2019年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練六 第1課時(shí) 電磁感應(yīng)問(wèn)題的綜合分析.doc
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2019年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練六 第1課時(shí) 電磁感應(yīng)問(wèn)題的綜合分析 專題定位高考對(duì)本部分內(nèi)容的要求較高,常在選擇題中考查電磁感應(yīng)中的圖象問(wèn)題、變壓器和交流電的描述問(wèn)題,在計(jì)算題中作為壓軸題,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解決導(dǎo)體棒類問(wèn)題本專題考查的重點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:楞次定律的理解和應(yīng)用;感應(yīng)電流的圖象問(wèn)題;電磁感應(yīng)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題;綜合應(yīng)用電路知識(shí)和能量觀點(diǎn)解決電磁感應(yīng)問(wèn)題;直流電路的分析;變壓器原理及三個(gè)關(guān)系;交流電的產(chǎn)生及描述問(wèn)題應(yīng)考策略對(duì)本專題的復(fù)習(xí)應(yīng)注意“抓住兩個(gè)定律,運(yùn)用兩種觀點(diǎn),分析三種電路”兩個(gè)定律是指楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律;兩種觀點(diǎn)是指動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn);三種電路指直流電路、交流電路和感應(yīng)電路第1課時(shí)電磁感應(yīng)問(wèn)題的綜合分析1楞次定律中“阻礙”的表現(xiàn)(1)阻礙磁通量的變化(增反減同)(2)阻礙物體間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)(來(lái)拒去留)(3)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)2感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的計(jì)算(1)法拉第電磁感應(yīng)定律:En,常用于計(jì)算平均電動(dòng)勢(shì)若B變,而S不變,則EnS;若S變,而B不變,則EnB.(2)導(dǎo)體棒垂直切割磁感線:EBlv,主要用于求電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值圖1(3)如圖1所示,導(dǎo)體棒Oa圍繞棒的一端O在垂直磁場(chǎng)的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)而切割磁感線,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)EBl2.3感應(yīng)電荷量的計(jì)算回路中發(fā)生磁通量變化時(shí),在t時(shí)間內(nèi)遷移的電荷量(感應(yīng)電荷量)為qIttntn.可見,q僅由回路電阻R和磁通量的變化量決定,與發(fā)生磁通量變化的時(shí)間t無(wú)關(guān)4電磁感應(yīng)電路中產(chǎn)生的焦耳熱當(dāng)電路中電流恒定時(shí),可用焦耳定律計(jì)算;當(dāng)電路中電流變化時(shí),則用功能關(guān)系或能量守恒定律計(jì)算解決感應(yīng)電路綜合問(wèn)題的一般思路是“先電后力”,即:先作“源”的分析分析電路中由電磁感應(yīng)所產(chǎn)生的電源,求出電源參數(shù)E和r;接著進(jìn)行“路”的分析分析電路結(jié)構(gòu),弄清串、并聯(lián)關(guān)系,求出相關(guān)部分的電流大小,以便求解安培力;然后是“力”的分析分析研究對(duì)象(通常是金屬棒、導(dǎo)體、線圈等)的受力情況,尤其注意其所受的安培力;接著進(jìn)行“運(yùn)動(dòng)狀態(tài)”的分析根據(jù)力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,判斷出正確的運(yùn)動(dòng)模型;最后是“能量”的分析尋找電磁感應(yīng)過(guò)程和研究對(duì)象的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,其能量轉(zhuǎn)化和守恒的關(guān)系考向1楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用例1如圖2甲所示,螺線管匝數(shù)n1 000匝,橫截面積S10 cm2,螺線管導(dǎo)線電阻r1 ,電阻R4 ,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的Bt圖象如圖乙所示(以向右為正方向),下列說(shuō)法正確的是()圖2A通過(guò)電阻R的電流是交變電流B感應(yīng)電流的大小保持不變C電阻R兩端的電壓為6 VDC點(diǎn)的電勢(shì)為4.8 V解析根據(jù)楞次定律可知,0到1秒內(nèi),電流從C流過(guò)R到A,在1秒到2秒內(nèi),電流從A流過(guò)R到C,因此電流為交流電,故A正確;計(jì)算知感應(yīng)電流的大小恒為1.2 A,電阻R兩端的電壓UIR1.24 V4.8 V,故B正確,C錯(cuò)誤;當(dāng)螺線管左端是正極時(shí),C點(diǎn)的電勢(shì)才為4.8 V,當(dāng)右端是正極時(shí),則C點(diǎn)電勢(shì)為4.8 V,故D錯(cuò)誤答案AB以題說(shuō)法1.