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勻速運(yùn)動的基本規(guī)律應(yīng)用 [例7]一輛實(shí)驗(yàn)小車可沿水平地面上的長直軌道勻速向右運(yùn)動.有一臺發(fā)出細(xì)光束的激光器裝在小轉(zhuǎn)臺M上.到軌道的距離MN為d=10m.如所示.轉(zhuǎn)臺勻速運(yùn)動.使激光束在水平面內(nèi)掃描.掃描一周的時間為T=60s.光束轉(zhuǎn)動方向如圖中箭頭所示.當(dāng)光束與MN的夾角為450時.光束正好射到小車上.如果再經(jīng)過Δt=2.5s光速又射到小車上.問小車的速度為多少? 解析:在Δt內(nèi).光束轉(zhuǎn)過角度Δα= Δt/T×3600=150根據(jù)題意.有兩種可能.光束照到小車時.小車正在從左側(cè)接近N點(diǎn).第二種可能是小車正在從右側(cè)遠(yuǎn)離N點(diǎn). 接近N點(diǎn)時.在Δt內(nèi)光束與MN夾角從450變?yōu)?00.小車走過 Ll.速度應(yīng)為:V1= L1/Δt=d(tg450-tg300)/Δt=1.7m/s. 遠(yuǎn)離 N點(diǎn)時.V2= L2/Δt= d(tg600一tg450)/Δt. V2=2.9m/s [例8]天文觀測表明.幾乎所有遠(yuǎn)處的恒星都在以各自的速度背離我們運(yùn)動.離我們最遠(yuǎn)的星體.背離我們運(yùn)動的速度越大.也就是說.宇宙在膨脹.不同星體的退行速度v和星體與我們的距離r成正比.即v=Hr.式中H為一常量.稱為哈勃常數(shù).已由天文觀察測定. 為解釋上述現(xiàn)象.有人提出一種理論.認(rèn)為宇宙是從一個大爆炸的火球開始形成的.假設(shè)大爆炸后各星體即以不同的速度向外做勻速運(yùn)動.并設(shè)想我們就位于其中心.則速度越大的星體現(xiàn)在離我們越遠(yuǎn).這一結(jié)果與上述天文觀測一致. 由上述理論和天文觀測結(jié)果.可估算宇宙年齡t.其計(jì)算式為t= .根據(jù)近期觀測.哈勃常數(shù)H=3×10-2m/(ly表示“光年 :光在一年中行進(jìn)的距離).由此估算宇宙的年齡約為 Y. [解析]根據(jù)題目提供的宇宙大爆炸理論.認(rèn)為宇宙是從一個大爆炸的火球開始形成的假設(shè)大爆炸后各星體即以不同的速度向外做勻速運(yùn)動.并設(shè)想我們就位于中心.那么宇宙的年齡就是星體遠(yuǎn)離我們的運(yùn)動時間. 解:星體遠(yuǎn)離我們的運(yùn)動時間就是宇宙的年齡.由勻速運(yùn)動公式可得:t=r/v.天文觀察結(jié)果:v=Hr.所以t= [例9]如圖所示.聲源S和觀察A都沿x軸正方向運(yùn)動.相對于地面的速率分別為Vs和vA.空氣中聲音傳播的速率為vP.設(shè)Vs<vP,v', vA<vP.空氣相對于地面沒有流動. (1)若聲源相繼發(fā)出兩個聲信號.時間間隔為Δt.請根據(jù)發(fā)出的這兩個聲信號從聲源傳播到觀察者的過程.確定觀察者接收到這兩個聲信號的時間間隔Δt/. 的結(jié)果.推導(dǎo)此情形下觀察者接收到的聲波頻率與聲源發(fā)出的聲波頻率間的關(guān)系式. 解析:(1)設(shè)t1.t2為聲源發(fā)出兩個信號的時刻.t1/.t2/為觀察者接收到兩個信號的時刻.則第一個信號經(jīng)過時間(t1/-t1)被觀察者A接收到.第二個信號經(jīng)過時間(t2/-t2)被觀察者A接收到.且 (t2-t1)=Δt.(t2/-t1/)=Δt/. 設(shè)聲源發(fā)出第一個信號時.S.A兩點(diǎn)間的距離為L.則兩個聲信號從聲源傳播到觀察者的過程中.它們運(yùn)動的距離關(guān)系如圖所示.可得: VP(t1/-t1)=L+VA(t1/-t1). VP(t2/-t2)=L+VA(t2/-t1)-VSΔt. 由以上各式得 (2)設(shè)聲源發(fā)出聲波的振動周期為T.則由以上結(jié)論觀察者接收到聲波振動的周期/為.由此得觀察者接收到的聲波頻率與聲源發(fā)出的聲波頻率間的關(guān)系式 [例10]圖為某郊區(qū)部分道路圖.一歹徒在A地作案后乘車沿AD道路逃竄.警方同時接到報(bào)警信息.并立即由B地乘警車沿道路BE攔截.歹徒到達(dá)D點(diǎn)后沿DE道路逃竄.警車.恰好在E點(diǎn)追上了歹徒.已知警方與歹徒車輛行駛的速度均為 60 km/h. AC=4 km. BC= 6 km.DE=5 km.則歹徒從A地逃竄至E點(diǎn)被抓獲共用時 A. 12min B. 10min C. 8min D. 6min [解析]∵兩者速度相等.且運(yùn)動時間相等.故s警=s歹 ∴BE=AD+DE.即=+DE.代入數(shù)據(jù).解方程得 CD= 3 km t=s/v=10min 勻變速直線運(yùn)動 基礎(chǔ)知識 一.勻變速直線運(yùn)動 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第十部分 磁場

