2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 微專題77 電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題加練半小時(shí) 粵教版

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1、微專題77 電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題 [方法點(diǎn)撥] 克服安培力做功的過(guò)程就是其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程,克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能. 1.(多選)如圖1所示,光滑絕緣的水平桌面上有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、電阻為R的正方形導(dǎo)體框.勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾葹?L、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直桌面向下.導(dǎo)體框的一邊始終與磁場(chǎng)邊界平行,在外力作用下以恒定速度v穿過(guò)磁場(chǎng).下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖1 A.穿過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程,外力做的功為 B.穿過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程,導(dǎo)體框產(chǎn)生的焦耳熱為 C.進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程,通過(guò)導(dǎo)體框某一橫截面的電荷量為 D.進(jìn)入和離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程,通過(guò)導(dǎo)體框的電流大小都為,且方向

2、相同 2.(2018·四川瀘州一檢)如圖2所示,兩條電阻不計(jì)的平行導(dǎo)軌與水平面成θ角,導(dǎo)軌的一端連接定值電阻R1,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直導(dǎo)軌平面向上.一根質(zhì)量為m、電阻為R2的導(dǎo)體棒ab,垂直導(dǎo)軌放置且兩端始終與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,且R2=nR1.如果導(dǎo)體棒以速度v勻速下滑,導(dǎo)體棒此時(shí)受到的安培力大小為F,則以下判斷正確的是(  ) 圖2 A.電阻R1消耗的電功率為 B.重力做功的功率為mgvcosθ C.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中減少的機(jī)械能全部轉(zhuǎn)化為電能 D.R2上消耗的功率為 3.(多選)(2017·湖南衡陽(yáng)第二次聯(lián)考)如圖3甲所示,左側(cè)接有定值電阻R=3Ω的水平粗糙

3、導(dǎo)軌處于垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2T,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=1m.一質(zhì)量m=2kg、接入電路的阻值r=1Ω的金屬棒在拉力F作用下由靜止開(kāi)始從CD處沿導(dǎo)軌向右加速運(yùn)動(dòng),金屬棒與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,g=10m/s2,金屬棒的v-x圖像如圖乙所示,則從起點(diǎn)發(fā)生x=1m位移的過(guò)程中(  ) 圖3 A.拉力做的功為16J B.通過(guò)電阻R的電荷量為0.25C C.定值電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為0.75J D.所用的時(shí)間t一定大于1s 4.(多選)(2018·廣東東莞模擬)如圖4所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)的上方有一質(zhì)量為m、半徑為R的細(xì)導(dǎo)線做成的圓環(huán),圓環(huán)的圓心

4、與勻強(qiáng)磁場(chǎng)的上邊界的距離為h.將圓環(huán)由靜止釋放,圓環(huán)剛進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間和完全進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間,速度均為v.已知?jiǎng)驈?qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)體圓環(huán)的電阻為r,重力加速度為g,則下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖4 A.圓環(huán)剛進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間,速度v= B.圓環(huán)進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,電阻產(chǎn)生的熱量為2mgR C.圓環(huán)進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量為 D.圓環(huán)進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程做的是勻速直線運(yùn)動(dòng) 5.(多選)(2017·江西南昌三校第四次聯(lián)考)在如圖5所示的傾角為θ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Ⅰ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)寬度H

5、P及PN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abcd,由靜止開(kāi)始沿斜面下滑,t1時(shí)刻ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ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5 A.當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),導(dǎo)線框的加速度大小為a=gsinθ B.導(dǎo)線框兩次勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度之比v1∶v2=4∶1 C.從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.從t1到t2的過(guò)程中,有+機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能 6.(多選)(2017·河南開(kāi)封第

