专题06 万有引力与航天
2022年高考真题
1、(2022·湖南卷·T8)如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,火星的轨道半径大约是地球的1.5倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒星背景由西向东运动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为逆行。当火星、地球、太阳三者在同一直线上,且太阳和火星位于地球两侧时,称为火星冲日。忽略地球自转,只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( )
A. 火星的公转周期大约是地球的倍
B. 在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为顺行
C. 在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为逆行
D. 在冲日处,火星相对于地球的速度最小
【答案】CD
【解析】A.由题意根据开普勒第三定律可知
火星轨道半径大约是地球轨道半径的1.5倍,则可得
故A错误;
BC.根据
可得
由于火星轨道半径大于地球轨道半径,故火星运行线速度小于地球运行线速度,所以在冲日处火星相对于地球由东向西运动,为逆行,故B错误,C正确;D.由于火星和地球运动的线速度大小不变,在冲日处火星和地球速度方向相同,故相对速度最小,故D正确。故选CD。
2、(2022·广东卷·T2)“祝融号”火星车需要“休眠”以度过火星寒冷的冬季。假设火星和地球的冬季是各自公转周期的四分之一,且火星的冬季时长约为地球的1.88倍。火星和地球绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动。下列关于火星、地球公转的说法正确的是( )
A. 火星公转的线速度比地球的大 B. 火星公转的角速度比地球的大
C. 火星公转的半径比地球的小 D. 火星公转的加速度比地球的小
【答案】D
【解析】由题意可知,火星的公转周期大于地球的公转周期
C.根据可得
可知火星的公转半径大于地球的公转半径,故C错误;
A.根据可得
结合C选项,可知火星的公转线速度小于地球的公转线速度,故A错误;
B.根据可知火星公转的角速度小于地球公转的角速度,故B错误;
D.根据可得
可知火星公转的加速度小于地球公转的加速度,故D正确。故选D。
3、(2022·山东卷·T6)“羲和号”是我国首颗太阳探测科学技术试验卫星。如图所示,该卫星围绕地球的运动视为匀速圆周运动,轨道平面与赤道平面接近垂直。卫星每天在相同时刻,沿相同方向经过地球表面A点正上方,恰好绕地球运行n圈。已知地球半径为地轴R,自转周期为T,地球表面重力加速度为g,则“羲和号”卫星轨道距地面高度为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】地球表面的重力加速度为g,根据牛顿第二定律得
解得
根据题意可知,卫星的运行周期为
根据牛顿第二定律,万有引力提供卫星运动的向心力,则有
联立解得,故选C。
4、(2022·全国乙卷·T14)2022年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约的“天宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们( )
A. 所受地球引力的大小近似为零
B. 所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零
C. 所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等
D. 在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小
【答案】C
【解析】ABC.航天员在空间站中所受万有引力完全提供做圆周运动的向心力,飞船对其作用力等于零,故C正确,AB错误;
D.根据万有引力公式
可知在地球表面上所受引力的大小大于在飞船所受的万有引力大小,因此地球表面引力大于其随飞船运动所需向心力的大小,故D错误。故选C。
5、(2022·浙江6月卷·T6)神州十三号飞船采用“快速返回技术”,在近地轨道上,返回舱脱离天和核心舱,在圆轨道环绕并择机返回地面。则( )
A. 天和核心舱所处的圆轨道距地面高度越高,环绕速度越大
B. 返回舱中的宇航员处于失重状态,不受地球的引力
C. 质量不同的返回舱与天和核心舱可以在同一轨道运行
D. 返回舱穿越大气层返回地面过程中,机械能守恒
【答案】C
【解析】AC.根据
可得
可知圆轨道距地面高度越高,环绕速度越小;而只要速度相同了就可以在同一轨道运行,与返回舱和天和核心舱的质量无关,故A错误,C正确;B.返回舱中的宇航员处于失重状态,仍然受到地球引力作用,地球的引力提供宇航员绕地球运动的向心力,故B错误;D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,有阻力做功产生热量,机械能减小,故D错误。故选C。
6、(2022·浙江1月卷·T8)“天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号( )
A. 发射速度介于7.9km/s与11.2km/s之间
B. 从P点转移到Q点的时间小于6个月
C. 在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小
D. 在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度
【答案】C
【解析】A.因发射的卫星要能变轨到绕太阳转动,则发射速度要大于第二宇宙速度,即发射速度介于11.2km/s与16.7km/s之间,故A错误;
B.因P点转移到Q点的转移轨道的半长轴大于地球公转轨道半径,则其周期大于地球公转周期(1年共12个月),则从P点转移到Q点的时间为轨道周期的一半时间应大于6个月,故B错误;
C.因在环绕火星的停泊轨道的半长轴小于调相轨道的半长轴,则由开普勒第三定律可知在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小,故C正确;D.卫星从P点变轨时,要加速增大速度,此后做离心运动速度减小,则在地火转移轨道运动时的速度P点速度大于地球绕太阳的速度,故D错误;故选C。
7.(2022·湖北·T2) 2022年5月,我国成功完成了天舟四号货运飞船与空间站的对接,形成的组合体在地球引力作用下绕地球做圆周运动,周期约90分钟。下列说法正确的是( )
A. 组合体中的货物处于超重状态
B. 组合体的速度大小略大于第一宇宙速度
C. 组合体的角速度大小比地球同步卫星的大
D. 组合体的加速度大小比地球同步卫星的小
【答案】C
【解析】【详解】A.组合体在天上只受万有引力的作用,则组合体中的货物处于失重状态,A错误;
B.由题知组合体在地球引力作用下绕地球做圆周运动,而第一宇宙速度为最大的环绕速度,则组合体的速度大小不可能大于第一宇宙速度,B错误;
C.已知同步卫星的周期为24h,则根据角速度和周期的关系有
由于T同 > T组合体,则组合体的角速度大小比地球同步卫星的大,C正确;
D.由题知组合体在地球引力作用下绕地球做圆周运动,有
整理有
由于T同 > T组合体,则r同 > r组合体,且同步卫星和组合体在天上有
则有
a同 < a组合体
D错误。故选C。
1、(2022·广东普通高中高三下学期一模)“神舟十三号”飞船与我国空间站“天和”核心舱于2021年10月16日成功对接。对接后开启推进器,经过t时间后飞船和空间站组合体的速度增量为m/s;若推进器用同样的推力单独对飞船进行加速,经过相同的时间后飞船的速度增量为m/s,设飞船的质量约为3.0×103kg,则空间站的质量约为( )
A. 2.5×104kg B. 2.2×104kg
C. 4.4×102kg D. 3.6×102kg
【答案】B
【解析】对飞船和空间站组合体,根据牛顿第二定律
其中
对飞船,根据牛顿第二定律
其中
联立解得空间站的质量约为
故B正确,ACD错误。
2.(2022·山东潍坊市高三下学期一模)“祝融”火星车由着陆平台搭载着陆火星,如图所示为着陆后火星车与着陆平台分离后的“自拍”合影。着陆火星的最后一段过程为竖直方向的减速运动,且已知火星质量约为地球质量的,火星直径约为地球直径的。则( )
A. 该减速过程火星车处于失重状态
B. 该减速过程火星车对平台的压力大于平台对火星车的支持力
C. 火星车在火星表面所受重力约为其在地球表面所受重力的
D. 火星的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度之比约为
【答案】C
【解析】A.着陆火星的最后一段过程为竖直方向的减速运动,在靠近火星表面时,火星车处于超重状态,A错误;
B.减速过程火星车对平台的压力与平台对火星车的支持力是一对相互作用力,大小相等,方向相反,B错误;
C.由
可知
知火星质量约为地球质量的,火星直径约为地球直径的,故
C正确;
D.由
可知
因为火星直径约为地球直径的,火星质量约为地球质量的,
D错误。故选C。
3.(2022·江苏南京盐城市高三下学期二模) 2021年5月16日至6月24日,运行在约555km高度轨道上的“星链一1095”卫星降轨至平均高度为382km的近圆轨道上,后持续运行于这一与中国空间站相近的高度。在此期间,中国空间站采取了紧急避碰措施。关于卫星的降轨,下列说法正确的是( )
A. 降轨前,卫星在原轨道上处于平衡状态
B. 降轨时,卫星在原轨道上需要先行减速
C. 降轨后,卫星在新轨道上运动周期变大
D. 降轨后,卫星在新轨道上的速度将大于第一宇宙速度
【答案】B
【解析】A.降轨前,卫星在原轨道做圆周运动,其合外力提供向心力,卫星在原轨道上不处于平衡状态,A错误;
B.降轨时,卫星的轨道半径降低,做向心运动,万有引力大于向心力,故卫星在原轨道上需要先行减速,B正确;
C.根据万有引力提供向心力,则有
解得
由此可知,轨道半径越小,周期越小,故降轨后,卫星在新轨道上运动周期变小,C错误;
D.根据万有引力提供向心力,则有
解得
由于当轨道半径等于地球半径时,卫星在轨道上的速度将等于第一宇宙速度,又降轨后运行的轨道半径大于地球半径,故降轨后,卫星在新轨道上的速度将小于于第一宇宙速度,D错误。故选B。
4.(2022·山东济南市高三下学期一模)2021年10月14日,我国成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”,实现我国太阳探测零的突破,这标志着我国正式步人“探日”时代。“羲和号”卫星运行于离地高度公里的太阳同步轨道,该轨道是经过地球南北极上空且圆心在地心的圆周。“羲和号”卫星与离地高度公里的地球静止轨道同步卫星相比,下列说法正确的是( )
A. “羲和号”卫星的轨道平面可能与同步卫星的轨道平面重合
B. “羲和号”卫星绕地球做匀速圆周运动的周期小于同步卫星的周期
C. “羲和号”卫星绕地球做匀速圆周运动加速度小于同步卫星的加速度
D. “羲和号”卫星的线速度与同步卫星的线速度大小之比等于
【答案】B
【解析】A.“羲和号”卫星的轨道经过地球南北极上空;而同步卫星轨道是与地球赤道共面,则“羲和号”卫星轨道平面不可能与同步卫星的轨道平面重合,选项A错误;
B.根据
可得
“羲和号”卫星轨道半径小于同步卫星的轨道半径,可知“羲和号”卫星绕地球做匀速圆周运动的周期小于同步卫星的周期,选项B正确;
C.根据
可得
可知“羲和号”卫星绕地球做匀速圆周运动的加速度大于同步卫星的加速度,选项C错误;
D.根据
可得
“羲和号”卫星的线速度与同步卫星的线速度大小之比等于,选项D错误。故选B。
5.(2022·江苏如皋市高三下学期一调)我国第一颗人造地球卫星东方红一号已经运行了50多年。如图所示,A、B是东方红一号绕地球运动的远地点和近地点,则东方红一号( )
A. 在A点的角速度大于B点的角速度
B. 在A点的加速度小于B点的加速度
C. 由A运动到B过程中动能减小,势能增加
D. 由A运动到B过程中引力做正功,机械能增大
【答案】B
【解析】A.近地点的速度较大,可知B点线速度大于A点的线速度,根据
东方红一号在A点的角速度小于B点的角速度,故A错误;
B.根据牛顿第二定律得
可知东方红一号在A点的加速度小于B点的加速度,故B正确;
CD.东方红一号沿椭圆轨道运动,从A到B万有引力做正功,动能增加,势能减小,机械能守恒,故CD错误。故选B。
6.(2022·山东菏泽高三下学期一模)2021年10月16日神舟十三号载人飞船顺利发射升空,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员开启了为期6个月的天宫空间站之旅,在距地面大约395km(相当于荷泽到日照的距离)的轨道上运行。在2021年12月9日下午的太空授课中,王亚平说他们一天刚好可以看到16次日出。已知地球半径为6370km,万有引力常量,若只知上述条件,则不能确定的是( )
A. 空间站的运行周期 B. 空间站的加速度
C. 地球的第一宇宙速度 D. 空间站和地球之间的万有引力
【答案】D
【解析】A.一天刚好可以看到16次日出
A错误;
B.空间站绕地球做匀速圆周运动,对空间站,由圆周运动规律和万有引力定律
得
因为
得
B错误;
C.由
得
C错误;
D.由
不知道空间站得质量,D正确。故选D。
7.(2022·山东烟台市德州市高三下学期一模)人造地球卫星与地心间距离为r时,取无穷远处为势能零点,引力势能可以表示为,其中G为引力常量,M为地球质量,m为卫星质量。卫星原来在半径为r1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于稀薄空气等因素的影响,飞行一段时间后其圆周运动的半径减小为r2。此过程中损失的机械能为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】根据卫星做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,则轨道半径为r1时有
卫星的引力势能为
轨道半径为r2时
卫星的引力势能为
设摩擦而损失的机械能为,根据能量守恒定律得
联立以上各式可得
故A正确,BCD错误。故选A。
8.(2022·湖南岳阳市高三下学期二模)中国科学家利用“慧眼”太空望远镜观测到了银河系的MaxiJ1820+070是一个由黑洞和恒星组成的双星系统,距离地球约10000光年。根据观测,黑洞的质量大约是太阳的8倍,恒星的质量只有太阳的一半,若已知太阳质量为M,引力常量为G,据此以上信息可以估算出( )
A. 黑洞与恒星做匀速圆周运动的轨道半径之比
B. 黑洞与恒星做匀速圆周运动的线速度大小之比
C. 黑洞做匀速圆周运动的角速度大小
D. 恒星的自转周期
【答案】AB
【解析】ABC.设黑洞的质量为,恒星的质量为,黑洞和恒星组成双星系统,则角速度相等,设为,设黑洞的轨道半径为,恒星的轨道半径为,则恒星和黑洞的距离
根据万有引力提供向心力:对黑洞
对恒星
联立可得
则
根据,可得,由于不知道黑洞和恒星的距离,无法求出角速度,故AB正确,C错误;D.根据题中条件无法求出恒星的自转周期,故D错误。故选AB。
9.(2022·湖北八市高三下学期二模)2021年10月我国发射的神舟十三号飞船实现了和空间站径向对接的新突破,如图甲所示。假定对接前飞船在椭圆轨道Ⅰ上,如图乙所示,Ⅱ为空间站圆轨道,轨道半径为kR(R为地球半径),A为两轨道交点,B为飞船轨道近地点。地球表面重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A. 空间站在圆轨道Ⅱ上的向心加速度大于g
B. 飞船和空间站在A处所受的万有引力相同
C. 飞船在A处的机械能大于B处的机械能
D. 飞船在B处的速度
【答案】D
【解析】A.空间站绕地球做匀速圆周运动时,万有引力充当向心力,有
在地面的物体,有
因为空间站在圆轨道Ⅱ上时轨道半径大于地球半径,故向心加速度小于g,A错误;B.由万有引力表达式可知飞船和空间站在A处所受的万有引力还与飞船和空间站的质量有关,因为题目中不知道二者质量的关系,故无法判断二者在A处万有引力是否相等。B错误;C.飞船沿轨道Ⅰ运动时只有引力做功,机械能守恒。C错误;D.空间站在轨道Ⅱ绕地球做匀速圆周运动时,万有引力充当向心力,有,又因为,故空间站线速度为,因飞船运动轨道Ⅰ为椭圆轨道,故飞船在B点的处的速度大于第一宇宙速度,而空间站的速度小于第一宇宙速度,故,D正确。故选D。
10.(2022·河南开封市高三下学期二模)如图所示,虚线I、II、III分别表示地球卫星的三条轨道,其中轨道I为与第一宇宙速度7.9km/s对应的近地环绕圆轨道,轨道II为椭圆轨道,轨道III为与第二宇宙速度11.2km/s对应的脱离轨道,a、b、c三点分别位于三条轨道上,b点为轨道II的远地点,b、c点与地心的距离均为轨道I半径的2倍,则( )
A. 卫星在轨道II的运行周期为轨道I周期的2倍
B. 卫星经过a点的速率为经过b点速率的倍
C. 卫星在a点的加速度大小为在c点加速度大小的2倍
D. 质量相同的卫星在b点的机械能小于在c点的机械能
【答案】D
【解析】A.由题可知轨道I的半径与轨道Ⅱ的半长轴之比为
根据开普勒第三定律
解得
故A错误;B.根据,如果b点在过该点的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示
卫星经过a点的速率为经过b点的倍,而轨道Ⅱ是椭圆,因此在轨道Ⅱ上b点的速度不等于圆轨道的速度,故B错误;C.根据公式,可知,卫星在a点加速度大小为在c点的4倍,故C错误;
D.卫星从轨道Ⅱ变到轨道Ⅲ需要点火加速,因此再同一点加速动能增大也就是机械能增大,而同一轨道机械能守恒,因此b点的机械能小于在c点的机械能,故D正确。故选D。
PAGE专题07功和能
【真题汇编】
1、(2022·广东卷·T9)如图所示,载有防疫物资的无人驾驶小车,在水平段以恒定功率、速度匀速行驶,在斜坡段以恒定功率、速度匀速行驶。已知小车总质量为,,段的倾角为,重力加速度g取,不计空气阻力。下列说法正确的有( )
A. 从M到N,小车牵引力大小为 B. 从M到N,小车克服摩擦力做功
C. 从P到Q,小车重力势能增加 D. 从P到Q,小车克服摩擦力做功
【答案】ABD
【解析】
A.小车从M到N,依题意有
代入数据解得
故A正确;
B.依题意,小车从M到N,因匀速,小车所受的摩擦力大小为
则摩擦力做功为
则小车克服摩擦力做功为800J,故B正确;
C.依题意,从P到Q,重力势能增加量为
故C错误;
D.依题意,小车从P到Q,摩擦力为f2,有
摩擦力做功为
联立解得
则小车克服摩擦力做功为700J,故D正确。
故选ABD。
2、(2022·全国乙卷·T16)固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环,小环从大圆环顶端P点由静止开始自由下滑,在下滑过程中,小环的速率正比于( )
A. 它滑过的弧长
B. 它下降的高度
C. 它到P点的距离
D. 它与P点的连线扫过的面积
【答案】C
【解析】
如图所示
设圆环下降的高度为,圆环的半径为,它到P点的距离为,根据机械能守恒定律得
由几何关系可得
联立可得
可得
故C正确,ABD错误。
故选C。
3、(2022·浙江6月卷·T13)小明用额定功率为、最大拉力为的提升装置,把静置于地面的质量为的重物竖直提升到高为的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过的匀减速运动,到达平台速度刚好为零,取,则提升重物的最短时间为( )
A. 13.2s B. 14.2s C. 15.5s D. 17.0s
【答案】C
【解析】
为了以最短时间提升重物,一开始先以最大拉力拉重物做匀加速上升,当功率达到额定功率时,保持功率不变直到重物达到最大速度,接着做匀速运动,最后以最大加速度做匀减速上升至平台速度刚好为零,重物在第一阶段做匀加速上升过程,根据牛顿第二定律可得
当功率达到额定功率时,设重物速度为,则有
此过程所用时间和上升高度分别为
重物以最大速度匀速时,有
重物最后以最大加速度做匀减速运动的时间和上升高度分别为
设重物从结束匀加速运动到开始做匀减速运动所用时间为,该过程根据动能定理可得
又
联立解得
故提升重物的最短时间为
C正确,ABD错误;
故选C。
4、(2022·浙江1月卷·T1)单位为J/m的物理量是( )
A. 力 B. 功 C. 动能 D. 电场强度
【答案】A
【解析】
根据功的定义式可知
则有
因N是力的单位,故单位为J/m的物理量是力。
故选A。
5.(2022·河北·T9)如图,轻质定滑轮固定在天花板上,物体和用不可伸长的轻绳相连,悬挂定滑轮上,质量,时刻将两物体由静止释放,物体的加速度大小为。时刻轻绳突然断开,物体能够达到的最高点恰与物体释放位置处于同一高度,取时刻物体所在水平面为零势能面,此时物体的机能为。重力加速度大小为,不计摩擦和空气阻力,两物体均可视为质点。下列说法正确的是( )
A. 物体和的质量之比为 B. 时刻物体的机械能为
C. 时刻物体重力的功率为 D. 时刻物体的速度大小
【答案】BCD
【解析】
A.开始释放时物体Q的加速度为,则
解得
选项A错误;
B.在T时刻,两物体的速度
P上升的距离
细线断后P能上升的高度
可知开始时PQ距离为
若设开始时P所处的位置为零势能面,则开始时Q的机械能为
从开始到绳子断裂,绳子的拉力对Q做负功,大小为
则此时物体Q的机械能
此后物块Q的机械能守恒,则在2T时刻物块Q的机械能仍为,选项B正确;
CD.在2T时刻,重物P的速度
方向向下;此时物体P重力的瞬时功率
选项CD正确。
故选BCD。
6、(2022·湖北·T7)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】C
【解析】
根据动能定理可知
可得
由于速度是矢量,具有方向,当初、末速度方向相同时,动量变化量最小,方向相反时,动量变化量最大,因此冲量的大小范围是
可知
故选C。
7、(2022·浙江1月卷·T20)如图所示,处于竖直平面内的一探究装置,由倾角=37°的光滑直轨道AB、圆心为O1的半圆形光滑轨道BCD、圆心为O2的半圆形光滑细圆管轨道DEF、倾角也为37°的粗糙直轨道FG组成,B、D和F为轨道间的相切点,弹性板垂直轨道固定在G点(与B点等高),B、O1、D、O2和F点处于同一直线上。已知可视为质点的滑块质量m=0.1kg,轨道BCD和DEF的半径R=0.15m,轨道AB长度,滑块与轨道FG间的动摩擦因数,滑块与弹性板作用后,以等大速度弹回,sin37°=0.6,cos37°=0.8。滑块开始时均从轨道AB上某点静止释放,
(1)若释放点距B点的长度l=0.7m,求滑块到最低点C时轨道对其支持力FN的大小;
(2)设释放点距B点的长度为,滑块第一次经F点时的速度v与之间的关系式;
(3)若滑块最终静止在轨道FG的中点,求释放点距B点长度的值。
【答案】(1)7N;(2);(3)见解析
【解析】
(1)到C点过程
C点时
(2)能过最高点时,则能到F点,则恰到最高点时
解得
要能过F点
(3)设摩擦力做功为第一次到达中点时的n倍
解得
当时
当时
当时
8、(2022·山东卷·T16)某粮库使用额定电压,内阻的电动机运粮。如图所示,配重和电动机连接小车的缆绳均平行于斜坡,装满粮食的小车以速度沿斜坡匀速上行,此时电流。关闭电动机后,小车又沿斜坡上行路程L到达卸粮点时,速度恰好为零。卸粮后,给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行。已知小车质量,车上粮食质量,配重质量,取重力加速度,小车运动时受到的摩擦阻力与车及车上粮食总重力成正比,比例系数为k,配重始终未接触地面,不计电动机自身机械摩擦损耗及缆绳质量。求:
(1)比例系数k值;
(2)上行路程L值。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)设电动机的牵引绳张力为,电动机连接小车的缆绳匀速上行,由能量守恒定律有
解得
小车和配重一起匀速,设绳的张力为,对配重有
设斜面倾角为,对小车匀速有
而卸粮后给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行,有
联立各式解得
,
(2)关闭发动机后小车和配重一起做匀减速直线运动,设加速度为,对系统由牛顿第二定律有
可得
由运动学公式可知
解得
9、(2022·湖北·T16)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物A和B的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速度为时,与正下方质量为2m的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下运动距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。
(1)求C的质量;
(2)若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,求F的大小;
(3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动能。
【答案】(1);(2)6.5mg;(3)
【解析】
(1)系统在如图虚线位置保持静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知
解得
(2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后D的速度v,根据动量守恒定律可知
解得
CD碰撞后D向下运动距离后停止,根据动能定理可知
解得
F=6.5mg
(3)设某时刻C向下运动的速度为v′,AB向上运动的速度为v,图中虚线与竖直方向的夹角为α,根据机械能守恒定律可知
令
对上式求导数可得
当时解得
即
此时
于是有
解得
此时C的最大动能为
【突破练习】
