第2讲能量观点在电磁学中的应用11.(双选,2012年广东卷)图2-2-1是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收)集板中央的两侧,对矿粉分离的过程,下列表述正确的有(图2-2-1A.带正电的矿粉落在右侧B.电场力对矿粉做正功C.带负电的矿粉电势能变大D.带正电的矿粉电势能变小2解析:不管带正电还是负电,电场力做正功,电势能减少,正电荷受的电场力向左故在左边,负电荷在右边.答案:BD32.(2012年天津卷)两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图2-2-2中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电)场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中(图2-2-2A.做直线运动,电势能先变小后变大B.做直线运动,电势能先变大后变小C.做曲线运动,电势能先变小后变大D.做曲线运动,电势能先变大后变小4解析:两个固定的等量异号点电荷产生电场的等势面与电场线垂直,且沿电场线电势减小,所以等量异号点电荷和它们间的直线电场线如图10所示.当带负电的粒子进入电场后受到电场力而偏转做曲线运动.粒子在电场力作用下向上偏转,电场力做正功,粒子的动能增加、电势能减少,之后粒子离开电场,电势能增加.图10答案:C53.(2012年天津卷)对铀235的进一步研究在核能的开发和利用中具有重要意义,如图2-2-3所示,质量为m、电荷量为q的铀235离子,从容器A下方的小孔S1不断飘入加速电场,其初速度可视为零,然后经过小孔S2垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,做半径为R的匀速圆周运动,离子行进半个圆周后离开磁场并被收集,离开磁场时离子束的等效电流为I,不考虑离子重力及离子间的相互作用.求加速电场的电压U.图2-2-36解:铀粒子在电场中加速到速度v,根据动能定理有12mv2=qU进入磁场后在洛伦兹力作用下做圆周运动,根据牛顿第二定律有mv2R=qvB由以上两式化简得U=qB2R22m.74.(2011年天津卷)如图2-2-4所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距离为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止.取g=10m/s2,问:8(1)通过棒cd的电流I是多少,方向如何?(2)棒ab受到的力F多大?(3)棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做的功W是多少?图2-2-49解:(1)棒cd受到的安培力Fcd=IlB棒cd在共点力作用下平衡,则Fcd=mgsin30°代入数据解得I=1A根据楞次定律可知,棒cd中的电流方向由d至c.(2)棒ab与棒cd受到的安培力大小相等,即Fab=Fcd对棒ab,由共点力平衡知F=mgsin30°+IlB代入数据解得F=0.2N.10(3)设在时间t内棒cd产生Q=0.1J热量,由焦耳定律知Q=I2Rt设棒ab匀速运动的速度大小为v,其产生的感应电动势E=Blv由闭合电路欧姆定律知I=E2R由运动学公式知在时间t内,棒ab沿导轨的位移x=vt力F做的功W=Fx综合上述各式,代入数据解得W=0.4J.11能量在电磁学中的应用在近几年的高考中都有,考题形式上选择题和计算题都有.计算题,往往要结合运动分析、受力分析等列方程综合求解,难度比较大.从内容上一般考向为:(1)带电体在电场中运动,电场力做功,电势能变化.(2)电磁感应中的能量问题,电磁感应中其他形式的能转化为电能表现为安培力做负功,而电动机原理中安培力做正功电能转化为其他形式的能.(3)复合场中,重力势能、动能、电势能之间的相互转化.12带电体在电场力作用下的能量转化【例1】(2011年广东实验中学模拟)如图2-2-5所示,高h=0.8m的绝缘水平桌面上方的区域Ⅰ中存在匀强电场,场强E的方向与区域的某一边界平行,区域Ⅱ中存在垂直于纸面的匀强磁场B.现有一质量m=0.01kg、带电荷量q=+10-5C的小球从A点以v0=4m/s的初速度水平向右运动,匀速通过区域Ⅱ后落在水平地面上的B点,已知:小球与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.1,L=1m,h=0.8m,x=0.8m,取g=10m/s2.试求:13(1)小球在区域Ⅱ中的速度;(2)区域Ⅱ中磁感应强度B的大小及方向;(3)区域Ⅰ中电场强度E的大小及方向.图2-2-514[答题规范](1)小球离开磁场后做平抛运动,设小球在磁场中匀速运动的速度为v,则有h=12gt2①x=vt②联立①②解得v=2m/s.15(2)由于小球在磁场中做匀速运动,所以小球不可能受摩擦力作用,也就不受桌面的弹力(支持力)作用,只能受重力和洛伦兹力作用,且f=mg③又f=qvB④联立③④解得B=5.0×103T⑤由左手定则可判断磁感应强度B的方向垂直纸面向里.(3)由于v<v0,所以小球在电场中做减速运动.电场方向有两种可能:16(a)电场方向水平向左.小球在电场中,由动能定理得-qEL-2μmgL=12mv2-12mv20解得E=4.0×103N/C.(b)电场方向沿竖直方向,设竖直向上小球在电场中,由动能定理得-μmgL-μ(mg-qE)L=12mv2-12mv20解得E=-4.0×104N/C“-”号表示E的方向与假设方向相反,即竖直向下.17对带电体在电场力作用下的能量转化问题,第一,要分析清电场力对带电体做功的情况,如果做正功则电势能转化为其他形式的能,做负功则其他形式的能转化为电势能;第二,计算电场力做功时有两种方法,其一是W电=F电scosα=qEscosα(适应匀强电场中),其二是W电=qU(匀强、非匀强电场都可用).181.