3�����、ab和cd都向右運動
B.ab和cd都向左運動
C.ab向右���、cd向左做相向運動
D.ab向左�、cd向右做背向運動
【解析】選C��。根據(jù)右手定則��,當(dāng)金屬棒運動方向相同時���,棒中產(chǎn)生的電流方向相同����,回路中的總電流為兩電流之差,故A����、B項中電流不是最大;當(dāng)兩金屬棒運動方向相反時���,棒中產(chǎn)生的電流方向相反�,回路中的總電流為兩電流之和�����,但隨著棒的運動����,D項中ab向左、cd向右做背向運動時�,回路中的電阻在變大,電流不一定最大����,選項C正確。
3.如圖1所示���,光滑的平行金屬導(dǎo)軌(足夠長)固定在水平面內(nèi)�����,導(dǎo)軌間距為L=
20 cm��,左端接有阻值為R=1 Ω的電阻��,放在軌道上靜止的一導(dǎo)體桿MN與兩軌道垂直
4�����、���,整個裝置置于豎直向上的勻強磁場中,磁場的磁感應(yīng)強度大小為B=
0.5 T����。導(dǎo)體桿受到沿軌道方向的拉力F做勻加速運動,測得力F與時間t的關(guān)
系如圖2所示�。導(dǎo)體桿及兩軌道的電阻均可忽略不計,導(dǎo)體桿在運動過程中始終與軌道垂直且兩端與軌道保持良好接觸�����,則導(dǎo)體桿的加速度大小和質(zhì)量分別為 ( )
A.20 m/s2���,0.5 kg B.20 m/s2����,0.1 kg
C.10 m/s2,0.5 kg D.10 m/s2�,0.1 kg
【解析】選D。導(dǎo)體桿在軌道上做勻加速直線運動���,用v表示其速度�,t表示時間�����,則有v=at①�����,桿切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢大小為E=BLv②�����,閉合
5���、回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為I=③���,桿受到的安培力大小為FA=BIL④�,根據(jù)牛頓第二定律��,有F-FA=ma⑤�,聯(lián)立以上各式,得F=ma+t⑥��,由圖線上取兩點代入⑥式����,可解得a=10 m/s2,m=0.1 kg�����,選項D正確�。
4.(2019·濟南模擬)如圖所示����,兩水平放置的平行金屬導(dǎo)軌AB和CD相距0.5 m,AC間接阻值為1 Ω的電阻��,導(dǎo)體棒MN到AC的距離為0.4 m��,整個裝置放在垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強磁場中,導(dǎo)體棒MN垂直放在導(dǎo)軌上����,導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒MN的電阻可忽略不計,則下列說法正確的是 ( )
A.若導(dǎo)體棒MN向右滑動�����,則M端電勢高
B.若勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為0.2 T����,導(dǎo)體
6、棒MN以5 m/s的速度水平向右勻速滑動時����,則其所受水平外力的大小是0.25 N
C.若導(dǎo)體棒MN固定,圖中磁場的磁感應(yīng)強度隨時間均勻增大�����,則導(dǎo)體棒中有N到M的電流
D.若導(dǎo)體棒MN固定��,磁場的磁感應(yīng)強度隨時間變化的規(guī)律為B=(5+0.5t)T��,則通過導(dǎo)體棒的電流為0.125 A
【解析】選A�、C��。棒向右切割磁感線���,產(chǎn)生動生電動勢,由右手定則知電流方向為N到M���,而此方向為等效電源內(nèi)部的電流流向���,故M點為電源正極電勢高,選項A正確����;動生電動勢大小由E=BLv=0.2×0.5×5 V=0.5 V,而勻速運動時外力和安培力相等����,故有F外=F安=B··L=0.05 N���,選項B錯誤����;磁感應(yīng)強度隨時
7�����、間均勻增大,產(chǎn)生感生電動勢����,由楞次定律可知電流方向為N到M,選項C正確��;感生電動勢大小為E=n=×Ld=0.5×0.5×0.4=0.1 V�����,故由歐姆定律可知I==0.1 A����,選項D錯誤。
