2022年高考物理高频考点_冲刺讲义_复习提纲.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 必考点题型优秀学习资料欢迎下载考法设置力 、 牛挑选题考法:一个物体(或多个物体)平稳的情形下求力(以及与力有关的动摩擦因数,角顿定律度、质量等)或超重、失重现象例:(HN0028)如图,质量为 M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为 斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦用恒力F 沿斜面对上拉小物块,使之匀速上滑在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止地面对楔形物块的支持力为直 线 运情形 1: A (Mm)g B(Mm) gFF C (Mm)gFsin D( Mm)gFsin m 答案:M 考法 1(09 高频):两个

2、运动物体的图像动挑选题例:t0 时, 甲乙两汽车从相距70 km 的两地开头相向行驶,它们的 vt 图象如图所示忽视汽车掉头所需时间以下对汽车运动状况的描述正确选项A 在第 1 小时末,乙车转变运动方向60 v/km h1 3 4 t/h B在第 2 小时末,甲乙两车相距10 km 30 甲2 C在前 4 小时内, 乙车运动加速度的大小总比甲车的大0 1 D在第 4 小时末,甲乙两车相遇 30 乙答案: BC 考法 2(历年低频) :考查位移、速度、加速度等描述运动的物理量例:年我国自行研制的“ 枭龙 ” 战机 04 架在四川某地试飞胜利;假设该战机起飞前从静止开头做匀加速直线运动,达到起飞速

3、度 vtv 所需时间 t,就起飞前的运动距离为A.vt B.2C.2vt D.不能确定答案:情形 2:考法 1:一个物体做匀变速运动,求解位移(距离)、速度、加速度、时间;大题 例:已知 O、A、B、C 为同始终线上的四点、AB 间的距离为 l 1,BC 间的距离为 l2,一物体自 O 点由静止动身,沿此直线做匀速运动,依次经过 A、B、C 三点,已知物体通过 AB 段与 BC 段所用的时间相等;求 O 与 A 的距离 . 解:设物体的加速度为 a,到达 A 点的速度为 v0,通过 AB 段和 BC 段所用的时间为 t,就有:1 2l 1 v t at 2联立式得: l2l 1=at 2 l1

4、l22v t2at2 3l1l2=2v 0t 设与的距离为l,就有:lv2 0 2a联立式得:l3 l1l22;8 l 1l2考法 2:追击或相遇(一个物体做匀变速,另一个物体做匀速运动)名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:A、B 两辆汽车在笔直的大路上同向行驶;当 B 车在 A 车前 84 m 处时, B 车速度为 4 m/s,且正以 2 m/s 2 的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B 车加速度突然变为零; A 车始终以 20 m/s 的速度做匀速运动;的时间是多少?经过 12 s

5、后两车相遇; 问 B 车加速行驶解:设 A 车的速度为 vA,B车加速行驶时间为t ,两车在 t0时相遇;就有tsAvA 0tsBvBt1at2vBatt02式中, t0 =12s,sA、sB分别为 A、B两车相遇前行驶的路程;依题意有平 抛 运情形 1:s AsBs式中 s84 m;由式得t22t0 t2vBvAt0s0a代入题给数据vA=20m/s,vB=4m/s,a =2m/s2,有t224 t1080式中矿的单位为s;解得t 1=6 s,t2=18 s t218s 不合题意,舍去;因此,B 车加速行驶的时间为6 s;考法 1(09 高频):利用斜面考查平抛运动的速度、位移、时间动挑选题

6、4(QG10008)如下列图,一物体自倾角为 的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上;物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角 满意A.tan=sinB. tan=cosC. tan=tanD. tan=2tan答案:考法 2:直接考查平抛运动水平和竖直分解后的简洁运算与判定例:如图,在同一竖直面内,小球a、b 从高度不同的两点,分别以初速度va 和 vb沿水平方向抛出,经过时间ta 和 tb 后落到与两出点水平距离相等的 P 点;如不计空气阻力,以下关系式正确选项A. tatb, vatb, vavbC. tatb, vatb, vavb 答案: A 名师归纳总结 情形 2:考法 1(难点):

