相同B线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反C线框穿过磁场的过程中克服安培力所做的功为mg(Ll)D线框穿过磁场的过程中可能先做加速运动后做减速运动2(多选)一质量为m带正电荷的小球由空中A点无初速自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。不计空气阻力且小球从未落地,则()A整个过程中小球电势能变化了mg2t2B整个过程中小球速度增量的大小为2gtC从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了mg2t2D从A点到最低点小球重力势能变化了mg2t2精准预测题1如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗

5、糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是()A. 圆环可能做匀减速运动B. 圆环可能做匀速直线运动C. 圆环克服摩擦力所做的功可能为D. 圆环克服摩擦力所做的功不可能为2如图所示,ABC是处于竖直平面内的光滑绝缘固定斜劈,C30、B60,D为AC的中点;质量为m、带正电的小滑块沿AB面自A点由静止释放,滑到斜面底端B点时速度为v0,若空间加一与ABC平面平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿AB面滑下,滑到斜面底端B点时速度为v0,若滑块由静止沿AC面滑下,滑到斜面底端C点时速度为v0,则下列说法正确的是()A电场方向由A

6、指向CBB点电势与D点电势相等C滑块滑到D点时机械能增加了mv02D小滑块沿AB面、AC面滑下过程中电势能变化量大小之比为233(多选)如图所示,MN、PQ是两根倾斜放置的足够长的光滑平行金属导轨。导轨所在平面与水平面成30角,导轨间距为L0.5 m,导体棒ab、cd分别垂直于导轨放置,且棒两端都与导轨接触良好,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B0.5 T,当给棒ab施加平行于导轨向上的力F时,ab导体棒沿导轨向上以某一速度匀速运动,cd棒恰好静止在导轨上,已知两棒的质量均为0.5 kg,电阻均为R0.5 ,导轨电阻不计,取g10 m/s2,则下列说法正确的是()A当a

7、b棒匀速运动时,拉力F的大小为10 NB当ab棒匀速运动时,回路中的电热功率为100 WC撤去拉力F的瞬间,cd棒的加速度大小为5 m/s2D撤去拉力F的瞬间,ab棒的加速度大小为10 m/s24如图所示,足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成37角放置,在斜面上虚线aa和bb与斜面底边平行,在aa、bb围成的区域有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B1 T;现有一质量为m10 g、总电阻R1 、边长d0.1 m的正方形金属线圈MNQP,让PQ边与斜面底边平行,从斜面上端静止释放,线圈刚好匀速穿过整个磁场区域。已知线圈与斜面间的动摩擦因数为0.5,求:(取g10 m/s2,sin 370.6,c

8、os 370.8) (1)线圈进入磁场区域时的速度大小;(2)线圈释放时,PQ边到bb的距离;(3)整个线圈穿过磁场的过程中,线圈上产生的焦耳热。5(2018福建省宁德市上学期期末)如图3所示,PM是半径为R的四分之一光滑绝缘轨道,仅在该轨道内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.光滑绝缘轨道MN水平且足够长,PM下端与MN相切于M点质量为m的带正电小球b静止在水平轨道上,质量为2m、电荷量为q的带正电小球a从P点由静止释放,在a球进入水平轨道后,a、b两小球间只有静电力作用,且a、b两小球始终没有接触带电小球均可视为点电荷,设小球b离M点足够远,重力加速度为g.求:图3(1)小球a刚

9、到达M点时的速度大小及对轨道的压力大小;(2)a、b两小球系统的电势能最大值Ep;(3)a、b两小球最终的速度va、vb的大小参考答案 限时训练(45分钟)经典常规题1 【解题思路】因等势面间距相等,由UEd得相邻虚线之间电势差相等,由a到d,eUad6 eV,故Uad6 V;各虚线电势如图所示,因电场力做负功,故电场方向向右,沿电场线方向电势降低,c0,A项正确;因电子的速度方向未知,若不垂直于等势面,如图中实曲线所示,电子可能到达不了平面f,B项正确;经过d时,电势能Eped2 eV,C项错误;由a到b,WabEkbEka2 eV,所以Ekb8 eV;由a到d,WadEkdEka6 eV,

