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高考物理二轮复习强化特训选择题专项练习专题06 能量与动量观点在电磁学中的应用(2份,原卷版+解析版)
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一、单选题
1.如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块( )。
A.在Q和P中都做自由落体运动
B.在两个下落过程中的机械能都守恒
C.在P中的下落时间比在Q中的长
D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大
【解析】当小磁块在光滑的铜管P中下落时,由于穿过铜管的磁通量变化,导致铜管产生感应电流,从而产生安培力,阻碍小磁块的运动,所以P做的不是自由落体运动。在塑料管内小磁块没有受到任何阻力,做自由落体运动,故A项错误。由A项分析可知,在铜管中运动的小磁块机械能不守恒,而在塑料管中运动的小磁块机械能守恒,故B项错误。在铜管中小磁块受到安培力,则在P中的下落时间比在Q中的长,故C项正确。根据动能定理可知,因安培力做功产生热能,则至底部时在P中的速度比在Q中的小,故D项错误。
【答案】C
2.一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是
A.A点的电场强度比B点的大
B.小球表面的电势比容器内表面的低
C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直
D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同
【答案】C
【解析】由题图知B点的电场线比A点的密集,所以B点的电场强度比A点的大,故A错误;根据沿电场线的方向电势降低可知,小球表面的电势比容器内表面的高,所以B错误;电场线的方向与等势面垂直,所以B点的电场强度方向与该处内表面垂直,故C正确;由于A、B两点在同一等势面上,故无论将检验电荷以怎样的路径从A点移到B点,电场力所做的功都为零,所以D错误.
3.如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100 J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( )
A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动
B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等
C.小球在D点时的动能为50 J
D.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量
【解析】如果电场力大于重力,则速度减为零后小球可能沿杆向上运动,选项A错误;小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力,由于F洛=qvB,故洛伦兹力减小,导致支持力和滑动摩擦力变化,故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,选项B正确;由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D点时的动能也就不一定为50 J,选项C错误;该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒,故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量,选项D错误。
【答案】 B
4.如图1所示,固定在倾角为θ=30°的斜面内的两根平行长直光滑金属导轨的间距为d=1 m,其底端接有阻值为R=2 Ω的电阻,整个装置处在垂直斜面向上、磁感应强度大小为B=2 T的匀强磁场中。一质量为m=1 kg(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触。现杆在沿斜面向上、垂直于杆的恒力F=10 N作用下从静止开始沿导轨向上运动距离L=6 m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=2 Ω,导轨电阻不计,重力加速度大小为g=10 m/s2。则此过程( )
A.杆的速度最大值为4 m/s
B.流过电阻R的电荷量为6 C
C.在这一过程中,整个回路产生的热量为17.5 J
D.流过电阻R的电流方向为由c到d
【解析】 当杆达到最大速度时满足F=eq \f(B2d2vm,r+R)+mgsin θ,解得vm=5 m/s,选项A错误;流过电阻R的电荷量q=eq \f(ΔΦ,r+R)=eq \f(BLd,r+R)=eq \f(2×6×1,2+2) C=3 C,选项B错误;回路产生的热量Q=FL-mgLsin θ-eq \f(1,2)mveq \\al(2,m)=17.5 J,选项C正确;由右手定则可知流过R的电流方向从d到c,选项D错误。
【答案】 C
5.如图所示,平行板电容器水平放置,两极板间电场强度大小为E,中间用一光滑绝缘细杆垂直连接,杆上套有带正电荷的小球和绝缘弹簧,小球压在弹簧上,但与弹簧不拴接,开始时对小球施加一竖直向下的外力,将小球压至某位置使小球保持静止。撤去外力后小球从静止开始向上运动,上升h时恰好与弹簧分离,分离时小球的速度为v,小球上升过程不会撞击到上极板,已知小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.与弹簧分离时小球的动能为mgh+qEh
B.从开始运动到与弹簧分离,小球增加的机械能为mgh+qEh
C.从开始运动到与弹簧分离,小球减少的电势能为eq \f(qE,h)
D.撤去外力时弹簧的弹性势能为eq \f(1,2)mv2-(qE-mg)h
【解析】 根据动能定理可知,合外力对小球所做的功等于小球动能的变化量,所以小球与弹簧分离时的动能为Ek=qEh-mgh+Ep,选项A错误;从开始运动到与弹簧分离,小球增加的机械能为ΔE=mgh+eq \f(1,2)mv2=qEh+Ep,选项B错误;小球减少的电势能为qEh,故选项C错误;从撤去外力到小球与弹簧分离,由动能定理可知,eq \f(1,2)mv2=Ep+qEh-mgh,所以Ep=eq \f(1,2)mv2-(qE-mg)h,选项D正确。
【答案】 D
6.如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中()
A.PQ中电流先增大后减小
B.PQ两端电压先减小后增大
C.PQ上拉力的功率先减小后增大
D.线框消耗的电功率先减小后增大
【答案】 C
【解析】设PQ左侧电路的电阻为Rx,则右侧电路的电阻为3R-Rx,所以外电路的总电阻为,外电路电阻先增大后减小,所以路端电压先增大后减小,所以B错误;电路的总电阻先增大后减小,再根据闭合电路的欧姆定律可得PQ中的电流:先较小后增大,故A错误;由于导体棒做匀速运动,拉力等于安培力,即F=BIL,拉力的功率P=BILv,先减小后增大,所以C正确;外电路的总电阻最大为3R/4,小于电源内阻R,又外电阻先增大后减小,所以外电路消耗的功率先增大后减小,故D错误。&网
7.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中O~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )。
A.x1处电场强度不为零
B.粒子在O~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
C.x2~x3段的电场强度大小方向均不变,为一定值
D.在O、x1、x2、x3处电势φO、φ1、φ2、φ3的关系为φ3>φ2=φO>φ1
【解析】根据Ep=qφ,E=,得E=·。Ep-x图象切线的斜率等于,根据数学知识可知,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,故A项错误。x2~x3段斜率不变,电场强度不变,C项正确。由图看出在O~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知电场强度减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,粒子做非匀变速运动;x1~x2段图象切线的斜率不断增大,电场强度增大,粒子所受的电场力增大,粒子做非匀变速运动,故B项错误。根据Ep=qφ,粒子带负电,q
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