2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題11 電磁感應(yīng)(含解析).docx
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2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題11 電磁感應(yīng)(含解析).docx
專題11 電磁感應(yīng)第一部分名師綜述近年來(lái)高考對(duì)本考點(diǎn)內(nèi)容考查命題頻率極高的是感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件、方向判定和導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的計(jì)算,且要求較高幾乎是年年有考;其他像電磁感應(yīng)現(xiàn)象與磁場(chǎng)、電路和力學(xué)、電學(xué)、能量及動(dòng)量等知識(shí)相聯(lián)系的綜合題及圖像問(wèn)題在近幾年高考中也時(shí)有出現(xiàn);另外,該部分知識(shí)與其他學(xué)科的綜合應(yīng)用也在高考試題中出現(xiàn)。試題題型全面,選擇題、填空題、計(jì)算題都可涉及,尤其是難度大、涉及知識(shí)點(diǎn)多、綜合能力強(qiáng),多以中檔以上題目出現(xiàn)來(lái)增加試題的區(qū)分度,而選擇和填空題多以中檔左右的試題出現(xiàn),這類問(wèn)題對(duì)學(xué)生的空間想象能力、分析綜合能力、應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)處理物理問(wèn)題的能力有較高的要求,是考查考生多項(xiàng)能力的極好載體,因此歷來(lái)是高考的熱點(diǎn)。第二部分精選試題一、單選題1如圖,在同一平面內(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32l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()ABCD【答案】 D【解析】試題分析:找到線框在移動(dòng)過(guò)程中誰(shuí)切割磁感線,并根據(jù)右手定則判斷電流的方向,從而判斷整個(gè)回路中總電流的方向。要分過(guò)程處理本題。第一過(guò)程從移動(dòng)的過(guò)程中左邊導(dǎo)體棒切割產(chǎn)生的電流方向是順時(shí)針,右邊切割磁感線產(chǎn)生的電流方向也是順時(shí)針,兩根棒切割產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)方向相同所以E=2Blv,則電流為i=ER=2BlvR,電流恒定且方向?yàn)轫槙r(shí)針,再?gòu)囊苿?dòng)到的過(guò)程中左右兩根棒切割磁感線產(chǎn)生的電流大小相等,方向相反,所以回路中電流表現(xiàn)為零,然后從到的過(guò)程中,左邊切割產(chǎn)生的電流方向逆時(shí)針,而右邊切割產(chǎn)生的電流方向也是逆時(shí)針,所以電流的大小為i=ER=2BlvR,方向是逆時(shí)針當(dāng)線框再向左運(yùn)動(dòng)時(shí),左邊切割產(chǎn)生的電流方向順時(shí)針,右邊切割產(chǎn)生的電流方向是逆時(shí)針,此時(shí)回路中電流表現(xiàn)為零,故線圈在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電流是周期性變化,故D正確;故選D點(diǎn)睛:根據(jù)線圈的運(yùn)動(dòng)利用楞次定律找到電流的方向,并計(jì)算電流的大小從而找到符合題意的圖像。2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??臻g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);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)。在過(guò)程、中,流過(guò)OM的電荷量相等,則BB等于()A54B32C74D2【答案】 B【解析】本題考查電磁感應(yīng)及其相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)。過(guò)程I回路中磁通量變化1=14BR2,設(shè)OM的電阻為R,流過(guò)OM的電荷量Q1=1/R。過(guò)程II回路中磁通量變化2=12(B-B)R2,流過(guò)OM的電荷量Q2=2/R。Q2= Q1,聯(lián)立解得:B/B=3/2,選項(xiàng)B正確。【點(diǎn)睛】此題將導(dǎo)體轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和磁場(chǎng)變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)有機(jī)融合,經(jīng)典中創(chuàng)新。3如圖所示,平行導(dǎo)軌間有一矩形的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,細(xì)金屬棒PQ沿導(dǎo)軌從MN處勻速運(yùn)動(dòng)到MN的過(guò)程中,棒上感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E隨時(shí)間t變化的圖示,可能正確的是()ABCD【答案】 A【解析】金屬棒PQ進(jìn)入磁場(chǎng)前沒(méi)有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),D錯(cuò)誤;當(dāng)進(jìn)入磁場(chǎng),切割磁感線有E=BLv,大小不變,可能的圖象為A選項(xiàng)、BC錯(cuò)誤。4圖甲和圖乙是演示自感現(xiàn)象的兩個(gè)電路圖,L1和L2為電感線圈,A1、 A2、 A3是三個(gè)完全相同的燈泡。實(shí)驗(yàn)時(shí),斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S1瞬間,燈A1突然閃亮,隨后逐漸變暗;閉合開(kāi)關(guān)S2,燈A2逐漸變亮,而另一個(gè)相同的燈A3立即變亮,最終A2與A3的亮度相同下列說(shuō)法正確的是( )A圖甲中,A1與L1的電阻值相同B圖甲中,閉合S1,電路穩(wěn)定后,A1中電流大于L1中電流C圖乙中,變阻器R與L2的電阻值相同D圖乙中,閉合S2瞬間,L2中電流與變阻器R中電流相等【答案】 C【解析】斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S1瞬間,燈A1突然閃亮,由于線圈L1的自感,通過(guò)L1的電流逐漸減小,且通過(guò)A1,即自感電流會(huì)大于原來(lái)通過(guò)A1的電流,說(shuō)明閉合S1,電路穩(wěn)定時(shí),通過(guò)A1的電流小于通過(guò)L1的電流,L1的電阻小于A1的電阻,AB錯(cuò)誤;閉合S2,電路穩(wěn)定時(shí),A2與A3的亮度相同,說(shuō)明兩支路的電流相同,因此變阻器R與L2的電阻值相同,C正確;閉合開(kāi)關(guān)S2,A2逐漸變亮,而A3立即變亮,說(shuō)明L2中電流與變阻器R中電流不相等,D錯(cuò)誤?!久麕燑c(diǎn)睛】線圈在電路中發(fā)生自感現(xiàn)象,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流要“阻礙”使原磁場(chǎng)變化的電流變化情況。電流突然增大時(shí),會(huì)感應(yīng)出逐漸減小的反向電流,使電流逐漸增大;電流突然減小時(shí),會(huì)感應(yīng)出逐漸減小的正向電流,使電流逐漸減小。5如圖甲所示,電阻R=1、半徑r1=0.2m的單匝圓形導(dǎo)線框P內(nèi)有一個(gè)與P共面的圓形磁場(chǎng)區(qū)域Q,P、Q的圓心相同,Q的半徑r2=0.1mt=0時(shí)刻,Q內(nèi)存在著垂直于紙面向里的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示若規(guī)定逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏鞯恼较?,則線框P中感應(yīng)電流I隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖象應(yīng)該是圖中的()ABCD【答案】 C【解析】【詳解】由法拉第電磁感應(yīng)定律,可得導(dǎo)線框P中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=BSt=Btr22=0.01(V),再由歐姆定律得,P中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為:I=0.01(A),由楞次定律,得電流的方向是順時(shí)針?lè)较?,故C正確,ABD錯(cuò)誤;故選C。【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵是根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),然后根據(jù)歐姆定律求解感應(yīng)電流6如圖所示為兩光滑金屬導(dǎo)軌MNQ和GHP,其中MN和GH部分為豎直的半圓形導(dǎo)軌,NQ和HP部分為水平平行導(dǎo)軌,整個(gè)裝置置于方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。