10、所以Ekd4 eV;则Ekb2Ekd,根据Ekmv2知vbvd,D项错误。【答案】AB2【解析】(1)达到最大速度时,设两绳中张力均为FT,金属棒cd受到的安培力为F,对ab、cd,根据平衡条件得到:2mgsin 2FT2mgcos 2FTmgsin mgcos F而安培力FBIL根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律:EBLvm,I整理得到:vm。(2)当金属棒的速度为时,设两绳中张力均为FT1,金属棒cd受到的安培力为F1,根据牛顿第二定律:2mgsin 2FT12mgcos 2ma2FT1mgsin mgcos F1ma又F1BI1L,E1BL,I1联立以上方程可以得到:a(sin 3

11、cos )。高频易错题 1【解题思路】根据楞次定律可知,线框进入磁场和离开磁场时产生的感应电流方向相反,再根据左手定则可知线框受到的安培力方向一直向上,A、B错误;根据动能定理,可知从进入磁场到离开磁场的过程动能不变,所以WGW克安0,即W克安mg(Ll),C正确;如果cd边以速度v0进入磁场时开始做加速运动,那么ab边离开磁场时不可能减速到v0,D错误。【答案】C2【解题思路】小球运动过程如图所示,加电场之前与加电场之后,小球的位移大小是相等的。由运动学公式,得v22v1。对加电场之后的运动过程(图中虚线过程)应用动能定理得,对此前自由下落过程由机械能守恒得,又,联立以上各式可解得电场力所做

12、的功W电mgh1mvmv2mv2mg2t2,即整个过程中小球电势能减少了2mg2t2,故A错;整个过程中速度增量大小为vv202v12gt,故B正确;从加电场开始到小球运动到最低点时,动能变化了Ek0mvmg2t2,故C错;由运动学公式知,以及,则从A点到最低点小球重力势能变化量为Epmg(h1h2)mg(h1h1)mgh1mvmg2t2,故D正确。【答案】BD 精准预测题1【答案】BC2【解题思路】无电场时由A到B:mghmv02,有电场时由A到B:mghWEm(v0)2,有电场时,由A到C:mghWEm(v0)2,联立式得:WEmv02,WEmv02,又因为WEqUAB,WEqUAC,故U

13、ABUAC,则D点与B点电势相等,故B正确;AC与BD不垂直,所以电场方向不可能由A指向C,故A错误;因D为AC的中点,则滑块滑到D点电场力做的功为滑到C点的一半,为mv02,则机械能增加了mv02,故C正确;根据WEmv02,WEmv02知滑块沿AB面、AC面滑下过程中电势能变化量大小之比为12,故D错误。【答案】BC3【解题思路】对ab棒受力分析,在沿导轨方向上,受到沿导轨向下的安培力,沿导轨向下的重力的分力,以及沿导轨向上的拉力F,故有Fmgsin 30BIL,对cd受力分析,在沿导轨方向上受到沿导轨向上的安培力,沿导轨向下的重力的分力,故有mgsin 30BIL,联立解得F5 N,BI

14、L2.5 N,A错误;I10 A,故回路中的电热功率为PI22R100 W,B正确;撤去拉力F的瞬间,ab棒的加速度a10 m/s2,cd棒受力不变,所以合力为零,加速度为零,C错误,D正确。【答案】BD4【解析】(1)对线圈受力分析,根据平衡条件得:F安mgcos mgsin ,F安BId,I,EBdv联立代入数据解得:v2 m/s。(2)线圈进入磁场前做匀加速运动,根据牛顿第二定律得:a2 m/s2线圈释放时,PQ边到bb的距离L m1 m。(3)由于线圈刚好匀速穿过磁场,则磁场宽度等于d0.1 mQW安F安2d代入数据解得:Q4103 J。5【解析】(1)小球a从P到M,洛伦兹力、弹力不做功,只有重力做功由动能定理有:2mgR(2m)vM2解得:vM在M点,由牛顿第二定律有:FN2mgqvMB解得:FN6mgqB根据牛顿第三定律得小球对轨道的压力大小为:FN6mgqB(2)两球速度相等时系统电势能最大,以向右为正方向,由动量守恒定律有:2mvM3mv共根据能量守恒定律有:Ep(2m)vM2(3m)v共2解得:EpmgR(3)由动量守恒定律:2mvM2mvamvb由能量守恒定律有:(2m)vM2(2m)va2mvb2解得:vavM,vbvM维权 声明

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