2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版
《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題 一、選擇題 1.如圖所示,在一勻強(qiáng)磁場中有一U形導(dǎo)線框abcd,線框處于水平面內(nèi),磁場與線框平面垂直,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導(dǎo)體桿,它可在ab、cd上無摩擦地滑動.桿ef及線框中導(dǎo)線的電阻都可不計.開始時,給ef一個向右的初速度,則( ) A.ef將減速向右運動,但不是勻減速,最后停止 B.ef將勻減速向右運動,最后停止 C.ef將勻速向右運動 D.ef將往返運動 解析:選A ef向右運動,切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,會受到向左的安培力而做減速運動,直到停止,但不是勻減速,由F=BIL==ma知,ef做的是加速
2、度減小的減速運動,故A正確. 2.(多選)如圖所示平行的金屬雙軌與電路處在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場B中,一金屬桿放在金屬雙軌上,在恒定外力F作用下做勻速運動,則在開關(guān)S( ) A.閉合瞬間通過金屬桿的電流增大 B.閉合瞬間通過金屬桿的電流減小 C.閉合后金屬桿先減速后勻速 D.閉合后金屬桿先加速后勻速 解析:選AC 金屬桿做切割磁感線運動,相當(dāng)于電源.在開關(guān)S閉合瞬間,外電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律,干路電流增加,即通過金屬桿的電流增加,故A正確,B錯誤;開關(guān)S閉合前,拉力和安培力平衡,開關(guān)S閉合后,電流增加,根據(jù)安培力公式F=BIL,安培力增加,故拉力小于安培力,金屬桿做減
3、速運動,感應(yīng)電動勢減小,電流減小,安培力減小,加速度減小,當(dāng)加速度減為零時,速度減小到最小值,最后勻速運動,故C正確,D錯誤. 3.(多選)如圖所示,兩足夠長平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,勻強(qiáng)磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向下,金屬棒ab、cd與導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路且都可沿導(dǎo)軌無摩擦滑動,兩金屬棒ab、cd的質(zhì)量之比為2∶1.用一沿導(dǎo)軌方向的恒力F水平向右拉金屬棒cd,經(jīng)過足夠長時間以后( ) A.金屬棒ab、cd都做勻速運動 B.金屬棒ab上的電流方向是由b向a C.金屬棒cd所受安培力的大小等于 D.兩金屬棒間距離保持不變 解析:選BC 對兩金屬棒ab、cd進(jìn)行受力和運動分析可知,兩金屬
4、棒最終將做加速度相同的勻加速直線運動,且金屬棒ab速度小于金屬棒cd速度,所以兩金屬棒間距離是變大的.由楞次定律判斷金屬棒ab上的電流方向是由b到a,A、D錯誤,B正確;以兩金屬棒整體為研究對象有F=3ma,隔離金屬棒cd分析,有F-F安=ma,可求得金屬棒cd所受安培力的大小F安=F,C正確. 4.如圖所示,兩根間距為l的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面夾角為α,圖中虛線下方區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向上.兩金屬桿質(zhì)量均為m,電阻均為R,垂直于導(dǎo)軌放置.開始時金屬桿ab處在距磁場上邊界一定距離處,金屬桿cd處在導(dǎo)軌的最下端,被與導(dǎo)軌垂直的兩根小柱擋?。F(xiàn)將金屬桿ab
5、由靜止釋放,金屬桿ab剛進(jìn)入磁場便開始做勻速直線運動.已知重力加速度為g,則( ) A.金屬桿ab進(jìn)入磁場時感應(yīng)電流的方向為由a到b B.金屬桿ab進(jìn)入磁場時速度大小為 C.金屬桿ab進(jìn)入磁場后產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為 D.金屬桿ab進(jìn)入磁場后,金屬桿cd對兩根小柱的壓力大小為零 解析:選B 由右手定則可知,金屬桿ab進(jìn)入磁場時產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向為由b到a,故A錯誤;因金屬桿ab剛進(jìn)入磁場便開始做勻速直線運動,則有mgsinα=,解得v=,故B正確;金屬桿ab進(jìn)入磁場后產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Blv,解得E=,故C錯誤;由左手定則可知,金屬桿cd受到的安培力與斜面平行且向下,則金屬桿c
