《（新課標(biāo)）2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)49 三大力學(xué)觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題（含解析）新人教版》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（新課標(biāo)）2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)49 三大力學(xué)觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題（含解析）新人教版（13頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、三大力學(xué)觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題 一、選擇題 1.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)軌始終保持垂直并良好接觸且無(wú)摩擦，棒與導(dǎo)軌的電阻均不計(jì)，整個(gè)裝置放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)方向與導(dǎo)軌平面垂直，棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時(shí)間內(nèi)，力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于(　　) A．電阻R上放出的熱量　　 B．棒的動(dòng)能增加量 C．棒的重力勢(shì)能增加量 D．棒的機(jī)械能增加量 答案　D 解析　A項(xiàng)，電阻R上放出的熱量等于克服安培力做功，不等于力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和．故A項(xiàng)錯(cuò)誤． B項(xiàng)，根據(jù)動(dòng)能定理知，力F做的功、重力

2、所做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的動(dòng)能增加量，故B項(xiàng)錯(cuò)誤． C項(xiàng)，棒的重力勢(shì)能增加量等于克服重力做功，故C項(xiàng)錯(cuò)誤． D項(xiàng)，金屬桿加速上升的過(guò)程中，除重力以外，有安培力和外力F做功，則力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的機(jī)械能的增加量，故D項(xiàng)正確． 2.(2018·福建模擬)(多選)正方形導(dǎo)線框abcd置于光滑水平桌面上，其質(zhì)量為m，電阻值為R，邊長(zhǎng)為L(zhǎng)，在線框右側(cè)距離cd邊2L處有一寬度為2L的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，磁場(chǎng)的左、右邊界與線框的cd邊平行，磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，方向豎直向下，其俯視圖如圖．對(duì)線框施加一水平向右的恒力F，使之由靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)，cd邊始終與磁場(chǎng)邊界平行．已知

3、線框cd邊經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)左、右邊界時(shí)速度相同，則線框(　　) A．離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中的電流方向?yàn)閐cbad B．通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中的最小速度為 C．通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中的焦耳熱為2FL D．進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中受到的安培力的沖量大小為 答案　BD 解析　A項(xiàng)，根據(jù)楞次定律可得，離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中的電流方向?yàn)閐abcd，A項(xiàng)錯(cuò)誤； B項(xiàng)，由題意可知，線框cd邊經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)左、右邊界時(shí)速度相同，所以線框離左邊界L與距離右邊界L時(shí)的速度相同，即速度最小，根據(jù)動(dòng)能定理可得：FL＝mv2，解得v＝，B項(xiàng)正確；C項(xiàng)，從線框的cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到剛好出磁場(chǎng)的過(guò)程中動(dòng)能變化為零，根據(jù)功能關(guān)系可得：F·2L－

4、Q1＝0，所以通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q＝2Q1＝4FL，C項(xiàng)錯(cuò)誤；D項(xiàng)，線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中，安培力的沖量大小為I沖＝BILt＝＝，D項(xiàng)正確． 3.(2018·太原二模)(多選)如圖所示，在豎直面內(nèi)有方向垂直紙面向里、高度為h的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)上、下邊界水平．將邊長(zhǎng)為l(l＜h)、質(zhì)量為m的正方形金屬線框abcd從磁場(chǎng)上方某處由靜止釋放，設(shè)ab邊通過(guò)磁場(chǎng)上邊界和磁場(chǎng)下邊界時(shí)的速度分別為v1和v2；cd邊通過(guò)磁場(chǎng)下邊界時(shí)的速度為v3.已知線框下落過(guò)程中ab邊始終水平、ad邊始終豎直，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．若v1＝v2，則一定有v2＞v3 B．若v1＞v2，則一定有v

5、2＞v3 C．若v1＝v2，從ab離開(kāi)磁場(chǎng)到cd離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh D．從ab進(jìn)入磁場(chǎng)到cd離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh＋mv12－mv32 答案　ABC 解析　A項(xiàng)，由于線框完全在磁場(chǎng)中不產(chǎn)生感應(yīng)電流，不受安培力，做加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，所以若v1＝v2，線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)一定做減速運(yùn)動(dòng)，而線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)情況相同，一定有v2＞v3.故A項(xiàng)正確． B項(xiàng)，設(shè)cd邊通過(guò)磁場(chǎng)上邊界時(shí)的速度為v3.若v1＞v2，因線框完全在磁場(chǎng)中做加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，所以v4＜v2，則有v4＜v2＜v1，線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程必定做減速運(yùn)動(dòng)，可知當(dāng)線

