《(浙江選考)2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第九章 4 第4節(jié) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)》由會(huì)員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江選考)2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第九章 4 第4節(jié) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)(16頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1���、電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題
1.如圖���,在光滑水平桌面上有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、電阻為R的正方形導(dǎo)線框����;在導(dǎo)線框右側(cè)有一寬度為d(d>L )的條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域�,磁場(chǎng)的邊界與導(dǎo)線框的一邊平行����,磁場(chǎng)方向豎直向下.導(dǎo)線框以某一初速度向右運(yùn)動(dòng).t=0時(shí)導(dǎo)線框的右邊恰與磁場(chǎng)的左邊界重合,隨后導(dǎo)線框進(jìn)入并通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域.下列v-t圖象中�����,可能正確描述上述過(guò)程的是( )
解析:選D.線框進(jìn)入和離開磁場(chǎng)時(shí)�,安培力的作用都是阻礙線框運(yùn)動(dòng),使線框速度減小���,由E=BLv��、I=及F=BIL=ma可知安培力減小���,加速度減小,當(dāng)線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)后穿過(guò)線框的磁通量不再變化���,不產(chǎn)生感應(yīng)電流����,不再產(chǎn)生安培力�����,線框做勻速直線運(yùn)動(dòng),
2�����、故選項(xiàng)D正確.
2.(2019·麗水質(zhì)檢)如圖所示���,閉合導(dǎo)線框的質(zhì)量可以忽略不計(jì)��,將它從如圖所示的位置勻速拉出勻強(qiáng)磁場(chǎng).若第一次用0.3 s時(shí)間拉出�,外力所做的功為W1���,通過(guò)導(dǎo)線截面的電荷量為q1;第二次用0.9 s時(shí)間拉出�����,外力所做的功為W2���,通過(guò)導(dǎo)線截面的電荷量為q2����,則( )
A.W1W2,q1>q2 D.W1>W2���,q1=q2
解析:選D.設(shè)線框的長(zhǎng)為L(zhǎng)1����,寬為L(zhǎng)2���,速度為v���,線框所受的安培力大小為FA=BIL2,又I=�,E=BL2v,則得FA=.線框勻速運(yùn)動(dòng)��,外力與安培力平衡����,則外力的大小為F=FA=,外力做功為W=
3�����、FL1=·L1=·,可見(jiàn)�,外力做功與所用時(shí)間成反比,則有W1>W2.兩種情況下���,線框拉出磁場(chǎng)時(shí)穿過(guò)線框的磁通量的變化量相等�,根據(jù)感應(yīng)電荷量公式q=可知�,通過(guò)導(dǎo)線截面的電荷量相等,即有q1=q2���,故選D.
3.(2019·紹興高三選考科目教學(xué)測(cè)試)如圖所示�����,間距為L(zhǎng)�,電阻不計(jì)的足夠長(zhǎng)平行光滑金屬導(dǎo)軌水平放置���,導(dǎo)軌左端用一阻值為R的電阻連接,導(dǎo)軌上橫跨一根質(zhì)量為m���,電阻也為R的金屬棒�,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好.整個(gè)裝置處于豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.現(xiàn)使金屬棒以初速度v0沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動(dòng)�,若金屬棒在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)的電荷量為q.下列說(shuō)法正確的是( )
A.金屬棒在導(dǎo)軌上做勻減速運(yùn)動(dòng)
4、B.整個(gè)過(guò)程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為
C.整個(gè)過(guò)程中金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為
D.整個(gè)過(guò)程中金屬棒克服安培力做功為
解析:選D.設(shè)某時(shí)刻的速度為v����,則此時(shí)的電動(dòng)勢(shì)E=BLv,安培力F安=���,由牛頓第二定律有F安=ma��,則金屬棒做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng)���,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由能量守恒定律知�,整個(gè)過(guò)程中克服安培力做功等于電阻R和金屬棒上產(chǎn)生的焦耳熱之和,即W安=Q=mv�,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,D正確�;整個(gè)過(guò)程中通過(guò)導(dǎo)體棒的電荷量q===,得金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移x=�����,選項(xiàng)C錯(cuò)誤.
