1、【创新设计】(山东专用)2015高考物理二轮专题辅导训练 专题2 第6讲 专题提升训练(含解析) 一、选择题(共9小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确)1(2014全国大纲卷,15)地球表面附近某区域存在大小为150 N/C、方向竖直向下的电场一质量为1.00104 kg、带电量为1.00107 C的小球从静止释放,在电场区域内下落10.0 m对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80 m/s2,忽略空气阻力)()A1.50104 J 和9.95103 JB1.50104 J和9.95103 JC1.50104 J和9.65103
2、JD1.50104 J和9.65103 J解析小球下落过程中,电场力做负功,电势能增加,增加的电势能EpqEh1.0010715010.0 J1.50104 J由动能定理知,动能的改变量为合外力做的功,则动能改变量Ek(mgqE)h(1.001049.81.00107150)10.0 J9.65103 J.答案D图26142如图2614所示,质量为m的物块(可视为质点),带正电q,开始时让它静止在倾角60的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向向左、大小为Emg/q的匀强电场中(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H.释放后,物块落地时的电势能为Ep,物块落地时的速度大小为v,则()AEpmg
3、H BEpmgHCv2 Dv2gH解析由电场力做功等于电势能的变化可得物块落地时的电势能为EpqEH/tan 60mgH/mgH,选项A、B错误;由动能定理知,mgHqEH/tan 60mv2,解得v2,选项C正确,D错误答案C3(2014信阳一模)图2615如图2615所示,质量为m的金属线框A静置于光滑水平面上,通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连,图中虚线内为一水平匀强磁场,d表示A与磁场左边界的距离,不计滑轮摩擦及空气阻力,设B下降h(hd)高度时的速度为v,则以下关系中能够成立的是()Av2ghBv22ghCA产生的热量Qmghmv2DA产生的热量Qmghmv2解析由于线框在磁场
4、内的运动情况未知,故不能判断v与h的具体关系,故A、B错误;根据题意,线框A进入磁场的过程克服安培力做功,线框A产生的热量为Q,对A、B构成的系统,在B下降h高度的过程中,据能量转化与守恒定律有mgh2mv2Q,Qmghmv2,故选项C正确答案C4(2014安徽卷,17)图2616一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能Ep与位移x的关系如图2616所示,下列图象中合理的是()解析由Epx图象可知,图线上任一点切线的斜率逐渐减小,又因EpWEqx,由此判断粒子所受到的电场力、加速度及电场强度逐渐减小,故选项D正确,选项A、B、C均错答
5、案D5(2014山东十二校联考)图2617如图2617所示,足够长的粗糙平行金属导轨,宽度为L,与水平面夹角为,导轨上下两端分别与定值电阻R1、R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面,质量为m的导体棒ab由静止开始下滑,设导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与导体棒的电阻,重力加速度为g,则()AR1与R2发热的热功率之比为P1P2R2R1B导体棒匀速运动时的速度vC安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量D重力与安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增加量解析根据P可知,R1与R2发热的热功率之比为P1P2R2R1,A正确;因为不知道导体棒ab所受的摩擦力,所以无法求解导体棒
6、匀速运动时的速度v,B错误;根据功能关系可知,导体棒机械能的减少量等于安培力与摩擦力对导体棒做功之和,C错误;根据动能定理可知,重力、安培力以及摩擦力做功之和等于导体棒动能的增加量,由于摩擦力做负功,所以重力、安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增加量,D正确答案AD6.图2618如图2618所示,两平行金属板水平放置,板长为L,板间距离为d,板间电压为U,一不计重力、电荷量为q的带电粒子以初速度v0沿两板的中线射入,经过t时间后恰好沿下板的边缘飞出,则()A在前时间内,电场力对粒子做的功为UqB在后时间内,电场力对粒子做的功为UqC在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为11D在粒子下落
7、的前和后过程中,电场力做功之比为12解析粒子在两平行金属板间做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在前后两个的时间内沿电场线方向的位移之比为13,则在前时间内,电场力对粒子做的功为Uq,在后时间内,电场力对粒子做的功为Uq,选项A错,B对;由WEqs知在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为11,选项C对,D错答案BC7(2014江西重点中学联盟第二次联考)质量为m的带正电小球由空中某点自由下落,下落高度h后在整个空间加上竖直向上的匀强电场,再经过相同时间小球又回到原出发点,不计空气阻力,且整个运动过程中小球从未落地,重力加速度为g,则()A从加电场开始
8、到小球返回原出发点的过程中,小球电势能减少了mghB从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少了mghC从开始下落到小球运动至最低点的过程中,小球重力势能减少了mghD小球返回原出发点时的速度大小为解析小球先做自由落体运动,然后受电场力和重力向下做匀减速到速度为零,再向上做匀加速回到出发点设小球下落高度h用了t秒,加上电场后小球的加速度大小为a,加上电场时速度为v,规定向下为正方向,由运动学公式:gt2gttat20,解得a3g,由v22gh,解得v;根据牛顿第二定律,F电mgma,得F电4mg,因此,从加电场开始到小球返回原出发点的过程中,电场力做功为W电F电h4mgh,根据电场力做
9、功和电势能的关系,可知小球的电势能的减少量为Ep4mgh,故选项A错误;从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少量为Ekmv20mgh,选项B正确;从加电场开始到小球下落最低点的过程中,设下落高度为h,由运动学公式:v22ah,解得h,从开始下落到小球运动至最低点的过程中,重力做功为WGmg(hh)mgh,根据重力做功和重力势能的关系,可知小球的重力势能的减少量为Epmgh,选项C错误;设小球返回到原出发点时的速度为v,由动能定理,可得mv23mg(hh),解得v,选项D错误答案B8.图2619如图2619所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成30斜向上,在电场中有一质量
