人教版高中物理必考电场中的能量动量问题单元测试.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯100考点最新模拟题千题精练7-20一.选择题1.(2017河·南六市一联,17)在真空中A、B两点分别放有异种点电荷-Q和+2Q,以A、B连线中点O为圆心作一圆形路径acbd,如图4所示,则下列说法正确的是()图4A.场强大小关系有Ea=Eb、Ec=EdB.电势高低关系有φ>φ、φ>φabcdC.将一负点电荷沿圆弧由a运动到b的过程中电场力做正功D.将一正点电荷沿直线由c运动到d的过程中电势能始终不变【参考答案】C二.计算题1.如图7所示,LMN是竖直平面内固定的

2、光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切。质量为m的带正电小球B静止在水平面上,质量为2m的带正电小球A从LM上距水平面高为h处由静止释放,在A球进入水平轨道之前,由于A、B两球相距较远,相互作用力可认为零,A球进入水平轨道后,A、B两球间相互作用视为静电作用,带电小球均可视为质点。已知A、B两球始终没有接触。重力加速度为g。求:1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图7(1)A球刚进入水平轨道的速度大小;(2)A、B两球相距最近时,A、B两球系统的电势能Ep;(3)A、B两球最终的速度vA

3、、vB的大小。关键点①光滑绝缘轨道;②A、B两球间相互作用视为静电作用;③A、B两球始终没有接触。(2)A球进入水平轨道后,两球组成的系统动量守恒,当两球相距最近时共速,有20=(2+)mvmmv22解得v=3v0=32gh12据能量守恒定律得2mgh=(2m+m)v+Ep2解得Ep=3mgh++](3)当两球相距最近之后,在静电斥力作用下相互远离,两球距离足够远时,相互作用力为零,系统势能也为零,速度达到稳定。则2mv0=2mvA+mvB1212122×2mv=2×2mv+2mv0AB]1144解得vA=3v0=32gh,vB=3v0=32gh214答案(

4、1)2gh(2)3mgh(3)32gh32gh2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2.有一质量为M、长度为l的矩形绝缘板放在光滑的水平面上,另一质量为m、带电荷量的绝对值为q的物块(视为质点),以初速度v0从绝缘板的上表面的左端沿水平方向滑入,绝缘板所在空间有范围足够大的匀强电场,其场强大小E=3mg,方向竖直向下,如图8所示。已知物块与绝缘板间的动摩擦因数恒定,物块运5q动到绝缘板的右端时恰好相对于绝缘板静止;若将匀强电场的方向改变为竖直向上,场强大小不变,且物块仍以原初速度从绝缘板左端的上表面滑

5、入,结果两者相对静止时,物块未到达绝缘板的右端。求:图8(1)场强方向竖直向下时,物块在绝缘板上滑动的过程中,系统产生的热量;(2)场强方向竖直向下时与竖直向上时,物块受到的支持力之比;(3)场强方向竖直向上时,物块相对于绝缘板滑行的距离。(2)场强向下时FN=mg-qE场强向上时FN′=mg+qE学]FN1所以FN′=4(3)两次产生的热量相等μFN′l′=Q,μFNl=Ql所以l′=4。3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2mMv0l答案(1)2(M+m)(2)1∶4(3)43.(2019广东惠

6、州调研)26.(18分)如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的水平的匀强磁场,磁感强度大小为B,一绝缘轨道由两段直杆和一半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内,PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP在磁场边界左侧,P、M点在磁场边界线上,NMAP段光滑,PQ段粗糙。现在有一质量为m、带电荷量为+q的小环套在MN杆上,它所受电场力为重力的3倍。现将小环5从M点右侧的D点由静止释放,D点到M点的水平距离。求:(1)小环第一次到达圆弧轨道最高点P时的速度大小;(2)小环第一次通过与O等高的A点时半圆环对小环作用力

7、的大小;(3)若小环与PQ间动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),现将小环移至M点右侧4R处由静止开始释放,通过讨论,求出小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。【压轴题透析】(1)利用电场力做功和重力做功与路径无关、洛伦兹力不做功,应用动能定理得出小环第一次到达圆弧轨道最高点P时的速度大小。(2)利用电场力做功和重力做功与路径无关、洛伦兹力不做功,应用动能定理得出小环第一次通过与O等高的A点时的速度大小,在A点分析受力,运用牛顿运动定律得出小环第一次通过与O等高的A点时半圆环对小环作用力的大小;(3)分别令滑动摩擦力大于和小于电场力,利用动

8、能定理列方程得出小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的

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