1.(2022·福建泉州市高三下学期三检)如图,工人在斜坡上用一绳跨过肩膀把货物从A点缓慢拉到B点,轻绳与斜坡的夹角恒为θ。若工人采用身体前倾的姿势使θ变小且保持恒定,仍把货物从A点缓慢拉到B点,则用身体前倾的姿势拉货物( )
A. 一定更省力,对货物做的功也一定更少
B. 一定更省力,但对货物做的功一定更多
C. 不一定更省力,但对货物做的功一定更多
D. 不一定更省力,但对货物做的功一定更少
【答案】C
【解析】
设绳中拉力为T,斜面倾角为,根据平衡关系
整理
对货物做的功
θ变小,拉力不一定变小,但做功一定变大。
故选C。
2.(2022·福建省龙岩市高三下学期一模)一辆小轿车在平直路面上以恒定功率加速,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示。已知轿车的总质量为1300kg,其所受的阻力不变,则轿车( )
A. 速度随时间均匀增大 B. 加速度随时间均匀减小
C. 所受阻力大小为2.73×103N D. 电动机输出功率为9.1×103W
【答案】C
【解析】
A.由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;
B.函数方程
因为轿车做变加速运动,所以加速度不是随时间均匀减小,故B错误;
CD.对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有
联立得
结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,
解得
所以最大速度为33m/s由图象可知
解得
由图象可知
解得
故C正确D错误。
故选C。
3.(2022·福建泉州市高三下学期三检)如图,水平传送带顺时针匀速运转,速度大小为2m/s。质量为1.5kg的货箱无初速度放上传送带,经过0.5s时间,货箱与传送带恰好相对静止。取重力加速度,则货箱与传送带之间的动摩擦因数为____________,因摩擦产生的热量为__________J。
【答案】①. 0.4②. 3
【解析】
[1]货箱在摩擦力的作用下加速运动,根据牛顿第二定律可得
又
代入数据,解得
[2]根据摩擦力产生热量的公式,即
又
代入数据,解得
故可得因摩擦产生的热量为
4.(2022·福建省龙岩市高三下学期一模)如图所示,杂技演员表演“水流星”,在长为L的细绳的一端系一个碗,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,当碗经过最低点时绳子拉力是碗和碗内水总重力的9倍。重力加速度为g,碗可视为质点,忽略空气阻力。求:
(1)碗通过最低点时速度的大小;
(2)碗通过最高点时绳子拉力是碗和碗内水总重力几倍。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)设碗和碗内水的总质量为m,碗通过最低点时速度大小为v1,绳子拉力为F1,对碗和碗内的水,由牛顿第二定律和向心力公式有
联立可得
(2)设碗通过最高点时速度大小为v2,绳子拉力为F2,拉力是重力的N倍,碗从最低点到最高点,由动能定理有
由牛顿第二定律和向心力公式有
联立可得
5.(2022·北京市延庆区高三下学期一模)阳光明媚的中午,小明同学把一块长木板放在院子里,调整倾斜角度,使阳光刚好和木板垂直。在斜面顶端固定一个弹射装置,把一个质量为0.1kg的小球水平弹射出来做平抛运动。调整初速度大小,使小球刚好落在木板底端。然后使用手机连续拍照功能,拍出多张照片记录小球运动过程。通过分析照片,小明得出:小球的飞行时间为0.4s;小球与其影子距离最大时,影子A距木板顶端和底端的距离之比约为7∶9,如图所示。取g=10m/s2。
(1)求飞行过程中,重力对小球做的功;
(2)简要说明,小球与影子距离最大时,刚好是飞行的中间时刻;
(3)估算木板长度。
【答案】(1);(2)见解析;(3)1.6m
【解析】
(1)小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,根据匀变速直线运动位移时间公式,可得
根据功的公式,可得飞行过程中,重力对小球做的功为
(2)经过分析可知,当小球与影子距离最大时,此时小球速度方向与斜面平行,即速度方向与水平方向的夹角为,此时竖直方向的速度为
当小球落到斜面底端时,此时小球位移与水平方向的夹角为,此时速度方向与水平方向的夹角为,根据位移夹角与速度夹角的关系可知
此时竖直方向的速度为
根据竖直方向的速度时间公式可得
则有
故小球与影子距离最大时,刚好是飞行的中间时刻
(3)如图所示建立直角坐标系
由题意可知
则有
可得
又
y方向速度减为零需要的时间为
联立可得
可得
取,则木板的长度为
6.(2022·福建省莆田市高三下学期二检)图甲为北京2022年冬奥会的“雪如意”跳台滑雪场地,其简化示意图如图乙,助滑道AB的竖直高度,B、C间的距离,B、C连线与水平方向的夹角。某质量的运动员从出发点A沿助滑道无初速下滑,从起跳点B处沿水平方向飞出,在着地点C处着地,不计空气阻力,g取10m/s2.求
(1)运动员在起跳点B处的速度v0;
(2)运动员在助滑过程中阻力做的功。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)运动员从B点做平抛运动水平方向
竖直方向
解得
(2)由动能定理得
解得
7.(2022·福建厦门市高三下学期二模)2022年2月12日,中国运动员高亭字新获北京冬奥会男子速度滑冰500米金牌。中国航天科工研发的“人体高速弹射装置为运动员的高质量训练提供了科技支持。谈装置的作用过程可简化成如图所示,运动员在赛道加速段受到装置的牵引加速,迅速达到指定速度后练习过弯技术。某次训练中,质量m=60kg(含身上装备)的运动员仅依靠F=600N的水平恒定牵引力从静止开始加速运动了s=20m的距离,然后保持恒定速率通过半径为R=10m的半圆形弯道,过弯时冰刀与冰面弯道凹槽处的接触点如放大图所示。忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)运动员被加速后的速率v及加速过程中牵引力的平均功率P;
(2)运动员过弯道上A点时,冰面对其作用力FN的大小。
【答案】(1),6000W;(2)
【解析】
(1)对运动员进行受力分析,由牛顿第二运动定律可得
解得
运动员由静止开始加速,由运动学公式
解得
加速过程中牵引力做的功
解得
则加速过程牵引力的平均功率为
解得
(2)对运动员在A点受力分析可知,支持力在水平方向的分力提供向心力,即
解得
支持力在竖直方向的分力平衡重力,即
解得
由力的合成与分解可得
解得
PAGE专题08 动量
【真题汇编】
1、(2022·湖南卷·T7)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是( )
A 在时间内,返回舱重力的功率随时间减小
B. 在时间内,返回舱的加速度不变
C. 在时间内,返回舱的动量随时间减小
D. 在时间内,返回舱的机械能不变
【答案】AC
【解析】
A.重力的功率为
由图可知在0~t1时间内,返回舱的速度随时间减小,故重力的功率随时间减小,故A正确;
B.根据v-t图像的斜率表示加速度可知在0~t1时间内返回舱的加速度减小,故B错误;
C.在t1~t2时间内由图像可知返回舱的速度减小,故可知动量随时间减小。故C正确;
D.在t2~t3时间内,由图像可知返回舱的速度不变,则动能不变,但由于返回舱高度下降,重力势能减小,故机械能减小,故D错误。
故选AC。
2、(2022·湖南卷·T4)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为和。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
A. 碰撞后氮核的动量比氢核的小 B. 碰撞后氮核的动能比氢核的小
C. 大于 D. 大于
【答案】B
【解析】
设中子的质量为,氢核的质量为,氮核的质量为,设中子和氢核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得
联立解得
设中子和氮核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得
联立解得
可得
碰撞后氢核的动量为
氮核的动量为
可得
碰撞后氢核的动能为
氮核的动能为
可得
故B正确,ACD错误。
故选B。
3、(2022·山东卷·T2)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中()
A. 火箭的加速度为零时,动能最大
B. 高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C. 高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D. 高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
【答案】A
【解析】
A.火箭从发射仓发射出来,受竖直向下的重力、竖直向下的空气阻力和竖直向上的高压气体的推力作用,且推力大小不断减小,刚开始向上的时候高压气体的推力大于向下的重力和空气阻力之和,故火箭向上做加速度减小的加速运动,当向上的高压气体的推力等于向下的重力和空气阻力之和时,火箭的加速度为零,速度最大,接着向上的高压气体的推力小于向下的重力和空气阻力之和时,火箭接着向上做加速度增大的减速运动,直至速度为零,故当火箭的加速度为零时,速度最大,动能最大,故A正确;
B.根据能量守恒定律,可知高压气体释放的能量转化为火箭的动能、火箭的重力势能和内能,故B错误;
C.根据动量定理,可知合力冲量等于火箭动量的增加量,故C错误;
D.根据功能关系,可知高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量,故D错误。
故选A。
4、(2022·全国乙卷·T20)质量为的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F与时间t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度大小取。则( )
A. 时物块的动能为零
B. 时物块回到初始位置
C. 时物块的动量为
D. 时间内F对物块所做的功为
【答案】AD
【解析】
物块与地面间摩擦力为
AC.对物块从内由动量定理可知
即
得
3s时物块的动量为
设3s后经过时间t物块的速度减为0,由动量定理可得
即
解得
所以物块在4s时速度减为0,则此时物块的动能也为0,故A正确,C错误;
B.物块发生的位移为x1,由动能定理可得
即
得
过程中,对物块由动能定理可得
即
得
物块开始反向运动,物块的加速度大小为
发生的位移为
即6s时物块没有回到初始位置,故B错误;
D.物块在6s时的速度大小为
拉力所做的功为
故D正确。
故选AD。
5、(2022·浙江6月卷·T20)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知,,,,,物块与MN、CD之间的动摩擦因数,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取。
(1)若,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度的大小;
(2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力与h间满足的关系;
(3)若物块b释放高度,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。
【答案】(1);(2);(3)当时,,当时,
【解析】
(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律
解得
与发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得
联立解得
(2)由(1)分析可知,物块与物块在发生弹性正碰,速度交换,设物块刚好可以到达点,高度为,根据动能定理可得
解得
以竖直向下为正方向
由动能定理
联立可得
(3)当时,物块位置在点或点右侧,根据动能定理得
从点飞出后,竖直方向
水平方向
根据几何关系可得
联立解得
代入数据解得
当时,从释放时,根据动能定理可得
解得
可知物块达到距离点0.8m处静止,滑块a由E点速度为零,返回到时,根据动能定理可得
解得
距离点0.6m,综上可知当时
代入数据得
6、(2022·全国乙卷·T25)如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从到时间内,物块A运动的距离为。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求
(1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
(3)物块A与斜面间的动摩擦因数。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时、速度相等,即时刻,根据动量守恒定律
根据能量守恒定律
联立解得
(2)同一时刻弹簧对、的弹力大小相等,根据牛顿第二定律
可知同一时刻
则同一时刻、的的瞬时速度分别为
根据位移等速度在时间上的累积可得
又
解得
第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值
(3)物块A第二次到达斜面的最高点与第一次相同,说明物块A第二次与B分离后速度大小仍为,方向水平向右,设物块A第一次滑下斜面的速度大小为,设向左为正方向,根据动量守恒定律可得
根据能量守恒定律可得
联立解得
设在斜面上滑行的长度为,上滑过程,根据动能定理可得
下滑过程,根据动能定理可得
联立解得
7、(2022·山东卷·T18)如图所示,“L”型平板B静置在地面上,小物块A处于平板B上的点,点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为M的小球悬挂在点正上方的O点,轻绳处于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块A发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于),A以速度沿平板滑动直至与B右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间后,A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知A的质量,B的质量,A与B的动摩擦因数,B与地面间的动摩擦因数,取重力加速度。整个过程中A始终在B上,所有碰撞时间忽略不计,不计空气阻力,求:
(1)A与B的挡板碰撞后,二者的速度大小与;
(2)B光滑部分的长度d;
(3)运动过程中A对B的摩擦力所做的功;
(4)实现上述运动过程,的取值范围(结果用表示)。
【答案】(1),;(2);(3);(4)
【解析】
(1)设水平向右为正方向,因为点右侧光滑,由题意可知A与B发生弹性碰撞,故碰撞过程根据动量守恒和能量守恒有
代入数据联立解得
,(方向水平向左)
,(方向水平向右)
即A和B速度的大小分别为,。
(2)因为A物体返回到O点正下方时,相对地面速度为0,A物体减速过程根据动能定理有
代入数据解得
根据动量定理有
代入数据解得
此过程中A减速的位移等于B物体向右的位移,所以对于此过程B有
联立各式代入数据解得
,(舍去)
故根据几何关系有
代入数据解得
(3)在A刚开始减速时,B物体的速度为
在A减速过程中,对B分析根据牛顿运动定律可知
解得
B物体停下来的时间为t3,则有
解得
可知在A减速过程中B先停下来了,此过程中B的位移为
所以A对B的摩擦力所做的功为
(4)小球和A碰撞后A做匀速直线运动再和B相碰,此过程有
由题意可知A返回到O点的正下方时,小球恰好第一次上升到最高点,设小球做简谐振动的周期为T,摆长为L,则有
小球下滑过程根据动能定理有
小球与A碰撞过程根据动量守恒定律有
当碰后小球摆角恰为5°时,有
联立可得
当碰后小球速度恰为0时,碰撞过程有
则可得
故要实现这个过程的范围为
8、(2022·广东卷·T13)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度为向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量,滑杆的质量,A、B间的距离,重力加速度g取,不计空气阻力。求:
(1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小和;
(2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v1;
(3)滑杆向上运动的最大高度h。
【答案】(1),;(2);(3)
【解析】
(1)当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力,即
当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为1N,根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为1N,方向竖直向上,则此时桌面对滑杆的支持力为
(2)滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有
代入数据解得。
(3)由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞,即碰后两者共速,碰撞过程根据动量守恒有
碰后滑块和滑杆以速度v整体向上做竖直上抛运动,根据动能定理有
代入数据联立解得。
9、(2022·湖南卷·T14)如图(a),质量为m篮球从离地H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的倍(为常数且),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为g。
(1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比;
(2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反弹至h的高度处,力F随高度y的变化如图(b)所示,其中已知,求的大小;
(3)篮球从H高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,经过N次拍击后篮球恰好反弹至H高度处,求冲量I的大小。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有
mg - λmg=ma下
再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有
v下2= 2a下H
篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有
mg + λmg=ma上
再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有
v上2= 2a上h
则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比
(2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,则篮球下落过程中根据动能定理有
篮球反弹后上升过程中根据动能定理有
联立解得
(3)由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为
a下= (1 – λ)g(方向向下)
a上= (1 + λ)g(方向向下)
由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有
I=mv
即每拍击一次篮球将给它一个速度v。
拍击第1次下降过程有
v12 - v2= 2(1 – λ)gh0
上升过程有
(kv1)2= 2(1 + λ)gh1
代入k后,下降过程有
v12 - v2= 2(1 – λ)gh0
上升过程有
hv12= 2(1 – λ)gHh1
联立有
拍击第2次,同理代入k后,下降过程有
v22 - v2= 2(1 – λ)gh1
上升过程有
hv22= 2(1 – λ)gHh2
联立有
再将h1代入h2有
拍击第3次,同理代入k后,下降过程有
v32 - v2= 2(1 – λ)gh2
上升过程有
hv32= 2(1 – λ)gHh3
联立有
再将h2代入h3有
直到拍击第N次,同理代入k后,下降过程有
vN2 - v2= 2(1 – λ)ghN - 1
上升过程有
hvN2= 2(1 – λ)gHhN
联立有
将hN-1代入hN有
其中
hN=H,h0=h
则有
则
10、(2022·河北·T13)如图,光滑水平面上有两个等高的滑板A和B,质量分别为和,A右端和B左端分别放置物块C、D,物块C、D的质量均为,A和C以相同速度向右运动,B和D以相同速度向左运动,在某时刻发生碰撞,作用时间极短,碰撞后C与D粘在一起形成一个新滑块,A与B粘在一起形成一个新滑板,物块与滑板之间的动摩擦因数均为。重力加速度大小取。
(1)若,求碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度的大小和方向;
(2)若,从碰撞后到新滑块与新滑板相对静止,新滑块相对新滑板的位移的大小。
【答案】(1),方向向右;(2)
【解析】
(1)物块C、D碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度为,C、D的质量均为,以向右方向为正方向,则有
解得
可知碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度大小为,方向向右。
(2)若,可知碰后滑块C、D形成的新滑块的速度为
滑板A、B碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后滑板A、B形成的新滑板的速度为,以向右方向为正方向,则有
解得
可知碰后新滑块相对于新滑板向右运动,新滑块向右做匀减速运动,新滑板向右做匀加速运动,设新滑块的质量为,新滑板的质量为,相对静止时的共同速度为,根据动量守恒可得
解得
根据能量守恒可得
解得
11、(2022·湖北·T16)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物A和B的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速度为时,与正下方质量为2m的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下运动距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。
(1)求C的质量;
(2)若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,求F的大小;
(3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动能。
【答案】(1);(2)6.5mg;(3)
【解析】
(1)系统在如图虚线位置保持静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知
解得
(2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后D的速度v,根据动量守恒定律可知
解得
CD碰撞后D向下运动距离后停止,根据动能定理可知
解得
F=6.5mg
(3)设某时刻C向下运动的速度为v′,AB向上运动的速度为v,图中虚线与竖直方向的夹角为α,根据机械能守恒定律可知
令
对上式求导数可得
当时解得
即
此时
于是有
解得
此时C的最大动能为
【突破练习】
1.(2022·四川成都市高三下学期二模)如图,长为L的矩形长木板静置于光滑水平面上,一质量为m的滑块以水平向右的初速度vo滑上木板左端。①若木板固定,则滑块离开木板时的速度大小为;②若木板不固定,则滑块恰好不离开木板。滑块可视为质点,重力加速度大小为g。求:
(1)滑块与木板间的动摩擦因数;
(2)木板的质量M;
(3)两种情况下,滑块从木板左端滑到右端的过程中,摩擦力对滑块的冲量大小之比I1:I2。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)木板固定时,滑块做匀减速直线运动,所受摩擦力大小为
由动能定理有
解得
(2)木板不固定时,木板和滑块系统在相互作用过程中动量守恒,设两者共速时的速度为v,由能量守恒定律有
对木板和滑块系统,由动量守恒定律有
联立两式解得
(3)规定水平向右的方向为正方向,木板固定时,由动量定理有
木板不固定时滑块末速度由(2)中动量守恒知
由动量定理有
解得
2.(2022·广东江门市高三下学期一模)“再生制动”是一些汽电混动车辆的常用制动方式。所谓“再生制动”就是车辆靠惯性滑行时带动发电机发电,将部分动能转化为电能储存在电池中。假设一辆汽电混动汽车的质量为m,该汽车设定为前阶段在速度大于时选择再生制动,后阶段速度小于等于时选择机械制动。当它以速度在平直路面上做匀速行驶时,某一时刻开始刹车,前阶段阻力的大小与速度的大小成正比,即,后阶段阻力恒为车重的倍,汽车做匀减速运动,重力加速度为g。求:
(1)如果此次刹车的过程中汽电混动汽车动能减小量的倍被转化为电能,那么此次刹车储存多少电能;
(2)汽电混动汽车从刹车到停止的位移多大;
(3)在一次性能检测中,检测机构让汽电混动汽车在平直的路面上匀速行驶(速度小于)一段距离后关闭发动机,测绘了汽车只开启“机械制动”和“机械制动”“再生制动”同时开启两种设定下汽车的动能与位移关系的图线①和②,如图密所示。若检测时忽略测试路面的阻力差异和空气阻力,求“机械制动”“再生制动”同时开启测试中汽车被回收的动能是多少?
