2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題九 電磁感應(yīng)規(guī)律及應(yīng)用導(dǎo)(含解析).doc
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2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題九 電磁感應(yīng)規(guī)律及應(yīng)用導(dǎo)(含解析) 熱點(diǎn)一 電磁感應(yīng)圖象問題 命題規(guī)律:電磁感應(yīng)圖象問題多以選擇題形式出現(xiàn),有時(shí)也與計(jì)算題結(jié)合,主要考查以下內(nèi)容: (1)綜合應(yīng)用楞次定律、法拉第電磁感應(yīng)定律及電路、安培力等相關(guān)知識(shí),判斷電流(或安培力)隨時(shí)間t(或位移x)變化的圖象. (2)利用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)判斷棒(或線圈)的速度隨時(shí)間變化的圖象. (3)在計(jì)算題中考查學(xué)生的識(shí)圖能力,由圖象獲取解題信息的能力. 1.(xx高考新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ)如圖甲,線圈ab、cd繞在同一軟鐵芯上,在ab線圈中通以變化的電流,用示波器測(cè)得線圈cd間電壓如圖乙所示.已知線圈內(nèi)部的磁場(chǎng)與流經(jīng)線圈的電流成正比,則下列描述線圈ab中電流隨時(shí)間變化關(guān)系的圖中,可能正確的是( ) [解析] 由題圖乙可知在cd間不同時(shí)間段內(nèi)產(chǎn)生的電壓是恒定的,所以在該時(shí)間段內(nèi)線圈ab中的磁場(chǎng)是均勻變化的,則線圈ab中的電流是均勻變化的,故選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤,選項(xiàng)C正確. [答案] C 2.(xx廣元第二次模擬)如圖所示,邊長(zhǎng)為2l的正方形虛線框內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)邊長(zhǎng)為l的正方形導(dǎo)線框所在平面與磁場(chǎng)方向垂直,導(dǎo)線框的一條對(duì)角線和虛線框的一條對(duì)角線恰好在同一直線上.從t=0開始,使導(dǎo)線框從圖示位置開始以恒定速度沿對(duì)角線方向移動(dòng)進(jìn)入磁場(chǎng),直到整個(gè)導(dǎo)線框離開磁場(chǎng)區(qū)域.用I表示導(dǎo)線框中的感應(yīng)電流(以逆時(shí)針方向?yàn)檎?.則下列表示I-t關(guān)系的圖線中,正確的是( ) [解析] 在線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),切割磁感線的有效長(zhǎng)度逐漸增加,當(dāng)線框即將完全進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),切割磁感線的有效長(zhǎng)度最大,產(chǎn)生的電流最大,此過程電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向.整個(gè)線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),不產(chǎn)生感應(yīng)電流.當(dāng)線框離開磁場(chǎng)時(shí),產(chǎn)生電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向,且切割磁感線的有效長(zhǎng)度逐漸減小,產(chǎn)生的感應(yīng)電流逐漸減小,所以選項(xiàng)D正確. [答案] D 3.(xx南昌三模)如圖所示,xOy平面內(nèi)有一半徑為R的圓形區(qū)域,區(qū)域內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),左半圓磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向里,右半圓磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向外.一平行于y軸的長(zhǎng)導(dǎo)體棒ab以速度v沿x軸正方向做勻速運(yùn)動(dòng),則導(dǎo)體棒兩端的電勢(shì)差Uba與導(dǎo)體棒位置x的關(guān)系圖象是( ) [解析] 設(shè)從y軸開始沿x軸正方向運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)度為x(x≤2R),則ab導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中的切割長(zhǎng)度l=2=2,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv=2Bv,可知|Uba|與x不是正比關(guān)系,所以C、D錯(cuò)誤.由右手定則知在左側(cè)磁場(chǎng)中b端電勢(shì)高于a端電勢(shì),由于右側(cè)磁場(chǎng)方向變化,所以在右側(cè)a端電勢(shì)高于b端電勢(shì),再結(jié)合圓的特點(diǎn),知選項(xiàng)A正確. [答案] A 熱點(diǎn)二 電磁感應(yīng)電路問題 命題規(guī)律:電磁感應(yīng)電路問題為每年高考的熱點(diǎn),考查方式既有選擇題,也有計(jì)算題,主要涉及電流、電壓、電功率、電熱和電量的計(jì)算. 1.(多選)(xx陜西西安質(zhì)檢)如圖所示,用同種電阻絲制成的正方形閉合線框1的邊長(zhǎng)與圓形閉合線框2的直徑相等,m和n是1線框下邊的兩個(gè)端點(diǎn),p和q是2線框水平直徑的兩個(gè)端點(diǎn),1和2線框同時(shí)由靜止開始釋放并進(jìn)入上邊界水平、足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,進(jìn)入過程中m、n和p、q連線始終保持水平.當(dāng)兩線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)以后,下面說法正確的是( ) A.m、n和p、q電勢(shì)的關(guān)系一定有Um<Un,Up<Uq B.m、n和p、q間電勢(shì)差的關(guān)系一定有Umn=Upq C.進(jìn)入磁場(chǎng)過程中流過1和2線框的電荷量Q1>Q2 D.進(jìn)入磁場(chǎng)過程中流過1和2線框的電荷量Q1=Q2 [解析] 當(dāng)兩線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)以后,根據(jù)右手定則知Un>Um,Uq>Up,A正確;兩線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)后,由于兩線框的速度關(guān)系無法確定,故不能確定兩點(diǎn)間的電勢(shì)差的關(guān)系,B錯(cuò)誤;設(shè)m、n間距離為a,由q=,R=得進(jìn)入磁場(chǎng)過程中流過1、2線框的電荷量都為,C錯(cuò)誤,D正確. [答案] AD 2.(多選)(xx高考四川卷) 如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、不可形變的正方形導(dǎo)線框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場(chǎng)區(qū)域,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化關(guān)系為B=kt(常量k>0).回路中滑動(dòng)變阻器R的最大阻值為R0,滑動(dòng)片P位于滑動(dòng)變阻器中央,定值電阻R1=R0、R2=.