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1����、第二講 電磁學中的動量和能量問題
[知識建構]
[備考點睛]
(注1)……(注2):詳見答案部分
1.兩種?�?碱}型
(1)帶電粒子在電場和磁場中的碰撞問題.
(2)電磁感應中“導軌+棒”模型.
2.三大觀點
動力學����、動量、能量觀點是解決力電綜合問題的首選方法.
[答案] (1)動量定理����、動能定理
(2)動量定理、動能定理����、動量守恒定律、能量守恒定律����、功能關系
熱點考向一 電場中的動量和能量問題
【典例】 (2019·太原一模)如右圖所示��,LMN是豎直平面內(nèi)固定的光滑絕緣軌道���,MN水平且足夠長,LM下端與MN相切.質(zhì)量
2��、為m的帶正電小球B靜止在水平面上����,質(zhì)量為2m的帶正電小球A從LM上距水平面高為h處由靜止釋放,在A球進入水平軌道之前�����,由于A���、B兩球相距較遠,相互作用力可認為零����,A球進入水平軌道后,A�����、B兩球間相互作用視為靜電作用,帶電小球均可視為質(zhì)點.已知A���、B兩球始終沒有接觸.重力加速度為g.求:
(1)A球剛進入水平軌道的速度大?��。?
(2)A��、B兩球相距最近時����,A、B兩球系統(tǒng)的電勢能Ep���;
(3)A�����、B兩球最終的速度vA���、vB的大小.
[思路引領] (1)A球下滑過程滿足機械能守恒條件.
(2)A球進入水平軌道��,A�、B球組成的系統(tǒng)所受合外力為零����,動量守恒.當兩球最近時�����,速度相等.
(3)
3����、兩球距離足夠遠時,相互作用力為零����,系統(tǒng)電勢能為零.
[解析] (1)對A球下滑的過程,據(jù)機械能守恒得
2mgh=·2mv
解得v0=
(2)A球進入水平軌道后����,兩球組成的系統(tǒng)動量守恒����,當兩球相距最近時共速,有
2mv0=(2m+m)v
解得v=v0=
據(jù)能量守恒定律得2mgh=(2m+m)v2+Ep
解得Ep=mgh
(3)當兩球相距最近之后���,在靜電斥力作用下相互遠離�����,兩球距離足夠遠時���,相互作用力為零�����,系統(tǒng)電勢能也為零���,速度達到穩(wěn)定.則
2mv0=2mvA+mvB
×2mv=×2mv+mv
解得vA=v0=,vB=v0=
[答案] (1) (2)mgh (3)
4�����、
電場中動量和能量問題的解題技巧
動量守恒定律與其他知識綜合應用類問題的求解����,與一般的力學問題求解思路并無差異,只是問題的情景更復雜多樣����,分析清楚物理過程,正確識別物理模型是解決問題的關鍵.
(2019·武漢畢業(yè)生調(diào)研)有一質(zhì)量為M、長度為l的矩形絕緣板放在光滑的水平面上����,另一質(zhì)量為m、帶電荷量的絕對值為q的物塊(視為質(zhì)點)�����,以初速度v0從絕緣板的上表面的左端沿水平方向滑入�����,絕緣板所在空間有范圍足夠大的勻強電場���,其場強大小E=���,方向豎直向下,如右圖所示.已知物塊與絕緣板間的動摩擦因數(shù)恒定���,物塊運動到絕緣板的右端時恰好相對于絕緣板靜止����;若將勻強電場的方向改變?yōu)樨Q直向上����,場強大小不變,
5���、且物塊仍以原初速度從絕緣板左端的上表面滑入����,結果兩者相對靜止時��,物塊未到達絕緣板的右端.求:
(1)場強方向豎直向下時���,物塊在絕緣板上滑動的過程中��,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量�����;
(2)場強方向豎直向下時與豎直向上時���,物塊受到的支持力之比;
(3)場強方向豎直向上時���,物塊相對于絕緣板滑行的距離.