【答案】(1);(2);(3)J
【解析】
(1)设汽电混动汽车在刹车的过程中储存的电能为E,依题意
得
(2)设汽电混动汽车再生制动阶段运动位移为,由动量定理得
又
即
所以在再生制动阶段有
解得
在机械制动阶段,汽电混动汽车做匀减速运动,由牛顿第二定律可得
又
解得
设匀减速运动的位移为,由运动学得
解得
所以汽电混动汽车从刹车到停止的位移为
(3)对于减速过程,因斜线率的绝对值表示阻力的大小,由图线①得
代入得
由图线②,设汽车的位移为,回收的动能为
3.(2022·河北石家庄高三下学期一模)“上至九十九,下至刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手”,这句千年民谣生动反映了吴桥杂技文化的广泛性和深厚的群众基础。某次杂技表演的过程可进行如下简化:长的轻绳上端固定不动,一质量的男演员站在高台边缘拉紧轻绳下端,绷紧的轻绳与竖直方向的夹角男演员从静止向下摆动,同时地面上的质量的女演员沿男演员摆动方向加速奔跑,当男演员摆至最低点时,女演员速度达到5m/s,她迅速伸出双手抱住男演员后一起向上摆起,两演员均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取,求:
(1)男演员在该表演过程中摆动到最低点被抱住前对轻绳的拉力大小;
(2)两位演员一起摆到的最大高度。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)由机械能守恒定律,有
解得
绳子对男演员拉力为T,根据牛顿第二定律
解得
男演员对绳子拉力为,根据牛顿第三定律
(2)女演员抱住男演员的过程中动量守恒,有
解得
由能量守恒定律有
解得
PAGE专题09 静电场
【真题汇编】
1、(2022·湖南卷·T2)如图,四根完全相同的均匀带正电绝缘长棒对称放置在长方体的四条长边a、b、c、d上。移去a处的绝缘棒,假定另外三根绝缘棒电荷分布不变。关于长方体几何中心O点处电场强度方向和电势的变化,下列说法正确的是()
A. 电场强度方向垂直指向a,电势减小 B. 电场强度方向垂直指向c,电势减小
C. 电场强度方向垂直指向a,电势增大 D. 电场强度方向垂直指向c,电势增大
【答案】A
【解析】
根据对称性可知,移去a处的绝缘棒后,电场强度方向垂直指向a,再根据电势的叠加原理,单个点电荷在距其r处的电势为
(取无穷远处电势零)
现在撤去a处的绝缘棒后,q减小,则O点的电势减小。
故选A。
2、(2022·山东卷·T3)半径为R的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O点,环上均匀分布着电量为Q的正电荷。点A、B、C将圆环三等分,取走A、B处两段弧长均为的小圆弧上的电荷。将一点电荷q置于延长线上距O点为的D点,O点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q为( )
A. 正电荷, B. 正电荷,
C. 负电荷, D. 负电荷,
【答案】C
【解析】
取走A、B处两段弧长均为的小圆弧上的电荷,根据对称性可知,圆环在O点产生的电场强度为与A在同一直径上的A1和与B在同一直径上的B1产生的电场强度的矢量和,如图所示,因为两段弧长非常小,故可看成点电荷,则有
由图可知,两场强的夹角为,则两者的合场强为
根据O点的合场强为0,则放在D点的点电荷带负电,大小为
根据
联立解得
故选C。
3、(2022·全国甲卷·T21)地面上方某区域存在方向水平向右匀强电场,将一带正电荷的小球自电场中Р点水平向左射出。小球所受的重力和电场力的大小相等,重力势能和电势能的零点均取在Р点。则射出后,( )
A. 小球的动能最小时,其电势能最大
B. 小球的动能等于初始动能时,其电势能最大
C. 小球速度的水平分量和竖直分量大小相等时,其动能最大
D. 从射出时刻到小球速度的水平分量为零时,重力做的功等于小球电势能的增加量
【答案】BD
【解析】
A.如图所示
故等效重力的方向与水平成。
当时速度最小为,由于此时存在水平分量,电场力还可以向左做负功,故此时电势能不是最大,故A错误;
BD.水平方向上
在竖直方向上
由于
,得
如图所示,小球的动能等于末动能。由于此时速度没有水平分量,故电势能最大。由动能定理可知
则重力做功等于小球电势能的增加量,故BD正确;
C.当如图中v1所示时,此时速度水平分量与竖直分量相等,动能最小,故C错误;
故选BD。
4、(2022·全国乙卷·T21)一种可用于卫星上的带电粒子探测装置,由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为R和)和探测器组成,其横截面如图(a)所示,点O为圆心。在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,方向指向O点。4个带正电的同种粒子从极板间通过,到达探测器。不计重力。粒子1、2做圆周运动,圆的圆心为O、半径分别为、;粒子3从距O点的位置入射并从距O点的位置出射;粒子4从距O点的位置入射并从距O点的位置出射,轨迹如图(b)中虚线所示。则( )
A. 粒子3入射时的动能比它出射时的大
B. 粒子4入射时的动能比它出射时的大
C. 粒子1入射时的动能小于粒子2入射时的动能
D. 粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能
【答案】BD
【解析】
C.在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,可设为
带正电的同种粒子1、2在均匀辐向电场中做匀速圆周运动,则有
,
可得
即粒子1入射时的动能等于粒子2入射时的动能,故C错误;
A.粒子3从距O点的位置入射并从距O点的位置出射,做向心运动,电场力做正功,则动能增大,粒子3入射时的动能比它出射时的小,故A错误;
B.粒子4从距O点的位置入射并从距O点的位置出射,做离心运动,电场力做负功,则动能减小,粒子4入射时的动能比它出射时的大,故B正确;
D.粒子3做向心运动,有
可得
粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能,故D正确;
故选BD。
5、(2022·全国乙卷·T19)如图,两对等量异号点电荷、固定于正方形的4个项点上。L、N是该正方形两条对角线与其内切圆的交点,O为内切圆的圆心,M为切点。则( )
A. L和N两点处的电场方向相互垂直
B. M点的电场方向平行于该点处的切线,方向向左
C. 将一带正电的点电荷从M点移动到O点,电场力做正功
D. 将一带正电的点电荷从L点移动到N点,电场力做功为零
【答案】AB
【解析】
A.两个正电荷在N点产生的场强方向由N指向O,N点处于两负电荷连线的中垂线上,则两负电荷在N点产生的场强方向由N指向O,则N点的合场强方向由N指向O,同理可知,两个负电荷在L处产生的场强方向由O指向L,L点处于两正电荷连线的中垂线上,两正电荷在L处产生的场强方向由O指向L,则L处的合场方向由O指向L,由于正方向两对角线垂直平分,则L和N两点处的电场方向相互垂直,故A正确;
B.正方向底边的一对等量异号电荷在M点产生的场强方向向左,而正方形上方的一对等量异号电荷在M点产生的场强方向向右,由于M点离上方一对等量异号电荷距离较远,则M点的场方向向左,故B正确;
C.由图可知,M和O点位于两等量异号电荷的等势线上,即M和O点电势相等,所以将一带正电的点电荷从M点移动到O点,电场力做功为零,故C错误;
D.由图可知,L点的电势低于N点电势,则将一带正电的点电荷从L点移动到N点,电场力做功不为零,故D错误。
故选AB。
6、(2022·浙江6月卷·T9)如图所示,带等量异种电荷的两正对平行金属板M、N间存在匀强电场,板长为L(不考虑边界效应)。t=0时刻,M板中点处的粒子源发射两个速度大小为v0的相同粒子,垂直M板向右的粒子,到达N板时速度大小为;平行M板向下的粒子,刚好从N板下端射出。不计重力和粒子间的相互作用,则( )
A. M板电势高于N板电势
B. 两个粒子的电势能都增加
C. 粒子在两板间的加速度为
D. 粒子从N板下端射出的时间
【答案】C
【解析】
A.由于不知道两粒子的电性,故不能确定M板和N板的电势高低,故A错误;
B.根据题意垂直M板向右的粒子,到达N板时速度增加,动能增加,则电场力做正功,电势能减小;则平行M板向下的粒子到达N板时电场力也做正功,电势能同样减小,故B错误;
CD.设两板间距离为d,对于平行M板向下的粒子刚好从N板下端射出,在两板间做类平抛运动,有
对于垂直M板向右的粒子,在板间做匀加速直线运动,因两粒子相同,在电场中加速度相同,有
联立解得
,
故C正确,D错误;
故选C。
7、(2022·浙江1月卷·T10 )某种气体—电子放大器的局部结构是由两块夹有绝缘介质的平行金属薄膜构成,其上存在等间距小孔,其中相邻两孔截面上的电场线和等势线的分布如图所示。下列说法正确的是( )
A. a点所在的线是等势线
B. b点的电场强度比c点大
C. b、c两点间的电势差的值比a、c两点间的大
D. 将电荷沿图中的线从d→e→f→g移动时电场力做功为零
【答案】C
【解析】
A.因上下为两块夹有绝缘介质的平行金属薄膜,则a点所在的线是电场线,选项A错误;
B.因c处的电场线较b点密集,则c点的电场强度比b点大,选项B错误;
C.因bc两处所处的线为等势线,可知b、c两点间的电势差的值比a、c两点间的大,选项C正确;
D.因dg两点在同一电场线上,电势不相等,则将电荷沿图中的线从d→e→f→g移动时电场力做功不为零,选项D错误。
故选C。
8、(2022·河北·T6)如图,真空中电荷量为和的两个点电荷分别位于点与点,形成一个以延长线上点为球心,电势为零的等势面(取无穷处电势为零),为连线上的一点,S为等势面与直线的交点,为等势面上的一点,下列说法正确的是( )
A. 点电势低于点电势 B. 点电场强度方向指向O点
C. 除无穷远处外,直线MN上还有两个电场强度为零的点 D. 将正试探电荷从T点移到P点,静电力做正功
【答案】B
【解析】
A.在直线上,左边正电荷在右侧电场强度水平向右,右边负电荷在直线上电场强度水平向右,根据电场的叠加可知间的电场强度水平向右,沿着电场线电势逐渐降低,可知点电势高于等势面与交点处电势,则点电势高于点电势,故A错误;
C.由于正电荷的电荷量大于负电荷电荷量,可知在N左侧电场强度不可能为零,则右侧,设距离为,根据
可知除无穷远处外,直线MN电场强度为零的点只有一个,故C错误;
D.由A选项分析可知:点电势低于电势,则正电荷在点的电势能低于在电势的电势能,将正试探电荷从T点移到P点,电势能增大,静电力做负功,故D错误;
B.设等势圆的半径为,距离为,距离为,如图所示
根据
结合电势的叠加原理、满足
解得
由于电场强度方向垂直等势面,可知T点的场强方向必过等势面的圆心,O点电势
可知
可知T点电场方向指向O点,故B正确。
故选B。
9、(2022·湖北·T4)密立根油滴实验装置如图所示,两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,板间产生匀强电场。用一个喷雾器把密度相同的许多油滴从上板中间的小孔喷入电场,油滴从喷口喷出时由于摩擦而带电。金属板间电势差为U时,电荷量为q、半径为r的球状油滴在板间保持静止。若仅将金属板间电势差调整为2U,则在板间能保持静止的球状油滴所带电荷量和半径可以为( )
A. q,r B. 2q,r C. 2q,2r D. 4q,2r
【答案】D
【解析】
初始状态下,液滴处于静止状态时,满足
即
AB.当电势差调整为2U时,若液滴的半径不变,则满足
可得
AB错误;
CD.当电势差调整为2U时,若液滴的半径变为2r时,则满足
可得
C错误,D正确。
故选D。
10、(2022·湖北·T10)如图所示,一带电粒子以初速度v0沿x轴正方向从坐标原点О射入,并经过点P(a>0,b>0)。若上述过程仅由方向平行于y轴的匀强电场实现,粒子从О到Р运动的时间为t1,到达Р点的动能为Ek1。若上述过程仅由方向垂直于纸面的匀强磁场实现,粒子从O到Р运动的时间为t2,到达Р点的动能为Ek2。下列关系式正确的是·( )
A. t1 t2
C. Ek1Ek2
【答案】AD
【解析】
AB.该过程中由方向平行于y轴的匀强电场实现,此时粒子做类平抛运动,沿x轴正方向做匀速直线运动;当该过程仅由方向垂直于纸面的匀强磁场实现时,此时粒子做匀速圆周运动,沿x轴正方向分速度在减小,根据
可知
t1故A正确,B错误。
CD.该过程中由方向平行于y轴的匀强电场实现,此时粒子做类平抛运动,到达P点时速度大于v0;当该过程仅由方向垂直于纸面的匀强磁场实现时,此时粒子做匀速圆周运动,到达P点时速度等于v0,而根据
可知
Ek1>Ek2
故C错误,D正确。
故选AD。
11、(2022·广东卷·T14)密立根通过观测油滴的运动规律证明了电荷的量子性,因此获得了1923年的诺贝尔奖。图是密立根油滴实验的原理示意图,两个水平放置、相距为d的足够大金属极板,上极板中央有一小孔。通过小孔喷入一些小油滴,由于碰撞或摩擦,部分油滴带上了电荷。有两个质量均为、位于同一竖直线上的球形小油滴A和B,在时间t内都匀速下落了距离。此时给两极板加上电压U(上极板接正极),A继续以原速度下落,B经过一段时间后向上匀速运动。B在匀速运动时间t内上升了距离,随后与A合并,形成一个球形新油滴,继续在两极板间运动直至匀速。已知球形油滴受到的空气阻力大小为,其中k为比例系数,m为油滴质量,v为油滴运动速率,不计空气浮力,重力加速度为g。求:
(1)比例系数k;
(2)油滴A、B的带电量和电性;B上升距离电势能的变化量;
(3)新油滴匀速运动速度的大小和方向。
【答案】(1);(2)油滴A不带电,油滴B带负电,电荷量为,;(3)见解析
【解析】
(1)未加电压时,油滴匀速时的速度大小
匀速时
又
联立可得
(2)加电压后,油滴A的速度不变,可知油滴A不带电,油滴B最后速度方向向上,可知油滴B所受电场力向上,极板间电场强度向下,可知油滴B带负电,油滴B向上匀速运动时,速度大小为
根据平衡条件可得
解得
根据
又
联立解得
(3)油滴B与油滴A合并后,新油滴的质量为,新油滴所受电场力
若,即
可知
新油滴速度方向向上,设向上为正方向,根据动量守恒定律
可得
新油滴向上加速,达到平衡时
解得速度大小为
速度方向向上;
若,即
可知
设向下为正方向,根据动量守恒定律
可知
新油滴向下加速,达到平衡时
解得速度大小为
速度方向向下。
12、(2022·河北·T14)两块面积和间距均足够大的金属板水平放置,如图1所示,金属板与可调电源相连形成电场,方向沿y轴正方向。在两板之间施加磁场,方向垂直平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图2所示。板间O点放置一粒子源,可连续释放质量为m、电荷量为、初速度为零的粒子,不计重力及粒子间的相互作用,图中物理量均为已知量。求:
(1)时刻释放的粒子,在时刻的位置坐标;
(2)在时间内,静电力对时刻释放的粒子所做的功;
(3)在点放置一粒接收器,在时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。
【答案】(1);(2);(3),
【解析】
(1)在时间内,电场强度为,带电粒子在电场中加速度,根据动量定理可知
解得粒子在时刻的速度大小为
方向竖直向上,粒子竖直向上运动的距离
在时间内,根据粒子在磁场运动的周期可知粒子偏转,速度反向,根据可知粒子水平向右运动的距离为
粒子运动轨迹如图
所以粒子在时刻粒子的位置坐标为,即;
(2)在时间内,电场强度为,粒子受到的电场力竖直向上,在竖直方向
解得时刻粒子的速度
方向竖直向上,粒子在竖直方向上运动的距离为
在时间内,粒子在水平方向运动的距离为
此时粒子速度方向向下,大小为,在时间内,电场强度为,竖直方向
解得粒子在时刻的速度
粒子在竖直方向运动的距离
粒子运动的轨迹如图
在时间内,静电力对粒子的做功大小为
电场力做正功;
(3)若粒子在磁场中加速两个半圆恰好能够到达点,则释放的位置一定在时间内,粒子加速度时间为,在竖直方向上
在时间内粒子在水平方向运动的距离为
在时间内,在竖直方向
在时间内,粒子在水平方向运动的距离为
接收器的位置为,根据距离的关系可知
解得
此时粒子已经到达点上方,粒子竖直方向减速至用时,则
竖直方向需要满足
解得在一个电场加速周期之内,所以成立,所以粒子释放的时刻为中间时刻;
若粒子经过一个半圆到达点,则粒子在时间内释放不可能,如果在时间内释放,经过磁场偏转一次的最大横向距离,即直径,也无法到达点,所以考虑在时间内释放,假设粒子加速的时间为,在竖直方向上
之后粒子在时间内转动半轴,横向移动距离直接到达点的横坐标,即
解得
接下来在过程中粒子在竖直方向减速为的过程中
粒子要在点被吸收,需要满足
代入验证可知在一个周期之内,说明情况成立,所以粒子释放时刻为
。
【突破练习】
1.(2022·广东普通高中高三下学期一模)有一种测量电场强度的方法,其原理如图,竖直平面的虚线框内存在水平方向的匀强电场,虚线框高度为d。让质量为m、带电量为q的粒子从M点由静止释放,最终带电粒子在电场区域下边界的照相底片上打出一个感光点P,P点与M点的水平距离为0.5d,已知重力加速度为g,则电场强度E大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
竖直方向满足
水平方向满足
联立解得
故A正确,BCD错误。
故选A。
2.(2022·广东普通高中高三下学期一模)“超级电容器”由于电极中加入了表面积非常大的石墨烯,所以具备超大的容量,适合作为动力电池的助力动力源。相对于普通电容器,“超级电容器”( )
A. 极板电荷量较大
B. 极板间电场强度较大
C. 单位电压容纳的电荷量较大
D. 带相同电荷量时电压较大
【答案】C
【解析】
CD.由于超级电容器具备超大的容量,即单位电压容纳的电荷量较大,也就是电容C较大,故带相同电荷量时电压较小,C正确,D错误;
AB.电容器的容纳能力较大,并不代表实际使用中极板电荷量较大、场强较大,也有可能极板电荷量很小,场强很小,AB错误。
故选C。
3.(2022·北京市海淀区高三下学期一模)在如图所示平面内,两个带等量正电的点电荷分别固定在A、B两点,O为连线的中点,为的垂直平分线,C、D两点在上且。下列说法正确的是( )
A. O点的场强比C点的场强大 B. C点的场强与D点的场强相同
C. O点的电势比D点的电势高 D. 电子在C点的电势能比在D点的电势能大
【答案】C
【解析】
A.两个带等量正电的点电荷在A、B中点产生的场强为零,而C点的场强不为零,故O点的场强比C点的场强小,A错误;
B.根据对称关系可知,C点的场强与D点的场强大小相等,但方向相反,B错误;
C.两个带等量正电的点电荷的中垂线的电场方向有O点指向远处,所以O点的电势比D点的电势高,C正确;
D.根据对称性可知,C点的电势与D点的电势相同,故电子在C点的电势能与在D点的电势能相等,D错误。
故选C。
4.(2022·山东潍坊市高三下学期一模)真空空间中有四个点o、a、b、c,任意两点间距离均为L,点d(未画出)到点o、a、b、c的距离均相等,如图所示。在a、b两点位置分别放置电荷量为q的正点电荷,在连线的某点处放置正点电荷Q,使得d点的电场强度为零。则Q的电荷量为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
根据题意分析d点的位置,已知o、a、b、c构成正四面体,则由于d与各点等距,所以d位于正四面体的中心,根据几何关系可得
在a、b两点位置分别放置电荷量为q的正点电荷,由于对称性分析得这两个点电荷在d点所产生的合场强方向垂直与oc,指向oc的中点e,根据几何关系可得
故使得d点的电场强度为零,则正点电荷Q应当防止于e点,正点电荷Q在e点所产生的场强为
结合空间几何关系,a、b处电荷量为q的正点电荷在d点产生的合场强大小为
因e点合场强为0,得
解得
B正确,ACD错误。
故选B。
5.(2022·江苏七市高三下学期二模)当空气中的电场强度超过E0时,空气会被击穿。给半径为R的孤立导体球壳充电,球壳所带电荷量的最大值为Q,已知静电力常量为k,则Q为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
均匀带电球壳对壳外某点的场强,可以看做集中在球壳中心的点电荷对求外某点的场强,由
可得
故ACD错误,B正确。
故选B。
6.(2022·江苏南京盐城市高三下学期二模)如图所示,粗细均匀的圆形绝缘环位于空间直角坐标系中的xOy平面内,其几何中心与坐标原点O重合。处于每个象限的圆环都均匀带有相同电量的电荷,电性如图所示。点1、2、3、4、5、6分别位于z、x、y轴上,它们与原点间距相同,以下说法错误的是( )
A. 点1、点2处的场强一定相同 B. 点3、点4处的场强一定相同
C. 点3、点4处的电势一定相等 D. 点5、点6处的电势一定相等
【答案】B
【解析】
A.根据电场强度叠加原理,点1和点2的场强都为零,场强相同,A不符合题意;
B.根据电场强度叠加原理,点3和点4的场强大小相同,方向相反,场强一定不同,B符合题意;
C.根据微元法和等效法,点3和点4可看作等量异种电荷中垂线上的点,电势都跟无穷远处电势相同。C不符合题意;
D.根据微元法和等效法,点5和点6可看作等量异种电荷中垂线上的点,电势都跟无穷远处电势相同。D不符合题意;
故选B。
7.(2022·山东济南市高三下学期一模)如图所示,真空中xOy坐标系平面内有以O为圆心的两个同心圆,分别与坐标轴交于a、b、c、d和e、f、g、h。在a、c两点固定两个正点电荷,b、d两点固定两个负点电荷,四个点电荷所带电荷量均相等。下列说法正确的是( )
A. 、h两点的电场强度相同 B. e、g两点的电势相等
C. 质子在e点所受电场力大于在h点所受电场力 D. 质子在e点电势能大于在h点电势能
【答案】BD
【解析】
A.根据电场叠加原理可知,两个正电荷在f点的合场强方向沿y轴负方向,两个负电荷在f点合场强沿y轴负方向,所以合场强方向沿y轴负方向,同理可得在h点合场强方向沿y轴正方向,因此场强方向相反,故A错误;
B.根据等量同种电荷电场分布特点可知,在两个正电荷形成的电场中,e、g两点的电势相等,同理在两个负电荷形成的电场中,e、g两点的电势相等,所以在四个电荷的合电场中电势相等,故B正确;
C.根据场强叠加原理可知ef点电场强度等大,因此电场力大小相等,故C错误;
D.通过叠加原理可知,oh间电场线由o指向h,ao间电场线方向,由a指向o,沿电场线方向电势逐渐降低,因此e点电势比h点电势高,因此质子在e点的电势能打,故D正确。
故选BD。
8.(2022·江苏如皋市高三下学期一调)均匀带电球面内部的电场强度处处为零。如图所示,O为均匀带正电半球面的球心,P为与半球截面相平行截面的圆心,则( )
A. P点的电场强度为零 B. P点的电场强度方向向左
C. O、P两点电势相等 D. O点电势比P点高
【答案】B
【解析】
AB.将另一个均匀带等量正电半球面与该半球面组成一个球面,两个半球面在P点的电场强度等于零,则右半球面在P点的电场强度方向向左,A错误,B正确;
CD.因为 P点的电场强度方向向左,所以PO连线上各点电场强度向左,则O点电势比P点低,CD错误。
故选B。
PAGE专题10 恒定电流和交变电流
【真题汇编】
1、(2022·浙江6月卷·T12)风力发电已成为我国实现“双碳”目标的重要途径之一。如图所示,风力发电机是一种将风能转化为电能的装置。某风力发电机在风速为时,输出电功率为,风速在范围内,转化效率可视为不变。该风机叶片旋转一周扫过的面积为,空气密度为,风场风速为,并保持风正面吹向叶片。下列说法正确的是( )
A. 该风力发电机的输出电功率与风速成正比
B. 单位时间流过面积的流动空气动能为
C. 若每天平均有的风能资源,则每天发电量为
D. 若风场每年有风速在的风能资源,则该发电机年发电量至少为
【答案】D
【解析】
AB.单位时间流过面积的流动空气体积为
单位时间流过面积的流动空气质量为
单位时间流过面积的流动空气动能为
风速在范围内,转化效率可视为不变,可知该风力发电机输出电功率与风速的三次方成正比,AB错误;
C.由于风力发电存在转化效率,若每天平均有的风能资源,则每天发电量应满足
C错误;
D.若风场每年有风速在的风能资源,当风速取最小值时,该发电机年发电量具有最小值,根据题意,风速为时,输出电功率为,风速在范围内,转化效率可视为不变,可知风速为时,输出电功率为
则该发电机年发电量至少为
D正确;
故选D。
2、(2022·浙江1月卷·T12)某节水喷灌系统如图所示,水以的速度水平喷出,每秒喷出水的质量为2.0kg。喷出的水是从井下抽取的,喷口离水面的高度保持H=3.75m不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为2.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略水在管道中运动的机械能损失,则( )