6、框的速度為v2時(shí)在做減速運(yùn)動(dòng)，安培力大于重力，所以當(dāng)線框離開(kāi)以速度v2磁場(chǎng)時(shí)安培力大于重力，做減速運(yùn)動(dòng)，一定有v2＞v3.故B項(xiàng)正確． C項(xiàng)，若v1＝v2，從ab離開(kāi)磁場(chǎng)到cd離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱等于ab進(jìn)入磁場(chǎng)到ab離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱，等于線框重力勢(shì)能的減少量，為mgh，故C項(xiàng)正確． D項(xiàng)，從ab進(jìn)入磁場(chǎng)到cd離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為Q＝mg(h＋l)＋mv12－mv32.故D項(xiàng)錯(cuò)誤． 4.(2018·宜昌一模)如圖所示，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

7、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，且初速度都相等．關(guān)于上述情景，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．兩次上升的最大高度相比較為H

8、時(shí)的重力勢(shì)能，所以h

9、定不動(dòng)，間距為L(zhǎng)，在水平導(dǎo)軌的左側(cè)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.導(dǎo)軌的右端接有一電阻R，左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接．將一阻值也為R，質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放，導(dǎo)體棒最終恰好停在磁場(chǎng)的右邊界處．已知導(dǎo)體棒與水平導(dǎo)軌接觸良好，則下列說(shuō)法中正確的是(　　) A．電阻R的最大電流為 B．電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh C．磁場(chǎng)左右邊界的長(zhǎng)度d為 D．流過(guò)電阻R的電荷量為 答案　AD 解析　A項(xiàng)，導(dǎo)體棒下滑過(guò)程機(jī)械能守恒，由機(jī)械能守恒定律得：mgh＝mv2，解得：v＝，感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)：E＝BLv，通過(guò)電阻的最大電流：I＝＝，故A項(xiàng)正確

10、； B項(xiàng)，電阻與導(dǎo)體棒的阻值相等，由能量守恒定律得：mgh＝2QR，解得，電阻R中產(chǎn)的焦耳熱：QR＝mgh，故B項(xiàng)錯(cuò)誤； D項(xiàng)，由動(dòng)量定理得：－BILt＝0－mv，BLq＝mv，解得，通過(guò)電阻R的電荷量：q＝，故D項(xiàng)正確； C項(xiàng)，由法拉第電磁感應(yīng)定律得：E＝＝，感應(yīng)電流：I＝，通過(guò)R的電荷量：q＝IΔt，解得：d＝，故C項(xiàng)錯(cuò)誤． 6.(2018·濟(jì)寧二模)(多選)如圖所示，兩根平行光滑金屬導(dǎo)軌的間距為d＝lm，導(dǎo)軌平面與水平面成θ＝30°角，其底端接有阻值為R＝2 Ω的電阻，整個(gè)裝置處在垂直斜面向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B＝2 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中．一質(zhì)量為m＝1 kg(質(zhì)量分布均勻)的導(dǎo)體桿a

11、b垂直于導(dǎo)軌放置，且與兩導(dǎo)軌保持良好接觸．現(xiàn)桿在沿導(dǎo)軌平面向上、垂直于桿的恒力F＝10 N作用下從靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)，當(dāng)運(yùn)動(dòng)距離為L(zhǎng)＝6 m時(shí)速度恰好達(dá)到最大(運(yùn)動(dòng)過(guò)程中桿始終與導(dǎo)軌保持垂直)．導(dǎo)體桿的電阻為r＝2 Ω，導(dǎo)軌電阻不計(jì)(取g＝10 m/s2)．在此過(guò)程中(　　) A．桿的速度最大值為5 m/s B．流過(guò)電阻R的電荷量為6 C C．導(dǎo)體桿兩端電壓的最大值為10 V D．安培力對(duì)導(dǎo)體桿的沖量大小為6 N·s 答案　AD 解析　A項(xiàng)，導(dǎo)體桿所受安培力：F安培＝BId＝，導(dǎo)體桿勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度最大，由平衡條件得：F＝mgsinθ＋，解得，金屬桿的最大速度：v＝5 m/s

