2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
《2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案(24頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用 [做真題·明考向] 真題體驗(yàn) 透視命題規(guī)律 授課提示:對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第59頁(yè) [真題再做] 1.(多選)(2018·高考全國(guó)卷Ⅰ,T19)如圖,兩個(gè)線圈繞在同一根鐵芯上,其中一線圈通過(guò)開(kāi)關(guān)與電源連接,另一線圈與遠(yuǎn)外沿南北方向水平放置在紙面內(nèi)的直導(dǎo)線連接成回路.將一小磁針懸掛在直導(dǎo)線正上方,開(kāi)關(guān)未閉合時(shí)小磁針處于靜止?fàn)顟B(tài).下列說(shuō)法正確的是( ) A.開(kāi)關(guān)閉合后的瞬間,小磁針的N極朝垂直紙面向里的方向轉(zhuǎn)動(dòng) B.開(kāi)關(guān)閉合并保持一段時(shí)間后,小磁針的N極指向垂直紙面向里的方向 C.開(kāi)關(guān)閉合并保持一段時(shí)間后,小磁針的N極指向垂
2、直紙面向外的方向 D.開(kāi)關(guān)閉合并保持一段時(shí)間再斷開(kāi)后的瞬間,小磁針的N極朝垂直紙面向外的方向轉(zhuǎn)動(dòng) 解析:根據(jù)安培定則,開(kāi)關(guān)閉合時(shí)鐵芯上產(chǎn)生水平向右的磁場(chǎng). 開(kāi)關(guān)閉合后的瞬間,根據(jù)楞次定律,直導(dǎo)線上將產(chǎn)生由南向北的電流,根據(jù)安培定則,直導(dǎo)線上方的磁場(chǎng)垂直紙面向里,故小磁針的N極朝垂直紙面向里的方向轉(zhuǎn)動(dòng),A對(duì). 開(kāi)關(guān)閉合并保持一段時(shí)間后,直導(dǎo)線上沒(méi)有感應(yīng)電流,故小磁針的N極指北,B、C錯(cuò). 開(kāi)關(guān)閉合并保持一段時(shí)間再斷開(kāi)后的瞬間,根據(jù)楞次定律,直導(dǎo)線上將產(chǎn)生由北向南的電流,這時(shí)直導(dǎo)線上方的磁場(chǎng)垂直紙面向外,故小磁針的N極朝垂直紙面向外的方向轉(zhuǎn)動(dòng),D對(duì). 答案:AD 2.(2018·高考
3、全國(guó)卷Ⅰ,T17)如圖,導(dǎo)體軌道OPQS固定,其中PQS是半圓弧,Q為半圓弧的中點(diǎn),O為圓心.軌道的電阻忽略不計(jì).OM是有一定電阻、可繞O轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬桿,M端位于PQS上,OM與軌道接觸良好.空間存在與半圓所在平面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B.現(xiàn)使OM從OQ位置以恒定的角速度逆時(shí)針轉(zhuǎn)到OS位置并固定(過(guò)程Ⅰ);再使磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小以一定的變化率從B增加到B′(過(guò)程Ⅱ).在過(guò)程Ⅰ、Ⅱ中,流過(guò)OM的電荷量相等,則等于( ) A. B. C. D.2 解析:在過(guò)程Ⅰ中,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,有 E1== 根據(jù)閉合電路歐姆定律,有 I1= 且q1=I1Δt1
4、在過(guò)程Ⅱ中,有 E2== I2= q2=I2Δt2 又q1=q2,即= 所以=. 答案:B 3.(2018·高考全國(guó)卷Ⅱ,T18)如圖,在同一水平面內(nèi)有兩根平行長(zhǎng)導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間存在依次相鄰的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,區(qū)域?qū)挾染鶠閘,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向交替向上向下.一邊長(zhǎng)為l的正方形金屬線框在導(dǎo)軌上向左勻速運(yùn)動(dòng).線框中感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化的正確圖線可能是( ) 解析:設(shè)線路中只有一邊切割磁感線時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電流為i. 線框位移 等效電路的連接 電流 0~ I=2i(順時(shí)針) ~l I=0 l~ I=2i(逆時(shí)針) ~2l I=0 分析
5、知,只有選項(xiàng)D符合要求. 答案:D 4.(2016·高考全國(guó)卷Ⅱ,T24)如圖,水平面(紙面)內(nèi)間距為l的平行金屬導(dǎo)軌間接一電阻,質(zhì)量為m、長(zhǎng)度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上.t=0時(shí),金屬桿在水平向右、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).t0時(shí)刻,金屬桿進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,且在磁場(chǎng)中恰好能保持勻速運(yùn)動(dòng).桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計(jì),兩者始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.重力加速度大小為g.求: (1)金屬桿在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的大??; (2)電阻的阻值. 解析:(1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)前的加速度大小為a,由牛頓第二定律得
6、 F-μmg=ma① 設(shè)金屬桿到達(dá)磁場(chǎng)左邊界時(shí)的速度為v,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=at0② 當(dāng)金屬桿以速度v在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由法拉第電磁感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為 E=Blv③ 聯(lián)立①②③式可得 E=Blt0(-μg)④ (2)設(shè)金屬桿在磁場(chǎng)區(qū)域中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬桿中的電流為I,根據(jù)歐姆定律得I=⑤ 式中R為電阻的阻值.金屬桿所受的安培力為 F安=BlI⑥ 因金屬桿做勻速運(yùn)動(dòng),由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得 F-μmg-F安=0⑦ 聯(lián)立④⑤⑥⑦式得R=.⑧ 答案:(1)Blt0(-μg) (2) [考情分析] ■命題特點(diǎn)與趨勢(shì)——怎么考 1.高考對(duì)本部分內(nèi)容的要求較高,常在選擇題