6、d對兩根小柱的壓力不為零,故D錯誤. 5.(多選)如圖甲所示,間距為L的光滑導(dǎo)軌水平放置在豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌左側(cè)連接一定值電阻R.垂直導(dǎo)軌的導(dǎo)體棒ab在水平外力F作用下沿導(dǎo)軌運動,F(xiàn)隨t變化的規(guī)律如圖乙所示.在0~t0時間內(nèi),棒從靜止開始做勻加速直線運動.乙圖中t0、F1、F2為已知量,棒和導(dǎo)軌的電阻不計.則( ) A.在t0以后,導(dǎo)體棒一直做勻加速直線運動 B.在t0以后,導(dǎo)體棒先做加速直線運動,后做勻速直線運動 C.在0~t0時間內(nèi),導(dǎo)體棒的加速度大小為 D.在0~t0時間內(nèi),通過導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為 解析:選BD 因在0~t0時間內(nèi)棒做勻加速直
7、線運動,故在t0時刻F2大于棒所受的安培力,在t0以后,外力保持F2不變,安培力逐漸變大,導(dǎo)體棒做加速度越來越小的加速運動,當(dāng)加速度為0后,即導(dǎo)體棒所受安培力與外力F2相等后,導(dǎo)體棒做勻速直線運動,故A錯誤,B正確;設(shè)在0~t0時間內(nèi)導(dǎo)體棒的加速度為a,通過導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為q,導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m,t0時刻導(dǎo)體棒的速度為v,則有a=,F(xiàn)2-=ma,F(xiàn)1=ma,q=,ΔΦ=BΔS=BLt0,解得a=,q=,故C錯誤,D正確. 6.(多選)(2018屆湛江一中等“四?!甭?lián)考)豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌,其電阻不計,磁場方向如圖所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T,導(dǎo)體ab及cd長均為0.2 m,電阻均為
8、0.1 Ω,重均為0.1 N,現(xiàn)用豎直向上的力拉導(dǎo)體ab,使之勻速上升(與導(dǎo)軌接觸良好),此時釋放cd,cd恰好靜止不動,那么ab上升時,下列說法正確的是( ) A.a(chǎn)b受到的拉力大小為0.2 N B.a(chǎn)b向上的速度為2 m/s C.在2 s內(nèi),拉力做功轉(zhuǎn)化的電能是0.8 J D.在2 s內(nèi),拉力做功為0.6 J 解析:選AB 導(dǎo)體棒ab勻速上升,受力平衡,cd棒靜止,受力也平衡,對于兩棒組成的整體,合外力為零,根據(jù)平衡條件可得:ab棒受到的拉力F=2mg=0.2 N,故A正確;cd棒受到的安培力:F安=BIL=,cd棒靜止,處于平衡狀態(tài),由平衡條件得=G,代入數(shù)據(jù)解得v=2
9、m/s,故B正確;在2 s內(nèi),電路產(chǎn)生的電能Q=t=t=×2 J=0.4 J,則在2 s內(nèi),拉力做的功有0.4 J的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,故C錯誤;在2 s內(nèi)拉力做的功為W=F拉vt=0.2×2×2 J=0.8 J,故D錯誤. 7.(多選)(2019屆銀川一中模擬)如圖所示,空間存在著與圓臺母線垂直向外的磁場,各處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,圓臺母線與豎直方向的夾角為θ,一個質(zhì)量為m、半徑為r的勻質(zhì)金屬環(huán)位于圓臺底部.當(dāng)給環(huán)通以恒定的電流I,圓環(huán)由靜止向上運動,經(jīng)過時間t后撤去該恒定電流并保持圓環(huán)閉合,圓環(huán)全程上升的最大高度為H.已知重力加速度為g,不計空氣阻力,磁場的范圍足夠大.在圓環(huán)向上運動的過
10、程中,下列說法正確的是( ) A.圓環(huán)先做加速運動后做減速運動 B.在時間t內(nèi)安培力對圓環(huán)做功為mgH C.圓環(huán)運動的最大速度為-gt D.圓環(huán)先有擴(kuò)張后有收縮的趨勢 解析:選AC 在時間t內(nèi),圓環(huán)中通有電流I,圓環(huán)在磁場中受向上的安培力作用,安培力大于重力,所以合力向上,圓環(huán)由靜止開始向上加速運動,t時刻撤去電流,圓環(huán)繼續(xù)向上運動,并切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,則同時又受向下的安培力和重力,合力方向與運動方向相反,所以圓環(huán)開始減速運動直至到達(dá)最高位置,故A正確;因安培力在t時間內(nèi)對其做正功,t時刻以后對其做負(fù)功,有W安t前-W安t后=mgH,則知在t時間內(nèi)安培力做功大于mgH,故
