三年高考物理试题知识点分类汇编2.doc

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（2） 【考点定位】带电粒子在复合场中的运动 【方法技巧】带电粒子在复合场中运动问题的分析思路 1．正确的受力分析：除重力、弹力和摩擦力外，要特别注意电场力和磁场力的分析。 2．正确分析物体的运动状态：找出物体的速度、位置及其变化特点，分析运动过程。如果出现临界状态，要分析临界条件。带电粒子在复合场中做什么运动，取决于带电粒子的受力情况。 （1）当粒子在复合场内所受合力为零时，做匀速直线运动（如速度选择器）。 （2）当带电粒子所受的重力与电场力等值反向，洛伦兹力提供向心力时，带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。 （3）当带电粒子所受的合力是变力，且与初速度方向不在一条直线上时，粒子做非匀变速曲线运动，这时粒子的运动轨迹既不是圆弧，也不是抛物线，由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区，因此粒子的运动情况也发生相应的变化，其运动过程也可能由几种不同的运动阶段所组成。 2．【2016·海南卷】如图，A、C两点分别位于x轴和y轴上，∠OCA=30°，OA的长度为L。在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的带正电粒子，以平行于y轴的方向从OA边射入磁场。已知粒子从某点射入时，恰好垂直于OC边射出磁场，且粒子在磁场中运动的时间为t0。不计重力。 （1）求磁场的磁感应强度的大小； （2）若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场，恰好从OC边上的同一点射出磁场，求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和； （3）若粒子从某点射入磁场后，其运动轨迹与AC边相切，且在磁场内运动的时间为，求粒子此次入射速度的大小。 【答案】（1） （2）2t0 （3） 【解析】（1）粒子在磁场中做匀速圆周运动，在时间t0内其速度方向改变了90°，故其周期T=4t0① 设磁感应强度大小为B，粒子速度为v，圆周运动的半径为r。由洛伦兹力公式和牛顿定律得 ② 匀速圆周运动的速度满足③ 联立①②③式得④ （2）设粒子从OA边两个不同位置射入磁场，能从OC边上的同一点P射出磁场，粒子在磁场中运动的轨迹如图（a）所示。设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2。由几何关系有θ1=180°–θ2⑤ 粒子两次在磁场中运动的时间分别为t1与t2，则t1+t2==2t0⑥ 【考点定位】带电粒子在磁场中的运动 【名师点睛】对于带电粒子在磁场中运动类型，要画出轨迹，善于运用几何知识帮助分析和求解，这是轨迹问题的解题关键。 3．【2016·江苏卷】（16分）回旋加速器的工作原理如题15-1图所示，置于真空中的D形金属盒半径为R，两盒间狭缝的间距为d，磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直，被加速粒子的质量为m，电荷量为+q，加在狭缝间的交变电压如题15-2图所示，电压值的大小为U0．周期T=．一束该种粒子在t=0~时间内从A处均匀地飘入狭缝，其初速度视为零．现考虑粒子在狭缝中的运动时间，假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动，不考虑粒子间的相互作用．求： （1）出射粒子的动能； （2）粒子从飘入狭缝至动能达到所需的总时间； （3）要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出，d应满足的条件． 【答案】（1）（2）（3） （3）只有在0~时间内飘入的粒子才能每次均被加速 则所占的比例为 由,解得． 【考点定位】回旋加速器、带电粒子在电磁场中的运动 【方法技巧】考查回旋加速器的原理，能获得的最大速度对应最大的轨道半径，即D形盒的半径，粒子在加速器运动的时间分两部分，一是在磁场中圆周运动的时间，二是在电场中的匀加速运动时间，把加速过程连在一起就是一匀加速直线运动。 4．【2016·上海卷】（14分）如图，一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内，磁感应强度为B的匀强磁场与平面垂直。一足够长，质量为m的直导体棒沿x轴方向置于轨道上，在外力F作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀加速直线运动，运动时棒与x轴始终平行。棒单位长度的电阻为ρ，与电阻不计的轨道接触良好，运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为P=ky（SI）。