《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版》由會員分享�����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索��。
1����、能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題
一��、選擇題
1.如圖所示�,在一勻強磁場中有一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.桿ef及線框中導(dǎo)線的電阻都可不計.開始時��,給ef一個向右的初速度�����,則( )
A.ef將減速向右運動��,但不是勻減速����,最后停止
B.ef將勻減速向右運動���,最后停止
C.ef將勻速向右運動
D.ef將往返運動
解析:選A ef向右運動�,切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,會受到向左的安培力而做減速運動�����,直到停止,但不是勻減速��,由F=BIL==ma知��,ef做的是加速
2、度減小的減速運動,故A正確.
2.(多選)如圖所示平行的金屬雙軌與電路處在垂直紙面向里的勻強磁場B中���,一金屬桿放在金屬雙軌上,在恒定外力F作用下做勻速運動,則在開關(guān)S( )
A.閉合瞬間通過金屬桿的電流增大
B.閉合瞬間通過金屬桿的電流減小
C.閉合后金屬桿先減速后勻速
D.閉合后金屬桿先加速后勻速
解析:選AC 金屬桿做切割磁感線運動�,相當(dāng)于電源.在開關(guān)S閉合瞬間�����,外電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律����,干路電流增加�����,即通過金屬桿的電流增加�����,故A正確,B錯誤�;開關(guān)S閉合前,拉力和安培力平衡�,開關(guān)S閉合后,電流增加��,根據(jù)安培力公式F=BIL,安培力增加���,故拉力小于安培力���,金屬桿做減
3��、速運動,感應(yīng)電動勢減小���,電流減小����,安培力減小,加速度減小���,當(dāng)加速度減為零時���,速度減小到最小值�����,最后勻速運動,故C正確,D錯誤.
3.(多選)如圖所示�,兩足夠長平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上��,勻強磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向下�����,金屬棒ab��、cd與導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路且都可沿導(dǎo)軌無摩擦滑動��,兩金屬棒ab、cd的質(zhì)量之比為2∶1.用一沿導(dǎo)軌方向的恒力F水平向右拉金屬棒cd,經(jīng)過足夠長時間以后( )
A.金屬棒ab、cd都做勻速運動
B.金屬棒ab上的電流方向是由b向a
C.金屬棒cd所受安培力的大小等于
D.兩金屬棒間距離保持不變
解析:選BC 對兩金屬棒ab�、cd進行受力和運動分析可知���,兩金屬
4���、棒最終將做加速度相同的勻加速直線運動,且金屬棒ab速度小于金屬棒cd速度��,所以兩金屬棒間距離是變大的.由楞次定律判斷金屬棒ab上的電流方向是由b到a��,A、D錯誤���,B正確�;以兩金屬棒整體為研究對象有F=3ma�����,隔離金屬棒cd分析�,有F-F安=ma,可求得金屬棒cd所受安培力的大小F安=F��,C正確.
4.如圖所示���,兩根間距為l的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面夾角為α�����,圖中虛線下方區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場���,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向上.兩金屬桿質(zhì)量均為m,電阻均為R��,垂直于導(dǎo)軌放置.開始時金屬桿ab處在距磁場上邊界一定距離處,金屬桿cd處在導(dǎo)軌的最下端��,被與導(dǎo)軌垂直的兩根小柱擋?��。F(xiàn)將金屬桿ab
5、由靜止釋放��,金屬桿ab剛進入磁場便開始做勻速直線運動.已知重力加速度為g��,則( )
A.金屬桿ab進入磁場時感應(yīng)電流的方向為由a到b
B.金屬桿ab進入磁場時速度大小為
C.金屬桿ab進入磁場后產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為
D.金屬桿ab進入磁場后�����,金屬桿cd對兩根小柱的壓力大小為零
解析:選B 由右手定則可知���,金屬桿ab進入磁場時產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向為由b到a����,故A錯誤�;因金屬桿ab剛進入磁場便開始做勻速直線運動,則有mgsinα=�����,解得v=�����,故B正確;金屬桿ab進入磁場后產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Blv�����,解得E=�����,故C錯誤��;由左手定則可知�����,金屬桿cd受到的安培力與斜面平行且向下����,則金屬桿c
6、d對兩根小柱的壓力不為零�,故D錯誤.