二����、計算題(本題共18分,需寫出規(guī)范的解題步驟)
5.如圖所示���,在勻強磁場中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌��,導(dǎo)軌間距為L��,長為3d��,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ�,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長為d的薄絕緣涂層。勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為B��,方向與導(dǎo)軌平面垂直��。質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放��,在滑上涂層之前一直做勻速運動�����,并一直勻速滑到導(dǎo)軌底端���。導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直���,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R�,其他部
8����、分的電阻均不計�����,重力加速度為g�����。求:
(1)導(dǎo)體棒與涂層間的動摩擦因數(shù)μ��。
(2)導(dǎo)體棒勻速運動的速度大小v���。
(3)整個運動過程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q���。
【解析】(1)在絕緣涂層上導(dǎo)體棒受力平衡有
mgsin θ=μmgcos θ
解得μ=tan θ����。
(2)在光滑導(dǎo)軌上
感應(yīng)電動勢E=BLv
感應(yīng)電流I=
安培力F安=BIL
導(dǎo)體棒受力平衡有F安=mgsin θ
解得v=����。
(3)摩擦生熱QT=μmgdcos θ
由能量守恒定律有3mgdsin θ=Q+QT+mv2
解得Q=2mgdsin θ-。
答案:(1)tan θ (2)
(3)2mgdsin
9�����、 θ-
(25分鐘 50分)
6.(8分)(2019·周口模擬)如圖所示,單匝線圈ABCD在外力作用下��,第一次以速度v向右勻速進入勻強磁場�,第二次又以速度2v勻速進入同一勻強磁場。第二次進入過程與第一次進入過程相比 ( )
A.線圈中電流強度之比為1∶2
B.外力做功的功率之比為2∶1
C.線圈中產(chǎn)生熱量之比為2∶1
D.線圈中通過電量之比為2∶1
【解析】選C���。設(shè)AB=DC=L1����,AD=BC=L2�����,當(dāng)線圈運動的速度為v時�����,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BL1v����,感應(yīng)電流I==,I∝v��,所以第二次進入過程與第一次進入過程線圈中電流強度之比為2∶1,選項A錯誤��;線圈所受的安培力大小F
10�����、安=BIL1=v��,線圈勻速運動��,受力平衡����,則所受的外力F=F安=v��,外力的功率P=Fv=v2��,P∝v2�����,可得第二次進入過程與第一次進入過程外力做功的功率之比為4∶1���,選項B錯誤�����;拉力做的功W=FL2=v�,則知W∝v,可得W2∶W1=2∶1��,線圈勻速運動����,根據(jù)功能關(guān)系知,線圈產(chǎn)生的焦耳熱等于拉力做的功��,所以Q2∶Q1=W2∶W1=2∶1��,選項C正確���;線圈中通過電量q=It==���,q與v無關(guān),所以線圈中通過電量之比為1∶1��,選項D錯誤����。
7.(8分)如圖所示��,水平面上有兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN和PQ��,兩導(dǎo)軌間距為L��,電阻均可忽略不計��。在M和P之間接有阻值為R的定值電阻,導(dǎo)體桿ab電阻為r并