求： （1）导体轨道的轨道方程y=f（x）； （2）棒在运动过程中受到的安培力Fm随y的变化关系； （3）棒从y=0运动到y=L过程中外力F的功。 【答案】（1） （2） （3） 【解析】（1）设棒运动到某一位置时与轨道接触点的坐标为（±），安培力的功率 棒做匀加速运动 代入前式得 轨道形状为抛物线。 （2）安培力= 以轨道方程代入得 【考点定位】安培力、功率、匀变速直线运动规律、动能定理 【方法技巧】根据安培力的功率，匀变速直线运动位移速度关系，导出轨道的轨道方程和安培力随y的变化关系；通过动能定理计算棒运动过程中外力做的功。 5．【2016·天津卷】（18分）如图所示，空间中存在着水平向右的匀强电场，电场强度大小为，同时存在着水平方向的匀强磁场，其方向与电场方向垂直，磁感应强度大小B=0.5 T。有一带正电的小球，质量m=1×10–6 kg，电荷量q=2×10–6 C，正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动，当经过P点时撤掉磁场（不考虑磁场消失引起的电磁感应现象），取g=10 m/s2。求： （1）小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向； （2）从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。 【答案】（1）20 m/s，与电场方向夹角为60° （2）3.5 s 【解析】（1）小球匀速直线运动时受力如图，其所受的三个力在同一平面内，合力为零，有 qvB=① 代入数据解得v=20 m/s② 速度v的方向与电场E的方向之间的夹角θ满足tan θ=③ 代入数据解得tan θ=，θ=60°④ 解法二： 撤去磁场后，由于电场力垂直于竖直方向，它对竖直方向的分运送没有影响，以P点为坐标原点，竖直向上为正方向，小球在竖直方向上做匀减速运动，其初速度为vy=vsin θ⑤ 若使小球再次穿过P点所在的电场线，仅需小球的竖直方向上分位移为零，则有vyt–gt2=0⑥ 联立⑤⑥式，代入数据解得t=2s=3.5 s⑦ 【考点定位】物体的平衡、牛顿运动定律的应用、平抛运动 【名师点睛】此题是带电粒子在复合场中的运动问题，主要考察物体的平衡、牛顿运动定律的应用、平抛运动等知识；关键是要知道物体做匀速直线运动时，物体所受的重力、洛伦兹力和电场力平衡；撤去磁场后粒子所受重力和电场力都是恒力，将做类平抛运动；知道了物体的运动性质才能选择合适的物理规律列出方程求解。 6．【2014·海南·14】如图，在x轴上方存在匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直于纸面向外；在x轴下方存在匀强电场，电场方向与xOy平面平行，且与x轴成夹角。一质量为m、电荷量为q（q>0）的粒子以初速度v0从y轴上的P点沿y轴正方向射出，一段时间后进入电场，进入电场时的速度方向与电场方向相反；又经过一段时间T0，磁场的方向变为垂直于纸面向里，大小不变。不计重力。 （1）求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需时间； （2）若要使粒子能够回到P点，求电场强度的最大值。 【答案】（1） （2） 【解析】（1）带电粒子在磁场中做圆周运动，设运动半径为R，运动周期为T，根据洛仑兹力公式及圆周运动规律，有 依题意，粒子第一次到达x轴时，运动转过的角度为，所需时间为 联立式得 （2）粒子进入电场后，先做匀减速运动，直到速度减小到0；然后沿原路返回做匀加速运动，到达x轴时速度大小仍为。设粒子在电场中运动的总时间为，加速度大小为a，电场强度大小为E，有 联立式得 根据题意，要使粒子能够回到P点，必须满足 联立式得，电场强度的最大值为 【考点】带电粒子在电磁场中的运动 【方法技巧】解决带电粒子在电磁场中的运动问题时，要深入细致的理解题意，并根据题干描述，找出关键位置，画出粒子的运动草图，灵活运用各种几何关系来求解。 7．【2014·福建·22】如图，某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道，管道的长为L、宽度为d、高为h，上下两面是绝缘板，前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板，两导体板与开关S和定值电阻R相连。整个管道置于磁感应强度大小为B，方向沿z轴正方向的匀强磁场中。管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体（有大量的正、负离子），且开关闭合前后，液体在管道进、出口两端压强差的作用下，均以恒定速率v0沿x轴正向流动，液体所受的摩擦阻力不变。 （1）求开关闭合前，M、N两板间的电势差大小U0； （2）求开关闭合前后，管道两端压强差的变化Δp； （3）调整矩形管道的宽和高，但保持其它量和矩形管道的横截面S=dh不变，求电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比d/h的值。 