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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).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).doc

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),有時也與計算題結(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,判斷電流(或安培力)隨時間t(或位移x)變化的圖象(2)利用動力學(xué)觀點(diǎn)判斷棒(或線圈)的速度隨時間變化的圖象(3)在計算題中考查學(xué)生的識圖能力,由圖象獲取解題信息的能力1.(xx高考新課標(biāo)全國卷)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,用示波器測得線圈cd間電壓如圖乙所示已知線圈內(nèi)部的磁場與流經(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間不同時間段內(nèi)產(chǎn)生的電壓是恒定的,所以在該時間段內(nèi)線圈ab中的磁場是均勻變化的,則線圈ab中的電流是均勻變化的,故選項(xiàng)A、B、D錯誤,選項(xiàng)C正確答案C2.(xx廣元第二次模擬)如圖所示,邊長為2l的正方形虛線框內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,一個邊長為l的正方形導(dǎo)線框所在平面與磁場方向垂直,導(dǎo)線框的一條對角線和虛線框的一條對角線恰好在同一直線上從t0開始,使導(dǎo)線框從圖示位置開始以恒定速度沿對角線方向移動進(jìn)入磁場,直到整個導(dǎo)線框離開磁場區(qū)域用I表示導(dǎo)線框中的感應(yīng)電流(以逆時針方向?yàn)檎?則下列表示It關(guān)系的圖線中,正確的是()解析在線框進(jìn)入磁場時,切割磁感線的有效長度逐漸增加,當(dāng)線框即將完全進(jìn)入磁場時,切割磁感線的有效長度最大,產(chǎn)生的電流最大,此過程電流方向?yàn)槟鏁r針方向整個線框在磁場中運(yùn)動時,不產(chǎn)生感應(yīng)電流當(dāng)線框離開磁場時,產(chǎn)生電流方向?yàn)轫槙r針方向,且切割磁感線的有效長度逐漸減小,產(chǎn)生的感應(yīng)電流逐漸減小,所以選項(xiàng)D正確答案D3.(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,左半圓磁場方向垂直于xOy平面向里,右半圓磁場方向垂直于xOy平面向外一平行于y軸的長導(dǎo)體棒ab以速度v沿x軸正方向做勻速運(yùn)動,則導(dǎo)體棒兩端的電勢差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)動的長度為x(x2R),則ab導(dǎo)體棒在磁場中的切割長度l22,感應(yīng)電動勢EBlv2Bv,可知|Uba|與x不是正比關(guān)系,所以C、D錯誤由右手定則知在左側(cè)磁場中b端電勢高于a端電勢,由于右側(cè)磁場方向變化,所以在右側(cè)a端電勢高于b端電勢,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,也有計算題,主要涉及電流、電壓、電功率、電熱和電量的計算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線框下邊的兩個端點(diǎn),p和q是2線框水平直徑的兩個端點(diǎn),1和2線框同時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)入磁場以后,下面說法正確的是()Am、n和p、q電勢的關(guān)系一定有UmUn,UpUqBm、n和p、q間電勢差的關(guān)系一定有UmnUpqC進(jìn)入磁場過程中流過1和2線框的電荷量Q1Q2D進(jìn)入磁場過程中流過1和2線框的電荷量Q1Q2解析當(dāng)兩線框完全進(jìn)入磁場以后,根據(jù)右手定則知UnUm,UqUp,A正確;兩線框完全進(jìn)入磁場后,由于兩線框的速度關(guān)系無法確定,故不能確定兩點(diǎn)間的電勢差的關(guān)系,B錯誤;設(shè)m、n間距離為a,由q,R得進(jìn)入磁場過程中流過1、2線框的電荷量都為,C錯誤,D正確答案AD2.(多選)(xx高考四川卷) 如圖所示,邊長為L、不可形變的正方形導(dǎo)線框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場區(qū)域,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t的變化關(guān)系為Bkt(常量k>0)回路中滑動變阻器R的最大阻值為R0,滑動片P位于滑動變阻器中央,定值電阻R1R0、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)電動勢,則()AR2兩端的電壓為 B電容器的a極板帶正電C滑動變阻器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)電動勢為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RR0.