5.(多選)如圖甲所示,間距為L的光滑導(dǎo)軌水平放置在豎直向下的勻強磁場中��,磁感應(yīng)強度為B,導(dǎo)軌左側(cè)連接一定值電阻R.垂直導(dǎo)軌的導(dǎo)體棒ab在水平外力F作用下沿導(dǎo)軌運動��,F(xiàn)隨t變化的規(guī)律如圖乙所示.在0~t0時間內(nèi)�����,棒從靜止開始做勻加速直線運動.乙圖中t0����、F1��、F2為已知量����,棒和導(dǎo)軌的電阻不計.則( )
A.在t0以后,導(dǎo)體棒一直做勻加速直線運動
B.在t0以后���,導(dǎo)體棒先做加速直線運動����,后做勻速直線運動
C.在0~t0時間內(nèi)�����,導(dǎo)體棒的加速度大小為
D.在0~t0時間內(nèi),通過導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為
解析:選BD 因在0~t0時間內(nèi)棒做勻加速直
7�、線運動,故在t0時刻F2大于棒所受的安培力�,在t0以后,外力保持F2不變�����,安培力逐漸變大�����,導(dǎo)體棒做加速度越來越小的加速運動���,當(dāng)加速度為0后���,即導(dǎo)體棒所受安培力與外力F2相等后,導(dǎo)體棒做勻速直線運動���,故A錯誤�,B正確���;設(shè)在0~t0時間內(nèi)導(dǎo)體棒的加速度為a����,通過導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為q,導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m�,t0時刻導(dǎo)體棒的速度為v,則有a=���,F(xiàn)2-=ma�����,F(xiàn)1=ma,q=�����,ΔΦ=BΔS=BLt0����,解得a=,q=�����,故C錯誤�����,D正確.
6.(多選)(2018屆湛江一中等“四校”聯(lián)考)豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌�����,其電阻不計�,磁場方向如圖所示,磁感應(yīng)強度B=0.5 T��,導(dǎo)體ab及cd長均為0.2 m��,電阻均為
8�、0.1 Ω,重均為0.1 N����,現(xiàn)用豎直向上的力拉導(dǎo)體ab,使之勻速上升(與導(dǎo)軌接觸良好)�����,此時釋放cd��,cd恰好靜止不動����,那么ab上升時�,下列說法正確的是( )
A.a(chǎn)b受到的拉力大小為0.2 N
B.a(chǎn)b向上的速度為2 m/s
C.在2 s內(nèi)����,拉力做功轉(zhuǎn)化的電能是0.8 J
D.在2 s內(nèi),拉力做功為0.6 J
解析:選AB 導(dǎo)體棒ab勻速上升����,受力平衡,cd棒靜止�����,受力也平衡�,對于兩棒組成的整體��,合外力為零�����,根據(jù)平衡條件可得:ab棒受到的拉力F=2mg=0.2 N�����,故A正確;cd棒受到的安培力:F安=BIL=���,cd棒靜止�,處于平衡狀態(tài)��,由平衡條件得=G��,代入數(shù)據(jù)解得v=2
9�����、m/s�,故B正確;在2 s內(nèi)���,電路產(chǎn)生的電能Q=t=t=×2 J=0.4 J���,則在2 s內(nèi),拉力做的功有0.4 J的機械能轉(zhuǎn)化為電能����,故C錯誤;在2 s內(nèi)拉力做的功為W=F拉vt=0.2×2×2 J=0.8 J�����,故D錯誤.