【答案】（1） （2） （3） （2）设开关闭合前后，管道两端压强差分别为p1、p2，液体所受的摩擦阻力均为f，开关闭合后管道内液体受到的安培力为F安，有：p1hd=f，p2hd=f+F安，F安=Bid 根据欧姆定律，有 两道题板间液体的电阻 联立解得： （3）电阻R获得的功率为：，，当时 电阻R获得的最大功率 【考点定位】本题考查洛伦兹力、欧姆定律、电功率 【方法技巧】流体发电机其本质是电荷在电磁场中的运动，稳定时，电荷受电场力与磁场力平衡；在计算电流以及安培力时，要注意流体的电阻。 8．【2014·大纲卷·25】（20 分）如图，在第一象限存在匀强磁场，磁感应强度方向垂直于纸面（xy平面）向外；在第四象限存在匀强电场，方向沿x轴负向。在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子，该粒子在（d，0）[学科-网点沿垂直于x轴的方向进人电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ，求： （1）电场强度大小与磁感应强度大小的比值； （2）该粒子在电场中运动的时间。 【答案】 （1）＝；（2）t＝ 【解析】（1）设磁感应强度的大小为B，粒子质量与所带电荷量分别为m和q，粒子进入磁场后做匀速圆周运动，并设其圆周运动的半径为r，根据牛顿第二定律和向心力公式有：qv0B＝ ① 由题设条件和图中几何关系可知：r＝d ② 设电场强度大小为E，粒子进入电场后沿x轴负方向运动的速度大小为vx，由牛顿第二定律有： qE＝max ③ 根据运动学公式有：vx＝axt，＝d ④ 由于粒子在电场中做类平抛运动（如图[），有： tanθ＝ ⑤ 由①②③④⑤式联立解得：＝ （2）由④⑤式联立解得：t＝ 【考点定位】本题主要考查了带电粒子在交替复合场中的运动问题，属于中档题。 【方法技巧】分析粒子的运动，画出运动的轨迹，根据圆周与平抛运动的规律解决问题。 9．【2014·四川·10】（17分）在如图所示的竖直平面内。水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r =m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点，GH与水平面的夹角θ = 37°。过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁感应强度B = 1.25T；过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场，电场方向水平向右，电场强度E = 1×104N/C。小物体P1质量m = 2×10-3kg、电荷量q = +8×10-6C，受到水平向右的推力F = 9.98×10-3N的作用，沿CD向右做匀速直线运动，到达D点后撤去推力。当P1到达倾斜轨道底端G点时，不带电的小物体P2在GH顶端静止释放，经过时间t = 0.1s与P1相遇。P1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为= 0. 5，取g = 10m/s2，sin37°= 0.6，cos37°= 0.8，物体电荷量保持不变，不计空气阻力。求： （1）小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小； （2）倾斜轨道GH的长度s。 【答案】（1）4m/s （2）0.56m （2）设物体P1在G点的速度为，由于洛伦兹力不做功 由动能定理知⑤ 解得速度m/s 小物体P1在GH上运动受到水平向右的电场力qE，重力mg，垂直斜面支持力N1，沿斜面向下的滑动摩擦力f1设加速度为 由牛顿第二定律有， ，⑥ 解得m/s2 小物体P1在GH上匀加速向上运动=0.55m⑦ 小物体P2在GH上运动受到重力m2g，垂直斜面支持力N2，沿斜面向上的滑动摩擦力f2，加速度为 则⑧ 解得m/s2 小物体P2在GH上匀加速向下运动=0.01m⑨ 故轨道长⑩ 所以s=0.56m ⑾ 说明：⑦⑧⑨⑩各1分，⑥⑾各2分，⑤式3分 【考点定位】物体平衡 动能定理 牛顿第二定律 匀变速直线运动规律 【方法技巧】在复合场中分析物体的受力结合物体运动，由状态列方程；注意洛伦兹力的特点，随速度的改变而改变，且永不做功。 10．【2014·浙江·24】（20分）其同学设计一个发电测速装置，工作原理如图所示。一个半径为R=0.1m的圆形金属导轨固定在竖直平面上，一根长为R的金属棒OA，A端与导轨接触良好，O端固定在圆心处的转轴上。转轴的左端有一个半径为r=R/3的圆盘，圆盘和金属棒能随转轴一起转动。圆盘上绕有不可伸长的细线，下端挂着一个质量为m=0.5kg的铝块。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场，磁感应强度B=0.5T。a点与导轨相连，b点通过电刷与O端相连。