回路的總電流I,通過R2的電流I2,所以R2兩端電壓U2I2R2U,選項(xiàng)A正確;根據(jù)楞次定律知回路中的電流為逆時針方向,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錯誤;根據(jù)PI2R,滑動變阻器R的熱功率PI22I2R0,電阻R2的熱功率P22R2I2R0P,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)電動勢ESkr2,選項(xiàng)D錯誤答案AC3.如圖甲所示,10匝圓形(半徑r00.1 m)線圈的區(qū)域內(nèi)有均勻變化的磁場,滑動變阻器的最大阻值為R022 ,與線圈連接后,組成分壓器對負(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)電動勢E12 V即nrE12 V,可得38 T/s當(dāng)路端電壓U時,外電路電阻等于內(nèi)阻,由題圖乙知單匝線圈的內(nèi)阻r0.2 .(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 當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭處在a端時,負(fù)載電阻R與R0并聯(lián),應(yīng)有4 ,得負(fù)載電阻R4.9 即接到變阻器a、b間的負(fù)載電阻不能小于4.9 .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)電動勢的方向(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)EBLv或En,結(jié)合閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路知識和電功率、焦耳定律等關(guān)系式聯(lián)立求解.)熱點(diǎn)三電磁感應(yīng)過程中的動力學(xué)問題命題規(guī)律:電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題為每年高考的熱點(diǎn),考查方式既有選擇題,又有計算題,命題規(guī)律有以下兩點(diǎn):(1)與牛頓第二定律、運(yùn)動學(xué)知識結(jié)合的動態(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)磁場現(xiàn)將一邊長為l、質(zhì)量為m、電阻為R的正方形金屬線框置于該磁場中,使線框平面與磁場垂直,且bc邊與磁場邊界MN重合當(dāng)t0時,對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;當(dāng)tt0時,線框的ad邊與磁場邊界MN重合圖乙為拉力F隨時間變化的圖線由以上條件可知,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為()AB BB CB DB 解析根據(jù)題意,可知F0ma,F(xiàn)安BIL,因?yàn)镕F安ma常數(shù),所以,即,將F0ma代入化簡,可得B .故選項(xiàng)B正確答案B2.(多選)(xx云南部分名校統(tǒng)考)如圖所示,足夠長的光滑導(dǎo)軌傾斜放置,其下端連接一個定值電阻R,勻強(qiáng)磁場垂直于導(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,速度為v,電阻R上消耗的功率為P.導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒電阻不計下列判斷正確的是()A導(dǎo)體棒的a端比b端電勢低Bab棒在達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)前做加速度減小的加速運(yùn)動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)時速度將變?yōu)樵瓉淼腄若換成一根質(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)電動勢相當(dāng)于電源,由右手定則知a端為正極,b端為負(fù)極,A項(xiàng)錯誤感應(yīng)電動勢EBLv,I,對ab受力分析有mgsin ma,則知導(dǎo)體棒做加速度減小的加速運(yùn)動,當(dāng)a0時,mgsin ,得vm,若B增大為原來的2倍,穩(wěn)定狀態(tài)時速度變?yōu)樵瓉淼模訠項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯誤若質(zhì)量增大為原來的2倍,導(dǎo)體棒穩(wěn)定時的速度為原來的2倍,R的功率P,可知功率變?yōu)樵瓉淼?倍,D項(xiàng)正確答案BD3.(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、長度同為l的導(dǎo)體棒a、b,用兩條等長的、質(zhì)量和電阻均可忽略的長直導(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,另一根移動到靠在桌子的光滑絕緣側(cè)面上整個空間存在水平向右的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,開始時兩棒靜止,自由釋放后開始運(yùn)動已知兩條導(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,兩導(dǎo)體棒的加速度大小;(2)兩導(dǎo)體棒運(yùn)動穩(wěn)定時的速度大小;(3)若從開始下滑到剛穩(wěn)定時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,設(shè)導(dǎo)線中的拉力為FT對a棒:mgFTma對b棒:FTma解得:ag.