閉合開關(guān)S,電壓表的示數(shù)為U,不考慮虛線MN右側(cè)導(dǎo)體的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),則( ) A.R2兩端的電壓為 B.電容器的a極板帶正電 C.滑動(dòng)變阻器R的熱功率為電阻R2的5倍 D.正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為kL2 [解析] 根據(jù)串、并聯(lián)電路特點(diǎn),虛線MN右側(cè)回路的總電阻R=R0.回路的總電流I==,通過R2的電流I2==,所以R2兩端電壓U2=I2R2==U,選項(xiàng)A正確;根據(jù)楞次定律知回路中的電流為逆時(shí)針方向,即流過R2的電流方向向左,所以電容器b極板帶正電,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)P=I2R,滑動(dòng)變阻器R的熱功率P=I2+2=I2R0,電阻R2的熱功率P2=2R2=I2R0=P,選項(xiàng)C正確;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E==S=kπr2,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. [答案] AC 3.如圖甲所示,10匝圓形(半徑r0=0.1 m)線圈的區(qū)域內(nèi)有均勻變化的磁場(chǎng),滑動(dòng)變阻器的最大阻值為R0=22 Ω,與線圈連接后,組成分壓器對(duì)負(fù)載R′(純電阻)供電.圖乙所示為該電路的路端電壓隨外電阻變化的關(guān)系圖線,每匝線圈允許通過的電流不能超過2 A.求: (1)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率和單匝線圈的內(nèi)阻; (2)接到滑動(dòng)變阻器a、b間的負(fù)載電阻R′的阻值許可范圍. [解析] (1)由題圖乙知,線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=12 V 即nπr=E=12 V,可得=38 T/s 當(dāng)路端電壓U=時(shí),外電路電阻等于內(nèi)阻,由題圖乙知單匝線圈的內(nèi)阻r=0.2 Ω. (2)單匝線圈允許通過的電流不能超過2 A,內(nèi)電壓的最大值是4 V,外電壓的最小值為8 V,所以電路的外電阻必須大于或等于4 Ω 當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭處在a端時(shí),負(fù)載電阻R′與R0并聯(lián),應(yīng)有≥4 Ω,得負(fù)載電阻R′≥4.9 Ω 即接到變阻器a、b間的負(fù)載電阻不能小于4.9 Ω. [答案] 見解析 [總結(jié)提升] 解決電磁感應(yīng)中電路問題的思路 (1)“源”的分析:用法拉第電磁感應(yīng)定律算出E的大小,用楞次定律或右手定則確定感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向(感應(yīng)電流方向是電源內(nèi)部電流的方向),從而確定電源正負(fù)極,明確內(nèi)阻r. (2)“路”的分析:根據(jù)“等效電源”和電路中其他各元件的連接方式畫出等效電路. (3)根據(jù)E=BLv或E=n,結(jié)合閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路知識(shí)和電功率、焦耳定律等關(guān)系式聯(lián)立求解.) 熱點(diǎn)三 電磁感應(yīng)過程中的動(dòng)力學(xué)問題 命題規(guī)律:電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題為每年高考的熱點(diǎn),考查方式既有選擇題,又有計(jì)算題,命題規(guī)律有以下兩點(diǎn): (1)與牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)結(jié)合的動(dòng)態(tài)分析問題. (2)電磁感應(yīng)中的安培力問題、涉及受力分析及功能關(guān)系的問題. 1.(xx昆明一模)如圖甲所示,MN左側(cè)有一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).現(xiàn)將一邊長(zhǎng)為l、質(zhì)量為m、電阻為R的正方形金屬線框置于該磁場(chǎng)中,使線框平面與磁場(chǎng)垂直,且bc邊與磁場(chǎng)邊界MN重合.當(dāng)t=0時(shí),對(duì)線框施加一水平拉力F,使線框由靜止開始向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng);當(dāng)t=t0時(shí),線框的ad邊與磁場(chǎng)邊界MN重合.圖乙為拉力F隨時(shí)間變化的圖線.由以上條件可知,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為( ) A.B= B.B= C.B= D.B= [解析] 根據(jù)題意,可知F0=ma,F(xiàn)安=BIL==,因?yàn)镕-F安=ma=常數(shù),所以=,即=,將F0=ma代入化簡(jiǎn),可得B= .故選項(xiàng)B正確. [答案] B 2.(多選)(xx云南部分名校統(tǒng)考)如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌傾斜放置,其下端連接一個(gè)定值電阻R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面,將ab棒在導(dǎo)軌上無初速度釋放,當(dāng)ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),速度為v,電阻R上消耗的功率為P.導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒電阻不計(jì).下列判斷正確的是( ) A.導(dǎo)體棒的a端比b端電勢(shì)低 B.a(chǎn)b棒在達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)前做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng) C.若磁感應(yīng)強(qiáng)度增大為原來的2倍,其他條件不變,則ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)速度將變?yōu)樵瓉淼? D.若換成一根質(zhì)量為原來2倍的導(dǎo)體棒,其他條件不變,則ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的功率將變?yōu)樵瓉淼?倍 [解析] 導(dǎo)體棒下滑切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相當(dāng)于電源,由右手定則知a端為正極,b端為負(fù)極,A項(xiàng)錯(cuò)誤.感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,I=,對(duì)ab受力分析有mgsin θ-=ma,則知導(dǎo)體棒做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)a=0時(shí),mgsin θ=,得vm=,若B增大為原來的2倍,穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)速度變?yōu)樵瓉淼模訠項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤.若質(zhì)量增大為原來的2倍,導(dǎo)體棒穩(wěn)定時(shí)的速度為原來的2倍,R的功率P=,可知功率變?yōu)樵瓉淼?倍,D項(xiàng)正確. [答案] BD 3.(xx江蘇揚(yáng)州模擬)如圖所示,兩根質(zhì)量同為m、電阻同為R、長(zhǎng)度同為l的導(dǎo)體棒a、b,用兩條等長(zhǎng)的、質(zhì)量和電阻均可忽略的長(zhǎng)直導(dǎo)線連接后,放在距地面足夠高的光滑絕緣水平桌面上,兩根導(dǎo)體棒均與桌邊緣平行,一根在桌面上,另一根移動(dòng)到靠在桌子的光滑絕緣側(cè)面上.整個(gè)空間存在水平向右的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,開始時(shí)兩棒靜止,自由釋放后開始運(yùn)動(dòng).已知兩條導(dǎo)線除桌邊緣拐彎處外其余部位均處于伸直狀態(tài),導(dǎo)線與桌子側(cè)棱間無摩擦.求: (1)剛釋放時(shí),兩導(dǎo)體棒的加速度大?。? (2)兩導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定時(shí)的速度大?。? (3)若從開始下滑到剛穩(wěn)定時(shí)通過橫截面的電荷量為q,求該過程a棒下降的高度. [解析] (1)剛釋放時(shí),設(shè)導(dǎo)線中的拉力為FT 對(duì)a棒:mg-FT=ma 對(duì)b棒:FT=ma 解得:a=g. (2)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定時(shí),設(shè)細(xì)線中拉力為FT′ 對(duì)b棒:FT′=0 對(duì)a棒:mg=F安 又F安=BIl= 解得:v=. (3)從開始下滑到剛穩(wěn)定,設(shè)a棒下降的高度為h 則通過橫截面的電荷量q=Δt== 解得:h=. [答案] (1)g (2) (3) [總結(jié)提升] 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題的解題思路 (1)找準(zhǔn)主動(dòng)運(yùn)動(dòng)者,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向. (2)根據(jù)等效電路圖,求解回路中電流的大小及方向. (3)分析安培力對(duì)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)速度、加速度的影響,從而推理得出對(duì)電路中的電流有什么影響,最后定性分析導(dǎo)體棒的最終運(yùn)動(dòng)情況. (4)列牛頓第二定律或平衡方程求解.) 用動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)解決電磁感應(yīng)綜合問題 命題規(guī)律:電磁感應(yīng)綜合問題往往涉及法拉第電磁感應(yīng)定律、楞次定律、閉合電路歐姆定律、動(dòng)力學(xué)問題、能量問題等,綜合性較強(qiáng),常作為壓軸計(jì)算題,有時(shí)也有選擇題. [解析] (1)金屬棒從離地高h(yuǎn)=1.0 m以上任何地方由靜止釋放后,在到達(dá)水平面之前已經(jīng)開始勻速運(yùn)動(dòng)(1分) 設(shè)最大速度為v,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv(1分) 感應(yīng)電流I=(1分) 安培力F=BIL(1分) 勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),有mgsin θ=F(1分) 解得v=1.0 m/s.(1分) (2)在水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒所受滑動(dòng)摩擦力為 Ff=μmg(1分) 金屬棒在摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),有 Ff=ma(1分) v2=2ax(1分) 解得μ=0.04(1分) (用動(dòng)能定理同樣可以解答). (3)下滑到底端的過程中,由能量守恒得: Q=mgh-mv2(2分) 電阻R上產(chǎn)生的熱量:QR= Q(2分) 解得QR=3.810-2 J.(1分) [答案] (1)1.0 m/s (2)0.04 (3)3.810-2 J [總結(jié)提升] (1)解決電磁感應(yīng)綜合問題的一般分析思路: (2)求解焦耳熱的三個(gè)途徑 ①感應(yīng)電路為純電阻電路時(shí)產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做的功,即Q=W克安. ②感應(yīng)電路中電阻產(chǎn)生的焦耳熱等于電流通過電阻做的功,即Q=I2Rt. ③感應(yīng)電路中產(chǎn)生的焦耳熱可通過能量守恒定律列方程求解. 最新預(yù)測(cè)1 (xx山東泰安模擬)如圖所示,間距為L(zhǎng),電阻不計(jì)的足夠長(zhǎng)平行光滑金屬導(dǎo)軌水平放置,導(dǎo)軌左端用一阻值為R的電阻連接,導(dǎo)軌上橫跨一根質(zhì)量為m,電阻也為R的金屬棒,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好.整個(gè)裝置處于豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.現(xiàn)使金屬棒以初速度v0沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動(dòng),若金屬棒在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中通過的電荷量為q.下列說法正確的是( ) A.金屬棒在導(dǎo)軌上做勻減速運(yùn)動(dòng) B.整個(gè)過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為 C.整個(gè)過程中金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為 D.整個(gè)過程中金屬棒克服安培力做功為 解析:選D.設(shè)某時(shí)刻的速度為v,則此時(shí)的電動(dòng)勢(shì)E=BLv,安培力F安=,由牛頓第二定律有F安=ma,則金屬棒做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由能量守恒定律知,整個(gè)過程中克服安培力做功等于電阻R和金屬棒上產(chǎn)生的焦耳熱之和,即W安=Q=mv,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,D正確;整個(gè)過程中通過金屬棒的電荷量q===,得金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移x=,選項(xiàng)C錯(cuò)誤. 最新預(yù)測(cè)2 (xx濰坊一模)如圖所示,兩條足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌相距L,與水平面的夾角為θ,整個(gè)空間存在垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,虛線上方軌道光滑且磁場(chǎng)方向向上,虛線下方軌道粗糙且磁場(chǎng)方向向下.當(dāng)導(dǎo)體棒EF以初速度v0沿導(dǎo)軌上滑至最大高度的過程中,導(dǎo)體棒MN一直靜止在導(dǎo)軌上.若兩導(dǎo)體棒質(zhì)量均為m、電阻均為R,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度為g,在此過程中導(dǎo)體棒EF上產(chǎn)生的焦耳熱為Q,求: (1)導(dǎo)體棒MN受到的最大摩擦力; (2)導(dǎo)體棒EF上升的最大高度. 