有兩個(gè)長(zhǎng)均為l、質(zhì)量均為m、電阻均為R的導(dǎo)體棒垂直導(dǎo)軌放置且始終與導(dǎo)軌接觸良好,其中導(dǎo)體棒ab在半圓形導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒cd在水平導(dǎo)軌上,當(dāng)恒力F作用在導(dǎo)體棒cd上使其做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)體棒ab恰好靜止,且距離半圓形導(dǎo)軌底部的高度為半圓形導(dǎo)軌半徑的一半,已知導(dǎo)軌間距離為l,重力加速度為g,導(dǎo)軌電阻不計(jì),則()A每根導(dǎo)軌對(duì)導(dǎo)體棒ab的支持力大小為2mgB導(dǎo)體棒cd兩端的電壓大小為23mgRBlC作用在導(dǎo)體棒cd上的恒力F的大小為3mgD恒力F的功率為6m2g2RB2l2【答案】 CD【解析】試題分析:對(duì)ab棒受力分析如圖所示:則:FNsin300=mg,則:FN=2mg,每根導(dǎo)軌對(duì)導(dǎo)體棒ab的支持力大小為mg,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;FNcos300=FA=BBlv2Rl,則回路中電流為:I=Blv2R=3mgBl,導(dǎo)體棒cd兩端的電壓大小為U=IR=3mgBlR,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由于金屬棒ab勻速運(yùn)動(dòng),則安培力等于拉力F,則F=BBlv2Rl=3mg,故選項(xiàng)C正確;由于BBlv2Rl=3mg,則金屬棒ab的速度為v=23mgRB2l2,則恒力F的功率為P=Fv=3mg23mgRB2l2=6m2g2RB2l2,故選項(xiàng)D正確??键c(diǎn):導(dǎo)體切割磁感線時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)、焦耳定律【名師點(diǎn)睛】本題是雙桿模型,解決本題的關(guān)鍵能夠正確受力分析,結(jié)合牛頓定律和動(dòng)量守恒、能量守恒,進(jìn)行研究。7寬度均為d且足夠長(zhǎng)的兩相鄰條形區(qū)域內(nèi),各存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B, 方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng);電阻為R,邊長(zhǎng)為433d的等邊三角形金屬框的AB邊與磁場(chǎng)邊界平行,金屬框從圖示位置以垂直于AB邊向右的方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),取逆時(shí)針?lè)较螂娏鳛檎?,從金屬框C端剛進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí),框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象是【答案】 A.【解析】試題分析:本題導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng)可分段判斷,運(yùn)用排除法進(jìn)行分析根據(jù)楞次定律可判斷電路中感應(yīng)電流的方向;由導(dǎo)體切割磁感線時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)公式可求得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,由歐姆定律分析感應(yīng)電流大小的變化三角形線圈的高為2d,則在開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的0d過(guò)程中,感應(yīng)電流,I1=B233dvR=23Bdv3R,方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?,在d2d時(shí),設(shè)某時(shí)刻線圈進(jìn)入右側(cè)區(qū)域的距離為x,則線圈切割磁感應(yīng)線的有效長(zhǎng)度為L(zhǎng)=233(d-x),則感應(yīng)電流I2=B233(d-x)vR=23B(d-x)v3R,方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?,?dāng)x=d時(shí),I=0,當(dāng)線圈的C點(diǎn)出離右邊界x時(shí),等效長(zhǎng)度L=433d-233(d-x)+233d=233(2d+x),感應(yīng)電流I3=B233(2d+x)vR=23B(2d+x)v3R,方向順時(shí)針?lè)较?,?dāng)x=0時(shí),I3=223Bdv3R,當(dāng)x=d時(shí),I3=323Bdv3R,當(dāng)C點(diǎn)出離右邊界d2d時(shí),等效長(zhǎng)度L=433d-233(2d-x)=233x,感應(yīng)電流I4=B233xvR=23Bxv3R,方向逆時(shí)針?lè)较?,?dāng)x=d時(shí),I4=23Bdv3R,當(dāng)x=2d時(shí),I4=223Bdv3R,故A正確,BCD錯(cuò)誤;【點(diǎn)睛】本題為選擇題,而過(guò)程比較復(fù)雜,故可選用排除法解決,這樣可以節(jié)約一定的時(shí)間;而進(jìn)入第二段磁場(chǎng)后,分處兩磁場(chǎng)的線圈兩部分產(chǎn)生的電流相同,且有效長(zhǎng)度是均勻變大的,注意總感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)何時(shí)是切割感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之和,何時(shí)是切割感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之差8如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、匝數(shù)為N,電阻不計(jì)的正方形線圈abcd在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中繞轉(zhuǎn)軸OO轉(zhuǎn)動(dòng),軸OO垂直于磁感線,在線圈外接一含有理想變壓器的電路,變壓器原、副線圈的匝數(shù)分別為n1和n2.保持線圈以恒定角速度轉(zhuǎn)動(dòng),下列判斷正確的是()A在圖示位置時(shí)線框中磁通量為零,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大B當(dāng)可變電阻R的滑片P向上滑動(dòng)時(shí),電壓表V2的示數(shù)變大C電壓表V1示數(shù)等于NBL2D變壓器的輸入與輸出功率之比為1:1【答案】 AD【解析】試題分析:當(dāng)磁通量為零時(shí),磁通量變化率最大,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,可得產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,故A正確;當(dāng)可變電阻R的滑片P向上滑動(dòng)時(shí),由于電壓表測(cè)量副線圈的輸入電壓,而原線圈的輸入電壓不變,匝數(shù)比不變,所以副線圈的輸入電壓不變,即電壓表的示數(shù)不變,B錯(cuò)誤;因?yàn)榫€圈是從垂直于中性面時(shí)開(kāi)始時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)的,故產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=NBScost,交流電壓的最大值等于em=NBL2,故電壓表V1示數(shù)為有效值,為U=NBL22,C錯(cuò)誤;變壓器的輸入與輸出功率之比為1:1,故D正確??键c(diǎn):考查了交變電流的產(chǎn)生,理想變壓器9一正三角形導(dǎo)線框高為從圖示位置沿x軸正方向勻速穿過(guò)兩勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。兩磁場(chǎng)區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B、磁場(chǎng)方向相反且均垂直于xOy平面,磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾染鶠閍。