A. 每秒水泵对水做功为75J
B. 每秒水泵对水做功为225J
C. 水泵输入功率为440W
D. 电动机线圈的电阻为10
【答案】D
【解析】
AB.每秒喷出水的质量为,抽水增加了水的重力势能和动能,则每秒水泵对水做功为
故AB错误;
C.水泵的输出能量转化为水的机械能,则
而水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,则
故C错误;
D.电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率,则电动机的机械功率为
而电动机的电功率为
由能量守恒可知
联立解得
故D正确;
故选D。
3、(2022·湖南卷·T6)如图,理想变压器原、副线圈总匝数相同,滑动触头初始位置在副线圈正中间,输入端接入电压有效值恒定的交变电源。定值电阻的阻值为,滑动变阻器的最大阻值为,滑片初始位置在最右端。理想电压表V的示数为,理想电流表A的示数为。下列说法正确的是( )
A. 保持位置不变,向左缓慢滑动的过程中,减小,不变
B. 保持位置不变,向左缓慢滑动的过程中,消耗的功率增大
C. 保持位置不变,向下缓慢滑动的过程中,减小,增大
D. 保持位置不变,向下缓慢滑动的过程中,消耗的功率减小
【答案】B
【解析】
AB.由题意可知,原副线圈的匝数比为,则副线圈的电流为,根据欧姆定律可得副线圈的电压有效值为
则变压器原线圈的电压有效值为
设输入交流电的电压有效值为,则
可得
保持位置不变,向左缓慢滑动的过程中,不断变大,根据欧姆定律
可知变压器原线圈的电压有效值变大,输入电压有效值不变,则两端的电压不断变小,则电压表示数变小,原线圈的电压电流都变大,则功率变大,根据原副线圈的功率相等,可知消耗的功率增大,故B正确,A错误;
CD.设原副线圈的匝数比为,同理可得
则
整理可得
保持位置不变,向下缓慢滑动的过程中,不断变大,则变小,对由欧姆定律可知
可知不断变小,根据原副线圈的功率相等可知消耗的功率
整理可得
可知时,消耗的功率有最大值,可知消耗的功率先增大,后减小,故CD错误。
故选B。
4、(2022·山东卷·T4)如图所示的变压器,输入电压为,可输出、、电压,匝数为的原线圈中电随时间变化为.单匝线圈绕过铁芯连接交流电压表,电压表的示数为。将阻值为的电阻R接在两端时,功率为。下列说法正确的是( )
A. n1为1100匝,为
B. 间线圈匝数为120匝,流过R的电流为
C. 若将R接在两端,R两端的电压为,频率为
D. 若将R接在两端,流过R的电流为,周期为
【答案】D
【解析】
A.变压器的输入电压为220V,原线圈的交流电的电压与时间成余弦函数关系,故输入交流电压的最大值为,根据理想变压器原线圈与单匝线圈的匝数比为
解得原线圈为2200匝,A错误;
B.根据图像可知,当原线圈输入220V时,BC间的电压应该为12V,故BC间的线圈匝数关系有
BC间的线圈匝数为120匝,流过R的电流为
B错误;
C.若将R接在AB端,根据图像可知,当原线圈输入220V时,AB间的电压应该为18V。根据交流电原线圈电压的表达式可知,交流电的角速度为,故交流电的频率为
C错误;
D.若将R接在AC端,根据图像可知,当原线圈输入220V时,AC间的电压应该为30V,根据欧姆定律可知,流过电阻R的电流为
交流电的周期为
D正确。
故选D。
5、(2022·浙江6月卷·T5)下列说法正确的是()
A. 恒定磁场对静置于其中的电荷有力的作用
B. 小磁针N极在磁场中的受力方向是该点磁感应强度的方向
C. 正弦交流发电机工作时,穿过线圈平面的磁通量最大时,电流最大
D. 升压变压器中,副线圈的磁通量变化率大于原线圈的磁通量变化率
【答案】B
【解析】
A.恒定磁场对速度不平行于磁感线的运动电荷才有力的作用,A错误;
B.小磁针N极在磁场中的受力方向是该点磁感应强度的方向,B正确;
C.正弦交流发电机工作时,穿过线圈平面的磁通量最大时,电流为0,C错误;
D.根据变压器的原理可知,副线圈中磁通量的变化率小于或等于原线圈中磁通量的变化率,D错误。
故选B。
6、(2022·浙江1月卷·T9)如图所示,甲图是一种手摇发电机及用细短铁丝显示的磁场分布情况,摇动手柄可使对称固定在转轴上的矩形线圈转动;乙图是另一种手摇发电机及磁场分布情况,皮带轮带动固定在转轴两侧的两个线圈转动。下列说法正确的是( )
A. 甲图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场
B. 乙图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场
C. 甲图中线圈转动时产生的电流是正弦交流电
D. 乙图线圈匀速转动时产生的电流是正弦交流电
【答案】A
【解析】
A.甲图中细短铁丝显示的磁场分布均匀,则线圈转动区域磁场可视为匀强磁场,故A正确;
B.乙图中细短铁丝显示的磁场分布不均匀,则线圈转动区域磁场不能看成匀强磁场,故B错误;
C.根据发电机原理可知甲图中线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的转轴匀速转动时才能产生正弦交流电,故C错误;
D.乙图中是非匀强磁场,则线圈匀速转动时不能产生正弦交流电,故D错误;
故选A。
7、(2022·湖北·T9)近年来,基于变压器原理的无线充电技术得到了广泛应用,其简化的充电原理图如图所示。发射线圈的输入电压为220V、匝数为1100匝,接收线圈的匝数为50匝。若工作状态下,穿过接收线圈的磁通量约为发射线圈的80%,忽略其它损耗,下列说法正确的是( )
A. 接收线圈的输出电压约为8 V
B. 接收线圈与发射线圈中电流之比约为22:1
C. 发射线圈与接收线圈中交变电流的频率相同
D. 穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的相同
【答案】AC
【解析】
A.根据
可得接收线圈的输出电压约为U2=8V;
B.根据
可得
故B错误;
C.变压器是不改变其交变电流的频率的,故C正确;
D.由于穿过发射线圈的磁通量与穿过接收线圈的磁通量大小不相同,所以穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的不相同,故D错误。
故选AC。
【突破练习】
1.(2022·北京市海淀区高三下学期一模)如图所示为某实验小组设计的两个量程的电流表,已知表头G的满偏电流为,定值电阻的阻值均等于表头的内阻。当使用1和2两个端点时,电流表的量程为,当使用1和3两个端点时,电流表的量程为。下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 若仅使阻值变小,则和均变大
D 若仅使阻值变小,则和均变大
【答案】C
【解析】
AB.设,根据电路结构可知
选项AB错误;
CD.因为
则若仅使阻值变小,则和均变大;若仅使阻值变小,则减小,变大,选项C正确,D错误。
故选C。
2.(2022·山东菏泽高三下学期一模)如图所示为科学家研发出的一款超小型风力发电机,也被称之为郁金香风力发电机,可以供家庭使用,具有噪音极低,启动风速较小等特点。某家庭装有郁金香风力发电机10台,某日该地区的风速是6m/s,风吹到的叶片有效面积为,已知空气的密度为,假如该风力发电机能将通过此有效面积内空气动能的40%转化为电能。下列表述符合事实的是()
A. 每秒冲击每台风力发电机叶片的空气体积为
B. 每秒冲击每台风力发电机叶片的空气动能为259.2J
C. 每台风力发电机发电的功率为129.6W
D. 该风力发电机组工作24h,发电量约12.44kW·h
【答案】D
【解析】
A.每秒冲击每台风力发电机叶片的空气体积为
A错误;
B.内气流的质量为
气流的动能为
B错误;
C.风的动能转化为的电能
则功率
C错误;
D.该风力发电机组工作24h,发电量为
D正确。
故选D。
3.(2022·山东烟台市德州市高三下学期一模)某压敏电阻的阻值R随压力F变化的规律如图甲所示,将它水平放在电梯地板上并接入如图乙所示的电路中,在其受压面上放一物体m,即可通过电路中电流表A的示数I来研究电梯的运动情况。已知电梯静止时电流表的示数为I0。下列说法正确的是( )
A. 若示数I=I0,则电梯一定处于静止状态
B. 若示数I保持不变,则电梯一定做匀速运动
C. 若示数I在增大,则电梯的速度在增大
D. 若示数I>I0,则电梯可能在减速向下运动
【答案】D
【解析】
A.若示数为I0,说明m对压敏电阻的压力与静止时相同,即m的合外力为零,电梯可能处于静止状态也可能处于匀速运动状态,故A错误.
B.由图可知压敏电阻的阻值与受到的压力有关,若示数I不变,说明压敏电阻的阻值保持不变,压敏电阻受到的压力不变,对于m受到的支持力不变,m的合外力恒定,故m可能做匀变速直线运动,也可能做匀速运动,故B错误.
C.若示数I在增大,说明压敏电阻的阻值在减小,由图可知,压力越大,阻值越小,所以压敏电阻受到的压力在逐渐增大,由上述条件只能判断压敏电阻受到的合外力在变化,由于不能确定合外力方向,故无法确定电梯速度如何变化,故C错误.
D.对应电流表示数为I0,压敏电阻受到的压力等于m的重力,当I>I0时,电路中电流比静止时变大,说明压敏电阻阻值变小,压力增大,压力大于重力,m的合外力向上,加速度方向向上,如果电梯正在上升,则为加速上升,如果电梯正在下降,则为减速下降,故D正确。
故选D。
4.(2022·广东汕头市高三下学期一模)图示为小沈同学家新买的地机器人,他从使用说明书上得到了信息:电机的额定功率35W,由规格为DC14.8V/2200mAh的锂电池供电,当锂电池剩余电量为总容量的20%时,扫地机器人就自动回座机充电。结合上述信息,下列说法正确的是( )
A. DC14.8V/2200mAh表示该电池输出的是交流电
B. 该机器人电机的额定电流为0.42A
C. 正常工作时机器人电动机每秒钟输出35J动能
D. 电池充满电后机器人正常工作约45mim后回座机充电
【答案】D
【解析】
A.DC14.8V/2200mAh表示该电池输出的是直流电,选项A错误;
B.该机器人电机的额定电流为
选项B错误;
C.正常工作时机器人电动机内阻要产生部分内能,则每秒钟输出动能小于35J,选项C错误;
D.机器人人正常工作的时间
选项D正确。
故选D。
5.(2022·北京市延庆区高三下学期一模)随着环境问题的日益严重以及电池技术的发展,零排放的纯电动汽车逐渐走入了我们的生活。随着电池容量、可靠性、安全性与充电技术等的不断成熟,纯电动汽车正在迅速发展。截至2017年底,我国自主研发了各类用途的数百款纯电动汽车,保有量以百万计。纯电动汽车的发展将极大缓解燃油汽车带来的污染问题,有助于改善城市的空气质量。下表是某款电动汽车的蓄电池参数,据此下列说法正确的是( )
电池只数 100只
电池容量/只
充电参数(电压/电流) 420V,20A
放电时平均电压/只 3.3V
A. 电池从完全没电到充满电所需时间为12h
B. 电池容量的单位就是能量单位
C. 该电池组充电时的功率为8.4×103W
D. 该电池组充满电时的能量约为8.4×103J
【答案】C
【解析】
A.电池从完全没电到充满电所需时间为
故A错误;
B.电池容量的单位是电量的单位,故B错误;
C.该电池组充电时的功率为
故C正确;
D.该电池组充满电时的能量为
故D错误。
故选C。
6.(2022·山东济南市高三下学期一模)如图所示,交流电源与理想变压器相连进行远距离输电,交流电源电压的瞬时值(V),降压变压器的原、副线圈匝数之比为50∶11,两变压器间输电线路的总电阻为25Ω。降压变压器副线圈接入一台额定电压为220V、额定功率为1000W的电动机,电动机恰好正常工作。图中电表均为理想电表,下列说法正确的是( )
A. 电压表的示数为156V B. 电流表的示数为20A
C. 两变压器间输电线电阻消耗的功率为25W D. 升压变压器原、副线圈的匝数比为1∶14
【答案】C
【解析】
A.电压表的示数为交流电源电压的有效值为110V,A错误;
B.根据
代入数据可得
求得
U3=1000V
在降压变压器的输入端,且输入功率P=1000W,由
代入数据可得
I3=1A
即电流表读数为1A,B错误;
C.由
得输电线上损失功率为
C正确;
D.升压变压器副线圈的电压为
U2=U3+I3r=1025V
由
得升压变压器原、副线圈的匝数比为
D错误。
故选C。
7.(2022·山东菏泽高三下学期一模)如图所示,一个匝数N=20、电阻的矩形线圈,以固定转速50r/s在匀强磁场中旋转,从图示位置开始计时,其产生的交变电流通过一匝数比的理想变压器,给副线圈电路供电,定值电阻,,;灯泡L的电阻恒为,额定电压为24V,灯泡正常工作,可以判断()
A. 电阻R消耗的电功率为2.25W B. 穿过线圈平面的最大磁通量为
C. 矩形线圈热功率为0.1296W D. 时刻流过线圈的电流为零
【答案】ACD
【解析】
A.灯泡L的电阻恒为,额定电压为24V,灯泡正常工作,则
则
因此
A正确;
B.以固定转速50r/s在匀强磁场中旋转,则
由A推理得
由
则
由
则
所以
因为
则
B错误;
C.矩形线圈的热功率为
C正确;
D.时刻,磁通量最大,磁通量变化率为零,流过线圈的电流为零,D正确。
故选ACD。
8.(2022·山东烟台市德州市高三下学期一模)如图所示电路中,理想变压器原线圈两接线柱间的交流电压的有效值不变,两灯泡L1、L2规格完全相同,在以下各种操作中各电路元件都没有损坏,下列说法正确的是( )
A 仅使滑片M下移,电流表示数变大
B. 仅使滑片M下移,变压器原线圈中的电流变大
C. 仅使滑片N自变阻器a端向b端移动,灯泡L2中的电流一直增大
D. 仅使滑片N自变阻器a端向b端移动,电流表示数一直增大
【答案】C
【解析】
A.仅使滑片M下移,副线圈匝数减小,根据理想变压器
知副线圈电压减小,副线圈电路电阻不变,所以电流减小,故A错误;
B.仅使滑片M下移,副线圈电压、电流均减小,所以副线圈功率减小,根据理想变压器特点
知原线圈中电流变小,故B错误;
C.仅使滑片N自变阻器a端向b端移动,并联部分电路电压(副线圈电压)不变,L2所在支路电阻逐渐减小,根据并联分流特点可知,L2中电流一直增大,故C正确;
D.仅使滑片N自变阻器a端向b端移动,则并联部分电阻先增大后减小,副线圈总电阻先增大后减小,副线圈电压不变,所以副线圈总电流(电流表示数)先减小后增大,故D错误。
故选C。
9.(2022·湖南岳阳市高三下学期二模)如图为电能输送示意图,左侧变压器原、副线圈的匝数之比为1:3,连接两理想变压器的输电线的总电阻为10Ω,右侧变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,输电线上损失的功率为10W。已知降压变压器副线圈两端的交变电压,将变压器视为理想变压器,下列说法正确的是( )
A. 负载电阻的阻值为440Ω
B. 升压变压器输入功率为450W
C. 通过输电线上的电流为1A
D. 升压变压器输入电压的表达式为
【答案】BC
【解析】
AC.输电线损失功率为
解得
I3=1A
降压变压器副线圈电路电流
解得
I4=2A
负载电阻的阻值为
故A错误,C正确;
B.降压变压器副线圈两端电压
得降压变压器副线圈两端电压
U3=440V
则可得升压变压器输入功率为
P1=P3+
又
I2= I3
解得
P1=450W
故B正确;
D.升压变压器副线圈两端电压
U2= U3+I2r=450V
又
解得
U1=150V
升压变压器输入电压的表达式为,故D错误。
故选BC。
10.(2022·湖北八市高三下学期二模)如图甲所示,100匝圆形线圈接入理想变压器的原线圈,变压器的副线圈接入阻值为R的电阻,电表都是理想电表。已知每匝线圈的电阻均为R,若在线圈位置加人垂直于线圈平面的磁场,磁感应强度B随时间t按正弦规律变化的图像如图乙所示,得到圆形线圈的电热功率与电阻R的功率相等。下列说法正确的是( )
A. 时刻两电流表示数均达最大
B. 时刻两电流表示数均为0
C. 原、副线圈匝数比
D. 对某一段线圈来说,当磁感应强度最大时,受到的安培力最大
【答案】C
【解析】
AB.电表测量的是有效值,不是瞬时值,两电流表的示数不变,AB错误;
C.根据题意得
解得
C正确;
D.当磁感应强度最大时,感应电流等于零,线圈受到的安培力等于零,D错误。
故选C。
PAGE专题11 磁场
【真题汇编】
1、(2022·湖南卷·T3)如图(a),直导线MN被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴OO′上,其所在区域存在方向垂直指向OO′的磁场,与OO′距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如图(b)所示。导线通以电流I,静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是()
A. 当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电流方向由N指向M
B. 电流I增大,静止后,导线对悬线的拉力不变
C. tanθ与电流I成正比
D. sinθ与电流I成正比
【答案】D
【解析】
A.当导线静止在图(a)右侧位置时,对导线做受力分析有
可知要让安培力为图示方向,则导线中电流方向应由M指向N,A错误;
BCD.由于与OO′距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,有
,FT=mgcosθ
则可看出sinθ与电流I成正比,当I增大时θ增大,则cosθ减小,静止后,导线对悬线的拉力FT减小,BC错误、D正确。
故选D。
2、(2022·广东卷·T8)如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点。已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A. 电子从N到P,电场力做正功 B. N点的电势高于P点的电势
C. 电子从M到N,洛伦兹力不做功 D. 电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力
【答案】BC
【解析】
A.由题可知电子所受电场力水平向左,电子从N到P的过程中电场力做负功,故A错误;
B.根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知N点的电势高于P点,故B正确;
C.由于洛伦兹力一直都和速度方向垂直,故电子从M到N洛伦兹力都不做功;故C正确;
D.由于M点和P点在同一等势面上,故从M到P电场力做功为0,而洛伦兹力不做功,M点速度为0,根据动能定理可知电子在P点速度也为0,则电子在M点和P点都只受电场力作用,在匀强电场中电子在这两点电场力相等,即合力相等,故D错误;
故选BC。
3、(2022·广东卷·T7)如图所示,一个立方体空间被对角平面划分成两个区域,两区域分布有磁感应强度大小相等、方向相反且与z轴平行的匀强磁场。一质子以某一速度从立方体左侧垂直平面进入磁场,并穿过两个磁场区域。下列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影中,可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
AB.由题意知当质子射出后先在MN左侧运动,刚射出时根据左手定则可知在MN受到y轴正方向洛伦兹力,即在MN左侧会向y轴正方向偏移,做匀速圆周运动,y轴坐标增大;在MN右侧根据左手定则可知洛伦兹力反向,质子在y轴正方向上做减速运动,故A正确,B错误;
CD.根据左手定则可知质子在整个运动过程中都只受到平行于xOy平面的洛伦兹力作用,在z轴方向上没有运动,z轴坐标不变,故CD错误。
故选A。
4、(2022·全国甲卷·T18)空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(平面)向里,电场的方向沿y轴正方向。一带正电的粒子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止开始运动。下列四幅图中,可能正确描述该粒子运动轨迹的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
AC.在xOy平面内电场的方向沿y轴正方向,故在坐标原点O静止的带正电粒子在电场力作用下会向y轴正方向运动。磁场方向垂直于纸面向里,根据左手定则,可判断出向y轴正方向运动的粒子同时受到沿x轴负方向的洛伦兹力,故带电粒子向x轴负方向偏转。AC错误;
BD.运动的过程中在电场力对带电粒子做功,粒子速度大小发生变化,粒子所受的洛伦兹力方向始终与速度方向垂直。由于匀强电场方向是沿y轴正方向,故x轴为匀强电场的等势面,从开始到带电粒子偏转再次运动到x轴时,电场力做功为0,洛伦兹力不做功,故带电粒子再次回到x轴时的速度为0,随后受电场力作用再次进入第二象限重复向左偏转,故B正确,D错误。
故选B。
5、(2022·全国乙卷·T18)安装适当的软件后,利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度B。如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为xOy面。某同学在某地对地磁场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同方向而z轴正向保持竖直向上。根据表中测量结果可推知()
测量序号 Bx/μT By/μT Bz/μT
1 0 21 - 45
2 0 - 20 - 46
3 21 0 - 45
4 - 21 0 - 45
A. 测量地点位于南半球
B. 当地的地磁场大小约为50μT
C 第2次测量时y轴正向指向南方
D. 第3次测量时y轴正向指向东方
【答案】BC
【解析】
A.如图所示
地球可视为一个磁偶极,磁南极大致指向地理北极附近,磁北极大致指向地理南极附近。通过这两个磁极的假想直线(磁轴)与地球的自转轴大约成11.3度的倾斜。由表中z轴数据可看出z轴的磁场竖直向下,则测量地点应位于北半球,A错误;
B.磁感应强度为矢量,故由表格可看出此处的磁感应强度大致为
计算得
B ≈ 50μT
B正确;
CD.由选项A可知测量地在北半球,而北半球地磁场指向北方斜向下,则第2次测量,测量,故y轴指向南方,第3次测量,故x轴指向北方而y轴则指向西方,C正确、D错误。
故选BC。
6、(2022·浙江6月卷·T15)如图为某一径向电场示意图,电场强度大小可表示为, a为常量。比荷相同的两粒子在半径r不同的圆轨道运动。不考虑粒子间的相互作用及重力,则( )
A. 轨道半径r小的粒子角速度一定小
B. 电荷量大的粒子的动能一定大
C. 粒子的速度大小与轨道半径r一定无关
D. 当加垂直纸面磁场时,粒子一定做离心运动
【答案】BC
【解析】
A.根据电场力提供向心力可得
解得
可知轨道半径r小的粒子角速度大,故A错误;
BC.根据电场力提供向心力可得
解得
又
联立可得
可知电荷量大的粒子的动能一定大,粒子的速度大小与轨道半径r一定无关,故BC正确;
D.磁场的方向可能垂直纸面向内也可能垂直纸面向外,所以粒子所受洛伦兹力方向不能确定,粒子可能做离心运动,也可能做近心运动,故D错误。
故选BC。
7、(2022·浙江1月卷·T7)如图所示,水平放置的电子秤上有一磁性玩具,玩具由哑铃状物件P和左端有玻璃挡板的凹形底座Q构成,其重量分别为和。用手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态(即P和Q的其余部分均不接触),P与Q间的磁力大小为F。下列说法正确的是( )
A. Q对P磁力大小等于
B. P对Q的磁力方向竖直向下
C. Q对电子秤的压力大小等于+F
D. 电子秤对Q的支持力大小等于+
【答案】D
【解析】
AB.由题意可知,因手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,即Q对P有水平向左的磁力;P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态,则说明Q对P有竖直向上的磁力,则Q对P的磁力方向斜向左上方向,其磁力F大小大于,选项AB错误;
CD.对PQ的整体受力分析,竖直方向电子秤对Q的支持力大小等于+,即Q对电子秤的压力大小等于+,选项C错误,D正确。
故选D。
