(浙江專版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 電磁感應(yīng) 第3課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的綜合問題學(xué)案
《(浙江專版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 電磁感應(yīng) 第3課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的綜合問題學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 電磁感應(yīng) 第3課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的綜合問題學(xué)案(21頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 第3課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的綜合問題 一、電磁感應(yīng)中的電路問題 1.電源和內(nèi)阻:切割磁感線運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的線圈都相當(dāng)于電源。該部分導(dǎo)體的電阻或線圈的電阻相當(dāng)于電源的內(nèi)阻。 2.感應(yīng)電動(dòng)勢:E=n或E=BLv。 二、電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題 1.通電導(dǎo)體在磁場中受到安培力作用,電磁感應(yīng)問題往往和力學(xué)問題聯(lián)系在一起。解決的基本方法如下: (1)用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求感應(yīng)電動(dòng)勢的大小和方向; (2)求回路中的電流; (3)分析導(dǎo)體受力情況(包含安培力在內(nèi)的全面受力分析); (4)根據(jù)平衡條件或牛頓第二定律列方程。 2.兩種狀態(tài)處理 (1)導(dǎo)體處于平衡態(tài)—
2、—靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。 處理方法:根據(jù)平衡條件——合外力等于零列式分析。 (2)導(dǎo)體處于非平衡態(tài)——加速度不等于零。 處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,或結(jié)合功能關(guān)系分析。 三、電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化 1.電磁感應(yīng)現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)是其他形式的能和電能之間的轉(zhuǎn)化。 2.感應(yīng)電流在磁場中受安培力,克服安培力做功,將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,電流做功再將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 考點(diǎn)一 電磁感應(yīng)的電路問題(-/d) [要點(diǎn)突破] 1.處理問題的一般思路 (1)確定電源,在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢的那部分導(dǎo)體是電源; (2)分析電路結(jié)構(gòu)(區(qū)分內(nèi)、外電路及外電路的串、并聯(lián)
3、分析),畫出等效電路; (3)運(yùn)用閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路的性質(zhì)、電功率等公式求解。 2.一類特殊問題:根據(jù)電磁感應(yīng)的平均感應(yīng)電動(dòng)勢求解電路中通過的電量,有=n,=,q=·t=n。所以,q只和線圈匝數(shù)、磁通量的變化量及總電阻有關(guān),與完成該過程需要的時(shí)間無關(guān)。注意:求解電路中通過的電荷量時(shí),一定要用平均電動(dòng)勢和平均電流計(jì)算。 [典例剖析] 【例】 (2015·浙江10月選考)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CD長l=0.20 m,處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1=1.0 T、方向水平向右的勻強(qiáng)磁場中。有一匝數(shù)n=300匝、面
4、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的、沿豎直方向的勻強(qiáng)磁場中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示。 (1)求0~0.10 s線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢大小; (2)t=0.22 s時(shí)閉合開關(guān)K,若細(xì)桿CD所受安培力方向豎直向上,判斷CD中的電流方向及磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的方向; (3)t=0.22 s時(shí)閉合開關(guān)K,若安培力遠(yuǎn)大于重力,細(xì)框跳起的最大高度h=0.20 m,求通過細(xì)桿CD的電荷量。 解析 (1)由電磁感應(yīng)定律E=n 得E=nS=30 V (2)電流方向C→D B2方向向上 (3)由牛頓第二定律F=ma=m (或由動(dòng)量定