則感應(yīng)電流I與線框移動(dòng)距離x的關(guān)系圖象可能是(以逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流的正方向ABCD【答案】 C【解析】當(dāng)線框移動(dòng)距離x在a2a范圍,線框穿過(guò)兩磁場(chǎng)分界線時(shí),BC、AC邊在右側(cè)磁場(chǎng)中切割磁感線,有效切割長(zhǎng)度逐漸增大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E1增大,AC邊在左側(cè)磁場(chǎng)中切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E2不變,兩個(gè)電動(dòng)勢(shì)串聯(lián),總電動(dòng)勢(shì)E=E1+E2增大,故A錯(cuò)誤;當(dāng)線框移動(dòng)距離x在0a范圍,線框穿過(guò)左側(cè)磁場(chǎng)時(shí),根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,為正值,故B錯(cuò)誤;當(dāng)線框移動(dòng)距離x在2a3a范圍,線框穿過(guò)左側(cè)磁場(chǎng)時(shí),根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,為正值,故C正確,D錯(cuò)誤。所以C正確,ABD錯(cuò)誤。10在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平放置一個(gè)不變形的單匝金屬圓線圈,線圈所圍的面積為0.1m2,線圈電阻為1規(guī)定線圈中感應(yīng)電流I 的正方向從上往下看是順時(shí)針?lè)较?,如圖(1)所示磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖(2)所示則以下說(shuō)法正確的是A在時(shí)間05s內(nèi),I的最大值為0.1AB在第4s時(shí)刻,I的方向?yàn)槟鏁r(shí)針C前2 s內(nèi),通過(guò)線圈某截面的總電量為0.01CD第3s內(nèi),線圈的發(fā)熱功率最大【答案】 BC【解析】【詳解】在時(shí)間05s內(nèi),由圖看出,在t=0時(shí)刻圖線的斜率最大,B的變化率最大,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,感應(yīng)電流也最大,最大值為I=EmR=BtSR=0.110.11=0.01A故A正確;在第4s時(shí)刻,穿過(guò)線圈的磁場(chǎng)方向向上,磁通量減小,則根據(jù)楞次定律判斷得知,I的方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?。故B正確;前2s內(nèi),通過(guò)線圈某截面的總電量q=nRBSR0.10.11C=0.01C故C正確。第3s內(nèi),B沒(méi)有變化,線圈中沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,則線圈的發(fā)熱功率最小。故D錯(cuò)誤。故選ABC。【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵要從數(shù)學(xué)角度理解斜率等于B的變化率經(jīng)驗(yàn)公式q=nR,是電磁感應(yīng)問(wèn)題中常用的結(jié)論,要在會(huì)推導(dǎo)的基礎(chǔ)上記牢二、多選題11如圖,MN和PQ是電阻不計(jì)的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一個(gè)阻值為R的定值電阻,平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從高為h 處由靜止釋放,到達(dá)磁場(chǎng)右邊界處恰好停止。己知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,金屬棒與導(dǎo)軌間接觸良好,則金屬棒穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中()(重力加速度為g)A金屬棒克服安培力做的功等于金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱B金屬棒克服安培力做的功為mghC金屬棒產(chǎn)生的電熱為12mg(h-d)D金屬棒運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為2ghg-B2L2d2Rmg【答案】 CD【解析】【詳解】根據(jù)功能關(guān)系知,金屬棒克服安培力做的功等于金屬棒以及電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和,故A錯(cuò)誤。設(shè)金屬棒克服安培力所做的功為W對(duì)整個(gè)過(guò)程,由動(dòng)能定理得 mgh-mgd-W=0,得 W=mg(h-d),故B錯(cuò)誤。電路中產(chǎn)生的總的焦耳熱Q=W= mg(h-d),則屬棒產(chǎn)生的電熱為12mg(h-d),故C正確。金屬棒在下滑過(guò)程中,其機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mgh=12mv02,得v0=2gh。金屬棒經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)通過(guò)某界面的電量為q=2R=BLd2R;根據(jù)動(dòng)量定理:-BILt-mgdt=0-mv0,其中q=It,解得t=2ghg-B2L2d2Rmg,選項(xiàng)D正確;故選CD.12由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,若穿過(guò)某截面的磁通量為msin t,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為emcos t。如圖所示,豎直面內(nèi)有一個(gè)閉合導(dǎo)線框ACD(由細(xì)軟彈性電阻絲制成),端點(diǎn)A、D固定。在以水平線段AD為直徑的半圓形區(qū)域內(nèi),有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)。設(shè)導(dǎo)線框的電阻恒為r,圓的半徑為R,用兩種方式使導(dǎo)線框上產(chǎn)生感應(yīng)電流。方式一:將導(dǎo)線與圓周的接觸點(diǎn)C點(diǎn)以恒定角速度1(相對(duì)圓心O)從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)至D點(diǎn);方式二:以AD為軸,保持ADC45,將導(dǎo)線框以恒定的角速度2轉(zhuǎn)90。則下列說(shuō)法正確的是A方式一中,在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到圖中ADC30位置的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)線截面電荷量為3BR22rB方式一中,在C沿圓弧移動(dòng)到圓心O的正上方時(shí),導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大C兩種方式回路中電動(dòng)勢(shì)的有效值之比E1E2=12D若兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,則12=14【答案】 AC【解析】【詳解】方式一中,在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到題圖中ADC30位置的過(guò)程中,穿過(guò)回路磁通量的變化量為32BR2。由法拉第電磁感應(yīng)定律Et,IEr,qIt,聯(lián)立解得q=r=3BR22r,選項(xiàng)A正確;第一種方式中穿過(guò)回路的磁通量1BR2sin 1t,所產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為e11BR2cos 1t,在C沿圓弧移動(dòng)到圓心O的正上方時(shí),導(dǎo)線框中的磁通量最大,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最小,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為零,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;第二種方式中穿過(guò)回路的磁通量2BR2cos 2t,所產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為e22BR2sin 2t,則兩種方式所產(chǎn)生的正弦交流電動(dòng)勢(shì)的有效值之比為E1E2=12,時(shí)間滿足1t12t2=1800900,產(chǎn)生的焦耳熱Q1E12rt1,Q2E22rt2,若Q1Q2,則12=12,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤。故選AC.13如圖所示,質(zhì)量為M的足夠長(zhǎng)金屬導(dǎo)軌abcd放在光滑的絕緣水平面上一電阻為r,質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒PQ放置在導(dǎo)軌上,始終與導(dǎo)軌接觸良好,PQbc構(gòu)成矩形棒與導(dǎo)軌間無(wú)摩擦、棒左側(cè)有兩個(gè)固定于水平面的光滑立柱導(dǎo)軌bc段電阻為R,長(zhǎng)為L(zhǎng),其他部分電阻不計(jì)以ef為界,其左側(cè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向豎直向上,右側(cè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)水平向右,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B在t0時(shí),一水平向左的拉力F垂直作用在導(dǎo)軌的bc邊上,使導(dǎo)軌由靜止開(kāi)始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為a則()AF與t2成正比BF和t是線性關(guān)系C當(dāng)t達(dá)到一定值時(shí),QP剛好對(duì)軌道無(wú)壓力D若F0,PQbc靜止,ef左側(cè)磁場(chǎng)均勻減小,QP可能對(duì)軌道無(wú)壓力【答案】 BC【解析】【詳解】AB、t時(shí)刻dc產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBLv,導(dǎo)軌做初速為零的勻加速運(yùn)動(dòng),vat,則 EBLat;感應(yīng)電流 I=ER+r,金屬導(dǎo)軌abcd安培力大小F安BIL,對(duì)導(dǎo)軌,由牛頓第二定律得:FF安ma,則得:Fma+B2L2aR+rt,可知F與t2不成正比,F(xiàn)與t成線性關(guān)系,故A錯(cuò)誤,B正確;C、當(dāng)t達(dá)到一定值時(shí),導(dǎo)致QP的電流,產(chǎn)生的安培力等于其重力,則剛好對(duì)軌道無(wú)壓力,故C正確;D、當(dāng)ef左側(cè)磁場(chǎng)均勻減小,不管減小到什么值,QP對(duì)軌道壓力不會(huì)為零,因?yàn)槭艿降陌才嗔εc重力同向,故D錯(cuò)誤。14邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬框在水平恒力F作用下運(yùn)動(dòng),穿過(guò)方向如圖的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)區(qū)域的寬度為d(d>L)。已知ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框的加速度恰好為零。則線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程和從磁場(chǎng)另一側(cè)穿出的過(guò)程相比較,有()A產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向相反B所受的安培力方向相同C進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程的時(shí)間等于穿出磁場(chǎng)過(guò)程的時(shí)間D進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程和穿出磁場(chǎng)過(guò)程中通過(guò)導(dǎo)體內(nèi)某一截面的電量相等【答案】 ABD【解析】【分析】根據(jù)題中“正方形金屬框在水平恒力F作用下運(yùn)動(dòng),穿過(guò)方向如圖的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域”可知,本題考察線框在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題。根據(jù)線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析方法,運(yùn)用安培力、牛頓第二定律、楞次定律、感應(yīng)電量等知識(shí)分析推斷?!驹斀狻緼:線框進(jìn)入和穿出磁場(chǎng)的過(guò)程中,磁場(chǎng)方向相同,進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)磁通量增加,穿出磁場(chǎng)時(shí)磁通量減小;由楞次定律可知,產(chǎn)生感應(yīng)電流方向相反。故A項(xiàng)正確。B:根據(jù)楞次定律:感應(yīng)電流阻礙導(dǎo)體與磁體間相對(duì)運(yùn)動(dòng)。線框向右進(jìn)入磁場(chǎng)和從磁場(chǎng)另一側(cè)穿出過(guò)程所受安培力方向均水平向左,方向相同。故B項(xiàng)正確。C:ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框的加速度恰好為零,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程做勻速運(yùn)動(dòng)。線框完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)磁通量不變,沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,線框不受安培力而做勻加速運(yùn)動(dòng)。線框剛開(kāi)始穿出磁場(chǎng)時(shí),速度比進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度大,線框所受安培力增大,大于恒力F,線框穿出磁場(chǎng)的過(guò)程做減速運(yùn)動(dòng)或先減速后勻速,完全穿出磁場(chǎng)時(shí),線框的速度大于或等于進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度。綜上線框穿出磁場(chǎng)過(guò)程的平均速度大于線框進(jìn)入磁場(chǎng)的平均速度,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程的時(shí)間大于穿出磁場(chǎng)過(guò)程的時(shí)間。故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D:感應(yīng)電量q=It=ER總t=nttR總=nR總。線框進(jìn)入和穿出磁場(chǎng)的兩個(gè)過(guò)程中,線框磁通量的變化量相等,則通過(guò)導(dǎo)體內(nèi)某一截面的電量相等。故D項(xiàng)正確?!军c(diǎn)睛】楞次定律:感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場(chǎng)總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。楞次定律還可表述為:感應(yīng)電流的效果總是反抗引起感應(yīng)電流的原因,如“增反減同”、“來(lái)拒去留”、“增縮減擴(kuò)”等。15如圖所示,兩根平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),其左端接有定值電阻R,建立ox軸平行于金屬導(dǎo)軌,在0x4m的空間區(qū)域內(nèi)存在著垂直導(dǎo)軌平面向下的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨坐標(biāo)x(以m為單位)的分布規(guī)律為B=0.8-0.2x(T),金屬棒ab在外力作用下從x=0處沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動(dòng),ab始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和金屬棒的電阻。設(shè)在金屬棒從x1=1m處,經(jīng)x2=2m到x3=3m的過(guò)程中,電阻器R的電功率始終保持不變,則A金屬棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)B金屬棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)始終不變C金屬棒在x1與x2處受到磁場(chǎng)B的作用力大小之比為3:2D金屬棒從x1到x2與從x2到x3的過(guò)程中通過(guò)R的電量之比為5:3【答案】 BCD【解析】【分析】磁感應(yīng)強(qiáng)度隨x增大而減小,ab棒在外力作用下在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),切割磁感線而更含蓄的是已知金屬棒從x1=1m經(jīng)x2=2m到x3=3m的過(guò)程中,R的電功率保持不變,由功率公式P=I2R=U2R,則電流和電壓均有相等從而很容易判斷感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,電荷量的比值同樣用平均值方法來(lái)求,安培力之比用安培力公式來(lái)求,難于判定的是熱量,雖然電流相等但不知時(shí)間關(guān)系,所以由圖象法來(lái)求,F(xiàn)-x圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積就是功,而面積是梯形面積,那么克服安培力做功的比值就能求出【詳解】B、由功率的計(jì)算式:P=I2R=E2R,知道由于金屬棒從x1=1m經(jīng)x2=2m到x3=3m 的過(guò)電功率保持不變,所以E應(yīng)不變,選項(xiàng)B正確.A、由動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)E=Blv可知,B隨著距離均勻減小,則v一直增大,故棒做加速直線運(yùn)動(dòng);故A錯(cuò)誤.C、由安培力公式F=BIL及P=EI知,F(xiàn)1F2=B1I1B2I2=B1B2=0.8-0.210.8-0.22=32;故C正確.D、由于金屬棒從x1=1m經(jīng)x2=2m到x3=3m的過(guò)程中,R的電功率保持不變,由P=I2R知道R中的電流相等,再由安培力公式F=BIL,所以F-x圖象如圖所示:顯然圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積就是克服安培力做的功,即R產(chǎn)生的熱量,所以:Q1Q2=0.6+0.40.4+0.2=53,由熱量Q=I2Rt,熱量之比為5:3,電流相同說(shuō)明時(shí)間之比為5:3,因此電量q1q2=It1It2=t1t2=53;故D正確.