8、(2022·浙江1月卷·T3)利用如图所示装置探究匀强磁场中影响通电导线受力的因素,导线垂直匀强磁场方向放置。先保持导线通电部分的长度L不变,改变电流I的大小,然后保持电流I不变,改变导线通电部分的长度L,得到导线受到的力F分别与I和L的关系图像,则正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
根据
F=BIL
可知先保持导线通电部分的长度L不变,改变电流I的大小,则F-I图像是过原点的直线,图像B正确,图像A错误;若保持电流I不变,改变导线通电部分的长度L,则F-L是过原点的直线,则CD均错误。
故选B。
9、(2022·湖北·T8)在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
A. kBL,0° B. kBL,0° C. kBL,60° D. 2kBL,60°
【答案】BC
【解析】
若粒子通过下部分磁场直接到达P点,如图
根据几何关系则有
可得
根据对称性可知出射速度与SP成30°角向上,故出射方向与入射方向的夹角为θ=60°。
当粒子上下均经历一次时,如图
因为上下磁感应强度均为B,则根据对称性有
根据洛伦兹力提供向心力有
可得
此时出射方向与入射方向相同,即出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
通过以上分析可知当粒子从下部分磁场射出时,需满足
(n=1,2,3……)
此时出射方向与入射方向的夹角为θ=60°;
当粒子从上部分磁场射出时,需满足
(n=1,2,3……)
此时出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
故可知BC正确,AD错误。
故选BC。
10、(2022·湖北·T11)如图所示,两平行导轨在同一水平面内。一导体棒垂直放在导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数恒定。整个装置置于匀强磁场中,磁感应强度大小恒定,方向与金属棒垂直、与水平向右方向的夹角θ可调。导体棒沿导轨向右运动,现给导体棒通以图示方向的恒定电流,适当调整磁场方向,可以使导体棒沿导轨做匀加速运动或匀减速运动。已知导体棒加速时,加速度的最大值为g;减速时,加速度的最大值为g,其中g为重力加速度大小。下列说法正确的是( )
A. 棒与导轨间的动摩擦因数为
B. 棒与导轨间的动摩擦因数为
C. 加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向下,θ=60°
D. 减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向上,θ=150°
【答案】BC
【解析】
设磁场方向与水平方向夹角为θ1,θ1<90°;当导体棒加速且加速度最大时,合力向右最大,根据左手定则和受力分析可知安培力应该斜向右上方,磁场方向斜向右下方,此时有
令
根据数学知识可得
则有
同理磁场方向与水平方向夹角为θ2,θ2<90°,当导体棒减速,且加速度最大时,合力向左最大,根据左手定则和受力分析可知安培力应该斜向左下方,磁场方向斜向左上方,此时有
有
所以有
当加速或减速加速度分别最大时,不等式均取等于,联立可得
带入
可得α=30°,此时
加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向右下方,有
减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向左上方,有
故BC正确,AD错误。
故选BC。
11、(2022·浙江1月卷·T22)如图为研究光电效应的装置示意图,该装置可用于分析光子的信息。在xOy平面(纸面)内,垂直纸面的金属薄板M、N与y轴平行放置,板N中间有一小孔O。有一由x轴、y轴和以O为圆心、圆心角为90°的半径不同的两条圆弧所围的区域Ⅰ,整个区域Ⅰ内存在大小可调、方向垂直纸面向里的匀强电场和磁感应强度大小恒为B1、磁感线与圆弧平行且逆时针方向的磁场。区域Ⅰ右侧还有一左边界与y轴平行且相距为l、下边界与x轴重合的匀强磁场区域Ⅱ,其宽度为a,长度足够长,其中的磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小可调。光电子从板M逸出后经极板间电压U加速(板间电场视为匀强电场),调节区域Ⅰ的电场强度和区域Ⅱ的磁感应强度,使电子恰好打在坐标为(a+2l,0)的点上,被置于该处的探测器接收。已知电子质量为m、电荷量为e,板M的逸出功为W0,普朗克常量为h。忽略电子的重力及电子间的作用力。当频率为ν的光照射板M时有光电子逸出,
(1)求逸出光电子的最大初动能Ekm,并求光电子从O点射入区域Ⅰ时的速度v0的大小范围;
(2)若区域Ⅰ的电场强度大小,区域Ⅱ的磁感应强度大小,求被探测到的电子刚从板M逸出时速度vM的大小及与x轴的夹角;
(3)为了使从O点以各种大小和方向的速度射向区域Ⅰ的电子都能被探测到,需要调节区域Ⅰ的电场强度E和区域Ⅱ的磁感应强度B2,求E的最大值和B2的最大值。
【答案】(1);;(2);;(3);
【解析】
(1)光电效应方程,逸出光电子的最大初动能
;
(2)速度选择器
如图所示,几何关系
(3)由上述表达式可得
由
可得
12、(2022·浙江6月卷·T22)离子速度分析器截面图如图所示。半径为R的空心转筒P,可绕过O点、垂直xOy平面(纸面)的中心轴逆时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔S。整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板Q,板Q与y轴交于A点。离子源M能沿着x轴射出质量为m、电荷量为 – q(q> 0)、速度大小不同的离子,其中速度大小为v0的离子进入转筒,经磁场偏转后恰好沿y轴负方向离开磁场。落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互作用。
(1)①求磁感应强度B的大小;
②若速度大小为v0的离子能打在Q板的A处,求转筒P角速度ω的大小;
(2)较长时间后,转筒P每转一周有N个离子打在板Q的C处,OC与x轴负方向的夹角为θ,求转筒转动一周的时间内,C处受到平均冲力F的大小;
(3)若转筒P的角速度小于,且A处探测到离子,求板Q上能探测到离子的其他θ′的值(为探测点位置和O点连线与x轴负方向的夹角)。
【答案】(1)①,②,k = 0,1,2,3…;(2),n = 0,1,2,…;(3),
【解析】
(1)①离子在磁场中做圆周运动有
则
②离子在磁场中的运动时间
转筒的转动角度
,k = 0,1,2,3…
(2)设速度大小为v的离子在磁场中圆周运动半径为,有
离子在磁场中的运动时间
转筒的转动角度
ω′t′ = 2nπ + θ
转筒的转动角速度
,n = 0,1,2,…
动量定理
,n = 0,1,2,…
(3)转筒的转动角速度
其中
k = 1,,n = 0,2
可得
,
13、(2022·全国甲卷·T25)光点式检流计是一种可以测量微小电流的仪器,其简化的工作原理示意图如图所示。图中A为轻质绝缘弹簧,C为位于纸面上的线圈,虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场;随为置于平台上的轻质小平面反射镜,轻质刚性细杆D的一端与M固连且与镜面垂直,另一端与弹簧下端相连,PQ为圆弧形的、带有均匀刻度的透明读数条,PQ的圆心位于M的中心使用前需调零,使线圈内没有电流通过时,M竖直且与纸面垂直;入射细光束沿水平方向经PQ上的O点射到M上后沿原路反射。线圈通入电流后弹簧长度改变,使M发生倾斜,入射光束在M上的入射点仍近似处于PQ的圆心,通过读取反射光射到PQ上的位置,可以测得电流的大小。已知弹簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为B,线圈C的匝数为N。沿水平方向的长度为l,细杆D的长度为d,圆弧PQ的半径为r﹐r>>d,d远大于弹簧长度改变量的绝对值。
(1)若在线圈中通入的微小电流为I,求平衡后弹簧长度改变量的绝对值x及PQ上反射光点与O点间的弧长s;
(2)某同学用此装置测一微小电流,测量前未调零,将电流通入线圈后,PQ上反射光点出现在O点上方,与O点间的弧长为s1.保持其它条件不变,只将该电流反向接入,则反射光点出现在О点下方,与O点间的弧长为s2。求待测电流的大小。
【答案】(1),;(2)
【解析】
(1)由题意当线圈中通入微小电流I时,线圈中的安培力为
F=NBIl
根据胡克定律有
F=NBIl=k│x│
设此时细杆转过的弧度为θ,则可知反射光线转过的弧度为2θ,又因为
d>>x,r>>d
则
sinθ ≈ θ,sin2θ ≈ 2θ
所以有
x=dθ
s=r2θ
联立可得
(2)因为测量前未调零,设没有通电流时偏移的弧长为s′,当初始时反射光点在O点上方,通电流I′后根据前面的结论可知有
当电流反向后有
联立可得
同理可得初始时反射光点在O点下方结果也相同,故待测电流的大小为
14、(2022·山东卷·T17)中国“人造太阳”在核聚变实验方而取得新突破,该装置中用电磁场约束和加速高能离子,其部分电磁场简化模型如图所示,在三维坐标系中,空间内充满匀强磁场I,磁感应强度大小为B,方向沿x轴正方向;,的空间内充满匀强磁场II,磁感应强度大小为,方向平行于平面,与x轴正方向夹角为;,的空间内充满沿y轴负方向的匀强电场。质量为m、带电量为的离子甲,从平面第三象限内距轴为的点以一定速度出射,速度方向与轴正方向夹角为,在在平面内运动一段时间后,经坐标原点沿轴正方向进入磁场I。不计离子重力。
(1)当离子甲从点出射速度为时,求电场强度的大小;
(2)若使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,求进入磁场时的最大速度;
(3)离子甲以的速度从点沿轴正方向第一次穿过面进入磁场I,求第四次穿过平面的位置坐标(用表示);
(4)当离子甲以的速度从点进入磁场I时,质量为、带电量为的离子乙,也从点沿轴正方向以相同的动能同时进入磁场I,求两离子进入磁场后,到达它们运动轨迹第一个交点的时间差(忽略离子间相互作用)。
【答案】(1);(2);(3)(,,);(4)
【解析】
(1)如图所示
将离子甲从点出射速度为分解到沿轴方向和轴方向,离子受到的电场力沿轴负方向,可知离子沿轴方向做匀速直线运动,沿轴方向做匀减速直线运动,从到的过程,有
联立解得
(2)如图所示
离子从坐标原点沿轴正方向进入磁场I中,由洛伦兹力提供向心力可得
离子经过磁场I偏转后从轴进入磁场II中,由洛伦兹力提供向心力可得
可得
为了使离子在磁场中运动,需满足
,
联立可得
要使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,进入磁场时的最大速度为;
(3)离子甲以的速度从点沿z轴正方向第一次穿过面进入磁场I,离子在磁场I中的轨迹半径为
离子在磁场II中的轨迹半径为
离子从点第一次穿过到第四次穿过平面的运动情景,如图所示
离子第四次穿过平面的坐标为
离子第四次穿过平面的坐标为
故离子第四次穿过平面的位置坐标为(,,)
(4)设离子乙的速度为,根据离子甲、乙动能相同,可得
可得
离子甲在磁场I中的轨迹半径为
离子甲在磁场II中的轨迹半径为
离子乙在磁场I中的轨迹半径为
离子乙在磁场II中的轨迹半径为
根据几何关系可知离子甲、乙运动轨迹第一个交点如图所示
从点进入磁场到第一个交点过程,有
可得离子甲、乙到达它们运动轨迹第一个交点时间差为
15、(2022·湖南卷·T13)如图,两个定值电阻的阻值分别为和,直流电源的内阻不计,平行板电容器两极板水平放置,板间距离为,板长为,极板间存在方向水平向里的匀强磁场。质量为、带电量为的小球以初速度沿水平方向从电容器下板左侧边缘点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容器上板右侧边缘离开电容器。此过程中,小球未与极板发生碰撞,重力加速度大小为,忽略空气阻力。
(1)求直流电源的电动势;
(2)求两极板间磁场的磁感应强度;
(3)在图中虚线的右侧设计一匀强电场,使小球离开电容器后沿直线运动,求电场强度的最小值。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)小球在电磁场中作匀速圆周运动,则电场力与重力平衡,可得
两端的电压
根据欧姆定律得
联立解得
(2)如图所示
设粒子在电磁场中做圆周运动的半径为,根据几何关系
解得
根据
解得
(3)由几何关系可知,射出磁场时,小球速度方向与水平方向夹角为,要使小球做直线运动,当小球所受电场力与小球重力在垂直小球速度方向的分力相等时,电场力最小,电场强度最小,可得
解得
【突破练习】
1.(2022·北京市延庆区高三下学期一模)如图所示为回旋加速器原理图,它的主要结构是在磁极间的真空室内有两个半圆形的金属扁盒(D形盒)隔开相对放置,D形盒上加交变电压,其间隙处产生交变电场。在D形盒所在处存在匀强磁场。置于中心附近的粒子源产生的带电粒子,在电场中被加速,带电粒子在D形盒内不受电场力,只在洛伦兹力作用下,在垂直磁场平面内作匀速圆周运动。一质量为m,电荷量为q的带电粒子自半径为R的D形盒的中心附近由静止开始加速,D形盒上所加交变电压大小恒为U,D形盒所在处的磁场的磁感应强度为B,不考虑相对论效应,求:
(1)带电粒子从D形盒边缘飞出时的速度大小v;
(2)交变电压的周期T;
(3)带电粒子从释放到飞出加速器,被加速的次数N。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)带电粒子从D形盒边缘飞出时,有
解得
(2)交变电压的周期与带电粒子在磁场中运动的周期相等,为
(3)带电粒子从释放到飞出加速器,由动能定理可得
解得
2.(2022·福建省龙岩市高三下学期一模)如图所示,在xOy平面(纸面)内,x>0空间存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限空间存在方向沿x轴正方向的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),以大小为v、方向与y轴正方向夹角θ=60°的速度沿纸面从坐标为(0,L)的P1点进入磁场中,然后从坐标为(0,L)的P2点进入电场区域,最后从x轴上的P3点(图中未画出)垂直于x轴射出电场。求:
(1)磁场的磁感应强度大小B;
(2)粒子从P1点运动到P2点所用的时间t;
(3)电场强度的大小E.
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)带电粒子在磁场中运动轨迹如图所示,
其圆心为O1,对应轨道半径为R,由几何关系可得
由牛顿第二定律和向心力公式有
联立可得
(2)带电粒子在磁场中运动时间t1
联立可得
(3)带电粒子在电场中运动时间t2,由运动的合成与分解有
由牛顿第二定律有
联立可得
3.(2022·福建厦门市高三下学期二模)实验室有一装置可用于探究原子核性质,该装置的主要原理可简化为:空间中有一直角坐标系Oxyz,在紧贴(-0.2m,0,0)的下侧处有一粒子源P,能沿x轴正方向以v0=1×106m/s的速度持续发射比荷为C/kg的某种原子核。在x<0,y<0的空间中沿-y方向的匀强电场V/m。在x>0的空间有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1=0.2T。忽略原子核间的相互作用,xOy平面图如图甲所示。
(1)求原子核第一次穿过y轴时的速度大小;
(2)若原子核进入磁场后,经过瞬间分裂成a、b两个新核。两新核的质量之比为;电荷量之比为;速度大小之比为,方向仍沿原运动方向。求:a粒子第1次经过y轴时的位置
(3)若电场E可在1×105V/m~×105V/m之间进行调节(不考虑电场变化而产生的磁场)。在xOz平面内x<0区域放置一足够大的吸收屏,屏上方施加有沿-y方向大小为的匀强磁场,如图乙所示。原子核打在吸收屏上即被吸收并留下印迹,求该印迹长度。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)原子核在Oxy平面的电场中左平抛运动,如图所示
粒子在水平方向做匀速直线运动
电场力提供加速度
竖直方向速度为
粒子速度为
(2)原子核做类平抛运动,则
原子核在磁场中做匀速直线运动,洛伦兹力提供向心力
解得半径为
粒子运动的周期为
因为,所以该原子核在磁场中运动了半个周期后分裂,如图所示
粒子在分裂时满足动量守恒定律,则
又因为,,解得
所以分裂后核的半径为
根据几何关系可知核经过轴时的位移为
(3)由于电场可在之间进行调节,原子核在平面的电场中做类平抛运动,则
,,,
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动,假设第1次核第2次穿过轴的位置间距为,如图
则粒子运动的半径为
粒子速度为
则
,,
原子核在磁场中做螺旋线遇到弄,在垂直于磁场的方向上,粒子运动的半径为
粒子运动的周期为
圆的周长为
I.当时,运动至吸收屏所需时间为
II.当时,运动至吸收屏所需时间为
假设亮线的长度为,则
4.(2022·福建漳州市高三下学期二模)质谱仪是一种检测和分离同位素的仪器。a、b是同位素原子核,它们的电荷量均为q,a的质量为m。如图所示,它们从静止开始经电压为U的电场加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最后打在照相底片上。从照相底片上获知a、b在磁场中的轨迹直径分别为x、。不计a、b的重力及其相互作用。求:
(1)a进入磁场时的速度大小v;
(2)磁场的磁感应强度大小B;
(3)b的质量。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)a在加速电场中,有
解得
(2)a进入磁场,有
又
④
解得
(3)由
可得
又
解得
PAGE专题12 电磁感应
【真题汇编】
1、(2022·湖南卷·T10)如图,间距的U形金属导轨,一端接有的定值电阻,固定在高的绝缘水平桌面上。质量均为的匀质导体棒a和b静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为,与导轨间的动摩擦因数均为0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),导体棒距离导轨最右端。整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为。用沿导轨水平向右的恒力拉导体棒a,当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,撤去,导体棒a离开导轨后落到水平地面上。重力加速度取,不计空气阻力,不计其他电阻,下列说法正确的是( )
A. 导体棒a离开导轨至落地过程中,水平位移为
B. 导体棒a离开导轨至落地前,其感应电动势不变
C. 导体棒a在导轨上运动的过程中,导体棒b有向右运动的趋势
D. 导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电阻的电荷量为
【答案】BD
【解析】
C.导体棒a在导轨上向右运动,产生的感应电流向里,流过导体棒b向里,由左手定则可知安培力向左,则导体棒b有向左运动的趋势,故C错误;
A.导体棒b与电阻R并联,有
当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,有
联立解得a棒的速度为
a棒做平抛运动,有
联立解得导体棒a离开导轨至落地过程中水平位移为
故A错误;
B.导体棒a离开导轨至落地前做平抛运动,水平速度切割磁感线,则产生的感应电动势不变,故B正确;
D.导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电路的电量为
导体棒b与电阻R并联,流过的电流与电阻成反比,则通过电阻的电荷量为
故D正确。
故选BD。
2、(2022·广东卷·T1)如图所示,水平地面(平面)下有一根平行于y轴且通有恒定电流I的长直导线。P、M和N为地面上的三点,P点位于导线正上方,平行于y轴,平行于x轴。一闭合的圆形金属线圈,圆心在P点,可沿不同方向以相同的速率做匀速直线运动,运动过程中线圈平面始终与地面平行。下列说法正确的有( )
A. N点与M点的磁感应强度大小相等,方向相同
B. 线圈沿PN方向运动时,穿过线圈的磁通量不变
C. 线圈从P点开始竖直向上运动时,线圈中无感应电流
D. 线圈从P到M过程的感应电动势与从P到N过程的感应电动势相等
【答案】AC
【解析】
A.依题意,M、N两点连线与长直导线平行、两点与长直导线的距离相同,根据右手螺旋定则可知,通电长直导线在M、N两点产生的磁感应强度大小相等,方向相同,故A正确;
B.根据右手螺旋定则,线圈在P点时,磁感线穿进与穿出在线圈中对称,磁通量为零;在向N点平移过程中,磁感线穿进与穿出线圈不再对称,线圈的磁通量会发生变化,故B错误;
C.根据右手螺旋定则,线圈从P点竖直向上运动过程中,磁感线穿进与穿出线圈对称,线圈的磁通量始终为零,没有发生变化,线圈无感应电流,故C正确;
D.线圈从P点到M点与从P点到N点,线圈的磁通量变化量相同,依题意P点到M点所用时间较从P点到N点时间长,根据法拉第电磁感应定律,则两次的感应电动势不相等,故D错误。
故选AC。
3、(2022·广东卷·T4)图是简化的某种旋转磁极式发电机原理图。定子是仅匝数n不同的两线圈,,二者轴线在同一平面内且相互垂直,两线圈到其轴线交点O的距离相等,且均连接阻值为R的电阻,转子是中心在O点的条形磁铁,绕O点在该平面内匀速转动时,两线圈输出正弦式交变电流。不计线圈电阻、自感及两线圈间的相互影响,下列说法正确的是( )
A. 两线圈产生的电动势的有效值相等 B. 两线圈产生的交变电流频率相等
C. 两线圈产生电动势同时达到最大值 D. 两电阻消耗的电功率相等
【答案】B
【解析】
AD.根据
两线圈中磁通量变化率相等,但是匝数不等,则产生的感应电动势最大值不相等,有效值也不相等,根据
可知,两电阻电功率也不相等,选项AD错误;
B.因两线圈放在同一个旋转磁铁的旁边,则两线圈产生的交流电的频率相等,选项B正确;
C.当磁铁的磁极到达线圈附近时,磁通量变化率最大,感应电动势最大,可知两线圈产生的感应电动势不可能同时达到最大值,选项C错误;
故选B。
4、(2022·山东卷·T12)如图所示,平面的第一、三象限内以坐标原点O为圆心、半径为的扇形区域充满方向垂直纸面向外的匀强磁场。边长为L的正方形金属框绕其始终在O点的顶点、在平面内以角速度顺时针匀速转动,时刻,金属框开始进入第一象限。不考虑自感影响,关于金属框中感应电动势E随时间t变化规律的描述正确的是( )
A. 在到的过程中,E一直增大
B. 在到的过程中,E先增大后减小
C. 在到过程中,E的变化率一直增大
D. 在到的过程中,E的变化率一直减小
【答案】BC
【解析】
AB.如图所示
在到的过程中,线框的有效切割长度先变大再变小,当时,有效切割长度最大为,此时,感应电动势最大,所以在到的过程中,E先增大后减小,故B正确,A错误;
CD.在到的过程中,设转过的角度为,由几何关系可得
进入磁场部分线框面积
穿过线圈的磁通量
线圈产生的感应电动势
感应电动势的变化率
对求二次导数得
在到的过程中一直变大,所以E的变化率一直增大,故C正确,D错误。
故选BC。
5、(2022·全国甲卷·T20)如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )
A. 通过导体棒电流的最大值为
B. 导体棒MN向右先加速、后匀速运动
C. 导体棒速度最大时所受的安培力也最大
D. 电阻R上产生的焦耳热大于导体棒上产生的焦耳热
【答案】AD
【解析】
MN在运动过程中为非纯电阻,MN上的电流瞬时值为
A.当闭合的瞬间,,此时MN可视为纯电阻R,此时反电动势最小,故电流最大
故A正确;
B.当时,导体棒加速运动,当速度达到最大值之后,电容器与MN及R构成回路,由于一直处于通路形式,由能量守恒可知,最后MN终极速度为零,故B错误;
C.MN在运动过程中为非纯电阻电路,MN上的电流瞬时值为
当时,MN上电流瞬时为零,安培力为零此时,MN速度最大,故C错误;
D.在MN加速度阶段,由于MN反电动势存在,故MN上电流小于电阻R上的电流,电阻R消耗电能大于MN上消耗的电能(即),故加速过程中,;当MN减速为零的过程中,电容器的电流和导体棒的电流都流经电阻R形成各自的回路,因此可知此时也是电阻R的电流大,综上分析可知全过程中电阻R上的热量大于导体棒上的热量,故D正确。
故选AD。
6、(2022·全国甲卷·T16)三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为和。则( )
A B. C. D.
