江蘇 吳 俊
自主招生電學(xué)專題講解
江蘇 吳 俊
【例1】(2009·浙江大學(xué)自招)正方體八個(gè)頂點(diǎn)上各有一電荷為q的點(diǎn)電荷,求它們?cè)谏厦嬷行腛形成的合場(chǎng)強(qiáng)大小和方向。
【解析】設(shè)正方體邊長(zhǎng)為a,正方體上方頂點(diǎn)四個(gè)電荷在上面中心O形成的合場(chǎng)強(qiáng)為零。
正方體下方頂點(diǎn)四個(gè)電荷與上面中心O的距離為
每個(gè)點(diǎn)電荷在該點(diǎn)產(chǎn)生電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為
由對(duì)稱性可知該場(chǎng)強(qiáng)在正方體上方平面的分量相互抵消。垂直正方體上方平面的分量為
在上面中心O形成的合場(chǎng)強(qiáng)大小為
方向垂直于正方體上方平面向上。
【點(diǎn)評(píng)】庫(kù)侖定律的應(yīng)用,電場(chǎng)、電勢(shì)的計(jì)算等問(wèn)題是自主招生考試中的??碱}。常用的方法有微元法、對(duì)稱法和極限法等。其中電場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算要注意利用矢量的疊加,對(duì)于一些選擇題來(lái)說(shuō),可以利用對(duì)稱法和極值法避開(kāi)復(fù)雜運(yùn)算。而電勢(shì)為標(biāo)量,疊加時(shí)利用標(biāo)量的運(yùn)算法則。
【例2】(2010·華約自招)如圖1所示,三個(gè)面積均為S的金屬板A、B、C水平放置,A、B相距d1,B、C相距d2,A、C接地,構(gòu)成兩個(gè)平行板電容器。上板A中央有小孔D,B板開(kāi)始不帶電。質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的液滴從小孔D上方高度為h處的P點(diǎn)由靜止一滴一滴落下。假設(shè)液滴接觸B板可立即將電荷全部傳給B板。油滴間的靜電相互作用可忽略,重力加速度取g。
圖1
(1)若某帶電液滴在A、B板之間做勻速直線運(yùn)動(dòng),此液滴是從小孔D上方落下的第幾滴?
(2)若發(fā)現(xiàn)第N滴帶電液滴在B板上方某點(diǎn)轉(zhuǎn)為向上運(yùn)動(dòng),求此點(diǎn)與A板的距離H(以空氣為介質(zhì)的平行板電容器電容C=S/(4πkd),式中S為極板面積,d為極板間距,k為靜電力常量)。
【解析】(1)根據(jù)題意,A、B板與B、C板構(gòu)成的兩個(gè)平行板電容器的電容分別為
設(shè)第n滴帶電液滴可在A、B板之間做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)?shù)趎滴帶電液滴處于A、B板之間時(shí),B板所帶電荷量為
Q1+Q2=(n-1)q③
式中,Q1和Q2分別為金屬板B上、下兩個(gè)表面上的電荷量。設(shè)B板電勢(shì)為U,則
Q1=C1U④
Q2=C2U⑤
A、B板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E1=U/d1⑥
由于第n滴帶電液滴在A、B板之間做勻速直線運(yùn)動(dòng),有
qE1=mg⑦
(2)當(dāng)?shù)贜-1滴帶電液滴在B板上時(shí),(1)中①~⑤仍有效,相應(yīng)的B板電勢(shì)以及其上、下表面所帶電荷量分別記為U′、Q′1和Q′2。B板所帶電荷量為
按題意,第N滴帶電液滴會(huì)在下落到離A板距離為H(H<d1)時(shí),速度為零,此時(shí)液滴所在位置的電勢(shì)為
由能量守恒定律得
【點(diǎn)評(píng)】帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)是高考和自主招生命題中的熱點(diǎn),只不過(guò)自主招生命題中,出現(xiàn)了電容器的串、并聯(lián)問(wèn)題。串聯(lián)電容器充電后各電容器的電量相同,即Q1=Q1=…Q,第一個(gè)電容器的正極與第n個(gè)電容器的負(fù)極之間的電壓U為各電容器電壓Ui之和,即,并聯(lián)電容器充電后正極總電量Q等于各電容器正極電量Qi之和,即。
帶電粒子在電容器中的運(yùn)動(dòng)主要涉及的知識(shí)點(diǎn)是牛頓運(yùn)動(dòng)定律、動(dòng)量定理、動(dòng)能定理等,不涉及時(shí)間優(yōu)先考慮動(dòng)能定理,對(duì)于多過(guò)程問(wèn)題可以借助圖象法。
【例3】(2013·北約自招)如圖2所示,在一豎直平面內(nèi)有水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向垂直該豎直平面朝里。豎直平面中a、b兩點(diǎn)在同一水平線上,兩點(diǎn)相距l(xiāng)。帶電量q>0,質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)P,以初速度v從a對(duì)準(zhǔn)b射出。忽略空氣阻力,不考慮P與地面接觸的可能性,設(shè)定q、m和B均為不可改動(dòng)的給定量。
圖2
(1)若無(wú)論l取什么值,均可使P經(jīng)直線運(yùn)動(dòng)通過(guò)b點(diǎn),試問(wèn)v應(yīng)取什么值?