7、涉及多个运动过程,其中平抛过程利用斜面考查运动的速度、位移、第 2 页,共 18 页大题时间- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:倾斜雪道的长为 25 m,顶端高为 15 m,下端经过一小段圆弧过渡后与很长的水平雪道相接,如下列图;一滑雪运动员在倾斜雪道的顶端以水平速度 v08 m/s 飞出;在落到倾斜雪道上时,运动员靠转变姿态进行缓冲使自己只保留沿斜面的分速度而不弹起;除缓冲外运动员可视为质点,过渡轨道光滑,其长度可忽视;设滑雪板与雪道的动摩擦因数 0.2,求运动员在水平雪道上x滑行的距离(取g10 m/s2)解:如图选坐标,斜

8、面的方程为:yxtan34运动员飞出后做平抛运动xv ty1gt212 m2联立式,得飞行时间t 1.2 s 落点的 x 坐标: x1v0t 9.6 m 落点离斜面顶端的距离:s 1xcos落点距地面的高度:h 1Ls 1sin7.8 m接触斜面前的x 分速度:vx8 m/sy 分速度:vygt12 m/s沿斜面的速度大小为:v Bvxcosvysin13.6 m/s设运动员在水平雪道上运动的距离为s2,由功能关系得:mgh12 mv Bmgcos Ls 1mgs 2解得: s274.8 m2考法 2:与竖直面内的圆周运动综合,其中平抛过程就是简洁的水平竖直分解例:如图 11 所示,半径R=0

9、.40m 的光滑半圆环轨道处v于竖直平面内, 半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的B 端点 A;一质量 m=0.10kg 的小球,以初速度v0=7.0m/sR在水平地面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m 后,冲上竖直半圆环,最终小球落在CA C 点;求 A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2);解:匀减速运动过程中,有:v2v22as(1)A0恰好作圆周运动时物体在最高点2 v B1vB12m/s (2)B 满意: mg=m R假设物体能到达圆环的最高点B,由机械能守恒:12 m A2mgR1mv2 B(3)22联立( 1)、( 3)可得v B=3m/s 由于v

10、 BvB 1,所以小球能通过最高点B;小球从 B 点作平抛运动,有:2R1gt2( 4)s ACv Bt( 5),由( 4)、(5)得:s AC 1.2m (6)2考法 3:验证动量守恒试验中涉及平抛运动名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例. 如下列图,在“ 讨论平抛物体的运动” 的试验中,某同学按要求描画出了小球做万 有 引情形 1:平抛运动过程中的三个点A、B、C,并利用刻度尺量出了三点的坐标依次是A0.369,0.112、B0.630,0.327、C0.761,0.480,单位为 m ;

11、又称得小球的质量为20g,试运算小球平抛的初动能EK;解:小球的初速度vxxg,因此初动能E K1mv2mgx2,带入数据后得:t2y24yEK1=0.0596J,EK2=0.0594J,EK3=0.0591J,因此初动能的平均值为EK=0.0594J 考法 1( 09 高频):天体的围绕运动(两个星体绕同一星体围绕或两个星体绕各自的力挑选例:据媒体报道中心天体围绕),轨道高度 200 km,运用周期127,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道分钟;如仍知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是A.月球表面的重力加速度 B.月球对卫星的吸引力C.卫星绕月球运行的速度 答案:考法 2:双

12、星现象D.卫星绕月运行的加速度例:我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星;某双星由质量不等的星体 S1 和 S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某肯定点 C 做匀速圆周运动;由于文观看测得其运动周期为 T,S1 到 C 点的距离为 r1,S1 和 S2 的距离为 r,已知引力常量为 G;由此可求出 S2 的质量为()4 2r 2 r r 2 4 2r 1 3 4 2r 34 2r 2r 1A2 B2 C2 D2GT GT GT GT答案:情形 2:考法 1:星球自身的瓦解不致因大题例:中子星是恒星演化过程的一种结果,它的密度很大;现有一中子星,观测到它的(低自转周期为 T= 1

13、s;问该中子星的最小密度应是多少才能维护该星体的稳固,30旋转而瓦解;运算时星体可视为匀称球体;(引力常数 G=6.67 10 11m 3/kg频)s 2)解:考虑中子星赤道处一小块物质,只有当它受到的万有引力大于或等于它随星体一起旋转所需的向心力时,中子星才会瓦解;设中子星的密度为 ,质量为 M ,半径为 R,自转角速度为 ,位于赤道处的小物质质量为 m,就:GMm2 m 2 R 2 M= 4 R 3R T 3由以上各式得:32 代入数据得:1.27 10 14kg/m 3 GT考法 2:涉及日食(月食)现象(超低频)名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资

