2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案

上傳人:Sc****h 文檔編號(hào):100692254 上傳時(shí)間:2022-06-03 格式:DOC 頁(yè)數(shù):24 大?。?,022KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案_第1頁(yè)
第1頁(yè) / 共24頁(yè)
2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案_第2頁(yè)
第2頁(yè) / 共24頁(yè)
2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案_第3頁(yè)
第3頁(yè) / 共24頁(yè)

下載文檔到電腦,查找使用更方便

26 積分

下載資源

還剩頁(yè)未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2018年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題七 電磁感應(yīng)和電路 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題講學(xué)案(24頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第1講 電磁感應(yīng)問(wèn)題 課標(biāo)卷高考命題分析 年份 題號(hào)·題型·分值 模型·情景 題眼分析 難度 2015年 Ⅰ卷 19題·選擇題·6分 阿拉果“圓盤(pán)實(shí)驗(yàn)” 渦流的產(chǎn)生 難 Ⅱ卷 15題·選擇題·6分 直角三角形金屬框轉(zhuǎn)動(dòng)切割 等效速度、電路分析 易 2016年 Ⅱ卷 20題·選擇題·6分 法拉第圓盤(pán)發(fā)電機(jī) 旋轉(zhuǎn)切割等效速度、電路分析 中 Ⅲ卷 21題·選擇題·6分 電磁感應(yīng)與交變電流的綜合 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)規(guī)律的分析 中 25題·計(jì)算題·20分 電磁感應(yīng)的綜合 磁通量的分析計(jì)算 難 2017年 Ⅰ卷 18題·選擇題·6分 感應(yīng)

2、電流產(chǎn)生的條件 施加磁場(chǎng)來(lái)快速衰減其微小震動(dòng) 中 Ⅱ卷 20題·選擇題·6分 法拉第電磁感應(yīng)定律;楞次定律;安培力 E-t圖象中獲取信息 中 Ⅲ卷 15題·選擇題·6分 楞次定律 PQRS中產(chǎn)生的感應(yīng)電流也產(chǎn)生磁場(chǎng) 易 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:E=n,常用于計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的平均值. ①若B變,而S不變,則E=nS; ②若S變,而B(niǎo)不變,則E=nB. (2)導(dǎo)體棒垂直切割磁感線

3、:E=Blv,主要用于求電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值. (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)E=Bl2ω. 圖1 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Δt時(shí)間內(nèi)遷移的電荷量(感應(yīng)電荷量)為q=I·Δt=·Δt=n·Δt=n.可見(jiàn),q僅由回路電阻R和磁通量的變化量ΔΦ決定,與發(fā)生磁通量變化的時(shí)間Δt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

4、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. 高考題型1 楞次定律和電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 例1 (多選)(2017·山東模擬)如圖2所示,豎直面內(nèi)有一個(gè)閉合導(dǎo)線框ACDE(由細(xì)軟導(dǎo)線制成)掛在兩固定點(diǎn)A、D上,水平線段AD為

5、半圓的直徑,在導(dǎo)線框的E處有一個(gè)動(dòng)滑輪,動(dòng)滑輪下面掛一重物,使導(dǎo)線處于繃緊狀態(tài).在半圓形區(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)線框的電阻為r,圓的半徑為R,在將導(dǎo)線上的C點(diǎn)以恒定角速度ω(相對(duì)圓心O)從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)的過(guò)程中,若不考慮導(dǎo)線中電流間的相互作用,則下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖2 A.在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程中,導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向先逆時(shí)針,后順時(shí)針 B.在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到圖中∠ADC=30°位置的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)線上C點(diǎn)的電荷量為 C.當(dāng)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 D.在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)

6、程中,導(dǎo)線框中產(chǎn)生的電熱為 答案 ABD 解析 由題意知,在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程中,直角三角形的面積先增大后減少,穿過(guò)直角三角形的磁通量先增大后減少,由楞次定律知導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向先逆時(shí)針,后順時(shí)針,則A項(xiàng)正確;在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到圖中∠ADC=30°位置的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)線上C點(diǎn)的電荷量q=It=t====,則B項(xiàng)正確;設(shè)DC與AD間夾角為θ,通過(guò)導(dǎo)線框的磁通量Φ=B·2Rsin θ·2Rcos θ=2R2Bsin θcos θ=R2Bsin 2θ,所以通過(guò)導(dǎo)線框的磁通量表達(dá)式為Φ=R2Bsin ωt,當(dāng)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,而感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為零

7、,則C項(xiàng)錯(cuò)誤;在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程中,對(duì)Φ-t的表達(dá)式求導(dǎo)得E=R2Bωcos ωt,產(chǎn)生的熱量為Q=·=,則D項(xiàng)正確. 1.求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的兩種方法 (1)E=n,用來(lái)計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的平均值. (2)E=BLv或E=BL2ω,主要用來(lái)計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值. 2.判斷感應(yīng)電流方向的兩種方法 (1)利用右手定則,即根據(jù)導(dǎo)體在磁場(chǎng)中做切割磁感線運(yùn)動(dòng)的情況進(jìn)行判斷. (2)利用楞次定律,即根據(jù)穿過(guò)回路的磁通量的變化情況進(jìn)行判斷. 3.楞次定律中“阻礙”的四種表現(xiàn)形式 (1)阻礙磁通量的變化——“增反減同”. (2)阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)——“來(lái)拒去留”. (3)使線圈面積有