测量a、b两点间的电势差U可算得铝块速度。铝块由静止释放，下落h=0.3m时，测得U=0.15V。（细线与圆盘间没有滑动国，金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计，重力加速度g=10m/s2） （1）测U时，a点相接的是电压表的“正极”还是“负极”？ （2）求此时铝块的速度大小； （3）求此下落过程中铝块机械能的损失。 【答案】（1）正极 （2）2 m/s （3）0.5J 【解析】（1）根据右手定则可判断a点为电源的正极，故a点相接的是电压表的“正极” （2）由电磁感应定律得 联立解得v=2 m/s （3）根据能量守恒得： 【考点定位】法拉第电磁感应定律、能量守恒定律 11．【2014·上海·33】（14分）如图，水平面内有一光滑金属导轨，其MN、PQ边的电阻不计，MP边的电阻阻值R=1.5Ω，MN与MP的夹角为135°，PQ与MP垂直，MP边长度小于1m。将质量m=2kg，电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上，并与MP平行。棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度B=0.5T。在外力作用下，棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动，运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等。 （1）若初速度v1=3m/s，求棒在GH处所受的安培力大小FA。 （2）若初速度v2=1.5m/s，求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt。 （3）在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中，外力做功W=7J，求初速度v3。 【答案】（1）（2）（3） （3）根据几何关系可得 根据运动过程电流不变判断电动势不变，设末速度为，则有 可得 运动过程电流 电动势 运动时间 克服安培力做功 根据动能定理有 整理可得或（舍去） 【考点定位】电磁感应 【方法技巧】本题的特点是在导体运动切割磁感线的过程中，感应电流不变，又回路总电阻不变，所以电动势不变，一次为突破口求解，导体做非匀变速运动，求速度，应首先考虑动能定理。 12．【2014·安徽·23】(16分）如图1所示，匀强磁场的磁感应强度B为0.5T.其方向垂直于倾角为30°的斜面向上。绝缘斜面上固定有形状的光滑金属导轨MPN（电阻忽略不计），MP和NP长度均为2.5m，MN连线水平，长为3m。以MN中点O为原点、OP为x轴建立一维坐标系Ox。一根粗细均匀的金属杆CD，长度d为3m、质量m为1kg、电阻R为0.3Ω，在拉力F的作用下，从MN处以恒定的速度v=1m/s，在导轨上沿x轴正向运动（金属杆与导轨接触良好）。g取10m/s2。 （1）求金属杆CD运动过程中产生产生的感应电动势E及运动到处电势差； （2）推导金属杆CD从MN处运动到P点过程中拉力F与位置坐标x的关系式，并在图2中画出F-x关系图象； （3）求金属杆CD从MN处运动到P点的全过程产生的焦耳热。 【答案】（1），；（2）（0≤x≤2）；（3） （2）杆在导轨间的长度l与位置x关系是 对应的电阻Rl为 电流 杆受的安培力F安为 根据平衡条件得 （0≤x≤2） 画出的F-x图象如图所示。 （3）外力F所做的功WF等于F-x图线下所围的面积，即 而杆的重力势能增加量 故全过程产生的焦耳热 【考点定位】电磁感应现象、能量守恒定律 【方法技巧】在求电势差时，要注意电势的高低，可由右手定则判断；对于图像问题，重点在物理量的函数关系，即由其运动规律得出函数关系，其图像也就确定。 13．【2014·江苏·13】（15分）如图所示，在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨，导轨间距为L，长为3d，导轨平面与水平面的夹角为θ，在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B，方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放，在滑上涂层之前已经做匀速运动，并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直，且仅与涂层间有摩擦，接在两导轨间的电阻为R，其他部分的电阻均不计，重力加速度为g。求： （1）导体棒与涂层间的动摩擦因数μ； （2）导体棒匀速运动的速度大小v； （3）整个运动过程中，电阻产生的焦耳热Q。 