5、理FΔt=mv-0) 安培力F=IB1l ΔQ=IΔt v2=2gh 得ΔQ==0.03 C 答案 (1)30 V (2)電流方向C→D B2方向向上 (3)0.03 C [針對訓(xùn)練] 1.如圖所示,豎直平面內(nèi)有一金屬環(huán),半徑為a,總電阻為R(指拉直時(shí)兩端的電阻),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直穿過環(huán)平面,與環(huán)的最高點(diǎn)A鉸鏈連接的長度為2a、電阻為的導(dǎo)體棒AB,由水平位置緊貼環(huán)面擺下,當(dāng)擺到豎直位置時(shí),B點(diǎn)的線速度為v,則這時(shí)AB兩端的電壓大小為( ) A. B. C. D.Bav 解析 導(dǎo)體棒以A為軸轉(zhuǎn)動(dòng)切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E=B·2a,整個(gè)電路是兩個(gè)半圓環(huán)并聯(lián)
6、接在電源AB兩端,故AB兩端電壓U=·=,所以A選項(xiàng)正確。 答案 A 2.(多選)如圖所示,PN與QM兩平行金屬導(dǎo)軌相距1 m,電阻不計(jì),兩端分別接有電阻R1和R2,且R1=6 Ω,ab桿的電阻為2 Ω,在導(dǎo)軌上可無摩擦地滑動(dòng),垂直穿過導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為1 T。現(xiàn)ab以恒定速度v=3 m/s勻速向右移動(dòng),這時(shí)ab桿上消耗的電功率與R1、R2消耗的電功率之和相等。則( ) A.R2=6 Ω B.R1上消耗的電功率為0.375 W C.a、b間電壓為3 V D.拉ab桿水平向右的拉力為0.75 N 解析 由于ab桿上消耗的電功率與R1、R2消耗的電功率之和相等,則
7、內(nèi)、外電阻相等,=2,解得R2=3 Ω,因此A錯(cuò)誤;E=Blv=3 V,總電流I==A,路端電壓Uab=IR外=×2 V=1.5 V,因此C錯(cuò)誤;P1==0.375 W,B正確;ab桿所受安培力F=BIl=0.75 N,因此拉力大小為0.75 N,D正確。 答案 BD 考點(diǎn)二 電磁感應(yīng)的圖象問題(-/d) [要點(diǎn)突破] 1.圖象問題大體上可分為三類 (1)由給定的電磁感應(yīng)過程選出或畫出正確的圖象。 (2)由給定的有關(guān)圖象分析電磁感應(yīng)過程,求解相應(yīng)的物理量。 (3)根據(jù)圖象定量計(jì)算。 2.解題步驟 (1)明確圖象的種類,即是B-t圖還是Φ-t圖,或者是E-t圖、I-t圖等。
8、 (2)分析電磁感應(yīng)的具體過程判斷對應(yīng)的圖象是否分段,共分幾段。 (3)用右手定則或楞次定律確定感應(yīng)電流的方向。 (4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等規(guī)律寫出函數(shù)關(guān)系式。 (5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析。 (6)畫圖象或判斷圖象。 [典例剖析] 【例】 矩形導(dǎo)線框abcd放在勻強(qiáng)磁場中靜止不動(dòng),磁場方向與線框平面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示。設(shè)t=0時(shí)刻,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直紙面向里,則在0~4 s時(shí)間內(nèi),選項(xiàng)圖中能正確反映線框ab邊所受的安培力F隨時(shí)間t變化的圖象是(規(guī)定ab邊所受的安培力向左為正)( ) 解析 在0~1 s內(nèi),由法
9、拉第電磁感應(yīng)定律可知,產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小恒定,由楞次定律可得線框內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向,根據(jù)左手定則可判斷出線框ab邊所受安培力方向向左(為正),由F=BIL可知F隨磁感應(yīng)強(qiáng)度的減小而減小。在1~2 s內(nèi),由楞次定律可得線框內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向,根據(jù)左手定則可判斷出線框ab邊所受安培力方向向右(為負(fù)),由F=BIL可知F隨磁感應(yīng)強(qiáng)度的增大而增大。同理在2~3 s內(nèi),線框ab邊所受安培力方向向左(為正),由F=BIL可知F隨磁感應(yīng)強(qiáng)度的減小而減小。在3~4 s內(nèi),線框ab邊所受安培力方向向右(為負(fù)),由F=BIL可知F隨磁感應(yīng)強(qiáng)度的增大而增大,D正確。 答案 D [針對
