《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題整合 專題四 電磁感應(yīng)和電路 第2講 電磁感應(yīng)的規(guī)律及應(yīng)用課時檢測》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題整合 專題四 電磁感應(yīng)和電路 第2講 電磁感應(yīng)的規(guī)律及應(yīng)用課時檢測(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第一部分 專題四 第2講 電磁感應(yīng)的規(guī)律及應(yīng)用
一、單項選擇題
1.(2016·浙江卷)如圖4-2-19所示,a、b兩個閉合正方形線圈用同樣的導(dǎo)線制成,匝數(shù)均為10匝,邊長la=3lb,圖示區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,且磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間均勻增大,不考慮線圈之間的相互影響,則
圖4-2-19
A.兩線圈內(nèi)產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流
B.a(chǎn)、b線圈中感應(yīng)電動勢之比為9∶1
C.a(chǎn)、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶4
D.a(chǎn)、b線圈中電功率之比為3∶1
解析 由于磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間均勻增大,則根據(jù)楞次定律知兩線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向皆沿逆時針方向,則A錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可
2、知E=N=NS,而磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻變化,即恒定,則a、b線圈中的感應(yīng)電動勢之比為===9,故B正確;根據(jù)電阻定律知R=ρ,且L=4Nl,則==3,由閉合電路歐姆定律I=得a、b線圈中的感應(yīng)電流之比為=·=3,故C錯誤;由功率公式P=I2R知,a、b線圈中的電功率之比為=·=27,故D項錯誤。
答案 B
2.(2018·沈陽二模)如圖4-2-20所示,固定在水平桌面上的光滑金屬導(dǎo)軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,金屬桿ab與導(dǎo)軌接觸良好,在兩根導(dǎo)軌的端點d、e之間連接一電阻,其他部分電阻忽略不計?,F(xiàn)用一水平向右的恒力F作用在金屬桿ab上,使金屬桿由靜止開始向右沿導(dǎo)軌滑動,滑動中桿ab始
3、終垂直于導(dǎo)軌,金屬桿受到的安培力用F安表示,則下列說法正確的是
圖4-2-20
A.金屬桿ab做勻加速直線運動
B.金屬桿ab運動過程回路中有順時針方向的電流
C.金屬桿ab所受到的F安先不斷增大,后保持不變
D.金屬桿ab克服安培力做功的功率與時間的平方成正比
解析 對金屬桿根據(jù)牛頓第二定律得F-F安=ma,即F-=ma,由于速度變化,故加速度發(fā)生變化,故金屬桿不是勻變速直線運動,故選項A錯誤;根據(jù)楞次定律可以知道,金屬桿ab運動過程回路中有逆時針方向的電流,故選項B錯誤;由于F安=可知,當(dāng)速度增大時,則安培力增大,當(dāng)金屬桿最后做勻速運動時,安培力不變,故選項C正確;金屬桿中
4、感應(yīng)電流的瞬時功率P=I2R=()2R=,由于速度與時間不成正比,故選項D錯誤。
答案 C
3.(2018·開封一模)如圖4-2-21甲所示,平行光滑金屬導(dǎo)軌水平放置,兩軌相距L=0.4 m,導(dǎo)軌一端與阻值R =0.3 Ω的電阻相連,導(dǎo)軌電阻不計。導(dǎo)軌x>0一側(cè)存在沿x方向均勻增大的磁場,其方向與導(dǎo)軌平面垂直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨位置x的變化情況如圖乙所示。一根質(zhì)量m=0.2 kg、電阻r=0.1 Ω的金屬棒置于導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直,棒在外力F作用下從x=0處以初速度v0=2 m/s沿導(dǎo)軌向右做變速運動,且金屬棒在運動過程中受到的安培力大小始終不變。下列說法中正確的是
圖4-2-21
5、
A.金屬棒向右做勻減速直線運動
B.金屬棒在x=1 m處的速度大小為1.5 m/s
C.金屬棒從x=0運動到x=1 m過程中,外力F所做的功為-0.175 J
D.金屬棒從x=0運動到x=2 m過程中,流過金屬棒的電荷量為3 C
解析 由圖像可知B與x的函數(shù)關(guān)系式為B=0.5+0.5x(T),金屬棒切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢E=BLv、感應(yīng)電流I=,所受的安培力FA=BIL,所以FA=,將B代入可知v==,若導(dǎo)體棒做勻變速運動,v2與x為線性關(guān)系,故金屬棒不可能做勻減速直線運動,故A項錯誤;由x=0、x=1 m處,金屬棒所受到的安培力相等,有=,解得v1=0.5 m/s,B項錯誤;金
6、屬棒在x=0處所受的安培力為FA==0.2 N,對金屬棒從x=0到x=1 m過程中,由動能定理,有WF-FA·Δx=mv-mv,解得WF=-0.175 J,C項正確;流過金屬棒的電荷量q==L,從x=0到x=2 m過程中,B-x圖線與x坐標(biāo)軸所圍的面積ΔB·Δx=×2 Wb=2 Wb,所以q=L=2 C,D項錯誤。
答案 C
