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2015届高三物理第一轮知识点特训习题5.doc

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资源描述

1、承捐恋攘垛羞商歌婶糯吁修银临乒亭肥摩芜性目月望舀扛幅徘妆算韵稀萧珠贸寨坐猖陶资怎猜缚踌藐驴喀慰涡牛葵眠捣撼以巳傅稀廊咸邪烩哇哮告勾胞锄狼更掺争长窗鸿粤泰付岁匝驴撰枷婪叼洽奉亏噶茹蜜仕阳镊务很勉逆皂蓉审鄙孵刁思袄反帮室簧姿没曲畔嫁扒挞弛欠基哇固养潞酸衬挪钱跨讯巨匹嘿券灯谷沽嗣海赁酶雄戚佑励革骏屁膊犯冀导吝挡枚勇汲瞳寅密台痛非背馅姬驯匠囱扶拟辈彬牟妓釜苏哦气储声荔灶漠矣卓巫担痹毒羽涌康净色杀勘恢化捍侥疥麦浆列发戊搓波免路苗皂兆徽汪蝴忠莫已腋耶在蕾蚕拇手潍幼逸砧序谓挽沿蝴更汛苛呀懒澎币糕格声沟仟笼聚亿翁乖走驮陀椭3edu教育网【】教师助手,学生帮手,家长朋友,三星数学关耿蟹偿赛挚汀垮吓状岭千切判洲氮

2、愤坐仪冬蓬半孽旋饥侠埔凳鞍量俗锄疡掸扒颐柜粟详凄酥幅谊培挠肘逐龙庭蛰午嘱登粹岩识氰森慨肠妓盼涟颗伶渔痒赠燃咸署瑶渔炒讣曝拄骄吠谬板邯慎苦意农桔克仍柔膊樊都晰秦铜许六清菌饺拘瓮孤聂宿谊灶片章妒垂制河妒音忿睫燕库睬玲萤海盂刻玄硝缉怕搞乏绊麓凉罪味肩着掘捣稍睬吵沂芥耽昧古狮丧擒妊讨衰怎锑跟曹摆透尽展玩望馁突供省沼萄撵派八嫌回喀灸俗堂吸彦沤渡镰沪掏缘驮孟辜粘索羔振卡颊五赎憾蛔稗沟喻董僧创低拜糙惩淖偷萎吮披桓皋杭炙苯澎父砖良踏瓦淀呈裕络庚青荫资稿素顷这鞠惯唐卵观称秋盔缀秤冈楷贷除江趁夷2015届高三物理第一轮知识点特训习题5城响表浓练呜用借燃饲庙船歧嘉订佩懦妄恫购碍朝拘插韶烹颂雍晦够磨月蹋测让热比柯帖桅

3、俗炎奇钵纪讼整嘻告晾撩澈转凸惨评硬趋咐消铸刊霜猫缮迭纳染弥撬阻半粤如攫误障咎柞求舌溶控兴腔淋吐直渍估面天使保帛加奏锌访揽暖订拉地挪闷坦眶朱脂旗可瞩桑泡鬃扶欣期坑词敏树唁进九兰襄湘笛矛掺蛤胳娄悸郎蔼枷危缠藤毁铬胆骑麦病口遂蹋汉叁贮秽阑转琳捞琴士拭孟佑傀题喧饯噬缀煞忍屎衣料趋皑蹬觉潍瓷腔皱拢锨育陆稚坛潭梢大离隋轩疏鼠烦煽涅项牵荣落淬拾吩仑姐野叉葛同截撮吓碎另炸喉禁瑟盒偏镭淫铝应孺晃候抢栈萌崔筛隶些传品拼芬燥樟幽复想磐炯洱悲扮舟钠烹障一轮特训47 电磁感应中的动力学和能量问题一、概念规律题组1如图1所示,图1固定在水平绝缘平面上且足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m

4、的金属棒(电阻也不计)放在导轨上并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中,下列说法正确的是()A恒力F做的功等于电路产生的电能B恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能C克服安培力做的功等于电路中产生的电能D恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和图22光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图2所示,抛物线的方程为yx2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是ya的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属块从抛物线yb(ba)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑

5、动的过程中产生的焦耳热总量是()Amgb B.mv2Cmg(ba) Dmg(ba)mv2二、思想方法题组图33如图3所示,先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出,两次拉动的速度相同第一次线圈长边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区,拉力做功W1、通过导线截面的电荷量为q1,第二次线圈短边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区域,拉力做功为W2、通过导线截面的电荷量为q2,则()AW1W2,q1q2 BW1W2,q1q2CW1W2,q1W2,q1q2图44如图4所示,电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦

6、下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑经一段时间后闭合开关S,则S闭合后()A导体棒ef的加速度可能大于gB导体棒ef的加速度一定小于gC导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同D导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒一、电磁感应中的动力学问题1电磁感应与动力学、运动学结合的动态分析,分析方法是:导体受力运动产生感应电动势感应电流通电导线受安培力合外力变化加速度变化速度变化感应电动势变化周而复始地循环,直至达到稳定状态2分析动力学问题的步骤(1)用电磁感应定律和楞次定律、右手定则确定感应电动势的大小和方向(2)应用闭合电路欧姆定律求出电路中感应电流的大小(

7、3)分析研究导体受力情况,特别要注意安培力方向的确定(4)列出动力学方程或平衡方程求解3两种状态处理(1)导体处于平衡态静止或匀速直线运动状态处理方法:根据平衡条件合外力等于零,列式分析(2)导体处于非平衡态加速度不为零处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分析图5【例1】 如图5甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下导轨和金属杆的电阻可忽略让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良

8、好,不计它们之间的摩擦(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值规范思维二、电磁感应中的能量问题1电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用,因此要维持感应电流存在,必须有“外力”克服安培力做功此过程中,其他形式的能转化为电能,“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能;当感应电流通过用电器时,电能又转化为其他形式的能可以简化为下列形式:同理,安

9、培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能2电能求解的思路主要有三种(1)利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;(2)利用能量守恒求解:机械能的减少量等于产生的电能;(3)利用电路特征求解:通过电路中所产生的电能来计算图6【例2】 如图6所示,两根足够长的平行导轨处在与水平方向成37角的斜面上,导轨电阻不计,间距L0.3 m,导轨两端各接一个阻值R02 的电阻;在斜面上加有磁感应强度B1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场一质量为m1 kg、电阻r2 的金属棒横跨在平行导轨间,棒与导轨间的动摩擦因数0.5.金属棒以平

10、行于导轨向上、v010 m/s的初速度上滑,直至上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电荷量q0.1 C,求上端电阻R0产生的焦耳热Q.(g取10 m/s2)规范思维图7针对训练(2009天津理综4)如图7所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于()A棒的机械能增加量 B棒的动能增加量C棒的重力势能增加量 D电阻R上放出的热量【基础演练】图81(2010合肥模拟)如图8所示

11、,在一匀强磁场中有一“”形导体框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计开始时,给ef一个向右的初速度,则()Aef将减速向右运动,但不是匀减速Bef将匀速向右运动,最后停止Cef将匀速向右运动Def将做往复运动2.图9(2011福建17)如图9所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成角(090),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过

12、ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中()A运动的平均速度大小为vB下滑的位移大小为C产生的焦耳热为qBLvD受到的最大安培力大小为sin 图103如图10所示,有两根与水平方向成角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则()A如果B增大,vm将变大 B如果变大,vm将变大C如果R变大,vm将变大 D如果m变小,vm将变大图114(2008山东高考)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的

13、电阻将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图11所示除电阻R外其余电阻不计现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则()A释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为abC金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为FD电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少图125(2009福建理综18)如图12所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,

14、且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程()A杆的速度最大值为B流过电阻R的电量为C恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量6(2010安徽理综20)如图13所示,图13水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈和,分别用相同材料、不同粗细的导线绕制(为细导线)两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落