[解析] (1)場強方向向下時�����,根據(jù)動量守恒定律得
mv0=(M+m)v
所以v=v0
根據(jù)能量守恒定律得
熱量Q=mv-(M+m)v2=
(2)場強向下時FN=mg-qE
場強向上時FN′=mg+qE
所以=
(3)兩次產(chǎn)生的熱量相等
μFN′l′=Q���,μFNl=Q
所以l′=.
6�、
[答案] (1) (2)1∶4 (3)
(1)對于電場中的動量問題�,判斷所研究的系統(tǒng)動量是否守恒是解題關鍵.
(2)對于電場中的能量問題,要熟練掌握電場力做功與電勢能變化的關系���,結合功能關系和能量守恒定律解題.
熱點考向二 磁場中的動量和能量問題
【典例】 (2019·陜西西安市四模)如右圖所示����,將帶電荷量Q=+0.3 C����、質(zhì)量m′=0.3 kg的滑塊放在小車的水平絕緣板的右端,小車的質(zhì)量M=0.5 kg����,滑塊與絕緣板間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,小車的絕緣板足夠長���,它們所在的空間存在磁感應強度B=20 T的水平方向的勻強磁場(垂直于紙面向里).開始時小車靜止在光滑水平面上����,一
7����、擺長L=1.25 m、質(zhì)量m=0.15 kg的擺球從水平位置由靜止釋放����,擺球到最低點時與小車相撞,碰撞后擺球恰好靜止���,g取10 m/s2.求:
(1)與小車碰撞前擺球到達最低點時對擺線的拉力���;
(2)擺球與小車的碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能ΔE;
(3)碰撞后小車的最終速度.
[思路引領] (1)當F洛>m′g時滑塊與車之間的彈力變?yōu)榱悖?
(2)擺球與小車碰撞瞬間擺球與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒.
[解析] (1)擺球下落過程����,由動能定理有mgL=mv2,
解得v=5 m/s���,
擺球在最低點時��,由牛頓第二定律得T-mg=m����,解得T=4.5 N,由牛頓第三定律可知擺球?qū)[線
8�����、的拉力T′=4.5 N��,方向豎直向下.
(2)擺球與小車碰撞瞬間���,擺球與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒����,以水平向右為正方向�����,有mv=Mv1+0���,
解得v1=1.5 m/s����,
由能量守恒定律�,有ΔE=mv2-Mv=1.31 J.
(3)假設滑塊與車最終相對靜止����,
則有Mv1=(M+m′)v2����,解得v2=0.9375 m/s����,
由此得F洛=Qv2B>m′g,故假設不成立����,因此滑塊最終懸浮.滑塊懸浮瞬間����,滿足F洛′=Qv2′B=m′g,
解得v2′=0.5 m/s.
將滑塊與小車看成一個系統(tǒng)���,系統(tǒng)動量守恒��,有
Mv1=Mv′+m′v2′���,
解得v′=1.2 m/s����,方向水平向右.
9����、
[答案] (1)4.5 N,方向豎直向下 (2)1.31 J
(3)1.2 m/s�,方向水平向右
磁場中的動量和能量問題
涉及題型往往是帶電小球或滑塊在磁場中的碰撞問題,熟練力學中的碰撞模型�,如彈性碰撞的二級結論,及速度變化帶來的洛倫茲力變化將是快速解題的關鍵.