(2)導(dǎo)體棒運(yùn)動穩(wěn)定時,設(shè)細(xì)線中拉力為FT對b棒:FT0對a棒:mgF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qt解得:h.答案(1)g(2)(3)總結(jié)提升電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題的解題思路(1)找準(zhǔn)主動運(yùn)動者,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動勢的大小和方向.(2)根據(jù)等效電路圖,求解回路中電流的大小及方向.(3)分析安培力對導(dǎo)體棒運(yùn)動速度、加速度的影響,從而推理得出對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)動情況.(4)列牛頓第二定律或平衡方程求解.)用動力學(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、動力學(xué)問題、能量問題等,綜合性較強(qiáng),常作為壓軸計算題,有時也有選擇題解析(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(1分)設(shè)最大速度為v,則感應(yīng)電動勢EBLv(1分)感應(yīng)電流I(1分)安培力FBIL(1分)勻速運(yùn)動時,有mgsin F(1分)解得v1.0 m/s.(1分)(2)在水平面上運(yùn)動時,金屬棒所受滑動摩擦力為Ffmg(1分)金屬棒在摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動,有Ffma(1分)v22ax(1分)解得0.04(1分)(用動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:Qmghmv2(2分)電阻R上產(chǎn)生的熱量:QR Q(2分)解得QR3.8102 J(1分)答案(1)1.0 m/s(2)0.04(3)3.8102 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)求解焦耳熱的三個途徑感應(yīng)電路為純電阻電路時產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做的功,即QW克安感應(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QI2Rt.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1(xx山東泰安模擬)如圖所示,間距為L,電阻不計的足夠長平行光滑金屬導(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)軌接觸良好整個裝置處于豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中現(xiàn)使金屬棒以初速度v0沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動,若金屬棒在整個運(yùn)動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B整個過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為C整個過程中金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為D整個過程中金屬棒克服安培力做功為解析:選D.設(shè)某時刻的速度為v,則此時的電動勢EBLv,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,選項(xiàng)A錯誤;由能量守恒定律知,整個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Qmv,選項(xiàng)B錯誤,D正確;整個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錯誤最新預(yù)測2(xx濰坊一模)如圖所示,兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌相距L,與水平面的夾角為,整個空間存在垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,虛線上方軌道光滑且磁場方向向上,虛線下方軌道粗糙且磁場方向向下當(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,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,感應(yīng)電動勢EBLv0電路中電流為I,由閉合電路歐姆定律:I此時對導(dǎo)體棒MN受力分析,由平衡條件:FAmgsin fFABIL解得:fmgsin .(2)導(dǎo)體棒EF上升過程MN一直靜止,對系統(tǒng)由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律知mvmgh2Q解得:h.答案:(1)mgsin (2)失分防范用動力學(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:不會分析電源和電路結(jié)構(gòu),求不出電動勢、電流等電學(xué)量;錯誤分析導(dǎo)體(或線圈)受力情況,尤其是安培力的大小和方向;不能正確地把機(jī)械運(yùn)動過程、電磁感應(yīng)過程和能量轉(zhuǎn)化過程相聯(lián)系;思維混亂,錯用公式,求不出結(jié)果.