法拉第電磁感應(yīng)定律En,常有兩種特殊情況,即EnS和EnB,其中是Bt圖象中圖線的斜率,若斜率不變則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是恒定不變的2楞次定律中的“阻礙”有三層含義:阻礙磁通量的變化;阻礙物體間的相對(duì)運(yùn)動(dòng);阻礙原電流的變化要注意靈活應(yīng)用 如圖3所示,在邊長(zhǎng)為a的正方形區(qū)域內(nèi)有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,其方向垂直紙面向外,一個(gè)邊長(zhǎng)也為a的單匝正方形導(dǎo)線框架EFGH正好與上述磁場(chǎng)區(qū)域的邊界重合,導(dǎo)線框的電阻為R.現(xiàn)使導(dǎo)線框以周期T繞其中心O點(diǎn)在紙面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)過(guò)導(dǎo)線框轉(zhuǎn)到圖中虛線位置,則在這時(shí)間內(nèi)()圖3A順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)時(shí),感應(yīng)電流方向?yàn)镋FGHEB平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小等于C平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小等于D通過(guò)導(dǎo)線框橫截面的電荷量為答案CD解析由線框的磁通量變小可以判斷出感應(yīng)電流的方向?yàn)椋篍HGFE,故A錯(cuò)誤根據(jù)幾何關(guān)系知面積的變化S(32)a2,平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),故B錯(cuò)誤,C正確通過(guò)導(dǎo)線框橫截面的電荷量qtt,故D正確考向2電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的分析例2(xx新課標(biāo)18)如圖4(a),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(b)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()圖4解析由題圖(b)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以題說(shuō)法對(duì)于電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的分析要注意以下三個(gè)方面:(1)注意初始時(shí)刻的特征,如初始時(shí)刻感應(yīng)電流是否為零,感應(yīng)電流的方向如何(2)注意看電磁感應(yīng)發(fā)生的過(guò)程分為幾個(gè)階段,這幾個(gè)階段是否和圖象變化相對(duì)應(yīng)(3)注意觀察圖象的變化趨勢(shì),看圖象斜率的大小、圖象的曲直是否和物理過(guò)程對(duì)應(yīng) 如圖5所示,一個(gè)“”形光滑導(dǎo)軌垂直于磁場(chǎng)固定在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,ab是與導(dǎo)軌材料、粗細(xì)相同的導(dǎo)體棒,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好在拉力作用下,導(dǎo)體棒以恒定速度v向右運(yùn)動(dòng),以導(dǎo)體棒在圖中所示位置的時(shí)刻作為計(jì)時(shí)起點(diǎn),則回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E、感應(yīng)電流I、導(dǎo)體棒所受拉力的功率P和回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q隨時(shí)間變化的圖象中正確的是()圖5答案AC解析設(shè)“”形導(dǎo)軌的角度為,則經(jīng)時(shí)間t,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBLvB(vttan )vBv2ttan ,可知感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與時(shí)間成正比,A正確;設(shè)單位長(zhǎng)度的該導(dǎo)體電阻為r,則經(jīng)時(shí)間t,回路總電阻R(vtvttan )r,因此回路中的電流I為常量,與時(shí)間無(wú)關(guān),圖象為一條水平直線,B錯(cuò)誤;由于勻速運(yùn)動(dòng),拉力的功率等于產(chǎn)生焦耳熱的功率,PI2R,由于I恒定不變,而R與時(shí)間成正比,因此功率P與時(shí)間成正比,是一條傾斜的直線,C正確;而產(chǎn)生的熱量QPt,這樣Q與時(shí)間的平方成正比,圖象為一條曲線,D錯(cuò)誤考向3電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題分析例3如圖6甲所示,電流傳感器(相當(dāng)于一只理想電流表)能將各時(shí)刻的電流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)采集器傳輸給計(jì)算機(jī),經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后在屏幕上同步顯示出It圖象電阻不計(jì)的足夠長(zhǎng)光滑平行金屬軌道寬L1.0 m,與水平面的夾角37.