(2019·廣西南寧市3月適應測試)如右圖所示����,光滑絕緣的半圓形圓弧軌道ACD,固定在豎直面內(nèi)�����,軌道處在垂直于軌道平面向里的勻強磁場中�,半圓弧的直徑AD水平,因弧的半徑為R��,勻強磁場的磁感應強度為B���,在A端由靜止釋放一個帶正電荷����、質(zhì)量為m的金屬小球甲,結果小球甲連續(xù)兩次通過軌道最低點C時��,對軌道的壓力差為ΔF���,小
10�、球運動過程始終不脫離軌道�����,重力加速度為g.求:
(1)小球甲經(jīng)過軌道最低點C時的速度大?����?���;
(2)小球甲所帶的電荷量���;
(3)若在圓弧軌道的最低點C放一個與小球甲完全相同的不帶電的金屬小球乙�,讓小球甲仍由軌道的A端由靜止釋放�����,則甲球與乙球發(fā)生彈性碰撞后的一瞬間,乙球?qū)壍赖膲毫Γ?不計兩球間靜電力的作用)
[解析] (1)由于小球甲在運動過程中�����,只有重力做功��,因此機械能守恒����,由A點運動到C點,有
mgR=mv
解得vC=
(2)小球甲第一次通過C點時���,qvCB+F1-mg=m
第二次通過C點時����,F(xiàn)2-qvCB-mg=m
由題意知ΔF=F2-F1
解得q=
(3)因為甲
11���、球與乙球在最低點發(fā)生的是彈性碰撞����,則
mvC=mv甲+mv乙
mv=mv+mv
解得v甲=0,v乙=vC
設碰撞后的一瞬間���,軌道對乙的支持力大小為F乙��,方向豎直向上���,則
F乙+qv乙B-mg=m
解得F乙=3mg-
根據(jù)牛頓第三定律可知,此時乙球?qū)壍赖膲毫Υ笮?mg-���,方向豎直向下.
[答案] (1) (2) (3)3mg-���,方向豎直向下
(1)小球第一次通過C點時與第二次通過C點時,洛倫茲力方向不同.
(2)小球甲與小球乙碰撞后���,兩者電量平分,各為.
熱點考向三 電磁感應中的動量和能量問題
【典例】 (2019·河南洛陽期末)如圖所示���,兩根質(zhì)量
12�、均為m=2 kg的金屬棒垂直地放在光滑的水平導軌上��,左���、右兩部分導軌間距之比為1∶2�����,導軌間左����、右兩部分有大小相等、方向相反的勻強磁場����,兩棒電阻與棒長成正比,不計導軌電阻�,現(xiàn)用250 N的水平拉力F向右拉CD棒,在CD棒運動0.5 m的過程中����,CD棒上產(chǎn)生的焦耳熱為30 J,此時AB棒和CD棒的速度分別為vA和vC����,且vA∶vC=1∶2,立即撤去拉力F���,設導軌足夠長且兩棒始終在不同磁場中運動�,求:
(1)在CD棒運動0.5 m的過程中,AB棒上產(chǎn)生的焦耳熱���;
(2)撤去拉力F瞬間�,兩棒的速度vA和vC的大?����?;
(3)撤去拉力F后,兩棒最終做勻速運動時的速度v′A和v′C的大?。?
[
13、思路引領]
(2)兩棒最終做勻速運動���,電路中電流為零.兩棒最終速度比為2∶1.
[解析] (1)設兩棒的長度分別為L和2L�����,電阻分別為R和2R,由于電路在任何時刻電流均相等�����,根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt
可得QAB=QCD=15 J.
(2)對整個系統(tǒng)根據(jù)能量守恒定律有Fs=mv+mv+QAB+QCD
又vA∶vC=1∶2
解得vA=4 m/s�����,vC=8 m/s.
(3)撤去拉力F后,AB棒繼續(xù)向左做加速運動�,而CD棒開始向右做減速運動,兩棒最終做勻速運動時�����,電路中電流為零����,兩棒切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢大小相等,此時兩棒的速度滿足BLv′A=B·2Lv′C
即v′A=2v′
14����、C
設AB棒和CD棒受到的安培力大小分別為FA和FC,對兩棒分別應用動量定理有FAt=mv′A-mvA����,-FCt=mv′C-mvC
因為FC=2FA
解得=-
聯(lián)立以上各式解得v′A=6.4 m/s,v′C=3.2 m/s.