10、訓(xùn)練] 1.在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,水平放置一個(gè)不變形的單匝金屬圓線圈,規(guī)定線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖甲所示,當(dāng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t如圖乙變化時(shí),圖中正確表示線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢E變化的是( ) 解析 在第1 s內(nèi),由楞次定律可判定電流為正,其產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E1==S,在第2 s和第3 s內(nèi),磁場B不變化,線圈中無感應(yīng)電流,在第4 s和第5 s內(nèi),B減小,由楞次定律可判定,其電流為負(fù),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E1==S,由于ΔB1=ΔB2,Δt2=2Δt1,故E1=2E2,由此可知,A選項(xiàng)正確。 答案 A 2.磁卡的磁條中有用于存儲(chǔ)信息的磁極方向不同的磁化區(qū),刷卡器中有檢測線圈。
11、當(dāng)以速度v0刷卡時(shí),在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,其E-t關(guān)系如圖甲所示。如果只將刷卡速度改為,線圈中的E-t關(guān)系圖可能是圖乙中的( ) 乙 解析 由公式E=Blv可知,當(dāng)刷卡速度減半時(shí),線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢最大值減半,且刷卡所用時(shí)間加倍,故D選項(xiàng)正確。 答案 D 考點(diǎn)三 電磁感應(yīng)的動(dòng)力學(xué)問題(-/d) [要點(diǎn)突破] 1.電路分析:導(dǎo)體棒相當(dāng)于電源,感應(yīng)電動(dòng)勢相當(dāng)于電源的電動(dòng)勢,導(dǎo)體棒的電阻相當(dāng)于電源的內(nèi)阻,感應(yīng)電流I=。 2.受力分析:導(dǎo)體棒受到安培力及其他力,安培力F安=BIl或,根據(jù)牛頓第二定律列動(dòng)力學(xué)方程:F合=ma。 3.過程分析:由于安培力是變力,導(dǎo)體棒做變加速或
12、變減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為零時(shí),達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),最后做勻速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件列平衡方程F合=0。 [典例剖析] 【例】 如圖所示,兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ間距為l=0.5 m,其電阻不計(jì),兩導(dǎo)軌及其構(gòu)成的平面均與水平面成30°角。完全相同的兩金屬棒ab、cd分別垂直導(dǎo)軌放置,每棒兩端都與導(dǎo)軌始終有良好接觸。已知兩棒質(zhì)量均為m=0.02 kg,電阻均為R=0.1 Ω,整個(gè)裝置處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2 T。棒ab在平行于導(dǎo)軌向上的力F作用下,沿導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動(dòng),而棒cd恰好能夠保持靜止。g取10 m/s2,求: (1)通過棒cd的電流I是
13、多少?方向如何? (2)棒ab受到的力F是多大? 解析 (1)棒cd受到的安培力為 Fcd=BIl 棒cd在共點(diǎn)力作用下平衡,則 Fcd=mgsin 30° 聯(lián)立解得I=1 A 根據(jù)楞次定律可知,棒cd中電流方向由d至c。 (2)棒ab與棒cd受到的安培力大小相等,即 Fab=Fcd 對棒ab,由共點(diǎn)力平衡條件得 F=mgsin 30°+BIl 解得F=0.2 N 答案 (1)1 A 由d至c (2)0.2 N [針對訓(xùn)練] 如圖所示,光滑的“”形金屬導(dǎo)體框豎直放置,除圖中已標(biāo)阻值為R的電阻外,其余電阻不計(jì)。質(zhì)量為m的金屬棒MN與框架接觸良好。在區(qū)域abcd和cd
14、ef內(nèi),存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1=B、B2=2B的有界勻強(qiáng)磁場,方向均垂直于框架平面向里,兩豎直導(dǎo)軌ae與bf間距為L。現(xiàn)從圖示位置由靜止釋放金屬棒MN,當(dāng)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后恰好做勻速運(yùn)動(dòng)。求: (1)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后的速度大?。? (2)金屬棒剛進(jìn)入磁場B2區(qū)域時(shí)的加速度大小。 解析 (1)當(dāng)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后恰好做勻速運(yùn)動(dòng),說明金屬棒所受的安培力與重力大小相等、方向相反。則 F1=B1I1L=BI1L=mg 又I1== 聯(lián)立得:v= (2)金屬棒剛進(jìn)入磁場B2區(qū)域時(shí),由楞次定律判斷知所受的安培力方向豎直向上,大小為: F2=B2I2L=2BL=