8、擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì)——“增縮減擴(kuò)”. (4)阻礙電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”. 1.(2017·全國(guó)卷Ⅲ·15)如圖3,在方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U形金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌平面與磁場(chǎng)垂直,金屬桿PQ置于導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌形成閉合回路PQRS,一圓環(huán)形金屬線框T位于回路圍成的區(qū)域內(nèi),線框與導(dǎo)軌共面.現(xiàn)讓金屬桿PQ突然向右運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)開(kāi)始的瞬間,關(guān)于感應(yīng)電流的方向,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖3 A.PQRS中沿順時(shí)針?lè)较?,T中沿逆時(shí)針?lè)较? B.PQRS中沿順時(shí)針?lè)较?,T中沿順時(shí)針?lè)较? C.PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较?,T中沿逆時(shí)針?lè)较? D.PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较?,T中沿順時(shí)

9、針?lè)较? 答案 D 解析 金屬桿PQ突然向右運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)開(kāi)始的瞬間,閉合回路PQRS中磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁通量增大,由楞次定律可判斷,閉合回路PQRS中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)垂直紙面向外,由安培定則可判斷感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?;由于閉合回路PQRS中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,與原磁場(chǎng)方向相反,則T中磁通量減小,由楞次定律可判斷,T中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,由安培定則可知T中感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?,選項(xiàng)D正確. 2.(多選)(2017·江西鷹潭市一模)如圖4甲所示,一個(gè)匝數(shù)為n的圓形線圈(圖中只畫(huà)了2匝),面積為S,線圈的電阻為R,在線圈外接一個(gè)阻值為R的電阻和一個(gè)

10、理想電壓表,將線圈放入垂直線圈平面指向紙內(nèi)的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化規(guī)律如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖4 A.0~t1時(shí)間內(nèi)線圈中感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较? B.0~t1時(shí)間內(nèi)電壓表的讀數(shù)為 C.t1~t2時(shí)間內(nèi)R上的電流為 D.t1~t2時(shí)間內(nèi)P端電勢(shì)高于Q端電勢(shì) 答案 AC 解析 0~t1時(shí)間內(nèi),穿過(guò)線圈的磁通量增大,根據(jù)楞次定律可知線圈中感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,故A正確;0~t1時(shí)間內(nèi)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=n=nS=nS,電壓表的示數(shù)等于電阻R兩端的電壓U=IR=·R=,故B錯(cuò)誤;t1~t2時(shí)間內(nèi)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E′=n=nS,根據(jù)閉合電路的歐姆定律I′==

11、,故C正確;t1~t2時(shí)間內(nèi),磁通量減小,根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,線圈相當(dāng)于電源,上端為負(fù)極,下端為正極,所以P端電勢(shì)低于Q端電勢(shì),故D錯(cuò)誤. 高考題型2 電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題 例2 (多選)(2017·全國(guó)卷Ⅱ·20)兩條平行虛線間存在一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與紙面垂直.邊長(zhǎng)為0.1 m、總電阻為0.005 Ω的正方形導(dǎo)線框abcd位于紙面內(nèi),cd邊與磁場(chǎng)邊界平行,如圖5(a)所示.已知導(dǎo)線框一直向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),cd邊于t=0時(shí)刻進(jìn)入磁場(chǎng).線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)隨時(shí)間變化的圖線如圖(b)所示(感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)取正).下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖5 A.

12、磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為0.5 T B.導(dǎo)線框運(yùn)動(dòng)的速度的大小為0.5 m/s C.磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直于紙面向外 D.在t=0.4 s至t=0.6 s這段時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框所受的安培力大小為0.1 N 答案 BC 解析 由E-t圖象可知,導(dǎo)線框經(jīng)過(guò)0.2 s全部進(jìn)入磁場(chǎng),則速度v== m/s=0.5 m/s,選項(xiàng)B正確;由圖象可知,E=0.01 V,根據(jù)E=Blv得,B== T=0.2 T,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)右手定則及正方向的規(guī)定可知,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直于紙面向外,選項(xiàng)C正確;在t=0.4 s至t=0.6 s這段時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框中的感應(yīng)電流I== A=2 A, 所受的安培力大小為F=BIl=0

13、.2×2×0.1 N=0.04 N,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 1.解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的“三點(diǎn)關(guān)注”: (1)關(guān)注初始時(shí)刻,如初始時(shí)刻感應(yīng)電流是否為零,是正方向還是負(fù)方向. (2)關(guān)注變化過(guò)程,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)關(guān)注大小、方向的變化趨勢(shì),看圖線斜率的大小、圖線的曲直是否和物理過(guò)程對(duì)應(yīng). 2.常用解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的“兩個(gè)方法” (1)排除法; (2)函數(shù)法. 3.(2017·貴州畢節(jié)市模擬)如圖6所示,圓心為O、圓心角為90°的扇形導(dǎo)線框N位于紙面內(nèi)(豎直面),過(guò)O的水平面上方足夠大區(qū)域內(nèi)有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里