第一講 基本知識介紹

《磁場》部分在奧賽考剛中的考點(diǎn)很少,和高考要求的區(qū)別不是很大,只是在兩處有深化:a、電流的磁場引進(jìn)定量計(jì)算;b、對帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動進(jìn)行了更深入的分析。

一、磁場與安培力

1、磁場

a、永磁體、電流磁場→磁現(xiàn)象的電本質(zhì)

b、磁感強(qiáng)度、磁通量

c、穩(wěn)恒電流的磁場

*畢奧-薩伐爾定律(Biot-Savart law):對于電流強(qiáng)度為I 、長度為dI的導(dǎo)體元段,在距離為r的點(diǎn)激發(fā)的“元磁感應(yīng)強(qiáng)度”為dB 。矢量式d= k,(d表示導(dǎo)體元段的方向沿電流的方向、為導(dǎo)體元段到考查點(diǎn)的方向矢量);或用大小關(guān)系式dB = k結(jié)合安培定則尋求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。應(yīng)用畢薩定律再結(jié)合矢量疊加原理,可以求解任何形狀導(dǎo)線在任何位置激發(fā)的磁感強(qiáng)度。

畢薩定律應(yīng)用在“無限長”直導(dǎo)線的結(jié)論:B = 2k ;

*畢薩定律應(yīng)用在環(huán)形電流垂直中心軸線上的結(jié)論:B = 2πkI 

*畢薩定律應(yīng)用在“無限長”螺線管內(nèi)部的結(jié)論:B = 2πknI 。其中n為單位長度螺線管的匝數(shù)。

2、安培力

a、對直導(dǎo)體,矢量式為 = I;或表達(dá)為大小關(guān)系式 F = BILsinθ再結(jié)合“左手定則”解決方向問題(θ為B與L的夾角)。

b、彎曲導(dǎo)體的安培力

⑴整體合力

折線導(dǎo)體所受安培力的合力等于連接始末端連線導(dǎo)體(電流不變)的的安培力。

證明:參照圖9-1,令MN段導(dǎo)體的安培力F1與NO段導(dǎo)體的安培力F2的合力為F,則F的大小為

F = 

  = BI

  = BI

關(guān)于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以證明圖9-1中的兩個灰色三角形相似,這也就證明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(這個證明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中點(diǎn)了。