【答案】C
【解析】
设圆线框的半径为r,则由题意可知正方形线框的边长为2r,正六边形线框的边长为r;所以圆线框的周长为
面积为
同理可知正方形线框的周长和面积分别为
,
正六边形线框的周长和面积分别为
,
三线框材料粗细相同,根据电阻定律
可知三个线框电阻之比为
根据法拉第电磁感应定律有
可得电流之比为:
即
故选C。
7、(2022·浙江1月卷·T13)如图所示,将一通电螺线管竖直放置,螺线管内部形成方向竖直向上、磁感应强度大小B=kt的匀强磁场,在内部用绝缘轻绳悬挂一与螺线管共轴的金属薄圆管,其电阻率为、高度为h、半径为r、厚度为d(d r),则( )
A. 从上向下看,圆管中的感应电流为逆时针方向
B. 圆管的感应电动势大小为
C. 圆管的热功率大小为
D. 轻绳对圆管的拉力随时间减小
【答案】C
【解析】
A.穿过圆管的磁通量向上逐渐增加,则根据楞次定律可知,从上向下看,圆管中的感应电流为顺时针方向,选项A错误;
B.圆管的感应电动势大小为
选项B错误;
C.圆管的电阻
圆管的热功率大小为
选项C正确;
D.根据左手定则可知,圆管中各段所受的受安培力方向指向圆管的轴线,则轻绳对圆管的拉力的合力始终等于圆管的重力,不随时间变化,选项D错误。
故选C。
8.(2022·河北·T5)将一根绝缘硬质细导线顺次绕成如图所示的线圈,其中大圆面积为,小圆面积均为,垂直线圈平面方向有一随时间变化的磁场,磁感应强度大小,和均为常量,则线圈中总的感应电动势大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
由法拉第电磁感应定律可得大圆线圈产生的感应电动势
每个小圆线圈产生的感应电动势
由线圈的绕线方式和楞次定律可得大、小圆线圈产生的感应电动势方向相同,故线圈中总的感应电动势大小为
故选D。
9.(2022·河北·T8)如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于轴上,另一根由、、三段直导轨组成,其中段与轴平行,导轨左端接入一电阻。导轨上一金属棒沿轴正向以速度保持匀速运动,时刻通过坐标原点,金属棒始终与轴垂直。设运动过程中通过电阻的电流强度为,金属棒受到安培力的大小为,金属棒克服安培力做功的功率为,电阻两端的电压为,导轨与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的电阻。下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】AC
【解析】
当导体棒从O点向右运动L时,即在时间内,在某时刻导体棒切割磁感线的长度
(θ为ab与ad的夹角)则根据
E=BLv0
可知回路电流均匀增加;安培力
则F-t关系为抛物线,但是不过原点;安培力做功的功率
则P-t关系为抛物线,但是不过原点;电阻两端的电压等于导体棒产生的感应电动势,即
即图像是不过原点的直线;根据以上分析,可大致排除BD选项;
当在时间内,导体棒切割磁感线的长度不变,感应电动势E不变,感应电流I不变,安培力F大小不变,安培力的功率P不变,电阻两端电压U保持不变;
同理可判断,在时间内,导体棒切割磁感线长度逐渐减小,导体棒切割磁感线的感应电动势E均匀减小,感应电流I均匀减小,安培力F大小按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与内是对称的关系,安培力的功率P按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与内是对称的关系,电阻两端电压U按线性均匀减小;综上所述选项AC正确,BD错误。
故选AC。
10、(2022·湖北·T15)如图所示,高度足够的匀强磁场区域下边界水平、左右边界竖直,磁场方向垂直于纸面向里。正方形单匝线框abcd的边长L= 0.2m、回路电阻R= 1.6 × 10 - 3Ω、质量m= 0.2kg。线框平面与磁场方向垂直,线框的ad边与磁场左边界平齐,ab边与磁场下边界的距离也为L。现对线框施加与水平向右方向成θ= 45°角、大小为的恒力F,使其在图示竖直平面内由静止开始运动。从ab边进入磁场开始,在竖直方向线框做匀速运动;dc边进入磁场时,bc边恰好到达磁场右边界。重力加速度大小取g= 10m/s2,求:
(1)ab边进入磁场前,线框在水平方向和竖直方向的加速度大小;
(2)磁场的磁感应强度大小和线框进入磁场的整个过程中回路产生的焦耳热;
(3)磁场区域的水平宽度。
【答案】(1)ax= 20m/s2,ay= 10m/s2;(2)B= 0.2T,Q= 0.4J;(3)X= 1.1m
【解析】
(1)ab边进入磁场前,对线框进行受力分析,在水平方向有
max =Fcosθ
代入数据有
ax= 20m/s2
在竖直方向有
may=Fsinθ - mg
代入数据有
ay= 10m/s2
(2)ab边进入磁场开始,ab边在竖直方向切割磁感线;ad边和bc边的上部分也开始进入磁场,且在水平方向切割磁感线。但ad和bc边的上部分产生的感应电动势相互抵消,则整个回路的电源为ab,根据右手定则可知回路的电流为adcba,则ab边进入磁场开始,ab边受到的安培力竖直向下,ad边的上部分受到的安培力水平向右,bc边的上部分受到的安培力水平向左,则ad边和bc边的上部分受到的安培力相互抵消,故线框abcd受到的安培力的合力为ab边受到的竖直向下的安培力。由题知,线框从ab边进入磁场开始,在竖直方向线框做匀速运动,有
Fsinθ - mg - BIL= 0
E=BLvy
vy2= 2ayL
联立有
B= 0.2T
由题知,从ab边进入磁场开始,在竖直方向线框做匀速运动;dc边进入磁场时,bc边恰好到达磁场右边界。则线框进入磁场的整个过程中,线框受到的安培力为恒力,则有
Q=W安=BILy
y=L
Fsinθ - mg=BIL
联立解得
Q= 0.4J
(3)线框从开始运动到进入磁场的整个过程中所用的时间为
vy=ayt1
L=vyt2
t=t1 + t2
联立解得
t= 0.3s
由(2)分析可知线框在水平方向一直做匀加速直线运动,则在水平方向有
则磁场区域的水平宽度
X=x + L= 1.1m
11、(2022·浙江1月卷·T21)如图所示,水平固定一半径r=0.2m的金属圆环,长均为r,电阻均为R0的两金属棒沿直径放置,其中一端与圆环接触良好,另一端固定在过圆心的导电竖直转轴OO′上,并随轴以角速度=600rad/s匀速转动,圆环内左半圆均存在磁感应强度大小为B1的匀强磁场。圆环边缘、与转轴良好接触的电刷分别与间距l1的水平放置的平行金属轨道相连,轨道间接有电容C=0.09F的电容器,通过单刀双掷开关S可分别与接线柱1、2相连。电容器左侧宽度也为l1、长度为l2、磁感应强度大小为B2的匀强磁场区域。在磁场区域内靠近左侧边缘处垂直轨道放置金属棒ab,磁场区域外有间距也为l1的绝缘轨道与金属轨道平滑连接,在绝缘轨道的水平段上放置“[”形金属框fcde。棒ab长度和“[”形框的宽度也均为l1、质量均为m=0.01kg,de与cf长度均为l3=0.08m,已知l1=0.25m,l2=0.068m,B1=B2=1T、方向均为竖直向上;棒ab和“[”形框的cd边的电阻均为R=0.1,除已给电阻外其他电阻不计,轨道均光滑,棒ab与轨道接触良好且运动过程中始终与轨道垂直。开始时开关S和接线柱1接通,待电容器充电完毕后,将S从1拨到2,电容器放电,棒ab被弹出磁场后与“[”形框粘在一起形成闭合框abcd,此时将S与2断开,已知框abcd在倾斜轨道上重心上升0.2m后返回进入磁场。
(1)求电容器充电完毕后所带的电荷量Q,哪个极板(M或N;)带正电?
(2)求电容器释放的电荷量;
(3)求框abcd进入磁场后,ab边与磁场区域左边界的最大距离x。
v
【答案】(1)0.54C;M板;(2)0.16C;(3)0.14m
【解析】
(1)开关S和接线柱1接通,电容器充电充电过程,对绕转轴OO′转动的棒由右手定则可知其动生电源的电流沿径向向外,即边缘为电源正极,圆心为负极,则M板充正电;
根据法拉第电磁感应定律可知
则电容器的电量为
(2)电容器放电过程有
棒ab被弹出磁场后与“[”形框粘在一起的过程有
棒上滑过程有
联立解得
(3)设导体框在磁场中减速滑行的总路程为,由动量定理
可得
匀速运动距离为
则
12、(2022·浙江6月·T21)绝缘并固定,线圈带动动子,可在水平导轨上无摩擦滑动。线圈位于导轨间的辐向磁场中,其所在处的磁感应强度大小均为B。开关S与1接通,恒流源与线圈连接,动子从静止开始推动飞机加速,飞机达到起飞速度时与动子脱离;此时S掷向2接通定值电阻R0,同时施加回撤力F,在F和磁场力作用下,动子恰好返回初始位置停下。若动子从静止开始至返回过程的v-t图如图2所示,在t1至t3时间内F=(800-10v)N,t3时撤去F。已知起飞速度v1=80m/s,t1=1.5s,线圈匝数n=100匝,每匝周长l=1m,飞机的质量M=10kg,动子和线圈的总质量m=5kg,R0=9.5Ω,B=0.1T,不计空气阻力和飞机起飞对动子运动速度的影响,求
(1)恒流源的电流I;
(2)线圈电阻R;
(3)时刻t3。
【答案】(1)80A;(2);(3)
【解析】
(1)由题意可知接通恒流源时安培力
动子和线圈在0~t1时间段内做匀加速直线运动,运动的加速度为
根据牛顿第二定律有
代入数据联立解得
(2)当S掷向2接通定值电阻R0时,感应电流为
此时安培力为
所以此时根据牛顿第二定律有
由图可知在至期间加速度恒定,则有
解得
,
(3)根据图像可知
故;在0~t2时间段内的位移
而根据法拉第电磁感应定律有
电荷量的定义式
可得
从t3时刻到最后返回初始位置停下的时间段内通过回路的电荷量,根据动量定理有
联立可得
解得
13、(2022·全国乙卷·T24)如图,一不可伸长的细绳的上端固定,下端系在边长为的正方形金属框的一个顶点上。金属框的一条对角线水平,其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场。已知构成金属框的导线单位长度的阻值为;在到时间内,磁感应强度大小随时间t的变化关系为。求:
(1)时金属框所受安培力的大小;
(2)在到时间内金属框产生的焦耳热。
【答案】(1);(2)0.016J
【解析】
(1)金属框的总电阻为
金属框中产生的感应电动势为
金属框中的电流为
t=2.0s时磁感应强度
金属框处于磁场中的有效长度为
此时金属框所受安培力大小为
(2)内金属框产生的焦耳热为
【突破练习】
1.(2022·河北石家庄高三下学期一模)如图所示,面积为的圆形磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度随时间变化的关系为。在纸面内有一金属导线围成面积为的圆形线圈,圆心与磁场圆心重合,导线上串有理想二极管、阻值为r的标准电阻和理想交流电流表,导线电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数为
B. 电流表的示数为
C. 在2s内流过电阻的电量为
D. 在2s内流过电阻的电量为
【答案】BD
【解析】
AB.电动势的最大值
所以可知无二极管时
有二极管
解得
所以
故A选项错误,B选项正确;
CD.因存在二极管,且周期为2s,所以只有第1s内有电流
故C错误,D正确。
故选BD。
2.(2022·广东汕头市高三下学期一模)图甲所示粗糙U形导线框固定在水平面上,右端放有一金属棒PQ,整个装置处于竖直方向的磁场中,磁感应强度B按图乙规律变化,规定竖直向上为正方向,整个过程金属棒保持静止。则( )
A. 时刻回路没有感应电流
B. 在时间,流过金属棒的感应电流方向是从Q到P
C. 在时间,金属棒PQ所受安培力方向水平向右
D. 时刻金属棒PQ所受摩擦力方向水平向右
【答案】CD
【解析】
A.时刻回路的磁通量为零,但是磁通量的变化率不为零,则回路有感应电流,选项A错误;
B.在时间,回路的磁通量向下增加,根据楞次定律可知,流过金属棒的感应电流方向是从P到Q,选项B错误;
C.在时间,回路的磁通向上减小,则有金属棒中有从P到Q的感应电流,由左手定则可知,PQ所受安培力方向水平向右,选项C正确;
D.根据楞次定律可知,时刻金属棒PQ中的感应电流从P到Q,则安培力水平向左,由平衡可知,所受摩擦力方向水平向右,选项D正确。
故选CD。
3.(2022·广东江门市高三下学期一模)在绝缘的水平桌面上固定有MN、PQ两根平行的光滑金属导轨,导轨间距为l,电阻相同的金属棒ab和cd垂直放在导轨上,两棒正中间用一根长为l的绝缘细线相连,棒ab右侧有磁感应强度大小相等的匀强磁场I、Ⅱ,宽度也为l,磁场方向均垂直导轨,整个装置的俯视图如图所示。从图示位置在棒ab上加水平拉力,使金属棒ab和cd向右匀速穿过磁场区域,则金属棒ab中感应电流i和绝缘细线上的张力大小F随时间t变化的图像,可能正确的是(规定金属棒ab中电流方向由a到b为正)( )
A. B. C.
D.
【答案】AC
【解析】
AB.ab棒进入磁场开始,由右手定则可知,金属棒ab中感应电流为即为负,电动势为
感应电流为
当位移为l-2l时,cd棒也进入磁场,由右手定则可知,金属棒ab和cd均产生顺时针感应电流,即为正,设电路总电阻为R,感应电流为
当位移为2l-3l时,只有cd棒切割磁感线,根据右手定则,产生逆时针感应电流,即为负,大小为
故A正确,B错误;
CD.当位移为0-l时,只有ab受到向左的安培力,则细线张力为零。当位移为l-2l时,两棒均受到向左的安培力,对cd,根据平衡条件,细线拉力向右,大小为
当位移为2l-3l时,cd受到向左的安培力,对cd,根据平衡条件,细线拉力向右,大小为
故C正确,D错误。
故选AC。
4.(2022·四川成都市高三下学期二模)如图,两根足够长的平行光滑导轨固定在绝缘水平面上,所在空间有方向垂直于水平面、磁感应强度为B的范围足够大的匀强磁场,导轨的间距为L,电阻不计;导轨上静置两根长度均为L的导体棒PQ和MN,其中PQ的质量为2m、阻值为R,MN的质量为m、阻值为2R。若在t=0时刻给PQ一个平行于导轨向右的初速度vo,不计运动过程中PQ和MN的相互作用力,则( )
A. t=0时刻,两导体棒的加速度大小相等
B. t=0时刻,PQ两端的电压为
C. PQ匀速运动时的速度大小为
D. 从t=0时刻到PQ匀速运动的过程中,导体棒MN产生的焦耳热为
【答案】BD
【解析】
A. t=0时刻,PQ平行于导轨向右的初速度vo,则产生的感应电动势为
E=BLv0
此时回路中的电流大小为
两导体棒受到的安培力大小为
则有
两导体棒的加速度大小不相等,A错误;
B. t=0时刻,PQ两端的电压为MN两端的电压,大小为
B正确;
C.由以上分析可知,两导体棒受的安培力大小相等,由左手定则可知,安培力方向相反,两棒运动中,满足动量守恒,则有
2mv0=(m+2m)v共
两棒达到共速,则得
此后两棒以这个速度做匀速直线运动,C错误;
D.导体棒PQ和MN是串联关系,即,可知两棒上的电流有效值相等,在整个运动中MN、PQ产生的焦耳热量分别为
则有
QMN∶QPQ=2∶1
由能量守恒定律可知,在整个运动中产生的总热量等于系统总动能的减少量,因此有
D正确。
故选BD
5.(2022·福建厦门市高三下学期二模)如图所示,两条相距L的平行虚线间存在一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。现将一个上底为L、下底为3L、高为2L的等腰梯形闭合线圈,从图示位置以垂直于磁场边界的速度向右匀速穿过磁场,取逆时针方向为感应电流正方向,则该过程线圈中感应电流i随位移x变化的图像是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
由右手定则知,刚进入磁场时,感应电流为逆时针方向,故感应电流为正,设两腰与水平面夹角为,则有效切割长度为
则感应电流为
即感应电流与位移成线性关系,且随位移增大而增大。右侧底边出磁场后,有效切割长度为
即感应电流保持不变。之后左侧底边进入磁场后,由右手定则可知感应电流方向为顺时针方向,即感应电流为负,同理可知有效长度增大,即感应电流增大。
故选A。
6.(2022·福建泉州市高三下学期三检)如图,间距为L的光滑平行导轨倾斜固定,倾角,电阻不计的导轨上放置两根有一定阻值的金属杆ab和cd,两杆质量均为m,cd杆中点通过平行于导轨的轻绳系在固定的拉力传感器上。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。现给ab杆一个沿导轨向上、大小为的初速度,同时对ab杆施加一个平行于导轨的推力,使拉力传感器示数随时间t按的规律变化。已知重力加速度大小为g,两杆不相碰,始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦。
(1)求时回路中的感应电流大小;
(2)求ab杆的速度随时间变化的关系式;
(3)若在时间内回路产生的焦耳热为Q,求推力F在时间内做的功。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
(1)由可得时
cd杆受到的安培力大小
①
②
由①②式得
③
(2)设回路总电阻为,则
④
⑤
cd杆受力平衡
⑥
又
⑦
由④⑤⑥⑦求得
⑧
(3)由⑧可知ab杆沿倾斜导轨做匀减速运动,加速度大小为,方向沿导轨向下,ab杆在时的速度
间内的位移
⑨
由动能定理可得
⑩
由功能关系可知,在时间内ab杆克服安培力做的功为
由 得
PAGE专题13 原子物理
【真题汇编】
1、(2022·湖南卷·T1)关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是()
A. 卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
B. 玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律
C. 光电效应揭示了光的粒子性
D. 电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性
【答案】C
【解析】
A.波尔的量子化模型很好地解释了原子光谱的分立特征,A错误;
B.玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,但不足之处,是它保留了经典理论中的一些观点,如电子轨道的概念,还不成完全揭示微观粒子的运动规律,B错误;
C.光电效应揭示了光的粒子性,C正确;
D.电子束穿过铝箔后的衍射图样,证实了电子的波动性,质子、中子及原子、分子均具有波动性,D错误。
故选C。
2、(2022·广东卷·T5)目前科学家已经能够制备出能量量子数n较大的氢原子。氢原子第n能级的能量为,其中。图是按能量排列的电磁波谱,要使的氢原子吸收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是( )
A. 红外线波段的光子 B. 可见光波段的光子
C. 紫外线波段的光子 D. X射线波段的光子
【答案】A
【解析】
要使处于n=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收光子的能量为
则被吸收的光子是红外线波段的光子。
故选A。
3、(2022·山东卷·T1)碘125衰变时产生射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经过180天剩余碘125的质量为刚植入时的( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
设刚植入时碘的质量为,经过180天后的质量为m,根据
代入数据解得
故选B。
4、(2022·全国甲卷·T17)两种放射性元素的半衰期分别为和,在时刻这两种元素的原子核总数为N,在时刻,尚未衰变的原子核总数为,则在时刻,尚未衰变的原子核总数为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
根据题意设半衰期为t0的元素原子核数为x,另一种元素原子核数为y,依题意有
经历2t0后有
联立可得
,
在时,原子核数为x的元素经历了4个半衰期,原子核数为y的元素经历了2个半衰期,则此时未衰变的原子核总数为
故选C。
5、(2022·浙江6月卷·T14)秦山核电站生产的核反应方程为,其产物的衰变方程为。下列说法正确的是( )
A. X是 B. 可以用作示踪原子
C. 来自原子核外 D. 经过一个半衰期,10个将剩下5个
【答案】AB
【解析】
A.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X的质子数为1,中子数为1,即为,故A正确;
B.常用的示踪原子有:,,,故B正确;
C.由原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,电子被释放出来,所以来自原子核内,故C错误;
D.半衰期是一个统计规律,对于大量原子核衰变是成立的,个数较少时规律不成立,故D错误。
故选AB。
6、(2022·浙江6月卷·T7)如图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠。下列说法正确的是( )
A. 逸出光电子的最大初动能为10.80eV
B. n=3跃迁到n=1放出的光电子动量最大
C. 有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应
D. 用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态
【答案】B
【解析】
A.从n=3跃迁到n=1放出的光电子能量最大,根据
可得此时最大初动能为
故A错误;
B.根据
又因为从n=3跃迁到n=1放出光电子能量最大,故可知动量最大,故B正确;
C.大量氢原子从n=3的激发态跃迁基态能放出种频率的光子,其中从n=3跃迁到n=2放出的光子能量为
不能使金属钠产生光电效应,其他两种均可以,故C错误;
D.由于从n=3跃迁到n=4能级需要吸收的光子能量为
所以用0.85eV的光子照射,不能使氢原子跃迁到n=4激发态,故D错误。
故选B。
7、(2022·浙江1月卷·T14)2021年12月15日秦山核电站迎来了安全发电30周年,核电站累计发电约6.9×1011kW·h,相当于减排二氧化碳六亿多吨。为了提高能源利用率,核电站还将利用冷却水给周围居民供热。下列说法正确的是( )
A. 秦山核电站利用的是核聚变释放的能量
B. 秦山核电站发电使原子核亏损的质量约为27.6kg
C. 核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度
D. 反应堆中存在的核反应
【答案】CD
【解析】
A.秦山核电站利用的是重核裂变变释放的能量,故A错误;
B.原子核亏损的质量全部转化为电能时,约为
核电站实际发电还要考虑到核能的转化率和利用率,则原子核亏损的质量大于27.6kg,故B错误;
C.核电站反应堆中需要用镉棒能吸收中子的特性,通过中子的数量控制链式反应的速度,故C正确;
D.反应堆利用铀235的裂变,生成多个中核和中子,且产物有随机的两分裂、三分裂,即存在的核反应,故D正确;
故选CD。
8、(2022·湖北·T1)上世纪四十年代初,我国科学家王淦昌先生首先提出证明中微子存在的实验方案:如果静止原子核俘获核外K层电子e,可生成一个新原子核X,并放出中微子νe,即 + →X + 。根据核反应后原子核X的动能和动量,可以间接测量中微子的能量和动量,进而确定中微子的存在。下列说法正确的是( )
A. 原子核X是 B. 核反应前后的总质子数不变
C. 核反应前后总质量数不同 D. 中微子的电荷量与电子的相同
【答案】A
【解析】
AC.根据质量数守恒和电荷数守恒有,X的质量数为7,电荷数为3,可知原子核X是,A正确、C错误;
B.由选项A可知,原子核X是,则核反应方程为 + → + ,则反应前的总质子数为4,反应后的总质子数为3,B错误;
D.中微子不带电,则中微子的电荷量与电子的不相同,D错误。
故选A。
【突破练习】
1.(2022·广东普通高中高三下学期一模)中俄核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站于2021年5月举行开工仪式。下列有关核电站采用何种核变化及其对应核反应方程的说法,正确的是( )
A. 衰变,
B. 衰变,
C. 核聚变,
D核裂变,
【答案】D
【解析】
核电站采用的是铀发生核裂变的反应
故选D。
2.(2022·北京市海淀区高三下学期一模)如图所示为氦离子的能级图,根据玻尔原子理论,关于氦离子能级跃迁,下列说法正确的是( )
A. 大量处于能级的氦离子,最多可辐射2种不同频率的光子
B. 从向能级跃迁,需吸收能量
C. 处于能级的氦离子,可以吸收的能量而发生电离
D. 从跃迁到能级比从跃迁到能级辐射出的光子频率低
【答案】D
【解析】
A.大量处于能级的氦离子,最多可辐射
种不同频率的光子,故A错误;
B.因为从向能级跃迁,是从高能级向低能级跃迁,要释放能量,故B错误;
C.由图可知,处于能级的氦离子要发生电离,需要吸收的能量应满足
故C错误;
D.因为从跃迁到能级辐射的光子能量为
而从跃迁到能级辐射的光子能量为
即从跃迁到能级比从跃迁到能级辐射出的光子的能量小,又因为
所以从跃迁到能级比从跃迁到能级辐射出的光子频率低,故D正确。
故选D。
3.(2022·山东潍坊市高三下学期一模)如图所示,分别用a、b两束单色光照射阴极K均可产生光电流。调节滑片P,当光电流恰好减小到零时,a、b对应的电压表示数分别为、,已知,下列说法正确的是( )
A. a光束比b光束弱
B. a光子动量小于b光子动量
C. 经过同一单缝,b光产生的衍射现象更明显
D. 经过同一双缝干涉装置得到的图样,a光条纹间距小
【答案】B
【解析】
由题意可知,a的截止电压小于b的遏止电压,则有
可得
,
A.根据已知条件只能判断两者的频率关系,无法判断光束强弱,A错误;