12、，故A項(xiàng)正確． B項(xiàng)，流過(guò)電阻R的電量：q＝＝＝＝3 C，故B項(xiàng)錯(cuò)誤． C項(xiàng)，導(dǎo)體桿做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度最大，此時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大，最大感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)：E＝Bdv＝2×1×5＝10 V，電路最大電流：I＝＝＝2.5 A，導(dǎo)體桿兩端最大電壓：U＝IR＝2.5×2＝5 V，故C項(xiàng)錯(cuò)誤； D項(xiàng)，對(duì)導(dǎo)體桿，安培力的沖量：I沖＝BIdt＝Bdq＝2×1×3＝6 N·s，故D項(xiàng)正確． 7．(2018·資陽(yáng)模擬)(多選)如圖所示，一個(gè)半徑為r、粗細(xì)均勻、阻值為R的圓形導(dǎo)線框，豎直放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，線框平面與磁場(chǎng)方向垂直．現(xiàn)有一根質(zhì)量為m、電阻不計(jì)的導(dǎo)體棒，自圓形線框最高點(diǎn)由靜止釋放，

13、棒在下落過(guò)程中始終與線框保持良好接觸．已知下落距離為時(shí)棒的速度大小為v1，下落到圓心O時(shí)棒的速度大小為v2，忽略摩擦及空氣阻力，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．導(dǎo)體棒下落距離為時(shí)，棒中感應(yīng)電流的方向向右 B．導(dǎo)體棒下落距離為時(shí)，棒的加速度的大小為g－ C．導(dǎo)體棒下落到圓心時(shí)，圓形導(dǎo)線框的發(fā)熱功率為 D．導(dǎo)體棒從開(kāi)始下落到經(jīng)過(guò)圓心的過(guò)程中，圓形導(dǎo)線框產(chǎn)生的熱量為mgr－mv22 答案　BD 解析　A項(xiàng)，導(dǎo)體棒下落距離為，根據(jù)右手定則知棒中感應(yīng)電流方向向左，故A項(xiàng)錯(cuò)誤； B項(xiàng)，接入電路中的導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)：E＝BLv＝Brv1，此時(shí)電路的總電阻：R′＝＝R， 電流：I＝＝B

14、rv1，金屬棒上的安培力：F＝BIL＝BI·r＝，由牛頓第二定律得：mg－F＝ma，解得：a＝g－，故B項(xiàng)正確； C項(xiàng)，導(dǎo)體棒下落到圓心時(shí)，金屬棒上的安培力：F′＝BIL＝， 線框的發(fā)熱功率：P熱＝PA＝F′v2＝，故C項(xiàng)錯(cuò)誤； D項(xiàng)，從開(kāi)始下落到經(jīng)過(guò)圓心的過(guò)程中，棒的重力勢(shì)能減小轉(zhuǎn)化為棒的動(dòng)能和內(nèi)能，根據(jù)能量守恒定律得： mgr＝mv22＋Q0 解得：Q0＝mgr－mv22，故D項(xiàng)正確． 8.(多選)如圖所示，質(zhì)量為3 m的重物與一質(zhì)量為m的線框用一根絕緣細(xì)線連接起來(lái)，掛在兩個(gè)高度相同的定滑輪上，已知線框的橫邊邊長(zhǎng)為L(zhǎng)，水平方向勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，磁場(chǎng)上下邊界的距離、線框豎

15、直邊長(zhǎng)均為h.初始時(shí)刻，磁場(chǎng)的下邊緣和線框上邊緣的高度差為2h，將重物從靜止開(kāi)始釋放，線框上邊緣剛進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)，恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)，滑輪質(zhì)量、摩擦阻力均不計(jì)．則下列說(shuō)法中正確的是(　　) A．線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為 B．線框的電阻為 C．線框通過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中產(chǎn)生的熱量Q＝2mgh D．線框通過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中產(chǎn)生的熱量Q＝4mgh 答案　ABD 解析　從初始時(shí)刻到線框上邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)， 由機(jī)械能守恒定律得3mg×2h＝mg×2h＋4mv2/2， 解得線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度v＝，故A項(xiàng)正確； 線框上邊緣剛進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)，恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)， 故受合力為零，3mg＝BIL＋mg，I＝BL