[答案] (1)15 J (2)4 m/s 8 m/s (3)6.4 m/s 3.2 m/s
動量觀點在電磁感應現(xiàn)象中的應用
1.對于兩導體棒在平直的光滑導軌上運動的情況��,如果兩棒所受的外力之和為零����,則考慮應用動量守恒定律處理問題.
2.由BL·Δt=m·Δv����、q=·Δt可知���,當題目中涉及電荷量或平均電流時�,可應用動量定理來解決問題.
兩足夠長且
15�、不計電阻的光滑金屬軌道如圖甲所示放置,間距為d=1 m����,在左端弧形軌道部分高h=1.25 m處放置一金屬桿a,弧形軌道與平直軌道的連接處光滑無摩擦�,在平直軌道右端放置另一金屬桿b,桿a���、b的電阻分別為Ra=2 Ω���、Rb=5 Ω,在平直軌道區(qū)域有豎直向上的勻強磁場����,磁感應強度B=2 T.現(xiàn)桿b以初速度大小v0=5 m/s開始向左滑動�,同時由靜止釋放桿a����,桿a由靜止滑到水平軌道的過程中�����,通過桿b的平均電流為0.3 A�����;從a下滑到水平軌道時開始計時���,a����、b運動的速度-時間圖像如圖乙所示(以a運動方向為正方向)�,其中ma=2 kg,mb=1 kg����,g=10 m/s2,求:
(1)桿a在弧形軌道上
16���、運動的時間��;
(2)桿a在水平軌道上運動過程中通過其截面的電荷量����;
(3)在整個運動過程中桿b產(chǎn)生的焦耳熱.
[解析] (1)設桿a由靜止滑至弧形軌道與平直軌道連接處時桿b的速度大小為vb0,對桿b運用動量定理����,有Bd·Δt=mb(v0-vb0)
其中vb0=2 m/s
代入數(shù)據(jù)解得Δt=5 s.
(2)對桿a由靜止下滑到平直導軌上的過程中,由機械能守恒定律有magh=mav
解得va==5 m/s
設最后a���、b兩桿共同的速度為v′�����,由動量守恒定律得mava-mbvb0=(ma+mb)v′
代入數(shù)據(jù)解得v′= m/s
桿a動量的變化量等于它所受安培力的沖量����,設桿a的速度從v
17���、a到v′的運動時間為Δt′���,則由動量定理可得BdI·Δt′=ma(va-v′)
而q=I·Δt′
代入數(shù)據(jù)得q= C.
(3)由能量守恒定律可知桿a、b中產(chǎn)生的焦耳熱為
Q=magh+mbv-(mb+ma)v′2= J
b棒中產(chǎn)生的焦耳熱為Q′=Q= J.
[答案] (1)5 s (2) C (3) J
本題中兩金屬桿在平直的光滑導軌上運動,只受到安培力作用���,這類問題可以從以下三個觀點來分析:
(1)力學觀點:通常情況下一個金屬桿做加速度逐漸減小的加速運動,而另一個金屬桿做加速度逐漸減小的減速運動���,最終兩金屬桿以共同的速度勻速運動.
(2)能量觀點:其中一個金屬桿
18���、動能的減少量等于另一個金屬桿動能的增加量與回路中產(chǎn)生的焦耳熱之和.
(3)動量觀點:如果光滑導軌間距恒定,則兩個金屬桿的安培力大小相等���,通常情況下系統(tǒng)的動量守恒.
高考真題研究——動量守恒思想解決電磁感應中的“雙棒”問題
2019新課標Ⅲ卷19題
審題指導
(多選)如圖����,方向豎直向下的勻強磁場中有
兩根位于同一水平面內(nèi)的足夠長的平行金屬導軌���,兩相同的光滑導體棒ab���、cd靜止在導軌上.t=0時,棒ab以初速度v0向右滑動.運動過程中����,ab、cd始終與導軌垂直并接觸良好���,兩者速度分別用v1����、v2表示,回路中的電流用I表示.下列圖像中可能正確的是( )
第一步
19����、抓關鍵點
(1)“光滑導體棒”說明運動過程無摩擦力.