B.a的频率小,则波长大,根据
可知,a的光子动量小于b光子动量,B正确;
C.a的频率小,则波长大,经过同一单缝产生的衍射现象更明显,C错误;
D.根据
a频率小,波长大,则经过同一双缝干涉装置的得到的图样,a光的条纹间距大,D错误。
故选B。
4.(2022·山东潍坊市高三下学期一模)已知半衰期为,其衰变方程为,X是某种粒子,为释放的核能。真空中光速为c,用质谱仪测得原子核质量为m。下列说法正确的是( )
A. 发生的是衰变
B. 原子核质量大于m
C. 100个原子核经过,一定有75个发生了衰变
D. 若中子质量为,质子质量为,则核的比结合能为
【答案】D
【解析】
A.根据质量数守恒电荷数守恒可知,X是,发生的是衰变,故A错误;
B.因为衰变过程有质量亏损,所以原子核质量小于m,故B错误;
C.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,统计少量个数原子核是没有意义的,故C错误;
D.若中子质量为,质子质量为,则核的比结合能为
N为核子数,故D正确。
故选D。
5.(2022·江苏南京盐城市高三下学期二模)贫铀弹在爆炸中有很多U残留,其半衰期极为漫长且清理困难,所以对环境的污染严重而持久。设U发生α衰变形成新核X,以下说法正确的是( )
A. U的比结合能小于新核X的比结合能
B. 该衰变过程的方程可写为U+He→X
C. 衰变反应中的α射线在几种放射线中电离能力最弱
D. 2个U原子核经过一个半衰期后必定有一个发生衰变
【答案】A
【解析】
A.重核衰变较轻质量的核时, 比结合能变大,U比结合能小于新核X的比结合能,A正确;
B.该衰变过程的方程应写为U→X+He ,B错误;
C.衰变反应中的α射线在几种放射线中电离能力最强,C错误;
D.半衰期是大量原子核衰变的统计结果,单个原子核的衰变时间无法预测,D错误;
故选A。
6.(2022·山东济南市高三下学期一模)光电管是一种利用光照产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可以形成光电流。下表中记录了某同学进行光电管实验时的数据。
次 入射光子能量/eV 相对光强 饱和光电流大小/mA 逸出光电子的最大初动能/eV
1 4.0 弱 29 0.8
2 4.0 中 43 0.8
3 4.0 强 60 0.8
由表中数据得出的以下论断中正确的是( )
A. 三次实验采用了不同频率的入射光
B. 三次实验光电管中的金属板材质不同
C. 若入射光子的能量为5.0eV,不论光强多大,饱和光电流一定大于60mA
D. 若入射光子的能量为5.0eV,逸出光电子的最大初动能为1.8eV
【答案】D
【解析】
A.入射光子的能量相同,根据
可知三次实验采用了相同频率的入射光,故A错误;
B.根据
可知,最大初动能相同,则逸出功相同,因此金属板材质相同,故B错误;
C.饱和光电流,只与光照强度有关,故C错误;
D.根据
,
代入数据得
故D正确。
故选D。
7.(2022·江苏如皋市高三下学期一调)利用如图所示的电路研究光电效应现象,滑片P的位置在O点的正上方。已知入射光的频率大于阴极K的截止频率,且光的强度较大,则( )
A. 减弱入射光的强度,遏止电压变小
B. P不移动时,微安表的示数为零
C. P向a端移动,微安表的示数增大
D. P向b端移动,光电子到达阳极A的最大动能增大
【答案】D
【解析】
A.遏止电压仅与入射光频率有关,与强度无关,故A错误;
B.P不移动时,由于图中在光电管中所加电压为正向电压,管中电场向左,电子从K向右逸出所受电场力向右,电子加速从A端流出形成光电流,微安表应有示数,故B错误;
C.P向a端移动,则分压所得正向电压变小,电子加速从A端出去的速度变小,则光电流变小,微安表的示数变小,故C错误;
D.P向b端移动,则分压所得正向电压变大,由
光电子到达阳极A的最大动能增大,故D正确。
故选D。
8.(2022·山东菏泽高三下学期一模)下列说法正确的是()
A. 银河系中存在大量的铝同位素,它的衰变方程为,其中Y是质子
B. 核废料具有很强的放射性,放射性元素经过两个完整的半衰期后,将完全衰变殆尽
C. 裂变反应有质量亏损,聚变反应没有质量亏损
D. 射线是原子核能级跃迁释放出的能量,是一种电磁波
【答案】D
【解析】
A.根据质量数和电荷数守恒可知,Y质量数为0,电荷数为+1,是正电子,A错误;
B.核废料具有很强的放射性,放射性元素经过两个完整的半衰期后,将剩余原来的四分之一,B错误;
C.裂变反应有质量亏损,聚变反应也有质量亏损,C错误;
D.射线是原子核能级跃迁释放出的能量,是一种电磁波,D正确。
故选D。
9.(2022·山东烟台市德州市高三下学期一模)有些元素的原子核有可能从很靠近它的核外电子中“俘获”一个电子形成一个新原子核,从离原子核最近的K层电子中俘获电子,叫“K俘获”。现有一个铍原子核()发生了“K俘获”,生成一个新的原子核,并放出一个不带电的、质量接近于零的中微子(),核反应方程为。关于铍原子核()的“K俘获”的过程,下列说法正确的是( )
A. 新原子核带负电
B. 新原子核比原来的铍原子核少一个中子
C. 新原子核比原来的铍原子核少一个质子
D. 新原子核与原来铍原子核的核子数不同
【答案】C
【解析】
A.根据电荷数守恒得,新原子核X的电荷数是3,则新原子核X带正电,故A错误;
BCD.根据电荷数和质量数守恒得,新原子核X的电荷数是3,核子数是7,新原子核与铍核相比,电荷数少一个而核子数相同,所以是质子数少一个,中子数多一个,故BD错误,C正确。
故选C。
10.(2022·湖南岳阳市高三下学期二模)在火星上,太阳能电池板的发电能力有限,因此科学家用放射性材料作为发电能源为火星车供电。中的元素是,具有天然放射性,半衰期为87.7年。发生衰变的核反应方程为,则下列说法正确的是( )
A. 原子核的中子数为141
B. 原子核发生衰变后产生的新核的比结合能比核的比结合能小
C. 10个原子核经过87.7年后一定还会剩余5个
D. 的半衰期是由核内部自身的因素决定,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系
【答案】D
【解析】
A.根据质量数和电荷数守恒可知,原子核的中子数为
故A错误;
B.原子核发生衰变后产生的新核更稳定,所以新核的比结合能比核的比结合能大,故B错误;
C.半衰期是针对大量原子核的统计规律,对少量原子核不适用,故C错误;
D.半衰期是由原子核内部自身的因素决定,跟原子所处的化学状态和外部的物理条件没有关系,故D正确。
故选D。
11.(2022·湖北八市高三下学期二模)下列说法正确的是( )
A. 在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关
B. 结合能越大的原子核核子平均质量越小
C. 汤姆孙通过研究阴极射线精确测定出电子所带的电荷量
D. 泊松亮斑说明光具有粒子性
【答案】A
【解析】
A.根据光电效应方程
根据动能定理得
解得
在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关,A正确;
B.根据结合能曲线,随着原子核质量的增大,结合能先增大后减小,B错误;
C.密立根精确测定出电子所带的电荷量,C错误;
D.泊松亮斑说明光具有波动性,D错误。
故选A。
12.(2022·河北唐山市高三下学期一模)氚是氢的一种放射性同位素,简写为H,氟核发生β衰变后变成另一种新原子核,氚的半衰期为12.43年,下列关于氚核衰变说法正确的( )
A. 经过12.43年,6个氚核还剩余3个没有衰变
B. 经过12.43年,质量为m的氚核还剩余仍没有衰变
C. 增加气体中氚的浓度可以缩短其半衰期
D. 改变氚核存放环境可改变其半衰期
【答案】B
【解析】
AB.半衰期是大量放射性原子核衰变的统计规律,对个别的原子核没有意义,故A错误B正确;
CD.半衰期由放射性元素的原子核本身因素决定,跟原子核所处的物理或化学状态无关,故CD错误。故选B。
PAGE专题14 热学
【真题汇编】
1、(2022·山东卷·T5)如图所示,内壁光滑的绝热气缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时气缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将气缸缓慢转动过程中,缸内气体()
A. 内能增加,外界对气体做正功
B. 内能减小,所有分子热运动速率都减小
C. 温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少
D. 温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
【答案】C
【解析】
初始时气缸开口向上,活塞处于平衡状态,气缸内外气体对活塞的压力差与活塞的重力平衡,则有
气缸在缓慢转动的过程中,气缸内外气体对活塞的压力差大于重力沿气缸壁的分力,故气缸内气体缓慢的将活塞往外推,最后气缸水平,缸内气压等于大气压。
AB.气缸、活塞都是绝热的,故缸内气体与外界没有发生热传递,气缸内气体压强作用将活塞往外推,气体对外做功,根据热力学第一定律得:气体内能减小,故缸内理想气体的温度降低,分子热运动的平均速率减小,并不是所有分子热运动的速率都减小,AB错误;
CD.气体内能减小,缸内理想气体的温度降低,分子热运动的平均速率减小,故速率大的分子数占总分子数的比例减小,C正确,D错误。
故选C。
2、(2022·全国乙卷·T33(1))一定量的理想气体从状态a经状态b变化状态c,其过程如图上的两条线段所示,则气体在( )
A. 状态a处压强大于状态c处的压强
B. 由a变化到b的过程中,气体对外做功
C. 由b变化到c的过程中,气体的压强不变
D. 由a变化到b的过程中,气体从外界吸热
E. 由a变化到b的过程中,从外界吸收的热量等于其增加的内能
【答案】ABD
【解析】
AC.根据理想气体状态方程可知
即图像的斜率为,故有
故A正确,C错误;
B.理想气体由a变化到b的过程中,因体积增大,则气体对外做功,故B正确;
DE.理想气体由a变化到b的过程中,温度升高,则内能增大,由热力学第一定律有
而,,则有
可得
,
即气体从外界吸热,且从外界吸收的热量大于其增加的内能,故D正确,E错误;
故选ABD。
3、(2022·全国甲卷·T33(1))一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如图上从a到b的线段所示。在此过程中( )
A. 气体一直对外做功
B. 气体的内能一直增加
C. 气体一直从外界吸热
D. 气体吸收的热量等于其对外做的功
E. 气体吸收的热量等于其内能的增加量
【答案】BCE
【解析】
A.因从a到bp—T图像过原点,由可知从a到b气体的体积不变,则从a到b气体不对外做功,选项A错误;
B.因从a到b气体温度升高,可知气体内能增加,选项B正确;
CDE.因W=0, U>0,根据热力学第一定律
U=W+Q
可知,气体一直从外界吸热,且气体吸收的热量等于内能增加量,选项CE正确,D错误。
故选BCE。
4、(2022·湖南卷·T15(1))利用“涡流效应”可实现冷热气体的分离。如图,一冷热气体分离装置由喷嘴、涡流室、环形管、分离挡板和冷热两端管等构成。高压氮气由喷嘴切向流入涡流室中,然后以螺旋方式在环形管中向右旋转前进,分子热运动速率较小的气体分子将聚集到环形管中心部位,而分子热运动速率较大的气体分子将聚集到环形管边缘部位。气流到达分离挡板处时,中心部位气流与分离挡板碰撞后反向,从A端流出,边缘部位气流从B端流出。下列说法正确的是( )
A. A端为冷端,B端为热端
B. A端流出的气体分子热运动平均速率一定小于B端流出的
C. A端流出的气体内能一定大于B端流出的
D. 该装置气体进出过程满足能量守恒定律,但违背了热力学第二定律
E. 该装置气体进出的过程既满足能量守恒定律,也满足热力学第二定律
【答案】ABE
【解析】
A. 依题意,中心部位为热运动速率较低的气体,与挡板相作用后反弹,从A端流出,而边缘部份热运动速率较高的气体从B端流出;同种气体分子平均热运动速率较大、其对应的温度也就较高,所以A端为冷端、B端为热端,故A正确;
B.依题意,A端流出的气体分子热运动速率较小,B端流出的气体分子热运动速率较大,所以从A端流出的气体分子热运动平均速度小于从B端流出的,故B正确;
C.A端流出的气体分子热运动速率较小,B端流出的气体分子热运动速率较大,则从A端流出的气体分子平均动能小于从B端流出的气体分子平均动能,内能的多少还与分子数有关;依题意,不能得出从A端流出的气体内能一定大于从B端流出的气体内能,故C错误;
DE.该装置将冷热不均气体的进行分离,喷嘴处有高压,即通过外界做功而实现的,并非是自发进行的,没有违背热力学第二定律;温度较低的从A端出、较高的从B端出,也符合能量守恒定律,故D错误,E正确。
故选ABE。
5、(2022·湖北·T3)一定质量的理想气体由状态a变为状态c,其过程如p—V图中a→c直线段所示,状态b对应该线段的中点。下列说法正确的是()
A. a→b是等温过程
B. a→b过程中气体吸热
C. a→c过程中状态b的温度最低
D. a→c过程中外界对气体做正功
【答案】B
【解析】
AB.根据理想气体的状态方程
可知a→b气体温度升高,内能增加,且体积增大气体对外界做功,则W< 0,由热力学第一定律
U=W + Q
可知a→b过程中气体吸热,A错误、B正确;
C.根据理想气体的状态方程
可知,p—V图像的坐标值的乘积反映温度,a状态和c状态的坐标值的乘积相等,而中间状态的坐标值乘积更大,a→c过程的温度先升高后降低,且状态b的温度最高,C错误;
D.a→c过程气体体积增大,外界对气体做负功,D错误。
故选B。
6、【2022·河北·T15(1)】如图,绝热密闭容器中装有一定质量的某种理想气体和一个充有同种气体的气球。容器内温度处处相同。气球内部压强大于外部压强。气球慢慢漏气后,容器中气球外部气体的压强将______(填“增大”“减小”或“不变”);温度将______(填“升高”“降低”或“不变”)。
【答案】 ①. 增大 ②. 升高
【解析】
假设气球内部气体和气球外部气体的温度不变,当气球内部的气体缓慢释放到气球外部,气球内部气体压强大于外部气体压强,根据玻意尔定律可知气球内的气体释放到外部时体积增大,相当于容器的体积增大;而容器的体积无法改变,所以将假设扩大体积的容器绝热压缩到原来容器的体积即可,气体绝热压缩,与外界无热交换,即,外界对气体做功,即,根据绝热情况下的热力学第一定律可知气体内能增加,温度升高;
气体温度升高,根据理想气体实验定律可知气体压强增大。
7、【2022·河北·T15(2)】水平放置的气体阻尼器模型截面如图所示,汽缸中间有一固定隔板,将汽缸内一定质量的某种理想气体分为两部分,“H”型连杆活塞的刚性连杆从隔板中央圆孔穿过,连杆与隔板之间密封良好。设汽缸内、外压强均为大气压强。活塞面积为S,隔板两侧气体体积均为,各接触面光滑。连杆的截面积忽略不计。现将整个装置缓慢旋转至竖直方向,稳定后,上部气体的体积为原来的,设整个过程温度保持不变,求:
(1)此时上、下部分气体的压强;
(2)“H”型连杆活塞的质量(重力加速度大小为g)。
【答案】(1),;(2)
【解析】
(1)旋转前后,上部分气体发生等温变化,根据玻意尔定律可知
解得旋转后上部分气体压强为
旋转前后,下部分气体发生等温变化,下部分气体体积增大为,则
解得旋转后下部分气体压强为
(2)对“H”型连杆活塞整体受力分析,活塞的重力竖直向下,上部分气体对活塞的作用力竖直向上,下部分气体对活塞的作用力竖直向下,大气压力上下部分抵消,根据平衡条件可知
解得活塞的质量为
8、(2022·湖南卷·T15(2))如图,小赞同学设计了一个液体拉力测量仪。一个容积的导热汽缸下接一圆管,用质量、横截面积的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与圆管壁间摩擦不计。活塞下端用轻质细绳悬挂一质量的U形金属丝,活塞刚好处于A位置。将金属丝部分浸入待测液体中,缓慢升起汽缸,使金属丝从液体中拉出,活塞在圆管中的最低位置为B。已知A、B间距离,外界大气压强,重力加速度取,环境温度保持不变,求:
(1)活塞处于A位置时,汽缸中气体压强;
(2)活塞处于B位置时,液体对金属丝拉力F的大小。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)将活塞与金属丝视为一整体,因平衡则有
代入数据解得
(2)当活塞在B位置时,汽缸内压强为p2,则有
代入数据解得
将活塞与金属丝视为一整体,因平衡则有
联立解得
9、(2022·广东卷·T15(1))利用空调将热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外环境,这个过程__________(选填“是”或“不是”)自发过程。该过程空调消耗了电能,空调排放到室外环境的热量__________(选填“大于”“等于”或“小于”)从室内吸收的热量。
【答案】 ①. 不是 ②. 大于
【解析】
[1]空调将热量从温度低的室内传递到温度较高的室外,这个过程要消耗电能,不是自发的过程;
[2]由于空调的压缩机做功,使得空调排放到室外环境的热量大于从室内吸收的热量。
10、(2022·广东卷·T15(2))玻璃瓶可作为测量水深的简易装置。如图所示,潜水员在水面上将水装入容积为的玻璃瓶中,拧紧瓶盖后带入水底,倒置瓶身,打开瓶盖,让水进入瓶中,稳定后测得瓶内水的体积为。将瓶内气体视为理想气体,全程气体不泄漏且温度不变。大气压强取,重力加速度g取,水的密度取。求水底的压强p和水的深度h。
【答案】;10m
【解析】
对瓶中所封的气体,由玻意耳定律可知
即
解得
根据
解得
h=10m
11、(2022·全国甲卷·T33(2))如图,容积均为、缸壁可导热的A、B两汽缸放置在压强为、温度为的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A汽缸的顶部通过开口C与外界相通:汽缸内的两活塞将缸内气体分成I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分,其中第II、Ⅲ部分的体积分别为和、环境压强保持不变,不计活塞的质量和体积,忽略摩擦。
(1)将环境温度缓慢升高,求B汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度;
(2)将环境温度缓慢改变至,然后用气泵从开口C向汽缸内缓慢注入气体,求A汽缸中的活塞到达汽缸底部后,B汽缸内第Ⅳ部分气体的压强。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)因两活塞的质量不计,则当环境温度升高时,Ⅳ内的气体压强总等于大气压强,则该气体进行等压变化,则当B中的活塞刚到达汽缸底部时,由盖吕萨克定律可得
解得
(2)设当A中的活塞到达汽缸底部时Ⅲ中气体的压强为p,则此时Ⅳ内的气体压强也等于p,设此时Ⅳ内的气体的体积为V,则Ⅱ、Ⅲ两部分气体被压缩的体积为V0-V,则对气体Ⅳ
对Ⅱ、Ⅲ两部分气体
联立解得
12、(2022·全国乙卷·T33(2))如图,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ和活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销,活塞Ⅱ不能通过连接处。活塞Ⅰ、Ⅱ的质量分别为、m,面积分别为、S,弹簧原长为l。初始时系统处于平衡状态,此时弹簧的伸长量为,活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸连接处的距离相等,两活塞间气体的温度为。已知活塞外大气压强为,忽略活塞与缸壁间的摩擦,汽缸无漏气,不计弹簧的体积。
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)缓慢加热两活塞间的气体,求当活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时,活塞间气体的压强和温度。
【答案】(1);(2),
【解析】
(1)设封闭气体的压强为,对两活塞和弹簧的整体受力分析,由平衡条件有
解得
对活塞Ⅰ由平衡条件有
解得弹簧的劲度系数为
(2)缓慢加热两活塞间的气体使得活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时,对两活塞和弹簧的整体由平衡条件可知,气体的压强不变依然为
即封闭气体发生等压过程,初末状态的体积分别为
,
由气体的压强不变,则弹簧的弹力也不变,故有
有等压方程可知
解得
13、(2022·山东卷·T15)某些鱼类通过调节体内鱼鳔的体积实现浮沉。如图所示,鱼鳔结构可简化为通过阀门相连的A、B两个密闭气室,A室壁厚、可认为体积恒定,B室壁簿,体积可变;两室内气体视为理想气体,可通过阀门进行交换。质量为M的鱼静止在水面下H处。B室内气体体积为V,质量为m;设B室内气体压强与鱼体外压强相等、鱼体积的变化与B室气体体积的变化相等,鱼的质量不变,鱼鳔内气体温度不变。水的密度为ρ,重力加速度为g。大气压强为p0,求:
(1)鱼通过增加B室体积获得大小为a的加速度、需从A室充入B室的气体质量m;
(2)鱼静止于水面下H1处时,B室内气体质量m1。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)由题知开始时鱼静止在H处,设此时鱼的体积为V0,有
Mg=ρgV0
且此时B室内气体体积为V,质量为m,则
m=ρ气V
鱼通过增加B室体积获得大小为a的加速度,则有
ρg(V0 + V) - Mg=Ma
联立解得需从A室充入B室的气体质量
(2)由题知开始时鱼静止在H处时,B室内气体体积为V,质量为m,且此时B室内的压强为
p1=ρgH + p0
鱼静止于水面下H1处时,有
p2=ρgH1 + p0
由于鱼鳔内气体温度不变,根据玻意耳定律有
p1V=p2V2
解得
则此时B室内气体质量
【突破练习】
1.(2022·北京市海淀区高三下学期一模)陆游在诗作《村居山喜》中写到“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”。从物理视角分析诗词中“花气袭人”的主要原因是( )
A. 气体分子之间存在着空隙 B. 气体分子在永不停息地做无规则运动
C. 气体分子之间存在着相互作用力 D. 气体分子组成的系统具有分子势能
【答案】B
【解析】
从物理视角分析诗词中“花气袭人”的主要原因是气体分子在永不停息地做无规则运动,故B正确,ACD错误。
故选B。
2.(2022·江苏七市高三下学期二模)石墨烯是从石墨中分离出的新材料,其中碳原子紧密结合成单层六边形晶格结构,如图所示,则( )
A. 石墨是非晶体
B. 石墨研磨成的细粉末就是石墨烯
C. 单层石墨烯的厚度约3μm
D. 碳原子在六边形顶点附近不停地振动
【答案】D
【解析】
A.石墨是晶体,故A错误;
B.石墨烯是石墨中提取出来的新材料,故B错误;
C.单层石墨烯厚度约为原子尺寸,故C错误;
D.根据分子动理论可知,固体分子在平衡点不停的振动,故D正确。
故选D。
3.(2022·山东济南市高三下学期一模)下列说法正确的是( )
A. 太空飞船中的小水珠呈球形,是液体表面张力作用的结果
B. 天然水晶在熔化过程中分子平均动能变大
C. 地面附近的一个氢气球在快速上升过程中,随着外界压强减小,球内气体的体积增大,温度降低
D. 液晶材料像液体一样具有流动性,但不具备晶体各向异性的特征
【答案】AC
【解析】
A.太空飞船中的小水珠呈球形,是液体表面张力作用的结果,A正确;
B.天然水晶在熔化过程中温度不变,分子平均动能不变,B错误;
C.地面附近的一个氢气球在快速上升过程中,来不及与外界进行热交换,随着外界压强减小,球内气体的体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律,气体的内能减小,温度降低,C正确;
D.液晶材料像液体一样具有流动性,具备晶体各向异性的特征,D错误。
故选AC。
4.(2022·湖南岳阳市高三下学期二模)下列说法正确的是()
A. 热传递的自然过程是大量分子从无序程度小的状态向无序程度大的状态转化的过程
B. 扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动
C. 物理性质表现为各向同性的固体不一定是非晶体
D. 饱和汽压只跟汽体的自身性质与温度有关
E. 液晶具有光学各向异性,所以液晶是晶体
【答案】ACD
【解析】
A.分子的热运动是大量分子的无规则运动,系统的一个宏观过程包含着大量的微观状态,这是一个无序的运动,热运动的结果只能使分子热运动更加无序,而不是变成有序,热传递的自然过程从微观上讲就是大量分子从无序程度小的运动状态向无序程度大的运动状态转化的过程,A正确;
B.布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动,这种微粒一般是很小的,用肉眼看不见,而尘埃的颗粒较大,是在空气气流作用下的宏观运动,B错误;
C.物理性质表现为各向同性的固体不一定是非晶体,可能是多晶体,C正确;
D.饱和蒸汽压是物质的一个重要性质,它只跟汽体的自身性质与温度有关,D正确;
E.液晶具有光学各向异性,但是液晶不是晶体,E错误。
故选ACD。
5.(2022·广东江门市高三下学期一模)某登山运动员在攀登一座超过8000m的山峰的过程中,在接近山顶时他裸露在手腕上的防水手表的表盘玻璃突然爆裂了,而手表没有受到任何撞击。该手表出厂时给出的参数为:27℃时表内气体压强为Pa(常温下的海平面的大气压强值),当内外压强差超过Pa时表盘玻璃将爆裂。当时登山运动员携带的温度计的读数是℃,未爆裂前手表内心体体积的变化可忽略不计,请通过计算判断手表的表盘玻璃是向外爆裂还是向内爆裂及当时外界的大气压强值是多少?