軌道上端連接阻值R1.0 的定值電阻,金屬桿MN長(zhǎng)與軌道寬相等,其電阻r0.50 、質(zhì)量m0.02 kg.在軌道區(qū)域加一垂直軌道平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),讓金屬桿從圖示位置由靜止開始釋放,桿在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中與軌道垂直,此后計(jì)算機(jī)屏幕上顯示出如圖乙所示的It圖象重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,試求:圖6(1)t1.2 s時(shí)電阻R的熱功率;(2)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?3)t1.2 s時(shí)金屬桿的速度大小和加速度大小審題突破金屬桿在傾斜軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)受到幾個(gè)力作用?安培力有什么特點(diǎn)?圖象反映金屬桿運(yùn)動(dòng)情況如何?根據(jù)哪個(gè)過(guò)程可求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大???解析(1)由It圖象可知,當(dāng)t1.2 s時(shí),I0.15 API2R0.1521.0 W0.022 5 W(2)由題圖乙知,當(dāng)金屬桿穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)時(shí)的電流為0.16 A穩(wěn)定時(shí)桿勻速運(yùn)動(dòng),受力平衡,則有:mgsin BIL代入數(shù)據(jù)解得:B0.75 T(3)t1.2 s時(shí)電源電動(dòng)勢(shì)EI(Rr)BLv代入數(shù)據(jù)得:v0.3 m/smgsin BILma代入數(shù)據(jù)得:a m/s2答案(1)0.022 5 W(2)0.75 T(3)0.3 m/s m/s2以題說(shuō)法電磁感應(yīng)與動(dòng)力學(xué)問(wèn)題的解題策略在此類問(wèn)題中力現(xiàn)象和電磁現(xiàn)象相互聯(lián)系、相互制約,解決問(wèn)題前要建立“動(dòng)電動(dòng)”的思維順序,可概括為:(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,求解回路中的電流(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)電路中的電流的影響,最后定性分析導(dǎo)體棒最終的運(yùn)動(dòng)情況(4)列牛頓第二定律或平衡方程求解 如圖7所示,固定在同一水平面內(nèi)的兩根平行長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌的間距為d,其右端接有阻值為R的電阻,整個(gè)裝置處在豎直向上磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中一質(zhì)量為m(質(zhì)量分布均勻)的導(dǎo)體桿ab垂直于導(dǎo)軌放置,且與兩導(dǎo)軌保持良好接觸,桿與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為.現(xiàn)桿在水平向左、垂直于桿的恒力F作用下從靜止開始沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)距離L時(shí),速度恰好達(dá)到最大(運(yùn)動(dòng)過(guò)程中桿始終與導(dǎo)軌保持垂直)設(shè)桿接入電路的電阻為r,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度大小為g.求:圖7(1)此過(guò)程桿的速度最大值vm;(2)此過(guò)程流過(guò)電阻R的電量答案(1)(2)解析(1)當(dāng)桿達(dá)到最大速度vm時(shí),EBdvmF安BIdIFfmg勻速時(shí)合力為零Fmg0得vm.(2)由公式qt得q.10綜合應(yīng)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)分析電磁感應(yīng)問(wèn)題例4 (22分)如圖8所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面間夾角均為37,導(dǎo)軌間距為1 m,電阻不計(jì),導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)兩根金屬棒ab和以ab的質(zhì)量都是0.2 kg,電阻都是1 ,與導(dǎo)軌垂直放置且接觸良好,金屬棒和導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.25,兩個(gè)導(dǎo)軌平面處均存在著垂直軌道平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小相同讓ab固定不動(dòng),將金屬棒ab由靜止釋放,當(dāng)ab下滑速度達(dá)到穩(wěn)定時(shí),整個(gè)回路消耗的電功率為8 W求:圖8(1)ab下滑的最大加速度;(2)ab下落了30 m高度時(shí),其下滑速度已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定,則此過(guò)程中回路電流的發(fā)熱量Q為多大?