15、把(1)問求得的v代入, 可得F2=4mg 根據(jù)牛頓第二定律得:F2-mg=ma 得a=3g。 答案 (1) (2)3g 考點(diǎn)四 電磁感應(yīng)的能量問題(-/d) [要點(diǎn)突破] 1.電磁感應(yīng)過程實(shí)質(zhì)是不同形式的能量轉(zhuǎn)化的過程,電磁感應(yīng)過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電流在磁場中必定受到安培力作用。因此閉合電路的一部分導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)切割磁感線時(shí)必克服安培力做功。此過程中,其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能。克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能。當(dāng)感應(yīng)電流通過用電器時(shí),電能又轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 同理,電流做功的過程,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過程,電流做多少功就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 2.電能
16、求解思路主要有三種: (1)利用克服安培力做功求解,電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功。 (2)利用能量守恒求解,導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流時(shí),開始的機(jī)械能總和與最后的機(jī)械能總和之差等于產(chǎn)生的電能。 (3)利用電路特征來求解,通過電路中所消耗的電能來計(jì)算。 [典例剖析] 【例】 如圖所示,在高度差h=0.5 m的平行虛線范圍內(nèi),有磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T、方向垂直于豎直平面向里的勻強(qiáng)磁場,正方形線框abcd的質(zhì)量m=0.1 kg、邊長L=0.5 m、電阻R=0.5 Ω,線框平面與豎直平面平行,靜止在位置“Ⅰ”時(shí),cd邊跟磁場下邊緣有一段距離?,F(xiàn)用一豎直向上的恒力F=4.0 N
17、向上提線框,線框由位置“Ⅰ”無初速度開始向上運(yùn)動(dòng),穿過磁場區(qū),最后到達(dá)位置“Ⅱ”(ab邊恰好出磁場),線框平面在運(yùn)動(dòng)中保持與磁場方向垂直,且cd邊保持水平。設(shè)cd邊剛進(jìn)入磁場時(shí),線框恰好開始做勻速直線運(yùn)動(dòng)。g取10 m/s2。 (1)求線框進(jìn)入磁場前距磁場下邊界的距離H; (2)線框由位置“Ⅰ”到位置“Ⅱ”的過程中,恒力F做的功是多少?線框內(nèi)產(chǎn)生的熱量又是多少? 解析 (1)在恒力作用下,線框開始向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)線框的加速度為a,據(jù)牛頓第二定律有: F-mg=ma 設(shè)cd邊剛進(jìn)磁場時(shí),線框速度設(shè)為v1,線框從靜止到cd邊剛進(jìn)磁場過程中,由運(yùn)動(dòng)學(xué)方程有: v=2a·H
18、cd邊剛進(jìn)磁場時(shí)產(chǎn)生電動(dòng)勢E=BLv1,感應(yīng)電流 I== 安培力F安=BIL 線框做勻速直線運(yùn)動(dòng),則有F=F安+mg, 聯(lián)立以上各式,可解得v1==24 m/s, 由v=2aH解得H=9.6 m。 (2)恒力F做的功W=F(H+L+h)=42.4 J, 從cd邊進(jìn)入磁場到ab邊離開磁場的過程中,拉力所做的功等于線框增加的重力勢能和產(chǎn)生的熱量Q, 即F(L+h)=mg(L+h)+Q, 解得:Q=(F-mg)(L+h)=3.0 J 或Q=I2Rt=()2R(+)=3.0 J。 答案 (1)9.6 m (2)42.4 J 3.0 J [針對訓(xùn)練] (2016·浙江理綜)小
19、明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡化裝置如圖所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)=0.50 m,傾角θ=53°,導(dǎo)軌上端串接一個(gè)0.05 Ω的電阻。在導(dǎo)軌間長d=0.56 m的區(qū)域內(nèi),存在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2.0 T。質(zhì)量m=4.0 kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)軌上,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連。CD棒的初始位置與磁場區(qū)域的下邊界相距s=0.24 m。一位健身者用恒力F=80 N拉動(dòng)GH桿,CD棒由靜止開始運(yùn)動(dòng),上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直。當(dāng)CD棒到達(dá)磁場上邊界時(shí)健身者松手,觸發(fā)恢復(fù)裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,不計(jì)其他電阻