14、料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:为了获得月球表面全貌的信息,让卫星轨道平面缓慢变化;卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球;设地球和月球的质量分别为 M 和 m,地球和月球的半径分别为 R 和 R1,月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为 r 和 r1,月球绕地球转动的周期为 T;假定在卫星绕月运行的一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面,求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能到达地球的时间(用 M 、m、R、R1、r、r1和 T 表示,忽视月球绕地球转动对遮挡时间的影响);如图, O 和 O /分别表示地球和月球的中心;在卫星轨道平面上,A

15、 是地月连心线 OO /与地月球面的公切线 ACD 的交点, D、C 和 B 分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星圆轨道的交点;依据对称性,过A 点在另一侧作地月球面的公切线,交卫星轨道于 E 点;卫星在 BE 弧上运动时发出的信号被遮挡;解:设探月卫星的质量为 m0,万有引力常量为 G,依据万有引力定律有机械能情形 1:GMmm22r1Gmm 0m 022r 12r2Tr2 1T 1式中, T1 是探月卫星绕月球转动的周期;由1 2 式得T 12Mr 133Tmr设卫星的微波信号被遮挡的时间为t,就由于卫星绕月做匀速圆周运动,应有t T 14式中,CO/A,CO/B;由几何关系得r 1c

16、osRR 15r 1cosR 16由3 4 5 6 式得tTMr3arccosRrR 1arccosR 1713mrr1考法:判定运动过程中力做功的情形或利用能量方程求解速度挑选题例:有一种叫“ 蹦极跳” 的运动中,质量为m的嬉戏者身系一根长为L 弹性优良的轻质松软橡皮绳,从高处由静止开头下落1.5 L 时到达最低点,不计空气阻力,就关于整个下降过程,以下说法正确选项 A速度先增加后减小 B加速度先减小后增大C动能增加mgL D重力势能削减了mgL答案:名师归纳总结 情形 2:考法 1:一个物体做曲线运动(竖直面内的圆周运动或平抛运动),综合考查机械能守第 5 页,共 18 页大题恒或动能定理

17、- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:如下列图,位于竖直平面内的光滑轨道,有一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R;一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开头下滑,然后沿圆形轨道运动;要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过 5mg(g 为重力加速度) ;求物块初始位置相对圆形轨道底部的高度h 的取值范畴;+能量守解:设物块在圆形轨道最高点的速度为v,由机械能守恒得mgh2 mgR1mv212物块在最高点受的力为重力mg、轨道压力N;重力与压力的合力供应向心力,有mgNm2v2 物块

18、能通过最高点的条件是N0 3R由2 3 两式得vgR4由1 4 式得h5R52按题的要求,N5mg ,由2 式得v6Rg6由1 6 式得h5 R7 h的取值范畴是5Rh5 R82考法 2:多个有关物体在一个运动过程中,综合考查运动学的速度和位移公式恒(机械能守恒或动能定理)名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:如下列图,质量 mA 为 4.0kg 的木板 A 放在水平面 C上,木板与水平面间的动摩擦因数 为 0.24 ,木板右端放着质量 mB为 1.0kg 的小物块 B(视为质点) ,它们均处

19、于静止状态;木板突然受到水平向右的 12Ns 的瞬时冲量 I 作用开头运动,当小物块滑离木板时,木板的动能 EM为 8.0J ,小物块的动能为 0.50J ,重力加速度取 10m/s 2,求瞬时冲量作用终止时木板的速度 v0;木板的长度 L;B A L 解: 1 设水平向右为正方向,有:I m v 0 代入数据得: v=3.0 m/s (2)设 A 对 B、B 对 A、C对 A 的滑动摩擦力的大小分别为 F AB、F BA、F CA,B在 A 上滑行的时间为 t ,B离开 A时 A和 B 的速度分别为 v A 和 v B,有 F BA F CA t mv Am v 0 F AB t m v B