解析:(1)EF獲得向上的初速度v0時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) E=BLv0 電路中電流為I,由閉合電路歐姆定律:I= 此時(shí)對(duì)導(dǎo)體棒MN受力分析,由平衡條件: FA+mgsin θ=f FA=BIL 解得:f=+mgsin θ. (2)導(dǎo)體棒EF上升過程MN一直靜止,對(duì)系統(tǒng)由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律知mv=mgh+2Q 解得:h=. 答案:(1)+mgsin θ (2) [失分防范] 用動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)解決電磁感應(yīng)綜合問題極易從以下幾點(diǎn)失分:①不會(huì)分析電源和電路結(jié)構(gòu),求不出電動(dòng)勢(shì)、電流等電學(xué)量;②錯(cuò)誤分析導(dǎo)體(或線圈)受力情況,尤其是安培力的大小和方向;③不能正確地把機(jī)械運(yùn)動(dòng)過程、電磁感應(yīng)過程和能量轉(zhuǎn)化過程相聯(lián)系;④思維混亂,錯(cuò)用公式,求不出結(jié)果. 可以從以下幾點(diǎn)進(jìn)行防范:①從“三個(gè)角度”看問題,即力與運(yùn)動(dòng)角度(動(dòng)力、阻力、加速度、勻速還是變速),電磁感應(yīng)角度(電動(dòng)勢(shì)、電流、磁場(chǎng)強(qiáng)弱和方向、動(dòng)生電還是電生動(dòng)),能量轉(zhuǎn)化角度(什么力做了什么功、什么能變成什么能);②從“四個(gè)分析”理思路,即“源”、“路”、“力”、“能”的分析,以力的分析為核心,力找對(duì)了,導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng)情況和電磁感應(yīng)過程就基本清楚了;③從“五個(gè)定律”搞突破,即電磁感應(yīng)定律、楞次定律、歐姆定律、牛頓第二定律、能量守恒定律.) A 一、選擇題 1.(多選)(xx高考山東卷) 如圖,一端接有定值電阻的平行金屬軌道固定在水平面內(nèi),通有恒定電流的長(zhǎng)直絕緣導(dǎo)線垂直并緊靠軌道固定,導(dǎo)體棒與軌道垂直且接觸良好.在向右勻速通過M、N兩區(qū)的過程中,導(dǎo)體棒所受安培力分別用FM、FN表示.不計(jì)軌道電阻.以下敘述正確的是( ) A.FM向右 B.FN向左 C.FM逐漸增大 D.FN逐漸減小 解析:選BCD.根據(jù)直線電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)的分布情況知,M區(qū)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,N區(qū)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,離導(dǎo)線越遠(yuǎn),磁感應(yīng)強(qiáng)度越?。?dāng)導(dǎo)體棒勻速通過M、N兩區(qū)時(shí),感應(yīng)電流的效果總是反抗引起感應(yīng)電流的原因,故導(dǎo)體棒在M、N兩區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí),受到的安培力均向左,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤,選項(xiàng)B正確;導(dǎo)體棒在M區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度B變大,根據(jù)E=Blv,I=及F=BIl可知,F(xiàn)M逐漸變大,故選項(xiàng)C正確;導(dǎo)體棒在N區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度B變小,同理可知,F(xiàn)N逐漸變小,故選項(xiàng)D正確. 2.(xx高考江蘇卷)如圖所示,一正方形線圈的匝數(shù)為n,邊長(zhǎng)為a,線圈平面與勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,且一半處在磁場(chǎng)中. 在Δt時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向不變,大小由B均勻地增大到2B.在此過程中,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為( ) A. B. C. D. 解析:選B.線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=n=nS=n=,選項(xiàng)B正確. 3.(xx孝感一模)如圖甲所示,在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平放置一個(gè)不變形的銅圓環(huán),規(guī)定從上向下看時(shí),銅環(huán)中的感應(yīng)電流I沿順時(shí)針方向?yàn)檎较颍畧D乙表示銅環(huán)中的感應(yīng)電流I隨時(shí)間t變化的圖象,則磁場(chǎng)B隨時(shí)間t變化的圖象可能是圖中的( ) 解析:選B.由題圖乙可知,1~3 s內(nèi)無感應(yīng)電流產(chǎn)生,所以穿過圓環(huán)的磁通量不變,所以排除C選項(xiàng);對(duì)于A選項(xiàng),0~1 s內(nèi),磁通量不變,感應(yīng)電流為零,所以排除;對(duì)于B選項(xiàng),從電流的方向看,0~1 s內(nèi),磁通量增大,由楞次定律可知電流方向是順時(shí)針方向,而D項(xiàng),0~1 s內(nèi),電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,故選項(xiàng)B正確,D錯(cuò)誤. 4.(xx高考新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ)如圖,在光滑水平桌面上有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、電阻為R的正方形導(dǎo)線框;在導(dǎo)線框右側(cè)有一寬度為d(d>L )的條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的邊界與導(dǎo)線框的一邊平行,磁場(chǎng)方向豎直向下.導(dǎo)線框以某一初速度向右運(yùn)動(dòng).t=0時(shí)導(dǎo)線框的右邊恰與磁場(chǎng)的左邊界重合,隨后導(dǎo)線框進(jìn)入并通過磁場(chǎng)區(qū)域.下列v-t圖象中,可能正確描述上述過程的是( ) 解析:選D.導(dǎo)線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度設(shè)為v0,此時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv0,感應(yīng)電流I==,線框受到的安培力F=BLI=.由牛頓第二定律F=ma知,=ma,由楞次定律知線框開始減速,隨著速度v減小,其加速度a減小,故進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng).當(dāng)線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)開始做勻速運(yùn)動(dòng),在出磁場(chǎng)的過程中,仍做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),故只有D選項(xiàng)正確. 5.(xx煙臺(tái)一模)如圖所示,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磁場(chǎng)區(qū)域,以逆時(shí)針方向?yàn)殡娏鞯恼较?,在下圖中感應(yīng)電流i、BC兩端的電壓UBC與線框移動(dòng)的距離x的關(guān)系圖象正確的是( ) 解析:選D.