14、.現(xiàn)使線框N在t=0時(shí)從圖示位置開(kāi)始,繞垂直于紙面、且過(guò)圓心O的軸逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng).下列可能正確表示此導(dǎo)線框中感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化關(guān)系的圖象是(  ) 圖6 答案 C 解析 當(dāng)線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),切割的有效長(zhǎng)度為半圓的半徑,即電動(dòng)勢(shì)及電流大小不變,由右手定則可知,電流為逆時(shí)針,當(dāng)線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)后,穿過(guò)線框的磁通量不變,無(wú)感應(yīng)電流.離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí),電流為順時(shí)針. 4.(多選)(2017·遼寧錦州市模擬)圖7甲為固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的正三角形導(dǎo)線框abc,磁場(chǎng)的方向與導(dǎo)線框所在平面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖乙所示.規(guī)定垂直紙面向里為磁場(chǎng)的正方向,abca的方向?yàn)榫€框中感應(yīng)電

15、流的正方向,水平向右為安培力的正方向,關(guān)于線框中的電流I與ab邊所受的安培力F隨時(shí)間t變化的圖象(圖中不考慮2 s末線框中的電流及ab邊的受力情況),下列各圖正確的是(  ) 圖7 答案 AD 解析 線框中的感應(yīng)電流決定于磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化率,0~1 s時(shí)間內(nèi),B均勻增大,Φ均勻增大,由右手定則可知線框中的感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,因而是恒定的正值,B均勻增加,故安培力均勻增加,根據(jù)左手定則可知ab邊所受安培力方向向右,為正值.1~2 s、2~3 s穿過(guò)線框的磁通量不變,所以無(wú)感應(yīng)電流,安培力為0;3~4 s根據(jù)楞次定律得感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较颍蚨钦登掖笮『愣?,同樣B

16、均勻減小,故安培力均勻減小,根據(jù)左手定則可知ab邊所受安培力方向向左,為負(fù)值. 高考題型3 動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)的應(yīng)用 例3 (2017·四川資陽(yáng)市4月模擬)如圖8所示,一足夠大的傾角θ=30°的粗糙斜面上有一個(gè)粗細(xì)均勻的由同種材料制成的金屬線框abcd,線框的質(zhì)量m=0.6 kg,其電阻值R=1.0 Ω,ab邊長(zhǎng)L1=1 m,bc邊長(zhǎng)L2=2 m,與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=.斜面以EF為界,EF上側(cè)有垂直于斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一質(zhì)量為M的物體用絕緣細(xì)線跨過(guò)光滑定滑輪與線框相連,連接線框的細(xì)線與斜面平行且細(xì)線最初處于松弛狀態(tài).現(xiàn)先釋放線框再釋放物體,當(dāng)cd邊離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)線框即以v=2 m/s

17、的速度勻速下滑,在ab邊運(yùn)動(dòng)到EF位置時(shí),細(xì)線恰好被拉直繃緊(時(shí)間極短),隨即物體和線框一起勻速運(yùn)動(dòng),t=1 s后開(kāi)始做勻加速運(yùn)動(dòng).取g=10 m/s2,求: 圖8 (1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??; (2)細(xì)繩繃緊前,M下降的高度H; (3)系統(tǒng)在線框cd邊離開(kāi)磁場(chǎng)至重新進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中損失的機(jī)械能ΔE. 答案 (1)1 T (2)1.8 m (3)21.6 J 解析 (1)線框cd邊離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)勻速下滑,有: mgsin θ-μmgcos θ-FB=0 FB=BI1L1 I1= 聯(lián)立解得:B=1 T (2)由題意,線框第二次勻速運(yùn)動(dòng)方向向上,設(shè)其速度為v1,細(xì)線拉力

18、為FT,則: v1= FT-mgsin θ-μmgcos θ-BI2L1=0 I2= FT-Mg=0 設(shè)繩突然繃緊過(guò)程中繩子作用力沖量大小為I,對(duì)線框和物體分別用動(dòng)量定理有: I=mv1-m(-v) I=Mv0-Mv1 繩繃緊前M自由下落: v02=2gH 聯(lián)立解得:H=1.8 m (3)根據(jù)能量守恒定律: 線框勻速下滑過(guò)程:Q1=mgL2sin θ 繩子突然繃緊過(guò)程:Q2=(Mv02+mv2)-(M+m)v12 線框勻速上滑過(guò)程:Q3=MgL2-mgL2sin θ ΔE=Q1+Q2+Q3 聯(lián)立解得:ΔE=21.6 J. 1.電荷量q=IΔt,其中I必須是

19、電流的平均值.由E=N、I=、q=IΔt聯(lián)立可得q=N,與時(shí)間無(wú)關(guān). 2.求解焦耳熱Q的三種方法 (1)焦耳定律:Q=I2Rt. (2)功能關(guān)系:Q=W克服安培力. (3)能量轉(zhuǎn)化:Q=ΔE其他能的減少量. 5.(多選)(2017·山東日照市一模)如圖9所示,在豎直面內(nèi)有一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里、高度為h的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)上、下邊界水平.將一邊長(zhǎng)為l(l