7、中考查電磁感應(yīng)中的圖象問(wèn)題、電磁感應(yīng)中的電路、法拉第電磁感應(yīng)定律、能量轉(zhuǎn)換及電荷量的計(jì)算等知識(shí)點(diǎn).以導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)為背景,綜合應(yīng)用電路的相關(guān)知識(shí)、牛頓運(yùn)動(dòng)定律和能量守恒定律以計(jì)算題形式作為壓軸題. 2.電磁感應(yīng)中常涉及B-t圖象、Φ-t圖象、E-t圖象、I-t圖象、F-t圖象和v-t圖象,還涉及E-x圖象、I-x圖象等,這類(lèi)問(wèn)題既要用到電磁感應(yīng)的知識(shí),又要結(jié)合數(shù)學(xué)知識(shí)求解,對(duì)考生運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)解決物理問(wèn)題的能力要求較高. ■解題要領(lǐng)——怎么做 1.抓住兩個(gè)關(guān)鍵:一是電動(dòng)勢(shì)的大小,它取決于磁通量的變化率;二是電動(dòng)勢(shì)的方向,實(shí)際方向與規(guī)定的正方向一致時(shí)取正,反之取負(fù).同時(shí)注意對(duì)無(wú)感應(yīng)電流區(qū)域的判斷
8、. 2.遷移力學(xué)知識(shí)、規(guī)律解決電磁感應(yīng)綜合問(wèn)題. 3.常用思想方法:(1)圖象法;(2)等效法;(3)守恒法;(4)模型法. [建體系·記要點(diǎn)] 知識(shí)串聯(lián) 熟記核心要點(diǎn) 授課提示:對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第60頁(yè) [網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建] [要點(diǎn)熟記](méi) 1.“三定則、一定律”的應(yīng)用 (1)安培定則:判斷運(yùn)動(dòng)電荷、電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向. (2)左手定則:判斷磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷、電流的作用力的方向. (3)右手定則:判斷部分導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流的方向. (4)楞次定律:判斷閉合電路磁通量發(fā)生變化產(chǎn)生感應(yīng)電流的方向. 2.求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的兩種方法 (1)E
9、=n,用來(lái)計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的平均值. (2)E=BLv,用來(lái)計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值或平均值. 3.楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式 (1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”; (2)阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)——“來(lái)拒去留”; (3)使線圈面積有擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì)——“增縮減擴(kuò)”; (4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”. [研考向·提能力] 考向研析 掌握應(yīng)試技能 授課提示:對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第60頁(yè) 考向一 楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 1.判定感應(yīng)電流方向的兩種方法 (1)楞次定律:一般用于線圈面積不變,磁感應(yīng)強(qiáng)度發(fā)
10、生變化的情形. (2)右手定則:一般用于導(dǎo)體棒切割磁感線的情形. 2.求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方法 (1)感生電動(dòng)勢(shì):E=n (2)動(dòng)生電動(dòng)勢(shì): 1.(2018·貴州貴陽(yáng)期末)如圖甲所示,在同一平面內(nèi)有兩個(gè)絕緣金屬細(xì)圓環(huán)A、B,兩環(huán)重疊部分的面積為圓環(huán)A面積的一半,圓環(huán)B中電流i隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖乙所示,以甲圖圓環(huán)B中所示的電流方向?yàn)樨?fù)方向,則A環(huán)中( ) A.沒(méi)有感應(yīng)電流 B.有逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流 C.有順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流 D.感應(yīng)電流先沿順時(shí)針?lè)较?,后沿逆時(shí)針?lè)较? 解析:由于A環(huán)中磁通量變化,所以A環(huán)中有感應(yīng)電流,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)楞次定律,A環(huán)中產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻?/p>
11、感應(yīng)電流,選項(xiàng)B正確,C、D錯(cuò)誤. 答案:B 2.(多選)(2018·江西贛州中學(xué)高三模擬)1831年10月28日,法拉第展示了他發(fā)明的圓盤(pán)發(fā)電機(jī),其示意圖如圖所示,水平銅盤(pán)可繞豎直銅軸轉(zhuǎn)動(dòng),兩銅片M、N分別與銅盤(pán)邊緣和銅軸連接,使整個(gè)銅盤(pán)處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.M和N之間連接阻值為R的導(dǎo)體和滑動(dòng)變阻器RP,若從上往下看,銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍阎~盤(pán)的半徑為L(zhǎng),銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為ω,銅盤(pán)連同兩銅片對(duì)電流的等效電阻值為r,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,下列說(shuō)法正確的是( ) A.導(dǎo)體R中的電流方向從a到b B.銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為BL2ω C.移動(dòng)滑動(dòng)觸頭位置時(shí),導(dǎo)體R
12、的最大功率為 D.如果RP=R+r,則滑動(dòng)變阻器的最大功率為 解析:若從上往下看,銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍鶕?jù)右手定則可知,導(dǎo)體R中的電流方向從b到a,故A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BL2ω,故B正確;根據(jù)閉合電路歐姆定律得I=,則導(dǎo)體R的功率為P=I2R=()2R,當(dāng)RP=0時(shí),導(dǎo)體的功率最大,即Pm=,故C錯(cuò)誤;把導(dǎo)體R等效成電源的內(nèi)阻,則電流的等效內(nèi)阻為r′=r+R,此時(shí)外電路只有RP,故當(dāng)RP=r+R時(shí),滑動(dòng)變阻器的功率最大,即Pm′=,故D正確. 答案:BD 3.如圖甲所示,絕緣的水平桌面上放置一金屬圓環(huán),在圓環(huán)的正上方放置一個(gè)螺線管,