20、 其中 F ABF BA F CA(m A m C g 设 A、 B 相对于 C的位移大小分别为 s A 和 sB ,有 F BA F CA s A 1 mv A 21 m v A 0 2 F AB s BE KB 2 2动量和动能之间的关系为:m v A 2 m E KA m v A 2 m E KA 木板 A 的长度 Ls A s B 代入数据得: L=0.50m 11考法 3:多个物体以弹簧、碰撞、叠加等关系显现,综合运用动量守恒、能量守恒、运动学公式进行求解例: 如图 11 所示,平板小车C静止在光滑的水平面上;现在 A、B 两个小物体(可视为质点),小车 C的两端同时水平地滑上小车;

21、初速度 v A=1.2 m/s,v B=0.6 m/s;A、B与 C间的动摩擦因数都是 =0.1,A 、B、C的质量都相同;最终 A、B 恰好相遇而未碰撞;且 A、B、C以共同速度运动; g 取 10m/s 2;求:(1)A、 B、C共同运动的速度;(3)小车的长度;( 2)B 物体相对于地面对左运动的最大位移;解1 取 A、B、C 为系统,水平方向不受外力, 系统动量守恒; 取水平向右为正方向,有:mvA-mvB=3mv v=vA3v B0.2m s2 过程分析:物体 A:始终向右做匀减速运动,直到达到共同速度,物体 B:先向左做匀减速运动,速度减为零后,向右做匀加速运动直到达到共同速度;名

22、师归纳总结 - - - - - - -小车 C:B 向左运动过程中,C静止不动; B 速度减为零后,B、 C一起向右加速运动;当B 速 度 减 为 零 时 , 相 对 于 地 面 向 左 运 动 的 位 移 最 大 , 由 牛 顿 运 动 定 律 有 :a=mgg1 m s2m第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 电场情形 1:优秀学习资料欢迎下载mgLA+ 由 v22 as m就 sm=v20.18 m BB2a3系 统 损 失 的 动 能 , 等 于 克 服 摩 擦 力 做 功 转 化 的 内 能由 mglB=1mv21mv213 mv2AB222得 L

23、=LA+LB=21g2 v A2 v B3v20.84 m 考法 1:通过带电粒子在点电荷和等量的同种或异种点电荷形成的电场中的运动考挑选查电场力或场强+电势或电势能(电场力做功)的问题例:如下列图,在 同种点电荷 +Q,在y 轴上关于 0 点对称的 A 、B 两点有等量 x 轴上 C 点有点电荷 -Q 且 CO=OD ,ADO=60 0;以下判定正确选项A. O 点电场强度为零 B. D 点电场强度为零C.如将点电荷 +q 从 O 移向 C,电势能增大D.如将点电荷 -q 从 O 移向 C,电势能增大答案:考法 2:粒子在匀强电场中的平稳或运动例:一带电油滴在匀强电场E 中的运动轨迹如图中虚

24、线所示,电场方向竖直向下;如名师归纳总结 情形 2:不计空气阻力,就此带电油滴从a 运动到 b 的过程中,能量变化情形为a E b 第 8 页,共 18 页动能减小电势能增加动能和电势能之和减小重力势能和电势能之和增加答案:考法 1(高频):带电粒子在匀强电场中做类平抛运动后进入匀强磁场- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 大题优秀学习资料欢迎下载例:在平面直角坐标系xOy 中,第 I 象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第IV 象限存在垂直于坐标平面对外的匀强磁场,磁感应强度为B;一质量为m,电荷量为q 的带正电的粒子从y 轴正半轴上的M 点以速度v0 垂

25、直于 y 轴射入电场,经x 轴上的 N点与 x 轴正方向成60o角射入磁场, 最终从 y 轴负半轴上yv0的 P 点垂直于 y 轴射出磁场,如下列图;不计粒子重力,求M (1)M、N 两点间的电势差U MN; (2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;t;O N x(3)粒子从 M 点运动到 P 点的总时间解:(1)设粒子过N点的速度为 v,有P Bv0cosv=2v0v粒子从 M点到 N点的过程,有qUMN1mv212 mv yv0N Bx22UMN32 mv 02q(2)粒子在磁场中以O为圆心做匀速圆周运动,半径为O N,有M qvBmv2r2mv0rqBO (3)由几何关系得ON = rsin