20、.導(dǎo)體框一定是減速進(jìn)入磁場(chǎng) B.導(dǎo)體框可能勻速穿過(guò)整個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域 C.導(dǎo)體框穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,電阻產(chǎn)生的熱量為mg(l+h) D.導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)某個(gè)橫截面的電荷量為 答案 AD 解析 導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)如果是勻速或加速,則完全進(jìn)入磁場(chǎng)后再次加速,剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度一定大于剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度,與ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間和剛穿出磁場(chǎng)的瞬間速度相等相矛盾,A正確;由于l小于h,則可知,當(dāng)線圈全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)要做加速運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;從線框ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)到剛出磁場(chǎng)過(guò)程中,根據(jù)功能關(guān)系可知,產(chǎn)生的焦耳熱等于重力勢(shì)能的改變量,故為mgh,穿出和穿入過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱相等,則在導(dǎo)體框穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)

21、程中,電阻產(chǎn)生的熱量為2mgh,故C錯(cuò)誤;導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)某個(gè)橫截面的電荷量為q==,D正確. 6.(2017·江蘇南通市二模)如圖10所示,質(zhì)量為m、電阻為R的單匝矩形線框置于光滑水平面上,線框邊長(zhǎng)ab=L、ad=2L.虛線MN過(guò)ad、bc邊中點(diǎn).一根能承受最大拉力F0的細(xì)線沿水平方向拴住ab邊中點(diǎn)O.從某時(shí)刻起,在MN右側(cè)加一方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小按B=kt的規(guī)律均勻變化.一段時(shí)間后,細(xì)線被拉斷,線框向左運(yùn)動(dòng),ab邊穿出磁場(chǎng)時(shí)的速度為v.求: 圖10 (1)細(xì)線斷裂前線框中的電功率P; (2)細(xì)線斷裂后瞬間線框的加速度大小a及線框離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中安培

22、力所做的功W; (3)線框穿出磁場(chǎng)過(guò)程中通過(guò)導(dǎo)線截面的電量q. 答案 (1) (2) mv2 (3) 解析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律 E==L2=kL2 電功率P== (2)細(xì)線斷裂瞬間安培力FA=F0 線框的加速度a== 線框離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得W=mv2 (3)設(shè)細(xì)線斷裂時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1,則有ILB1=F0 其中I== 線圈穿出磁場(chǎng)過(guò)程== 電流= 通過(guò)的電量q=Δt 聯(lián)立解得q=. 題組1 全國(guó)卷真題精選 1.(多選)(2016·全國(guó)卷Ⅱ·20)法拉第圓盤(pán)發(fā)電機(jī)的示意圖如圖11所示.銅圓盤(pán)安裝在豎直的銅軸上,兩銅片P、Q分別與圓盤(pán)的邊緣

23、和銅軸接觸.圓盤(pán)處于方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中.圓盤(pán)旋轉(zhuǎn)時(shí),關(guān)于流過(guò)電阻R的電流,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖11 A.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度恒定,則電流大小恒定 B.若從上向下看,圓盤(pán)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),則電流沿a到b的方向流動(dòng) C.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)方向不變,角速度大小發(fā)生變化,則電流方向可能發(fā)生變化 D.若圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉?lái)的2倍 答案 AB 解析 將圓盤(pán)看成無(wú)數(shù)幅條組成,它們都在切割磁感線從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流,則當(dāng)圓盤(pán)順時(shí)針(俯視)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),根據(jù)右手定則可知圓盤(pán)上感應(yīng)電流從邊緣流向中心,流過(guò)電阻的電流方向從a到b,B對(duì);由法拉第電磁感應(yīng)定

24、律得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BL=BL2ω,I=,ω恒定時(shí),I大小恒定,ω大小變化時(shí),I大小變化,方向不變,故A對(duì),C錯(cuò);由P=I2R=知,當(dāng)ω變?yōu)樵瓉?lái)的2倍時(shí),P變?yōu)樵瓉?lái)的4倍,D錯(cuò). 2.(2015·新課標(biāo)全國(guó)Ⅱ·15)如圖12,直角三角形金屬框abc放置在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向平行于ab邊向上.當(dāng)金屬框繞ab邊以角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),a、b、c三點(diǎn)的電勢(shì)分別為Ua、Ub、Uc.已知bc邊的長(zhǎng)度為l.下列判斷正確的是(  ) 圖12 A.Ua>Uc,金屬框中無(wú)電流 B.Ub>Uc,金屬框中電流方向沿abca C.Ubc=-Bl2ω,金屬框中無(wú)電流 D.Ubc=Bl2ω,

25、金屬框中電流方向沿acba 答案 C 解析 金屬框abc平面與磁場(chǎng)平行,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中磁通量始終為零,所以無(wú)感應(yīng)電流產(chǎn)生,選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤.轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中bc邊和ac邊均切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由右手定則判斷Ua

26、案 C 解析 由題圖(b)可知在cd間不同時(shí)間段內(nèi)產(chǎn)生的電壓大小是恒定的,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. 題組2 各省市真題精選 4.(2016·海南卷·4)如圖14,一圓形金屬環(huán)與兩固定的平行長(zhǎng)直導(dǎo)線在同一豎直面內(nèi),環(huán)的圓心與兩導(dǎo)線距離相等,環(huán)的直徑小于兩導(dǎo)線間距.兩導(dǎo)線中通有大小相等、方向向下的恒定電流.若(  ) 圖14 A.金屬環(huán)向上運(yùn)動(dòng),則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较? B.金屬環(huán)向下運(yùn)動(dòng),則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较? C.金屬環(huán)向左側(cè)直導(dǎo)線靠近,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?