【答案】 （1）μ＝tanθ；（2）v＝；（3）Q＝2mgdsinθ－ 【解析】（1）导体棒在绝缘涂层上滑动时，受重力mg、导轨的支持力N和滑动摩擦力f作用，根据共点力平衡条件有：mgsinθ＝f，N＝mgcosθ 根据滑动摩擦定律有：f＝μN 联立以上三式解得：μ＝tanθ （2）导体棒在光滑导轨上滑动时，受重力mg、导轨的支持力N和沿导轨向上的安培力FA作用，根据共点力平衡条件有：FA＝mgsinθ 根据安培力大小公式有：FA＝ILB 根据闭合电路欧姆定律有：I＝ 根据法拉第电磁感应定律有：E＝BLv 联立以上各式解得：v＝ 【考点定位】本题主要考查了共点力平衡条件、安培力大小公式、闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律、能量守恒定律的应用问题，属于中档题。 【方法技巧】对导体棒受力分析、运动状态分析，结合共点力平衡求解相关问题，能量守恒的应用。 14．【2014·天津·11】（18分）如图所示，两根足够长的平行金属导轨固定在倾角的斜面上，导轨电阻不计，间距L=0.4m，导轨所在空间被分成区域I和II，两区域的边界与斜面的交线为MN，I中的匀强磁场方向垂直斜面向下，II中的匀强磁场方向垂直斜面向上，两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T。在区域I中，将质量，电阻的金属条ab放在导轨上，ab刚好不下滑。然后，在区域II中将质量，电阻的光滑导体棒cd置于导轨上，由静止开始下滑，cd在滑动过程中始终处于区域II的磁场中，ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触，取，问 （1）cd下滑的过程中，ab中的电流方向； （2）ab刚要向上滑动时，cd的速度v多大？ （3）从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中，cd滑动的距离x=3. 8m，此过程中ab上产生的热量Q是多少？ 【答案】（1）由a流向b；（2）；（3）； 【解析】（1）由右手定则可以判断电流方向由a流向b （2）开始放置ab刚好不下滑时，ab所受摩擦力为最大摩擦力，设其为Fmax，有 ① 设ab刚好要上滑时，cd棒的感应电动势为E，由法拉第电磁感应定律有 ② 设电路中的感应电流为I，由闭合电路欧姆定律有 ③ 设ab所受安培力为F安，有 ④ 此时ab受到的最大摩擦力方向沿斜面向下，由平衡条件有 ⑤ 联立①②③④⑤式，代入数据解得： ⑥ 【考点定位】共点力平衡、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、能量守恒定律、串并联电路特点 【方法技巧】导体棒在切割磁感线运动的过程中，在安培力的作用下，运动趋向于稳定，最终匀速运动，列平衡方程；注意电路的连接，切割磁感线的棒相当于电源，克服安培力做功即为产生的焦耳热，利用能量守恒。 15．【2014·北京·24】（20）导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识。如图所示，固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中，金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F的作用下，在导线框上以速度v做匀速运动，速度v与恒力F方向相同，导线MN始终与导线框形成闭合电路，已知导线MN电阻为R，其长度L，恰好等于平行轨道间距，磁场的磁感应强度为B，忽略摩擦阻力和导线框的电阻。 （1）通过公式推导验证：在时间内，F对导线MN所做的功W等于电路获得的电能，也等于导线MN中产生的焦耳热Q。 （2）若导线的质量m=8.0g，长度L=0.1m，感应电流I=1.0A，假设一个原子贡献1个自由电子，计算导线MN中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率v（下表中列出了一些你可能用到的数据）。[ （3）经典物理学认为，金属的电阻源于定向运动自由电子和金属离子（金属原子失去电子后剩余部分）的碰撞，展开你想象的翅膀，给出一个合理的自由电子运动模型：在此基础上，求出导线MN中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力的表达式。 【答案】（1）见解析（2） （3） 【解析】 （1）导线运动时产生的感应电动势为， 导线中的电流为，[ 导线受到的安培力为， 物体匀速运动，拉力和安培力相等，所以拉力为， 拉力F做功，将F代入得到[ 电能为， 产生的焦耳热为，由此可见 （3）方法一：动量解法 设电子在每一次碰撞结束至下一次碰撞结束之间的运动都相同，设经历的时间为，电子的动量变化为零。 因为导线MN的运动，电子受到沿导线方向的洛伦兹力为的作用，有 沿导线方向，电子只受到金属离子的作用力和作用，所以 联立解得电子受到的平均作用力为 方法二：能量解法 设电子从导线的一端到达另一端经历的时间为t，在这段时间内，通过导线一端的电子总数为 电阻上产生的焦耳热是由于克服金属离子对电子的平均作用力做功而产生的，有 在t时间内电子运动过程中克服阻力所做的功，可以表示为 电流产生的焦耳热为： 联立解得 【考点定位】电磁感应、能量守恒定律的综合考查 【方法技巧】功与能密不可分，焦耳热即为克服安培力做的功；导体切割磁感线产生电动势的本质是，导体内自由电荷在磁场中运动正负电荷相等集中产生的电场形成的。 