(新課標(biāo))2020高考物理二輪總復(fù)習(xí) 第一部分 專題突破方略 專題四 電磁感應(yīng)和電路 1.4.1 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用專題限時(shí)訓(xùn)練
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1、1.4.1 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用 專題限時(shí)訓(xùn)練 一、單項(xiàng)選擇題 1.如圖所示,兩個(gè)相同的閉合鋁環(huán)M、N套在一根光滑的絕緣水平桿上,螺線管的軸線與鋁環(huán)的圓心在同一直線上,閉合開關(guān)S后,向左快速移動滑動變阻器的滑片P,不考慮兩環(huán)間的相互作用力,則在移動滑片P的過程中( ) A.M、N環(huán)向左運(yùn)動,它們之間的距離增大 B.M、N環(huán)向左運(yùn)動,它們之間的距離減小 C.M、N環(huán)向右運(yùn)動,它們之間的距離增大 D.M、N環(huán)向右運(yùn)動,它們之間的距離減小 答案:C 2.(2019·北京海淀區(qū)高三二模).如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導(dǎo)軌之間接有定值電阻R,質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導(dǎo)軌始終
2、保持垂直并良好接觸,棒與導(dǎo)軌的電阻均不計(jì),整個(gè)裝置放在水平勻強(qiáng)磁場中,棒在豎直向上的恒力F作用下勻速上升的一段時(shí)間內(nèi),金屬棒受恒定大小的滑動摩擦力f,下列說法正確的是( ) A.通過電阻R的電流方向水平向右,棒受到的安培力方向豎直向上 B.通過電阻R的電流方向水平向左,棒受到的安培力方向豎直向下 C.棒機(jī)械能增加量的大小等于棒克服重力所做的功 D.棒機(jī)械能的增加量等于恒力F和滑動摩擦力f做的總功 答案:C 解析:由右手定則可以判斷,導(dǎo)體棒中的電流方向向左,所以通過電阻R的電流方向向右;再由左手定則可以判斷出導(dǎo)體棒受到的安培力方向豎直向下,所以A、B錯(cuò)誤;由題意知導(dǎo)體棒做勻速運(yùn)
3、動,故動能不變,所以導(dǎo)體棒機(jī)械能的增加量也就是重力勢能的增加量,等于棒克服重力所做的功,所以C正確;導(dǎo)體棒機(jī)械能的變化量等于除重力以外的力做的功,所以棒機(jī)械能的增加量等于恒力F、安培力和滑動摩擦力f做的總功,所以D錯(cuò)誤. 3.(2018·山東德州一模改編)如圖所示,半徑為r且水平放置的光滑絕緣的環(huán)形細(xì)管道內(nèi)有一帶電粒子.此裝置放在勻強(qiáng)磁場中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的關(guān)系式為B=B0+kt(k>0).根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,均勻變化的磁場將產(chǎn)生穩(wěn)定的電場,該感應(yīng)電場對帶電粒子將有沿圓環(huán)切線方向的作用力.粒子轉(zhuǎn)動一周后的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1,則( ) A.此裝置產(chǎn)生的感生電動勢為(B1-B0
4、)πr2 B.此裝置產(chǎn)生的感生電動勢為kπr2 C.感應(yīng)電場的方向沿順時(shí)針 D.粒子轉(zhuǎn)動過程中一定是洛倫茲力提供向心力 答案:B 解析:根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得感生電動勢大小為 E電=·πr2=kπr2,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)楞次定律可知,電場方向逆時(shí)針,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;感應(yīng)電場對帶電粒子將有沿圓環(huán)切線方向的作用力,使得粒子的速度逐漸變大,則圓形管道將對粒子產(chǎn)生壓力,管道的壓力和洛倫茲力的合力提供向心力,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 4.如圖所示,三條平行虛線位于紙面內(nèi),中間虛線兩側(cè)有方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度等大反向.菱形閉合導(dǎo)線框ABCD位于紙面內(nèi)且對角線AC與虛線垂直,磁場寬度與對角
5、線AC長均為d.現(xiàn)使線框沿AC方向勻速穿過此磁場,以逆時(shí)針方向?yàn)楦袘?yīng)電流的正方向,則從C點(diǎn)進(jìn)入磁場到A點(diǎn)離開磁場的過程中,線框中電流i隨時(shí)間t的變化關(guān)系,以下可能正確的是( ) A B C D 答案:D 解析:線圈在進(jìn)入磁場的過程中,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流的方向沿逆時(shí)針方向,為正值;在通過兩個(gè)磁場的分界線時(shí),根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流的方向沿順時(shí)針方向,為負(fù)值;線圈出磁場的過程中,根據(jù)楞次定律知,感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針,為正值,故B、C錯(cuò)誤.設(shè)BD=L.在一半線圈進(jìn)入磁場的過程中,切割的有效長度均勻增大,感應(yīng)電動勢均勻增大,則感應(yīng)電流均勻增大,當(dāng)BD