27、 D.金屬環(huán)向右側(cè)直導(dǎo)線靠近,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较? 答案 D 解析 根據(jù)楞次定律,當(dāng)金屬環(huán)上、下移動(dòng)時(shí),穿過(guò)環(huán)的磁通量不發(fā)生變化,故沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,故選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;當(dāng)金屬環(huán)向左移動(dòng)時(shí),則穿過(guò)金屬環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向外并且增強(qiáng),故根據(jù)楞次定律可以知道,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時(shí)針?lè)较颍蔬x項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)金屬環(huán)向右移動(dòng)時(shí),則穿過(guò)金屬環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向里并且增強(qiáng),故根據(jù)楞次定律可以知道,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時(shí)針?lè)较?,故選項(xiàng)D正確. 5.(多選)(2014·江蘇單科·7)如圖15所示,在線圈上端放置一盛有冷水的金屬杯,現(xiàn)接通交流電源,過(guò)了幾分鐘,杯內(nèi)的水沸騰起來(lái).若要縮短上述加熱時(shí)間,下列措

28、施可行的有(  ) 圖15 A.增加線圈的匝數(shù) B.提高交流電源的頻率 C.將金屬杯換為瓷杯 D.取走線圈中的鐵芯 答案 AB 解析 當(dāng)電磁鐵接通交流電源時(shí),金屬杯處在變化的磁場(chǎng)中產(chǎn)生渦電流發(fā)熱,使水溫升高.要縮短加熱時(shí)間,需增大渦電流,即增大感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)或減小電阻.增加線圈匝數(shù)、提高交變電流的頻率都是為了增大感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),瓷杯不能產(chǎn)生渦電流,取走鐵芯會(huì)導(dǎo)致磁性減弱.所以選項(xiàng)A、B正確,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤. 6.(2016·浙江理綜·16)如圖16所示,a、b兩個(gè)閉合正方形線圈用同樣的導(dǎo)線制成,匝數(shù)均為10匝,邊長(zhǎng)la=3lb,圖示區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),且磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間

29、均勻增大,不考慮線圈之間的相互影響,則(  ) 圖16 A.兩線圈內(nèi)產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流 B.a(chǎn)、b線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之比為9∶1 C.a(chǎn)、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶4 D.a(chǎn)、b線圈中電功率之比為3∶1 答案 B 解析 根據(jù)楞次定律可知,兩線圈內(nèi)均產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;因磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大,設(shè)=k,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=n=nl2,則=()2=,選項(xiàng)B正確;根據(jù)I====可知,I∝l,故a、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶1,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電功率P=IE=·nl2=,則P∝l3,故a、b線圈中電功率之比為27∶1,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 專(zhuān)題強(qiáng)化練 1.(

30、2017·全國(guó)卷Ⅰ·18)掃描隧道顯微鏡(STM)可用來(lái)探測(cè)樣品表面原子尺度上的形貌.為了有效隔離外界振動(dòng)對(duì)STM的擾動(dòng),在圓底盤(pán)周邊沿其徑向?qū)ΨQ(chēng)地安裝若干對(duì)紫銅薄板,并施加磁場(chǎng)來(lái)快速衰減其微小振動(dòng),如圖1所示.無(wú)擾動(dòng)時(shí),按下列四種方案對(duì)紫銅薄板施加恒磁場(chǎng);出現(xiàn)擾動(dòng)后,對(duì)于紫銅薄板上下及其左右振動(dòng)的衰減最有效的方案是(  ) 圖1 答案 A 解析 感應(yīng)電流產(chǎn)生的條件是閉合回路中的磁通量發(fā)生變化.在A圖中,系統(tǒng)震動(dòng)時(shí),紫銅薄板隨之上下及左右振動(dòng),在磁場(chǎng)中的部分有時(shí)多有時(shí)少,磁通量發(fā)生變化,產(chǎn)生感應(yīng)電流,受到安培力,阻礙系統(tǒng)的震動(dòng);在B圖中,只有紫銅薄板向左振動(dòng)才產(chǎn)生感應(yīng)電流,而上下