(2)若v為(1)問(wèn)可取值之外的任意值,則l取哪些值,可使P必定會(huì)經(jīng)曲線運(yùn)動(dòng)通過(guò)b點(diǎn)?
(3)對(duì)每一個(gè)滿足(2)問(wèn)要求的l值,計(jì)算各種可能的曲線運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的P從a到b所經(jīng)過(guò)的時(shí)間。
(4)對(duì)每一個(gè)滿足(2)問(wèn)要求的l值,試問(wèn)P能否從a靜止釋放后也可以通過(guò)b點(diǎn)?若能,在此過(guò)程中可達(dá)到的最大運(yùn)動(dòng)速率vmax。
【解析】(1)要使P經(jīng)過(guò)直線運(yùn)動(dòng)通過(guò)b點(diǎn),必有mg=qvB
解得
(2)設(shè)質(zhì)點(diǎn)速度為v+Δv,質(zhì)點(diǎn)所受到的洛倫茲力為q(v+Δv)B,與重力的合力為mg+q(v+Δv)B=qΔvB,所以質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)可視為沿ab連線方向做速度為v的勻速直線運(yùn)動(dòng)和速度為Δv的圓周運(yùn)動(dòng),要使質(zhì)點(diǎn)通過(guò)b點(diǎn),t=nT②
l=vt④
以上各式解得
【點(diǎn)評(píng)】帶電粒子在電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)不僅是自主招生命題的熱點(diǎn),也是高考的熱點(diǎn)和重點(diǎn)。速度分解的穿插應(yīng)用在自主招生中比較常見(jiàn),高考中主要是福建等地出現(xiàn)幾次。應(yīng)對(duì)策略還是要掌握高考中的幾種題型,如帶電粒子在分立場(chǎng)(有界)、組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)等的運(yùn)動(dòng),由高考促自招,這樣的對(duì)策與高考和自招的時(shí)間安排及內(nèi)容都是吻合的。
【例4】(2011·北約自招)不計(jì)電阻的光滑平行軌道EFG、PMN構(gòu)成相互垂直的L型,如圖3所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向與水平的EFMP平面夾角θ(θ<45°)斜向上,金屬棒ab、cd的質(zhì)量均為m、長(zhǎng)均為L(zhǎng)、電阻均為R。ab、cd由細(xì)線通過(guò)角頂處的光滑定滑輪連接,細(xì)線質(zhì)量不計(jì),ab、cd與軌道正交,已知重力加速度為g。
圖3
(1)求金屬棒的最大速度vmax;
(2)當(dāng)金屬棒速度為v時(shí),且v小于最大速度vmax時(shí),求機(jī)械能損失的功率P1和電阻的發(fā)熱功率P2。
【解析】金屬棒達(dá)到最大速度vmax時(shí),回路的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=B cosθ·Lvmax-B sinθ·Lvmax= BLvmax(cosθ-sinθ),回路電流為I=E/2R
當(dāng)兩金屬棒做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),速度達(dá)到最大值,有
(2)當(dāng)金屬棒速度為v時(shí),回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
E′=B cosθ·Lv-B sinθ·Lv=BLv(cosθ-sinθ),回路中電流I′=E′/2R,
機(jī)械能損失的功率
【點(diǎn)悟】解答雙桿問(wèn)題時(shí),首先要根據(jù)右手定則(或楞次定律)判斷每個(gè)桿電動(dòng)勢(shì)的方向,進(jìn)而判斷兩個(gè)電源是順接還是反接,從而準(zhǔn)確寫出電路中電流的表達(dá)式,在使用E=Blv公式時(shí)要注意使用的條件,B與v不垂直時(shí)要注意矢量的分解,在處理功能問(wèn)題時(shí),要分清安培力做功功率、電路中的發(fā)熱功率等。
小試身手
1.(第32屆全國(guó)高中物理競(jìng)賽預(yù)賽)如圖所示,一半徑為R的固定的光滑絕緣圓環(huán),位于豎直平面內(nèi),環(huán)上有兩個(gè)相同的帶電小球a和b(可視為質(zhì)點(diǎn)),只能在環(huán)上移動(dòng)。靜止時(shí)兩小球之間的距離為R。現(xiàn)用外力緩慢推左球a使其到達(dá)圓環(huán)最低點(diǎn)c,然后撤除外力,下列說(shuō)法正確的是( )
A.在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,圓環(huán)對(duì)b球的支持力變大
B.在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,外力做正功,電勢(shì)能增加