6、剛進(jìn)入磁場時(shí),感應(yīng)電流最大為I1==i0;在全部線圈進(jìn)入磁場過程中,切割的有效長度均勻減小,感應(yīng)電動勢均勻減小,則感應(yīng)電流均勻減小至零;線圈通過兩個(gè)磁場的分界線時(shí),切割的有效長度先均勻增大,感應(yīng)電流均勻增大,當(dāng)BD通過磁場分界線時(shí),感應(yīng)電流最大為I2==2i0;后均勻減小至零;在一半線圈出磁場到全部線圈出磁場的過程中,切割的有效長度先均勻增大后均勻減小,感應(yīng)電流先均勻增大后均勻減小,此過程感應(yīng)電流最大為I3==i0,故D正確,A錯(cuò)誤. 5.某??萍夹〗M的同學(xué)設(shè)計(jì)了一個(gè)傳送帶測速儀,測速原理如圖所示.在傳送帶的下方固定有間距為L、長度為d的平行金屬電極,電極間充滿磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于
7、傳送帶平面(紙面)向里、有理想邊界的勻強(qiáng)磁場,且電極之間接有理想電壓表和電阻R,傳送帶背面固定有若干根間距為d的平行細(xì)金屬條,其電阻均為r,傳送帶運(yùn)行過程中始終僅有一根金屬條處于磁場中,且金屬條與電極接觸良好.當(dāng)傳送帶以一定的速度勻速運(yùn)動時(shí),電壓表的示數(shù)為U,則下列說法中正確的是( ) A.傳送帶勻速運(yùn)動的速率為 B.電阻R產(chǎn)生焦耳熱的功率為 C.金屬條經(jīng)過磁場區(qū)域受到的安培力大小為 D.每根金屬條經(jīng)過磁場區(qū)域的全過程中克服安培力做的功為 答案:D 解析:由于金屬條有電阻,所以電壓表示數(shù)與感應(yīng)電動勢不相等,根據(jù)E=BLv和U=E可知,傳送帶勻速運(yùn)動的速率為,A選項(xiàng)錯(cuò)誤;電阻R
8、產(chǎn)生焦耳熱的功率為,B選項(xiàng)錯(cuò)誤;根據(jù)安培力公式F=BIL可知,安培力大小為,C選項(xiàng)錯(cuò)誤;安培力做的功W=-Fd=-BILd,所以克服安培力做的功為,D選項(xiàng)正確. 6.如圖甲,光滑平行的、足夠長的金屬導(dǎo)軌ab、cd所在平面與水平面成θ角,b、c兩端接有阻值為R的定值電阻.阻值為r的金屬棒PQ垂直導(dǎo)軌放置,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)磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向上.從t=0時(shí)刻開始,棒受到一個(gè)平行于導(dǎo)軌向上的外力F,使棒由靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動,運(yùn)動中棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,通過R的感應(yīng)電流隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示.下面分別給出了穿過回路PQcb的磁通量Φ、磁通量
9、的變化率、電阻R兩端的電勢差U和通過棒上某橫截面的總電荷量q隨運(yùn)動時(shí)間t變化的圖象,其中正確的是( ) A B C D 答案:B 解析:由于產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢是逐漸增大的,而選項(xiàng)A描述磁通量與時(shí)間關(guān)系中斜率不變,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢不變,故A錯(cuò)誤;回路中的感應(yīng)電動勢為E=,感應(yīng)電流為I==,由圖乙可知I=kt,即=kt,故有=kt(R+r),所以選項(xiàng)B正確;I均勻增大,棒兩端的電勢差Uab=IR=ktR,則知Uab與時(shí)間t成正比,故C錯(cuò)誤;通過導(dǎo)體棒的電荷量為Q=It=kt2,故Q-t圖象為拋物線,并非過原點(diǎn)的直線,故D錯(cuò)誤. 二、多項(xiàng)選擇題 7.(2019·
10、全國卷Ⅱ)如圖,兩條光滑平行金屬導(dǎo)軌固定,所在平面與水平面夾角為θ,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì).虛線ab、cd均與導(dǎo)軌垂直,在ab與cd之間的區(qū)域存在垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場.將兩根相同的導(dǎo)體棒PQ、MN先后自導(dǎo)軌上同一位置由靜止釋放,兩者始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好.從PQ進(jìn)入磁場開始計(jì)時(shí),到MN離開磁場區(qū)域?yàn)橹?,流過PQ的電流隨時(shí)間變化的圖象可能正確的是 ( ) A B C D 答案:AD 解析:如果PQ進(jìn)入磁場時(shí)加速度為零,PQ做勻速運(yùn)動,感應(yīng)電流恒定.若PQ出磁場時(shí)MN仍然沒有進(jìn)入磁場,則PQ出磁場后至MN進(jìn)入磁場的這段時(shí)間,由于磁通量Φ不變,無感