31、振動(dòng)或向右振動(dòng)均無(wú)感應(yīng)電流產(chǎn)生;在C圖中,無(wú)論紫銅薄板上下振動(dòng)還是左右振動(dòng),都不會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流;在D圖中,只有紫銅薄板左右振動(dòng)才產(chǎn)生感應(yīng)電流,而上下振動(dòng)無(wú)感應(yīng)電流產(chǎn)生,故選項(xiàng)A正確,B、C、D錯(cuò)誤. 2.(多選)(2017·山東濰坊市一模)如圖2甲所示,線圈兩端a、b與一電阻R相連,線圈內(nèi)有垂直于線圈平面向里的磁場(chǎng),t=0時(shí)起,穿過(guò)線圈的磁通量按圖乙所示規(guī)律變化.下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖2 A.時(shí)刻,R中電流方向由a到b B.t0時(shí)刻,R中電流方向由a到b C.0~t0時(shí)間內(nèi)R中的電流是t0~2t0時(shí)間內(nèi)的 D.0~t0時(shí)間內(nèi)R產(chǎn)生的焦耳熱是t0~2t0時(shí)間內(nèi)的 答案 A

32、C 解析 時(shí)刻,線圈中向里的磁通量在增加,根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,所以R中電流方向由a到b,故A正確;t0時(shí)刻,線圈中向里的磁通量在減少,根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较颍琑中的電流方向由b到a,故B錯(cuò)誤;0~t0時(shí)間內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小E1==;t0~2t0時(shí)間內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小E2==,由歐姆定律,知0~t0時(shí)間內(nèi)R中的電流是t0~2t0時(shí)間的,故C正確;根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt,知0~t0時(shí)間內(nèi)R產(chǎn)生的焦耳熱是t0~2t0時(shí)間內(nèi)的,故D錯(cuò)誤. 3.(多選)(2017·遼寧沈陽(yáng)市質(zhì)檢)如圖3甲所示,一個(gè)足夠長(zhǎng)的U型光滑金屬導(dǎo)軌固定在水平桌面上,電阻R=10 Ω,其余電阻均不計(jì),

33、兩導(dǎo)軌間的距離l=0.2 m,有垂直于桌面向下并隨時(shí)間變化的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化規(guī)律如圖乙所示.一個(gè)電阻不計(jì)的金屬桿可在導(dǎo)軌上無(wú)摩擦地滑動(dòng),在滑動(dòng)過(guò)程中保持與導(dǎo)軌兩邊垂直.在t=0時(shí)刻,金屬桿緊靠在最左端,桿在外力的作用下以速度v=0.5 m/s向右做勻速運(yùn)動(dòng).當(dāng)t=4 s時(shí),下列說(shuō)法中正確的是(  ) 圖3 A.穿過(guò)回路的磁通量為0.08 Wb B.流過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的方向?yàn)閎→a C.電路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小E=0.02 V D.金屬桿所受到的安培力的大小為1.6×10-4 N 答案 AD 解析 當(dāng)t=4 s時(shí),金屬桿的位移為:x=vt=0.5×4 m=2 m,

34、則穿過(guò)回路的磁通量為:Φ=BS=Blx=0.2×0.2×2 Wb=0.08 Wb,A正確;根據(jù)楞次定律可得流過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的方向?yàn)閍→b,B錯(cuò)誤;電路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為:E=Blv+=0.2×0.2×0.5 V+ V=0.04 V,C錯(cuò)誤;根據(jù)歐姆定律可得電路中的電流為:I== A=0.004 A,金屬桿所受到的安培力的大小為:F=BIl=0.2×0.004×0.2 N=1.6×10-4 N,D正確. 4.(2017·廣西桂林市聯(lián)考)如圖4甲所示,一根電阻R=4 Ω的導(dǎo)線繞成半徑d=2 m的圓,在圓內(nèi)部分區(qū)域存在變化的勻強(qiáng)磁場(chǎng),中間S形虛線是兩個(gè)直徑均為d的半圓,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的圖

35、象如圖乙所示(磁場(chǎng)垂直于紙面向外為正,電流逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)檎?,關(guān)于圓環(huán)中的感應(yīng)電流—時(shí)間圖象,下列選項(xiàng)中正確的是(  ) 圖4 答案 C 解析 0~1 s,E1=S=4π V,I==π A,由楞次定律知感應(yīng)電流為順時(shí)針?lè)较?,由圖知,C正確. 5.(多選)(2017·東北三省四市二模)如圖5所示,空間存在有界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)上下邊界水平,方向垂直紙面向里,寬度為L(zhǎng).一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形線框自磁場(chǎng)邊界上方某處自由下落,線框自開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域到全部離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中(線框下落過(guò)程中始終保持在同一豎直平面內(nèi),且底邊保持與磁場(chǎng)邊界平行),下列關(guān)于線框速度和感應(yīng)電流大小隨時(shí)間變化的圖象可

36、能正確的是(  ) 圖5 答案 ACD 6.(多選)(2017·河北石家莊市第二次質(zhì)檢) 如圖6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(zhǎng)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(chǎng)中.有一匝數(shù)n=300匝、面積S=0.01 m2的線圈通過(guò)開(kāi)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(qiáng)磁場(chǎng)中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B2隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0.22 s時(shí)閉合開(kāi)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(jì)空氣阻力,重力加速度g=