13、在螺線管中通入如圖乙所示的電流,電流從螺線管a端流入為正.以下說(shuō)法正確的是( ) A.從上往下看,0~1s內(nèi)圓環(huán)中的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较? B.0~1s內(nèi)圓環(huán)面積有擴(kuò)張的趨勢(shì) C.3s末圓環(huán)對(duì)桌面的壓力小于圓環(huán)的重力 D.1~2s內(nèi)和2~3s內(nèi)圓環(huán)中的感應(yīng)電流方向相反 解析:由圖乙知,0~1s內(nèi)螺線管中電流逐漸增大,穿過(guò)圓環(huán)向上的磁通量增大,由楞次定律知圓環(huán)中感應(yīng)電流的磁場(chǎng)向下,圓環(huán)面積有縮小的趨勢(shì),從上往下看,0~1s內(nèi)圓環(huán)中的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;同理可得1~2s內(nèi)和2~3s內(nèi)圓環(huán)中的感應(yīng)電流方向相同,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;3s末電流的變化率為0,螺線管中磁感應(yīng)強(qiáng)度的變
14、化率為0,在圓環(huán)中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,圓環(huán)對(duì)桌面的壓力等于圓環(huán)的重力,選項(xiàng)C錯(cuò)誤. 答案:A 考向二 電磁感應(yīng)中的圖象問(wèn)題 [典例展示1] (多選)(2018·高考全國(guó)卷Ⅲ)如圖(a),在同一平面內(nèi)固定有一長(zhǎng)直導(dǎo)線PQ和一導(dǎo)線框R,R在PQ的右側(cè).導(dǎo)線PQ中通有正弦交流電i,i的變化如圖(b)所示,規(guī)定從Q到P為電流正方向.導(dǎo)線框R中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)( ) A.在t=時(shí)為零 B.在t=時(shí)改變方向 C.在t=時(shí)最大,且沿順時(shí)針?lè)较? D.在t=T時(shí)最大,且沿順時(shí)針?lè)较? [思路探究] (1)如何判斷通電直導(dǎo)線周?chē)拇艌?chǎng)? (2)i-t圖象中的信息說(shuō)明導(dǎo)線框R內(nèi)的磁通量如何變化?
15、 [解析] 在t=時(shí),交流電圖線斜率為0,即磁場(chǎng)變化率為0,由E==S知,E=0,A對(duì);在t=和t=T時(shí),圖線斜率最大,在t=和t=T時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,在到之間,電流由Q向P減弱,導(dǎo)線在R處產(chǎn)生垂直紙面向里的磁場(chǎng),且磁場(chǎng)減弱,由楞次定律知,R產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向也垂直紙面向里,即R中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)沿順時(shí)針?lè)较?,同理可判斷在到時(shí),R中電動(dòng)勢(shì)也為順時(shí)針?lè)较?,在T到T時(shí),R中電動(dòng)勢(shì)為逆時(shí)針?lè)较颍珻對(duì),B、D錯(cuò). [答案] AC 解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的一般步驟 (1)明確圖象的種類(lèi),即是B-t圖象還是Φ-t圖象,或者是E-t圖象、I-t圖象等,如例題中考查了i-t圖象. (2)分析電磁感應(yīng)
16、的具體過(guò)程,如例題中電流變化引起導(dǎo)線框R內(nèi)磁通量變化,要分段研究. (3)用右手定則或楞次定律確定方向?qū)?yīng)關(guān)系. (4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等寫(xiě)出函數(shù)關(guān)系式. (5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化、截距等. (6)應(yīng)用圖象信息畫(huà)圖象、判斷圖象或討論各物理量的變化,如例題中是根據(jù)i-t圖象信息討論導(dǎo)線框R的電動(dòng)勢(shì)變化. 4.(多選)如圖甲所示,面積為S的n匝圓形閉合線圈內(nèi)存在方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小隨時(shí)間周期性變化,如圖乙所示.已知線圈的電阻為R,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大值為SB0
17、 B.線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流最小值為 C.線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)周期為4s D.0~1s內(nèi)線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较? 解析:根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知E=nS,結(jié)合圖乙分析可知,在0~1s內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,最大值為Emax=nS=nB0S,A錯(cuò)誤;1~2s內(nèi)線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最小為零,故感應(yīng)電流的最小值為零,B錯(cuò)誤;由圖線可知,線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)周期為4s,C正確;0~1s內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度逐漸增大,線圈中的磁通量增大,根據(jù)楞次定律可知,0~1s內(nèi)線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,D正確. 答案:CD 5.如圖甲所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,磁場(chǎng)在y軸
18、方向足夠?qū)?,在x軸方向?qū)挾葹閍.一直角三角形導(dǎo)線框ABC(BC邊的長(zhǎng)度為a)從圖示位置向右勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,以逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏鞯恼较?,在圖乙中感應(yīng)電流i、BC兩端的電壓uBC與導(dǎo)線框移動(dòng)的距離x的關(guān)系圖象正確的是( ) 解析:導(dǎo)線框切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,感應(yīng)電流i==,在0~a內(nèi),有效長(zhǎng)度L均勻變大,感應(yīng)電流i均勻變大,在a~2a內(nèi),有效長(zhǎng)度L均勻變大,感應(yīng)電流均勻變大,由楞次定律可知,在線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,電流是正的,在線框離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中,感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较颍袘?yīng)電流是負(fù)的,故A、B錯(cuò)誤;BC兩端的電壓uBC=iR,在0~a內(nèi),i均勻增大,