C.在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,a、b兩球的重力勢(shì)能之和不變
D.撤除外力后,a、b兩球在軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中系統(tǒng)的能量守恒
2.(2010·華約自招)如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),P為磁場(chǎng)邊界上的一點(diǎn)。有無(wú)數(shù)帶有同樣電荷、具有同樣質(zhì)量的粒子在紙面內(nèi)沿各個(gè)方向以同樣的速率通過(guò)P點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)。這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上,這段圓弧的弧長(zhǎng)是圓周長(zhǎng)的1/3。將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小從原來(lái)的B1變?yōu)锽2,結(jié)果相應(yīng)的弧長(zhǎng)變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則B2/B1等于 ( )
3.(2011·華約自招)空間某區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的上下邊界水平,方向和豎直平面(紙面)垂直,兩個(gè)由完全相同的導(dǎo)線制成的剛性線框a和b,其形狀分別是周長(zhǎng)為4l的正方形和周長(zhǎng)為6l的矩形,線框a和b在豎直平面內(nèi)從如圖所示的位置開(kāi)始自由下落,若從開(kāi)始下落到線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中安培力對(duì)兩線框的沖量分別為Ia、Ib,則Ia∶Ib為 ( )
A.3∶8 B.1∶2 C.1∶1 D.3∶2
4.(2011·卓越自招)心電圖儀是將心肌收縮產(chǎn)生的脈動(dòng)轉(zhuǎn)化為電壓脈沖的儀器,其輸出部分可用一個(gè)與大電阻(40 kΩ)相連的交流電源來(lái)等效,如圖所示。心電圖儀與一理想變壓器的初級(jí)線圈相連,以揚(yáng)聲器(可以等效為阻值為8Ω的電阻)與該變壓器的次級(jí)線圈相連。在等效電源的電壓有效值U0不變的情況下,為使揚(yáng)聲器獲得最大功率,變壓器的初級(jí)線圈和次級(jí)線圈的匝數(shù)比約為 ( )
A.1∶5 000 B.1∶70
C.70∶1 D.5 000∶1
5.(2015·第32屆全國(guó)高中物理競(jìng)賽預(yù)賽)在“利用電流傳感器(相當(dāng)于理想電流表)測(cè)定干電池電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”的實(shí)驗(yàn)中,某同學(xué)利用兩個(gè)電流傳感器和定值電阻R0=2 000Ω以及滑動(dòng)變阻器,設(shè)計(jì)了如圖甲所示的電路,減小誤差。該同學(xué)測(cè)出的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表所示。
1 2 3 4 5I1/m A 1.35 1.30 1.20 1.10 1.05I2/A 0.30 0.40 0.60 0.80 0.90
表中I1和I2分別是通過(guò)電流傳感器1和2的電流。該電流的值通過(guò)數(shù)據(jù)采集器輸入到計(jì)算機(jī),數(shù)據(jù)采集器和計(jì)算機(jī)對(duì)原電路的影響可忽略。
(1)在圖乙中繪出I1-I2圖線;
(2)由I1-I2圖線得出,被測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)為
6.(第30屆全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽)圖中所示的靜電機(jī)由一個(gè)半徑為R、與環(huán)境絕緣的開(kāi)口(朝上)金屬球殼形的容器和一個(gè)帶電液滴產(chǎn)生器G組成。質(zhì)量為m、帶電量為q的球形液滴從G緩慢地自由掉下(所謂緩慢,意指在G和容器口之間總是只有一滴液滴)。液滴開(kāi)始下落時(shí)相對(duì)地面的高度為h。設(shè)液滴很小,容器足夠大,容器在達(dá)到最高電勢(shì)之前進(jìn)入容器的液體尚未充滿容器。忽略G的電荷對(duì)正在下落的液滴的影響。重力加速度大小為g。若容器初始電勢(shì)為零,求容器可達(dá)到的最高電勢(shì)Vmax。