(3)如果將ab與ab同時(shí)由靜止釋放,當(dāng)ab下落了30 m高度時(shí),其下滑速度也已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定,則此過(guò)程中回路電流的發(fā)熱量Q為多大?(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)思維導(dǎo)圖解析(1)當(dāng)ab棒剛下滑時(shí),ab棒的加速度有最大值:agsin gcos 4 m/s2.(2分)(2)ab棒達(dá)到最大速度時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng),有mgsin BILmgcos ,(2分)整個(gè)回路消耗的電功率P電BILvm(mgsin mgcos )vm8 W,(2分)則ab棒的最大速度為:vm10 m/s(1分)由P電(2分)得:B0.4 T(1分)根據(jù)能量守恒得:mghQmvmgcos (2分)解得:Q30 J(1分)(3)由對(duì)稱性可知,當(dāng)ab下落30 m穩(wěn)定時(shí)其速度為v,ab也下落30 m,其速度也為v,ab和ab都切割磁感線產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),總電動(dòng)勢(shì)等于兩者之和根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,對(duì)ab棒受力分析,得mgsin BILmgcos (2分)又I(2分)代入解得v5 m/s(1分)由能量守恒2mgh2mv22mgcos Q(3分)代入數(shù)據(jù)得Q75 J(1分)答案(1)4 m/s2(2)30 J(3)75 J(限時(shí):15分鐘,滿分:16分)(xx安徽23)如圖9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 ,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(dòng)(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好)g取10 m/s2.圖9(1)求金屬桿CD運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E及運(yùn)動(dòng)到x0.8 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(guò)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)系圖像;(3)求金屬桿CD從MN處運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的全過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱答案(1)1.5 V0.6 V(2)F12.53.75x(0x2)見解析圖(3)7.5 J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)EBlv(ld)E1.5 V(D點(diǎn)電勢(shì)高)當(dāng)x0.8 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ddOP 2 m得l外1.2 m由楞次定律判斷D點(diǎn)電勢(shì)高,故C、D兩端電勢(shì)差UCDBl外v0.6 V.(2)桿在導(dǎo)軌間的長(zhǎng)度l與位置x的關(guān)系是ld3x對(duì)應(yīng)的電阻R1R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(shì)能增加量EpmgOPsin 故全過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱QWFEp7.5 J.(限時(shí):45分鐘)題組1楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用1(xx四川6)如圖1所示,不計(jì)電阻的光滑U形金屬框水平放置,光滑、豎直玻璃擋板H、P固定在框上,H、P的間距很小質(zhì)量為0.2 kg的細(xì)金屬桿CD恰好無(wú)擠壓地放在兩擋板之間,與金屬框接觸良好并圍成邊長(zhǎng)為1 m的正方形,其有效電阻為0.1 .此時(shí)在整個(gè)空間加方向與水平面成30 角且與金屬桿垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化規(guī)律是B(0.40.2t) T,圖示磁場(chǎng)方向?yàn)檎较蚩颉醢搴蜅U不計(jì)形變則()圖1At1 s時(shí),金屬桿中感應(yīng)電流方向從C到DBt3 s時(shí),金屬桿中感應(yīng)電流方向從D到CCt1 s時(shí),金屬桿對(duì)擋板P的壓力大小為0.1 NDt3 s時(shí),金屬桿對(duì)擋板H的壓力大小為0.2 N答案AC解析根據(jù)楞次定律可判斷感應(yīng)電流的方向總是從C到D,故A正確,B錯(cuò)誤;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知:Esin 300.212 V0.1 V,故感應(yīng)電流為I1 A,金屬桿受到的安培力FABIL,t1 