11��、與導(dǎo)軌接觸良好��。整個裝置處于磁感應(yīng)強度為B�、方向豎直向上的勻強磁場中。現(xiàn)給ab桿一個瞬時沖量�����,使它獲得水平向右的初速度v0���。下列圖象中���,關(guān)于ab桿的速度v、通過電阻R中的電流i�����、電阻R的電功率P、通過MPabM的磁通量Φ隨時間變化的規(guī)律���,可能正確的是
( )
【解析】選B�。ab桿獲得水平向右的初速度v0后切割磁感線�,產(chǎn)生感應(yīng)電流,受到水平向左的安培力而做減速運動�����,根據(jù)安培力的表達(dá)式F=����,知安培力隨著速度的減小而減小,加速度也減小��,v-t圖象的斜率逐漸減小�����,因此v-t圖象應(yīng)為曲線����,選項A錯誤�����;根據(jù)i=知i隨著v的減小而減小���,v-t圖象切線的斜率減小,則i-t圖象切線的斜率也減小����,
12��、選項B正確����;根據(jù)P=i2R知,i減小���,P也減小����,選項C錯誤�����;根據(jù)Φ=BS知,ab桿向右運動時����,磁通量不斷增大,選項D錯誤����。
8.(8分)如圖所示,水平面上固定著兩根相距L且電阻不計的足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌����,導(dǎo)軌處于方向豎直向下、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中����,銅棒a、b的長度均等于兩導(dǎo)軌的間距�、電阻均為R、質(zhì)量均為m�����,銅棒平行地靜止在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌接觸良好?��,F(xiàn)給銅棒a一個平行導(dǎo)軌向右的瞬時沖量I��,關(guān)于此后的過程���,下列說法正確的是 ( )
A.回路中的最大電流為
B.銅棒b的最大加速度為
C.銅棒b獲得的最大速度為
D.回路中產(chǎn)生的總焦耳熱為
【解析】選B����。給銅棒a一個平行導(dǎo)軌的瞬時
13�、沖量I,此時銅棒a的速度最大���,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大�,回路中電流最大����,每個棒受到的安培力最大�,其加速度最大,I=mv0�����,v0=�,銅棒a產(chǎn)生的電動勢E=BLv0,回路電流I0==��,選項A錯誤;此時銅棒b受到安培力F=BI0L�,其加速度a==,選項B正確��;此后銅棒a做變減速運動��,銅棒b做變加速運動�,當(dāng)二者達(dá)到共同速度時,銅棒b速度最大��,據(jù)動量守恒�����,mv0=2mv����,銅棒b最大速度v=,選項C錯誤�����;回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=m-·2mv2=����,選項D錯誤�。
【加固訓(xùn)練】
(多選)(2019·石家莊模擬)如圖甲所示��,質(zhì)量m=3.0×10-3 kg的“”形金屬細(xì)框豎直放置在兩水銀槽中�����,“”形框的水平細(xì)桿C
14����、D長l=0.20 m,處于磁感應(yīng)強度大小為B1=1.0 T�����、方向水平向右的勻強磁場中��。有一匝數(shù)n=300匝���、面積S=0.01 m2的線圈通過開關(guān)K與兩水銀槽相連。線圈處于與線圈平面垂直����、沿豎直方向的勻強磁場中,其磁感應(yīng)強度B2隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示。t=0.22 s時閉合開關(guān)K�����,瞬間細(xì)框跳起(細(xì)框跳起瞬間安培力遠(yuǎn)大于重力)����,跳起的最大高度h=0.20 m。不計空氣阻力�����,重力加速度g取10 m/s2���,下列說法正確的是 ( )
A.0~0.10 s內(nèi)線圈中的感應(yīng)電動勢大小為3 V
B.開關(guān)K閉合瞬間���,CD中的電流方向由C到D
C.磁感應(yīng)強度B2的方向豎直向下
D.開關(guān)K閉合瞬間
15、����,通過細(xì)桿CD的電荷量為0.03 C