可以從以下幾點(diǎn)進(jìn)行防范:從“三個角度”看問題,即力與運(yùn)動角度(動力、阻力、加速度、勻速還是變速),電磁感應(yīng)角度(電動勢、電流、磁場強(qiáng)弱和方向、動生電還是電生動),能量轉(zhuǎn)化角度(什么力做了什么功、什么能變成什么能);從“四個分析”理思路,即“源”、“路”、“力”、“能”的分析,以力的分析為核心,力找對了,導(dǎo)體的運(yùn)動情況和電磁感應(yīng)過程就基本清楚了;從“五個定律”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表示不計軌道電阻以下敘述正確的是()AFM向右 BFN向左CFM逐漸增大 DFN逐漸減小解析:選BCD.根據(jù)直線電流產(chǎn)生的磁場的分布情況知,M區(qū)的磁場方向垂直紙面向外,N區(qū)的磁場方向垂直紙面向里,離導(dǎo)線越遠(yuǎn),磁感應(yīng)強(qiáng)度越小當(dāng)導(dǎo)體棒勻速通過M、N兩區(qū)時,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)動時,受到的安培力均向左,故選項(xiàng)A錯誤,選項(xiàng)B正確;導(dǎo)體棒在M區(qū)運(yùn)動時,磁感應(yīng)強(qiáng)度B變大,根據(jù)EBlv,I及FBIl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)動時,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,邊長為a,線圈平面與勻強(qiáng)磁場垂直,且一半處在磁場中. 在t時間內(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)電動勢為()A. B.C. D.解析:選B.線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢EnnSn,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)磁場中,水平放置一個不變形的銅圓環(huán),規(guī)定從上向下看時,銅環(huán)中的感應(yīng)電流I沿順時針方向?yàn)檎较驁D乙表示銅環(huán)中的感應(yīng)電流I隨時間t變化的圖象,則磁場B隨時間t變化的圖象可能是圖中的()解析:選B.由題圖乙可知,13 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);對于A選項(xiàng),01 s內(nèi),磁通量不變,感應(yīng)電流為零,所以排除;對于B選項(xiàng),從電流的方向看,01 s內(nèi),磁通量增大,由楞次定律可知電流方向是順時針方向,而D項(xiàng),01 s內(nèi),電流方向?yàn)槟鏁r針方向,故選項(xiàng)B正確,D錯誤4(xx高考新課標(biāo)全國卷)如圖,在光滑水平桌面上有一邊長為L、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(dL )的條形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場的邊界與導(dǎo)線框的一邊平行,磁場方向豎直向下導(dǎo)線框以某一初速度向右運(yùn)動t0時導(dǎo)線框的右邊恰與磁場的左邊界重合,隨后導(dǎo)線框進(jìn)入并通過磁場區(qū)域下列vt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)入磁場時速度設(shè)為v0,此時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢EBLv0,感應(yīng)電流I,線框受到的安培力FBLI.由牛頓第二定律Fma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)入磁場時做加速度減小的減速運(yùn)動當(dāng)線框全部進(jìn)入磁場開始做勻速運(yùn)動,在出磁場的過程中,仍做加速度減小的減速運(yùn)動,故只有D選項(xiàng)正確5(xx煙臺一模)如圖所示,勻強(qiáng)磁場垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,磁場在y軸方向足夠?qū)挘趚軸方向?qū)挾葹閍.一直角三角形導(dǎo)線框ABC(BC邊的長度為a)從圖示位置向右勻速穿過磁場區(qū)域,以逆時針方向?yàn)殡娏鞯恼较颍谙聢D中感應(yīng)電流i、BC兩端的電壓UBC與線框移動的距離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)入磁場時產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場方向垂直紙面向外,故線框中的感應(yīng)電流沿逆時針方向,為正,又因?yàn)榫€框做勻速運(yùn)動,故感應(yīng)電流隨位移線性增大;同理可知線框離開磁場時,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錯誤;BC兩端的電壓UBC跟感應(yīng)電流成正比,故選項(xiàng)C錯誤,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在磁鐵下落的整個過程中,圓環(huán)中的感應(yīng)電流方向先逆時針后順時針(從上向下看圓環(huán))B磁鐵在整個下落過程中,所受線圈對它的作用力先豎直向上后豎直向下C磁鐵在整個下落過程中,它的機(jī)械能不變D磁鐵落地時的速率一定等于解析:選A.