(2)“平行金屬導軌”說明兩棒所受安培力等大反向.
(3)“足夠長”說明兩棒最終會共速.
第二步 找突破口
(1)兩棒運動過程中,速度差逐漸減小����,系統(tǒng)產(chǎn)生感應電動勢越來越小,最后變?yōu)?.
(2)系統(tǒng)外力之和為零����,動量守恒.
[解析] 棒ab以初速度v0向右滑動,切割磁感線產(chǎn)生感應電動勢��,使整個回路中產(chǎn)生感應電流����,判斷可知棒ab受到方向與v0方向相反的安培力的作用而做變減速運動,棒cd受到方向與v0方向相同的安培力的作用而做變加速運動��,它們之間的速度差Δv=v1-v2逐漸減小,整個系統(tǒng)產(chǎn)生的感應電動勢逐漸減小����,回路中感應電流逐漸
20、減小�,最后變?yōu)榱悖醋罱K棒ab和棒cd的速度相同�,v1=v2���,兩相同的光滑導體棒ab�����、cd組成的系統(tǒng)在足夠長的平行金屬導軌上運動時不受外力作用��,由動量守恒定律有mv0=mv1+mv2��,解得v1=v2=����,選項A�����、C均正確,B����、D均錯誤.
[答案] AC
試題特點
備考策略
本題類似碰撞中的完全非彈性碰撞模型,根據(jù)受力得出兩導體棒的速度變化情況����;根據(jù)兩棒的速度關系結合法拉第電磁感應定律和電路問題,判斷產(chǎn)生的感應電動勢的變化情況���,從而得出回路中感應電流的變化情況.
“動量”改為必考內(nèi)容后����,電磁感應中的動量問題����,就必須引起我們的關注.
出題方向一般為:
(1)涉及單棒或兩邊導軌不等寬的雙
21、棒問題一般考慮用動量定理解題.
(2)由BL·Δt=m·Δv�����,q=Δt=可知����,當題目涉及電荷量或平均電流時���,可應用動量定理解題.
(3)涉及等寬平行導軌的雙棒問題,如果兩棒外力之和為零��,則考慮用動量守恒解題��,必要時結合能量守恒定律和其他力學規(guī)律處理.
專題強化訓練(九)
1.(2019·張家口期末)如圖所示���,ABD為豎直平面內(nèi)的光滑絕緣軌道��,AB段為足夠長的水平軌道,BD段為半徑R=0.2 m的半圓軌道����,二者相切于B點,整個軌道處于豎直向下的勻強電場中�,場強大小E=5.0×103 V/m.一不帶電的絕緣小球甲,以速度v0沿水平軌道向右運動���,與靜止在B點帶正電的小球乙發(fā)生彈性正碰.已
22�����、知乙球質(zhì)量m=1.0×10-2 kg�,乙所帶電荷量q=2.0×10-5 C,乙球質(zhì)量為甲球質(zhì)量的3倍.取g=10 m/s2���,甲���、乙兩球均可視為質(zhì)點,整個運動過程中無電荷轉移.
(1)甲���、乙兩球碰撞后�����,乙球通過軌道的最高點D時����,對軌道的壓力大小N′為自身重力的2.5倍����,求乙在水平軌道上的首次落點到B點的距離;
(2)在滿足(1)的條件下��,求甲球的初速度v0.
[解析] (1)設乙到達最高點D時的速度為vD����,乙離開D點首次到達水平軌道的時間為t���,加速度為a,乙在水平軌道上的首次落點到B點的距離為x.乙離開D點后做類平拋運動����,則2R=at2,x=vDt
根據(jù)牛頓第二定律有a=
乙過D點
23���、時有mg+qE+N=m(式中N為乙在D點時軌道對乙的作用力)
根據(jù)牛頓第三定律有N=N′=2.5mg
解得x=0.6 m.