故選BCD.【點(diǎn)睛】本題的難點(diǎn)在于沒(méi)有一個(gè)對(duì)比度,導(dǎo)體棒ab在隨x的增大而減小的磁場(chǎng)中在外力作用下切割磁感線,而巧妙的是在某一路段R上的電功率相同,預(yù)示著電路的電流和R上電壓相同,則安培力正比于磁感應(yīng)強(qiáng)度,均勻減小克服安培力的功轉(zhuǎn)化為焦耳熱,所以F-x圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積就是功雖然不知外力怎么變化,但它與解決問(wèn)題無(wú)多大關(guān)聯(lián)16如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌豎直放置,間距為L(zhǎng),其上端連接有阻值為R的電阻和電容器C,裝置區(qū)域有垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。將一根水平金屬棒ab開(kāi)始下滑.已知金屬棒ab的質(zhì)量為m,電阻也為R.金屬棒ab在運(yùn)動(dòng)中始終保持水平且與導(dǎo)軌良好接觸,且通過(guò)金屬棒ab的電流恒定不變,忽略導(dǎo)軌電阻,重力加速度為g.則下列說(shuō)法正確的是A因?yàn)橥ㄟ^(guò)金屬棒ab的電流不變,所以金屬棒ab做勻速運(yùn)動(dòng),速度大小是v=2mgRB2L2B盡管通過(guò)金屬棒ab的電流不變,金屬棒ab做勻變速運(yùn)動(dòng),加速度大小是a=mgm+CB2L2C電阻R的電功率為P=(CBLmgm+CB2L2)2RD若金屬棒ab由靜止下滑,開(kāi)始時(shí)電容器所帶電荷量為0,那么經(jīng)過(guò)時(shí)間t,電容器兩端電量q=BCLmgt-2C2BLmgRm+CB2L2【答案】 BCD【解析】【分析】根據(jù)通過(guò)金屬棒ab的電流恒定不變,可以知道電容器兩端的電壓均勻增大,處于充電過(guò)程中,然后根據(jù)牛頓第二定律可以確定加速度以及功率和電量.【詳解】A、由題可知金屬棒ab受到安培力為:FA=BIL=BILtt=BLQt=BLCUt=BLCBLvt=B2L2Ca,對(duì)金屬棒ab,根據(jù)牛頓第二定律可以得到:mg-B2L2Ca=ma,整理可以得到:a=mgm+CB2L2,恒定不變,所以金屬棒ab做勻變速運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤,B正確;C、由上面分析可知:BIL=B2L2Ca,即:I=BLCa=BLCmgm+CB2L2,則電阻R的功率為:P=I2R=(CBLmgm+CB2L2)2R,故C正確;D、經(jīng)過(guò)時(shí)間t電容器兩端的電量為:q=CU=C(BLv-2IR)=C(BLat-2BLCaR)=BCLmgt-2C2BLmgRm+CB2L2;故D正確.故選BCD.【點(diǎn)睛】本題考查了電磁感應(yīng)中的電容器充電過(guò)程中,電流不變,然后根據(jù)牛頓第二定律可以確定加速度.要知道電流與電容器帶電量的關(guān)系.17如圖所示,在豎直向上磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1T勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩條足夠長(zhǎng)光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在水平桌面上,間距l(xiāng)=1m,電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向與導(dǎo)軌平面垂直,金屬棒AB、CD水平放在兩導(dǎo)軌上,相隔為L(zhǎng)=0.2m,棒與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,AB棒質(zhì)量為m1=0.2kg,CD棒質(zhì)量為m2=0.4kg,兩金屬棒接入電路的總電阻R=0.5,若CD棒以v0=3m/s的初速度水平向右運(yùn)動(dòng),在兩根金屬棒運(yùn)動(dòng)到兩棒間距最大的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()AAB棒的最終速度大小為1m/sB該過(guò)程中電路中產(chǎn)生的熱量為0.6JC該過(guò)程中通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量為0.4CD兩金屬板的最大距離為0.3m【答案】 BC【解析】【分析】金屬導(dǎo)軌光滑,兩金屬棒組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可以求出棒的最終速度;由能量守恒定律可以求出電路產(chǎn)生的熱量,應(yīng)用動(dòng)量定理可以求出通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量,然后求出兩金屬棒的最大距離。【詳解】A、開(kāi)始CD棒做減速運(yùn)動(dòng)、AB棒做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)兩者速度相等時(shí)它們間的距離最大,兩棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:m2v0=(m1+m2)v,解得:v=2m/s,故A錯(cuò)誤;B、對(duì)系統(tǒng),由能量守恒定律得:12m2v02=Q+12(m1+m2)v2,解得:Q=0.6J,故B正確;C、對(duì)AB棒,由動(dòng)量定理得:Bilt=m1v,而:it=q,則:Blq=m1v,解得:q=0.4C,故C正確;D、通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量:q=It=ERt=tRt=R=BldR,兩金屬棒間的最大距離:D=d+L=qRBl+L=0.40.511+0.2m=0.4m,故D錯(cuò)誤;故選BC.【點(diǎn)睛】本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)、電學(xué)相結(jié)合的綜合題,考查了動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用,分析清楚金屬棒的運(yùn)動(dòng)過(guò)程是解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律、能量守恒定律、動(dòng)量定理與法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律可以解題。18如圖所示,空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN、PQ是相互平行的粗糙的長(zhǎng)直導(dǎo)軌,處于同一水平面內(nèi),其間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌一端接一阻值為R的電阻,ab是跨接在導(dǎo)軌上質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒,其阻值也為R.從零時(shí)刻開(kāi)始,對(duì)ab棒施加一個(gè)水平向左的恒力F,使其從靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌做直線運(yùn)動(dòng),此過(guò)程中棒始終保持與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,所受滑動(dòng)摩擦力大小始終為了14F.導(dǎo)軌電阻不計(jì).則()A通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)橛蒒到QBab棒的最大速度為3FR4B2L2C電阻R消耗的最大功率為9F2R16B2L2Dab棒速度為v0時(shí)的加速度大小為3F4m-B2L2v02mR【答案】 CD【解析】【分析】由右手定則可以判斷出電流方向;導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度最大,由平衡條件可以求出最大速度;由E=BLv求出感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由電功率公式求出電功;由安培力公式求出安培力,由牛頓第二定律求出加速度【詳解】A、由右手定則可知,通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)橛蒕到N,故A錯(cuò)誤;B、導(dǎo)體棒受到的安培力:F安培=BIL=B2L2v2R,導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度最大,由平衡條件得:F=B2L2v2R+F4,解得:v=3FR2B2L2,故B錯(cuò)誤;C、最大感應(yīng)電流:I=E最大2R=BLv最大2R=3F4BL,電阻R消耗的最大功率:P=I2R=9F2R16B2L2,故C正確;D、ab棒速度為v0時(shí)導(dǎo)體棒受到的安培力:F安培=BIL=B2L2v02R,由牛頓第二定律得:F-B2L2v02R-F4=ma,解得:a=3F4m-B2L2v02mR,故D正確;故選:CD。