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专题21 电学计算题-2018年高考真题题和高考真题模拟题物理分项版汇编(解析版)详细答案

2018年全真高考+名校模拟物理试题分项解析

专题21 电学计算题-2018年高考真题题和高考真题模拟题物理分项版汇编(解析版)详细答案

专题21 电学计算题-2018年高考真题题和高考真题模拟题物理分项版汇编(解析版)详细答案

1.如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为4d ,宽为d ,中间两个磁场区域间隔为2d ,中轴线与磁场区域两侧相交于O 、O ′点,各区域磁感应强度大小相等.某粒子质量为m 、电荷量为+q ,从O 沿轴线射入磁场.当入射速度为v 0时,粒子从O 上方2

d 处射出磁场.取sin53°=0.8,cos53°=0.6.

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(1)求磁感应强度大小B ;

(2)入射速度为5v 0时,求粒子从O 运动到O ′的时间t ;

(3)入射速度仍为5v 0,通过沿轴线OO ′平移中间两个磁场(磁场不重叠),可使粒子从O 运动到O ′的时间增加Δt ,求Δt 的最大值.

【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)

【答案】 (1)04mv B qd = (2)053π+72180d t v =() (3)m 0

5d t v ?=

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则120

53π+724180d t t t v =+=()

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点睛:本题考查带电粒子在组合磁场中的运动,第(1)小题先确定粒子圆周运动的半径,再根据洛伦兹力提供向心力列式求解;第(2)小题解答关键是定圆心、画轨迹,分段分析和计算;第(3)小题求Δt 的最大值,关键是要注意带电粒子在磁场中运动的时间不变和速度大小不变,所以中间磁场移动后改变的是粒子在无磁场区域运动的倾斜轨迹的长度,要使Δt 最大,则要倾斜轨迹最长,所以粒子轨迹跟中间磁场的上边相切时运动时间最长,再根据运动的对称性列式求解。

2.如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ,间距为d .导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向与导轨平面垂直.质量为m 的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s ,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流.金属棒被松开后,以加速度a 沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g .求下滑到底端的过程中,金属棒

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(1)末速度的大小v ;

(2)通过的电流大小I ;

(3)通过的电荷量Q .

【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)

【答案】 (1)2v as = (2)–m gsin a I dB

θ=()(3)2sin asm g a Q dBa θ-=() 【解析】(1)匀加速直线运动v 2=2as 解得2v as =

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点睛:本题是通电金属棒在磁场中匀加速运动的问题,考生易误认为是电磁感应问题而用电磁感应规律求解。学科#网

3.(1)静电场可以用电场线和等势面形象描述。

a.请根据电场强度的定义和库仑定律推导出点电荷Q的场强表达式;

b.点电荷的电场线和等势面分布如图所示,等势面S?、S?到点电荷的距离分别为r?、r?。我们知道,电场线的疏密反映了空间区域电场强度的大小。请计算S?、S?上单位面积通过的电场线条数之比N1/N2。

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(2)观测宇宙中辐射电磁波的天体,距离越远单位面积接收的电磁波功率越小,观测越困难。为了收集足够强的来自天体的电磁波,增大望远镜口径是提高天文观测能力的一条重要路径。2016年9月25日,世界上最大的单口径球面射电望远镜FAST在我国贵州落成启用,被誉为“中国天眼”。FAST直径为500 m,有效提高了人类观测宇宙的精度和范围。

a.设直径为100 m的望远镜能够接收到的来自某天体的电磁波功率为P?,计算FAST能够接收到的来自该天体的电磁波功率P?;

b.在宇宙大尺度上,天体的空间分布是均匀的,仅以辐射功率为P的同类天体为观测对象,设直径为100 m望远镜能够观测到的此类天体数目是N0,计算FAST能够观测到的此类天体数目N。

【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)

【答案】(1)a.b.(2)a.b.

【解析】(1)a.在距Q为r的位置放一电荷量为q的检验电荷

根据库仑定律检验电荷受到的电场力

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根据电场强度的定义

b.穿过每个面的电场线的总条数是相等的,若面积大,则单位面积上分担的条数就少,

故穿过两等势面单位面积上的电场线条数之比

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(2)a ; b.

点睛:本题是一道信息题,要读懂题目中所描述的物理情景,然后结合物理知识求解,在电场线条数一定的情况下,圆的半径越大,则单位面积上的条数就越少;同样要知道地球上不同望远镜观测同一天体,单位面积上接收的功率应该相同,要借助于这些条件处理问题。

4.如图1所示,用电动势为E、内阻为r的电源,向滑动变阻器R供电。改变变阻器R的阻值,路端电压U与电流I均随之变化。

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(1)以U为纵坐标,I为横坐标,在图2中画出变阻器阻值R变化过程中U-I图像的示意图,并说明U-I 图像与两坐标轴交点的物理意义。

(2)a.请在图2画好的U-I关系图线上任取一点,画出带网格的图形,以其面积表示此时电源的输出功率;b.请推导该电源对外电路能够输出的最大电功率及条件。

(3)请写出电源电动势定义式,并结合能量守恒定律证明:电源电动势在数值上等于内、外电路电势降落之和。

【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)

【答案】(1)U–I图象如图所示:

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图象与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流

(2)a如图所示:

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b.

(3)见解析

【解析】(1)U–I图像如图所示,

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其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a.如图所示

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b.电源输出的电功率:

当外电路电阻R=r时,电源输出的电功率最大,为

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本题答案是:(1)U–I图像如图所示,

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其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流

(2)a.如图所示

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当外电路电阻R=r时,电源输出的电功率最大,为

(3)

点睛:运用数学知识结合电路求出回路中最大输出功率的表达式,并求出当R=r时,输出功率最大。5.一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在xoy平面内的截面如图所示:中间是磁场区域,其边界与y轴垂直,宽度为l,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xoy平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为,电场强度的大小均为E,方向均沿x轴正方向;M、N为条形区域边界上的两点,它们的连线与y轴平行。一带正电的粒子以某一速度从M点沿y轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从M 点入射的速度从N点沿y轴正方向射出。不计重力。

(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;

(2)求该粒子从M点射入时速度的大小;

(3)若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与x轴正方向的夹角为,求该粒子的比荷及其从M点运动到N 点的时间。

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【来源】2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)

【答案】(1)轨迹图如图所示:

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(2)(3);

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(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示。(粒子在电场中的轨迹为抛物线,在磁场中为圆弧,上下对称)

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(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动。设粒子从M点射入时速度的大小为v0,在下侧电场中运动的时间为t,加速度的大小为a;粒子进入磁场的速度大小为v,方向与电场方向的夹角为(见图(b)),速度沿电场方向的分量为v1,根据牛顿第二定律有

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qE=ma①

式中q和m分别为粒子的电荷量和质量,由运动学公式有

v1=at②

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粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其运动轨道半径为R,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

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由几何关系得

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联立①②③④⑤⑥式得

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式中T是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,

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?

由③⑦⑨⑩?式得

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?

故本题答案是:(1)轨迹图如图所示:

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(2)(3);

点睛:在复合场中的运动要分阶段处理,每一个运动建立合理的公式即可求出待求的物理量。学科#网6.真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置。图1是某种动力系统的简化模型,图中粗实线表示固定在水平面上间距为l的两条平行光滑金属导轨,电阻忽略不计,ab和cd是两根与导轨垂直,长度均为l,电阻均为R的金属棒,通过绝缘材料固定在列车底部,并与导轨良好接触,其间