19、uBC均勻增大,且B點(diǎn)電勢(shì)高于C點(diǎn)電勢(shì),uBC>0;在a~2a內(nèi),i均勻增大,uBC均勻增大,且B點(diǎn)電勢(shì)低于C點(diǎn)電勢(shì),uBC<0,故C錯(cuò)誤,D正確. 答案:D 6.(多選)(2018·河南洛陽(yáng)一模)如圖甲所示,水平放置的平行金屬導(dǎo)軌連接一個(gè)平行板電容器C和電阻R,導(dǎo)體棒MN放在導(dǎo)軌上且接觸良好,整個(gè)裝置放于垂直導(dǎo)軌平面的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化情況如圖乙所示(圖示磁感應(yīng)強(qiáng)度方向?yàn)檎?,MN始終保持靜止,則0~t2時(shí)間( ) A.電容器C的電荷量大小始終沒(méi)變 B.電容器C的a板先帶正電后帶負(fù)電 C.MN所受安培力的大小始終沒(méi)變 D.MN所受安培力的方向先向右后向左 解析:由
20、題圖乙可知,回路內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率不變,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律知E=S為恒定值,電容器C兩端的電壓值不變,根據(jù)C=可知,電容器C的電荷量大小始終沒(méi)變,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)閉合電路歐姆定律知,MN中電流恒定不變,由于磁感應(yīng)強(qiáng)度B變化,MN所受安培力的大小變化,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;利用楞次定律可判斷出MN中感應(yīng)電流的方向?yàn)閺腘到M,根據(jù)左手定則,MN所受安培力的方向?yàn)橄认蛴液笙蜃?,選項(xiàng)D正確. 答案:AD 考向三 電磁感應(yīng)中的電路與動(dòng)力學(xué)問(wèn)題 [典例展示2] (2017·高考海南卷)如圖,兩光滑平行金屬導(dǎo)軌置于水平面(紙面)內(nèi),導(dǎo)軌間距為l,左端連有阻值為R的電阻,一金屬桿置于導(dǎo)軌上,金屬桿
21、右側(cè)存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域.已知金屬桿以速度v0向右進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,做勻變速直線運(yùn)動(dòng),到達(dá)磁場(chǎng)區(qū)域右邊界(圖中虛線位置)時(shí)速度恰好為零,金屬桿與導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好.除左端所連電阻外,其他電阻忽略不計(jì).求金屬桿運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)區(qū)域正中間時(shí)所受安培力的大小及此時(shí)電流的功率. [思路探究] (1)金屬棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度是多大? (2)金屬棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的位移是多少? (3)金屬棒來(lái)到磁場(chǎng)區(qū)域中間時(shí)的速度是多大? [解析] 由題意可知,開(kāi)始時(shí)金屬桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Blv0 依據(jù)閉合電路歐姆定律,則電路中電流為I= 再由安培力公式有F=BIl= 設(shè)金
22、屬桿的質(zhì)量為m,則金屬桿在整個(gè)過(guò)程中的加速度為a== 設(shè)金屬桿由開(kāi)始到停止的位移為x, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有0-v=-2ax,解得x== 故正中間離開(kāi)始的位移為x中= 設(shè)金屬桿在中間位置時(shí)的速度為v, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v2-v=-2ax中,解得v=v0 則金屬桿運(yùn)動(dòng)到中間位置時(shí),所受到的安培力為 F′=BI′l= 金屬桿中電流的功率為P=I′2R=. [答案] 解決電磁感應(yīng)中的電路和動(dòng)力學(xué)問(wèn)題的關(guān)鍵 電磁感應(yīng)與動(dòng)力學(xué)問(wèn)題聯(lián)系的橋梁是磁場(chǎng)對(duì)感應(yīng)電流的安培力.解答電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題,在分析方法上,要始終抓住導(dǎo)體的受力(特別是安培力)特點(diǎn)及其變化規(guī)律,明確導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程以及
23、運(yùn)動(dòng)過(guò)程中狀態(tài)的變化,準(zhǔn)確把握運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的臨界點(diǎn). (3)臨界點(diǎn)→運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化點(diǎn) 7.如圖所示,ab、cd是間距為l的光滑傾斜金屬導(dǎo)軌,與水平面的夾角為θ,導(dǎo)軌電阻不計(jì),ac間接有阻值為R的電阻,空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng).將一根阻值為r、長(zhǎng)度為l的金屬棒從軌道頂端由靜止釋放,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中始終與導(dǎo)軌接觸良好.已知當(dāng)金屬棒向下滑行距離x到達(dá)MN處時(shí)達(dá)到穩(wěn)定速度,重力加速度為g,求: (1)金屬棒下滑到MN的過(guò)程中通過(guò)電阻R的電荷量; (2)金屬棒的穩(wěn)定速度的大小. 解析:(1)金屬棒下滑到MN的過(guò)程中的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為== 根據(jù)閉
24、合電路歐姆定律,電路中的平均電流為 ==,則q=Δt=. (2)金屬棒速度穩(wěn)定時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=B0lvcosθ 電路中產(chǎn)生的電流為I= 金屬棒受的安培力為F=B0Il 穩(wěn)定時(shí)金屬棒的加速度為零,由力的平衡條件可知 mgsinθ-Fcosθ=0 聯(lián)立以上各式解得,穩(wěn)定時(shí)金屬棒的速度 v=. 答案:(1) (2) 8.如圖所示,一與水平面夾角為θ=37°的傾斜平行金屬導(dǎo)軌,兩導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且相距L=0.2m,另外兩根水平金屬桿MN和PQ的質(zhì)量均為m=0.01kg,可沿導(dǎo)軌無(wú)摩擦地滑動(dòng),MN桿和PQ桿的電阻均為R=0.2Ω(傾斜金屬導(dǎo)軌電阻不計(jì)),MN桿被兩個(gè)垂直于導(dǎo)軌的絕緣立柱