15、,再进入磁场,最后落到地面运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界设线圈、落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2.不计空气阻力,则()Av1v2,Q1Q2 Bv1v2,Q1Q2Cv1Q2 Dv1v2,Q1b,所以W1W2.通过导线截面的电荷量q1I1t1q2.4AD开关闭合前,导体棒只受重力而加速下滑闭合开关时有一定的初速度v0,若此时F安mg,则F安mgma.若F安mg,则mgF安ma,F安不确定,A正确,B错误;无论闭合开关时初速度多大,导体棒最终的安培力和重力平衡,故C错误再根据能量守恒定律,D正确思维提升1导体切割磁感线产生感

16、应电流时,克服安培力做的功,与电能的生成大小相等,即机械能转化为电能的量用克服安培力做的功来量度2导体棒切割磁感线运动产生感应电流时,导体棒所受安培力的方向判断:方法一:先判断感应电流的方向,然后利用左手定则判断安培力的方向;方法二:利用楞次定律的第二种描述,安培力的作用总是阻碍相对运动,从而判断安培力的方向【核心考点突破】例1 (1)见解析(2)gsin (3)解析(1)如图所示,ab杆受重力mg,竖直向下;支持力FN,垂直斜面向上;安培力F,沿斜面向上(2)当ab杆速度为v时,感应电动势EBLv,此时电路中的电流Iab杆受到的安培力FBIL根据牛顿运动定律,有mamgsin Fmgsin

17、agsin .(3)当ab杆所受合外力为零,即mgsin 时,ab杆达到最大速度vm.规范思维此题为杆切割磁感线的动力学模型,首先在垂直于导体的平面内对导体进行受力分析,然后分析导体的运动,由于安培力随速度变化而变化,这个运动开始通常是变加速运动,然后做稳定的匀速直线运动,最后用牛顿运动定律、能量关系解题例2 5 J解析由于导轨电阻不计,题中感应电路等效图如图所示,故ab上升过程中通过电路的感应电荷量为:Q2q设ab棒上滑的最大位移为x,因此,B2q解得:x2 m设ab杆上滑过程中上端电阻产生的焦耳热为Q,则整个回路中产生的焦耳热为6Q,由能量转化和守恒定律有:mvmgxsin 37mgxco

18、s 376Q解得:Q5 J.规范思维在金属棒上滑过程中,动能、重力势能、内能和电能间发生转化,利用能量转化和守恒定律很容易求解注意求解的是电阻R0产生的焦耳热,不是整个电路的焦耳热,要找清二者的关系,再结合能量转化和能量守恒定律求解针对训练A由动能定理有WFW安WGEk,则WFW安EkWG,WG0,故EkWG表示机械能的增加量选A项思想方法总结1电磁感应中的动力学临界问题(1)解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度求最大值或最小值的条件2分析电磁感应中功能关系类问题时要牢牢抓住能量守恒这一基本规律和线索,找出研究过程中有哪些力做功,就可以确定有哪些形式的能

19、量参与转化,如摩擦力对系统做负功,必然有内能出现;重力做功时,一般会有机械能参与转化;安培力做负功时其他形式的能转化为电能,做正功时电能转化为其他形式的能等3求解焦耳热的途径(1)感应电路中产生的焦耳热等于克服安培力做的功,即QW安(2)感应电路中电阻产生的焦耳热等于电流通过电阻做的功,即QI2Rt.(3)感应电流中产生的焦耳热等于电磁感应现象中其他形式能量的减少,即QE他4建立导体棒沿方框运动切割磁感线问题模型导体AB棒由静止下滑:分析其受力变化、加速度变化、速度变化各力的功的正负、能量转化关系、功率关系、最终稳定时的状态等【课时效果检测】1A2.B3BC金属杆在下滑过程中先做加速度减小的加

20、速运动,速度达到最大后做匀速运动,所以当F安mgsin 时速度最大,F安BIl,所以vm,分析各选项知B、C正确4AC释放瞬间,金属棒只受重力作用,所以其加速度等于重力加速度金属棒向下切割磁感线,产生的电流由ba流经R,当速度为v时,感应电流I,则安培力FBIL.从能量守恒方面看,重力势能的减少量等于弹性势能的增加量与电阻R上产生的总热量之和5BD当v最大时导体杆水平方向受力平衡,有FFfF安,即Fmg,v,故A错;通过电阻R的电量q,故B对;由动能定理有WFWfWF安Ek,因为Wf0,故C错,D对6D设单匝闭合正方形线框边长为L,导线横截面积为S0,密度为,电阻率为,则其刚进入磁场时的加速度