11、B錯誤;在t時間內(nèi)安培力F=BIL=BI·2πr,合外力F合=Fcosθ-mg=2πBIrcosθ-mg=ma,v=at=-gt,故C正確;圓環(huán)加速上升過程中有收縮趨勢,減速上升過程中有擴(kuò)張趨勢,故D錯誤. 8.(多選)如圖所示,相距L的兩條足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ,上端接有定值電阻R,勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌平面向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.將質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒由靜止釋放,當(dāng)速度達(dá)到v時開始勻速運動,此時對導(dǎo)體棒施加一平行于導(dǎo)軌向下的拉力,并保持拉力的功率恒為P,導(dǎo)體棒最終以2v的速度勻速運動.導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻,重力加速度為g.下列選項正確的是(
12、) A.P=2mgvsinθ B.P=3mgvsinθ C.當(dāng)導(dǎo)體棒速度達(dá)到時加速度大小為sinθ D.在速度達(dá)到2v以后的勻速運動過程中,R上產(chǎn)生的焦耳熱等于拉力所做的功 解析:選AC 由平衡條件可知,當(dāng)導(dǎo)體棒第一次勻速運動時,沿導(dǎo)軌方向有mgsinθ=;當(dāng)導(dǎo)體棒第二次勻速運動時,沿導(dǎo)軌方向有F+mgsinθ=,兩式聯(lián)立解得F=mgsinθ,此時拉力F的功率P=F×2v=2mgvsinθ,選項A正確,B錯誤;當(dāng)導(dǎo)體棒的速度達(dá)到時,沿導(dǎo)軌方向由牛頓第二定律有mgsinθ-=ma,解得a=gsinθ,選項C正確;導(dǎo)體棒的速度達(dá)到2v以后,拉力與重力的合力所做的功全部轉(zhuǎn)化為R上產(chǎn)生的
13、焦耳熱,選項D錯誤. 二、非選擇題 9.(2017年江蘇卷)如圖所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),其右端接一阻值為R的電阻.質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上,其左側(cè)的矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下.當(dāng)該磁場區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関.導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計,導(dǎo)軌光滑且足夠長,桿在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求: (1)MN剛掃過金屬桿時,桿中感應(yīng)電流的大小I; (2)MN剛掃過金屬桿時,桿的加速度大小a; (3)PQ剛要離開金屬桿時,感應(yīng)電流的功率P. 解析:(1)感應(yīng)電動勢E=Bdv0
14、 感應(yīng)電流I= 解得I=. (2)安培力F=BId 由牛頓第二定律F=ma 解得a=. (3)金屬桿切割磁感線的速度v′=v0-v,則 感應(yīng)電動勢E=Bd(v0-v) 電功率P= 解得P=. 答案:(1) (2) (3) 10.如圖所示,兩根正對的平行金屬直軌道MN、M′N′位于同一水平面上,兩軌道之間的距離l=0.50 m.軌道的MM′端接一阻值為R=0.50 Ω的定值電阻,直軌道的右端處于豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.60 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場區(qū)域右邊界為NN′,寬度d=0.80 m;水平軌道的最右端與兩條位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP、N′P′平滑連接,兩半
15、圓形軌道的半徑均為R0=0.50 m.現(xiàn)有一導(dǎo)體桿ab靜止在距磁場的左邊界s=2.0 m處,其質(zhì)量m=0.20 kg、電阻r=0.10 Ω.ab桿在與桿垂直的、大小為2.0 N的水平恒力F的作用下開始運動,當(dāng)運動至磁場的左邊界時撤去F,桿穿過磁場區(qū)域后,沿半圓形軌道運動,結(jié)果恰好能通過半圓形軌道的最高位置PP′.已知桿始終與軌道垂直,桿與直軌道之間的動摩擦因數(shù)μ=0.10,軌道電阻忽略不計,取g=10 m/s2.求: (1)導(dǎo)體桿剛進(jìn)入磁場時,通過導(dǎo)體桿的電流的大小和方向; (2)在導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量; (3)在導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中,整個電路產(chǎn)生的焦耳熱.