【點(diǎn)睛】本題是一道電磁感應(yīng)、電路與力學(xué)相結(jié)合的綜合題,分析清楚導(dǎo)體棒的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用安培力公式、平衡條件、牛頓第二定律可以解題19如圖甲所示,在豎直方向上有四條間距相等的水平虛線L1、L2、L3、L4,在L1L2之間、L3L4之間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),大小均為1T,方向垂直于虛線所在平面現(xiàn)有一矩形線圈abcd,寬度cd=L=0.5m,質(zhì)量為0.1kg,電阻為2,將其從圖示位置靜止釋放(cd邊與L1重合),速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示,t1時(shí)刻cd邊與L2重合,t2時(shí)刻ab邊與L3重合,t3時(shí)刻ab邊與L4重合,已知t1t2的時(shí)間間隔為0.6s,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中線圈平面始終處于豎直方向,(重力加速度g取10m/s2)則()A在0t1時(shí)間內(nèi),通過(guò)線圈的電荷量為0.25CB線圈勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小為8m/sC線圈的長(zhǎng)度ad為1mD0t3時(shí)間內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為4.2J【答案】 AB【解析】A:在0t1時(shí)間內(nèi),cd邊從L1運(yùn)動(dòng)到L2,通過(guò)線圈的電荷量為q=It1=BLv1Rt1=BLdR=0.25C,故A項(xiàng)正確。B:根據(jù)平衡有:mg=BIL,而I=BLvR,聯(lián)立兩式解得:v=mgRB2L2=8m/s,故B項(xiàng)正確。C:t1t2的時(shí)間間隔內(nèi)線圈一直做勻變速直線運(yùn)動(dòng),知ab邊剛進(jìn)上邊的磁場(chǎng)時(shí),cd邊也剛進(jìn)下邊的磁場(chǎng),設(shè)磁場(chǎng)的寬度為d,則線圈的長(zhǎng)度:L=2d,線圈下降的位移為:x=L+d=3d,則有:3d=vt-12gt2,將v=8m/s,t=0.6s,代入解得:d=1m,所以線圈的長(zhǎng)度為L(zhǎng)=2d=2m,故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D:0t3時(shí)間內(nèi),根據(jù)能量守恒得:Q=mg(3d+2d)-12mv2=0.110(3+2)-120.182J=1.8J,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上答案為AB點(diǎn)睛:解決本題的關(guān)鍵理清線圈的運(yùn)動(dòng)情況,選擇合適的規(guī)律進(jìn)行求解,本題的難點(diǎn)就是通過(guò)線圈勻加速直線運(yùn)動(dòng)挖掘出下落的位移為磁場(chǎng)寬度的3倍20如圖所示,虛線EF左側(cè)區(qū)域I內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,右側(cè)區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、粗細(xì)均勻的正方形金屬線框在區(qū)域I,線框平面與磁場(chǎng)垂直,cd邊與虛線EF平行,線框的電阻為R,現(xiàn)使線框由圖示位置以速度v向右勻速運(yùn)動(dòng),則在線框通過(guò)EF過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是A通過(guò)導(dǎo)線橫截面的電量為3BL2RB線框ab邊的電流大小為BLv3RC線框受到的安培力的大小為9B2L2vRD線框中產(chǎn)生的焦耳熱為9B2L3vR【答案】 ACD【解析】A、線框通過(guò)EF的過(guò)程中,線框中磁通量的變化是=3BL2,因此通過(guò)線框截面的電量為q=It=R=3BL2R,故A項(xiàng)正確;線框中的總電動(dòng)勢(shì)E=3BLv,電路中的電流I=ER=3BLvR,B項(xiàng)錯(cuò)誤;C、線框受到的安培力為F=BIL+2BIL=3BIL=9B2L2vR,則C項(xiàng)正確;D、線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q=I2Rt=(3BLvR)2RLv=9B2L3vR,則D項(xiàng)正確;故選ACD.【點(diǎn)睛】本題主要是考查了法拉第電磁感應(yīng)定律和安培力的計(jì)算;對(duì)于導(dǎo)體切割磁感應(yīng)線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)情況有兩種:一是導(dǎo)體平動(dòng)切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),可以根據(jù)E=BLv來(lái)計(jì)算;二是導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感應(yīng)線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),可以根據(jù)E=BL22來(lái)計(jì)算注意磁通量變化量的計(jì)算方法三、解答題21如圖(a),水平地面上固定一傾角為37的斜面,一寬為l=0.43m的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于斜面向上,磁場(chǎng)邊界與斜面底邊平行。在斜面上由靜止釋放一正方形金屬線框abcd,線框沿斜面下滑時(shí),ab、cd邊始終與磁場(chǎng)邊界保持平行。以地面為零勢(shì)能面,從線框開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到恰好完全進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,線框的機(jī)械能E與位移s之間的關(guān)系如圖(b)所示,圖中、均為直線段。已知線框的質(zhì)量為m=0.1kg,電阻為R=0.06。(sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:(1)線框與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2)線框的邊長(zhǎng)l(3)線框穿越磁場(chǎng)的過(guò)程中,線框中產(chǎn)生的最大電功率Pm;【答案】(1)0.5(2)0.15m(3)0.43W【解析】【詳解】(1)進(jìn)入磁場(chǎng)前,根據(jù)線段,減少的機(jī)械能E1=(0.900-0.756)J=mgcos37s 其中s=0.36m,解得=0.5(2)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和安培力所做的功,由圖線可知,此時(shí)機(jī)械能線性減小,說(shuō)明安培力也為恒力,線框做勻速運(yùn)動(dòng)。減少的機(jī)械能E2=(0.756-0666)J=(mgcos37+F安)l=mgsin37l解得l=0.15m(3)線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)ab邊要離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí),開(kāi)始做減速運(yùn)動(dòng),此時(shí)線框受到的安培力最大,速度最大,線框內(nèi)的電功率最大。ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度為v1則:(msin37-mgcos37)s=12mv12解得v1=1.2m/s在線框勻速進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),安培力F安=mgsin37-mmgcos37=BIL=B2l2v1R,可解得:B2l2= 0.01線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)到ab邊剛要穿出磁場(chǎng):mgsin37-mgcos37l-l=12mv22-v12解得v2=1.6m/s所以線框內(nèi)的最大電功率:Pm=I2R=B2lv2R=1.283W=0.43W22(加試題)如圖所示,傾角=370、間距l(xiāng)0.1m的足夠長(zhǎng)金屬導(dǎo)軌底端接有阻值R=0.1的電阻,質(zhì)量m=0.1kg的金屬棒ab垂直導(dǎo)軌放置,與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.45。建立原點(diǎn)位于底端、方向沿導(dǎo)軌向上的坐標(biāo)軸x。在0.2mx0.8m區(qū)間有垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。