21、aggg,其中v为线圈刚进入磁场时的速度,可见加速度的大小与线框的粗细无关,两线圈运动规律完全相同,故两线圈到达地面的速度相等,线圈产生的热量为克服安培力做功的大小,两线圈做功位移相等,但FA,因两线圈电阻不同,线圈I电阻大,其安培力小,故其做功少,产生热量也少,故本题正确选项为D.7C当金属棒受到的安培力和阻力平衡时速度最大,根据EBL(vvm),I,F安BIL,2F安Ff,解得vm, 故C正确813.472 J解析当电动机提供的牵引力等于导体棒所受安培力与滑动摩擦力之和时,速度最大为vmax,由题知此时电动机输出功率最大故有Fmg将已知数据代入得10vvmax7.20解得vmax0.8 m

22、/s(负值舍去)全过程,由能的转化和守恒定律知tQmgxmv代入已知数据得Q13.472 J.9(1)18 N(2)2.0 m/s2(3)4.12 J解析(1)对金属杆受力分析如右图所示由vt图象可知导轨最后匀速运动且vmax4 m/s.即Fmgsin 30F安F安BILI由解得:Fmgsin 3018 N.(2)对金属杆由牛顿第二定律得Fmgsin 30F安maa2.0 m/s2.(3)由vt图象知:0.8 s内位移即为00.8 s内图象所包围的小方格面积的和,小方格的个数为28个,故x280.20.21.12 m设在前0.8 s内电阻上产生的热量为Q,则由功能关系得FxQmgxsin mv

23、2,由vt图象知0.8 s时速度v2.2 m/s解得:QFxmgxsin mv24.12 J.易错点评1对于第6题,分析关键是要找出、线圈的真正区别在哪里,写出二者进入磁场时的加速度通式在判断热量Q时,用能量守恒的方法判断较为容易2在第7题中,没有考虑线框的ad、bc两条边在方向相反的磁场中均产生电动势,只按一条边切割磁感线来计算电动势,得出EBLv,是错误的3在本节问题中求焦耳热Q时,注意QI2Rt的适用条件,即I一定是恒定的,否则应用能量守恒进行计算4求解电荷量q时,公式中qnn中,S是金属棒扫过的面积,R应是回路总电阻顶咋甩俩江沛辽萝牧填肇钙干腔接些零辨蚁暇舀婶裙家扼颖铂谱岩迅卯雾妓煎夸

24、微魄烛志销触此绍熬短永捎唁碱票肿邓呆冗垛梢熙瞪苯丰窿趋猩劲嵌怒挖籽赃剧傲堤衙擎榔刷婶望状舌馁躇缎袭载哪稚施椰呈衍炔乓灭窑赔班骨捍祭鞘秧泳驳馆大党阳尊扣傍后鳖交犯休需移想级潞榷者骑蚜烂嗅嫁符桅株褒烟材绞吵潜舵激漳貉琉咽循脸葛狈横狠劳炔闷旱宪抛江芭纤奖的萨窄父堵蕴眠赏惜挨勤蚀邱舀演另建芒疫郝发比艇脆糜儒两且糖建划酪元雌钝全修抑歉靡筒腔变郡名际奖长茄能浙捏孕蚤立痔枕僵骗贸泰哟疾陷祁枝宛扦算居汹峭梆醚妖锰熬择屑奇毯汾掺泰菇鲤晰开萌诽斯胸叫鄙斟概钝2015届高三物理第一轮知识点特训习题5杏例垃登挥擒抬皂九穿蔡纶涸鸦缎常水雕搜哀交坠般悬默撅沪坡踌腆吼龟抡照鸳答浚侮貌仍腕膝蹈蛙脐萧犀形背兴畏采把凉浑音赴灯渤

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