25、擋住,整個(gè)裝置處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)內(nèi),磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0T.PQ桿在恒定拉力F作用下由靜止開(kāi)始向上加速運(yùn)動(dòng),拉力F垂直P(pán)Q桿沿導(dǎo)軌平面向上,當(dāng)運(yùn)動(dòng)位移x=0.1m時(shí)PQ桿達(dá)到最大速度,此時(shí)MN桿對(duì)絕緣立柱的壓力恰好為零(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求: (1)PQ桿的最大速度大小vm; (2)當(dāng)PQ桿加速度a=2m/s2時(shí),MN桿對(duì)立柱的壓力大?。? 解析:(1)PQ桿達(dá)到最大速度時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為 Em=BLvm,感應(yīng)電流為Im=, 根據(jù)MN桿受力分析可得,mgsinθ=BImL, 聯(lián)立解得vm==0.6m/s. (2)當(dāng)P
26、Q桿的加速度a=2m/s2時(shí),對(duì)PQ桿受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可得F-mgsinθ-BIL=ma, 對(duì)MN桿受力分析,根據(jù)共點(diǎn)力的平衡可得 BIL+FN-mgsinθ=0, PQ桿達(dá)到最大速度時(shí),有F-mgsinθ-BImL=0, 聯(lián)立解得FN=0.02N,根據(jù)牛頓第三定律可得 MN桿對(duì)立柱的壓力大小FN′=0.02N. 答案:(1)0.6m/s (2)0.02N 考向四 電磁感應(yīng)中的能量問(wèn)題 [典例展示3] 如圖所示,豎直面內(nèi)的正方形導(dǎo)線框ABCD和abcd的邊長(zhǎng)均為l、電阻均為R,質(zhì)量分別為2m和m,它們分別系在一跨過(guò)兩個(gè)定滑輪的絕緣輕繩兩端,在兩導(dǎo)線框之間有一寬度為
27、2l、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).開(kāi)始時(shí)ABCD的下邊界與勻強(qiáng)磁場(chǎng)的上邊界重合,abcd的上邊界到勻強(qiáng)磁場(chǎng)的下邊界的距離為l.現(xiàn)將兩導(dǎo)線框由靜止釋放,當(dāng)ABCD全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),兩導(dǎo)線框開(kāi)始做勻速運(yùn)動(dòng).不計(jì)摩擦和空氣阻力,重力加速度為g,求: (1)兩導(dǎo)線框勻速運(yùn)動(dòng)的速度大?。? (2)兩導(dǎo)線框在從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至等高的過(guò)程中所產(chǎn)生的總焦耳熱; (3)導(dǎo)線框abcd通過(guò)磁場(chǎng)的時(shí)間. [思維流程] [解析] (1)如圖所示,設(shè)兩導(dǎo)線框剛勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小為v、此時(shí)輕繩上的張力為FT,則對(duì)ABCD有 FT=2mg① 對(duì)abcd有 FT=mg+BIl② I=③ E=B
28、lv④ 則v=⑤ (2)設(shè)兩導(dǎo)線框在從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至等高的過(guò)程中所產(chǎn)生的總焦耳熱為Q,當(dāng)左、右兩導(dǎo)線框分別向上、向下運(yùn)動(dòng)2l的距離時(shí),兩導(dǎo)線框等高,對(duì)這一過(guò)程,由能量守恒定律有 4mgl=2mgl+×3mv2+Q⑥ 聯(lián)立⑤⑥解得Q=2mgl- (3)導(dǎo)線框abcd通過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中以速度v勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)導(dǎo)線框abcd通過(guò)磁場(chǎng)的時(shí)間為t,則 t=⑦ 聯(lián)立⑤⑦解得t=. [答案] (1) (2)2mgl- (3) 求解電磁感應(yīng)中能量問(wèn)題的策略 (1)若回路中的電流恒定,可以利用電路結(jié)構(gòu)及W=UIt或Q=I2Rt直接進(jìn)行計(jì)算. (2)若回路中的電流變化,則可按以下兩種情況計(jì)算:
29、①利用功能關(guān)系求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功; ②利用能量守恒定律求解:其他形式的能的減少量等于回路中產(chǎn)生的電能,如例題(2)中焦耳熱的計(jì)算. 9.(2018·河南洛陽(yáng)一模)如圖所示,光滑且足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ固定在豎直平面內(nèi),兩導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng)=1m,導(dǎo)軌間連接的定值電阻R=3Ω,導(dǎo)軌上放一質(zhì)量為m=0.1kg的金屬桿ab,金屬桿始終與導(dǎo)軌接觸良好,桿的電阻r=1Ω,其余電阻不計(jì),整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向里.重力加速度g取10m/s2.現(xiàn)讓金屬桿從AB位置由靜止釋放,忽略空氣阻力的影響,求: (1)金屬桿的最
30、大速度; (2)若從金屬桿開(kāi)始下落到剛好達(dá)到最大速度的過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=0.6J,此時(shí)金屬桿下落的高度. 解析:(1)設(shè)金屬桿的最大速度為vm,此時(shí)安培力與重力平衡,即 F安=mg① 又F安=BIL② E=BLvm③ I=④ 代入數(shù)據(jù),聯(lián)立①②③④得 vm=4m/s (2)電路中產(chǎn)生的總焦耳熱 Q總=Q=0.8J 由能量守恒定律得 mgh=mv+Q總 代入數(shù)據(jù)解得 h=1.6m. 答案:(1)4m/s (2)1.6m 10.如圖甲所示,斜面上存在一有理想邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向與斜面垂直,在斜面上離磁場(chǎng)上邊界s1=0.36m處?kù)o止釋放一單匝矩形金屬
31、線框,線框底邊和磁場(chǎng)邊界平行,金屬線框與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5.整個(gè)線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,機(jī)械能E和位移s之間的關(guān)系如圖乙所示.已知E0-E1=0.09J,線框的質(zhì)量為0.1kg,電阻為0.06Ω,斜面傾角θ=37°,磁場(chǎng)區(qū)域的寬度d=0.43m,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小v1; (2)線框從開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)至完全進(jìn)入磁場(chǎng)所用的時(shí)間t; (3)線框穿越磁場(chǎng)的整個(gè)過(guò)程中電功率的最大值. 解析:(1)在未進(jìn)入磁場(chǎng)前,金屬線框做勻加速直線運(yùn)動(dòng),有 a=gsin37°-μgcos37°=2m/s2 v