由楞次定律可知,線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,故線框中的感應(yīng)電流沿逆時(shí)針方向,為正,又因?yàn)榫€框做勻速運(yùn)動(dòng),故感應(yīng)電流隨位移線性增大;同理可知線框離開磁場(chǎng)時(shí),產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小隨位移線性增大,方向?yàn)樨?fù),選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;BC兩端的電壓UBC跟感應(yīng)電流成正比,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確. 6.(xx洛陽統(tǒng)考)如圖所示,在一固定水平放置的閉合導(dǎo)體圓環(huán)上方,有一條形磁鐵,從離地面高h(yuǎn)處,由靜止開始下落,最后落在水平地面上.磁鐵下落過程中始終保持豎直方向,并從圓環(huán)中心穿過圓環(huán),而不與圓環(huán)接觸.若不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,下列說法中正確的是( ) A.在磁鐵下落的整個(gè)過程中,圓環(huán)中的感應(yīng)電流方向先逆時(shí)針后順時(shí)針(從上向下看圓環(huán)) B.磁鐵在整個(gè)下落過程中,所受線圈對(duì)它的作用力先豎直向上后豎直向下 C.磁鐵在整個(gè)下落過程中,它的機(jī)械能不變 D.磁鐵落地時(shí)的速率一定等于 解析:選A.當(dāng)條形磁鐵靠近圓環(huán)時(shí),穿過圓環(huán)的磁通量增加,根據(jù)楞次定律可判斷圓環(huán)中感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針,當(dāng)條形磁鐵遠(yuǎn)離圓環(huán)時(shí),穿過圓環(huán)的磁通量減小,根據(jù)楞次定律可判斷圓環(huán)中感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針,A正確;根據(jù)楞次定律的推論“來拒去留”原則,可判斷磁鐵在整個(gè)下落過程中,所受圓環(huán)對(duì)它的作用力始終豎直向上,B錯(cuò)誤;磁鐵在整個(gè)下落過程中,由于受到磁場(chǎng)力的作用,磁鐵的機(jī)械能不守恒,C錯(cuò)誤;若磁鐵從高度h處做自由落體運(yùn)動(dòng),其落地時(shí)的速度為v=,但磁鐵穿過圓環(huán)的過程中要產(chǎn)生一部分電熱,根據(jù)能量守恒定律可知,其落地速度一定小于,D錯(cuò)誤. 7.(多選)(xx桂林二模)均勻?qū)Ь€制成的正方形閉合線框abcd,線框的匝數(shù)為n、邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、總電阻為R、總質(zhì)量為m,將其置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)上方某高度處,如圖所示,釋放線框,讓線框由靜止自由下落,線框平面保持與磁場(chǎng)垂直,cd邊始終與水平的磁場(chǎng)邊界平行,已知cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框加速度大小恰好為,重力加速度為g,則線框cd邊離磁場(chǎng)邊界的高度h可能為( ) A. B. C. D. 解析:選AC.線框cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v=,若此時(shí)加速度方向豎直向下,則mg-nBIL=ma=m,I=,則h=,A正確;若cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的加速度方向豎直向上,則nBIL-mg=ma=m,I=,則h=,C正確. 8.(多選)(xx淄博模擬)如圖,足夠長(zhǎng)的“U”形光滑金屬導(dǎo)軌平面與水平面成θ角(0<θ<90),其中MN與PQ平行且間距為L(zhǎng).導(dǎo)軌平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,導(dǎo)軌電阻不計(jì).金屬棒ab由靜止開始沿導(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)流過ab棒某一橫截面的電量為q時(shí),棒的速度大小為v,則金屬棒ab在這一過程中( ) A.a(chǎn)點(diǎn)的電勢(shì)高于b點(diǎn)的電勢(shì) B.a(chǎn)b棒中產(chǎn)生的焦耳熱小于ab棒重力勢(shì)能的減少量 C.下滑位移大小為 D.受到的最大安培力大小為sin θ 解析:選ABC.由右手定則可以判斷流過ab棒的電流方向?yàn)閎→a,由于ab棒相當(dāng)于電源,故a點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì),A正確;因ab棒減少的重力勢(shì)能還有一部分轉(zhuǎn)化為ab棒的動(dòng)能,故ab棒中產(chǎn)生的焦耳熱一定小于ab棒重力勢(shì)能的減少量,B正確;由q==可得,棒下滑的位移大小為x=,C正確;當(dāng)棒運(yùn)動(dòng)的速度達(dá)到最大時(shí)棒受到的安培力最大Fm=BImL=BL=,D錯(cuò)誤. 9.(多選)(xx河南中原名校聯(lián)考)如圖所示,頂角θ=45的金屬導(dǎo)軌MON固定在水平面內(nèi),導(dǎo)軌處在方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.一根與ON垂直的導(dǎo)體棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿導(dǎo)軌MON向右滑動(dòng),導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m,導(dǎo)軌與導(dǎo)體棒單位長(zhǎng)度的電阻均為r.導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸點(diǎn)為a和b,導(dǎo)體棒在滑動(dòng)過程中始終保持與導(dǎo)軌良好接觸.t=0時(shí)導(dǎo)體棒位于頂角O處,則流過導(dǎo)體棒的電流強(qiáng)度I、導(dǎo)體棒內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱Q、導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)水平外力F、導(dǎo)體棒的電功率P各量大小隨時(shí)間變化的關(guān)系正確的是( ) 解析:選AC.0到t時(shí)間內(nèi),導(dǎo)體棒的位移x=v0t t時(shí)刻,導(dǎo)體棒的有效切割長(zhǎng)度l=x 導(dǎo)體棒的電動(dòng)勢(shì)E=Blv0 回路總電阻R=(2x+x)r 電流強(qiáng)度I==,可知I不變 電流方向b→a 水平外力F=BIl=,可知F∝t. t時(shí)刻導(dǎo)體棒的電功率P=I2R′= 由于P∝t,故Q=Pt/2=,即Q∝t2. 綜上可得A、C正確. 二、計(jì)算題 10.(xx石家莊質(zhì)檢)如圖甲所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ被固定在水平面上,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.6 m,兩導(dǎo)軌的左端用導(dǎo)線連接電阻R1及理想電壓表V,電阻r=2 Ω的金屬棒垂直于導(dǎo)軌靜止在AB處;右端用導(dǎo)線連接電阻R2,已知R1=2 Ω,R2=1 Ω,導(dǎo)軌及導(dǎo)線電阻均不計(jì).