s時(shí),F(xiàn)A0.211 N0.2 N,方向如圖甲,此時(shí)金屬桿受力分析如圖甲,由平衡條件可知F1FAcos 600.1 N,F(xiàn)1為擋板P對(duì)金屬桿施加的力t3 s時(shí),磁場(chǎng)反向,此時(shí)金屬桿受力分析如圖乙,此時(shí)擋板H對(duì)金屬桿施加的力向右,大小F3BILcos 600.211 N0.1 N故C正確,D錯(cuò)誤2如圖2甲所示,在豎直向上的磁場(chǎng)中,水平放置一個(gè)單匝金屬圓線圈,線圈所圍的面積為0.1 m2,線圈電阻為1 ,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,規(guī)定從上往下看順時(shí)針?lè)较驗(yàn)榫€圈中感應(yīng)電流i的正方向則()圖2A05 s內(nèi)i的最大值為0.1 AB第4 s末i的方向?yàn)檎较駽第3 s內(nèi)線圈的發(fā)熱功率最大D35 s內(nèi)線圈有擴(kuò)張的趨勢(shì)答案D解析在t0時(shí)磁通量的變化率最大,感應(yīng)電流最大為I0.01 A,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;第4 s末,B在正方向逐漸減小,根據(jù)楞次定律可知,i的方向?yàn)樨?fù)方向,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;第3 s內(nèi),線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為零,所以第3 s內(nèi)線圈的發(fā)熱功率為零,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;35 s內(nèi)穿過(guò)線圈的磁通量減少,根據(jù)楞次定律可知線圈有擴(kuò)張的趨勢(shì),選項(xiàng)D正確3有人設(shè)計(jì)了一個(gè)汽車再生能源裝置原理簡(jiǎn)圖如圖3甲所示當(dāng)汽車減速時(shí),線圈受到輻向磁場(chǎng)的阻尼作用助汽車減速,同時(shí)將產(chǎn)生的電能儲(chǔ)存圖甲中,線圈匝數(shù)為n,ab長(zhǎng)度為L(zhǎng)1,bc長(zhǎng)度為L(zhǎng)2.圖乙是此裝置的側(cè)視圖切割處磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小恒為B,有理想邊界的兩個(gè)扇形磁場(chǎng)區(qū)邊線夾角都是90.某次測(cè)試時(shí),外力使線圈以角速度逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),線圈中電流i隨時(shí)間變化圖象如圖丙所示(I為已知量),取ab邊剛開始進(jìn)入右側(cè)的扇形磁場(chǎng)時(shí)刻t0.不計(jì)線圈轉(zhuǎn)軸處的摩擦,則()圖3A線圈在圖乙所示位置時(shí),線圈中電流方向?yàn)閍bcdaB線圈在圖乙所示位置時(shí),線圈產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的大小為nBL1L2C外力做功的平均功率為D閉合電路的總電阻為答案ACD解析有兩個(gè)邊一直在均勻輻向磁場(chǎng)中做切割磁感線運(yùn)動(dòng),故根據(jù)切割公式,有E2nBL1v,其中vL2,解得EnBL1L2,根據(jù)右手定則,圖乙中的線圈通過(guò)的電流方向?yàn)閍bcda,故A正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)歐姆定律,電流I,解得R.線圈轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)周期時(shí)間內(nèi),產(chǎn)生電流的時(shí)間是半周期,故外力做功的平均功率PI2R,解得P,故C、D正確題組2電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的分析4如圖4所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ所在平面與水平面成角,M、P兩端接一阻值為R的定值電阻,阻值為r的金屬棒ab垂直導(dǎo)軌放置在靠近MP的位置,其他部分電阻不計(jì)整個(gè)裝置處在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向下t0時(shí)對(duì)金屬棒施一平行于導(dǎo)軌的外力F,金屬棒由靜止開始沿導(dǎo)軌向上做勻加速運(yùn)動(dòng)下列關(guān)于穿過(guò)回路abPMa的磁通量、磁通量的瞬時(shí)變化率、通過(guò)金屬棒的電荷量q以及a、b兩端的電勢(shì)差U隨時(shí)間t變化的圖象中,正確的是()圖4答案BD解析由題意知ab棒做勻加速運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)位移為xat2,磁通量BLxBLat2,故A錯(cuò)誤;磁通量的瞬時(shí)變化率BLvBLat,故B正確;流過(guò)金屬棒的電荷量q,所以C錯(cuò)誤;a、b兩端的電壓UEBLat,所以D正確5(xx福建三明市三校聯(lián)考)如圖5甲所示,在水平桌面上,一個(gè)面積為S、電阻為r的圓形金屬框置于磁場(chǎng)中,線框平面與磁場(chǎng)垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B1隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖乙所示在01 