(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用
《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題強化訓(xùn)練(十三) 一、選擇題 1.(2018·黃岡中學(xué)元月月考)如右圖所示,ab是一個可以繞垂直于紙面的軸O轉(zhuǎn)動的閉合矩形導(dǎo)體線圈,當(dāng)滑動變阻器R的滑片P自左向右滑動的過程中,線圈ab將( ) A.靜止不動 B.順時針轉(zhuǎn)動 C.逆時針轉(zhuǎn)動 D.發(fā)生轉(zhuǎn)動,但電源的極性不明,無法確定轉(zhuǎn)動方向 [解析] 題圖中的兩個通電的電磁鐵之間的磁場方向總是水平的,當(dāng)滑動變阻器R的滑片P自左向右滑動的過程中,電路的電流是增大的,兩個電磁鐵之間的磁場的磁感應(yīng)強度也是增大的,閉合導(dǎo)體線圈中的磁通量是增大的,線圈在原磁場中所受的磁場力肯定使線圈向磁通量減小的方向轉(zhuǎn)動,顯然只有順時針方向的轉(zhuǎn)動才
2、能使線圈中的磁通量減?。? [答案] B 2.(2018·樂山二診)如右圖所示,兩個相同的輕質(zhì)鋁環(huán)套在一根水平光滑絕緣桿上,當(dāng)一條形磁鐵向左運動靠近兩環(huán)時,兩環(huán)的運動情況是( ) A.同時向左運動,間距增大 B.同時向左運動,間距減小 C.同時向右運動,間距減小 D.同時向右運動,間距增大 [解析] 當(dāng)條形磁鐵向左靠近兩環(huán)時,兩環(huán)中的磁通量均增加.根據(jù)楞次定律,兩環(huán)的運動都要阻礙磁鐵相對環(huán)的運動,即阻礙“靠近”,那么兩環(huán)都向左運動.又由于兩環(huán)中的感應(yīng)電流方向相同,兩環(huán)相互吸引,所以兩環(huán)間距離要減小,故只有選項B正確. [答案] B 3.(2019·珠海畢業(yè)班水平測試)如右
3、圖所示,金屬桿ab水平放置在某高處,當(dāng)它被平拋進入方向豎直向上的勻強磁場中時,以下說法中正確的是( ) A.運動過程中感應(yīng)電動勢大小不變,且φa>φb B.運動過程中感應(yīng)電動勢大小不變,且φa<φb C.由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動勢不斷變大,且φa>φb D.由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動勢不斷變大,且φa<φb [解析] 導(dǎo)體做切割磁感線運動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小E=BLv,其中v是與B垂直方向的速度分量.本題中桿在平拋過程中的速度方向與B的夾角是不斷增大的,但該速度在水平方向的分速度,即與B垂直的有效切割速度始終不變,故在桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小不變,由右手定則可知φ
4、a>φb,故選A. [答案] A 4.(多選)(2019·德陽高三年級二診)如圖甲所示,質(zhì)量m=3.0×10-3 kg的“”形金屬細框豎直放置在兩水銀槽中,“”形框的水平細桿CD長l=0.20 m,處于磁感應(yīng)強度大小B1=1.0 T、方向水平向右的勻強磁場中.有一匝數(shù)n=300、面積S=0.01 m2的線圈通過開關(guān)K與兩水銀槽相連.線圈處于與線圈平面垂直、沿豎直方向的勻強磁場中,其磁感應(yīng)強度B2隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0.22 s時閉合開關(guān)K瞬間細框跳起(細框跳起瞬間安培力遠大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m.不計空氣阻力,重力加速度g=10 m/s2,下列說法正確的是(
5、 ) A.0~0.10 s內(nèi)線圈中的感應(yīng)電動勢大小為3 V B.開關(guān)K閉合瞬間,CD中的電流方向由C到D C.磁感應(yīng)強度B2的方向豎直向下 D.開關(guān)K閉合瞬間,通過細桿CD的電荷量為0.03 C [解析] 0~0.1 s內(nèi)線圈中的磁場均勻變化,由法拉第電磁感應(yīng)定律E=n=nS,代入數(shù)據(jù)得E=30 V,A錯誤;開關(guān)閉合瞬間,細框會跳起,可知細框受向上的安培力,由左手定則可判斷電流方向由C到D,B正確;由于t=0.22 s時通過線圈的磁通量正在減少,對線圈由楞次定律可知感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場的方向與B2的方向相同,故再由安培定則可知C錯誤;K閉合瞬間,因安培力遠大于重力,則由動量定理有
6、B1lΔt=mv,通過細桿的電荷量Q=Δt,細框向上跳起的過程中v2=2gh,解得Q=0.03 C,D正確. [答案] BD 5.(2018·全國卷Ⅱ)如圖,在同一水平面內(nèi)有兩根平行長導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間存在依次相鄰的矩形勻強磁場區(qū)域,區(qū)域?qū)挾染鶠閘,磁感應(yīng)強度大小相等、方向交替向上向下.一邊長為l的正方形金屬線框在導(dǎo)軌上向左勻速運動.線框中感應(yīng)電流i隨時間t變化的正確圖線可能是( ) [解析] 設(shè)線框運動的速度為v,則線框向左勻速運動第一個的時間內(nèi),線框切割磁感線運動產(chǎn)生的電動勢為E=2Bdv(d為導(dǎo)軌間距),電流i=,回路中電流方向為順時針;第二個的時間內(nèi),線框切割磁感線運動產(chǎn)
7、生的電動勢為零,電流為零;第三個的時間內(nèi),線框切割磁感線運動產(chǎn)生的電動勢為E=2Bdv,電流i=,回路中電流方向為逆時針,所以D正確. [答案] D 6.(2019·江西六校聯(lián)考)如圖所示,兩條平行虛線之間存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,虛線間的距離為L,金屬圓環(huán)的直徑也為L.自圓環(huán)從左邊界進入磁場開始計時,以垂直于磁場邊界的恒定速度v穿過磁場區(qū)域.規(guī)定逆時針方向為感應(yīng)電流i的正方向,則圓環(huán)中感應(yīng)電流i隨其移動距離x變化的i-x圖像最接近圖中的( ) [解析] 根據(jù)楞次定律,在圓環(huán)進磁場的過程中,感應(yīng)電流的方向為逆時針方向;在圓環(huán)出磁場的過程中,感應(yīng)電流的方向為順時針方向.