4.如圖所示�,光滑斜面的傾角為θ��,斜面上放置一矩形導(dǎo)體線框abcd�����,ab邊的邊長(zhǎng)為l1�����,bc邊的邊長(zhǎng)為l2�����,線框的質(zhì)量為m�,電阻
5����、為R,線框通過(guò)絕緣細(xì)線繞過(guò)光滑的滑輪與重物相連����,重物質(zhì)量為M,斜面上ef線(ef平行底邊)的上方有垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,如果線框從靜止開始運(yùn)動(dòng),進(jìn)入磁場(chǎng)的最初一段時(shí)間是做勻速運(yùn)動(dòng)的���,且線框的ab邊始終平行底邊�,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.線框進(jìn)入磁場(chǎng)前運(yùn)動(dòng)的加速度為
B.線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)勻速運(yùn)動(dòng)的速度為
C.線框做勻速運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為
D.該勻速運(yùn)動(dòng)過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱為(Mg-mgsin θ)l2
解析:選D.由牛頓第二定律���,Mg-mgsin θ=(M+m)a�,解得線框進(jìn)入磁場(chǎng)前運(yùn)動(dòng)的加速度為��,選項(xiàng)A錯(cuò)誤���;由平衡條件���,Mg-mgsin θ-F安=0,F(xiàn)安=BIl1����,I
6、=��,E=Bl1v��,聯(lián)立解得線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v=����,選項(xiàng)B錯(cuò)誤���;線框做勻速運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t==,選項(xiàng)C錯(cuò)誤���;由能量守恒定律�����,該勻速運(yùn)動(dòng)過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱等于系統(tǒng)重力勢(shì)能的減小��,為(Mg-mgsin θ)l2��,選項(xiàng)D正確.
5.(2019·嘉興月考)如圖甲所示�����,足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN�����、PQ豎直放置����,其寬度L=1 m,一勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)導(dǎo)軌平面���,導(dǎo)軌的上端M與P之間連接阻值為R=0.40 Ω的電阻,質(zhì)量為m=0.01 kg�、電阻為r=0.30 Ω的金屬棒ab緊貼在導(dǎo)軌上.現(xiàn)使金屬棒ab由靜止開始下滑,下滑過(guò)程中ab始終保持水平�����,且與導(dǎo)軌接觸良好�����,其下滑距離x與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示
7���、���,圖象中的OA段為曲線,AB段為直線�,導(dǎo)軌電阻不計(jì),g=10 m/s2(忽略ab棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中對(duì)原磁場(chǎng)的影響)���,求:
(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?�?���;
(2)金屬棒ab在開始運(yùn)動(dòng)的1.5 s內(nèi),通過(guò)電阻R的電荷量����;
(3)金屬棒ab在開始運(yùn)動(dòng)的1.5 s內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的熱量.
解析:(1)金屬棒在AB段勻速運(yùn)動(dòng)�����,由題中圖象乙得:
v==7 m/s�����,I=����,mg=BIL
解得B=0.1 T.
(2)q=Δt,=��,ΔΦ=ΔSB���,ΔS=Δx·L
解得:q=1 C.
(3)Q=mgx-mv2���,解得Q=0.455 J
從而QR= Q=0.26 J.
答案:(1)0.1 T (2)1 C
8�����、 (3)0.26 J
【課后達(dá)標(biāo)檢測(cè)(一)】
一�、選擇題
1.(2019·浙江十校聯(lián)考)如圖所示����,在粗糙絕緣水平面上有一正方形閉合線框abcd��,其邊長(zhǎng)為l��,質(zhì)量為m���,金屬線框與水平面的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.虛線框a′b′c′d′內(nèi)有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)����,磁場(chǎng)方向豎直向下.開始時(shí)金屬線框的ab邊與磁場(chǎng)的d′c′邊重合.現(xiàn)使金屬線框以初速度v0沿水平面滑入磁場(chǎng)區(qū)域�����,運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后停止,此時(shí)金屬線框的dc邊與磁場(chǎng)區(qū)域的d′c′邊距離為l.在這個(gè)過(guò)程中����,金屬線框產(chǎn)生的焦耳熱為( )
A.mv+μmgl B.mv-μmgl
C.mv+2μmgl D.mv-2μmgl
答案:D
2.(2019·麗水期
9、中)一個(gè)長(zhǎng)方形的金屬線框放在有界的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�����,磁場(chǎng)方向與線框所在平面垂直����,如圖所示,線框在水平恒力F作用下��,由靜止開始向左運(yùn)動(dòng)�,一直到被拉出磁場(chǎng).在此過(guò)程中,若線框的速度逐漸增大�����,線框中的感應(yīng)電流的大小隨時(shí)間變化的圖象可能是下面圖中的( )
答案:A
3.(2019·杭州質(zhì)檢)如圖所示�,水平地面上方矩形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩個(gè)邊長(zhǎng)相等的單匝閉合正方形線圈Ⅰ和Ⅱ�,分別用相同材料,不同粗細(xì)的導(dǎo)線繞制(Ⅰ為細(xì)導(dǎo)線).兩線圈在距磁場(chǎng)上界面h高處由靜止開始自由下落����,再進(jìn)入磁場(chǎng)����,最后落到地面.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中�����,線圈平面始終保持豎直且下邊緣平行于磁場(chǎng)上邊界.設(shè)線圈Ⅰ�����、Ⅱ落地時(shí)的速度大小分別
10��、為v1���、v2,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的熱量分別為Q1����、Q2,不計(jì)空氣阻力����,則( )
A.v1Q2 D.v1=v2,Q1
11�、電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
C.上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssin θ
解析:選C.本題考查的是電磁感應(yīng)定律和力學(xué)的綜合問(wèn)題,上滑過(guò)程中開始時(shí)導(dǎo)體棒的速度最大���,受到的安培力最大為�;根據(jù)能量守恒�,上滑過(guò)程中電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ);上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功等于產(chǎn)生的熱也是
mv2-mgs(sin θ+μcos θ)��;上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssin θ.