20、、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量)。求 (1)CD棒進(jìn)入磁場時(shí)速度v的大?。? (2)CD棒進(jìn)入磁場時(shí)所受的安培力的大??; (3)在拉升CD棒的過程中,健身者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。 解析 (1)由牛頓定律a==12 m/s2① 進(jìn)入磁場時(shí)的速度v==2.4 m/s② (2)感應(yīng)電動(dòng)勢E=Blv③ 感應(yīng)電流I=④ 安培力FA=IBl⑤ 代入得FA==48 N⑥ (3)健身者做功W=F(s+d)=64 J⑦ 由牛頓定律:F-mgsin θ-FA=0⑧ 在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=⑨ 焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J⑩ 答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)
21、64 J 26.88 J 1.如圖所示,A是一邊長為l的正方形線框,電阻為R,現(xiàn)維持線框以恒定的速度v沿x軸運(yùn)動(dòng),并穿過圖中所示的勻強(qiáng)磁場B區(qū)域。取逆時(shí)針方向?yàn)殡娏髡较颍€框從圖示位置開始運(yùn)動(dòng),則線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化的圖線是圖中的( ) 解析 由于線框進(jìn)入和穿出磁場時(shí),線框內(nèi)磁通量均勻變化,因此在線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小不變,根據(jù)楞次定律可知,線框進(jìn)入磁場時(shí)感應(yīng)電流的方向與規(guī)定的正方向相同,穿出磁場時(shí)感應(yīng)電流的方向與規(guī)定的正方向相反,因此應(yīng)選B。 答案 B 2.如圖所示,質(zhì)量為m、高為h的矩形導(dǎo)線框在豎直面內(nèi)自由下落,其上下兩邊始終保持水平,途中恰好勻速穿
22、過一有理想邊界、高亦為h的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,線框在此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為( )
A.mgh B.2mgh
C.大于mgh而小于2mgh D.大于2mgh
解析 因線框勻速穿過磁場,在穿過磁場的過程中合外力做功為零,克服安培力做功為2mgh,產(chǎn)生的內(nèi)能亦為2mgh,故選B。
答案 B
3.如圖所示,閉合導(dǎo)線框的質(zhì)量可以忽略不計(jì),將它從如圖所示的位置勻速拉出勻強(qiáng)磁場。若第一次用0.3 s時(shí)間拉出,外力所做的功為W1,通過導(dǎo)線截面的電荷量為q1;第二次用0.9 s時(shí)間拉出,外力所做的功為W2,通過導(dǎo)線截面的電荷量為q2,則( )
A.W1 23、1=q2
C.W1>W2,q1>q2 D.W1>W2,q1=q2
解析 設(shè)線框的長為L1,寬為L2,速度為v,線框所受的安培力大小為FA=BIL2,又I=,E=BL2v中,則得FA=線框勻速運(yùn)動(dòng),外力與安培力平衡,則外力的大小為F=FA=,外力做功為W=FL1=·L1=·,可見,外力做功與所用時(shí)間成反比,則有W1>W2。兩種情況下,線框拉出磁場時(shí)穿過線框的磁通量的變化量相等,根據(jù)感應(yīng)電荷量公式q=可知,通過導(dǎo)線截面的電荷量相等,即有q1=q2,故選D。
答案 D
4.如圖甲所示,兩根足夠長的直金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L,M、P兩點(diǎn)間接有阻值為R的 24、電阻,一根質(zhì)量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直,整套裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于斜面向下,導(dǎo)軌和金屬桿的電阻可忽略,讓ab桿沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑,導(dǎo)軌和金屬桿接觸良好,不計(jì)它們之間的摩擦。
(1)由b向a方向看到的裝置如圖乙所示,請?jiān)诖藞D中畫出ab桿下滑過程中某時(shí)刻的受力示意圖;
(2)在加速下滑過程中,當(dāng)ab桿的速度大小為v時(shí),求此時(shí)ab桿中的電流及其加速度的大??;
(3)求在下滑過程中,ab桿可以達(dá)到的速度最大值。
解析 (1)如圖所示,ab桿受重力mg,豎直向下;支持力FN,垂直于斜面向上;安培力F安,沿斜面向上。
(2)當(dāng)ab桿速 25、度大小為v時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢E=BLv,此時(shí)電路中電流
I==
ab桿受到安培力F安=BIL=
根據(jù)牛頓第二定律,有
ma=mgsin θ-F安=mgsin θ-
a=gsin θ-。
(3)當(dāng)a=0時(shí),ab桿有最大速度:vm=。
答案 (1)見解析圖 (2) gsin θ-
(3)
[基礎(chǔ)過關(guān)]
1.水平放置的金屬框架cdef處于如圖所示的勻強(qiáng)磁場中,金屬棒ab處于粗糙的框架上且與框架接觸良好,從某時(shí)刻開始,磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,金屬棒ab始終保持靜止,則( )
A.ab中電流增大,ab棒所受摩擦力也增大
B.ab中電流不變,ab棒所受摩擦力也不變
C.ab中電 26、流不變,ab棒所受摩擦力增大
D.ab中電流增大,ab棒所受摩擦力不變