16、v/R， 解得線框的電阻R＝，故B項(xiàng)正確； 線框勻速通過(guò)磁場(chǎng)的距離為2h，產(chǎn)生的熱量等于系統(tǒng)重力勢(shì)能的減少， 即Q＝3mg×2h－mg×2h＝4mgh，故C項(xiàng)錯(cuò)誤，D項(xiàng)正確． 9.(2018·云南一模)(多選)一質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框靜止在光滑絕緣水平桌面上，桌面上直線PQ左側(cè)有方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)I，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，PQ右側(cè)有方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅱ，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B，俯視圖如圖所示．現(xiàn)使線框以垂直PQ的初速度v向磁場(chǎng)Ⅱ運(yùn)動(dòng)，當(dāng)線框的三分之一進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ時(shí)，線框速度為，在這個(gè)過(guò)程中，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．線框速度為時(shí)，線框中感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)

17、針?lè)较? B．線框速度為時(shí)，線框的加速度大小為 C．線框中產(chǎn)生的焦耳熱為mv2 D．流過(guò)導(dǎo)線橫截面的電荷量為 答案　CD 解析　A項(xiàng)，線框速度為時(shí)，線框有兩條邊切割磁感線，根據(jù)右手定則，右邊感應(yīng)電流方向向下，左邊感應(yīng)電流向上，所以線框中的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?，故A項(xiàng)錯(cuò)誤； B項(xiàng)，右邊切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為：E1＝2BL·＝BLv 左邊切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為：E2＝BL·＝BLv 線框中的總電動(dòng)勢(shì)為：E＝E1＋E2＝BLv 線框電流為：I＝ 線框右邊所受安培力為：F1＝2BIL＝ 線框左邊所受安培力為：F2＝BIL＝ 線框安培力的合力為：F＝F1＋F2＝

18、線框的加速度為：a＝＝，故B項(xiàng)錯(cuò)誤； C項(xiàng)，根據(jù)能量守恒，線框中產(chǎn)生的焦耳熱為：Q＝mv2－m()2＝mv2，故C項(xiàng)正確； D項(xiàng)，線框初態(tài)的磁通量為：Φ1＝BL2 線框末態(tài)的磁通量為：Φ2＝B·L2－2B·L2＝0 根據(jù)感應(yīng)電量公式有：q＝＝，故D項(xiàng)正確． 10.(2018·永州三模)如圖所示，足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌豎直放置，金屬棒ab、cd均通過(guò)棒兩端的環(huán)套在金屬導(dǎo)軌上，棒與金屬導(dǎo)軌接觸良好．虛線上方有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，虛線下方有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，兩勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.ab、cd棒與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ，兩棒總電阻為R，導(dǎo)軌電阻不計(jì)．開(kāi)始兩棒靜止在圖示位置，當(dāng)cd棒

19、無(wú)初速度釋放時(shí)，對(duì)ab棒施加豎直向上的力F，使其沿導(dǎo)軌向上做勻加速運(yùn)動(dòng)．則(　　) A．a(chǎn)b棒中的電流方向由a到b B．cd棒先加速運(yùn)動(dòng)后勻速運(yùn)動(dòng) C．cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力 D．力F做的功等于兩棒產(chǎn)生的電熱與ab棒增加的機(jī)械能之和 答案　C 解析　A項(xiàng)，ab棒沿豎直向上運(yùn)動(dòng)，切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流，由右手定則判斷可知，ab棒中的感應(yīng)電流方向?yàn)閎到a，故A項(xiàng)錯(cuò)誤； B項(xiàng)，cd棒中感應(yīng)電流由c到d，其所在的區(qū)域有向下磁場(chǎng)，所受的安培力向里，cd棒所受的摩擦力向上．a(chǎn)b棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，速度增大，產(chǎn)生的感應(yīng)電流增加，cd棒所受的安培力增大，對(duì)導(dǎo)軌的壓力增大，則