在矩形區(qū)域CDFE內(nèi)有豎直向上的磁場(chǎng),CE=0.2 m,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化如圖乙所示.開始時(shí)電壓表有示數(shù),當(dāng)電壓表示數(shù)變?yōu)榱愫?,?duì)金屬棒施加一水平向右的恒力F,使金屬棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)電壓表的示數(shù)又變?yōu)樵瓉淼闹?,金屬棒在磁?chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)電壓表的示數(shù)始終保持不變.求: (1)t=0.1 s時(shí)電壓表的示數(shù); (2)恒力F的大??; (3)從t=0時(shí)刻到金屬棒運(yùn)動(dòng)出磁場(chǎng)的過程中整個(gè)電路產(chǎn)生的熱量. 解析:(1)設(shè)磁場(chǎng)寬度為d=CE,在0~0.2 s的時(shí)間內(nèi), 有E=,E=ld=0.6 V 此時(shí),R1與金屬棒r并聯(lián),再與R2串聯(lián) R=R并+R2=1+1=2(Ω) U=R并=0.3 V. (2)金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,R1與R2并聯(lián),再與r串聯(lián),有 I′=+=0.45 A FA=BI′l FA=1.000.450.6=0.27(N) 由于金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后電壓表示數(shù)始終不變,所以金屬棒做勻速運(yùn)動(dòng),有F=FA 故F=0.27 N. (3)金屬棒在0~0.2 s的運(yùn)動(dòng)時(shí)間內(nèi),有 Q=t=0.036 J 金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,有 R′=+r= Ω E′=I′R′=1.2 V E′=Blv,v=2 m/s t′===0.1(s) Q′=E′I′t′=0.054 J Q總=Q+Q′=0.036+0.054=0.090(J). 答案:(1)0.3 V (2)0.27 N (3)0.090 J 11.(xx高考天津卷)如圖所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),間距L=0.4 m.導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN,Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.5 T.在區(qū)域Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1 kg,電阻R1=0.1 Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑.然后,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4 kg,電阻R2=0.1 Ω的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開始下滑.cd在滑動(dòng)過程中始終處于區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,取g=10 m/s2.問: (1)cd下滑的過程中,ab中的電流方向; (2)ab剛要向上滑動(dòng)時(shí),cd的速度v多大; (3)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動(dòng)的過程中,cd滑動(dòng)的距離x=3.8 m,此過程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少. 解析:(1)由右手定則可判斷出cd中的電流方向?yàn)橛蒬到c,則ab中電流方向?yàn)橛蒩流向b. (2)開始放置ab剛好不下滑時(shí),ab所受摩擦力為最大靜摩擦力,設(shè)其為Fmax,有Fmax=m1gsin θ① 設(shè)ab剛要上滑時(shí),cd棒的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=BLv② 設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有 I=③ 設(shè)ab所受安培力為F安,有F安=BIL④ 此時(shí)ab受到的最大靜摩擦力方向沿斜面向下,由平衡條件有F安=m1gsin θ+Fmax⑤ 綜合①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得v=5 m/s. (3)設(shè)cd棒運(yùn)動(dòng)過程中在電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律有m2gxsin θ=Q總+m2v2 又Q=Q總 解得Q=1.3 J. 答案:(1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J 12.(xx四川涼山模擬)如圖所示,在傾角θ=37的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域MNPQ,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為5 T,磁場(chǎng)寬度d=0.55 m,有一邊長(zhǎng)L=0.4 m、質(zhì)量m1=0.6 kg、電阻R=2 Ω的正方形均勻?qū)w線框abcd通過一輕質(zhì)細(xì)線跨過光滑的定滑輪與一質(zhì)量m2=0.4 kg的物體相連,物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,線框從圖示位置自由釋放,物體到定滑輪的距離足夠長(zhǎng).(g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8)求: (1)線框abcd還未進(jìn)入磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)過程中,細(xì)線拉力為多少? (2)當(dāng)ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),求線框剛釋放時(shí)ab邊距磁場(chǎng)MN邊界的距離x多大? (3)cd邊恰離開磁場(chǎng)邊界PQ時(shí),速度大小為2 m/s,求整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中ab邊產(chǎn)生的熱量為多少? 解析:(1)m1、m2運(yùn)動(dòng)過程中,以整體法有 m1gsin θ-μm2g=(m1+m2)a 解得a=2 m/s2 以m2為研究對(duì)象有FT-μm2g=m2a (或以m1為研究對(duì)象有m1gsin θ-FT=m1a) 解得FT=2.4 N. (2)線框進(jìn)入磁場(chǎng)恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),以整體法有m1gsin θ-μm2g-=0 解得v=1 m/s 線框下滑做勻加速運(yùn)動(dòng)v2=2ax 解得x=0.25 m. (3)線框從開始運(yùn)動(dòng)到cd邊恰離開磁場(chǎng)邊界PQ時(shí): m1gsin θ(x+d+L)-μm2g(x+d+L)=(m1+m2)v+Q 解得:Q=0.4 J,所以Qab=Q=0.1 J. 答案:(1)2.4 N (2)0.25 m (3)0.1 J B 一、選擇題 1.(xx高考廣東卷)如圖所示,上下開口、內(nèi)壁光滑的銅管P和塑料管Q豎直放置,小磁塊先后在兩管中從相同高度處由靜止釋放,并落至底部,則小磁塊( ) A.