6、一次模擬)如圖6甲所示,平行光滑金屬導(dǎo)軌水平放置,兩軌相距L=0.4m,導(dǎo)軌一端與阻值R=0.3Ω的電阻相連,導(dǎo)軌電阻不計(jì).導(dǎo)軌x>0一側(cè)存在沿x正方向均勻增大的磁場(chǎng),其方向與導(dǎo)軌平面垂直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨位置x變化如圖乙所示.一根質(zhì)量m=0.2kg、接入電路的電阻r=0.1Ω的金屬棒置于導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直,棒在外力F作用下從x=0處以初速度v0=2m/s沿導(dǎo)軌向右變速運(yùn)動(dòng),且金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到的安培力大小不變.下列說(shuō)法中正確的是(  ) 圖6 A.金屬棒向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng) B.金屬棒在x=1m處的速度大小為1.5m/s C.金屬棒從x=0運(yùn)動(dòng)到x=1m過(guò)程中,外力F所做

7、的功為-0.175J D.金屬棒從x=0運(yùn)動(dòng)到x=2m過(guò)程中,流過(guò)金屬棒的電荷量為2C 7.(2017·黑龍江大慶一模)相距L=1.5m的足夠長(zhǎng)金屬導(dǎo)軌豎直放置,質(zhì)量為m1=1kg的金屬棒ab和質(zhì)量為m2=0.27kg的金屬棒cd均通過(guò)棒兩端的套環(huán)水平地套在金屬導(dǎo)軌上,如圖7甲所示,虛線上方磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,虛線下方磁場(chǎng)方向豎直向下,兩處磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同.a(chǎn)b棒光滑,cd棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.75,兩棒總電阻為1.8Ω,導(dǎo)軌電阻不計(jì).a(chǎn)b棒在方向豎直向上、大小按圖乙所示規(guī)律變化的外力F作用下,從靜止開(kāi)始,沿導(dǎo)軌勻加速運(yùn)動(dòng),同時(shí)cd棒也由靜止釋放.(g=10m/s2)

8、 圖7 (1)求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和ab棒加速度大??; (2)已知在2s內(nèi)外力F做功40J,求這一過(guò)程中兩金屬棒產(chǎn)生的總焦耳熱; (3)求出cd棒達(dá)到最大速度所需的時(shí)間t0,并在圖丙中定性畫出cd棒所受摩擦力fcd隨時(shí)間變化的圖像. 8.(2017·北京西城區(qū)模擬)某同學(xué)設(shè)計(jì)了一個(gè)測(cè)量物體質(zhì)量的電子裝置,其結(jié)構(gòu)如圖8甲、乙所示.E形磁鐵的兩側(cè)為S極,中心為N極,可認(rèn)為只有磁極間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、橫截面為正方形的線圈套于中心磁極,線圈、骨架與托盤連為一體,總質(zhì)量為m0,托盤下方連接一個(gè)輕彈簧,彈簧下端固定在磁極上,支撐起上面的整個(gè)裝

9、置,線圈、骨架與磁極不接觸.線圈的兩個(gè)頭與外電路連接(圖上未標(biāo)出).當(dāng)被測(cè)量的重物放在托盤上時(shí),彈簧繼續(xù)被壓縮,托盤和線圈一起向下運(yùn)動(dòng),之后接通外電路對(duì)線圈供電,托盤和線圈恢復(fù)到未放重物時(shí)的位置并靜止,此時(shí)由對(duì)應(yīng)的供電電流可確定重物的質(zhì)量.已知彈簧勁度系數(shù)為k,線圈匝數(shù)為n,重力加速度為g. 圖8 (1)當(dāng)線圈與外電路斷開(kāi)時(shí) a.以不放重物時(shí)托盤的位置為位移起點(diǎn),豎直向下為位移的正方向.試在圖丙中畫出,托盤輕輕放上質(zhì)量為m的重物后,托盤向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中彈簧彈力F的大小與托盤位移x的關(guān)系圖像; b.根據(jù)上面得到的F-x圖像,求從托盤放上質(zhì)量為m的重物開(kāi)始到托盤達(dá)到最大速度的過(guò)程中,