7.(多選)(2019屆銀川一中模擬)如圖所示,空間存在著與圓臺母線垂直向外的磁場��,各處的磁感應(yīng)強度大小均為B����,圓臺母線與豎直方向的夾角為θ,一個質(zhì)量為m��、半徑為r的勻質(zhì)金屬環(huán)位于圓臺底部.當(dāng)給環(huán)通以恒定的電流I�����,圓環(huán)由靜止向上運動�����,經(jīng)過時間t后撤去該恒定電流并保持圓環(huán)閉合�����,圓環(huán)全程上升的最大高度為H.已知重力加速度為g�����,不計空氣阻力����,磁場的范圍足夠大.在圓環(huán)向上運動的過
10、程中��,下列說法正確的是( )
A.圓環(huán)先做加速運動后做減速運動
B.在時間t內(nèi)安培力對圓環(huán)做功為mgH
C.圓環(huán)運動的最大速度為-gt
D.圓環(huán)先有擴張后有收縮的趨勢
解析:選AC 在時間t內(nèi)��,圓環(huán)中通有電流I���,圓環(huán)在磁場中受向上的安培力作用�,安培力大于重力����,所以合力向上,圓環(huán)由靜止開始向上加速運動�,t時刻撤去電流,圓環(huán)繼續(xù)向上運動����,并切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,則同時又受向下的安培力和重力��,合力方向與運動方向相反,所以圓環(huán)開始減速運動直至到達(dá)最高位置��,故A正確���;因安培力在t時間內(nèi)對其做正功��,t時刻以后對其做負(fù)功�����,有W安t前-W安t后=mgH�,則知在t時間內(nèi)安培力做功大于mgH���,故
11��、B錯誤��;在t時間內(nèi)安培力F=BIL=BI·2πr�,合外力F合=Fcosθ-mg=2πBIrcosθ-mg=ma��,v=at=-gt����,故C正確��;圓環(huán)加速上升過程中有收縮趨勢,減速上升過程中有擴張趨勢��,故D錯誤.
8.(多選)如圖所示���,相距L的兩條足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ���,上端接有定值電阻R,勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面向下����,磁感應(yīng)強度為B.將質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒由靜止釋放,當(dāng)速度達(dá)到v時開始勻速運動�,此時對導(dǎo)體棒施加一平行于導(dǎo)軌向下的拉力,并保持拉力的功率恒為P���,導(dǎo)體棒最終以2v的速度勻速運動.導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好�����,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻��,重力加速度為g.下列選項正確的是(
12��、)
A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.當(dāng)導(dǎo)體棒速度達(dá)到時加速度大小為sinθ
D.在速度達(dá)到2v以后的勻速運動過程中�����,R上產(chǎn)生的焦耳熱等于拉力所做的功
解析:選AC 由平衡條件可知�,當(dāng)導(dǎo)體棒第一次勻速運動時,沿導(dǎo)軌方向有mgsinθ=�;當(dāng)導(dǎo)體棒第二次勻速運動時,沿導(dǎo)軌方向有F+mgsinθ=��,兩式聯(lián)立解得F=mgsinθ����,此時拉力F的功率P=F×2v=2mgvsinθ,選項A正確�,B錯誤;當(dāng)導(dǎo)體棒的速度達(dá)到時����,沿導(dǎo)軌方向由牛頓第二定律有mgsinθ-=ma,解得a=gsinθ�����,選項C正確�����;導(dǎo)體棒的速度達(dá)到2v以后,拉力與重力的合力所做的功全部轉(zhuǎn)化為R上產(chǎn)生的
13���、焦耳熱,選項D錯誤.
二�����、非選擇題
9.(2017年江蘇卷)如圖所示��,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi)��,其右端接一阻值為R的電阻.質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上�,其左側(cè)的矩形勻強磁場區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向下.當(dāng)該磁場區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過金屬桿后��,金屬桿的速度變?yōu)関.導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計�,導(dǎo)軌光滑且足夠長,桿在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求:
(1)MN剛掃過金屬桿時���,桿中感應(yīng)電流的大小I��;
(2)MN剛掃過金屬桿時����,桿的加速度大小a;
(3)PQ剛要離開金屬桿時����,感應(yīng)電流的功率P.
解析:(1)感應(yīng)電動勢E=Bdv0
14、
感應(yīng)電流I=
解得I=.