37、10 m/s2,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖6 A.0~0.10 s內(nèi)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為3 V B.開(kāi)關(guān)K閉合瞬間,CD中的電流方向由C到D C.磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的方向豎直向下 D.開(kāi)關(guān)K閉合瞬間,通過(guò)細(xì)桿CD的電荷量為0.03 C 答案 BD 解析 由題圖可知,0~0.10 s內(nèi):ΔΦ=ΔBS=(1-0)×0.01 Wb=0.01 Wb,0~0.10 s線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大?。篍=n=300× V=30 V,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由題可知閉合開(kāi)關(guān)K瞬間細(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?yàn)椋篊→D,由安培定則可知線圈中感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向豎直向上,由題圖乙可知

38、,在0.2~0.25 s內(nèi)穿過(guò)線圈的磁通量減少,由楞次定律可知,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2方向豎直向上,故選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;對(duì)細(xì)框,由動(dòng)量定理得:B1IlΔt=mv-0,細(xì)框向上做豎直上拋運(yùn)動(dòng):v2=2gh,電荷量:Q=IΔt,解得:Q== C=0.03 C,故選項(xiàng)D正確. 7.(多選)(2017·山東濟(jì)寧市一模)如圖7所示,在水平面內(nèi)有兩個(gè)相同的“V”字型光滑金屬導(dǎo)軌,空間中存在垂直于水平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其中導(dǎo)軌bac固定不動(dòng),用外力F使導(dǎo)軌edf向右勻速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)軌間接觸始終良好,且兩導(dǎo)軌始終關(guān)于ad連線對(duì)稱(chēng),從圖示位置開(kāi)始計(jì)時(shí),下列關(guān)于回路中的電流I的大小和外力F的大小隨時(shí)間的變化關(guān)系正確的是(

39、  ) 圖7 答案 AD 8.(2017·宜昌市一調(diào))如圖8所示,足夠長(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置,且都傾斜著與水平面成夾角θ.在導(dǎo)軌的最上端M、P之間接有電阻R,不計(jì)其它電阻.導(dǎo)體棒ab從導(dǎo)軌的最底端沖上導(dǎo)軌,當(dāng)沒(méi)有磁場(chǎng)時(shí),ab上升的最大高度為H;若存在垂直導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),ab上升的最大高度為h.在兩次運(yùn)動(dòng)過(guò)程中ab都與導(dǎo)軌保持垂直,且初速度都為v0.關(guān)于上述情景,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖8 A.兩次上升的最大高度相比較為H<h B.有磁場(chǎng)時(shí)導(dǎo)體棒所受合力的功大于無(wú)磁場(chǎng)時(shí)合力的功 C.有磁場(chǎng)時(shí),電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為mv02 D.有磁場(chǎng)時(shí),ab上

40、升過(guò)程的最小加速度為gsin θ 答案 D 解析 無(wú)磁場(chǎng)時(shí),根據(jù)能量守恒得,動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能.有磁場(chǎng)時(shí),動(dòng)能一部分轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能,還有一部分轉(zhuǎn)化為整個(gè)回路的內(nèi)能.動(dòng)能相同,則有磁場(chǎng)時(shí)的重力勢(shì)能小于無(wú)磁場(chǎng)時(shí)的重力勢(shì)能,所以h<H,故A錯(cuò)誤.由動(dòng)能定理知:合力的功等于導(dǎo)體棒動(dòng)能的變化量,有、無(wú)磁場(chǎng)時(shí),導(dǎo)體棒的初速度相等,末速度都為零,導(dǎo)體棒動(dòng)能的變化量相等,則知導(dǎo)體棒所受合力的功相等,故B錯(cuò)誤.設(shè)有磁場(chǎng)時(shí)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為Q,根據(jù)能量守恒知:mv02=Q+mgh,則Q

41、據(jù)牛頓第二定律,知加速度a大于等于gsin θ,ab上升到最高點(diǎn)時(shí)有最小加速度gsin θ.故D正確. 9.(多選)(2017·內(nèi)蒙古包頭市一模)如圖9所示,光滑金屬導(dǎo)軌AC、AD固定在水平面內(nèi),并處在方向豎直向下、大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.有一質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒以初速度v0從某位置開(kāi)始在導(dǎo)軌上水平向右運(yùn)動(dòng),最終恰好靜止在A點(diǎn).在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終構(gòu)成等邊三角形回路,且通過(guò)A點(diǎn)的總電荷量為Q.已知導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的接觸電阻值恒為R,其余電阻不計(jì),則(  ) 圖9 A.該過(guò)程中導(dǎo)體棒做勻減速運(yùn)動(dòng) B.當(dāng)導(dǎo)體棒的速度為時(shí),回路中感應(yīng)電流小于初始時(shí)的一半 C.開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌

42、所構(gòu)成回路的面積為S= D.該過(guò)程中接觸電阻產(chǎn)生的熱量為 答案 BC 解析 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,感應(yīng)電流I==,導(dǎo)體棒受到的安培力F=BIL=,由于導(dǎo)體棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中L不斷減小,安培力不斷減小,導(dǎo)體棒的加速度減小,導(dǎo)體棒做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),不做勻減速運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,感應(yīng)電流I==,當(dāng)導(dǎo)體棒的速度為v0時(shí),導(dǎo)體棒的長(zhǎng)度L減小,回路中感應(yīng)電流大小小于初始時(shí)的一半,故B正確;在整個(gè)過(guò)程中,感應(yīng)電荷量Q=Δt=Δt=Δt=,則S=,故C正確;導(dǎo)體棒克服安培力做功,導(dǎo)體棒的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為焦耳熱,由能量守恒定律可得,接觸電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q=mv02,故D錯(cuò)誤. 10.(20