解析 磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大時(shí),磁通量的變化率恒定,故回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢和感應(yīng)電流都是恒定的;又棒ab所受的摩擦力等于安培力,即Ff=F安=BIL,故當(dāng)B增加時(shí),摩擦力增大,選項(xiàng)C正確。
答案 C
2.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(dòng)。桿ef及線框中導(dǎo)線的電阻都可不計(jì)。開始時(shí),給ef一個(gè)向右的初速度,則( )
A.ef將減速向右運(yùn)動(dòng),但不是勻減速
B.ef將勻減速向右運(yùn)動(dòng),最后停止
27、C.ef將勻速向右運(yùn)動(dòng)
D.ef將往返運(yùn)動(dòng)
解析 ef向右運(yùn)動(dòng),切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢和感應(yīng)電流,會(huì)受到向左的安培力而做減速運(yùn)動(dòng),直到停止,但不是勻減速,由F=BIl==ma知,ef做的是加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),故A正確。
答案 A
3.如圖甲所示,線圈ABCD固定于勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直紙面向外,當(dāng)磁場變化時(shí),線圈AB邊所受安培力向右且變化規(guī)律如圖乙所示,則磁場的變化情況可能是圖中的( )
解析 由題意可知,安培力的方向向右,根據(jù)左手定則可知感應(yīng)電流的方向由B到A,再由楞次定律可知,當(dāng)垂直向外的磁場在增加時(shí),會(huì)產(chǎn)生由B到A的感應(yīng)電流,由法拉第電磁感應(yīng)定律,結(jié)合閉合電路 28、歐姆定律,則安培力的表達(dá)式F=BIL=BL,因安培力的大小不變,則B是定值,因磁場B增大,則減小,故選項(xiàng)D正確,選項(xiàng)A、B、C錯(cuò)誤。
答案 D
4.(多選)如圖所示,豎直平面內(nèi)有一足夠長的寬度為L的金屬導(dǎo)軌,質(zhì)量為m的金屬導(dǎo)體棒ab可在導(dǎo)軌上無摩擦地上下滑動(dòng),且導(dǎo)體棒ab與金屬導(dǎo)軌接觸良好,ab電阻為R,其他電阻不計(jì)。導(dǎo)體棒ab由靜止開始下落,過一段時(shí)間后閉合開關(guān)S,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)體棒ab立刻做變速運(yùn)動(dòng),則在以后導(dǎo)體棒ab的運(yùn)動(dòng)過程中,下列說法中正確的是( )
A.導(dǎo)體棒ab做變速運(yùn)動(dòng)期間加速度一定減小
B.單位時(shí)間內(nèi)克服安培力做的功全部轉(zhuǎn)化為電能,電能又轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
C.導(dǎo)體棒減少的機(jī) 29、械能轉(zhuǎn)化為閉合電路中的電能和內(nèi)能之和,符合能的轉(zhuǎn)化和守恒定律
D.導(dǎo)體棒ab最后做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),速度大小為v=
解析 導(dǎo)體棒由靜止下落,在豎直向下的重力作用下,做加速運(yùn)動(dòng),開關(guān)閉合時(shí),由右手定則可知,導(dǎo)體中產(chǎn)生的電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,再由左手定則,可判定導(dǎo)體棒受到的安培力方向向上,F(xiàn)=BIL=BL,導(dǎo)體棒受到的重力和安培力的合力變小,加速度變小,做加速度越來越小的變速運(yùn)動(dòng),A正確;最后合力為零,加速度為零,做勻速運(yùn)動(dòng),由F-mg=0得,BL=mg,v=,D正確;導(dǎo)體棒克服安培力做功,減少的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,由于電流的熱效應(yīng),電能又轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,B正確,C錯(cuò)誤。
答案 ABD
5.(多選)如 30、圖所示,先后以速度v1和v2勻速把一矩形線圈拉出有界勻強(qiáng)磁場區(qū)域,v1=2v2,在先后兩種情況下( )
A.線圈中的感應(yīng)電流之比I1∶I2=2∶1
B.線圈中的感應(yīng)電流之比I1∶I2=1∶2
C.線圈中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1∶Q2=4∶1
D.通過線圈某截面的電荷量之比q1∶q2=1∶1
解析 由于v1=2v2,根據(jù)E=BLv得感應(yīng)電動(dòng)勢之比=,感應(yīng)電流I=,則感應(yīng)電流之比為=,A正確,B錯(cuò)誤;線圈出磁場所用的時(shí)間t=,則時(shí)間比為=,根據(jù)Q=I2Rt可知熱量之比為=,C錯(cuò)誤;根據(jù)q=Δt=Δt=Δt=得=,D正確。
答案 AD