26、 O.设粒子在电场中运动的时间为t1,有ON =v0t1P t 13m粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T2 mqBqB设粒子在磁场中运动的时间为t2,有t22T 11 t22m12 t = t1+t 2t3 32 m133 qB3 qB考法 2:由加速(电场方向不变或周期变)电场进入偏转电场做类平抛名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:如图 1 所示,真空中相距 d=5 cm 的两块平行金属板 A、B 与电源连接 图中未画磁场情形 1:出,其中 B 板接地(电势为零),A 板电势变化的规律如图

27、2 所示 .将一个质量m=2.0 10-23 kg,电量 q=+1.6 10-1C 的带电粒子从紧临B 板处释放,不计重力.求:1在 t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬时粒子加速度的大小; 2如 A 板电势变化周期T=1.0 10-5 s,在 t=0 时将带电粒子从紧临B 板处无初速释放,粒子到达A 板时动量的大小;3A 板电势变化频率多大时,在t=T 到 t= 4T 时间 2内从紧临 B 板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A 板. 解: 电场强度 E =U d带电粒子所受电场力FEqUq,F=maaUq4.0 1092 m sddm粒子在 0T 时间内走过的距离为 21aT25.0 102

28、m 22故带电粒在在tT时恰好到达 A 板2依据动量定理,此时粒子动量pFt4.0 1023kgm/s 带电粒子在tTtT向 A 板做匀加速运动,在tTt3 T向 A 板做匀减速运动,速4224度减为零后将返回,粒子向A 板运动的可能最大位移s21aT21aT22416要求粒子不能到达A 板,有 s d由f1,电势频率变化应满意Tfa5 2104HZ16d考法 1:有洛伦兹力参加的回旋加速器、速度挑选器、磁流体发电机、霍尔效应、电挑选磁流量计等特别装置为背景设置考题例:1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图1 所示,这台加速器由两个铜质D 形合 D 1、D2 构成,其间留有

29、间隙,以下说法正确选项A.离子由加速器的中心邻近进入加速器 B.离子由加速器的边缘进入加速器 C.离子从磁场中获得能量 D.离子从电场中获得能量 答案:考法 2:粒子只受洛伦兹力的情形下,轨迹和洛伦兹力的相互判定名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:图中为一“ 滤速器” 装置示意图;不同速率的电子沿水平方向经小孔a、b 为水平放置的平行金属板,一束具有各种 O 进入 a、b 两板之间;为了选取具有某种特定速率的电子,可在a、b 间加上电压,并沿垂直于纸面的方向加一匀强磁场,使所选电子仍能够沿

30、水平直线 是a OO运动,由 O射出;不计重力作用;可能达到上述目的的方法O Ob A. 使 a 板电势高于 B. 使 a 板电势低于 C. 使 a 板电势高于 D. 使 a 板电势低于 答案:b 板,磁场方向垂直纸面对里 b 板,磁场方向垂直纸面对里 b 板,磁场方向垂直纸面对外 b 板,磁场方向垂直纸面对外情形 2:考法:同电场中情形2 的考法 2 大题电 磁 感情形 1:考法 1:闭合回路(矩形框)匀速通过有界磁场过程中,感应电流或电动势随时间变应挑选化的图象问题;例:矩形导线框abcd 固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直低面对里,磁感应强度B 随时

31、间变化的规律如下列图. 如规定顺时针方向为感应电流 I 的正方向,以下各图中正确选项答案:考法 2:一个金属棒在匀强磁场中切割磁感线过程中,有关力或能量等物理量的考查例:如下列图,平行金属导轨与水平面成 角,导轨与固定电阻 R1 和 R2 相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒 ab,质量为 m,导体棒的电阻与固定电阻 R1 和R2的阻值均相等, 与导轨之间的动摩擦因数为 ,导体棒 ab 沿导轨向上滑动,当上滑的速度为 V 时,受到安培力的大小为 F此时A 电阻 R1消耗的热功率为 Fv 3B电阻 R;消耗的热功率为 Fv6C整个装置因摩擦而消耗的热功率为 mgvcos D整个装置消耗的机械