當(dāng)條形磁鐵靠近圓環(huán)時,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針,當(dāng)條形磁鐵遠(yuǎn)離圓環(huán)時,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,可判斷磁鐵在整個下落過程中,所受圓環(huán)對它的作用力始終豎直向上,B錯誤;磁鐵在整個下落過程中,由于受到磁場力的作用,磁鐵的機(jī)械能不守恒,C錯誤;若磁鐵從高度h處做自由落體運(yùn)動,其落地時的速度為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、邊長為L、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垂直,cd邊始終與水平的磁場邊界平行,已知cd邊剛進(jìn)入磁場時,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)入磁場時的速度為v,若此時加速度方向豎直向下,則mgnBILmam,I,則h,A正確;若cd邊進(jìn)入磁場時的加速度方向豎直向上,則nBILmgmam,I,則h,C正確8(多選)(xx淄博模擬)如圖,足夠長的“U”形光滑金屬導(dǎo)軌平面與水平面成角(090),其中MN與PQ平行且間距為L.導(dǎo)軌平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場垂直,導(dǎo)軌電阻不計金屬棒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,棒的速度大小為v,則金屬棒ab在這一過程中()Aa點(diǎn)的電勢高于b點(diǎn)的電勢Bab棒中產(chǎn)生的焦耳熱小于ab棒重力勢能的減少量C下滑位移大小為D受到的最大安培力大小為sin 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)電勢高于b點(diǎn)電勢,A正確;因ab棒減少的重力勢能還有一部分轉(zhuǎn)化為ab棒的動能,故ab棒中產(chǎn)生的焦耳熱一定小于ab棒重力勢能的減少量,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)動的速度達(dá)到最大時棒受到的安培力最大FmBImLBL,D錯誤9(多選)(xx河南中原名校聯(lián)考)如圖所示,頂角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,導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m,導(dǎo)軌與導(dǎo)體棒單位長度的電阻均為r.導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸點(diǎn)為a和b,導(dǎo)體棒在滑動過程中始終保持與導(dǎo)軌良好接觸t0時導(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)動時水平外力F、導(dǎo)體棒的電功率P各量大小隨時間變化的關(guān)系正確的是()解析:選AC.0到t時間內(nèi),導(dǎo)體棒的位移xv0tt時刻,導(dǎo)體棒的有效切割長度lx導(dǎo)體棒的電動勢EBlv0回路總電阻R(2xx)r電流強(qiáng)度I,可知I不變電流方向ba水平外力FBIl,可知Ft.t時刻導(dǎo)體棒的電功率PI2R由于Pt,故QPt/2,即Qt2.綜上可得A、C正確二、計算題10(xx石家莊質(zhì)檢)如圖甲所示,兩根足夠長的平行光滑金屬導(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r2 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R12 ,R21 ,導(dǎo)軌及導(dǎo)線電阻均不計在矩形區(qū)域CDFE內(nèi)有豎直向上的磁場,CE0.2 m,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間的變化如圖乙所示開始時電壓表有示數(shù),當(dāng)電壓表示數(shù)變?yōu)榱愫?,對金屬棒施加一水平向右的恒力F,使金屬棒剛進(jìn)入磁場區(qū)域時電壓表的示數(shù)又變?yōu)樵瓉淼闹?,金屬棒在磁場中運(yùn)動時電壓表的示數(shù)始終保持不變求:(1)t0.1 s時電壓表的示數(shù);(2)恒力F的大??;(3)從t0時刻到金屬棒運(yùn)動出磁場的過程中整個電路產(chǎn)生的熱量解析:(1)設(shè)磁場寬度為dCE,在00.2 s的時間內(nèi),有E,Eld0.6 V此時,R1與金屬棒r并聯(lián),再與R2串聯(lián)RR并R2112()UR并0.3 V.(2)金屬棒進(jìn)入磁場后,R1與R2并聯(lián),再與r串聯(lián),有I0.45 AFABIlFA1.000.450.60.27(N)由于金屬棒進(jìn)入磁場后電壓表示數(shù)始終不變,所以金屬棒做勻速運(yùn)動,有FFA故F0.27 N.