32、=2as1 解得v1=1.2m/s. (2)金屬線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,減小的機(jī)械能等于克服摩擦力Ff和安培力FA所做的功,機(jī)械能均勻減小,因此安培力為恒力,線框勻速進(jìn)入磁場(chǎng). 設(shè)線框的側(cè)邊長(zhǎng)為s2,即線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程運(yùn)動(dòng)的距離為s2,根據(jù)功能關(guān)系,除重力之外的力所做的功等于物體機(jī)械能的變化,所以有 ΔE=Wf+WA=(Ff+FA)s2 因?yàn)槭莿蛩龠M(jìn)入磁場(chǎng),所以 Ff+FA=mgsin 37°=0.6 N 解得s2=0.15m t==s=0.125s. (3)設(shè)線框剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v2,則有 v=v+2a(d-s2) 解得v2=1.6 m/s 則線框剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度
33、最大,有 Pmax=I2R= 根據(jù)線框勻速進(jìn)入磁場(chǎng),有 FA+μmgcos37°=mgsin37° FA=BIL= 聯(lián)立解得 Pmax=0.43W. 答案:(1)1.2m/s (2)0.125s (3)0.43W [限訓(xùn)練·通高考] 科學(xué)設(shè)題 拿下高考高分 單獨(dú)成冊(cè) 對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第145頁(yè) (45分鐘) 一、單項(xiàng)選擇題 1.(2018·貴州普通高等學(xué)校招生適應(yīng)性考試)如圖甲所示,一位于紙面內(nèi)的圓形線圈通過(guò)導(dǎo)線與一小燈泡相連,線圈中有垂直于紙面的磁場(chǎng).以垂直紙面向里為磁場(chǎng)的正方向,該磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,
34、則下列說(shuō)法正確的是( ) A.t1~t3時(shí)間內(nèi)流過(guò)小燈泡電流的方向先為b→a后為a→b B.t1~t3時(shí)間內(nèi)流過(guò)小燈泡電流的方向先為a→b后為b→a C.t1~t3時(shí)間內(nèi)小燈泡先變亮后變暗 D.t1~t3時(shí)間內(nèi)小燈泡先變暗后變亮 解析:t1~t3時(shí)間內(nèi)穿過(guò)線圈的磁通量先向里減小后向外增加,根據(jù)楞次定律可知,流過(guò)小燈泡電流的方向?yàn)閍→b,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;t1~t3時(shí)間內(nèi),B-t線的斜率先增大后減小,則磁通量的變化率先增大后減小,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)先增大后減小,小燈泡先變亮后變暗,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤. 答案:C 2.(2017·高考全國(guó)卷Ⅲ)如圖,在方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U
35、形金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌平面與磁場(chǎng)垂直,金屬桿PQ置于導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌形成閉合回路PQRS,一圓環(huán)形金屬線框T位于回路圍成的區(qū)域內(nèi),線框與導(dǎo)軌共面.現(xiàn)讓金屬桿PQ突然向右運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)開(kāi)始的瞬間,關(guān)于感應(yīng)電流的方向,下列說(shuō)法正確的是( ) A.PQRS中沿順時(shí)針?lè)较?,T中沿逆時(shí)針?lè)较? B.PQRS中沿順時(shí)針?lè)较?,T中沿順時(shí)針?lè)较? C.PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较?,T中沿逆時(shí)針?lè)较? D.PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较?,T中沿順時(shí)針?lè)较? 解析:金屬桿PQ向右切割磁感線,根據(jù)右手定則可知PQRS中感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?;原?lái)T中的磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,閉合回路PQRS中的感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直于紙面向外,使得
36、穿過(guò)T的磁通量減小,根據(jù)楞次定律可知T中產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流.綜上所述,可知A、B、C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確. 答案:D 3.法拉第圓盤(pán)發(fā)電機(jī)的示意圖如圖所示.銅圓盤(pán)安裝在豎直的銅軸上,兩銅片P、Q分別與圓盤(pán)的邊緣和銅軸接觸.圓盤(pán)處于方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中.圓盤(pán)旋轉(zhuǎn)時(shí),關(guān)于流過(guò)電阻R的電流,下列說(shuō)法正確的是( ) A.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度恒定,則電流大小恒定 B.若從上向下看,圓盤(pán)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),則電流沿b到a的方向流動(dòng) C.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)方向不變,角速度大小發(fā)生變化,則電流方向可能發(fā)生變化 D.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉?lái)的2倍 解析:由右手定則知
37、,圓盤(pán)按如題圖所示的方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),感應(yīng)電流沿a到b的方向流動(dòng),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bl2ω知,角速度恒定,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定,電流大小恒定,選項(xiàng)A正確;角速度大小變化,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小變化,但感應(yīng)電流方向不變,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若ω變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,電流變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,由P=I2R知,電流在R上的熱功率變?yōu)樵瓉?lái)的4倍,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 答案:A 4.兩條平行虛線間存在一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與紙面垂直.邊長(zhǎng)為0.1m、總電阻為0.005Ω的正方形導(dǎo)線框abcd位于紙面內(nèi),cd邊與磁場(chǎng)邊界平行,如圖(a)所示.已知導(dǎo)線框一直向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),cd邊于t=0時(shí)刻進(jìn)入磁場(chǎng).