43、17·福建漳州市八校模擬)如圖10所示,MN、PQ為間距L=0.5 m的足夠長(zhǎng)平行導(dǎo)軌,NQ⊥MN.導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個(gè)R=5 Ω 的電阻.有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0=1 T.將一根質(zhì)量為m=0.05 kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌與金屬棒的電阻均不計(jì).現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí)已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定速度,cd距離NQ為s=2 m.則:(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 圖10 (1

44、)當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí),回路中的電流是多大; (2)金屬棒達(dá)到的穩(wěn)定速度是多大; (3)當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí),回路中產(chǎn)生的焦耳熱是多少? 答案 (1)0.2 A (2)2 m/s (3)0.1 J 解析 (1)金屬棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),沿導(dǎo)軌方向金屬棒受力平衡mgsin θ=Ff+F 金屬棒受的安培力為F=B0IL Ff=μFN=μmgcos θ 解得I=0.2 A (2)由歐姆定律得I= 由電磁感應(yīng)定律得E=B0Lv 解得v=2 m/s (3)金屬棒滑行至cd處時(shí),由能量守恒定律得 mgssin θ=mv2+Q+μmgcos θ·s 解得Q=0.1 J. 11.(20

45、17·湖南省十三校第一次聯(lián)考)如圖11所示,粗糙斜面的傾角θ=37°,斜面上直徑d=0.4 m的圓形區(qū)域內(nèi)存在著垂直于斜面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)匝數(shù)為n=100匝的剛性正方形線框abcd,邊長(zhǎng)為0.5 m,通過(guò)松弛的柔軟導(dǎo)線與一個(gè)額定功率P=2 W的小燈泡A相連,圓形磁場(chǎng)的一條直徑恰好過(guò)線框bc邊,已知線框質(zhì)量m=2 kg,總電阻R0=2 Ω,與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,從t=0時(shí)起,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度按B=(1-t) T的規(guī)律變化,開(kāi)始時(shí)線框靜止在斜面上,在線框運(yùn)動(dòng)前,燈泡始終正常發(fā)光,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:

46、 圖11 (1)線框靜止時(shí),回路中的電流大小I; (2)在線框保持不動(dòng)的時(shí)間內(nèi),小燈泡產(chǎn)生的熱量Q; (3)若線框剛好開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)即保持磁場(chǎng)不再變化,求線框從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到bc邊離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中通過(guò)燈泡的電荷量q(柔軟導(dǎo)線及小燈泡對(duì)線框運(yùn)動(dòng)的影響可忽略,且斜面足夠長(zhǎng)). 答案 (1)1 A (2)π J (3) C 解析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得 E=n=4 V P=I2R=()2R 故可得R=2 Ω,I=1 A (2)線框剛要開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí), mgsin θ=n(1-t)Id+μmgcos θ 解得:t=π s 則Q=Pt=π J (3)線框剛好開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí), B=

47、1-t=0.1 T ==,q=Δt= C. 12.(2017·山東青島市一模)如圖12所示,兩平行光滑金屬導(dǎo)軌由兩部分組成,左面部分水平,右面部分為半徑r=0.5 m的豎直半圓,兩導(dǎo)軌間距離d=0.3 m,導(dǎo)軌水平部分處于豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩導(dǎo)軌電阻不計(jì).有兩根長(zhǎng)度均為d的金屬棒ab、cd,均垂直導(dǎo)軌置于水平導(dǎo)軌上,金屬棒ab、cd的質(zhì)量分別為m1=0.2 kg、m2=0.1 kg,電阻分別為R1=0.1 Ω、R2=0.2 Ω.現(xiàn)讓ab棒以v0=10 m/s的初速度開(kāi)始水平向右運(yùn)動(dòng),cd棒進(jìn)入圓軌道后,恰好能通過(guò)軌道最高點(diǎn)PP′,cd棒進(jìn)入圓軌道前兩棒未相碰,

48、重力加速度g=10 m/s2,求: 圖12 (1)ab棒開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)時(shí)cd棒的加速度a0; (2)cd棒剛進(jìn)入半圓軌道時(shí)ab棒的速度大小v1; (3)cd棒進(jìn)入半圓軌道前ab棒克服安培力做的功W. 答案 (1)30 m/s2 (2)7.5 m/s (3)4.375 J 解析 (1)ab棒開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)回路中電流為I,有 E=Bdv0 I= BId=m2a0 解得:a0=30 m/s2 (2)設(shè)cd棒剛進(jìn)入半圓軌道時(shí)的速度為v2,系統(tǒng)動(dòng)量定恒,有 m1v0=m1v1+m2v2 m2v22=m2g·2r+m2vp2 m2g=m2 解得:v1=7.5 m/s (3)由動(dòng)能定理得m1v12-m1v02=-W 解得:W=4.375 J. 24

展開(kāi)閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號(hào):ICP2024067431號(hào)-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號(hào)


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!