16．【2015·全国新课标Ⅱ·24】如图所示，一质量为m、电荷量为q（q>0）的例子在匀强电场中运动，A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0，方向与电场方向的夹角为60°；它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°。不计重力。求A、B两点间的电势差。 【答案】 【考点定位】动能定理；带电粒子在电场中运动 【方法技巧】本题主要是动能定理在带电粒子在电场中运动的应用和类平抛运动 17．【2015·重庆·7】音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.题7图是某音圈电机的原理示意图，它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成，线圈边长为，匝数为，磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下，大小为，区域外的磁场忽略不计.线圈左边始终在磁场外，右边始终在磁场内，前后两边在磁场内的长度始终相等.某时刻线圈中电流从P流向Q，大小为． （1）求此时线圈所受安培力的大小和方向。 （2）若此时线圈水平向右运动的速度大小为，求安培力的功率． 【答案】（1），方向水平向右 ；（2） 【解析】 （1）线圈的右边受到磁场的安培力，共有条边， 故 由左手定则，电流向外，磁场向下，安培力水平向右 （2）安培力的瞬时功率为 【考点定位】考查安培力、功率。 【方法技巧】三大定则和一个定律的运用通电受力用左手，运动生流用右手，磁生电和电生磁都用右手握一握。 18．【2015·全国新课标Ⅰ·24】如图，一长为10cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中；磁场的磁感应强度大小为0.1T，方向垂直于纸面向里；弹簧上端固定，下端与金属棒绝缘，金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连，电路总电阻为2Ω。已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm；闭合开关，系统重新平衡后，两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm，重力加速度大小取10m/s2。判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量。 【答案】 【解析】金属棒通电后，闭合回路电流 导体棒受到安培力 根据安培定则可判断金属棒受到安培力方向竖直向下 开关闭合前 开关闭合后 【考点定位】 安培力 【方法技巧】开关断开前后弹簧长度变化了0.3cm是解题的关键，变化的原因是安培力的出现，从而把安培力和金属棒重力联系起来。 19．【2015·浙江·24】小明同学设计了一个“电磁天平”，如图1所示，等臂天平的左臂为挂盘，右臂挂有矩形线圈，两臂平衡。线圈的水平边长L=0.1m，竖直边长H=0.3m，匝数为。线圈的下边处于匀强磁场内，磁感应强度，方向垂直线圈平面向里。线圈中通有可在0~2.0A范围内调节的电流I。挂盘放上待测物体后，调节线圈中电流使得天平平衡，测出电流即可测得物体的质量。（重力加速度取） （1）为使电磁天平的量程达到0.5kg，线圈的匝数至少为多少 （2）进一步探究电磁感应现象，另选匝、形状相同的线圈，总电阻，不接外电流，两臂平衡，如图2所示，保持不变，在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场，且磁感应强度B随时间均匀变大，磁场区域宽度。当挂盘中放质量为0.01kg的物体时，天平平衡，求此时磁感应强度的变化率。 【答案】（1）匝（2） 【解析】（1）线圈受到安培力 ① 天平平衡 ② 代入数据得匝 ③ （2）由电磁感应定律得 ④ ⑤ 由欧姆定律得 ⑥ 线圈受到安培力 ⑦ 天平平衡 ⑧ 代入数据可得 ⑨ 【考点定位】法拉第电磁感应，欧姆定律，安培力， 【方法技巧】该题的关键是分析好安培力的方向，列好平衡方程，基础题 20．【2015·海南·13】如图，两平行金属导轨位于同一水平面上，相距，左端与一电阻R相连；整个系统置于匀强磁场中，磁感应强度大小为B，方向竖直向下。一质量为m的导体棒置于导轨上，在水平外力作用下沿导轨以速度匀速向右滑动，滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为，重力加速度大小为g，导轨和导体棒的电阻均可忽略。求： （1）电阻R消耗的功率； （2）水平外力的大小。 