2021届高考物理二轮复习专题突破:专题十七 牛顿运动定律与电磁学综合

2021届高考物理二轮复习专题突破:专题十七 牛顿运动定律与电磁学综合
教材科目:物理
试卷分类:高考
文件类型:.doc
发布时间:2026-08-01
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以下为试卷部分试题预览


1. 综合题 详细信息

小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l=0.50m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个0.05 Ω的电阻。在导轨间长d=0.56m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0 T。质量m=4.0kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连。CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24m。一位健身者用恒力F=80N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直。当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10m/s,sin53°=0.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量)。求

  1. (1) CD棒进入磁场时速度v的大小;

  2. (2) CD棒进入磁场时所受的安培力的大小;

  3. (3) 在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q。

2. 多选题 详细信息
一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能 Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0﹣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处电场强度为零 B . 粒子在0﹣x2段做匀变速运动,x2﹣x3段做匀速直线运动 C . 在0、x1、x2、x3处电势 φ0、φ1、φ2、φ3的关系为 φ3>φ20>φ1 D . x2﹣x3段的电场强度大小方向均不变
3. 多选题 详细信息

如图所示,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地.现有大量质量均为m、带电量均为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点.如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第N+1滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A板的油滴的电量能被板全部吸收,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则(   )

A . 落到A板的油滴数 B . 落到A板的油滴数 C . 第N+1滴油滴通过电场的整个过程所增加的动能等于 D . 第N+1滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于
4. 综合题 详细信息
如图所示,水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.40m.轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104 N/C.现有一电荷量q=+1.0×104C,质量m=0.10kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=5.0m/s.已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.50,重力加速度g=10m/s2 . 求:

  1. (1) 带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小;

  2. (2) 带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离;

  3. (3) 带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离.

5. 综合题 详细信息
在光滑绝缘水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S,其俯视图如图,圆筒半径为1m.圆筒轴线与水平面的交点O处用一根不可伸长的长0.5m的绝缘细线系住质量为0.2kg,电量为5×105C的带正电小球.水平方向有一匀强电场E=4×104N/C,方向如图所示.小球从图示位置(细线和电场线平行)以v0=10m/s垂直于场强方向运动.当小球转过90°时细线突然断裂.求:

  1. (1) 细线断裂时小球的速度大小;

  2. (2) 若在圆心O处用一根牢固、不可伸长、长为0.5m的绝缘细线系住小球(质量和电量均不变),小球从原位置以初速度10m/s垂直于场强方向开始运动,为保证小球运动过程中细线始终不松弛,求电场强度E大小的取值范围;

  3. (3) 在(1)的情况下,细线断裂后小球继续运动并与筒壁碰撞,若小球与筒内壁碰后不反弹,求小球继续沿筒内壁运动的最小速度.

6. 综合题 详细信息
如图甲所示,两根间距=1.0m、电阻不计的足够长平行金属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值R=2.0Ω的电阻相连.质量m=0.2kg的导体棒ef在恒定外力F作用下由静止开始运动,已知导体棒与两根导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为f=1.0N,导体棒电阻为r=10Ω,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场B中,导体棒运动过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示(取g=10m/s2).求:

  1. (1) 当导体棒速度为v时,棒所受安培力F的大小(用题中字母表示).

  2. (2) 磁场的磁感应强度B.

  3. (3) 若ef棒由静止开始运动距离为S=6.9m时,速度已达v′=3m/s.求此过程中产生的焦耳热Q.

7. 多选题 详细信息
如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平,已知杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s,下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10m/s2 , 则(   )

A . 匀强磁场的磁感应强度为2T B . 杆ab下落0.3m时金属杆的速度为1m/s C . 杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2J D . 杆ab下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C
8. 综合题 详细信息
如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

  1. (1) 线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?

  2. (2) 当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?

  3. (3) 在(2)问中条件下,若cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个运动过程中ab边产生的热量为多少?

9. 综合题 详细信息

光滑绝缘水平面上有一水平向右的匀强电场,其场强大小分布如图(a)所示.两个质量均为m的带电小球A和B由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统,球A带电量为+2q,球B带电量为﹣q.t=0时刻,带电系统由如图(b)所示位置从静止开始运动.若视小球为质点,不计轻杆的质量,求:

  1. (1) 当球B刚进入电场时,带电系统速度v1的大小;

  2. (2) 当球A刚离开电场时,带电系统速度v2的大小;

  3. (3) 通过分析、计算、推理,描述带电系统中的球B从x=0到x=5L的运动状态,并作出对应的v﹣t图.

10. 综合题 详细信息

如图所示,质量为m=1kg,电荷量为q=5×10﹣2C的带正电的小滑块,从半径为R=0.4m的光滑绝缘 圆弧轨道上由静止自A端滑下.整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中.已知E=100V/m,水平向右;B=1T,方向垂直纸面向里.求:

  1. (1) 滑块到达C点时的速度;

  2. (2) 在C点时滑块对轨道的压力.(g=10m/s2

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