(2)設碰后瞬間甲����、乙兩球的速度分別為v1�、v2,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律有
mv0=mv1+mv2
×mv=×mv+mv
聯(lián)立解得v2=v0
乙球從B到D的過程中���,根據(jù)動能定理有-mg·2R-qE·2R=mv-mv
由(1)可得vD=3 m/s
聯(lián)立解得v0=10 m/s.
[答案] (1)0.6 m (2)10 m/s
2.(2019·河北五名校聯(lián)盟二模)如下圖所示,MN���、PQ兩平行光滑水平導軌分別與半徑r=0.5 m的相同豎直半圓導軌在
24�、N��、Q端平滑連接����,M���、P端連接定值電阻R,質(zhì)量M=2 kg的cd絕緣桿垂直且靜止在水平導軌上�����,在其右側至N����、Q端的區(qū)域內(nèi)充滿豎直向上的勻強磁場.現(xiàn)有質(zhì)量m=1 kg的ab金屬桿以初速度v0=12 m/s水平向右運動,與cd絕緣桿發(fā)生正碰后����,進入磁場并最終未滑出,cd絕緣桿則恰好能通過半圓導軌最高點���,不計除R以外的其他電阻和摩擦����,ab金屬桿始終與導軌垂直且接觸良好����,g取10 m/s2(不考慮cd桿通過半圓導軌最高點以后的運動)���,求:
(1)cd絕緣桿恰好通過半圓導軌最高點時的速度大小v;
(2)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q.
[解析] (1)cd絕緣桿恰好通過半圓導軌最高點時��,
由牛頓第二定
25�����、律有Mg=M
解得v= m/s.
(2)發(fā)生正碰后cd絕緣桿滑至最高點的過程中�����,由動能定理有
-Mg·2r=Mv2-Mv��,
解得碰撞后cd絕緣桿的速度v2=5 m/s�,
兩桿碰撞過程中動量守恒,有
mv0=mv1+Mv2���,
解得碰撞后ab金屬桿的速度v1=2 m/s,
ab金屬桿進入磁場后由能量守恒定律有Q=mv�,
解得Q=2 J.
[答案] (1) m/s (2)2 J
3.(2019·河南洛陽統(tǒng)考)如圖所示,足夠長的水平軌道左側b1b2-c2c1部分軌道間距為2L�,右側窄軌道間距為L,曲線軌道與水平軌道相切于b1b2����,所有軌道均光滑且電阻不計.在水平軌道內(nèi)有斜向下與豎
26���、直方向成θ=37°的勻強磁場,磁感應強度大小B0=0.1 T.質(zhì)量M=0.2 kg的金屬棒B垂直于導軌靜止放置在右側窄軌道上���,質(zhì)量m=0.1 kg的金屬棒A自曲線軌道上a1a2處由靜止釋放�����,經(jīng)時間t���,兩棒達到穩(wěn)定狀態(tài).兩棒在運動過程中始終相互平行且與導軌保持良好接觸,棒A總在寬軌上運動���,棒B總在窄軌上運動.已知兩棒接入電路的有效電阻均為R=0.2 Ω�����,h=0.2 m���,L=0.2 m,取g=10 m/s2,sin37°=0.6���,cos37°=0.8.求:
(1)棒A滑到b1b2處時的速度大?��。?
(2)棒B勻速運動的速度大?。?
(3)在兩棒整個的運動過程中通過棒A某截面的電荷量���;
(4
27����、)在兩棒整個的運動過程中兩棒在水平導軌間掃過的面積之差.
[解析] (1)棒A在曲線軌道上下滑���,軌道光滑��,由機械能守恒定律有mgh=mv
解得棒A滑到b1b2處時的速度v0=2 m/s.
(2)對棒A���、B,分別由動量定理有-B0cosθ··2Lt=mvA-mv0��,B0cosθ·Lt=MvB
得mv0-mvA=2MvB
兩棒最后勻速運動時���,電路中無電流�,則B0LvB=2B0LvA�����,得vB=2vA
解得vB=v0= m/s.