s內(nèi)磁場(chǎng)方向垂直線框平面向下,圓形金屬框與一個(gè)電阻不計(jì)的水平平行金屬導(dǎo)軌相連接,水平導(dǎo)軌上放置一根導(dǎo)體棒,導(dǎo)體棒的長(zhǎng)為L(zhǎng)、電阻為R,且與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒處于另一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度值為B2,方向垂直導(dǎo)軌平面向下若導(dǎo)體棒始終保持靜止,則其所受的靜摩擦力Ff隨時(shí)間變化的圖象是下圖中的(設(shè)水平向右為靜摩擦力的正方向)()圖5答案A解析在0到1秒內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B1隨時(shí)間t均勻增加,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和電流恒定且感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,則根據(jù)左手定則可得導(dǎo)體棒受到的安培力的方向?yàn)橄蜃螅笮『愣?,所以棒受到的靜摩擦力方向?yàn)橄蛴?,即為正方向,且大小也恒定而?秒到2秒內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小不變,則線圈中沒(méi)有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),所以沒(méi)有感應(yīng)電流,則也沒(méi)有安培力,因此棒不受靜摩擦力6如圖6所示,電阻不計(jì)的平行導(dǎo)軌豎直固定,上端接有電阻R,高度為h的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌平面垂直一導(dǎo)體棒從磁場(chǎng)上方的A位置釋放,用x表示導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后的位移,i表示導(dǎo)體棒中的感應(yīng)電流大小,v表示導(dǎo)體棒的速度大小,Ek表示導(dǎo)體棒的動(dòng)能,a表示導(dǎo)體棒的加速度大小,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌垂直并接觸良好以下圖象可能正確的是()圖6答案AC解析導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,受到向上的安培力和重力,如果安培力大于重力,導(dǎo)體棒將做減速運(yùn)動(dòng),安培力F安減小,當(dāng)安培力減小到等于重力時(shí),做勻速運(yùn)動(dòng);電流I,由于速度先減小后不變,故電流也是先減小后不變,故A正確;導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,受到向上的安培力和重力,如果安培力大于重力,導(dǎo)體棒將做減速運(yùn)動(dòng),根據(jù)動(dòng)能定理,有:mgxF安xEkEk0,故EkmgxF安xEk0,由于減速運(yùn)動(dòng)時(shí)安培力是變力,故對(duì)應(yīng)的Ekx圖不是直線,故B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,受到向上的安培力和重力,如果安培力等于重力,導(dǎo)體棒的加速度為零;離開磁場(chǎng)后只受重力,加速度為g,故C正確;導(dǎo)體棒離開磁場(chǎng)后只受重力,加速度為g,即xh部分的vt圖象的斜率不可能為零,故D錯(cuò)誤題組3綜合應(yīng)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)分析電磁感應(yīng)問(wèn)題7如圖7所示,水平傳送帶帶動(dòng)兩金屬桿勻速向右運(yùn)動(dòng),傳送帶右側(cè)與兩光滑平行金屬導(dǎo)軌平滑連接,導(dǎo)軌與水平面間夾角為30,兩虛線EF、GH之間有垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,磁場(chǎng)寬度為L(zhǎng),兩金屬桿的長(zhǎng)度和兩導(dǎo)軌的間距均為d,兩金屬桿a、b質(zhì)量均為m,兩桿與導(dǎo)軌接觸良好當(dāng)金屬桿a進(jìn)入磁場(chǎng)后恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬桿a離開磁場(chǎng)時(shí),金屬桿b恰好進(jìn)入磁場(chǎng),則()圖7A金屬桿b進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速運(yùn)動(dòng)B金屬桿b進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng)C兩桿在穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,回路中產(chǎn)生的總熱量為D兩桿在穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,回路中產(chǎn)生的總熱量為mgL答案BD解析由題意知,a進(jìn)入磁場(chǎng)后恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),可得:mgsin