10、彈簧彈力所做的功W; (2)當(dāng)線圈與外電路接通時(shí) a.通過(guò)外電路給線圈供電,托盤和線圈恢復(fù)到未放重物時(shí)的位置并靜止.若線圈能夠承受的最大電流為I,求該裝置能夠測(cè)量的最大質(zhì)量M; b.在線圈能承受的最大電流一定的情況下,要增大質(zhì)量的測(cè)量范圍,可以采取哪些措施?(至少答出2種) 答案精析 1.ABC 2.D [導(dǎo)體棒以速度v勻速下滑時(shí),由E=BLv,I=, F=BIL得安培力F=① 電阻R1消耗的電功率為P=I2R1=()2R1② 又R2=nR1③ 聯(lián)立①②③解得,P=,故A錯(cuò)誤; 重力做功的功率為mgvsinθ,B錯(cuò)誤; 導(dǎo)體棒克服安培力和摩擦力做功,減少的機(jī)

11、械能轉(zhuǎn)化為電能和內(nèi)能,C錯(cuò)誤; R2和R1串聯(lián),電流相等,根據(jù)P=I2R可知,R2消耗的功率等于R1消耗的功率的n倍,為,D正確.] 3.CD [由速度-位移圖像得:v=2x,金屬棒所受的安培力 F安==, 代入得:F安=2x,則知F安與x是線性關(guān)系. 當(dāng)x=0時(shí),安培力F安1=0; 當(dāng)x=1m時(shí),安培力F安2=2N, 則從起點(diǎn)發(fā)生x=1m位移的過(guò)程中, 安培力做功為W安=-安x=-x=-×1J=-1J 根據(jù)動(dòng)能定理得:W-μmgx+W安=mv2,其中v=2m/s, μ=0.5,m=2kg,代入解得,拉力做的功W=15J,故A錯(cuò)誤;通過(guò)電阻R的電荷量q===C=0.5C,故

12、B錯(cuò)誤;根據(jù)能量守恒得:整個(gè)電路產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做功,即Q=1J,則電阻R上產(chǎn)生的熱量:QR=Q=Q=0.75J,選項(xiàng)C正確;v-x圖像的斜率k==·=,得a=kv=2v,則知速度增大,金屬棒的加速度也隨之增大,v-t圖像的斜率增大,金屬棒做加速度增大的變加速運(yùn)動(dòng),在相同時(shí)間內(nèi),達(dá)到相同速度時(shí)通過(guò)的位移小于勻加速運(yùn)動(dòng)的位移,平均速度小于勻加速運(yùn)動(dòng)的平均速度,即<=m/s=1 m/s,則t=>s=1s,故D正確.] 4.ABC [圓環(huán)從圖示位置開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),下落的高度為h-R,根據(jù)自由落體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律得到v2=2g(h-R),解得v=,故選項(xiàng)A正確; 圓環(huán)剛進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間和

13、完全進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間,速度相等,根據(jù)功能關(guān)系可以知道重力做的功等于圓環(huán)電阻產(chǎn)生的熱量,大小為2mgR,故選項(xiàng)B正確; 圓環(huán)進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)體某個(gè)橫截面的電荷量為 q=·Δt=·Δt==,故選項(xiàng)C正確; 圓環(huán)進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,受到的安培力F=,隨有效長(zhǎng)度L發(fā)生改變,圓環(huán)受力不能平衡,因此圓環(huán)不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)D錯(cuò)誤.] 5.BD [ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域時(shí),電動(dòng)勢(shì)E1=BLv1,電流I1==,線框做勻速運(yùn)動(dòng),所以mgsinθ=BI1L=,當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),電動(dòng)勢(shì)E2=2BLv1,I2==,根據(jù)牛頓第二定律2BI2L-mgsinθ=ma,聯(lián)立解得a=3gsinθ