【答案】（1）（2） 【考点定位】导体切割磁感线运动 【方法技巧】安培力是联系力与电磁感应的桥梁，分析好导体棒的运动情况，结合欧姆定律，分析解题。 21．【2015·安徽·23】在xOy平面内，有沿y轴负方向的匀强电场，场强大小为E（图中未画出），由A点斜射出一质量为m，带电荷量为+q的粒子，B和C是粒子运动轨迹上的两点，如图所示，其中l0为常数。粒子所受重力忽略不计。求： （1）粒子从A到C过程中电场力对它做的功； （2）粒子从A到C过程所经历的时间； （3）粒子经过C点时的速率。 【答案】（1）（2）（3） （3）粒子在DC段做平抛运动，于是有 ， 考点：本题考查带电粒子在电场中的运动、抛体运动等知识 【规律总结】电场力做功与路径无关；抛体运动用正交分解法分解到水平和竖直两个方向来做，加上电场就是多了个电场力，再由牛顿第二定律求加速度；平抛运动就是水平和竖直两个方向，先分解再合成 22．【2015·北京·22】如图所示，足够长的平行光滑金属导轨水平放置，宽度L=0.4m一端连接R=1的电阻。导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场，磁感应强度B=1T。导体棒MN放在导轨上，其长度恰好等于导轨间距，与导轨接触良好，导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力作用下，导体棒沿导轨向右匀速运动，速度v=5m/s。求： （1）感应电动势E和感应电流I； （2）在0.1s时间内，拉力的冲量的大小； （3）若将MN换为电阻r=1的导体棒，其他条件不变，求导体棒两端的电压U。 【答案】（1）、 ；（2） （3） 【考点定位】动生电动势和感应电流的基本概念；力和运动的基本关系，冲量的基本定义；电动势和外电压的基本概念及其关系。 【规律总结】电磁感应共分两种情况：动生问题（棒切割磁感线）产生的电动势，方向由右手定则；感生问题（磁感应强度的变化）的电动势，方向由楞次定律。而电流方向都是等效电源内部负极流向正极的方向。 23．【2016·全国新课标Ⅱ卷】（12分）如图，水平面（纸面）内间距为l的平行金属导轨间接一电阻，质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上。t=0时，金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动，t0时刻，金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域，且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计，两者始终保持垂直且接触良好，两者之间的动摩擦因数为μ。重力加速度大小为g。求： （1）金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小； （2）电阻的阻值。 【答案】（1） （2） 【考点定位】电磁感应定律、牛顿第二定律 【名师点睛】此题是法拉第电磁感应定律与牛顿第二定律的综合应用问题；解题时要认真分析物理过程，分析金属棒的受力情况，选择合适的物理规律列出方程求解；还要抓住金属板的匀速运动状态列方程；此题难度不大。 24．【2015·上海·32】如图（a）两相距L=0.5m的平行金属导轨固定于水平面上，导轨左端与阻值R=2Ω的电阻连接，导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场，质量m=0.2kg的金属杆垂直于导轨上，与导轨接触良好，导轨与金属杆的电阻可忽略，杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动，并始终与导轨垂直，其v-t图像如图（b）所示，在15s时撤去拉力，同时使磁场随时间变化，从而保持杆中电流为0，求： （1）金属杆所受拉力的大小为F； （2）0-15s匀强磁场的磁感应强度大小为； （3）15-20s内磁感应强度随时间的变化规律。 【答案】（1）0.24N；（2）0.4T；（3） （3）由题意可知在15—20s时间段通过回路的磁通量不变，设杆在15—20s内运动距离为d，15s后运动的距离为x B(t）L(d+x）=B0Ld 其中d=20m x=4(t-15）-0.4(t-15）2 由此可得 【考点定位】 牛顿第二定律；导体棒切割磁感线 【名师点睛】 本题要求深刻理解v-t图象。分析清楚每个过程中的力，以及为什么只有这些力。例如：15—20s时间段内速度在改变，而合力恒定，说明没有感应电流产生。 25．【2015·上海·33】如图，在场强大小为E、水平向右的匀强电场中，一轻杆可绕固定转轴O在竖直平面内自由转动。杆的两端分别固定两电荷量均为q的小球A、B；A带正电，B带负电；A、B两球到转轴O的距离分别为2l、l，所受重力大小均为电场力大小的倍，开始时杆与电场夹角为（）。将杆从初始位置由静止释放，以O点为重力势能和电势