32、功率为 答案:(F mgcos)v 答案:考法 3(超低频):楞次定律的简洁考查名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:如下列图,在垂直于纸面对里的匀强磁场中有由两个大小不等的圆环 M、N 连接而成的导线框沿图中箭头方向用外力将 N 环拉扁,该过程中,关于 M 环中感应电流的说法中正确选项A. 有顺时针方向的感应电流产生,且M 环有扩张的趋势M N B.有逆时针方向的感应电流产生,且M 环有扩张的趋势C.有顺时针方向的感应电流产生,且M 环有收缩的趋势D.有逆时针方向的感应电流产生,且M 环有

33、收缩的趋势答案:情形 2:考法 1:一个金属棒在匀强磁场中切割磁感线过程中,有关力或能量等物理量考查大题 例:如图,始终导体棒质量为 m、长为 l、电阻为 r,其两端放在位于水平面内间距也为 l 的光滑平行导轨上,并与之密接;棒左侧两导轨之间连接一可掌握的负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中, 磁场的磁感应强度大小为 B,方向垂直于导轨所在平面;开头时,给导体棒一个平行于导轨的初速度 v0;在棒的运动速度由v0 减小至 v1 的过程中,通过掌握负载电阻的阻值使棒中的电流强度 I 保持恒定; 导体棒始终在磁场中运动;如不计导轨电阻,求此过程中导体棒上感应电动势的平均值和负载电阻上消耗的平均

34、功率;解: 导体棒所受的安培力为FBIl1v1 的过程中,平均速度为该力大小不变,棒做匀减速运动,因此在棒的速度从v0 减小到v1v 0v 12ElvB32当棒的速度为v 时,感应电动势的大小为1lv 0v 1B5棒中的平均感应电动势为Elv B4由2 4 式得E2导体棒中消耗的热功率为p1I2r6负载电阻上消耗的平均功率为P 2EIP 17由 567 式得P 21lv 0v 1BII2r82考法 2:矩形框除安培力以外受衡力通过有界磁场过程中有关力或能量的考查名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎

35、下载例:匀称导线制成的单位正方形闭合线框 abcd,每边长为 L ,总电阻为 R,总质量为m;将其置于磁感强度为 B 的水平匀强磁场上方 h 处,如下列图;线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且 cd 边始终与水平的磁场边界平行;当 cd 边刚进入磁场时,(1)求线框中产生的感应电动势大小;( 2)求 cd 两点间的电势差大小 ;(3)如此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度 h 所应满意的条件;解:(1) cd 边刚进入磁场时,线框速度 v= 2ghE恒 定 电情形 1:2此 时 线 框 中 电 流I=Rcd两 点 间 的 电 势 差U=I3R=3Bl2gh442 2B L2gh

36、2 m gR23 安培力 F=BIL=R由于 mg-F=ma,由 a=0 解得下落高度满意 h=24 4B L考法:闭合电路欧姆定律的考查(判定电路中的物理量或电表的示数变化)流选择例:在如下列图的电路中,R1、R2、R3 和 R4 皆为定值电阻, R5 为可变电阻,电源的电( 超 低动势为 E,内阻为r 0,设电流表 A 的读数为I,电压表V 的读数为U 0,当 R5的滑动触频)点向图中a 端移动时()A I 变大, UBI 变大, UCI 变小, UDI 变小, U 变小答案:情形 2:试验考法 1:给出试验方案,考查试验关键的步骤、测量或运算原理与误差分析例:图为用伏安法测量电阻的原理图

37、;图中V 为电压表,内阻为4000 ;mA 为电流表,内阻为50 ;E 为电源, R 为电阻箱, Rx 为待测电阻, S 为开关;(l)当开关闭合后电压表读数Ul.6V ,电流表读数I2.0mA ;如将R xU作I为测量值,所得结果的百分误差是_;(2)如将电流表改为内接;开关闭合后,重新测得屯压表读数和电流表读数,仍将电压表读数与电流表读数之比作为测量值,这时结果的百分误差是_;百分误差实际值测量值100% 实际值答案:考法 2:给出试验目的,找出原理自行设计试验步骤并分析与运算名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀学习资料 欢迎下载例:检测一个标称值为5 的滑动变阻器;可供使用的器材如下:A 待测滑动变阻器Rx,全电阻约5 (电阻丝绕制紧密,匝数清楚可数)B电流表 A 1,量程 0.6 A,内阻约 0.6 C电流表 A 2,量程 3 A ,内阻约 0.12 D电压表 V 1,量程 15 V,内

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