11、應(yīng)電流.由于PQ、MN從同一位置釋放,故MN進(jìn)入磁場時(shí)與PQ進(jìn)入磁場時(shí)的速度相同,所以電流大小也應(yīng)該相同,但方向相反,A正確,B錯(cuò)誤.若PQ出磁場前MN已經(jīng)進(jìn)入磁場,由于磁通量Φ不變,無感應(yīng)電流,PQ、MN均加速運(yùn)動,PQ出磁場后,由于MN在磁場中的速度比進(jìn)磁場時(shí)的速度大,故電流比PQ進(jìn)入磁場時(shí)電流大,此后PQ做減速運(yùn)動,電流減小,故C錯(cuò)誤,D正確. 8.如圖所示,S和P是半徑為a的環(huán)形導(dǎo)線的兩端點(diǎn),OP間電阻為R,其余電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直環(huán)面.當(dāng)金屬棒OQ與環(huán)形導(dǎo)線接觸,以角速度ω繞O點(diǎn)無摩擦勻速轉(zhuǎn)動時(shí),則( ) A.電阻R兩端的電壓為 B.電阻R消耗的功
12、率為 C.金屬棒受的安培力為 D.外力對OQ做功的功率為 答案:AB 解析:Q端的線速度為v=ωa,OQ桿切割磁感線的平均速度為==aω,OQ桿轉(zhuǎn)動切割磁感線產(chǎn)生的電動勢為E=BL=Ba2ω,由于其他部分電阻不計(jì),故選項(xiàng)A正確;電阻R消耗的功率P===,故選項(xiàng)B正確;根據(jù)閉合電路歐姆定律有I=,則安培力F=BIL=Ba=,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;根據(jù)能量守恒定律,由于金屬棒OQ勻速轉(zhuǎn)動,外力所做的功轉(zhuǎn)化為電阻R消耗的熱量,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 9.如圖所示,間距為L、足夠長的光滑導(dǎo)軌傾斜放置,其下端連接一個(gè)定值電阻R,勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,將ab棒在導(dǎo)軌上無初速度釋放,當(dāng)ab棒下滑到穩(wěn)定狀
13、態(tài)時(shí),速度為v,通過電阻R的電荷量為q,電阻R上消耗的功率為P,導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒電阻不計(jì).下列判斷正確的是( ) A.導(dǎo)體棒的a端電勢比b端低 B.a(chǎn)b棒在達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)前做加速度減小的加速運(yùn)動 C.a(chǎn)b棒由開始釋放到達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)的過程中,金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為 D.若換成一根質(zhì)量為原來2倍的導(dǎo)體棒,其他條件不變,則ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),電阻R消耗的功率將變?yōu)樵瓉淼?倍 答案:BC 解析:由右手定則可知,導(dǎo)體棒的a端電勢比b端高,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;ab棒在開始時(shí)受豎直向下的重力和平行斜面向上的安培力作用,加速度為a=,隨v的增大,則a減小,即達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)前做加速度減小的加速運(yùn)動,選
14、項(xiàng)B正確;根據(jù)q=I·Δt=·Δt==,可得ab棒由開始釋放到達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)的過程中金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為x=,選項(xiàng)C正確;當(dāng)ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),滿足mgsin θ=,電阻R消耗的電功率P==,若換成一根質(zhì)量為原來2倍的導(dǎo)體棒,其他條件不變,則ab棒下滑到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),電阻R消耗的功率將變?yōu)樵瓉淼?倍,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 三、計(jì)算題 10.(2019·北京海淀區(qū)高三二模).如圖所示,阻值忽略不計(jì)、間距為l的兩金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行固定在水平桌面上,導(dǎo)軌左端連接阻值為R的電阻,一阻值為r、質(zhì)量為m的金屬棒ab放置在金屬導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌接觸良好,動摩擦因數(shù)為μ,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場垂直于導(dǎo)軌平面