(2)安培力F=BId
由牛頓第二定律F=ma
解得a=.
(3)金屬桿切割磁感線的速度v′=v0-v�,則
感應(yīng)電動勢E=Bd(v0-v)
電功率P=
解得P=.
答案:(1) (2) (3)
10.如圖所示,兩根正對的平行金屬直軌道MN��、M′N′位于同一水平面上��,兩軌道之間的距離l=0.50 m.軌道的MM′端接一阻值為R=0.50 Ω的定值電阻����,直軌道的右端處于豎直向下、磁感應(yīng)強度大小為B=0.60 T的勻強磁場中���,磁場區(qū)域右邊界為NN′���,寬度d=0.80 m;水平軌道的最右端與兩條位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP��、N′P′平滑連接����,兩半
15�����、圓形軌道的半徑均為R0=0.50 m.現(xiàn)有一導(dǎo)體桿ab靜止在距磁場的左邊界s=2.0 m處��,其質(zhì)量m=0.20 kg�����、電阻r=0.10 Ω.ab桿在與桿垂直的、大小為2.0 N的水平恒力F的作用下開始運動���,當(dāng)運動至磁場的左邊界時撤去F��,桿穿過磁場區(qū)域后���,沿半圓形軌道運動,結(jié)果恰好能通過半圓形軌道的最高位置PP′.已知桿始終與軌道垂直���,桿與直軌道之間的動摩擦因數(shù)μ=0.10���,軌道電阻忽略不計����,取g=10 m/s2.求:
(1)導(dǎo)體桿剛進入磁場時���,通過導(dǎo)體桿的電流的大小和方向����;
(2)在導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中�,通過電阻R的電荷量;
(3)在導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中����,整個電路產(chǎn)生的焦耳熱.
16、
解析:(1)設(shè)導(dǎo)體桿在F的作用下運動至磁場的左邊界時的速度為v1����,由動能定理得(F-μmg)s=mv12-0,導(dǎo)體桿剛進入磁場時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=Blv1�����,此時通過導(dǎo)體桿的電流大小為I=���,代入數(shù)據(jù)解得I=3 A����,由右手定則可知,電流的方向為由b指向a.
(2)ΔΦ=B·ld����,=,=��,q=·Δt
聯(lián)立解得q=0.4 C.
(3)由(1)可知���,導(dǎo)體桿在F的作用下運動至磁場的左邊界時的速度v1=6.0 m/s�����,設(shè)導(dǎo)體桿通過半圓形軌道的最高位置時的速度為v,則有mg=�,在導(dǎo)體桿從剛進入磁場到滑至最高位置的過程中,由能量守恒定律有�,mv12=Q+mg×2R0+mv2+μmgd,解得Q=0.
17�、94 J.
答案:(1)3 A 方向為由b指向a (2)0.4 C
(3)0.94 J
11.(2019屆河北石家莊質(zhì)量檢測)傾角為37°的絕緣斜面固定在水平地面上,在斜面內(nèi)存在一寬度d=0.28 m的有界勻強磁場�,邊界與斜面底邊平行,磁場方向垂直斜面向上��,如圖甲所示.在斜面上由靜止釋放一質(zhì)量m=0.1 kg、電阻R=0.06 Ω的正方形金屬線框abcd�����,線框沿斜面下滑穿過磁場區(qū)域�����,線框從開始運動到完全進入磁場過程中的速度—時間圖象如圖乙所示.已知整個過程中線框底邊bc始終與磁場邊界保持平行�,重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.6�����,cos37°=0.8.
(1)求金屬
18���、線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ�����;
(2)求金屬線框穿越該勻強磁場的過程中�,線框中產(chǎn)生焦耳熱的最大功率Pmax����;(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(3)若線框bc邊出磁場時�����,磁感應(yīng)強度開始隨時間變化���,且此時記為t=0.為使線框出磁場的過程中始終無感應(yīng)電流,求從t=0時刻開始����,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的關(guān)系式.