(3)金屬棒在00.2 s的運(yùn)動時間內(nèi),有Qt0.036 J金屬棒進(jìn)入磁場后,有Rr EIR1.2 VEBlv,v2 m/st0.1(s)QEIt0.054 JQ總QQ0.0360.0540.090(J)答案:(1)0.3 V(2)0.27 N(3)0.090 J11(xx高考天津卷)如圖所示,兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角30的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計,間距L0.4 m導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域和,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN,中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向下,中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向上,兩磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B0.5 T在區(qū)域中,將質(zhì)量m10.1 kg,電阻R10.1 的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑然后,在區(qū)域中將質(zhì)量m20.4 kg,電阻R20.1 的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開始下滑cd在滑動過程中始終處于區(qū)域的磁場中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,取g10 m/s2.問:(1)cd下滑的過程中,ab中的電流方向;(2)ab剛要向上滑動時,cd的速度v多大;(3)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動的過程中,cd滑動的距離x3.8 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,ab所受摩擦力為最大靜摩擦力,設(shè)其為Fmax,有Fmaxm1gsin 設(shè)ab剛要上滑時,cd棒的感應(yīng)電動勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有EBLv設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有I設(shè)ab所受安培力為F安,有F安BIL此時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 Fmax綜合式,代入數(shù)據(jù)解得v5 m/s.(3)設(shè)cd棒運(yùn)動過程中在電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律有m2gxsin Q總m2v2又QQ總解得Q1.3 J.答案:(1)由a流向b(2)5 m/s(3)1.3 J12(xx四川涼山模擬)如圖所示,在傾角37的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為5 T,磁場寬度d0.55 m,有一邊長L0.4 m、質(zhì)量m10.6 kg、電阻R2 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m20.4 kg的物體相連,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)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(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)求:(1)線框abcd還未進(jìn)入磁場的運(yùn)動過程中,細(xì)線拉力為多少?(2)當(dāng)ab邊剛進(jìn)入磁場時,線框恰好做勻速直線運(yùn)動,求線框剛釋放時ab邊距磁場MN邊界的距離x多大?(3)cd邊恰離開磁場邊界PQ時,速度大小為2 m/s,求整個運(yùn)動過程中ab邊產(chǎn)生的熱量為多少?解析:(1)m1、m2運(yùn)動過程中,以整體法有m1gsin m2g(m1m2)a解得a2 m/s2以m2為研究對象有FTm2gm2a(或以m1為研究對象有m1gsin FTm1a)解得FT2.4 N.(2)線框進(jìn)入磁場恰好做勻速直線運(yùn)動,以整體法有m1gsin m2g0解得v1 m/s線框下滑做勻加速運(yùn)動v22ax解得x0.25 m.(3)線框從開始運(yùn)動到cd邊恰離開磁場邊界PQ時:m1gsin (xdL)m2g(xdL)(m1m2)vQ解得:Q0.4 J,所以QabQ0.1 J.答案:(1)2.4 N(2)0.25 m(3)0.1 JB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B在兩個下落過程中的機(jī)械能都守恒C在P中的下落時間比在Q中的長D落至底部時在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,由于電磁阻尼作用,不做自由落體運(yùn)動,而在塑料管中不受阻力作用而做自由落體運(yùn)動,因此在P中下落得慢,用時長,到達(dá)底端速度小,C項(xiàng)正確,A、B、D錯誤2(xx高考安徽卷)英國物理學(xué)家麥克斯韋認(rèn)為,磁場變化時會在空間激發(fā)感生電場如圖所示,一個半徑為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隨時間均勻增加,其變化率為k,若小球在環(huán)上運(yùn)動一周,則感生電場對小球的作用力所做功的大小是()A0 B.r2qkC2r2qk Dr2qk解析:選D.