《(京津魯瓊專用)2020版高考物理大三輪復(fù)習(xí) 選擇題熱點(diǎn)巧練 熱點(diǎn)11 電磁感應(yīng)問題分析(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(京津魯瓊專用)2020版高考物理大三輪復(fù)習(xí) 選擇題熱點(diǎn)巧練 熱點(diǎn)11 電磁感應(yīng)問題分析(含解析)(6頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、熱點(diǎn)11 電磁感應(yīng)問題分析
(建議用時(shí):20分鐘)
1.某空間中存在一個(gè)有豎直邊界的水平方向的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,現(xiàn)將一個(gè)等腰梯形閉合導(dǎo)線圈從圖示位置垂直于磁場方向以速度v勻速拉過磁場區(qū)域,尺寸如圖所示,取向右為力的正方向.下圖中能正確反映該過程中線圈所受安培力F隨時(shí)間t變化的圖象是( )
2.(多選)(2019·山東濰坊三模)如圖所示,兩平行導(dǎo)軌間距為L,傾斜部分和水平部分長度均為L,傾斜部分與水平面的夾角為37°,cd間接電阻R,導(dǎo)軌電阻不計(jì).質(zhì)量為m的金屬細(xì)桿靜止在傾斜導(dǎo)軌底端,與導(dǎo)軌接觸良好,電阻為r.整個(gè)裝置處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化關(guān)系為B=B0+kt(k
2、>0),在桿運(yùn)動(dòng)前,以下說法正確的是( )
A.穿過回路的磁通量為2(B0+kt)L2
B.流過導(dǎo)體棒的電流方向?yàn)橛蒪到a
C.回路中電流的大小為
D.細(xì)桿受到的摩擦力一直減小
3.(多選)(2019·河南焦作模擬)如圖所示,兩根足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌水平平行放置,間距為l=1 m,c、d間,d、e間,c、f間分別接阻值為R=10 Ω的電阻.一阻值為R=10 Ω的導(dǎo)體棒ab以速度v=4 m/s勻速向左運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.5 T、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場.下列說法中正確的是( )
A.導(dǎo)體棒ab中電流的方向?yàn)橛蒪到a
B.c、d兩端的
3、電壓為1 V
C.d、e兩端的電壓為1 V
D.f、e兩端的電壓為1 V
4.(多選)用一段橫截面半徑為r、電阻率為ρ、密度為d的均勻?qū)w材料做成一個(gè)半徑為R(r?R)的圓環(huán).圓環(huán)豎直向下落入如圖所示的徑向磁場中,圓環(huán)的圓心始終在N極的軸線上,圓環(huán)所在位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.圓環(huán)在加速下滑過程中某一時(shí)刻的速度為v,忽略電感的影響,則( )
A.此時(shí)在圓環(huán)中產(chǎn)生了(俯視)順時(shí)針方向的感應(yīng)電流
B.圓環(huán)因受到了向下的安培力而加速下落
C.此時(shí)圓環(huán)的加速度a=
D.如果徑向磁場足夠長,則圓環(huán)的最大速度vm=
5.(多選)如圖所示,足夠長的光滑水平直導(dǎo)軌的間距為l,電阻不計(jì),
4、垂直軌道平面有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,導(dǎo)軌上相隔一定距離放置兩根長度均為l的金屬棒,a棒質(zhì)量為m,電阻為R,b棒質(zhì)量為2m,電阻為2R,現(xiàn)給a棒一個(gè)水平向右的初速度v0,已知a棒在以后的運(yùn)動(dòng)過程中沒有與b棒發(fā)生碰撞,當(dāng)a棒的速度減為時(shí),b棒剛好碰到了障礙物立即停止運(yùn)動(dòng),而a棒仍繼續(xù)運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是( )
A.b棒碰到障礙物前瞬間的速度為
B.在b棒停止運(yùn)動(dòng)前b棒產(chǎn)生的焦耳熱為Qb=mv
C.b棒停止運(yùn)動(dòng)后,a棒繼續(xù)滑行的距離為
D.b棒停止運(yùn)動(dòng)后,a棒繼續(xù)滑行的距離為
6.(多選)(2019·煙臺(tái)高三診斷)如圖所示,在光滑的水平面上,有一質(zhì)量為M,邊長為l,電阻為R的正方
5、形均勻金屬線框,BC邊與虛線PQ平行,PQ右側(cè)有豎直向上的勻強(qiáng)磁場,磁場寬度大于l,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.線框通過一水平細(xì)線繞過光滑定滑輪懸掛一質(zhì)量為m的物體,現(xiàn)由靜止釋放物體,當(dāng)線框有一半進(jìn)入磁場時(shí)已勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,線框從開始運(yùn)動(dòng)到AD邊剛進(jìn)入磁場過程中( )