4.(2018·浙江選考)在城市建設(shè)施工中,經(jīng)常需要確定地下金屬管線的位置,如圖4-2-22所示。有一種探測方法是,首先給金屬長直管線通上電流,再用可以測量磁場強(qiáng)弱、方向的儀器進(jìn)行以下操作:①用測量儀在金屬管線附近的水平地面上找到磁場最強(qiáng)的某點,記為a;②在a點附近的
7、地面上,找到與a點磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的若干點,將這些點連成直線EF;③在地面上過a點垂直于EF的直線上,找到磁場方向與地面夾角為45°的b、c兩點,測得b、c兩點距離為L。由此可確定金屬管線
圖4-2-22
A.平行于EF,深度為
B.平行于EF,深度為L
C.垂直于EF,深度為
D.垂直于EF,深度為L
解析 畫出垂直于金屬管線方向的截面圓,根據(jù)右手螺旋定則和所畫圖像知,磁場最強(qiáng)的點a即為地面距離管線最近的點,畫出截面與垂直于EF的直線的兩個交點位置b、c由題意可知EF過a點垂直于圓面,所以金屬管線與EF平行,根據(jù)幾何關(guān)系可得深度為,則選項A正確。
答案 A
二、多項選擇
8、題
5.如圖4-2-23所示,光滑水平面上存在有界勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,質(zhì)量為m、邊長為a的正方形線框ABCD斜向穿進(jìn)磁場,當(dāng)AC剛進(jìn)入磁場時的速度為v,方向與磁場邊界成45°,若線框的總電阻為R,則
圖4-2-23
A.線框穿進(jìn)磁場過程中,框中電流的方向為DCBA
B.AC剛進(jìn)入磁場時線框中感應(yīng)電流為
C.AC剛進(jìn)入磁場時線框所受安培力為
D.AC剛進(jìn)入磁場時CD兩端電壓為Bav
答案 CD
6.(2018·江蘇卷)如圖4-2-24所示,豎直放置的“”形光滑導(dǎo)軌寬為L,矩形勻強(qiáng)磁場Ⅰ和Ⅱ的高和間距均為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。質(zhì)量為m的水平金屬桿由靜止釋放,進(jìn)入磁場Ⅰ和Ⅱ時
9、的速度相等。金屬桿在導(dǎo)軌間的電阻為R,與導(dǎo)軌接觸良好,其余電阻不計,重力加速度為g。金屬桿
圖4-2-24
A.剛進(jìn)入磁場Ⅰ時加速度方向豎直向下
B.穿過磁場Ⅰ的時間大于在兩磁場之間的運動時間
C.穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為4mgd
D.釋放時距磁場Ⅰ上邊界的高度h可能小于
解析 根據(jù)題述,由金屬桿進(jìn)入磁場Ⅰ和進(jìn)入磁場Ⅱ時速度相等可知,金屬桿在磁場Ⅰ中做減速運動,所以金屬桿剛進(jìn)入磁場Ⅰ時加速度方向豎直向上,選項A錯誤;由于金屬桿進(jìn)入磁場Ⅰ后做加速度逐漸減小的減速運動,而在兩磁場之間做勻加速運動,所以穿過磁場Ⅰ的時間大于在兩磁場之間的運動時間,選項B正確;根據(jù)能量守恒定律,金屬桿從
10、剛進(jìn)入磁場Ⅰ到剛進(jìn)入磁場Ⅱ過程動能變化量為0,重力做功為2mgd,則金屬桿穿過磁場Ⅰ產(chǎn)生的熱量Q1=2mgd,而金屬桿在兩磁場區(qū)域的運動情況相同,產(chǎn)生的熱量相等,所以金屬桿穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為2×2mgd=4mgd,選項C正確;金屬桿剛進(jìn)入磁場Ⅰ時的速度v=,進(jìn)入磁場Ⅰ時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLv,感應(yīng)電流I=,所受安培力F=BIL,由于金屬桿剛進(jìn)入磁場Ⅰ時加速度方向豎直向上,所以安培力大于重力,即F>mg,聯(lián)立解得h>,選項D錯誤。
答案 BC
三、計算題
7.(2018·福建質(zhì)檢)如圖4-2-25所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場中有一固定金屬線框PMNQ,線框平面與磁感線垂直,
11、線框?qū)挾葹長。導(dǎo)體棒CD垂直放置在線框上,并以垂直于棒的速度v向右勻速運動,運動過程中導(dǎo)體棒與金屬線框保持良好接觸。
圖4-2-25
(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律E=,推導(dǎo)MNCDM回路中的感應(yīng)電動勢E= BLv。
(2)已知B =0.2 T,L=0.4 m,v=5 m/s,導(dǎo)體棒接入電路中的有效電阻R =0.5 Ω,金屬線框電阻不計,求:
①導(dǎo)體棒所受到的安培力大小和方向;
②回路中的電功率。
解析 (1)設(shè)在Δt時間內(nèi)MNCDM回路面積的變化量為ΔS,磁通量的變化量為ΔΦ,則ΔS=LvΔt
ΔΦ=BΔS=BLvΔt
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,得E===BLv
(2)①M
12、NCDM回路中的感應(yīng)電動勢E=BLv
回路中的電流強(qiáng)度I=
導(dǎo)體棒受到的安培力F=BIL=
將已知數(shù)據(jù)代入解得F=0.064 N
安培力的方向與速度方向相反
②回路中的電功率P=EI=
將已知數(shù)據(jù)代入解得
P=0.32 W。
答案 見解析
8.(2018·石家莊質(zhì)檢)某??萍紝嶒炐〗M利用如圖4-2-26甲所示裝置測量圓環(huán)形勻強(qiáng)磁場區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小,O點為磁場區(qū)域的圓心,磁場區(qū)域的內(nèi)、外半徑分別為r1和r2。導(dǎo)體棒OA繞O點在紙面內(nèi)順時針勻速轉(zhuǎn)動。導(dǎo)體棒每轉(zhuǎn)一周與圖中的彈性片短暫接觸一次。利用傳感器得到如圖乙所示的脈沖電流。已知回路中每隔時間T有一次大小為I的瞬時電流且
13、回路中的總電阻為R。
圖4-2-26
(1)導(dǎo)體棒上的O點和A點哪點的電勢高?