證畢。

由于連續(xù)彎曲的導(dǎo)體可以看成是無窮多元段直線導(dǎo)體的折合,所以,關(guān)于折線導(dǎo)體整體合力的結(jié)論也適用于彎曲導(dǎo)體。(說明:這個結(jié)論只適用于勻強(qiáng)磁場。)

⑵導(dǎo)體的內(nèi)張力

彎曲導(dǎo)體在平衡或加速的情形下,均會出現(xiàn)內(nèi)張力,具體分析時,可將導(dǎo)體在被考查點(diǎn)切斷,再將被切斷的某一部分隔離,列平衡方程或動力學(xué)方程求解。

c、勻強(qiáng)磁場對線圈的轉(zhuǎn)矩

如圖9-2所示,當(dāng)一個矩形線圈(線圈面積為S、通以恒定電流I)放入勻強(qiáng)磁場中,且磁場B的方向平行線圈平面時,線圈受安培力將轉(zhuǎn)動(并自動選擇垂直B的中心軸OO′,因?yàn)橘|(zhì)心無加速度),此瞬時的力矩為

M = BIS

幾種情形的討論——

⑴增加匝數(shù)至N ,則 M = NBIS ;

⑵轉(zhuǎn)軸平移,結(jié)論不變(證明從略);

⑶線圈形狀改變,結(jié)論不變(證明從略);

*⑷磁場平行線圈平面相對原磁場方向旋轉(zhuǎn)α角,則M = BIScosα ,如圖9-3;

證明:當(dāng)α = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有垂直轉(zhuǎn)軸的的分量Bcosα才能產(chǎn)生力矩…

⑸磁場B垂直O(jiān)O′軸相對線圈平面旋轉(zhuǎn)β角,則M = BIScosβ ,如圖9-4。

證明:當(dāng)β = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有平行線圈平面的的分量Bcosβ才能產(chǎn)生力矩…

說明:在默認(rèn)的情況下,討論線圈的轉(zhuǎn)矩時,認(rèn)為線圈的轉(zhuǎn)軸垂直磁場。如果沒有人為設(shè)定,而是讓安培力自行選定轉(zhuǎn)軸,這時的力矩稱為力偶矩。

二、洛侖茲力

1、概念與規(guī)律

a、 = q,或展開為f = qvBsinθ再結(jié)合左、右手定則確定方向(其中θ為的夾角)。安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)。

b、能量性質(zhì)

由于總垂直確定的平面,故總垂直 ,只能起到改變速度方向的作用。結(jié)論:洛侖茲力可對帶電粒子形成沖量,卻不可能做功;颍郝鍋銎澚墒箮щ娏W拥膭恿堪l(fā)生改變卻不能使其動能發(fā)生改變。

問題:安培力可以做功,為什么洛侖茲力不能做功?

解說:應(yīng)該注意“安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)”這句話的確切含義——“宏觀體現(xiàn)”和“完全相等”是有區(qū)別的。我們可以分兩種情形看這個問題:(1)導(dǎo)體靜止時,所有粒子的洛侖茲力的合力等于安培力(這個證明從略);(2)導(dǎo)體運(yùn)動時,粒子參與的是沿導(dǎo)體棒的運(yùn)動v1和導(dǎo)體運(yùn)動v2的合運(yùn)動,其合速度為v ,這時的洛侖茲力f垂直v而安培力垂直導(dǎo)體棒,它們是不可能相等的,只能說安培力是洛侖茲力的分力f1 = qv1B的合力(見圖9-5)。

很顯然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者說f1的正功和f2的負(fù)功的代數(shù)和為零)。(事實(shí)上,由于電子定向移動速率v1在10?5m/s數(shù)量級,而v2一般都在10?2m/s數(shù)量級以上,致使f1只是f的一個極小分量。)

☆如果從能量的角度看這個問題,當(dāng)導(dǎo)體棒放在光滑的導(dǎo)軌上時(參看圖9-6),導(dǎo)體棒必獲得動能,這個動能是怎么轉(zhuǎn)化來的呢?