BIL,I,由題意知,b進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度等于a進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度,故當(dāng)b進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),也做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以A錯(cuò)誤,B正確;a在磁場(chǎng)中產(chǎn)生的熱量Q1F安Lmgsin 30LmgL,b在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的熱量Q2Q1,所以兩桿在穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,回路中產(chǎn)生的總熱量為QQ1Q2mgL,故D正確8在如圖8所示的傾角為的光滑斜面上,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)寬度均為L(zhǎng),一個(gè)質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)也為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框,由靜止開始沿斜面下滑,t1時(shí)刻ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,此時(shí)導(dǎo)線框恰好以速度v1做勻速直線運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置,此時(shí)導(dǎo)線框又恰好以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng)重力加速度為g,下列說(shuō)法中正確的是()圖8A當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),導(dǎo)線框的加速度大小為agsin B導(dǎo)線框兩次勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v1v241C在t1到t2的過(guò)程中,導(dǎo)線框克服安培力做功的大小等于重力勢(shì)能的減少量D在t1到t2的過(guò)程中,有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能答案BD解析ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),導(dǎo)線框做勻速運(yùn)動(dòng),所以mgsin BI1L,當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),I2,由2BI2Lmgsin ma,聯(lián)立解得a3gsin ,所以A錯(cuò)誤;當(dāng)a0時(shí),以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng),即mgsin 0,得:mgsin ,所以v1v241,故B正確;在t1到t2的過(guò)程中,根據(jù)能量守恒知導(dǎo)線框克服安培力做功的大小等于導(dǎo)線框重力勢(shì)能的減少量加上動(dòng)能的減少量,即克服安培力做功W,所以C錯(cuò)誤;又克服安培力做功等于產(chǎn)生的電能,所以D正確9(xx新課標(biāo)25)半徑分別為r和2r的同心圓形導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),一長(zhǎng)為r、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的直導(dǎo)體棒AB置于圓導(dǎo)軌上面,BA的延長(zhǎng)線通過(guò)圓導(dǎo)軌中心O,裝置的俯視圖如圖9所示整個(gè)裝置位于一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,方向豎直向下在內(nèi)圓導(dǎo)軌的C點(diǎn)和外圓導(dǎo)軌的D點(diǎn)之間接有一阻值為R的電阻(圖中未畫出)直導(dǎo)體棒在水平外力作用下以角速度繞O逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸設(shè)導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌的電阻均可忽略重力加速度大小為g.求:圖9(1)通過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的方向和大??;(2)外力的功率答案(1)方向?yàn)镃D大小為(2)解析(1)根據(jù)右手定則,得導(dǎo)體棒AB上的電流方向?yàn)锽A,故電阻R上的電流方向?yàn)镃D.設(shè)導(dǎo)體棒AB中點(diǎn)的速度為v,則v而vAr,vB2r根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體棒AB上產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBrv根據(jù)閉合電路歐姆定律得I,聯(lián)立以上各式解得通過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的大小為I.(2)根據(jù)能量守恒定律,外力的功率P等于安培力與摩擦力的功率之和,即PBIrvFfv,而Ffmg解得P.- 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