20、滑動(dòng)摩擦力增大，摩擦力先小于重力，后大于重力，所以cd棒先加速運(yùn)動(dòng)后減速運(yùn)動(dòng)，最后停止運(yùn)動(dòng)．故B項(xiàng)錯(cuò)誤． C項(xiàng)，因安培力增加，cd棒受到的壓力增大，則cd棒受靜摩擦力的作用一直增加，最大值會(huì)大于重力．故C項(xiàng)正確； D項(xiàng)，根據(jù)功能關(guān)系可知，力F所做的功應(yīng)等于兩棒產(chǎn)生的電熱、摩擦生熱與增加的機(jī)械能之和．故D項(xiàng)錯(cuò)誤． 11．(2018·東莞市二模)(多選)如圖1所示，傾斜放置的平行光滑軌道間距為L(zhǎng)＝1 m，導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ＝30°，導(dǎo)軌上端連有阻值為R＝1 Ω的定值電阻，在導(dǎo)軌平面上的abdc、cdfe間分別有垂直導(dǎo)軌平面向上和向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1＝1 T和B2＝ T，兩

21、磁場(chǎng)的寬度也均為L(zhǎng).一長(zhǎng)為L(zhǎng)的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌某位置靜止釋放，導(dǎo)體棒在滑動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌接觸良好，導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的速度一時(shí)間圖像如圖2所示．不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻，重力加速度g＝10 m/s2，則下列說(shuō)法正確的是(　　) A．導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m＝0.2 kg B．導(dǎo)體棒在整個(gè)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最小速度為0.2 m/s C．導(dǎo)體棒穿過(guò)整個(gè)磁場(chǎng)時(shí)通過(guò)電阻R的電量為(－1) C D．導(dǎo)體棒穿過(guò)整個(gè)磁場(chǎng)時(shí)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為2 J 答案　AC 解析　A項(xiàng)，導(dǎo)體棒在B1中勻速直線運(yùn)動(dòng)，則B××L＝mgsinθ，m＝0.2 kg，A項(xiàng)正確； B項(xiàng)，進(jìn)入磁場(chǎng)B2中后先減速最后勻速，當(dāng)勻速直線

22、運(yùn)動(dòng)時(shí)，速度最小vm＝＝0.5 m/s.B項(xiàng)錯(cuò)誤． C項(xiàng)，電量q＝I×Δt＝＝＝(－1) C，C項(xiàng)正確； D項(xiàng)，由能量守恒定律可求得Q＝mg×2Lsin30°＋mv12－mv22＝2.075 J，D項(xiàng)錯(cuò)誤． 12．(2018·上海二模)(多選)如圖(甲)所示，相距為2L的光滑平行金屬導(dǎo)軌水平放置，右側(cè)接有定值電阻R，導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)，OO′的左側(cè)存在垂直于導(dǎo)軌平面向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)．在OO′左側(cè)L處垂直導(dǎo)軌放置一質(zhì)量為m、電阻為0.5R的金屬桿ab，ab在恒力F的作用下由靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)3L的距離，其速度與位移的變化關(guān)系如圖(乙)所示．下列判斷中正確的是(　　) A．a(chǎn)

23、b即將離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)，安培力的大小為 B．整個(gè)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，通過(guò)電阻R上的電量為 C．a(chǎn)b即將離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)，加速度的大小為－ D．整個(gè)過(guò)程中，電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為m(v22－3v12) 答案　BCD 解析　A項(xiàng)，ab即將離開(kāi)時(shí)，速度為v1，電動(dòng)勢(shì)E＝2BLv1，電流I＝； 安培力F＝2BIL＝；故A項(xiàng)錯(cuò)誤； B項(xiàng)，整個(gè)過(guò)程中，磁通量的變化量為ΔΦ＝2BL2； 產(chǎn)生的電量q＝·Δt＝＝；故B項(xiàng)正確； C項(xiàng)，ab桿在位移L到3L的過(guò)程中，由動(dòng)能定理得：F(3L－L)＝m(v22－v12)； 解得：F＝ 設(shè)加速度為a， 則F安＝BIL I＝ a＝ 聯(lián)立解得：a＝－；故C項(xiàng)正