變化的磁場使回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢ESkr2,則感應(yīng)電場對小球的作用力所做的功WqUqEqkr2,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)域和內(nèi)有方向垂直導(dǎo)軌平面向里的勻強(qiáng)磁場B,和之間無磁場一導(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)域上邊界H處由靜止釋放,在穿過兩段磁場區(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圖象能定性描述導(dǎo)體棒速度大小與時間關(guān)系的是()解析:選C.MN棒先做自由落體運(yùn)動,當(dāng)?shù)絽^(qū)磁場時由四個選項(xiàng)知棒開始減速說明F安mg,由牛頓第二定律得,F(xiàn)安mgma,減速時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?。浑x開區(qū)后棒做加速度為g的勻加速直線運(yùn)動,隨后進(jìn)入?yún)^(qū)磁場,因棒在穿過兩段磁場區(qū)域的過程中,流過電阻R上的電流變化情況相同,則在區(qū)磁場中運(yùn)動情況與區(qū)磁場中完全相同,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B2 T的勻強(qiáng)磁場,MN的左側(cè)有一質(zhì)量m0.1 kg的矩形線圈abcd,bc邊長L10.2 m,電阻R2 .t0時,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,經(jīng)過時間1 s,線圈的bc邊到達(dá)磁場邊界MN,此時立即將拉力F改為變力,又經(jīng)過1 s,線圈恰好完全進(jìn)入磁場,整個運(yùn)動過程中,線圈中感應(yīng)電流i隨時間t變化的圖象如圖乙所示則()A恒定拉力大小為0.05 NB線圈在第2 s內(nèi)的加速度大小為1 m/s2C線圈ab邊長L20.5 mD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,EBL1v1,v1at1,F(xiàn)ma1,聯(lián)立得F0.05 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,第2 s末i2,EBL1v2,v2v1a2t2,解得a21 m/s2,B項(xiàng)正確在第2 s內(nèi),vv2a2L2,得L21 m,C項(xiàng)錯誤q0.2 C,D項(xiàng)正確二、計算題5(xx高考浙江卷)某同學(xué)設(shè)計一個發(fā)電測速裝置,工作原理如圖所示一個半徑為R0.1 m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在豎直平面上,一根長為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)軸的左端有一個半徑為rR/3的圓盤,圓盤和金屬棒能隨轉(zhuǎn)軸一起轉(zhuǎn)動圓盤上繞有不可伸長的細(xì)線,下端掛著一個質(zhì)量為m0.5 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,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.5 Ta點(diǎn)與導(dǎo)軌相連,b點(diǎn)通過電刷與O端相連測量a、b兩點(diǎn)間的電勢差U可算得鋁塊速度鋁塊由靜止釋放,下落h0.3 m時,測得U0.15 V(細(xì)線與圓盤間沒有滑動,金屬棒、導(dǎo)軌、導(dǎo)線及電刷的電阻均不計,重力加速度g10 m/s2)(1)測U時,a點(diǎn)相接的是電壓表的“正極”還是“負(fù)極”?(2)求此時鋁塊的速度大?。?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)電動勢的方向由OA,故A端電勢高于O端電勢,與a點(diǎn)相接的是電壓表的“正極”(2)由電磁感應(yīng)定律得UE,BR2,所以UBR2又vrR所以v2 m/s.(3)由能的轉(zhuǎn)化與守恒定律得Emghmv2解得E0.5 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L0.5 m上端通過導(dǎo)線與R2 的電阻連接,下端通過導(dǎo)線與RL4 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,CE間距離d2 mCDFE區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間變化的關(guān)系如圖乙所示在t0時,一阻值為R02 的金屬棒從AB位置由靜止開始運(yùn)動,在金屬棒從AB位置運(yùn)動到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)動過程中始終與CD平行(g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)求:(1)通過小燈泡的電流強(qiáng)度;(2)金屬導(dǎo)軌AC段的動摩擦因數(shù);(3)金屬棒從AB位置運(yùn)動到EF位置過程中,整個系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量解析:(1)04 s內(nèi),由法拉第電磁感應(yīng)定律得ELd0.5 V由閉合電路歐姆定律得IL0.1 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)動到CD時的速度為v,金屬棒在AC段的加速度為a,則依題意有BLvILRL(ILIR)R0ILRLIRR由牛頓第二定律可得mgsin 37mgcos 37ma由運(yùn)動學(xué)公式vat1由題圖乙可知t14 s,B2 T代入以上方程聯(lián)立可得v1.0 m/s,.