14、,所以A錯(cuò)誤;當(dāng)a=0時(shí),以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng),即2BI2′L-mgsinθ=0,得:mgsinθ=,所以v1∶v2=4∶1,所以B正確;從t1到t2的過(guò)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(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.] 6.CD [根據(jù)題圖乙得B與x的函數(shù)關(guān)系式B=0.5+0.5x, 金屬棒向右運(yùn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv, 感應(yīng)電流I==, 安培力F安=BIL=BL=, 解得v===, 根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的速度位移公式v2-v=2ax, 如果是勻變速直線運(yùn)動(dòng),v2

15、與x成線性關(guān)系,而由上式知,金屬棒不可能做勻減速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤; 根據(jù)題意金屬棒所受的安培大小不變, x=0處與x=1處安培大小相等, 有=, 即v1==m/s=0.5 m/s,故B錯(cuò)誤; 金屬棒在x=0處的安培力大小為 F安==N=0.2N, 對(duì)金屬棒從x=0運(yùn)動(dòng)到x=1m過(guò)程中, 根據(jù)動(dòng)能定理有WF-F安·x=mv-mv, 代入數(shù)據(jù)解得WF=-0.175J,故C正確; 根據(jù)電荷量公式q==L, x=0到x=2m過(guò)程中B-x圖像包圍的面積 ΔB·x=×2T·m=2T·m,q==C=2C,故D正確.] 7.(1) 1.2T 1m/s2 (2) 18J (3) 2s

16、 見(jiàn)解析圖 解析 (1)經(jīng)過(guò)時(shí)間t,金屬棒ab的速率v=at 此時(shí),回路中的感應(yīng)電流為I==, 對(duì)金屬棒ab,由牛頓第二定律得F-BIL-m1g=m1a 由以上各式整理得:F=m1a+m1g+at 在圖線上取兩點(diǎn):t1=0,F(xiàn)1=11N; t2=2s,F(xiàn)2=14.6N 代入上式得a=1m/s2,B=1.2T (2)在2s末金屬棒ab的速率vt=at2=2m/s 所發(fā)生的位移x=at=×1×4m=2m 由動(dòng)能定理得WF-m1gx-W安=m1v,又Q=W安 聯(lián)立以上方程,解得Q=WF-m1gx-m1v =40J-1×10×2J-×1×22J=18J (3)cd棒先做加速度逐

17、漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)cd棒所受重力與滑動(dòng)摩擦力相等時(shí),速度達(dá)到最大,然后做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),最后停止運(yùn)動(dòng). 當(dāng)cd棒速度達(dá)到最大時(shí),對(duì)cd棒有:m2g=μN(yùn) 又N=F安=BIL 整理解得m2g=μBIL 對(duì)abcd回路:I== 解得vm=, 代入數(shù)據(jù)解得vm=2m/s. 由vm=at0得t0=2s fcd隨時(shí)間變化的圖像如圖所示. 8.(1)a.見(jiàn)解析圖 b.- (2)a. b.可以增加線圈的匝數(shù)、增大線圈的邊長(zhǎng)、增大磁感應(yīng)強(qiáng)度 解析 (1)a.未放重物時(shí),彈簧已經(jīng)被壓縮,彈力大小為m0g. 彈簧彈力F的大小與托盤位移x的關(guān)系圖像如圖所示. b.未放重物時(shí)kx0=m0g 當(dāng)托盤速度達(dá)到最大時(shí)k(x0+x)=(m0+m)g 解得x=,圖中陰影部分面積即為從托盤放上質(zhì)量為m的重物開(kāi)始到托盤達(dá)到最大速度的過(guò)程中,彈力所做的功的大小,彈力做負(fù)功有W=-·=- (2)a.給線圈供電后,托盤回到原來(lái)的位置,線圈、骨架、托盤與重物處于平衡狀態(tài) 有2nBIL+kx0= (m0+M)g 解得M= b.要增大此電子裝置的量程,可以增加線圈的匝數(shù)、增大線圈的邊長(zhǎng)、增大磁感應(yīng)強(qiáng)度. 9

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