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文档简介
功能关系在电学的应用姓名 学号 班级 【知识回顾】1.电场力做功与路径无关,若电场为匀强电场,则 若是非匀强电场,则一般利用 求功;电场力做正功电势能 ,克服电场力做功电势能增加,电场力做功与电势能增量之间的关系为 .2.磁场力可分为 和 ,洛伦兹力在任何情况下对运动电荷都 ,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力移动电荷做功,即 .4.导体棒在磁场中切割磁感线时,棒中感应电流收到的安培力对棒做负功(或者说棒克服磁场力做功),使机械能转化为 ,若在纯电阻电路里将进一步转化为 .方法点拨做功的过程是 的过程,应用能量守恒解题的两条思路:某种形式能的减小量一定等于其他形式能的增加量;或某物体能量的减小量一定等于其他物体能量的增加量.【典型例题】类型一 功能关系在电场中的应用例1 如图1所示,L1、L2、L3为等势面,两相邻等势面间电势差相同,取L2的电势为零,有一负电荷在L1处动能为30 J,运动到L3处动能为10 J,则电荷的电势能为4 J时,它的动能是(不计重力和空气阻力)()A.6 JB.4 JC.16 JD.14 J类型二 功能关系在复合场中的应用例2 如图,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自A点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角=30,重力加速度为g,求:(1)匀强电场的场强E;(2)AD之间的水平距离d;(3)已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大?类型三 功能关系在电磁感应中的应用例3 如图所示,ABCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边AB平行,一正方形金属框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界,现使金属框从斜面上某处由静止释放,金属框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的vt图象如图6所示,已知金属框电阻为R,质量为m,重力加速度为g,图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量,求:(1)斜面倾角的正弦值和磁场区域的宽度;(2)金属框cd边到达磁场边界EF前瞬间的加速度;(3)金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热.四随堂巩固:1.如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于()A.棒的机械能增加量 B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量2.空间某一静电场的电势 在x轴上分布如图9所示,x轴上两点B、C的电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx,下列说法中正确的有()A.EBx的大小大于ECx的大小B.EBx的方向沿x轴正方向C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力先做 正功,后做负功3.如图所示,一U形光滑导轨串有一电阻R,放置在匀强磁场中,导轨平面与磁场方向垂直.一电阻可忽略不计但有一定质量的金属杆ab跨接在导轨上,可沿导轨方向平移.现从静止开始对ab杆施以向右的恒力F,则杆在运动过程中,下列说法中正确的是( )A.外力F对杆ab所做的功数值上总是等于电阻R上消耗的电能B.磁场对杆ab的作用力的功率与电阻R上消耗的功率大小是相等的C.电阻R上消耗的功率存在最大值D.若导轨不光滑,外力F对杆ab所做的功数值上总 是大于电阻R上消耗的电能4、如图所示,在x轴上方有水平向左的匀强电场E1,在x轴下方有竖直向上的匀强电场E2,且E1=E2= ,在x轴下方的虚线(虚线与y轴成45)右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.有一长为L的轻绳一端固定在第一象限内的O点,且可绕O点在竖直平面内转动,另一端栓有一质量为m的小球,小球带电量为+q,OO与x轴成45,OO的长度为L.先将小球放在O正
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