在P和Q中都做自由落體運(yùn)動(dòng) B.在兩個(gè)下落過程中的機(jī)械能都守恒 C.在P中的下落時(shí)間比在Q中的長(zhǎng) D.落至底部時(shí)在P中的速度比在Q中的大 解析:選C.小磁塊在銅管中下落時(shí),由于電磁阻尼作用,不做自由落體運(yùn)動(dòng),而在塑料管中不受阻力作用而做自由落體運(yùn)動(dòng),因此在P中下落得慢,用時(shí)長(zhǎng),到達(dá)底端速度小,C項(xiàng)正確,A、B、D錯(cuò)誤. 2.(xx高考安徽卷)英國(guó)物理學(xué)家麥克斯韋認(rèn)為,磁場(chǎng)變化時(shí)會(huì)在空間激發(fā)感生電場(chǎng).如圖所示,一個(gè)半徑為r的絕緣細(xì)圓環(huán)水平放置,環(huán)內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,環(huán)上套一帶電荷量為+q的小球.已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間均勻增加,其變化率為k,若小球在環(huán)上運(yùn)動(dòng)一周,則感生電場(chǎng)對(duì)小球的作用力所做功的大小是( ) A.0 B.r2qk C.2πr2qk D.πr2qk 解析:選D.變化的磁場(chǎng)使回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E==S=kπr2,則感應(yīng)電場(chǎng)對(duì)小球的作用力所做的功W=qU=qE=qkπr2,選項(xiàng)D正確. 3.(xx河北石家莊質(zhì)檢)如圖所示,兩根電阻不計(jì)的光滑金屬導(dǎo)軌豎直放置,導(dǎo)軌上端接電阻R,寬度相同的水平條形區(qū)域Ⅰ和Ⅱ內(nèi)有方向垂直導(dǎo)軌平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,Ⅰ和Ⅱ之間無磁場(chǎng).一導(dǎo)體棒兩端套在導(dǎo)軌上,并與兩導(dǎo)軌始終保持良好接觸,導(dǎo)體棒從距區(qū)域Ⅰ上邊界H處由靜止釋放,在穿過兩段磁場(chǎng)區(qū)域的過程中,流過電阻R上的電流及其變化情況相同.下面四個(gè)圖象能定性描述導(dǎo)體棒速度大小與時(shí)間關(guān)系的是( ) 解析:選C.MN棒先做自由落體運(yùn)動(dòng),當(dāng)?shù)舰駞^(qū)磁場(chǎng)時(shí)由四個(gè)選項(xiàng)知棒開始減速說明F安>mg,由牛頓第二定律得,F(xiàn)安-mg=ma,減速時(shí)F安減小,合力減小,a也減小,速度圖象中圖線上各點(diǎn)切線斜率減??;離開Ⅰ區(qū)后棒做加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng),隨后進(jìn)入Ⅱ區(qū)磁場(chǎng),因棒在穿過兩段磁場(chǎng)區(qū)域的過程中,流過電阻R上的電流變化情況相同,則在Ⅱ區(qū)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)情況與Ⅰ區(qū)磁場(chǎng)中完全相同,所以只有C項(xiàng)正確. 4.(多選)(xx江西八校聯(lián)考)如圖甲所示,光滑絕緣水平面上,虛線MN的右側(cè)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN的左側(cè)有一質(zhì)量m=0.1 kg的矩形線圈abcd,bc邊長(zhǎng)L1=0.2 m,電阻R=2 Ω.t=0時(shí),用一恒定拉力F拉線圈,使其由靜止開始向右做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過時(shí)間1 s,線圈的bc邊到達(dá)磁場(chǎng)邊界MN,此時(shí)立即將拉力F改為變力,又經(jīng)過1 s,線圈恰好完全進(jìn)入磁場(chǎng),整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,線圈中感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示.則( ) A.恒定拉力大小為0.05 N B.線圈在第2 s內(nèi)的加速度大小為1 m/s2 C.線圈ab邊長(zhǎng)L2=0.5 m D.在第2 s內(nèi)流過線圈的電荷量為0.2 C 解析:選ABD.在第1 s末,i1=,E=BL1v1,v1=at1,F(xiàn)=ma1,聯(lián)立得F=0.05 N,A項(xiàng)正確.在第2 s內(nèi),由圖象分析知線圈做勻加速直線運(yùn)動(dòng),第2 s末i2=,E′=BL1v2,v2=v1+a2t2,解得a2=1 m/s2,B項(xiàng)正確.在第2 s內(nèi),v-v=2a2L2,得L2=1 m,C項(xiàng)錯(cuò)誤.q===0.2 C,D項(xiàng)正確. 二、計(jì)算題 5.(xx高考浙江卷)某同學(xué)設(shè)計(jì)一個(gè)發(fā)電測(cè)速裝置,工作原理如圖所示.一個(gè)半徑為R=0.1 m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在豎直平面上,一根長(zhǎng)為R的金屬棒OA,A端與導(dǎo)軌接觸良好,O端固定在圓心處的轉(zhuǎn)軸上.轉(zhuǎn)軸的左端有一個(gè)半徑為r=R/3的圓盤,圓盤和金屬棒能隨轉(zhuǎn)軸一起轉(zhuǎn)動(dòng).圓盤上繞有不可伸長(zhǎng)的細(xì)線,下端掛著一個(gè)質(zhì)量為m=0.5 kg的鋁塊.在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面向右的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T.a(chǎn)點(diǎn)與導(dǎo)軌相連,b點(diǎn)通過電刷與O端相連.測(cè)量a、b兩點(diǎn)間的電勢(shì)差U可算得鋁塊速度.鋁塊由靜止釋放,下落h=0.3 m時(shí),測(cè)得U=0.15 V.(細(xì)線與圓盤間沒有滑動(dòng),金屬棒、導(dǎo)軌、導(dǎo)線及電刷的電阻均不計(jì),重力加速度g=10 m/s2) (1)測(cè)U時(shí),a點(diǎn)相接的是電壓表的“正極”還是“負(fù)極”? (2)求此時(shí)鋁塊的速度大??; (3)求此下落過程中鋁塊機(jī)械能的損失. 解析:(1)由右手定則知,金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向由O→A,故A端電勢(shì)高于O端電勢(shì),與a點(diǎn)相接的是電壓表的“正極”. (2)由電磁感應(yīng)定律得 U=E=,ΔΦ=BR2Δθ,所以U=BωR2 又v=rω=ωR 所以v==2 m/s. (3)由能的轉(zhuǎn)化與守恒定律得ΔE=mgh-mv2 解得ΔE=0.5 J. 答案:見解析 6.(xx陜西西安高三質(zhì)檢)如圖甲所示,兩條電阻不計(jì)的金屬導(dǎo)軌平行固定在傾角為37的斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=0.5 m.上端通過導(dǎo)線與R=2 Ω的電阻連接,下端通過導(dǎo)線與RL=4 Ω的小燈泡連接.在CDFE矩形區(qū)域內(nèi)有垂直斜面向上的磁場(chǎng),CE間距離d=2 m.CDFE區(qū)域內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示.在t=0時(shí),一阻值為R0=2 Ω的金屬棒從AB位置由靜止開始運(yùn)動(dòng),在金屬棒從AB位置運(yùn)動(dòng)到EF位置過程中,小燈泡的亮度沒有發(fā)生變化.