38、線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)隨時(shí)間變化的圖線如圖(b)所示(感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)取正).下列說(shuō)法正確的是( ) A.磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為0.5T B.導(dǎo)線框運(yùn)動(dòng)速度的大小為0.5m/s C.磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直于紙面向內(nèi) D.在t=0.4s至t=0.6s這段時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框所受的安培力大小為0.1N 解析:從題圖(b)可知,導(dǎo)線框運(yùn)動(dòng)的速度大小v==m/s=0.5 m/s,B項(xiàng)正確;導(dǎo)線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,cd邊切割磁感線,由E=BLv,得B==T=0.2T,A項(xiàng)錯(cuò)誤;由圖可知,導(dǎo)線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍鶕?jù)楞次定律可知,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直紙面向外,C
39、項(xiàng)錯(cuò)誤;在0.4~0.6s這段時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框正在出磁場(chǎng),回路中的電流大小I==A=2A,則導(dǎo)線框受到的安培力F=BIL=0.2×2×0.1N=0.04N,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 答案:B 二、多項(xiàng)選擇題 5.如圖所示,一個(gè)正方形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在磁場(chǎng)內(nèi)有一邊長(zhǎng)為l、阻值為R的正方形線框,線框所在平面與磁場(chǎng)垂直.如果以垂直于線框邊和磁場(chǎng)的速度v將線框從磁場(chǎng)中勻速拉出,下列說(shuō)法正確的是( ) A.如果將線框水平向右拉出磁場(chǎng),線框經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)邊界過(guò)程中將產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流 B.在紙面內(nèi)無(wú)論沿哪個(gè)方向?qū)⒕€框拉出磁場(chǎng),流過(guò)線框某一截面的電荷量都相同 C.將線框水平向右拉出磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的
40、焦耳熱與速度v成正比 D.將線框水平向右拉出磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的焦耳熱與速度的平方v2成正比 解析:如果將線框水平向右拉出磁場(chǎng),穿過(guò)線圈垂直紙面向里的磁通量減小,根據(jù)楞次定律可知,該過(guò)程中將產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,A正確;由法拉第電磁感應(yīng)定律得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=,由歐姆定律得I=,通過(guò)導(dǎo)線某一截面的電荷量為q=IΔt,可得q=,故流過(guò)線框某一截面的電荷量與線圈穿出磁場(chǎng)的方向無(wú)關(guān),B正確;根據(jù)焦耳定律可得Q=I2Rt=t=·=,所以焦耳熱Q與速度v成正比,C正確,D錯(cuò)誤. 答案:ABC 6.(2018·四川雅安高三第三次診斷)如圖所示,足夠長(zhǎng)的U型光滑金屬導(dǎo)軌平面與水平面成θ角(0°<θ<90°)
41、,其中MN與PQ平行且間距為L(zhǎng),勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌電阻不計(jì),質(zhì)量為m的金屬棒ab由靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌下滑,并與兩導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好,ab棒接入電路的電阻為R.當(dāng)金屬棒ab下滑距離s時(shí),速度大小為v,則在這一過(guò)程中( ) A.金屬棒ab運(yùn)動(dòng)的平均速度大小為v B.通過(guò)金屬棒ab某一橫截面的電荷量為 C.金屬棒ab受到的最大安培力為 D.金屬棒ab克服安培力做功為mgssinθ-mv2 解析:分析ab棒的受力情況,有mgsinθ-=ma,分析可得ab棒做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),故其平均速度不等于初、末速度的平均值v,故A錯(cuò)誤;通過(guò)金屬棒ab某一橫截面的電荷量q
42、=IΔt=·Δt==,故B正確;ab棒受到的最大安培力為F=BIL=,故C正確;根據(jù)動(dòng)能定理可知,mgssinθ-W安=mv2,金屬棒ab克服安培力做功為W安=mgssinθ-mv2,故D正確. 答案:BCD 7.(2018·百校聯(lián)盟四月聯(lián)考)如圖所示,水平桌面上固定一定值電阻R,R兩端均與光滑傾斜導(dǎo)軌相連接,已知兩側(cè)導(dǎo)軌間距都為L(zhǎng),導(dǎo)軌平面與水平面均成37°角,且均處于范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒a沿左側(cè)導(dǎo)軌勻速下滑,導(dǎo)體棒b始終靜止在右側(cè)導(dǎo)軌上,兩導(dǎo)體棒電阻均為R,兩處磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,方向均與導(dǎo)軌平面垂直(sin37°=0.6,cos37°=0.8),則( )
43、 A.導(dǎo)體棒b的質(zhì)量為 B.導(dǎo)體棒a下滑的速度v= C.導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌下滑L距離的過(guò)程中電阻R上產(chǎn)生的熱量為 D.導(dǎo)體捧a沿導(dǎo)軌下滑L距離的過(guò)程中導(dǎo)體棒b上產(chǎn)生的熱量為 解析:導(dǎo)體棒a勻速下滑,其電流為導(dǎo)體棒b的兩倍,故b質(zhì)量應(yīng)為,故A正確;整個(gè)回路電阻R總=R,分析a棒的運(yùn)動(dòng),根據(jù)平衡條件有mgsin37°=BIL=BL,解得v=,故B正確;導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌勻速下滑L距離,系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量等于重力勢(shì)能的減小量,即Q=mgLsin37°=mgL,電阻R與導(dǎo)體棒b上產(chǎn)生的熱量均為Q′=×Q=,故C錯(cuò)誤,D正確. 答案:ABD 三、非選擇題 8.(2018·湖南張家界高三第三次模擬)
44、如圖甲所示,足夠長(zhǎng)的兩金屬導(dǎo)軌MN、PQ水平平行固定,兩導(dǎo)軌電阻不計(jì),且處在豎直向上的磁場(chǎng)中,完全相同的導(dǎo)體棒a、b垂直放置在導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌接觸良好,兩導(dǎo)體棒的電阻均為R=0.5Ω,且長(zhǎng)度剛好等于兩導(dǎo)軌間距L,兩導(dǎo)體棒的間距也為L(zhǎng),開(kāi)始時(shí)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度按圖乙所示的規(guī)律變化,當(dāng)t=0.8s時(shí)導(dǎo)體棒剛好要滑動(dòng).已知L=1m,滑動(dòng)摩擦力等于最大靜摩擦力.求: (1)每根導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的滑動(dòng)摩擦力的大小及0.8s內(nèi)整個(gè)回路中產(chǎn)生的焦耳熱; (2)若保持磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T不變,用如圖丙所示的水平向右的力F拉導(dǎo)體棒b,剛開(kāi)始一段時(shí)間內(nèi)b做勻加速直線運(yùn)動(dòng),每根導(dǎo)體棒的質(zhì)量為多少?