(3)金屬棒在CE段做勻速直線運(yùn)動,則有mgsin 37B(ILIR)L解得m0.05 kgBD段的位移xt12 m根據(jù)能量守恒有EILt1mg(xd)sin 37mv2Q解得整個系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q1.375 J.答案:(1)0.1 A(2)(3)1.375 J7(xx高考安徽卷)如圖甲所示,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為0.5 T,其方向垂直于傾角為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),MP和NP長度均為2.5 m,MN連線水平,長為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,長度d為3 m、質(zhì)量m為1 kg、電阻R為0.3 ,在拉力F的作用下,從MN處以恒定速度v1 m/s在導(dǎo)軌上沿x軸正向運(yùn)動(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好)g取10 m/s2.(1)求金屬桿CD運(yùn)動過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E及運(yùn)動到x0.8 m處電勢差UCD;(2)推導(dǎo)金屬桿CD從MN處運(yùn)動到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Fx關(guān)系圖象;(3)求金屬桿CD從MN處運(yùn)動到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)動中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢EBlv(ld),解得E1.5 V(D點(diǎn)電勢高)當(dāng)x0.8 m時,金屬桿在導(dǎo)軌間的電勢差為零設(shè)此時桿在導(dǎo)軌外的長度為l外,則l外dd,OP2 m得l外1.2 m由楞次定律判斷D點(diǎn)電勢高,故CD兩端電勢差UCDBl外v,即UCD0.6 V.(2)桿在導(dǎo)軌間的長度l與位置x關(guān)系是ld3x對應(yīng)的電阻Rl為RlR電流I桿受的安培力為F安BIl7.53.75x根據(jù)平衡條件得FF安mgsin F12.53.75x(0x2)畫出的Fx圖象如圖所示(3)外力F所做的功WF等于Fx圖線下所圍的面積即WF2 J17.5 J而桿的重力勢能增加量Epmgsin 故全過程產(chǎn)生的焦耳熱QWFEp7.5 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L1 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B1和B2,且B1B20.5 Tab和cd是質(zhì)量均為m0.1 kg、電阻均為R4 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t0時刻起,ab棒在外力作用下由靜止開始沿水平方向向右運(yùn)動(ab棒始終在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動,且垂直于水平導(dǎo)軌),cd受到F0.60.25t(N)沿斜面向上的力的作用,始終處于靜止?fàn)顟B(tài)不計導(dǎo)軌的電阻(sin 370.6,g取10 m/s2)(1)求流過cd棒的電流強(qiáng)度Icd隨時間t變化的函數(shù)關(guān)系;(2)求ab棒在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動的速度vab隨時間t變化的函數(shù)關(guān)系;(3)求從t0時刻起,1.0 s內(nèi)通過ab棒的電荷量q;(4)若t0時刻起,1.0 s內(nèi)作用在ab棒上的外力做功為W16 J,求這段時間內(nèi)cd棒產(chǎn)生的焦耳熱Qcd.解析:(1)由題意知cd棒平衡,則FFcdmgsin 37FcdB2IcdL得Icd0.5t(A)(2)ab棒中電流IabIcd0.5t(A)則回路中電源電動勢EIcdR總ab棒切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為EB1Lvab解得ab棒的速度vab8t(m/s)所以,ab棒做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(3)ab棒的加速度為a8 m/s2,10 s內(nèi)的位移為xat281.02 m4 m根據(jù)得qt C0.25 C.(4)t1.0 s時,ab棒的速度vab8t(m/s)8 m/s根據(jù)動能定理有WW安mv20得1.0 s內(nèi)克服安培力做功W安J12.8 J回路中產(chǎn)生的焦耳熱QW安12.8 Jcd棒上產(chǎn)生的焦耳熱Qcd6.4 J.答案:(1)Icd0.5t(A)(2)vab8t(m/s)(3)0.25 C(4)6.4 J

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本文(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)為本站會員(tian****1990)主動上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng)(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

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