【答案】向外爆裂,
【解析】
以表内气体为研究对象,初状态的压强为Pa,温度为K,某状态的压强为,温度为K
根据查理定律,有
解得
Pa
如果手表的表盘玻璃是向内爆裂的,则外界的大气压强为
大于山脚下的大气压强(即常温下的大气压强),这显然是不可能的,所以可判断手表的表盘玻璃是向外爆裂的。
当时外界的大气压强为
6.(2022·广东广州市高三下学期一模)如图是容积为的气压式浇花喷水壶,现向喷水壶内装入一定质量的水,通过打气使壶内气压达到,浇花时打开喷嘴开关就有水雾喷出,当壶内气压降为,壶内的水刚好全部喷出,己知水的密度为,细管和喷嘴的容积可忽略,求装入壶内水的质量。
【答案】0.98kg
【解析】
设水壶体积为V,装入壶内水的质量为m,则喷水前打入的空气体积
根据理想气体状态方程
解得
7.(2022·四川成都市高三下学期二模)一定质量理想气体的压强体积(p-V)图像如图所示,其中a到b为等温过程,b到c为等压过程,c到a为等容过程。已知气体状态b的温度Tb=297K、压强pb=1×105Pa、体积Vb=24L,状态a的压强pa=3×105Pa。
(1)求气体状态a的体积V以及状态c的温度T;
(2)若b到c过程中气体内能改变了2×104J,求该过程气体放出的热量Q。
【答案】(1);;(2)
【解析】
(1)a到b为等温过程,由波意尔定律有
将
代入方程解得
b到c为等压过程,由盖—吕萨克定律有
将
代入方程解得
(2)对b到c为等压压缩过程,外界对气体做功为
代入数据解得
由于温度降低,该过程中气体内能减小,故
由热力学第一定律有
解得
8.(2022·福建漳州市高三下学期二模)2021年12月26日,航天员身着我国新一代“飞天”舱外航天服成功出舱。太空舱专门做了一个“气闸舱”,其原理图如图所示,相通的舱A、B间装有阀门K,舱A中充满理想气体,舱B内为真空,系统与外界没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,在此过程中气体内能___________(选填“变大”、“变小”或“不变”),单位时间单位面积内气体分子撞击舱壁的次数___________(选填“增多”、“减少”或“不变”)。
【答案】 ①. 不变 ②. 减少
【解析】
[1]气体自由膨胀,没有对外做功,同时没有热交换,根据热力学第一定律可知,气体内能不变。
[2]根据
可知,当T不变、V增大时,p减小,故气体分子单位时间对舱壁单位面积碰撞的次数将减少。
9.(2022·福建厦门市高三下学期二模)如图甲所示,一开口向上的导热气缸内封闭了一定质量的理想气体,气体体积为V、压强为1.5p0,活塞可无摩擦滑动且不漏气,气缸外大气压强为p0,环境温度不变。现将气缸倒立挂起稳定后如图乙所示,该过程中气体__________(选填“吸热”或“放热”),气体体积变为___________。
【答案】 ①吸热 ②. 3V
【解析】
[1][2]汽缸开口向上时,则
汽缸开口向下时,则
则由玻意耳定律可得
解得
V′=3V
气体体积变大,对外做功,即W<0,温度不变,则内能不变, U=0,根据
U=W+Q
可知Q>0,气体吸热。
10.(2022·福建省龙岩市高三下学期一模)在p-V图中,一定质量的理想气体沿实线从状态A变化到状态B,再变化到状态C,则从状态A到状态B气体的温度___________(选填“升高”或“降低”),从状态A到状态C气体从外界吸收热量___________J。
【答案】 ①. 降低 ②. 400
【解析】
[1]从状态A到状态B气体的体积不变,压强减小,根据
可知,温度降低;
[2]从状态A到状态C气体的pV乘积不变,则温度不变,内能不变,气体对外做功
则气体从外界吸收热量
Q=W=400J
PAGE专题15 光学
【真题汇编】
1、(2022·山东卷·T10)某同学采用图甲所示的实验装置研究光的干涉与衍射现象,狭缝,的宽度可调,狭缝到屏的距离为L。同一单色光垂直照射狭缝,实验中分别在屏上得到了图乙,图丙所示图样。下列描述正确的是( )
A. 图乙是光的双缝干涉图样,当光通过狭缝时,也发生了衍射
B. 遮住一条狭缝,另一狭缝宽度增大,其他条件不变,图丙中亮条纹宽度增大
C. 照射两条狭缝时,增加L,其他条件不变,图乙中相邻暗条纹的中心间距增大
D. 照射两条狭缝时,若光从狭缝、到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍,P点处一定是暗条纹
【答案】ACD
【解析】
A.由图可知,图乙中间部分等间距条纹,所以图乙是光的双缝干涉图样,当光通过狭缝时,同时也发生衍射,故A正确;
B.狭缝越小,衍射范围越大,衍射条纹越宽,遮住一条狭缝,另一狭缝宽度增大,则衍射现象减弱,图丙中亮条纹宽度减小,故B错误;
C.根据条纹间距公式可知照射两条狭缝时,增加L,其他条件不变,图乙中相邻暗条纹的中心间距增大,故C正确;
D.照射两条狭缝时,若光从狭缝、到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍,P点处一定是暗条纹,故D正确。
故选ACD。
2、(2022·山东卷·T7)柱状光学器件横截面如图所示,右侧是以O为圆心、半径为R的圆,左则是直角梯形,长为R,与夹角,中点为B。a、b两种频率的细激光束,垂直面入射,器件介质对a,b光的折射率分别为1.42、1.40。保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,能在面全反射后,从面射出的光是(不考虑三次反射以后的光)()
A. 仅有a光 B. 仅有b光 C. a、b光都可以 D. a、b光都不可以
【答案】A
【解析】
当两种频率的细激光束从A点垂直于AB面入射时,激光沿直线传播到O点,经第一次反射沿半径方向直线传播出去。
保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,如下图可知,激光沿直线传播到CO面经反射向PM面传播,根据图像可知,入射点从A向B移动过程中,光线传播到PM面的入射角逐渐增大。
当入射点为B点时,根据光的反射定律及几何关系可知,光线传播到PM面的P点,此时光线在PM面上的入射角最大,设为,由几何关系得
根据全反射临界角公式得
两种频率的细激光束的全反射的临界角关系为
故在入射光从A向B移动过程中,a光能在PM面全反射后,从OM面射出;b光不能在PM面发生全反射,故仅有a光。A正确,BCD错误。
故选A。
3、(2022·全国乙卷·T17)一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6 × 10 - 7m的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3 × 1014个。普朗克常量为h = 6.63 × 10 - 34Js。R约为()
A. 1 × 102m B. 3 × 102m C. 6 × 102m D. 9 × 102m
【答案】B
【解析】
一个光子的能量为
E = hν
ν为光的频率,光的波长与频率有以下关系
c = λν
光源每秒发出的光子的个数为
P为光源的功率,光子以球面波的形式传播,那么以光源为原点的球面上的光子数相同,此时距光源的距离为R处,每秒垂直通过每平方米的光子数为3 × 1014个,那么此处的球面的表面积为
S = 4πR2
则
联立以上各式解得
R ≈ 3 × 102m
故选B。
4、(2022·浙江6月卷·T8)如图所示,王亚平在天宫课堂上演示了水球光学实验,在失重环境下,往大水球中央注入空气,形成了一个空气泡,气泡看起来很明亮,其主要原因是( )
A. 气泡表面有折射没有全反射
B. 光射入气泡衍射形成“亮斑”
C. 气泡表面有折射和全反射
D. 光射入气泡干涉形成“亮斑”
【答案】C
【解析】
当光从水中射到空气泡的界面处时,一部分光的入射角大于或等于临界角,发生了全反射现象;还有一部分光折射到内壁然后再折射出去,所以水中的空气泡看起来比较亮。
故选C。
5、(2022·浙江6月卷·T4)关于双缝干涉实验,下列说法正确的是()
A. 用复色光投射就看不到条纹
B. 明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果
C. 把光屏前移或后移,不能看到明暗相间条纹
D. 蓝光干涉条纹的间距比红光的大
【答案】B
【解析】
A.用复色光投射同样能看到条纹,A错误;
B.双缝干涉实验中,明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果,B正确;
C.由条纹间知,把光屏前移或后移,改变了L,从而改变了条纹间距,但还可能看到明暗相间条纹,C错误;
D.由条纹间知,且λ蓝<λ红,则蓝光干涉条纹的间距比红光的小,D错误。
故选B。
6、(2022·浙江1月卷·T11)如图所示,用激光笔照射半圆形玻璃砖圆心O点,发现有a、b、c、d四条细光束,其中d是光经折射和反射形成的。当入射光束a绕O点逆时针方向转过小角度时,b、c、d也会随之转动,则( )
A. 光束b顺时针旋转角度小于
B. 光束c逆时针旋转角度小于
C. 光束d顺时针旋转角度大于
D. 光速b、c之间的夹角减小了
【答案】B
【解析】
A.设入射光线a的入射角为,则反射角为,光束c的折射角为,光束d的反射角也为,入射光束a绕O点逆时针方向转过小角度时,入射角变为
由反射定律可知反射角等于入射角,则光束b顺时针旋转角度等于,故A错误;
B.由折射定律有
,
可得
即光束c逆时针旋转角度小于,故B正确;
C.光束d的反射角变化与光束c的折射角变化相等,则光束d顺时针旋转角度小于,故C错误;
D.光束b顺时针旋转角度等于,光束c逆时针旋转角度小于,则光速b、c之间的夹角减小的角度小于,故D错误;
故选B。
7、(2022·浙江1月卷·T16)电子双缝干涉实验是近代证实物质波存在的实验。如图所示,电子枪持续发射的电子动量为1.2×10-23kg·m/s,然后让它们通过双缝打到屏上。已知电子质量取9.1×10-31kg,普朗克常量取6.6×10-34J·s,下列说法正确的是( )
A. 发射电子的动能约为8.0×10-15J
B. 发射电子的物质波波长约为5.5×10-11m
C. 只有成对电子分别同时通过双缝才能发生干涉
D. 如果电子是一个一个发射的,仍能得到干涉图样
【答案】BD
【解析】
A.根据动量的大小与动能的关系可知发射电子的动能约为
故A错误;
B.发射电子的物质波波长约为
故B正确;
CD.物质波也具有波粒二象性,故电子的波动性是每个电子本身的性质,则每个电子依次通过双缝都能发生干涉现象,只是需要大量电子显示出干涉图样,故C错误,D正确;
故选BD。
8、(2022·全国乙卷·T34(2))一细束单色光在三棱镜的侧面上以大角度由D点入射(入射面在棱镜的横截面内),入射角为i,经折射后射至边的E点,如图所示,逐渐减小i,E点向B点移动,当时,恰好没有光线从边射出棱镜,且。求棱镜的折射率。
【答案】1.5
【解析】
因为当时,恰好没有光线从AB边射出,可知光线在E点发生全反射,设临界角为C,则
由几何关系可知,光线在D点的折射角为
则
联立可得
n=1.5
9、(2022·全国甲卷·T34(2))如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在平的,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。
【答案】,
【解析】
光线在M点发生折射有
sin60° =nsinθ
由题知,光线经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,则
C= 90° - θ
联立有
根据几何关系有
解得
再由
解得
10、(2022·广东卷·T16(2))一个水平放置的圆柱形罐体内装了一半的透明液体,液体上方是空气,其截面如图所示。一激光器从罐体底部P点沿着罐体的内壁向上移动,它所发出的光束始终指向圆心O点。当光束与竖直方向成角时,恰好观察不到从液体表面射向空气的折射光束。已知光在空气中的传播速度为c,求液体的折射率n和激光在液体中的传播速度v。
【答案】,
【解析】
当入射角达到45o时,恰好到达临界角C,根据
可得液体的折射率
由于
可知激光在液体中的传播速度
11、(2022·湖南卷·T16(2))如图,某种防窥屏由透明介质和对光完全吸收的屏障构成,其中屏障垂直于屏幕平行排列,可实现对像素单元可视角度的控制(可视角度定义为某像素单元发出的光在图示平面内折射到空气后最大折射角的2倍)。透明介质的折射率,屏障间隙。发光像素单元紧贴屏下,位于相邻两屏障的正中间.不考虑光的衍射。
(1)若把发光像素单元视为点光源,要求可视角度控制为60°,求屏障的高度d;
(2)若屏障高度,且发光像素单元的宽度不能忽略,求像素单元宽度x最小为多少时,其可视角度刚好被扩为180°(只要看到像素单元的任意一点,即视为能看到该像素单元)。
【答案】(1)1.55mm;(2)0.35mm
【解析】
(1)发光像素单元射到屏障上的光被完全吸收,考虑射到屏障顶端的光射到透明介质和空气界面,折射后从界面射向空气,由题意可知θ=60°,则
在介质中的入射角为i,则
解得
由几何关系
解得
(2)若视角度刚好被扩为180°,则,此时光线在界面发生全反射,此时光线在界面处的入射角
解得
C=30°
此时发光像素单元发光点距离屏障的距离为
像素单元宽度x最小为
12、(2022·湖北·T14)如图所示,水族馆训练员在训练海豚时,将一发光小球高举在水面上方的A位置,海豚的眼睛在B位置,A位置和B位置的水平距离为d,A位置离水面的高度为d。训练员将小球向左水平抛出,入水点在B位置的正上方,入水前瞬间速度方向与水面夹角为θ。小球在A位置发出的一束光线经水面折射后到达B位置,折射光线与水平方向的夹角也为θ。
已知水的折射率,求:
(1)tanθ的值;
(2)B位置到水面的距离H。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)由平抛运动的规律可知
解得
(2)因可知,从A点射到水面的光线的入射角为α,折射角为,则由折射定律可知
解得
由几何关系可知
解得
13、【2022·河北·T16(2)】如图,一个半径为R的玻璃球,O点为球心。球面内侧单色点光源S发出的一束光在A点射出,出射光线AB与球直径SC平行,θ= 30°。光在真空中的传播速度为c。求:
(1)玻璃的折射率;
(2)从S发出的光线经多次全反射回到S点的最短时间。
【答案】(1);(2)
【解析】
(i)根据题意将光路图补充完整,如下图所示
根据几何关系可知
i1 = θ = 30°,i2 = 60°
根据折射定律有
nsini1 = sini2
解得
(ii)设全反射的临界角为C,则
光在玻璃球内的传播速度有
根据几何关系可知当θ = 45°时,即光路为圆的内接正方形,从S发出的光线经多次全反射回到S点的时间最短,则正方形的边长
则最短时间为
【突破练习】
1.(2022·北京市海淀区高三下学期一模)以下现象不属于衍射的是( )
A. 白光经过狭窄的单缝得到彩色图样 B. 白光照射肥皂膜呈现出彩色图样
C. 光照射刀片的阴影轮廓模糊不清 D. 光照射不透明圆盘的阴影中心出现亮斑
【答案】B
【解析】
A.白光照射单缝后,在光屏上出现彩色条纹是光的衍射现象,A错误;
B.白光照射肥皂膜呈现彩色图样是光的薄膜干涉现象,B正确;
C.光照射刀片的阴影轮廓模糊不清是光的衍射造成的,C错误;
D.白光照射不透明的小圆盘,在圆盘阴影中心出现一个亮斑是光的衍射现象造成的,D错误。
故选B。
2.(2022·江苏七市高三下学期二模)劈尖干涉是一种薄膜干涉,如图所示,将一块平板玻璃a放置在另一平板玻璃b上,在一端夹入两张纸片,当单色光从上方入射后,从上往下可以看到干涉条纹。则( )
A. 干涉条纹是由a、b上表面反射的光叠加产生的
B. 相邻的暗条纹对应位置下方的空气膜厚度差不同
C. 若抽去一张纸片,条纹变密
D. 若某亮条纹发生弯曲,该亮条纹对应位置的空气膜厚度仍相等
【答案】D
【解析】
A.干涉条纹是由于a下表面和b上表面反射光叠加产生的,故A错误;
BD.劈尖干涉条纹特点,任意一条明条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等,任意相邻的明条纹或者暗条纹对应的薄膜厚度差恒定,故B错误,D正确;
C.干涉条纹光程差
即光程差为空气层厚度的2倍,当满足
时,表现为亮条纹,故相邻亮条纹间的空气厚度为,若抽去一张纸倾角减小,故亮条纹之间距离增大,因此干涉条纹变疏,故C错误。
故选D。
3.(2022·江苏七市高三下学期二模)一束单色光穿过两块两面平行的玻璃砖,出射光线与入射光线的位置关系可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
BC.一束单色光穿过两块玻璃砖,分别经过两次从空气中射入到玻璃,和两次从玻璃射入空气的折射,且两块玻璃砖的两面都是平行的,根据折射定律可知,最后的出射光线与最初的入射光线平行,BC错误。
AD.光由空气斜射进入玻璃砖,折射光线、入射光线在空气和玻璃砖两种介质中,折射角小于入射角;当光再由玻璃砖斜射进入空气时,折射角大于入射角,故最后的出射光线应该位于最初的入射光线延长线的左侧,A正确D错误。
故选A。
4.(2022·江苏南京盐城市高三下学期二模)某小组用图甲装置进行双缝干涉实验,调节完毕后,在屏上观察到如图乙所示的竖直条纹。下列说法正确的是( )
A. 装置中的双缝沿水平方向放置
B. 仅向右移动单缝,使之靠近双缝,干涉条纹间距将变大
C. 仅更换双缝间距更小的双缝,干涉条纹间距将变大
D. 仅将红色滤光片换为绿色滤光片,干涉条纹间距将变大
【答案】C
【解析】
A.根据图乙可知,装置中的双缝沿竖直方向放置,故A错误;
B.根据双缝干涉的条纹间距公式,仅向右移动单缝,条纹间距不变,故B错误;
C.仅更换双缝间距更小的双缝,d变小,干涉条纹间距将变大,故C正确;
D.仅将红色滤光片换为绿色滤光片,波长变小,干涉条纹间距将变小,故D错误。
故选C。
5.(2022·江苏如皋市高三下学期一调)如图所示,折射率n=的液面上有一光源S,发出一条光线,垂直射到水平放置于液体中且距液面高度h的平面镜M的O点上.当平面镜绕垂直于纸面的轴O以角速度ω逆时针方向匀速转动时,液面上的观察者发现液面上有一光斑掠过,且光斑到P点后立即消失,求:
(1)O、P两点间的距离x;
(2)光斑在P点即将消失时的瞬时速度大小v。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)光线垂直于液面入射,平面镜水平放置时反射光线沿原路返回,平面镜绕O逆时针方向转动时,光线经平面镜反射开始逆时针转动,液面上的观察者能得到由液面折射出去的光线,当从P处向左再也看不到液面上的光斑时,说明从平面镜反射到P点的光线在液面产生全反射,做出光路图如图所示:
根据在P处产生全反射条件得
解得
C=45°
则
(2)光斑在液面移动的速度v是光线的伸长速度v2与光线转动速度v1的合速度,其中
由几何关系可知θ=2α,则光线的转动角速度是平面镜转动角速度的2倍,可得:
所以光斑在P点即将消失时瞬时速度的大小为
6.(2022·山东潍坊市高三下学期一模)如图所示,是半圆柱体透明型材横截面,圆心在O点,为直径,半径为R。一细束单色光从真空中面上无限接近A处斜射入该型材,入射角,在D点反射后反射光线与平行(反射光线图中未画出)。已知光在真空中的传播速度为c,求:
(1)该型材对该单色光的折射率n;
(2)该单色光从射入型材到射出型材所用的时间t。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)该单色光在圆柱体中传播光路图如图所示
折射角
其中
,
得
根据光的折射定律有
(2)由几何关系可知,该单色光恰好从AD面上无限靠近D处射出半圆柱,在半圆柱中传播的路程
设该单色光在半圆柱中的传播速度大小为v,有
,
解得
7.(2022·广东普通高中高三下学期一模)如图,直角三棱镜ABC由某种透明物质制成,AC外表面镀有水银。一束与BC边平行的光线从AB边的D点射入棱镜。已知AB=2m,AD=0.5m,∠B=30°,棱镜对该光的折射率。求光线第一次到达BC面时在BC面发生折射的入射角及入射点与C点的距离。
【答案】60°,
【解析】
如图所示,由几何关系可知光线在AB边的入射角为
i1=60°
由折射定律可得
解得
r1=30°
所以三角形为等边三角形,则F为AC边的中点,可知
θ+60°=90°
又
θ+i3=90°
可得光线在BC边的入射角
i2=60°
由此可知EF与AB平行,则E为BC的中点,故入射点E与C点的距离为
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