8、在圓環(huán)進磁場的過程中,切割的有效長度先增加后減小,圓環(huán)出磁場的過程中,切割的有效長度先增加后減?。愿袘?yīng)電流的大小在圓環(huán)進磁場的過程中先增大后減小,出圓環(huán)磁場的過程中也是先增大后減小,A正確,B、C、D錯誤. [答案] A 7.(2019·黑龍江三市調(diào)研)如圖甲所示,圓形金屬線圈與定值電阻組成閉合回路,線圈處于均勻分布的磁場中,磁場方向與線圈平面垂直(取垂直紙面向里為正方向),B-t圖像如圖乙所示,已知t1為0~t2的中間時刻,則定值電阻中的感應(yīng)電流I(取通過定值電阻由上往下的方向為正方向)隨時間t變化的圖線是( ) [解析] 由B-t圖像可知,在0~t1時間內(nèi)B先正向均勻減小再
9、反向均勻增大,由于B均勻變化,所以線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=S大小不變,即電路中的感應(yīng)電流大小也不變;t1~t2時間內(nèi)B先反向均勻減小再正向均勻增加,線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢不變,所以感應(yīng)電流大小也不變;又t1為0~t2的中間時刻,由B-t圖像并結(jié)合E=S可知,0~t1時間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流與t1~t2時間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小相等,方向相反;由楞次定律知,在0~t1時間內(nèi)通過定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過定值電阻由上到下的,t1~t2時間內(nèi)通過定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過定值電阻由下到上的,故選項D正確. [答案] D 8.(2019·石家莊質(zhì)檢二)如圖甲所示,導(dǎo)體棒MN置于水平導(dǎo)軌上,P、Q之
10、間有阻值為R的電阻,PQNM所圍的面積為S,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻.導(dǎo)軌所在區(qū)域內(nèi)存在沿豎直方向的磁場,規(guī)定磁場方向豎直向上為正,在0~2t0時間內(nèi)磁感應(yīng)強度的變化情況如圖乙所示,導(dǎo)體棒MN始終處于靜止?fàn)顟B(tài).下列說法正確的是( ) A.在0~t0和t0~2t0內(nèi),導(dǎo)體棒受到導(dǎo)軌的摩擦力方向相同 B.在t0~2t0內(nèi),通過電阻R的電流方向為P到Q C.在0~t0內(nèi),通過電阻R的電流大小為 D.在0~2t0內(nèi),通過電阻R的電荷量為 [解析] 由楞次定律和右手定則,結(jié)合題圖可知,0~t0時間內(nèi),通過電阻R的電流方向為P→Q,t0~2t0時間內(nèi),電流方向為Q→P,B項錯誤;由左手定則可
11、知,兩段時間內(nèi)安培力方向相反,故導(dǎo)體棒所受靜摩擦力方向相反,A項錯誤;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,0~t0時間內(nèi),E1=,所以通過R的電流I1=,C項錯誤;在0~2t0時間內(nèi),PQNM范圍內(nèi)磁通量變化量為ΔΦ=B0S,則通過電阻R的電荷量q=·2t0=·2t0=·2t0=,D項正確. [答案] D 9.(多選)(2019·武漢市武昌區(qū)高三調(diào)研)如圖1和圖2所示,勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B,垂直于磁場方向均有一足夠長的、間距均為l的光滑豎直金屬導(dǎo)軌,圖1和圖2的導(dǎo)軌上端分別接有阻值為R的電阻和電容為C的電容器(不會被擊穿),水平放置的、質(zhì)量分布均勻的金屬棒的質(zhì)量均為m,現(xiàn)使金屬棒沿導(dǎo)軌由靜
12、止開始下滑,金屬棒和導(dǎo)軌始終接觸良好且它們的電阻均可忽略.以下關(guān)于金屬棒運動情況的說法正確的是(已知重力加速度為g)( ) A.圖1中的金屬棒先做勻加速直線運動,達到最大速度vm=后,保持這個速度做勻速直線運動 B.圖1中的金屬棒先做加速度逐漸減小的加速運動,達到最大速度vm=后,保持這個速度做勻速直線運動 C.圖2中電容器相當(dāng)于斷路,金屬棒做加速度大小為g的勻加速直線運動 D.圖2中金屬棒做勻加速直線運動,且加速度大小為a= [解析] 題圖1中金屬棒下落的過程中,受重力和向上的安培力,由牛頓第二定律可知mg-=ma,當(dāng)金屬棒下落的速度逐漸增大時,金屬棒的加速度逐漸減小,當(dāng)a=
13、0時mg=,則vm=,此后金屬棒保持該速度做勻速直線運動,A錯誤,B正確;題圖2中當(dāng)金屬棒下落的過程中,速度逐漸增大,金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢逐漸增大,導(dǎo)體棒對電容器充電,由右手定則知回路中產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流,根據(jù)左手定則知金屬棒所受的安培力豎直向上,金屬棒的加速度小于g,C錯誤;題圖2中金屬棒做加速運動,開始金屬棒中的感應(yīng)電動勢為E=Blv,經(jīng)時間Δt金屬棒的速度增加Δv,則金屬棒的加速度大小為a=,此時金屬棒中的感應(yīng)電動勢大小為E′=Bl(v+Δv),則電容器兩極板所帶電荷量的改變量為Δq=C(E′-E)=CBl·Δv,金屬棒中的電流大小為I==CBla,由牛頓第二定律可知mg-BIl