10、为m、电量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,则以下判断正确的是()A小球再次到达M点时,速度刚好为零B小球从P到M过程中,合外力对它做了mgL的功C小球从P到M过程中,小球的机械能增加了mgLD如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球以后将做匀变速曲线运动解析小球从P到M的过程中,线的拉力不做功,只有电场力和小球重力做功,它们的合力也是恒力,大小为mg,方向水平向右,所以小球再次到达M点时,速度最大,而不是零,选项A错小球从P到M过程中,电场力与重力的合力大小为mg,这个方向上位移为L,所以做功为
11、mgL,选项B正确小球从P到M过程中,机械能的增加量等于电场力做的功,由于电场力为2mg,由P到M沿电场线方向的距离为dLsin 30Lcos 30(1),故电场力做功为2mgdmgL(1),故选项C错误如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球的速度方向竖直向上,所受合外力水平向右,小球将做匀变速曲线运动,选项D正确答案BD9(2014菏泽二模)图2620如图2620所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角为,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙,下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将两根导体棒同时释放后,观察
12、到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是()A导体棒MN的最大速度为B导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsin C导体棒MN受到的最大安培力为mgsin D导体棒MN所受重力的最大功率为解析当导体棒MN匀速运动时速度最大,由平衡条件得mgsin ,则得最大速度为v,选项A正确;由题意知,当MN下滑的速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好达到最大静摩擦力,两棒所受的安培力大小相等,方向相反,则对EF棒,有mgsin fm,则可得最大静摩擦力为fm2mgsin ,选项B错误;导体棒MN匀速运动时速度最大,感应电流最大,所受
13、的安培力也最大,由平衡条件可知,最大安培力为Fmmgsin ,选项C正确;导体棒MN所受重力的最大功率为Pmmgsin v,选项D错误答案AC二、非选择题10(2014亳州模拟)图2621如图2621所示,在E103 V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R40 cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q104C的小滑块质量m10 g,与水平轨道间的动摩擦因数0.15,位于N点右侧1.5 m的M处,取g10 m/s2,求:(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向
14、左运动?(2)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?解析设小滑块到达Q点时速度为v,由牛顿第二定律得mgqEm小滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得mg2RqE2R(mgqE)xmv2mv联立方程组,解得:v07 m/s.(2)设小滑块到达P点时速度为v,则从开始运动至到达P点过程中,由动能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv又在P点时,由牛顿第二定律得FNm代入数据,解得:FN0.6 N由牛顿第三定律得,小滑块对轨道的压力FNFN0.6 N答案(1)7 m/s(2)0.6 N11如图2622甲所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5 m,导
15、轨左端连接一个阻值为2 的定值电阻R,将一根质量为0.2 kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r2 ,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度为B2 T若棒以1 m/s的初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F作用,并保持拉力的功率恒为4 W,从此时开始计时,经过2 s金属棒的速度稳定不变,图乙为安培力与时间的关系图象试求:图2622(1)金属棒的最大速度;(2)金属棒速度为3 m/s时的加速度;(3)求从开始计时起2 s内电阻R上产生的电热解析(1)金属棒的速度最大时,所受合外力为零,即BILF而PFvm,I解出vm m/s4 m
16、/s.(2)速度为3 m/s时,感应电动势EBLv20.53 V3 V电流I,安培力F安BIL金属棒受到的拉力F N由牛顿第二定律得FF安ma解得a m/s2 m/s2.(3)在此过程中,由动能定理得PtW安mvmvW安6.5 JQR3.25 J答案(1)4 m/s(2) m/s2(3)3.25 J12(2014天津卷,21)如图2623所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角30的斜面上,导轨电阻不计,间距L0.4 m导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为MN,中的匀强磁场方向垂直斜面向下,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B0.5 T在区域中,将质量m1
17、0.1 kg,电阻R10.1 的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑然后,在区域中将质量m20.4 kg,电阻R20.1 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g10 m/s2,问:图2623(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x3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少解析(1)根据右手定则判知cd中电流方向由d流向c,故ab中电流方向由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Fmaxm1gsin 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EBLv设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有I设ab所受安培力为F安,有F安BIL此时ab受到的最大摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有F安m1gsin Fmax联立式,代入数据解得:v5 m/s(3)设cd棒的运动过程中电路中产生的总热量为Q总,由能量守恒定律有m2gxsin Q总m2v2由串联电路规律有QQ总联立解得:Q1.3 J答案(1)由a流向b(2)5 m/s(3)1.3 J- 7 -