(2011年潮阳一中模拟)如图2-2-6所示,一带电粒子从P点以初速度v射入匀强电场,仅受电场力的作用,则可能的运动轨迹及电势能的变化情况是()图2-2-6A.轨迹a且电势能一直变大B.轨迹b且电势能变小C.轨迹c且电势能变小D.轨迹d且电势能变大19解析:轨迹如果为a,则电场力方向向左,电场力先做负功再做正功,电势能先增加后减少,A错;轨迹如果为b,则不受电场力,B错;如果粒子带正电,则电场力方向向右,轨迹为c,但d不可能,若轨迹为d,则电场力方向向下,所以D错;轨迹为c,电场力做正功,电势能减少,C对.答案:C20复合场中的能量问题【例2】(2011年从化中学三模)如图2-2-7所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/C,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T.一带电量q=+0.2C、质量m=0.4kg的小球由长L=0.4m的细线悬挂于P点,小球可视为质点.现将小球拉至水平位置A无初速度释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O点正下方的N点.(取g=10m/s2)求:21(1)小球运动到O点的速度大小;(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;(3)ON间的距离.图2-2-722解:(1)小球从A运动到O的过程中,根据动能定理得mgL-qEL=12mv2则得小球在O点的速度为v=2Lg-qEm=2m/s.(2)小球运动到O点绳子断裂前瞬间,对小球由牛顿第二定律有FT-mg-f洛=mv2Lf洛=qvB联立解得FT=mg+qvB+mv2L=8.2N.23(3)绳断后,小球水平方向加速度ax=Eqm=5m/s2小球从O点运动至N点所用时间t=Δvax=0.8sON间距离h=12gt2=3.2m.24所谓复合场就是电场、磁场、重力场几个场同时存在于某一区域.对这类问题:(1)要分析带电体的受力情况,因为有几个场的受力情况会比较复杂,要做到不添力、不漏力,并且分析在运动过程中,力是否会发生变化,尤其是洛伦兹力会随速度的变化而变化.(2)要抓住各力做功的分析和能量转化的分析,再结合动能定理、能量守恒定律列方程求解.252.(2012年珠海高三模拟)如图2-2-8所示,有位于竖直平面上的半径为R的圆形光滑绝缘轨道,其上半部分处于竖直向下、场强为E的匀强电场中,下半部分处于垂直水平面向里的匀强磁场中,质量为m、带正电且电荷量为q的小球,从轨道的水平直径的M端由静止释放,若小球在某一次通过最低点时对轨道的压力为零,求:26(1)磁感应强度B的大小;(2)小球对轨道最低点的最大压力;(3)若要小球在圆形轨道内做完整的圆周运动,求小球从轨道的水平直径的M端下滑的最小速度.图2-2-827解:(1)设小球向右通过最低点时的速率为v,由题意得mgR=12mv2,qBv-mg=mv2R解得B=3mgq2gR.(2)小球向左通过最低点时对轨道的压力最大,有FN-mg-qBv=mv2RFN=6mg.28(3)要小球完成圆周运动的条件是在最高点满足mg+qE=mv21R从M点到最高点由动能定理得-mgR-qER=12mv21-12mv20由以上可得最小速度v0=3Rmg+qEm.29电磁感应中的能量问题【例3】如图2-2-9甲所示,倾斜放置的光滑平行导轨,长度足够长,宽度L=0.4m,自身电阻不计,上端接有R=0.3Ω的定值电阻.在导轨间MN虚线以下的区域存在方向垂直导轨平面向上、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场.在MN虚线上方垂直导轨放有一根电阻r=0.1Ω的金属棒.现将金属棒无初速度释放,其运动时的v-t图象如图乙所示,取g=10m/s2.试求:30图2-2-9(1)斜面的倾角θ和金属棒的质量m.(2)在2~5s时间内金属棒动能减少了多少?此过程中整个回路产生的热量Q是多少(结果保留一位小数)?31解:(1)在0~2s时间内,金属棒受力如图11所示,图11合力F合=mgsinθ根据牛顿第二定律F合=ma得a=gsinθ32由图象知a=12-02m/s2=6m/s2解得θ=37°(或θ=sin-10.6)在t=5s之后金属棒做匀速运动,且v2=6m/s;金属棒受力平衡,沿轨道平面有F安=mgsinθ而感应电动势E=BLv2感应电流I=ER+rF安=BIL解得m=0.1kg.33(2)2~5s内金属棒的初速度v1=12m/s,末速度v2=6m/s,故金属棒的动能减少量为12mv21-12mv22=12×0.1×(122-62)J=5.4J对该过程应用动能定理,有mgssinθ+W安=12mv22-12mv212~5s内金属棒位移为v-t图象相对应的“面积”,有s=(15×6+23±2)×1×0.2m=22.6±0.4m功是能量转化的量度,在2~5s过程安培力对金属棒做功的W安=-Q代入数据解得Q=(18.96±0.24)J=18.7~19.2J.34电磁感应产生感应电流则产生了电能,从能的角度分析肯定有其他形式的能转化为电能,从力的角度,产生的感应电流在磁场中受到安培力,安培力做负功.这类题往往还综合产生的感应电流通过某导体棒,产生安培力,此时安培力做正功,又把电能转化为机械能,如果有电流通过电阻还有内能产生.我们抓住能量的转化,分析是什么能转化为什么能,就可从守恒角度列方程.353.(2012年深圳二模)如图2-2-10所示,两根半径为r光滑的四分之一圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:36(1)金属棒到达最低点时电阻R0两端的电压;(2)金属棒下滑过程中R0产生的热量;(3)金属棒下滑过程中通过R0的电量.图2-2-1037解:(1)到达最低点时,设棒的速度为v,由牛顿第二定律得2mg-mg=mv2r得v=grE=BLv=BLgrU=ER+R0R0=BLR0grR+R0.38(2)由能量转化和守恒得Q=mgr-12mv