14、=ma,由以上解得a=,D正確. [答案] BD 二、非選擇題 10.(2019·天津卷)如圖所示,固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,垂直于導(dǎo)軌放置的兩根金屬棒MN和PQ長度也為l、電阻均為R,兩棒與導(dǎo)軌始終接觸良好.MN兩端通過開關(guān)S與電阻為R的單匝金屬線圈相連,線圈內(nèi)存在豎直向下均勻增加的磁場,磁通量變化率為常量k.圖中虛線右側(cè)有垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B.PQ的質(zhì)量為m,金屬導(dǎo)軌足夠長、電阻忽略不計. (1)閉合S,若使PQ保持靜止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向; (2)斷開S,PQ在上述恒力作用下,由靜止開始到速度大小為v的加
15、速過程中流過PQ的電荷量為q,求該過程安培力做的功W. [解析] (1)設(shè)線圈中的感應(yīng)電動勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律E=, 則E=k① 設(shè)PQ與MN并聯(lián)的電阻為R并,有 R并=② 閉合S時,設(shè)線圈中的電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律得I=③ 設(shè)PQ中的電流為IPQ,有 IPQ=I④ 設(shè)PQ受到的安培力為F安,有 F安=BIPQl⑤ 保持PQ靜止,由受力平衡,有 F=F安⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 F=⑦ 方向水平向右. (2)設(shè)PQ由靜止開始到速度大小為v的加速過程中,PQ運動的位移為x,所用時間為Δt,回路中的磁通量變化量為ΔΦ,平均感應(yīng)電動勢為,有 =⑧ 其
16、中ΔΦ=Blx⑨ 設(shè)PQ中的平均電流為,有 =⑩ 根據(jù)電流的定義得 =? 由動能定理,有 Fx+W=mv2-0? 聯(lián)立⑦⑧⑨⑩??式得 W=mv2-kq [答案] (1) 方向水平向右 (2)mv2-kq 11.如右圖所示,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L.導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C.導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面.在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸.已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g.忽略所有電阻.讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,求:
17、 (1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系; (2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關(guān)系. [解析] (1)設(shè)金屬棒下滑的速度大小為v,則感應(yīng)電動勢為 E=BLv① 平行板電容器兩極板之間的電勢差為 U=E② 設(shè)此時電容器極板上積累的電荷量為Q,按定義有 C=③ 聯(lián)立①②③式得 Q=CBLv④ (2)設(shè)金屬棒從靜止釋放到速度達到v,經(jīng)歷時間為t,此時通過金屬棒的電流為i,金屬棒受到的磁場的作用力方向沿導(dǎo)軌向上,大小為 f1=BLi⑤ 設(shè)在時間間隔(t,t+Δt)內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,按定義有 i=⑥ ΔQ也是平行板電容器極板在時間間隔(t,t+Δt)內(nèi)增加的電荷量.由④式得 ΔQ=CBLΔv⑦ 式中,Δv為金屬棒的速度變化量.按定義有 a=⑧ 金屬棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小為 f2=μN⑨ 式中,N是金屬棒對導(dǎo)軌的正壓力的大小,有 N=mgcosθ⑩ 金屬棒在時刻t的加速度方向沿斜面向下,設(shè)其大小為a,根據(jù)牛頓第二定律有 mgsinθ-f1-f2=ma? 聯(lián)立⑤至?式得 a=g? 由?式及題設(shè)可知,金屬棒做初速度為零的勻加速運動.t時刻金屬棒的速度大小為 v=gt? [答案] (1)Q=CBLv (2)v=gt 10
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