15、向里,給金屬棒一水平向右的初速度v0,金屬棒運(yùn)動一段時(shí)間后靜止,水平位移為x,導(dǎo)軌足夠長,求整個(gè)運(yùn)動過程中,安培力關(guān)于時(shí)間的平均值的大小t. 答案: 解析:由動量定理可知,IA=ΣBlIΔt=ΣBlq 再根據(jù):q=t=t=n=, 則IA= 再根據(jù)動量定理:-μmgt-IA=0-mv0,則t= 解得:Ft== 11.(2019·天津市和平區(qū)高三三模)如圖甲所示,光滑且足夠長的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導(dǎo)軌間距L=0.30 m.導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì),其間連接有固定電阻R=0.40 Ω.導(dǎo)軌上停放一質(zhì)量m=0.10 kg、電阻r=0.20 Ω的金屬桿ab,整個(gè)裝置處于磁
16、感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向豎直向下.用一外力F沿水平方向拉金屬桿ab,使之由靜止開始做勻加速運(yùn)動,電壓傳感器可將R兩端的電壓U即時(shí)采集并輸入電腦,獲得電壓U隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示. (1)計(jì)算加速度的大小; (2)求第2 s末外力F的瞬時(shí)功率; (3)如果水平外力從靜止開始拉動桿2 s所做的功W=0.35 J,求金屬桿上產(chǎn)生的焦耳熱. 答案:(1)1 m/s2 (2)0.35 W (3)5.0×10-2 J 解析:(1)根據(jù)E=BLv,v=at,UR=E 結(jié)合圖乙所示數(shù)據(jù),解得:a=1 m/s2. (2)由圖象可知在2 s末,電阻R兩端電壓為0.2
17、 V 通過金屬桿的電流I= 金屬桿受安培力F安=BIL 設(shè)2 s末外力大小為F2,由牛頓第二定律,F(xiàn)2-F安=ma 故2 s末時(shí)F的瞬時(shí)功率P=F2v2=0.35 W (3)設(shè)回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q,由能量守恒定律,W=Q+mv 電阻R與金屬桿的電阻r串聯(lián),產(chǎn)生焦耳熱與電阻成正比 金屬桿上產(chǎn)生的焦耳熱Qr= Q 解得:Qr=5.0×10-2 J . [滿分設(shè)計(jì)] (2016·全國卷Ⅰ,24,14分) 如圖,兩固定的絕緣斜面傾角均為θ,上沿相連.兩細(xì)金屬棒ab(僅標(biāo)出a端)和cd(僅標(biāo)出c端)長度均為L,質(zhì)量分別為2m和m;用兩根不可伸長的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abd
18、ca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑絕緣小定滑輪跨放在斜面上,使兩金屬棒水平①.右斜面上存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于斜面向上,已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場中②,回路電阻為R,兩金屬棒與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ③,重力加速度大小為g,已知金屬棒ab勻速下滑④.求: (1)作用在金屬棒ab上的安培力的大小; (2)金屬棒運(yùn)動速度的大小. [科學(xué)審題] 關(guān)鍵點(diǎn) 獲取信息 ① 兩斜面傾斜角大小相同,可以分析出兩棒所受摩擦力的方向 ② 導(dǎo)體不受安培力 ③ 可以確定最大靜摩擦力的大小 ④ 另一棒勻速上滑,兩棒均處于平衡狀態(tài) [快速切題] 對左右兩根棒,線上拉力大
19、小相等,ab棒在重力沿斜面的分力,線的拉力,滑動摩擦力和安培力作用下處于平衡狀態(tài),cd棒與ab棒相比,少受一個(gè)安培力,通過列兩根棒的平衡方程,消掉拉力,即可從平衡角度求出金屬棒ab上的安培力的大小;結(jié)合安培力公式及棒切割磁感線的速度與感應(yīng)電動勢的關(guān)系即可求出棒的速度. [規(guī)范解答] (1)設(shè)導(dǎo)線的張力的大小為T,右斜面對ab棒的支持力的大小為N1,作用在ab棒上的安培力的大小為F,左斜面對cd棒的支持力大小為N2,對于ab棒,由力的平衡條件得 2mgsin θ=μN(yùn)1+T+F ①(2分) N1=2mgcos θ ②(1分) 對于cd棒,同理有 mgsin θ+μN(yùn)2=T ③(2分) N2=mgcos θ ④(1分) 聯(lián)立①②③④式得 F=mg(sin θ-3μcos θ) ⑤(2分) (2)由安培力公式得 F=BIL ⑥(2分) 這里I是回路abdca中的感應(yīng)電流,ab棒上的感應(yīng)電動勢為 E=BLv ⑦(1分) 式中,v是ab棒下滑速度的大小,由歐姆定律得 I=⑧(1分) 聯(lián)立⑤⑥⑦⑧式得 v=(sin θ-3μcos θ) ⑨(2分) 9
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