(3)在棒B加速過程中�,由動量定理有B0cosθ·Lt=MvB-0
在兩棒整個的運動過程中通過棒A某截面的電荷量q=t
解得q= C.
(4)據(jù)法拉第電磁
28、感應定律有E=
其中磁通量變化量ΔΦ=B0cosθ·ΔS
電路中的電流=
通過棒A某截面的電荷量q=t
解得在兩棒整個的運動過程中兩棒在水平導軌間掃過的面積之差ΔS= m2.
[答案] (1)2 m/s (2) m/s (3) C (4) m2
4.(2019·福建泉州模擬)如圖所示���,在豎直平面(紙面)內(nèi)有一直角坐標系xOy���,x軸下方有垂直紙面向里的勻強磁場,第三象限有沿x軸負方向的勻強電場����,第四象限存在另一勻強電場(圖中未畫出);一光滑絕緣的固定不帶電細桿PQ交x軸于M點����,細桿與x軸的夾角θ=30°,桿的末端在y軸Q點處���,P����、M兩點間的距離為L.一套在桿上的質(zhì)量為2m、電荷量為q
29��、的帶正電小環(huán)b恰好靜止在M點���,另一質(zhì)量為m����、不帶電絕緣小環(huán)a套在桿上并從P點由靜止釋放����,與b碰撞后瞬間反彈,反彈后到達最高點時被鎖定�,鎖定點與M點的距離為,b沿桿下滑過程中始終與桿之間無作用力�����,b進入第四象限后做勻速圓周運動����,而后通過x軸上的N點,且OM=ON.已知重力加速度大小為g����,a���、b均可看作質(zhì)點����,求:
(1)碰后b的速度大小v以及a、b碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能ΔE��;
(2)磁場的磁感應強度大小B���;
(3)b離開桿后經(jīng)過多長時間會通過x軸.
[解析] (1)設a與b碰前瞬間a的速度大小為v1����,碰后瞬間a的速度大小為v2�����,由機械能守恒得
mgLsinθ=mv���,mg·sinθ
30�、=mv
取沿桿向下方向為正方向����,則a�、b碰撞過程中�,由動量守恒定律有mv1=-mv2+2mv
聯(lián)立解得v=
機械能損失ΔE=mv-
解得ΔE=mgL.
(2)設勻強磁場的磁感應強度大小為B,由于b從M點運動到Q點的過程中始終與桿無作用力����,可得qvBcosθ=2mg
將v=代入得B=.
(3)b在第四象限做勻速圓周運動的軌跡如圖所示,由幾何關系可得軌跡的圓心O′在x軸上���,經(jīng)過N點時速度方向與x軸垂直��,圓心角α=120°�����,又勻速圓周運動的周期T=
b從Q點到第一次通過N點的時間t1=T
得t1=
b第一次通過N點后做豎直上拋運動���,經(jīng)t2時間第二次通過N點,有
t2==
31�����、b第二次通過N點后在磁場中做半個圓周運動����,經(jīng)t3時間第三次通過x軸����,有
t3==
b離開桿后會通過x軸有兩種情況:
①第n次豎直向上經(jīng)過x軸����,時間t=t1+(n-1)(t2+t3)=+(n-1)(n=1�、2、3���、…)
②第n次豎直向下經(jīng)過x軸�,時間t=t1+t2+(n-1)(t2+t3)=++(n-1)(n=1�、2、3���、…).
[答案] (1) mgL (2)
(3)第n次豎直向上經(jīng)過x軸�,時間t=t1+(n-1)(t2+t3)=+(n-1)(n=1�、2、3����、…)
第n次豎直向下經(jīng)過x軸�����,時間t=t1+t2+(n-1)(t2+t3)=++(n-1)(n=1����、2�、3、…)
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(新課標)2020版高考物理大二輪復習 專題三 動量和能量 第二講 電磁學中的動量和能量問題教學案