A.剛釋放線框的瞬間,線框的加速度為
B.細(xì)繩拉力的最小值為
C.線框恰全部進(jìn)入磁場時(shí),產(chǎn)生的熱量等于mgl-
D.線框有一半進(jìn)入磁場時(shí)與線框AD邊剛進(jìn)入磁場時(shí)BC兩端的電壓大小之比為3∶4
7.(多選)如圖所示,寬為L的水平光滑金屬軌道上放置一根質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒MN,軌道左端通過一個(gè)單刀雙擲開關(guān)與一個(gè)電容器
6、和一個(gè)阻值為R的電阻連接,勻強(qiáng)磁場的方向與軌道平面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,電容器的電容為C,金屬軌道和導(dǎo)體棒的電阻不計(jì).現(xiàn)將開關(guān)撥向“1”,導(dǎo)體棒MN在水平向右的恒力F作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t0后,將開關(guān)S撥向“2”,再經(jīng)時(shí)間t,導(dǎo)體棒MN恰好開始勻速向右運(yùn)動(dòng).下列說法正確的是( )
A.開關(guān)撥向“1”時(shí),金屬棒做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng)
B.t0時(shí)刻電容器所帶的電荷量為
C.開關(guān)撥向“2”后,導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速率為
D.開關(guān)撥向“2”后t時(shí)間內(nèi),導(dǎo)體棒通過的位移為
8.(多選)如圖,MN和PQ是電阻不計(jì)的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L,導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,兩部分平滑
7、連接,固定在水平面上,右端接一個(gè)阻值為R的定值電阻.平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場.質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從彎曲導(dǎo)軌上高為h處由靜止釋放,到達(dá)磁場右邊界處恰好停止.已知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好,則金屬棒穿過磁場區(qū)域的過程中(重力加速度為g)( )
A.金屬棒中的最大電流為
B.金屬棒克服安培力做的功為mgh
C.通過金屬棒的電荷量為
D.金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為mg(h-μd)
熱點(diǎn)11 電磁感應(yīng)問題分析
1.解析:選A.設(shè)線圈的電阻為R,線圈切割磁感線的有效長度為l,則安培力的大小為F=
8、,方向一直沿x軸負(fù)方向.在0~這段時(shí)間內(nèi),有效長度l增大,所以F增大且F-t圖線的斜率的絕對(duì)值增大;在~這段時(shí)間內(nèi),有效長度l=L不變,所以F大小不變且t=時(shí)刻F突然變?。辉凇@段時(shí)間內(nèi),有效長度l增大,所以F增大且F-t圖線的斜率的絕對(duì)值增大.綜上所述,A項(xiàng)正確.
2.解析:選BC.由Φ=BS效=(B0+kt)·(L2+L2cos 37°)=1.8(B0+kt)L2,故A錯(cuò)誤;磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,產(chǎn)生的感生電動(dòng)勢(shì),由法拉第電磁感應(yīng)定律得E=n=·S=k·(L2+L2cos 37°)=1.8kL2,由閉合電路歐姆定律得I==,則C正確;由楞次定律可得感應(yīng)電流的方向俯視為順時(shí)針方向,即電流方向
9、為從b到a,B正確;因感應(yīng)電流大小恒定,則細(xì)桿所受的安培力F=BIL因B逐漸增大而增大,由左手定則知方向水平向右,對(duì)桿,由平衡知識(shí)可得mgsin θ=f+BILcos θ,則摩擦力先向上逐漸減小到零,后向下逐漸增大,D錯(cuò)誤.
3.解析:選BD.由右手定則可知導(dǎo)體棒ab中電流的方向?yàn)橛蒩到b,A錯(cuò)誤;感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv=0.5×1×4 V=2 V,則c、d兩端的電壓Ucd=E=1 V,B正確;由于d、e,c、f間電阻中沒有電流流過,故Ude=Ucf=0,所以Ufe=Ucd=1 V,C錯(cuò)誤,D正確.