6.(多選)如圖所示,水平放置的U形框架上接一個(gè) 31、阻值為R0的電阻,放在垂直紙面向里的、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場中,一個(gè)半徑為L、質(zhì)量為m的半圓形硬導(dǎo)體AC在水平向右的恒定拉力F作用下,由靜止開始運(yùn)動(dòng)距離d后速度達(dá)到v,半圓形硬導(dǎo)體AC的電阻為r,其余電阻不計(jì),導(dǎo)體AC與U形框架間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。下列說法正確的是( )
A.此時(shí)AC兩端電壓為UAC=2BLv
B.此時(shí)AC兩端電壓為UAC=
C.此過程中電路產(chǎn)生的電熱為Q=Fd-mv2
D.此過程中通過電阻R0的電荷量為q=
解析 AC的感應(yīng)電動(dòng)勢為E=2BLv,兩端電壓為UAC==,A錯(cuò)誤,B正確;由功能關(guān)系得Fd=mv2+Q+μmgd,C錯(cuò)誤;此過程中平均感應(yīng)電流為= 32、,通過電阻R0的電荷量為q=Δt=,D正確。
答案 BD
7.如圖所示,豎直平面內(nèi)有足夠長的金屬導(dǎo)軌,軌距0.2 m,金屬導(dǎo)體ab可在導(dǎo)軌上無摩擦地上下滑動(dòng),ab的電阻為0.4 Ω,導(dǎo)軌電阻不計(jì),導(dǎo)體ab的質(zhì)量為0.2 g,垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.2 T,且磁場區(qū)域足夠大,當(dāng)導(dǎo)體ab自由下落0.4 s時(shí),突然接通開關(guān)S,則
(1)試說出S接通后,導(dǎo)體ab的運(yùn)動(dòng)情況;
(2)導(dǎo)體ab勻速下落的速度是多少?(g取10 m/s2)
解析 (1)閉合S之前導(dǎo)體自由下落的末速度為:
v0=gt=4 m/s。
S閉合瞬間,導(dǎo)體產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,ab立即受 33、到一個(gè)豎直向上的安培力。
F安=BIL==0.016 N>mg=0.002 N。
此刻導(dǎo)體棒所受到合力的方向豎直向上,與初速度方向相反,加速度的表達(dá)式為
a==-g,所以,ab做豎直向下的加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)速度減小至F安=mg時(shí),ab做豎直向下的勻速運(yùn)動(dòng)。
(2)設(shè)勻速豎直向下的速度為vm,
此時(shí)F安=mg,即=mg,vm==0.5 m/s。
答案 (1)先做豎直向下的加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng) (2)0.5 m/s
[能力提升]
8.(多選)兩根足夠長的光滑導(dǎo)軌豎直放置,間距為L,底端接阻值為R的電阻。將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一個(gè)固定的輕彈簧下端,金屬棒 34、與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直,如圖所示。除電阻R外其余電阻不計(jì)?,F(xiàn)將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,則( )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度等于重力加速度g
B.金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí),流過電阻R的電流方向?yàn)閍→b
C.金屬棒的速度為v時(shí),所受的安培力大小為F=
D.電阻R上產(chǎn)生的熱量等于金屬棒重力勢能的減少量
解析 金屬棒剛釋放時(shí),彈簧處于原長,此時(shí)彈力為零,又因此時(shí)速度為零,因此也不受安培力作用,金屬棒只受到重力作用,其加速度應(yīng)等于重力加速度,故A正確;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí),由右手定則可知,金屬棒上電流方向向右,電阻在外電路,其電流方向?yàn)閎→a,故B錯(cuò)誤;金 35、屬棒速度為v時(shí),安培力大小為F=BIL=,故C正確;金屬棒下落過程中,由能量守恒定律知,金屬棒減少的重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能、金屬棒的動(dòng)能以及電阻R上產(chǎn)生的熱量,因此D錯(cuò)誤。
答案 AC
9.(多選)如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面成θ角,用導(dǎo)線與固定電阻R1和R2相連,勻強(qiáng)磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面。有一導(dǎo)體棒ab,質(zhì)量為m,兩導(dǎo)軌間距為l,導(dǎo)體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值相等,都等于R,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)體棒ab沿導(dǎo)軌向上滑動(dòng),當(dāng)上滑的速度為v時(shí),有( )
A.棒中感應(yīng)電流的方向由a到b
B.棒所受安培力的大小為
C.棒兩端的電壓為
D.棒動(dòng)能的減少量 36、等于其重力勢能的增加量與電路上產(chǎn)生的電熱之和