【解析】選B、D�。由題圖乙所示圖象可知,0~0.10 s內(nèi):ΔΦ=ΔBS=(1-0)×
0.01 Wb=0.01 Wb��,0~0.10 s內(nèi)線圈中的感應(yīng)電動勢大小:E=n=300× V=
30 V�,故選項A錯誤;由題可知細(xì)桿CD所受安培力方向豎直向上��,由左手定則可知��,電流方向為:C→D�����,由安培定則可知感應(yīng)電流的磁場方向豎直向上����,由圖示圖象可知,在0.2~0.25 s內(nèi)穿過線圈的磁通量減少�,由楞次定律可知,磁感應(yīng)強度B2方向豎直向上��,故選項B正確���,選項C錯誤�;對細(xì)框���,由動量定理得:B1Il×Δt=mv-0,細(xì)框豎直向上做豎直上拋運動:v2=2gh,電荷量
16��、:Q=IΔt����,解得:Q== C=0.03 C,故選項D正確�。
9.(8分)(多選)(2018·江蘇高考)如圖所示,豎直放置的“”形光滑導(dǎo)軌寬為L���,矩形勻強磁場Ⅰ����、Ⅱ的高和間距均為d�,磁感應(yīng)強度為B。質(zhì)量為m的水平金屬桿由靜止釋放��,進入磁場Ⅰ和Ⅱ時的速度相等�。金屬桿在導(dǎo)軌間的電阻為R,與導(dǎo)軌接觸良好�,其余電阻不計,重力加速度為g�。金屬桿
( )
A.剛進入磁場Ⅰ時加速度方向豎直向下
B.穿過磁場Ⅰ的時間大于在兩磁場之間的運動時間
C.穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為4mgd
D.釋放時距磁場Ⅰ上邊界的高度h可能小于
【解題指導(dǎo)】解答本題應(yīng)注意以下三點:
(1)金屬桿在無場區(qū)做勻加
17、速運動��,根據(jù)金屬桿進入磁場Ⅰ和Ⅱ時的速度相等,判斷金屬桿剛進入磁場Ⅰ時的運動情況�����,從而確定其加速度方向�����。
(2)根據(jù)平均速度分析金屬桿穿過磁場Ⅰ的時間與在兩磁場之間的運動時間關(guān)系����。研究金屬桿從剛進入磁場Ⅰ到剛進入磁場Ⅱ的過程,由能量守恒定律求出產(chǎn)生的熱量�,從而求得總熱量。
(3)根據(jù)金屬桿剛進入磁場Ⅰ時的速度�,求出釋放時距磁場Ⅰ上邊界的高度,再分析本題中金屬桿釋放時距磁場Ⅰ上邊界的高度h���。
【解析】選B��、C���。金屬桿在磁場Ⅰ、Ⅱ之間運動時����,做加速運動����,因此金屬桿在磁場Ⅰ中要做減速運動�,才能保證進入磁場Ⅱ時和進入磁場Ⅰ時速度相等��,選項A錯誤��;畫出穿過磁場Ⅰ和在兩磁場之間的v-t圖象����,能夠直觀
18、反映出穿過磁場Ⅰ的時間大于在兩磁場之間的運動時間����,選項B正確;進入磁場Ⅰ和Ⅱ時的速度相等��,表明金屬桿穿過磁場Ⅰ到進入磁場Ⅱ之前動能沒有變化�����,減少的重力勢能2mgd變成了焦耳熱���,再穿過磁場Ⅱ過程跟穿過磁場Ⅰ情況完全相同�,產(chǎn)生的焦耳熱還等于2mgd,總的熱量為4mgd��,選項C正確��;由于在進入磁場Ⅰ前���,金屬桿做自由落體運動��,末速度為���,在剛進入磁場Ⅰ時,安培力·>mg才能保證金屬桿做減速運動���,化簡得h>�,選項D錯誤�����。
【加固訓(xùn)練】
(2019·南昌模擬)在如圖所示的傾角為θ的光滑斜面上����,存在著兩個磁感應(yīng)強度大小均為B的勻強磁場區(qū)域����,區(qū)域Ⅰ的磁場方向垂直斜面向上�,區(qū)域Ⅱ的磁場方向垂直斜面向下,磁
19����、場寬度HP及PN均為L����,一個質(zhì)量為m、電阻為R�����、邊長也為L的正方形導(dǎo)線框��,由靜止開始沿斜面下滑�,t1時刻ab邊剛越過GH進入磁場Ⅰ區(qū)域,此時導(dǎo)線框恰好以速度v1做勻速直線運動����;t2時刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置,此時導(dǎo)線框又恰好以速度v2做勻速直線運動��。重力加速度為g,下列說法中正確的是 ( )
A.當(dāng)ab邊剛越過JP時���,導(dǎo)線框的加速度大小為a=gsin θ
B.導(dǎo)線框兩次勻速直線運動的速度v1∶v2=4∶1
C.從t1到t2的過程中�,導(dǎo)線框克服安培力做功的大小等于重力勢能的減少