4.解析:選AD.由右手定則可以判斷感應(yīng)電流的方向?yàn)?俯視)順時(shí)針方向,選項(xiàng)A正確;由左手定
10、則可以判斷,此時(shí)圓環(huán)受到的安培力向上,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由牛頓第二定律可得加速度a==g-,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)重力等于安培力時(shí)速度達(dá)到最大,可得vm=,選項(xiàng)D正確.
5.解析:選BC.設(shè)b棒碰到障礙物前瞬間的速度為v2,b棒碰到障礙物前兩棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則mv0=m+2mv2,解得v2=,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在b棒停止運(yùn)動(dòng)前,根據(jù)能量守恒定律可得a棒和b棒產(chǎn)生的總焦耳熱Q=Qa+Qb=mv-m-×2mv=mv,Qb=2Qa,解得Qb=mv,所以選項(xiàng)B正確;a棒單獨(dú)向右滑行的過程中,當(dāng)其速度為v時(shí),所受的安培力大小為F安=BIl=v,根據(jù)動(dòng)量定理有-F安Δt=mΔv,所以有∑=∑(m·Δv),可得x=
11、m,b棒停止運(yùn)動(dòng)后a棒繼續(xù)前進(jìn)的距離x=,所以選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤.
6.解析:選BCD.剛釋放線框的瞬間,設(shè)繩子拉力為T,線框加速度為a.以m為研究對(duì)象,mg-T=ma,T=Ma,可得a=,T=.進(jìn)入磁場后加速度變小,故拉力變大,因此釋放瞬間細(xì)繩拉力最小值為T=;當(dāng)全部進(jìn)入磁場時(shí),T=mg,T=FA,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E=Blv,電路中的電流I=,F(xiàn)A=BIl,可得勻速時(shí)速度v=.由能量守恒定律,mgl=(M+m)v2+Q,可得產(chǎn)生的熱量Q=mgl-(M+m)·;線框有一半進(jìn)入磁場時(shí),BC兩端的電壓U=Blv,框AD邊剛進(jìn)入磁場時(shí),電路電流為零,BC兩端的電壓U=Blv,兩次電壓大小之比為3∶4
12、.綜上分析,B、C、D正確.
7.解析:選BCD.開關(guān)撥向“1”時(shí),設(shè)在極短時(shí)間Δt內(nèi)流過導(dǎo)體棒的電荷量為ΔQ,則電路中的瞬時(shí)電流為I=,電容器兩端的電壓U=BLv,電荷量Q=CU,則ΔQ=CΔU=CBLΔv,可得I=CBL=CBLa;對(duì)導(dǎo)體棒,由牛頓第二定律得F-BIL=ma,聯(lián)立得導(dǎo)體棒的瞬時(shí)加速度為a=,由于加速度表達(dá)式中的各個(gè)物理量都不隨時(shí)間、位移變化,由此可知導(dǎo)體棒的加速度不變,即導(dǎo)體棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤.t0時(shí)刻導(dǎo)體棒MN的速度v=at0,電容器兩極板間的電壓U=BLv=BLat0,電荷量Q=CU,則Q=,選項(xiàng)B正確.由F安=BIL,I=,E=BLv,聯(lián)立解得F安=,開
13、關(guān)撥向“2”后,導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),有F=F安,解得v=,選項(xiàng)C正確.開關(guān)撥向“2”后t時(shí)間內(nèi),根據(jù)牛頓第二定律得F-F安=F-=ma=m,則FΔt-Δt=mΔv,得Ft-=m,解得位移x=·,選項(xiàng)D正確.
8.解析:選CD.由機(jī)械能守恒定律知,金屬棒沿光滑導(dǎo)軌下滑,mgh=mv2,解得金屬棒到達(dá)磁場左邊界時(shí)速度v=,金屬棒以初速度v進(jìn)入磁場區(qū)域切割磁感線時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流最大,產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為Em=BL,最大感應(yīng)電流Im==,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于金屬棒與平直部分導(dǎo)軌有摩擦,根據(jù)功能關(guān)系,金屬棒克服摩擦力做的功與克服安培力做的功的代數(shù)和等于mgh,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由E=,I=,q=IΔt,ΔΦ=BLd,聯(lián)立解得通過金屬棒的電荷量q=,選項(xiàng)C正確;設(shè)金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為Q,則電阻產(chǎn)生的焦耳熱也為Q,由能量守恒定律有,μmgd+2Q=mgh,解得Q=mg(h-μd),選項(xiàng)D正確.
- 6 -