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第2讲动量观点和能量观点在电磁学中的应用网络构建备考策略1.若只有电场力做功电势能与动能之和保持不变。2.若只有电场力和重力做功电势能、重力势能、动能之和保持不变。3.洛伦兹力对运动电荷不做功。4.安培力可做正功也可做负功。5.力学中的三大观点(动力学、动量、能量观点)仍是解决力电综合问题首选的方法。应用能量观点解决力电综合问题电场中的功能关系【典例1】(多选)(2018·全国卷Ⅰ21)图1中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知平面b上的电势为2V。一电子经过a时的动能为10eV从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()图1A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍解析电子在等势面b时的电势能为E=qφ=-2eV电子由a到d的过程电场力做负功电势能增加6eV由于相邻两等势面之间的距离相等故相邻两等势面之间的电势差相等则电子由a到b、由b到c、由c到d、由d到f电势能均增加2eV则电子在等势面c的电势能为零等势面c的电势为零A正确;由以上分析可知电子在等势面d的电势能应为2eVC错误;电子在等势面b的动能为8eV电子在等势面d的动能为4eV由公式Ek=eq\f(12)mv2可知该电子经过平面b时的速率为经过平面d时速率的eq\r(2)倍D错误;如果电子的速度与等势面不垂直则电子在该匀强电场中做曲线运动所以电子可能到达不了平面f就返回平面aB正确。答案AB能量观点在电磁场中的应用【典例2】如图2所示一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上杆与水平方向夹角为θ整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场先给小球一初速度使小球沿杆向下运动在A点时的动能为100J在C点时动能减为零D为AC的中点那么带电小球在运动过程中()图2A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等C.小球在D点时的动能为50JD.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量解析如果电场力大于重力则速度减为零后小球可能沿杆向上运动选项A错误;小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力由于F洛=qvB故洛伦兹力减小导致支持力和滑动摩擦力变化故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等选项B正确;由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等故小球在D点时的动能也就不一定为50J选项C错误;该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量选项D错误。答案B动力学观点和能量观点在电磁感应中的应用【典例3】(2018·江西七校联考)如图3所示两条光滑的金属导轨相距L=1m其中MN段平行于PQ段位于同一水平面内NN0段与QQ0段平行位于与水平面成倾角37°的斜面上且MNN0与PQQ0均在竖直平面内。在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B1和B2且B1=B2=0.5T。ab和cd是质量均为m=0.1kg、电阻均为R=4Ω的两根金属棒ab置于水平导轨上cd置于倾斜导轨上均与导轨垂直且接触良好。从t=0时刻起ab棒在外力作用下由静止开始沿水平方向向右运动(ab棒始终在水平导轨上运动且垂直于水平导轨)cd受到F=0.6-0.25t(N)沿斜面向上的力的作用始终处于静止状态。不计导轨的电阻。(sin37°=0.6g取10m/s2)图3(1)求流过cd棒的电流Icd随时间t变化的函数关系;(2)求ab棒在水平导轨上运动的速度vab随时间t变化的函数关系;(3)求从t=0时刻起1.0s内通过ab棒的电荷量q;(4)若t=0时刻起1.0s内作用在ab棒上的外力做功为W=16J求这段时间内cd棒产生的焦耳热Qcd。解析(1)由题意知cd棒受力平衡则F+Fcd=mgsin37°Fcd=B2IcdL得Icd=0.5t(A)。(2)ab棒中电流Iab=Icd=0.5t(A)则回路中电源电动势E=IcdR总ab棒切割磁感线产生的感应电动势为E=B1Lvab解得ab棒的速度vab=8t(m/s)所以ab棒做初速度为零的匀加速直线运动。(3)ab棒的加速度为a=8m/s21.0s内的位移为x=eq\f(12)at2=eq\f(12)×8×1.02m=4m根据eq\o(I\s\up6(-))=eq\f(\o(E\s\up6(-))R总)=eq\f(ΔΦR总t)=eq\f(B1LxR总t)得q=eq\o(I\s\up6(-))t=eq\f(B1LxR