2017届高考物理二轮专题突破专题四功能关系的应用2功能关系在电学中的应用课件 (2).ppt
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1、2017届高考二轮,专题四 功能关系的应用 第2讲:功能关系在电学中的应用,学习目标,1、掌握几个重要的功能关系在电学中的应用 2、掌握动能定理在电场中的应用 3、掌握电功能观点在电磁感应问题中的应用 4、学会应用动力学和功能观点处理电学综合问题,知识梳理,1.静电力做功与 无关.若电场为匀强电场,则WFlcos Eqlcos ;若是非匀强电场,则一般利用W 来求. 2.磁场力又可分为洛伦兹力和安培力.洛伦兹力在任何情况下对运动的电荷都 ;安培力可以做正功、负功,还可以不做功. 3.电流做功的实质是电场对 做功.即WUIt . 4.导体棒在磁场中切割磁感线时,棒中感应电流受到的安培力对导体棒做
2、 功,使机械能转化为 能. 5.静电力做的功等于 的变化,即WABEp.,移动电荷,qU,不做功,负,Uq,电,电势能,路径,知识梳理,规律方法,1.功能关系在电学中应用的题目,一般过程复杂且涉及多种性质不同的力,因此,通过审题,抓住 和运动过程分析是关键,然后根据不同的运动过程中各力做功的特点来选择相应规律求解. 2.动能定理和能量守恒定律在处理电学中能量问题时仍然是首选的方法.,受力分析,难点突破,高考题型1 几个重要的功能关系在电学中的应用,典例精析,【例1】(多选)如图所示地面上方存在水平向右的匀强电场.现将一带电小球从距离地面O点高h处的A点以水平速度v0抛出,经过一段时间小球恰好垂
3、直于地面击中地面上的B点,B到O的距离也为h.当地重力加速度为g,则下列说法正确的是( ) A.从A到B的过程中小球的动能先减小后增大 B.下落过程中小球机械能一直增加 C.小球的加速度始终保持2g不变 D.从A点到B点小球的的电势能增加了mgh,难点突破,【解析】由题意分析知,小球在水平方向匀减速,竖直方向匀加速,由于时间相等,两方向位移相同,故qEmg,合力大小为 mg,斜向左下方45,故小球的动能先减小后增大;电场力一直做负功,小球机械能一直减小,小球的加速度始终保持 g不变,从A点到B点电场力做负功,大小为qEhmgh,故电势能增加了mgh. 【答案】AD,难点突破,高考预测,A.小球
4、上滑过程中先匀加速后匀减速 B.小球下滑过程中电场力先做负功后做正功 C.小球再次滑回C点时的速率为vC D.小球下滑过程中动能、电势能、重力势能三者之和增大,1、如图所示,直角三角形ABC由三段细直杆连接而成,AB杆竖直,AC杆粗糙且绝缘,其倾角为30,长为2L,D为AC上一点,且BD垂直AC,在BC杆中点O处放置一正点电荷Q.一套在细杆上的带负电小球,以初速度v0由C点沿CA上滑,滑到D点速率恰好为零,之后沿AC杆滑回C点.小球质量为m、电荷量为q,重力加速度为g.则( ),难点突破,【解析】小球上滑过程中受到重力、库仑力、杆的支持力以及摩擦力作用,由于库仑力和摩擦力是变力,则运动过程中加
5、速度始终发生变化,故A错误; 根据几何关系可知,ODOC,则C、D两点电势相等,所以从C到D的过程中,电场力做功为零,在C点时,小球受到的库仑力是引力,电场力做正功,后电场力做负功,故B错误;,难点突破,小球下滑过程中由于摩擦力做负功,则小球动能、电势能、重力势能三者之和减小,故D错误. 【答案】C,难点突破,高考题型2 动能定理在电场中的应用,1.电场力做功与重力做功的特点类似,都与路径无关. 2.对于电场力做功或涉及电势差的计算,选用动能定理往往最简便快捷,但运用动能定理时要特别注意运动过程的选取.,难点突破,典例精析,【例2】如图所示,两个带正电的点电荷M和N,带电量均为Q,固定在光滑绝
6、缘的水平面上,相距2L,A、O、B是MN连线上的三点,且O为中点,OAOB ,一质量为m、电量为q 的点电荷以初速度v0从A点出发沿MN 连线向N 运动,在运动过程中电荷受到大小恒定的阻力作用,但速度为零时,阻力也为零,当它运动到O点时,动能为初动能的n 倍,到B点速度刚好为零,然后返回往复运动,直至最后静止.已知静电力恒量为k,取O处电势为零.求: (1)A点的场强大小;,难点突破,【解析】 由点电荷电场强度公式和电场叠加原理可得:,难点突破,(2)阻力的大小;,【解析】由对称性知,AB,电荷从A到B的过程中,电场力做功为零,克服阻力做功为:WfFfL,由动能定理:,难点突破,(3)A点的电
7、势;,难点突破,(4)电荷在电场中运动的总路程.,【解析】电荷最后停在O点,在全过程中电场力做功为WF (2n1),电荷在电场中运动的总路程为s,则阻力做功为Ffs.,解得:s(n0.5)L.,【答案】 (n0.5)L,难点突破,2、如图所示,在绝缘水平面上放有一带正电的滑块、质量为m,带电荷量为q,水平面上方虚线左侧空间有水平向右的匀强电场,场强为E,qEmg,虚线右侧的水平面光滑.一轻弹簧右端固定在墙上,处于原长时,左端恰好位于虚线位置,把滑块放到虚线左侧L处,并给滑块一个向左的初速度v0,已知滑块与绝缘水平面间的动摩擦因数为,求:,(1)弹簧的最大弹性势能;,高考预测,难点突破,【解析】
8、设滑块向左运动x时减速到零,由能量守恒定律有:,之后滑块向右加速运动,设第一次到达虚线时的动能为Ek,由能量守恒定律得: qE(xL)Ekmg(xL),难点突破,滑块从虚线处压缩弹簧至最短的过程,机械能守恒,动能全部转化为弹性势能,所以弹簧的最大弹性势能为:,难点突破,(2)滑块在整个运动过程中产生的热量.,【解析】滑块往返运动,最终停在虚线位置,整个过程电场力做正功,为WqEL,电势能减少量为qEL,由能量守恒定律,整个过程产生的热量等于滑块机械能的减少量与电势能的减少量之和,即QqEL mv02,难点突破,高考题型3 电功能观点在电磁感应问题中的应用,1.电磁感应过程中产生的感应电流在磁场
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