45、 (3)在(2)問(wèn)條件下導(dǎo)體棒a經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)始滑動(dòng)? 解析:(1)開(kāi)始時(shí)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度按圖乙所示變化, 則回路中電動(dòng)勢(shì)E=L2=0.5V 電路中的電流I==0.5A 當(dāng)t=0.8s時(shí),F(xiàn)f=F安=BIL=0.25N 回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=2I2Rt=0.2J. (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度保持B=0.5T不變,在a運(yùn)動(dòng)之前,對(duì)b棒施加如圖丙所示的水平向右的拉力,根據(jù)牛頓第二定律F-Ff-=ma,即 F=Ff+ma+t 根據(jù)圖丙可得Ff+ma=0.5,=0.125 求得a=0.5m/s2,導(dǎo)體棒的質(zhì)量m=0.5kg. (3)當(dāng)導(dǎo)棒a剛好要滑動(dòng)時(shí),=Ff,求得v=1m/s,此時(shí)b
46、運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t==2s. 答案:(1)0.25N 0.2J (2)0.5kg (3)2s 9.如圖所示,足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ傾斜放置,其所在平面與水平面間的夾角為θ=30°,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值為R的電阻,開(kāi)關(guān)S1、S2分別與電阻和電容器相連.一根質(zhì)量為m、電阻忽略不計(jì)的金屬棒放在導(dǎo)軌上,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好,金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=.一根不可伸長(zhǎng)的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間,另一端跨過(guò)定滑輪與一質(zhì)量為4m的重物相連,金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導(dǎo)軌所在平面內(nèi)且與兩導(dǎo)軌平行,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,導(dǎo)軌電
47、阻不計(jì).初始狀態(tài)用手托住重物使輕繩恰好處于伸長(zhǎng)狀態(tài),不計(jì)滑輪阻力,已知重力加速度為g. (1)若S1閉合、S2斷開(kāi),由靜止釋放重物,求重物的最大速度vm; (2)若S1斷開(kāi)、S2閉合,從靜止釋放重物開(kāi)始計(jì)時(shí),求重物的速度v隨時(shí)間t變化的關(guān)系式. 解析:(1)S1閉合、S2斷開(kāi)時(shí),重物由靜止釋放后拉動(dòng)金屬棒沿導(dǎo)軌向上做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)重物達(dá)到最大速度時(shí),金屬棒受到的沿導(dǎo)軌向下的安培力為F=BIL,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLvm 感應(yīng)電流為I== 當(dāng)重物速度最大時(shí)有4mg=mgsin30°+F+μFN 式中FN=mgcos30° 解得vm=. (2)S1斷開(kāi)、S2閉合時(shí),設(shè)從釋放重物開(kāi)始
48、經(jīng)時(shí)間t金屬棒的速度大小為v,加速度大小為a,通過(guò)金屬棒的電流為I,金屬棒受到的安培力F=BIL,方向沿導(dǎo)軌向下,設(shè)在t到(t+Δt)時(shí)間內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,ΔQ也是平行板電容器在t到(t+Δt)時(shí)間內(nèi)增加的電荷量ΔQ=CBLΔv,Δv=aΔt 則I==CBLa 設(shè)繩中拉力大小為T(mén),由牛頓第二定律,對(duì)金屬棒有 T-mgsin30°-μmgcos30°-BIL=ma 對(duì)重物有4mg-T=4ma,解得a= 可知重物做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng) v=at=t. 答案:(1) (2)v=t 10.如圖所示,固定的兩足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌PMN、P′M′N(xiāo)′,由傾斜和水平兩部分
49、在M、M′處平滑連接組成,導(dǎo)軌間距L=1m,水平部分處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T.金屬棒a、b垂直于傾斜導(dǎo)軌放置,質(zhì)量均為m=0.2kg,a的電阻R1=1Ω,b的電阻R2=3Ω,a、b長(zhǎng)度均為L(zhǎng)=1m,a棒距水平面的高度h1=0.45m,b棒距水平面的高度為h2(h2>h1);保持b棒靜止,由靜止釋放a棒,a棒到達(dá)磁場(chǎng)中OO′停止運(yùn)動(dòng)后再由靜止釋放b棒,a、b與導(dǎo)軌接觸良好且導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度g取10m/s2. (1)求a棒進(jìn)入磁場(chǎng)MM′時(shí)加速度的大??; (2)a棒從釋放到OO′的過(guò)程中,求b棒產(chǎn)生的焦耳熱; (3)若MM′、OO′間的距離x=2.4m,b棒進(jìn)入
50、磁場(chǎng)后,恰好未與a棒相碰,求h2的值. 解析:(1)設(shè)a棒到MM′時(shí)的速度為v1. 由機(jī)械能守恒定律得mgh1=mv 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)a棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv1 感應(yīng)電流I= 對(duì)a棒受力分析,由牛頓第二定律得BIL=ma 代入數(shù)據(jù)解得a=3.75m/s2. (2)設(shè)a、b產(chǎn)生的總焦耳熱為Q, 由能量守恒定律得Q=mgh1 則b棒產(chǎn)生的焦耳熱Qb=Q=Q 聯(lián)立解得Qb=0.675J. (3)設(shè)b棒到MM′時(shí)的速度為v2,有mgh2=mv b棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,兩棒組成的系統(tǒng)合外力為零,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,設(shè)a、b一起勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v,取向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mv2=2mv 設(shè)a棒經(jīng)時(shí)間Δt加速到v,由動(dòng)量定理得 BL·Δt=mv-0 又q=Δt,=,= a、b恰好不相碰,有ΔΦ=BLx,聯(lián)立解得h2=1.8m. 答案:(1)3.75m/s2 (2)0.675J (3)1.8m 24
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