D.從t1到t2的過程中��,有+機械能轉(zhuǎn)化為電能
【解析】選B�����、D����。ab邊剛越過GH進入磁場Ⅰ
20、區(qū)域時��,電動勢E1=BLv1�,電流I1==,線框做勻速運動�,所以mgsin θ=BI1L=,當(dāng)ab邊剛越過JP時����,電動勢E2=2BLv1,I2==,根據(jù)牛頓第二定律2BI2L-mgsin θ=ma���,聯(lián)立解得a=3gsin θ��,選項A錯誤���;當(dāng)a=0時,以速度v2做勻速直線運動�����,即2BI2L-mgsin θ=0��,得:mgsin θ=���,所以v1∶v2=4∶1,選項B正確�����;從t1到t2的過程中��,根據(jù)能量守恒導(dǎo)線框克服安培力做功的大小等于重力勢能的減少加上動能的減少量�,即克服安培力做功W=+,選項C錯誤;又克服安培力做功等于產(chǎn)生的電能���,選項D正確����。
10.(18分)如圖所示����,傾角θ=60°的傾斜平行直
21、軌道與豎直面內(nèi)的平行圓形軌道平滑對接����,軌道之間距離為L,圓形軌道的半徑為r�。在傾斜平行軌道上半部分處有磁感應(yīng)強度為B的垂直于軌道平面的勻強磁場,磁場區(qū)域足夠大���,圓形軌道末端接有一阻值為R的電阻�。質(zhì)量為m的金屬棒從距軌道最低點C高度為H處靜止釋放�,運動到最低點C時的速度大小vC=,金屬棒及軌道電阻不計���,摩擦不計����,求:
(1)金屬棒中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的最大值Em。
(2)金屬棒下滑過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量Q�。
(3)金屬棒能否通過圓形軌道的最高點D?若能通過���,求在此點時金屬棒對軌道的壓力�����。
【解題指導(dǎo)】解答本題應(yīng)注意以下三點:
(1)金屬棒的速度最大時�,感應(yīng)電動勢最大��,由機械能守恒定
22�、律求出金屬棒在磁場中的最大速度,然后由E=BLv求出最大感應(yīng)電動勢����。
(2)由能量守恒定律求出電阻上產(chǎn)生的熱量�����。
(3)由機械能守恒定律求出到達(dá)D點的速度����,然后判斷金屬棒能否到達(dá)D點��,然后應(yīng)用牛頓第二定律分析答題�����。
【解析】(1)磁場區(qū)域足夠大���,金屬棒由靜止開始先做變加速運動,當(dāng)重力沿導(dǎo)軌向下的分力與安培力平衡時���,金屬棒在磁場中運動的速度最大����,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢也最大��。設(shè)在磁場中達(dá)到的最大速度為vm���,
有Em=BLvm
根據(jù)閉合電路歐姆定律有
Im=
根據(jù)平衡條件有
mgsin θ=BImL
解得Em=。
(2)根據(jù)能量守恒定律��,金屬棒下滑過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量等于金屬棒損失的機械能�,所以有Q=mgH-m
解得Q=mg(H-3r)。
(3)假設(shè)金屬棒能通過圓形軌道的最高點D�����,則金屬棒由C點運動到D點機械能守恒�����,根據(jù)機械能守恒定律有
m=m+mg·2r
解得vD=
金屬棒通過圓形軌道最高點D時��,根據(jù)牛頓第二定律及向心力公式有
FND+mg=m
解得FND=mg����,所以金屬棒能通過最高點�����。
由牛頓第三定律可知��,金屬棒通過圓形軌道最高點D時對軌道的壓力FND′=FND=mg���,方向豎直向上��。
答案:(1) (2)mg(H-3r)
(3)能 mg 方向豎直向上
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2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 核心素養(yǎng)提升練三十 10.3 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用(含解析)新人教版