16、 解析:(1)設(shè)導(dǎo)體桿在F的作用下運動至磁場的左邊界時的速度為v1,由動能定理得(F-μmg)s=mv12-0,導(dǎo)體桿剛進(jìn)入磁場時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=Blv1,此時通過導(dǎo)體桿的電流大小為I=,代入數(shù)據(jù)解得I=3 A,由右手定則可知,電流的方向為由b指向a. (2)ΔΦ=B·ld,=,=,q=·Δt 聯(lián)立解得q=0.4 C. (3)由(1)可知,導(dǎo)體桿在F的作用下運動至磁場的左邊界時的速度v1=6.0 m/s,設(shè)導(dǎo)體桿通過半圓形軌道的最高位置時的速度為v,則有mg=,在導(dǎo)體桿從剛進(jìn)入磁場到滑至最高位置的過程中,由能量守恒定律有,mv12=Q+mg×2R0+mv2+μmgd,解得Q=0.
17、94 J. 答案:(1)3 A 方向為由b指向a (2)0.4 C (3)0.94 J 11.(2019屆河北石家莊質(zhì)量檢測)傾角為37°的絕緣斜面固定在水平地面上,在斜面內(nèi)存在一寬度d=0.28 m的有界勻強(qiáng)磁場,邊界與斜面底邊平行,磁場方向垂直斜面向上,如圖甲所示.在斜面上由靜止釋放一質(zhì)量m=0.1 kg、電阻R=0.06 Ω的正方形金屬線框abcd,線框沿斜面下滑穿過磁場區(qū)域,線框從開始運動到完全進(jìn)入磁場過程中的速度—時間圖象如圖乙所示.已知整個過程中線框底邊bc始終與磁場邊界保持平行,重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)求金屬
18、線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ; (2)求金屬線框穿越該勻強(qiáng)磁場的過程中,線框中產(chǎn)生焦耳熱的最大功率Pmax;(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字) (3)若線框bc邊出磁場時,磁感應(yīng)強(qiáng)度開始隨時間變化,且此時記為t=0.為使線框出磁場的過程中始終無感應(yīng)電流,求從t=0時刻開始,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化的關(guān)系式. 解析:(1)由v-t圖象可知線框在進(jìn)入磁場之前做勻加速直線運動,a= a=2 m/s2 由牛頓第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma 解得μ=0.5. (2)由v-t圖象可知線框勻速進(jìn)入磁場,進(jìn)入磁場所用的時間為0.125 s,勻速進(jìn)入磁場的速度v1=1.2 m/s,則線框邊長l=
19、v1t=0.15 m 由平衡條件則有mgsinθ=+μmgcosθ 解得磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0= T 線框完全進(jìn)入磁場后做勻加速運動,加速度大小為2 m/s2,線框出磁場時速度最大,電功率最大,設(shè)此時速度大小為v2,由運動學(xué)公式可得 v22=v12+2a(d-l) 解得v2=1.4 m/s 由法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=B0lv2 由閉合電路歐姆定律可得I= 由安培力公式可得F=B0Il 解得Pmax=Fv2= W≈0.33 W. (3)穿過線框的磁通量保持不變則線框中無感應(yīng)電流,從線框bc邊出磁場時開始計時,則 B0l2=lB 解得B=T(t≤0.1 s). 答案:(1
20、)0.5 (2)0.33 W (3)B= T(t≤0.1 s) |學(xué)霸作業(yè)|——自選 1.(2018年江蘇卷)如圖所示,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為θ,間距為d.導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為m的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流.金屬棒被松開后,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑,金屬棒中的電流始終保持恒定,重力加速度為g.求下滑到底端的過程中,金屬棒 (1)末速度的大小v; (2)通過的電流大小I; (3)通過的電荷量Q. 解析:(1)勻加速直線運動v2=2as 解得v=. (2)安
21、培力F安=IdB 金屬棒所受合力F=mgsinθ-F安 由牛頓第二定律F=ma 解得I=. (3)運動時間t= 電荷量Q=It 解得Q=. 答案:(1) (2) (3) 2.兩平行軌道MN、PQ間距L=1 m,在MP間接入電阻R=3 Ω,整個裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直斜面向上.質(zhì)量m=1 kg的金屬棒ab置于導(dǎo)軌上,ab在導(dǎo)軌之間的電阻r=1 Ω,電路中其余電阻不計.金屬棒ab由靜止釋放后沿導(dǎo)軌運動時始終垂直于導(dǎo)軌,且與導(dǎo)軌接觸良好.不計空氣阻力影響.已知金屬棒ab與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=1