設(shè)導(dǎo)軌AC段有摩擦,其他部分光滑,金屬棒運(yùn)動(dòng)過程中始終與CD平行(g取10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8).求: (1)通過小燈泡的電流強(qiáng)度; (2)金屬導(dǎo)軌AC段的動(dòng)摩擦因數(shù); (3)金屬棒從AB位置運(yùn)動(dòng)到EF位置過程中,整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量. 解析:(1)0~4 s內(nèi),由法拉第電磁感應(yīng)定律得 E==Ld=0.5 V 由閉合電路歐姆定律得 IL==0.1 A. (2)燈泡亮度不變,則全程通過燈泡的電流恒為IL,設(shè)金屬棒運(yùn)動(dòng)到CD時(shí)的速度為v,金屬棒在AC段的加速度為a,則依題意有 BLv=ILRL+(IL+I(xiàn)R)R0 ILRL=IRR 由牛頓第二定律可得 mgsin 37-μmgcos 37=ma 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v=at1 由題圖乙可知t1=4 s,B=2 T 代入以上方程聯(lián)立可得v=1.0 m/s,μ=. (3)金屬棒在CE段做勻速直線運(yùn)動(dòng),則有 mgsin 37=B(IL+I(xiàn)R)L 解得m=0.05 kg BD段的位移x=t1=2 m 根據(jù)能量守恒有 EILt1+mg(x+d)sin 37=mv2+Q 解得整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q=1.375 J. 答案:(1)0.1 A (2) (3)1.375 J 7.(xx高考安徽卷)如圖甲所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為0.5 T,其方向垂直于傾角θ為30的斜面向上.絕緣斜面上固定有“∧”形狀的光滑金屬導(dǎo)軌MPN(電阻忽略不計(jì)),MP和NP長(zhǎng)度均為2.5 m,MN連線水平,長(zhǎng)為3 m.以MN中點(diǎn)O為原點(diǎn)、OP為x軸建立一維坐標(biāo)系Ox.一根粗細(xì)均勻的金屬桿CD,長(zhǎng)度d為3 m、質(zhì)量m為1 kg、電阻R為0.3 Ω,在拉力F的作用下,從MN處以恒定速度v=1 m/s在導(dǎo)軌上沿x軸正向運(yùn)動(dòng)(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好).g取10 m/s2. (1)求金屬桿CD運(yùn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E及運(yùn)動(dòng)到x=0.8 m處電勢(shì)差UCD; (2)推導(dǎo)金屬桿CD從MN處運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)過程中拉力F與位置坐標(biāo)x的關(guān)系式,并在圖乙中畫出F-x關(guān)系圖象; (3)求金屬桿CD從MN處運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的全過程產(chǎn)生的焦耳熱. 解析:(1)金屬桿CD在勻速運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) E=Blv(l=d),解得E=1.5 V(D點(diǎn)電勢(shì)高) 當(dāng)x=0.8 m時(shí),金屬桿在導(dǎo)軌間的電勢(shì)差為零.設(shè)此時(shí)桿在導(dǎo)軌外的長(zhǎng)度為l外,則 l外=d-d,OP==2 m 得l外=1.2 m 由楞次定律判斷D點(diǎn)電勢(shì)高,故CD兩端電勢(shì)差 UCD=-Bl外v,即UCD=-0.6 V. (2)桿在導(dǎo)軌間的長(zhǎng)度l與位置x關(guān)系是 l=d=3-x 對(duì)應(yīng)的電阻Rl為Rl=R 電流I= 桿受的安培力為F安=BIl=7.5-3.75x 根據(jù)平衡條件得F=F安+mgsin θ F=12.5-3.75x(0≤x≤2) 畫出的F-x圖象如圖所示. (3)外力F所做的功WF等于F-x圖線下所圍的面積.即 WF=2 J=17.5 J 而桿的重力勢(shì)能增加量ΔEp=mgsin θ 故全過程產(chǎn)生的焦耳熱Q=WF-ΔEp=7.5 J. 答案:見解析 8.(xx西城一模)如圖所示,兩條光滑的金屬導(dǎo)軌相距L=1 m,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面內(nèi),NN0段與QQ0段平行,位于與水平面成傾角37的斜面上,且MNN0與PQQ0均在豎直平面內(nèi).在水平導(dǎo)軌區(qū)域和傾斜導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)分別有垂直于水平面和斜面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1和B2,且B1=B2=0.5 T.a(chǎn)b和cd是質(zhì)量均為m=0.1 kg、電阻均為R=4 Ω的兩根金屬棒,ab置于水平導(dǎo)軌上,cd置于傾斜導(dǎo)軌上,均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好.從t=0時(shí)刻起,ab棒在外力作用下由靜止開始沿水平方向向右運(yùn)動(dòng)(ab棒始終在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),且垂直于水平導(dǎo)軌),cd受到F=0.6-0.25t(N)沿斜面向上的力的作用,始終處于靜止?fàn)顟B(tài).不計(jì)導(dǎo)軌的電阻.(sin 37=0.6,g取10 m/s2) (1)求流過cd棒的電流強(qiáng)度Icd隨時(shí)間t變化的函數(shù)關(guān)系; (2)求ab棒在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)的速度vab隨時(shí)間t變化的函數(shù)關(guān)系; (3)求從t=0時(shí)刻起,1.0 s內(nèi)通過ab棒的電荷量q; (4)若t=0時(shí)刻起,1.0 s內(nèi)作用在ab棒上的外力做功為W=16 J,求這段時(shí)間內(nèi)cd棒產(chǎn)生的焦耳熱Qcd. 解析:(1)由題意知cd棒平衡,則F+Fcd=mgsin 37 Fcd=B2IcdL得Icd=0.5t(A). (2)ab棒中電流Iab=Icd=0.5t(A) 則回路中電源電動(dòng)勢(shì)E=IcdR總 ab棒切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=B1Lvab 解得ab棒的速度vab=8t(m/s) 所以,ab棒做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng). (3)ab棒的加速度為a=8 m/s2, 1.0 s內(nèi)的位移為x=at2=81.02 m=4 m 根據(jù)=== 得q=t== C=0.25 C. (4)t=1.0 s時(shí),ab棒的速度vab=8t(m/s)=8 m/s 根據(jù)動(dòng)能定理有W-W安=mv2-0 得1.0 s內(nèi)克服安培力做功 W安=J=12.8 J 回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=W安=12.8 J cd棒上產(chǎn)生的焦耳熱Qcd==6.4 J. 答案:(1)Icd=0.5t(A) (2)vab=8t(m/s) (3)0.25 C (4)6.4 J- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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