若先將導(dǎo)體棒卡住,回路中形成穩(wěn)恒的電流,電流的功轉(zhuǎn)化為回路的焦耳熱。而將導(dǎo)體棒釋放后,導(dǎo)體棒受安培力加速,將形成感應(yīng)電動勢(反電動勢)。動力學(xué)分析可知,導(dǎo)體棒的最后穩(wěn)定狀態(tài)是勻速運(yùn)動(感應(yīng)電動勢等于電源電動勢,回路電流為零)。由于達(dá)到穩(wěn)定速度前的回路電流是逐漸減小的,故在相同時間內(nèi)發(fā)的焦耳熱將比導(dǎo)體棒被卡住時少。所以,導(dǎo)體棒動能的增加是以回路焦耳熱的減少為代價的。

2、僅受洛侖茲力的帶電粒子運(yùn)動

a、時,勻速圓周運(yùn)動,半徑r =  ,周期T = 

b、成一般夾角θ時,做等螺距螺旋運(yùn)動,半徑r =  ,螺距d = 

這個結(jié)論的證明一般是將分解…(過程從略)。

☆但也有一個問題,如果將分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如圖9-7所示),粒子的運(yùn)動情形似乎就不一樣了——在垂直B2的平面內(nèi)做圓周運(yùn)動?

其實(shí),在圖9-7中,B1平行v只是一種暫時的現(xiàn)象,一旦受B2的洛侖茲力作用,v改變方向后就不再平行B1了。當(dāng)B1施加了洛侖茲力后,粒子的“圓周運(yùn)動”就無法達(dá)成了。(而在分解v的處理中,這種局面是不會出現(xiàn)的。)

3、磁聚焦

a、結(jié)構(gòu):見圖9-8,K和G分別為陰極和控制極,A為陽極加共軸限制膜片,螺線管提供勻強(qiáng)磁場。

b、原理:由于控制極和共軸膜片的存在,電子進(jìn)磁場的發(fā)散角極小,即速度和磁場的夾角θ極小,各粒子做螺旋運(yùn)動時可以認(rèn)為螺距彼此相等(半徑可以不等),故所有粒子會“聚焦”在熒光屏上的P點(diǎn)。

4、回旋加速器

a、結(jié)構(gòu)&原理(注意加速時間應(yīng)忽略)

b、磁場與交變電場頻率的關(guān)系

因回旋周期T和交變電場周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、質(zhì)譜儀

速度選擇器&粒子圓周運(yùn)動,和高考要求相同。

第二講 典型例題解析

一、磁場與安培力的計(jì)算

【例題1】兩根無限長的平行直導(dǎo)線a、b相距40cm,通過電流的大小都是3.0A,方向相反。試求位于兩根導(dǎo)線之間且在兩導(dǎo)線所在平面內(nèi)的、與a導(dǎo)線相距10cm的P點(diǎn)的磁感強(qiáng)度。

【解說】這是一個關(guān)于畢薩定律的簡單應(yīng)用。解題過程從略。

【答案】大小為8.0×10?6T ,方向在圖9-9中垂直紙面向外。

【例題2】半徑為R ,通有電流I的圓形線圈,放在磁感強(qiáng)度大小為B 、方向垂直線圈平面的勻強(qiáng)磁場中,求由于安培力而引起的線圈內(nèi)張力。

【解說】本題有兩種解法。

方法一:隔離一小段弧,對應(yīng)圓心角θ ,則弧長L = θR 。因?yàn)棣?u> →

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