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第2讲动力学观点在电学中的应用 由③可知,只要传谜带的遠度大于等于1m/s,则物块达到最大速度 的条件与传送带的逸慶无关,所以传送带的速度可能是1m/s,也可 知识回扣 能是大于1m/s,物块可能相对于传迷带静止,也可能相对于传送带 1.垂直于 运动。故B、D正确;由以上的分祈可知,传送带的速度不能判断,所 2.匀速直线 以若巳知传送带的长度,也不能求出该过猩中物块与传送带发生的 匀变速直线 相对位移,故C煬误 4.匀速直线减小诚小 对点拓展练 规律方法 3.【答案】AD 1.受力分析速度方向2.(1)变化周期 【解析】小滑块飞莴斜面时,洛伦兹力与重力垂直斜面的分力平 高考题型1 衡,故: In,gcos0=qnB 例1【答案】 离斜面瞬间的速度薏大 【解析】(1)设离子经加速电场加速后的度大小为υ,有qU一:故甲滑决飞离时速度较大,A正确;滑块在斜面上运动的加速度恒 ①;笑不变,由受力分析和牛顿第二定律可舒加速度a-gsn 的加速度小于乙的加速度,因为甲的最大遠度大亍乙的最大速度 离子在漂祕管中做匀速直线运动,则T 由Tn=at得,甲在斜面上运动的时间大于乙在斛面上运动的时间 ③:B错误;由以上分析和x=得,甲在斛面上的位移大于乙在斛 (2)根据动能定理,有Q-gEx=( 面上的位移,故C错误由平均功率的公式P=F=mg·sin6 24B os60",故重力的平均功卒一定相 3〕高子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向适动均为匀变 等,故D正确 道过⑤式可知离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关4【答案】(1)F=mg,方向竖直向F(2 遠直线运动,平均速度大小均相等,设其为可,有云=2 的,所以不同窝子在电场区运动的总路裎相等,设为L1,在无场区的 总路程设为12,根据题目条件可知,离子在无场区速度大小恒为v,:【解析】(1)由平衡条件知,Fa-mg,方向竖直向上 设离子的总飞行时间为。有t (2)设金属棒的长度为d则BI4=mg,可得d=m 联立①⑥⑦式,得t 设a边与O点的垂直距高为Ⅰ 由几何关系知 可见,离子从A到B的总飞行时间与√m成正比。由題意可得 解得bd- 可得m1-(t 在三角形O如b中,tan 对点拓展练 解析】设斛面的倾角为日滑块没有进入电场时,根据平条件联立解得b⊥Br2 1.【答案】A Isin 8-F 且FN= ngos f,又Ft=F 高考题型 到, regaLI0= (gcoS0,即才si 例3【答案】ABD 当滑块选入电场时,设滑块受到的电场力大小为F。根据正交分解氵【解析】AB.在I区域中,磁感应强度为B1=kt,感应电动势E1 滑块受到的沿斜面向下的力为(mg+F)smn,沿斜面向上的力为!Sk e ks 由于sin= /AcOS 6,所以(mg+F)sin-(mg+F)cos,即受力仍 平衡,所以滑块仍做匀速运动 导体摔进入Ⅱ区城后,导体切割磁感线,产生一个感应屯动势,因为 2【答案】(1) 导体棒到达c点后又能上行,说明加速廒始终沿斜面向上,下行和 上行经过b点的受力分析如图 【解析】(1)对小琼由A到B的过程,由动能定理得 BIL (2)小球由C点释放后;将做匀加直线运动,到B点时的速 设小球傚匀加速直线运动的加速度为a 设下行、上行过b时导体棒的速度分别为v,v,则下行过b时导休棒 切割磁惑线产生的感应咆流为E2-B2Lv 下行过b时导体棒上的电流为I,=E2-FB2+ 文vb2=2a√2L=4gL 下行过b时,根据牛顿第二定律可知B2I2L- tongsHi6 B ksL 高考题型2 例2【答案】BD 由题图乙可知,物块先做加速 减小的加遠运动,物 上行过b时,切割磁感线的产出的感应电动势为 块的最大速度是1m/s 上行过b时导体棒上的电流为Ⅰ E ks B2 Lo 对物决选行受力分析可知,开始时物块受到重力、支持力和摩棕力 的作用,设动摩擦因数为,沿斜面的方向 根据牛頓第二定律可知B2I3L- 7n.gill0 物块运动后,又受到洛伦兹力的作用,由①式可知,物块的加速度逐:- sgsn6=mley 渐减小,一定是F遜渐减小,而开始时:Fy一 gCos6,后来:FN 比较加速度大小可知a1>a2 ηgcαsθ-F,即洛伦兹力的方向是向上的。物块沿传送带向上运氵归于b段距离不变,下行过程中加速度大,上行过裎中加速度小,所 动,由左手定可知物块带正电,故A锴误;物块做匀速直线运动}以金屙板下行过经过b点时的速度大于上行经过b点时的速度,AB 时:mgin0-(mcos6-F)② 正确 186 〔D.导体摔上行时,加速度与速度冏向,剿导体摔做加速度减小的氵初始速度均为零,则a1从零开始逐渐增加,以卡 磁场Ⅱ区(下行进破场)的速度大于出磁场Ⅱ区(下行进磁场)的速;《 遠度运动