7.(2014·北約自招)如圖所示,區(qū)域中一部分有勻強(qiáng)磁場(chǎng),另一部分有勻強(qiáng)電場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,電場(chǎng)方向與電、磁場(chǎng)分界線平行向右。一帶正電粒子從A點(diǎn)以速度v射入勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向未知,經(jīng)過(guò)t1時(shí)間運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)與電場(chǎng)交界處B點(diǎn),此時(shí)速度方向垂直于兩個(gè)場(chǎng)的分界線,此后粒子在電場(chǎng)力的作用下,經(jīng)過(guò)t2時(shí)間從C點(diǎn)離開(kāi)電場(chǎng),已知磁場(chǎng)寬度與電場(chǎng)寬度分別為l1和l2,A與B點(diǎn)的水平距離為d,不計(jì)粒子的重力。
(1)求整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中粒子的最大速度;
參考答案
1.BD 【解析】在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,b球向上移動(dòng),重力與庫(kù)侖力的夾角增大,其合力減小,由平衡條件可知,圓環(huán)對(duì)b球的支持力變小,A項(xiàng)錯(cuò)誤;在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,兩球之間的距離減小,外力做正功,電勢(shì)能增加,B項(xiàng)正確;在左球a到達(dá)c點(diǎn)的過(guò)程中,a、b兩球的重力勢(shì)能之和變化,C項(xiàng)錯(cuò)誤;撤除外力后,a、b兩球在軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中系統(tǒng)的能量守恒,D項(xiàng)正確。
2.D 【解析】設(shè)圓形區(qū)域磁場(chǎng)的半徑為r,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B1時(shí),從P點(diǎn)入射的粒子射出磁場(chǎng)時(shí)與磁場(chǎng)邊界的最遠(yuǎn)交點(diǎn)為M,(見(jiàn)圖甲)由題意知∠POM=120°,則該帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡是以PM為直徑的圓。由幾何關(guān)系得軌跡圓半徑為,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B2時(shí),從P點(diǎn)入射的粒子射出磁場(chǎng)時(shí)與磁場(chǎng)邊界的最遠(yuǎn)交點(diǎn)為N(見(jiàn)圖乙),由題意知∠PON=60°,由幾何關(guān)系得軌跡圓半徑為
3.A 【解析】線框受到安培力F=BIL,而E=BLv,則,設(shè)安培力在Δt內(nèi)對(duì)線框的沖量為ΔI,則ΔI=,那么整個(gè)過(guò)程中安培力的沖量
4.C 【解析】設(shè)變壓器的初次級(jí)線圈匝數(shù)之比為k,利用等效思想,將副線圈電阻R=8Ω等效折成原線圈電路中的電阻為R′=k2R,將40 kΩ等效為電源內(nèi)阻,當(dāng)內(nèi)外電阻阻值相等時(shí),可使揚(yáng)聲器獲得最大的功率,即40 kΩ=k2R,解得k≈70。
5.(1)I1-I2圖線如圖所示
(2)3.0 1.0
【解析】利用描點(diǎn)法繪出I1-I2圖線。對(duì)電路,由閉合電路歐姆定律,E=I1R0+(I1+I(xiàn)2)r,變化成,對(duì)比繪出的I1-I2圖線可知0.5×10-3,聯(lián)立解得r=1.0Ω,E=3.0 V。
【解析】設(shè)在某一時(shí)刻球殼形容器的電量為Q。以液滴和容器為體系,考慮從一滴液滴從帶電液滴產(chǎn)生器G出口自由下落到容器口的過(guò)程。根據(jù)能量守恒定律有
式中,v為液滴在容器口的速率,k是靜電力常量。由此得液滴的動(dòng)能為
從上式可以看出,隨著容器電量Q的增加,落下的液滴在容器口的速率v不斷變?。划?dāng)液滴在容器口的速率為零時(shí),不能進(jìn)入容器,容器的電量停止增加,容器達(dá)到最高電勢(shì)。設(shè)容器的最大電量為Qmax,則有
【解析】(1)如圖所示,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由于垂直從交界處進(jìn)入電場(chǎng),故在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng):
豎直方向:l2=vt2
在離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)粒子的速度最大,由動(dòng)能定理得
(2)設(shè)在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)所對(duì)應(yīng)的圓心角為θ,由幾何關(guān)系知l1=R sinθ和d=R(1-cosθ),
(3)在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
(作者單位:江蘇省江陰市第一中學(xué))