解析:(1)由v-t圖象可知線框在進入磁場之前做勻加速直線運動,a=
a=2 m/s2
由牛頓第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma
解得μ=0.5.
(2)由v-t圖象可知線框勻速進入磁場����,進入磁場所用的時間為0.125 s,勻速進入磁場的速度v1=1.2 m/s����,則線框邊長l=
19���、v1t=0.15 m
由平衡條件則有mgsinθ=+μmgcosθ
解得磁感應(yīng)強度大小為B0= T
線框完全進入磁場后做勻加速運動��,加速度大小為2 m/s2����,線框出磁場時速度最大,電功率最大����,設(shè)此時速度大小為v2,由運動學(xué)公式可得
v22=v12+2a(d-l)
解得v2=1.4 m/s
由法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=B0lv2
由閉合電路歐姆定律可得I=
由安培力公式可得F=B0Il
解得Pmax=Fv2= W≈0.33 W.
(3)穿過線框的磁通量保持不變則線框中無感應(yīng)電流�����,從線框bc邊出磁場時開始計時��,則
B0l2=lB
解得B=T(t≤0.1 s).
答案:(1
20��、)0.5 (2)0.33 W (3)B= T(t≤0.1 s)
|學(xué)霸作業(yè)|——自選
1.(2018年江蘇卷)如圖所示��,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為θ�����,間距為d.導(dǎo)軌處于勻強磁場中�����,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的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流.金屬棒被松開后�,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑����,金屬棒中的電流始終保持恒定��,重力加速度為g.求下滑到底端的過程中�,金屬棒
(1)末速度的大小v;
(2)通過的電流大小I����;
(3)通過的電荷量Q.
解析:(1)勻加速直線運動v2=2as
解得v=.
(2)安
21、培力F安=IdB
金屬棒所受合力F=mgsinθ-F安
由牛頓第二定律F=ma
解得I=.
(3)運動時間t=
電荷量Q=It
解得Q=.
答案:(1) (2)
(3)
2.兩平行軌道MN�、PQ間距L=1 m,在MP間接入電阻R=3 Ω�,整個裝置處于磁感應(yīng)強度B=2 T的勻強磁場中���,磁場方向垂直斜面向上.質(zhì)量m=1 kg的金屬棒ab置于導(dǎo)軌上���,ab在導(dǎo)軌之間的電阻r=1 Ω�����,電路中其余電阻不計.金屬棒ab由靜止釋放后沿導(dǎo)軌運動時始終垂直于導(dǎo)軌����,且與導(dǎo)軌接觸良好.不計空氣阻力影響.已知金屬棒ab與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5��,sin37°=0.6�,cos37°=0.8,取g=1
22��、0 m/s2.
(1)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運動的最大速度vm�����;
(2)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運動過程中����,電阻R上的最大電功率PR;
(3)若從金屬棒ab開始運動至達(dá)到最大速度過程中�����,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱總共為1.5 J,求流過電阻R的總電荷量q.
解析:(1)金屬棒由靜止釋放后�,沿斜面做變加速運動�����,加速度不斷減小���,當(dāng)加速度為零時有最大速度vm
由牛頓第二定律有
mgsinθ-μmgcosθ-F安=0
F安=BIL
I=
E=BLvm
由以上各式代入數(shù)據(jù)解得vm=2.0 m/s.
(2)金屬棒以最大速度vm勻速運動時����,電阻R上的電功率最大,此時PR=I2R�,解得PR=
23��、3 W.
(3)設(shè)金屬棒從開始運動至達(dá)到最大速度過程中,沿導(dǎo)軌下滑距離為x
由能量守恒定律得
mgxsinθ=μmgxcosθ+QR+Qr+mvm2
根據(jù)焦耳定律有=
聯(lián)立解得x=2.0 m
根據(jù)q=Δt�,=,=���,ΔΦ=BLx�,解得q==1.0 C.