22、0 m/s2. (1)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運動的最大速度vm; (2)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運動過程中,電阻R上的最大電功率PR; (3)若從金屬棒ab開始運動至達(dá)到最大速度過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱總共為1.5 J,求流過電阻R的總電荷量q. 解析:(1)金屬棒由靜止釋放后,沿斜面做變加速運動,加速度不斷減小,當(dāng)加速度為零時有最大速度vm 由牛頓第二定律有 mgsinθ-μmgcosθ-F安=0 F安=BIL I= E=BLvm 由以上各式代入數(shù)據(jù)解得vm=2.0 m/s. (2)金屬棒以最大速度vm勻速運動時,電阻R上的電功率最大,此時PR=I2R,解得PR=
23、3 W. (3)設(shè)金屬棒從開始運動至達(dá)到最大速度過程中,沿導(dǎo)軌下滑距離為x 由能量守恒定律得 mgxsinθ=μmgxcosθ+QR+Qr+mvm2 根據(jù)焦耳定律有= 聯(lián)立解得x=2.0 m 根據(jù)q=Δt,=,=,ΔΦ=BLx,解得q==1.0 C. 答案:(1)2.0 m/s (2)3 W (3)1.0 C 3. (2018屆甘肅蘭州高三診斷考試)如圖所示,足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ傾斜放置,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角θ=30°,兩導(dǎo)軌間距L=1.0 m,底端N、Q兩點連接R=1.0 Ω的電阻,勻強(qiáng)磁場方向垂直于導(dǎo)軌所在平面斜向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.6 T.質(zhì)量m=
24、0.2 kg,阻值r=0.50 Ω的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放置,在平行于導(dǎo)軌平面向上的拉力F作用下沿導(dǎo)軌向上做勻速直線運動,速度v=10 m/s.撤去拉力F后,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌繼續(xù)運動l=2.0 m后速度減為零.運動過程中導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好,g=10 m/s2,導(dǎo)軌電阻不計.求: (1)拉力F的大?。? (2)撤去拉力F后導(dǎo)體棒上升的過程中電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q和通過的電荷量q. 解析:(1)導(dǎo)體棒勻速運動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=BLv=6 V 感應(yīng)電流為I==4 A 由導(dǎo)體棒受力平衡可得F=F安+mgsinθ=BIL+mgsinθ=3.4 N. (2)撤去拉力后,由動能定理可
25、得-mglsinθ-W克=0-mv2 得克服安培力所做的功W克=8 J 則電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q=×8 J= J 通過的電荷量q===0.8 C. 答案:(1)3.4 N (2) J 0.8 C 4.間距分別為2L和L的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌按照如圖所示的方式連接后固定在水平面上,且右端足夠長.兩粗細(xì)均勻的導(dǎo)體棒MN、PQ分別垂直導(dǎo)軌放置在導(dǎo)軌上,整個裝置置于方向垂直導(dǎo)軌平面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(未畫出)中.首先將導(dǎo)體棒PQ鎖定,給MN一個瞬時沖量I,當(dāng)MN的沖量減為時,將PQ解除鎖定,當(dāng)導(dǎo)體棒MN運動到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a、b處時,回路中的電流趨近于零(可按電
26、流恰好為零的情況進(jìn)行分析).已知導(dǎo)體棒MN的質(zhì)量為2m、電阻為2R,導(dǎo)體棒PQ的質(zhì)量為m、電阻為R,導(dǎo)軌電阻不計.求: (1)導(dǎo)體棒MN剛開始運動的瞬間,導(dǎo)體棒PQ所受安培力的大??; (2)當(dāng)導(dǎo)體棒MN的沖量減為時,MN棒向右運動的距離; (3)當(dāng)導(dǎo)體棒MN運動到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a、b處時,MN,PQ兩棒的速度大小. 解析:(1)設(shè)導(dǎo)體棒MN剛開始運動時的速度大小為v0,則有I=2mv0 由法拉第電磁感應(yīng)定律可知E=2BLv0 設(shè)回路中的電流為I′,則有I′= 故導(dǎo)體棒PQ此時受到的安培力大小為F=BI′L 以上各式聯(lián)立求解可得F=. (2)設(shè)導(dǎo)體棒MN的沖