從t=0時(shí)刻起,棒ab在沿x軸正方向的外力F作用下從x=0處由靜止開(kāi)始沿斜面向上運(yùn)動(dòng),其速度與位移x滿足v=kx(可導(dǎo)出a=kv)k=5s-1。當(dāng)棒ab運(yùn)動(dòng)至x1=0.2m處時(shí),電阻R消耗的電功率P=0.12W,運(yùn)動(dòng)至x2=0.8m處時(shí)撤去外力F,此后棒ab將繼續(xù)運(yùn)動(dòng),最終返回至x=0處。棒ab始終保持與導(dǎo)軌垂直,不計(jì)其它電阻,求:(提示:可以用Fx圖象下的“面積”代表力F做的功(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小(2)外力F隨位移x變化的關(guān)系式;(3)在棒ab整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q?!敬鸢浮浚?)305T;(2)無(wú)磁場(chǎng)區(qū)間:F=0.96+2.5x;有磁場(chǎng)區(qū)間:F=0.96+3.1x;(3)0.324J【解析】【詳解】(1)由P=E2RE=Blv,解得B=PR(lv)2=305T(2)無(wú)磁場(chǎng)區(qū)間:0x<0.2m,a=5v=25xF=25xm+mgcos+mgsin=0.96+2.5x有磁場(chǎng)區(qū)間:0.2mx<0.8mFA=(Bl)2vR=0.6xF=0.96+2.5x+0.6x=0.96+3.1x(3)上升過(guò)程中克服安培力做功(梯形面積)WA1=0.62(x2+x1)(x2-x1)=0.18J撤去外力后,棒ab上升的最大距離為s,再次進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v,則:(mgsin+mgcos)s=12mv2(mgsin-mgcos)s=12mv2解得v=2m/s由于mgsin-mgcos-(Bl)2vR=0故棒再次進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng);下降過(guò)程中克服安培力做功:WA2=(Bl)2vR(x2-x1)=0.144JQ=WA1+WA2=0.324J23如圖所示,在兩根間距為L(zhǎng)的水平金屬導(dǎo)軌上,有一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬線圈,線圈的 ab、cd 邊質(zhì)量均為m,電阻均為 R;ac、bd 邊的質(zhì)量和電阻均不計(jì)。在cd和pq 間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為 B,垂直導(dǎo)軌向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。在導(dǎo)軌上,另有一根質(zhì)量為 m、電阻為R的金屬棒 ef,在恒力F的作用下向右運(yùn)動(dòng)。線圈和ef金屬棒與導(dǎo)軌的摩擦因數(shù)均為,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。當(dāng) ef 棒向右運(yùn)行距離為 L 時(shí),線圈剛好開(kāi)始運(yùn)動(dòng),求:(1)ef棒的速度;(2)ef棒從靜止開(kāi)始,到線圈剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)消耗的時(shí)間;(3)在ef棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,cd桿消耗的焦耳熱;(4)當(dāng)ef桿速度多大時(shí),作用在桿子上的合外力的功率最大,并求出最大功率。【答案】(1)v=3mgRB2L2;(2)t=2B4L5+9m2gR23(F-mg)RB2L2;(3)Qcd=16FL-mgL-92m3g2R22B4L4;(4)v=3R(F-mg)4B2L2,最大值Pm=3R(F-mg)28B2L2【解析】【詳解】(1)設(shè)ef棒的速度為v,則電動(dòng)勢(shì)E=BLv;流過(guò)cd的電流Icd=12ER+12R=BLv3R ;線圈剛剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng):BIcdL=2mg聯(lián)立解得ef棒的速度:v=6mgRB2L2(2)從ef開(kāi)始運(yùn)動(dòng),到線圈開(kāi)始運(yùn)動(dòng),對(duì)ef由動(dòng)能定理:(F-BIL-mg)t=mv其中的q=It;I=BLLt32R;聯(lián)立解得:t=mv+2B2L3/3RF-mg,解得t=6m2gRB2L2+2B2L33RF-mg=6m2gR+2B4L53RB2L2(F-mg)(3)由能量關(guān)系可知:FL-mgL-Q=12mv2其中cd桿消耗的焦耳熱為:Qcd=16Q可得:Qcd=16(FL-mgL-182m3g2R2B4L4)(4)作用在桿子上的合外力的功率:P=(F-mg-B2L2v1.5R)v,P是v的二次函數(shù),由數(shù)學(xué)知識(shí)可知,當(dāng)v=1.5R(F-mg)2B2L2時(shí)P最大,最大值為Pm=1.5R(F-mg)24B2L224如圖所示,在同一水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、MN與均處于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP、NP平滑連接,半圓軌道半徑均為r=0.5m,導(dǎo)軌間距L=1m,水平導(dǎo)軌左端MM接有R=2的定值電阻,水平軌道的ANNA區(qū)域內(nèi)有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾萪=1m。一質(zhì)量為m=0.2kg、電阻為R0=0.5、長(zhǎng)度為L(zhǎng)=1m的導(dǎo)體棒ab放置在水平導(dǎo)軌上距磁場(chǎng)左邊界s處,在與導(dǎo)體棒垂直、大小為2N的水平恒力F的作用下從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直并與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)至NN時(shí)撤去F,結(jié)果導(dǎo)體棒ab恰好能運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道的最高點(diǎn)PP。已知重力加速度g取10m/s2,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。(1)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小及s的大?。唬?)若導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到AA時(shí)撤去拉力,試判斷導(dǎo)體棒能不能運(yùn)動(dòng)到半圓軌道上。如果不能,說(shuō)明理由;如果能,試再判斷導(dǎo)體棒沿半圓軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)不會(huì)脫離軌道?!敬鸢浮浚?)B=1T,s=1.25m;(2)h=0.45m,由于h<r,所以不會(huì)脫軌【解析】【詳解】(1)設(shè)導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度為v1,導(dǎo)體棒恰好能運(yùn)動(dòng)到半圓軌道的最高點(diǎn)時(shí)的速度大小為v2,根據(jù)牛頓第二定律:mg=mv22r根據(jù)機(jī)械能守恒定律:2mgr=12mv12-12mv22聯(lián)立得:v1=5m/s導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì):E=Blv1回路中電流:I=ER+R0根據(jù)力的平衡:F=BIL聯(lián)立得B=1T根據(jù)動(dòng)能定理有:Fs=12mv12解得s=1.25m(2)假設(shè)導(dǎo)體棒能穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的速度大小為v3,根據(jù)動(dòng)量定理:-F安t=mv即-B2L2R+R0d=m(v3-v1)解得:v3=3m/s所以假設(shè)成立,能運(yùn)動(dòng)到半圓軌道上。假設(shè)導(dǎo)體棒在半圓軌道上不會(huì)離開(kāi)軌道,上升的最大高度為h則有:mgh=12mv32解得:h=0.45m,由于h<r,所以不會(huì)脫軌25如圖所示,間距L=0.5m的平行導(dǎo)軌MNS、PQT處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.4T的兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平導(dǎo)軌處的磁場(chǎng)方向豎直向上,光滑傾斜導(dǎo)軌處的磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面斜向下。