答案:(1)2.0 m/s (2)3 W (3)1.0 C
3. (2018屆甘肅蘭州高三診斷考試)如圖所示�,足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN��、PQ傾斜放置�,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角θ=30°,兩導(dǎo)軌間距L=1.0 m�����,底端N���、Q兩點連接R=1.0 Ω的電阻,勻強磁場方向垂直于導(dǎo)軌所在平面斜向上�����,磁感應(yīng)強度大小為B=0.6 T.質(zhì)量m=
24���、0.2 kg����,阻值r=0.50 Ω的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放置,在平行于導(dǎo)軌平面向上的拉力F作用下沿導(dǎo)軌向上做勻速直線運動����,速度v=10 m/s.撤去拉力F后����,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌繼續(xù)運動l=2.0 m后速度減為零.運動過程中導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好,g=10 m/s2,導(dǎo)軌電阻不計.求:
(1)拉力F的大?�。?
(2)撤去拉力F后導(dǎo)體棒上升的過程中電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q和通過的電荷量q.
解析:(1)導(dǎo)體棒勻速運動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=BLv=6 V
感應(yīng)電流為I==4 A
由導(dǎo)體棒受力平衡可得F=F安+mgsinθ=BIL+mgsinθ=3.4 N.
(2)撤去拉力后�,由動能定理可
25��、得-mglsinθ-W克=0-mv2
得克服安培力所做的功W克=8 J
則電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q=×8 J= J
通過的電荷量q===0.8 C.
答案:(1)3.4 N (2) J 0.8 C
4.間距分別為2L和L的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌按照如圖所示的方式連接后固定在水平面上,且右端足夠長.兩粗細(xì)均勻的導(dǎo)體棒MN�、PQ分別垂直導(dǎo)軌放置在導(dǎo)軌上�����,整個裝置置于方向垂直導(dǎo)軌平面向里���、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場(未畫出)中.首先將導(dǎo)體棒PQ鎖定����,給MN一個瞬時沖量I,當(dāng)MN的沖量減為時�,將PQ解除鎖定�,當(dāng)導(dǎo)體棒MN運動到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a、b處時�����,回路中的電流趨近于零(可按電
26����、流恰好為零的情況進行分析).已知導(dǎo)體棒MN的質(zhì)量為2m����、電阻為2R�����,導(dǎo)體棒PQ的質(zhì)量為m��、電阻為R�,導(dǎo)軌電阻不計.求:
(1)導(dǎo)體棒MN剛開始運動的瞬間����,導(dǎo)體棒PQ所受安培力的大??���;
(2)當(dāng)導(dǎo)體棒MN的沖量減為時���,MN棒向右運動的距離��;
(3)當(dāng)導(dǎo)體棒MN運動到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a��、b處時��,MN����,PQ兩棒的速度大小.
解析:(1)設(shè)導(dǎo)體棒MN剛開始運動時的速度大小為v0���,則有I=2mv0
由法拉第電磁感應(yīng)定律可知E=2BLv0
設(shè)回路中的電流為I′��,則有I′=
故導(dǎo)體棒PQ此時受到的安培力大小為F=BI′L
以上各式聯(lián)立求解可得F=.
(2)設(shè)導(dǎo)體棒MN的沖
27����、量由I減為所用的時間為t���,則由動量定理有B·2L·t=
設(shè)此過程中導(dǎo)體棒MN向右運動的距離為x�����,則有t==
以上兩式聯(lián)立可解得x=.
(3)設(shè)回路中電流為零時,導(dǎo)體棒MN的速度大小為v1�,PQ的速度大小為v2�,回路中磁通量不再變化��,則有
B·2L·v1=B·L·v2
設(shè)導(dǎo)體棒MN受到的安培力平均大小為F1���,PQ受到的安培力平均大小為F2�����,此過程中PQ運動的時間為Δt����,根據(jù)動量定理,對導(dǎo)體棒MN����,有-F1·Δt=2mv1-
對導(dǎo)體棒PQ,有F2·Δt=mv2
由于流過導(dǎo)體棒MN和PQ中的電流大小始終相等�����,故有F1=2F2
以上各式聯(lián)立解得v1=�����,v2=.