24、確； D項(xiàng)，ab桿在磁場(chǎng)中發(fā)生L位移過(guò)程中，恒力F做的功等于ab桿增加的動(dòng)能和回路產(chǎn)生的電能(即電阻R上產(chǎn)生的電熱Q1)，由能量守恒定律得：FL＝mv12＋Q1 聯(lián)立解得：Q1＝；故D項(xiàng)正確． 二、非選擇題 13.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(zhǎng)為l，cd邊長(zhǎng)為2l，ab與cd平行，間距為2l.勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的上下邊界均水平，磁場(chǎng)方向垂直于線框所在平面．開(kāi)始時(shí)，cd邊到磁場(chǎng)上邊界的距離為2l，線框由靜止釋放，從cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)直到ef、pq邊進(jìn)入磁場(chǎng)前，線框做勻速運(yùn)動(dòng)，在ef、pq邊離開(kāi)磁場(chǎng)后，ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前，線框又做勻速運(yùn)動(dòng)．

25、線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過(guò)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(kāi)磁場(chǎng)時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的幾倍； (2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H. 答案　(1)4倍　(2)H＝＋28l 解析　(1)設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)，線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1，cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1，由法拉第電磁感應(yīng)定律，可得 E1＝2Blv1① 設(shè)線框總電阻為R，此時(shí)線框中電流為I1，由閉合電路歐姆定律，可得I1＝② 設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1，有F1＝2I1lB③ 由于線框做勻速運(yùn)動(dòng)，故

26、受力平衡，所以有mg＝F1④ 由①②③④式得v1＝⑤ 設(shè)ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前，線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2，同理可得v2＝⑥ 由⑤⑥式得v2＝4v1⑦ (2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)前，由機(jī)械能守恒定律，可得 2mgl＝mv12⑧ 線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中，由能量守恒定律，可得 mg(2l＋H)＝mv22－mv12＋Q⑨ 由⑦⑧⑨得H＝＋28l⑩ 14．(2018·浙江模擬)如圖，光滑的水平絕緣軌道M、N上擱放著質(zhì)量m1＝0.2 kg、電阻R1＝0.02 Ω的“[”形金屬框dabc，軌道間有一有界磁場(chǎng)，變化關(guān)系如圖所示．一根長(zhǎng)度等于ab，質(zhì)量m2＝0.1 kg、R2＝0.01

27、Ω的金屬棒ef擁在軌道上并靜止在磁場(chǎng)的左邊界上．已知軌道間距與ab長(zhǎng)度相等，均為L(zhǎng)1＝0.3 m，ad＝bc＝L2＝0.1 m，其余電阻不計(jì).0時(shí)刻，給“[”形金屬框一初速度v0＝3 m/s，與金屬棒碰撞后合在一起成為一閉合導(dǎo)電金屬框(碰撞時(shí)間極短)．t0時(shí)刻整個(gè)框剛好全部進(jìn)入磁場(chǎng)，(t0＋1)s時(shí)刻，框右邊剛要出磁場(chǎng)．求： (1)碰撞結(jié)束時(shí)金屬框的速度大??； (2)0～t0時(shí)間內(nèi)整個(gè)框產(chǎn)生的焦耳熱； (3)t0～(t0＋1) s時(shí)間內(nèi)，安培力對(duì)ab邊的沖量． 解析　(1)碰撞過(guò)程中，動(dòng)量守恒，得到m1v0＝(m1＋m2)v 代入得到：v＝2 m/s (2)對(duì)閉合金屬框列動(dòng)量定理：－BIL1Δt＝－BL1Δq＝mΔv 等號(hào)兩邊求和，得－BL1q＝m(v′－v) 又因?yàn)閝＝＝ 得到v′＝1 m/s 所以Q＝(m1＋m2)v2－(m1＋m2)v′22＝0.45 J (3)整個(gè)框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)，I＝＝＝＝0.4 A 又因?yàn)锽＝1－0.4(t－t0)　t0≤t≤t0＋1 所以F安＝BIL1＝0.12B＝012－0.048(t－t0) I沖＝F安t＝t＝×1＝0.096 N·s. 13