長(zhǎng)度均為L(zhǎng)、質(zhì)量均為m=40g、電阻均為R=0.1的導(dǎo)體排ab、cd分別垂直放置于水平和傾斜導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計(jì),導(dǎo)體棒ab通過(guò)兩根跨過(guò)光滑定滑輪的絕緣細(xì)線分別與質(zhì)量m0=200g的物體C和導(dǎo)體棒cd相連,細(xì)線沿導(dǎo)軌中心線且在導(dǎo)軌平面內(nèi),細(xì)線及滑輪的質(zhì)量不計(jì),已知傾斜導(dǎo)軌與水平面的夾角=37,水平導(dǎo)軌與導(dǎo)體棒ab間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.4,重力加速度g取10m/s2,sin37=0.6,兩導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),導(dǎo)體棒cd運(yùn)動(dòng)中始終不離開(kāi)傾斜導(dǎo)軌。將物體C由靜止釋放,當(dāng)它達(dá)到最大速度時(shí)下落的高度h=1m,在這一運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,求:(1)物體C的最大速度;(2)導(dǎo)體棒ab產(chǎn)生的焦耳熱。【答案】(1) 2m/s;(2) 0.52J【解析】【詳解】(1)設(shè)C達(dá)到的最大速度為vm,由法拉第電磁感應(yīng)定律,回路的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=2BLvm由歐姆定律得回路中的電流強(qiáng)度為:I=E2R金屬導(dǎo)體棒ab、cd受到的安培力為:F=BIL設(shè)連接金屬導(dǎo)體棒ab與cd的細(xì)線中張力為T(mén)1,連接金屬導(dǎo)體棒ab與物體C的細(xì)線中張力為T(mén)2,導(dǎo)體棒ab、cd及物體C的受力如圖:由平衡條件得:T1=mgsin37+FT2=T1+F+fT2=m0g由可解得:vm=2m/s。(2)系統(tǒng)在該過(guò)程中產(chǎn)生的內(nèi)能為E1,由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:m0gh=(2m+m0)v2+mghsin37+E1運(yùn)動(dòng)過(guò)程中由于摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能為:E2=mgh則這一過(guò)程電流產(chǎn)生的內(nèi)能為:E3=E1-E2又因?yàn)閍b棒、cd棒的電阻相等,則由可得,電流通過(guò)ab棒產(chǎn)生的焦耳熱為:E4=12E3=0.52J。26如圖所示,兩足夠長(zhǎng)平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L(zhǎng),導(dǎo)軌平面與水平面夾角,導(dǎo)軌電阻不計(jì)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直導(dǎo)軌平面向上,長(zhǎng)為L(zhǎng)的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且始終與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m、電阻為R。定值電阻的阻值也為R,重力加速度為g,閉合開(kāi)關(guān)S,現(xiàn)將金屬棒由靜止釋放。(1)求金屬棒下滑的最大速度va;(2)金屬棒從靜止開(kāi)始下滑距離為s0時(shí)速度恰好達(dá)到最大;求該過(guò)程通過(guò)金屬棒的電量q;a.求該過(guò)程中金屬棒的生熱Q;b.試證明該過(guò)程中任意時(shí)刻金屬棒克服安培力的功率都等于全電路的生熱功率。(3)金屬棒從靜止開(kāi)始下滑距離為s0時(shí)速度恰好達(dá)到最大,求該過(guò)程中金屬棒所用的時(shí)間t?!敬鸢浮浚?)vm=2mgRsinB2L2(2)q=BLs02Ra. Q=mgs0sin-2mg2sin2B4L4b.見(jiàn)解析;(3)t=2mRB2L2+B2L2s02Rmgsin【解析】【詳解】(1)當(dāng)金屬棒到達(dá)最大速度時(shí),由平衡知識(shí)可知:mgsin=BBLvmR+RL解得vm=2mgRsinB2L2(2)由It=q;I=E2R;E=t=BLs0t;解得q=BLs02Ra.由能量關(guān)系可知:Q=mgs0sin-12mvm2=mgs0sin-2mg2sin2B4L4b.設(shè)某一時(shí)刻金屬棒的速度為v,則安培力的功率:P安=F安v=BBLv2RLv=B2L2v22R;電動(dòng)勢(shì)E=BLv,則全電路的生熱功率P熱=E22R=B2L2v22R,即該過(guò)程中任意時(shí)刻金屬棒克服安培力的功率都等于全電路的生熱功率,問(wèn)題得證。(3)由動(dòng)量定理可知:mgsint-BILt=mvm,而It=q聯(lián)立解得:t=2mRB2L2+B2L2s02Rmgsin27如圖所示,在豎直平面內(nèi)有兩根相互平行、電阻忽略不計(jì)的金屬導(dǎo)軌(足夠長(zhǎng)),在導(dǎo)軌間接有阻值分別為R1,R2的兩個(gè)電阻,一根質(zhì)量為m的金屬棒ab垂直導(dǎo)軌放置其上,整個(gè)裝置處于垂直導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中?,F(xiàn)讓金屬棒ab沿導(dǎo)軌由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),若只閉合開(kāi)關(guān)S1,金屬棒ab下滑能達(dá)到的最大速度為1;若只閉合開(kāi)關(guān)S2,金屬棒ab下滑高度為h時(shí)恰好達(dá)到能達(dá)到的最大速度為2,重力加速度為g,求:(1)金屬棒的電阻r;(2)金屬棒ab由靜止開(kāi)始到達(dá)到最大速度2的過(guò)程中,通過(guò)電阻R2的電荷量Q;(3)金屬棒ab由靜止開(kāi)始到達(dá)到最大速度2所用的時(shí)間;(4)若讓金屬棒ab沿導(dǎo)軌由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),同時(shí)閉合開(kāi)關(guān)S1、S2,金屬棒ab下滑高度為h時(shí)達(dá)到的最大速度為v。試比較h與h、v2與v的大小關(guān)系。(不用推導(dǎo)、直接寫(xiě)出結(jié)果)【答案】(1)r=R2v1-R1v2v2-v1(2)Q=hv2mg(v2-v1)R2-R1(3)t=v2g+hv2(4)2> h>h【解析】【詳解】(1)設(shè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng),則當(dāng)金屬棒達(dá)到最大速度v1時(shí),由平衡條件:mg=BI1L由閉合電路的歐姆定律可得I1=BLv1R1+r由以上方程解得:mg=B2L2v1R1+r當(dāng)金屬棒達(dá)到最大速度v2時(shí),同理有, mg=B2L2v2R2+r解得: r=R2v1-R1v2v2-v1(2)將r=R2v1-R1v2v2-v1代入mg=B2L2v1R1+r,解得:BL=mg(R2-R1)v2-v1根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:全屬棒ab由靜止開(kāi)始到達(dá)到最大速度2的過(guò)程中,其平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為: E=t=BLht其平均電流為:I=ER2+r結(jié)合Q=It解得:Q=hv2mg(v1+v2)R2-R1(3)金屬捧從靜止到最大速度過(guò)程中,由動(dòng)量定理有:mgt-BILt=mv2其中It=Q代入得t=v2g+hv2(4)由兩次棒的- t圖象可知v2>vh>h28如圖甲,乙所示,半徑為a=0.4m的圓形區(qū)或內(nèi)有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,平行金屬導(dǎo)軌PQPQ與磁場(chǎng)邊界相切與OO,磁場(chǎng)與導(dǎo)軌平面垂直,導(dǎo)軌兩側(cè)分別接有燈L1、L2,兩燈的電阻均為R=2,金屬導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì),則:(1)如圖甲,若磁場(chǎng)隨時(shí)間變化規(guī)律為B=1+(4)t(T),求流過(guò)L1電流的大小和方向;(2)如圖乙所示,若磁感應(yīng)強(qiáng)度恒為B=l.5T,一長(zhǎng)為2a、電阻r=2的均勻金屬棒MN與導(dǎo)軌垂直放置且接觸良好,現(xiàn)將棒以v0=5m/s的速率在導(dǎo)軌上向右勻速滑動(dòng),求:棒通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中的最大拉力F大小,以及棒通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中的電荷量q.【答案】(1)0.16A;逆時(shí)針?lè)较?2) 2.4N,0.08C【解析】【詳解】(1)根據(jù)楞次定律可知,電流逆時(shí)針?lè)较颍駼t=4,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:EBta20.64V電流大小為:IAE2R0.644A0.16A(2)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大為:E=B2av0=1.50.85