27、量由I減為所用的時間為t,則由動量定理有B·2L·t= 設(shè)此過程中導(dǎo)體棒MN向右運動的距離為x,則有t== 以上兩式聯(lián)立可解得x=. (3)設(shè)回路中電流為零時,導(dǎo)體棒MN的速度大小為v1,PQ的速度大小為v2,回路中磁通量不再變化,則有 B·2L·v1=B·L·v2 設(shè)導(dǎo)體棒MN受到的安培力平均大小為F1,PQ受到的安培力平均大小為F2,此過程中PQ運動的時間為Δt,根據(jù)動量定理,對導(dǎo)體棒MN,有-F1·Δt=2mv1- 對導(dǎo)體棒PQ,有F2·Δt=mv2 由于流過導(dǎo)體棒MN和PQ中的電流大小始終相等,故有F1=2F2 以上各式聯(lián)立解得v1=,v2=. 答案:(1) (2)
28、(3) 5.如圖所示,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長為l,cd邊長為2l,ab與cd平行,間距為2l.勻強(qiáng)磁場區(qū)域的上下邊界均水平,磁場方向垂直于線框所在平面,開始時,cd邊到磁場上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場直到ef、pq邊進(jìn)入磁場前,線框做勻速運動.在ef、pq邊離開磁場后,ab邊離開磁場之前,線框又做勻速運動.線框完全穿過磁場過程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g.求: (1)線框ab邊將離開磁場時做勻速運動的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場時的幾倍;
29、 (2)磁場上下邊界間的距離H. 解析:(1)設(shè)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場時,線框做勻速運動的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動勢為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律,有E1=2Blv1 ① 設(shè)線框總電阻為R,此時線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律,有 I1=② 設(shè)此時線框所受安培力為F1,有F1=2I1lB ③ 由于線框做勻速運動,其受力平衡,有mg=F1 ④ 由①②③④式得v1=⑤ 設(shè)ab邊離開磁場之前,線框做勻速運動的速度為v2,同理可得 v2=⑥ 由⑤⑥式得=4.⑦ (2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場前,由機(jī)械能守恒定律,有2mgl=mv12⑧ 線框完全
30、穿過磁場的過程中,由能量守恒定律,有 mg(2l+H)=mv22-mv12+Q⑨ 由⑦⑧⑨式得H=+28l. 答案:(1)4 (2)+28l 6.如圖甲,電阻不計的軌道MON與PRQ平行放置,ON及RQ與水平面的傾角θ=53°,MO及PR部分的勻強(qiáng)磁場豎直向下,ON及RQ部分的磁場平行軌道向下,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同,兩根相同的導(dǎo)體棒ab和cd分別放置在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌垂直并始終接觸良好.棒的質(zhì)量m=1.0 kg,R=1.0 Ω,長度L=1.0 m與導(dǎo)軌間距相同,棒與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5,現(xiàn)對ab棒施加一個方向水平向右,按圖乙規(guī)律變化的力F,同時由靜止釋放cd棒,則ab棒做初速度
31、為零的勻加速直線運動,g取10 m/s2. (1)求ab棒的加速度大??; (2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小; (3)若已知在前2 s內(nèi)F做功W=30 J,求前2 s內(nèi)電路產(chǎn)生的焦耳熱; (4)求cd棒達(dá)到最大速度所需的時間. 解析:(1)對ab棒:Ff=μmg v=at 由牛頓第二定律有F-BIL-Ff=ma F=m(μg+a)+ 由圖象信息,t=0時,F(xiàn)=6 N,代入數(shù)據(jù)解得a=1 m/s2. (2)當(dāng)t1=2 s時,F(xiàn)=10 N,由(1)知 =F-m(μg+a),得B=2 T. (3)0~2 s過程中,對ab棒,x=at12=2 m v2=at1=2 m/s 由動能定理知W-μmgx-Q=mv22 代入數(shù)據(jù)解得Q=18 J. (4)設(shè)當(dāng)時間為t′時,cd棒達(dá)到最大速度, FN′=BIL+mgcos53° Ff′=μFN′ mgsin53°=Ff′ mgsin53°=μ 解得t′=5 s. 答案:(1)1 m/s2 (2)2 T (3)18 J (4)5 s 14
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