答案:(1) (2)
28��、(3)
5.如圖所示���,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m�,相鄰各邊互相垂直����,且處于同一豎直平面內(nèi)����,ab邊長為l�����,cd邊長為2l��,ab與cd平行,間距為2l.勻強磁場區(qū)域的上下邊界均水平����,磁場方向垂直于線框所在平面�����,開始時,cd邊到磁場上邊界的距離為2l��,線框由靜止釋放,從cd邊進入磁場直到ef、pq邊進入磁場前��,線框做勻速運動.在ef、pq邊離開磁場后���,ab邊離開磁場之前�,線框又做勻速運動.線框完全穿過磁場過程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi)����,且ab�����、cd邊保持水平��,重力加速度為g.求:
(1)線框ab邊將離開磁場時做勻速運動的速度大小是cd邊剛進入磁場時的幾倍;
29���、
(2)磁場上下邊界間的距離H.
解析:(1)設(shè)磁場的磁感應(yīng)強度大小為B����,cd邊剛進入磁場時�����,線框做勻速運動的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動勢為E1����,由法拉第電磁感應(yīng)定律���,有E1=2Blv1 ①
設(shè)線框總電阻為R���,此時線框中電流為I1�����,由閉合電路歐姆定律��,有
I1=②
設(shè)此時線框所受安培力為F1,有F1=2I1lB ③
由于線框做勻速運動�����,其受力平衡���,有mg=F1 ④
由①②③④式得v1=⑤
設(shè)ab邊離開磁場之前�����,線框做勻速運動的速度為v2����,同理可得
v2=⑥
由⑤⑥式得=4.⑦
(2)線框自釋放直到cd邊進入磁場前����,由機械能守恒定律,有2mgl=mv12⑧
線框完全
30��、穿過磁場的過程中�,由能量守恒定律,有
mg(2l+H)=mv22-mv12+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l.
答案:(1)4 (2)+28l
6.如圖甲���,電阻不計的軌道MON與PRQ平行放置���,ON及RQ與水平面的傾角θ=53°�,MO及PR部分的勻強磁場豎直向下���,ON及RQ部分的磁場平行軌道向下,磁場的磁感應(yīng)強度大小相同���,兩根相同的導(dǎo)體棒ab和cd分別放置在導(dǎo)軌上�,與導(dǎo)軌垂直并始終接觸良好.棒的質(zhì)量m=1.0 kg�����,R=1.0 Ω���,長度L=1.0 m與導(dǎo)軌間距相同�,棒與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5,現(xiàn)對ab棒施加一個方向水平向右�,按圖乙規(guī)律變化的力F,同時由靜止釋放cd棒�����,則ab棒做初速度
31����、為零的勻加速直線運動,g取10 m/s2.
(1)求ab棒的加速度大??�;
(2)求磁感應(yīng)強度B的大?��?��;
(3)若已知在前2 s內(nèi)F做功W=30 J���,求前2 s內(nèi)電路產(chǎn)生的焦耳熱�;
(4)求cd棒達(dá)到最大速度所需的時間.
解析:(1)對ab棒:Ff=μmg
v=at
由牛頓第二定律有F-BIL-Ff=ma
F=m(μg+a)+
由圖象信息,t=0時�����,F(xiàn)=6 N�����,代入數(shù)據(jù)解得a=1 m/s2.
(2)當(dāng)t1=2 s時����,F(xiàn)=10 N�,由(1)知
=F-m(μg+a),得B=2 T.
(3)0~2 s過程中���,對ab棒���,x=at12=2 m
v2=at1=2 m/s
由動能定理知W-μmgx-Q=mv22
代入數(shù)據(jù)解得Q=18 J.
(4)設(shè)當(dāng)時間為t′時����,cd棒達(dá)到最大速度�,
FN′=BIL+mgcos53°
Ff′=μFN′
mgsin53°=Ff′
mgsin53°=μ
解得t′=5 s.
答案:(1)1 m/s2 (2)2 T (3)18 J (4)5 s
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2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題練習(xí)(含解析)新人教版