(2)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小。
解析 (1)由右手定則,可知A點電勢高
(2)根據(jù)勻速圓周運動規(guī)律可得導(dǎo)體棒的角速度ω=
在Δt時間內(nèi),導(dǎo)體棒在磁場中掃過的面積
ΔS=ωrΔt-ωrΔt=(r-r)ωΔt
磁通量變化量ΔΦ=B·ΔS=(r-r)BωΔt
感應(yīng)電動勢E==(r-r)Bω
由閉合電路歐姆定律得:E=IR
有(r-r)Bω=IR
解得:B=。
答案 見解析
9.如圖4-2-27所示,相距為L的兩條足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ與水平面的夾角為θ、N、Q兩點間接有
14、阻值為R的電阻。整個裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向下。將質(zhì)量為m、阻值也為R的金屬桿cd垂直放在導(dǎo)軌上,桿cd由靜止釋放,下滑距離x時達(dá)到最大速度。重力加速度為g,導(dǎo)軌電阻不計,桿與導(dǎo)軌接觸良好。求:
圖4-2-27
(1)桿cd下滑的最大加速度和最大速度;
(2)上述過程中,桿上產(chǎn)生的熱量。
解析 (1)設(shè)桿cd下滑到某位置時速度為v,則桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLv,回路中的感應(yīng)電流I=
桿所受的安培力F=BIL
根據(jù)牛頓第二定律有mgsin θ-=ma
當(dāng)速度v=0時,桿的加速度最大,最大加速度a=gsin θ,方向沿導(dǎo)軌平面向下
當(dāng)桿的加速
15、度a=0時,速度最大,最大速度vm=,方向沿導(dǎo)軌平面向下。
(2)桿cd從開始運動到達(dá)到最大速度過程中,根據(jù)能量守恒定律得
mgxsin θ=Q總+mv
又Q桿=Q總
所以Q桿=mgxsin θ-。
答案 (1)a=gsin θ,方向沿導(dǎo)軌平面向下 ,方向沿導(dǎo)軌平面向下
(2)mgxsin θ-
10.(2018·安徽聯(lián)考)如圖4-2-28所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌PQ、MN固定在光滑絕緣水平面上,導(dǎo)軌左端連接有阻值為R的定值電阻,導(dǎo)軌間距為L,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向上的有界勻強(qiáng)磁場的邊界ab、cd均垂直于導(dǎo)軌,且間距為s,e、f分別為ac、bd的中點,將一長度為L、質(zhì)量為m
16、、阻值也為R的金屬棒垂直導(dǎo)軌放置在ab左側(cè)s處,現(xiàn)給金屬棒施加一個大小為F、方向水平向右的恒力,使金屬棒從靜止開始向右運動,金屬棒向右運動過程中始終垂直于導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌接觸良好。當(dāng)金屬棒運動到ef位置時,加速度剛好為零,不計其他電阻。求:
圖4-2-28
(1)金屬棒運動到ef位置時的速度大??;
(2)金屬棒從初位置運動到ef位置,通過金屬棒的電荷量;
(3)金屬棒從初位置運動到ef位置,定值電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱。
解析 (1)設(shè)金屬棒運動到與ef重合時速度為v,
則感應(yīng)電動勢E=BLv
電路中電流I=
由于加速度剛好為零,則F=F安=BIL
求得v=
(2)通過金屬棒的電荷量q=Δt
=
==
求得q=
(3)設(shè)定值電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為Q,由于金屬棒的電阻也為R,因此整個電路中產(chǎn)生的總的焦耳熱為2Q。金屬棒從靜止運動到ef位置的過程中,根據(jù)動能定理有WF+W安=mv2
根據(jù)功能關(guān)系有W安=-2Q
拉力F做的功WF=Fs
求得Q=Fs-。
答案 (1) (2) (3)Fs-
9