解析 由右手定則可判定導(dǎo)體棒中的電流方向?yàn)閍→b,故選項(xiàng)A正確;由E=Blv及串、并聯(lián)電路的特點(diǎn),知R外=,則I==,所以導(dǎo)體棒所受安培力的大小F=BIl=,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;結(jié)合I=,知導(dǎo)體棒兩端的電壓U=I·=,故選項(xiàng)C正確;由能量守恒知:導(dǎo)體棒動(dòng)能的減少量等于其重力勢能的增加量以及電路中產(chǎn)生的電熱和克服摩擦力做功產(chǎn)生的內(nèi)能,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
答案 AC
10.如圖甲所示,一正方形金屬線框位于有界勻強(qiáng)磁場區(qū)域內(nèi),線框的右邊緊貼著邊界。t=0時(shí)刻對線框施加一水平向右的外力,讓線框從靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),經(jīng)過時(shí)間t0穿出磁場。如圖乙所示為外力隨 37、時(shí)間變化的圖象。線框質(zhì)量m、電阻R及圖象中的F0、t0均為已知量,則根據(jù)上述條件,求:
(1)金屬線框的邊長L;
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B。
解析 對金屬線框有F-BIL=ma,①
又I=②
v=at③
解①②③式得F=t+ma④
又L=at⑤
將t1=0,F(xiàn)1=F0和t2=t0,F(xiàn)2=3F0,
代入④⑤式解得L=,
B=。
答案 (1) (2)
11.(2017·浙江超能生3月聯(lián)考)如圖甲所示,間距為l=0.5 m的兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角θ=37°,導(dǎo)軌上端接有一個(gè)R=0.5 Ω的電阻,導(dǎo)軌所在平面可劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)區(qū)域,兩導(dǎo)軌間長度為s1= 38、1 m的矩形區(qū)域Ⅰ中存在垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場,其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖乙所示,長度為s2=3 m的區(qū)域Ⅱ中無磁場,區(qū)域Ⅲ中存在垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場,其磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B0=1 T。在t=0時(shí)刻,質(zhì)量m=1 kg且與導(dǎo)軌垂直的金屬棒ab從區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ的交界處靜止滑下,當(dāng)金屬棒到達(dá)區(qū)域Ⅱ和區(qū)域Ⅲ的交界處CD時(shí),區(qū)域Ⅰ中的磁場突然撤去,此后金屬棒恰好保持勻速運(yùn)動(dòng),邊界CD上方的導(dǎo)軌光滑,邊界CD下方的導(dǎo)軌粗糙,不計(jì)金屬棒與導(dǎo)軌的電阻,金屬棒在下滑過程中始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)金屬棒在到達(dá)邊界CD前的 39、運(yùn)動(dòng)過程中,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小I;
(2)金屬棒在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)的過程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q;
(3)金屬棒與區(qū)域Ⅲ中的兩導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ。
解析 (1)由B-t圖象可知,區(qū)域Ⅰ中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5t
金屬棒在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)時(shí),由法拉第電磁感應(yīng)定律得到回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為
E==0.25 V
所以,感應(yīng)電流為I==0.5 A。
(2)金屬棒在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)過程中,對其進(jìn)行受力分析
由牛頓第二定律得,mgsin θ=ma
解得:a=gsin θ=6 m/s2
由s2=at2得t=1 s
因此,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q=t=0.125 J。
(3)金屬棒到達(dá)區(qū)域Ⅱ和區(qū)域Ⅲ交界處時(shí)的速度大小v=at=6 m/s,此后以該速度勻速運(yùn)動(dòng)。
金屬棒所受安培力大小F=B0Il==3 N,方向沿導(dǎo)軌向上
金屬棒在區(qū)域Ⅲ中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),對其進(jìn)行受力分析,有
mgsin θ=F+μmgcos θ
解得μ=0.375。
答案 (1)0.5 A (2)0.125 J (3)0.375
21
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