5.(2019·舟山質(zhì)檢)如圖所示�����,水平面內(nèi)有一平行金屬導(dǎo)軌����,導(dǎo)軌光滑且
12��、電阻不計(jì).勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌平面垂直.阻值為R的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌靜止放置��,且與導(dǎo)軌接觸良好.t=0時(shí)����,將開關(guān)S由1擲到2.q���、i、v和a分別表示電容器所帶的電荷量����、棒中的電流、棒的速度和加速度.下列圖象正確的是( )
解析:選D.當(dāng)開關(guān)S由1擲到2時(shí)����,電容器開始放電,此時(shí)電流最大��,棒受到的安培力最大�,加速度最大,此后棒開始運(yùn)動(dòng)���,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)����,棒相當(dāng)于電源�����,利用右手定則可判斷棒的上端為正極����,下端為負(fù)極�,當(dāng)棒運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后���,電路中的電流逐漸減小�,當(dāng)電容器電壓與棒兩端電動(dòng)勢(shì)相等時(shí)���,電容器不再放電����,電路電流等于零��,棒做勻速運(yùn)動(dòng)����,加速度減為零,所以B�����、C錯(cuò)誤�,D正確��;因?yàn)殡娙萜鲀蓸O板間有電壓,電荷
13�、量q=CU不等于零,所以A錯(cuò)誤.
6.(2019·紹興調(diào)研)如圖所示����,在光滑水平面上方,有兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B�、方向相反的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),PQ為兩個(gè)磁場(chǎng)的邊界�����,磁場(chǎng)范圍足夠大.一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)��、質(zhì)量為m�����、電阻為R的正方形金屬線框沿垂直磁場(chǎng)方向����,以速度v從圖示位置向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)線框中心線AB運(yùn)動(dòng)到與PQ重合時(shí)�,線框的速度為,則( )
A.此時(shí)線框的電功率為
B.此時(shí)線框的加速度為
C.此過(guò)程通過(guò)線框截面的電荷量為
D.此過(guò)程回路產(chǎn)生的電能為0.75mv2
解析:選C.在題圖中虛線位置�,線框產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)E=+=BLv�,電流I==���,由牛頓第二定律可知���,線框的加速度a==2×=,B錯(cuò)誤����;線框
14、的電功率P=I2R=���,A錯(cuò)誤��;由法拉第電磁感應(yīng)定律和電流的定義�,可得此過(guò)程通過(guò)線框截面的電荷量q=t==����,C正確;由能量守恒定律可得����,回路產(chǎn)生的電能W=mv2-m=mv2,D錯(cuò)誤.
7.如圖所示為幾個(gè)有理想邊界的磁場(chǎng)區(qū)域���,相鄰區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等��、方向相反�,區(qū)域的寬度均為L(zhǎng).現(xiàn)有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框由圖示位置開始���,沿垂直于區(qū)域邊界的直線勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域�,設(shè)逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏鞯恼较?��,下列各圖能正確反映線框中感應(yīng)電流的是( )
解析:選D.線框進(jìn)入磁場(chǎng)中0至L的過(guò)程中�����,由右手定則知���,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針,即負(fù)方向��,感應(yīng)電流I=�,大小恒定,故A����、B兩項(xiàng)不正確��;線框進(jìn)入磁場(chǎng)中L至2
15�、L的過(guò)程中��,由右手定則��,可判斷感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針���,即為正方向��,感應(yīng)電流I=����,D項(xiàng)正確.
8.(2019·湖州調(diào)研)如圖(a)所示�,在光滑水平面上用恒力F拉質(zhì)量1 kg的單匝均勻正方形銅線框,在1位置以速度v0=3 m/s進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)開始計(jì)時(shí)t=0���,此時(shí)線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1 V���,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開始離開勻強(qiáng)磁場(chǎng).此過(guò)程中v-t圖象如圖(b)所示,那么( )
A.在t=0時(shí)刻線框右側(cè)的邊兩端MN間電壓為0.25 V
B.恒力F的大小為1.0 N
C.線框完全離開磁場(chǎng)的瞬間位置3速度為2 m/s
D.線框完全離開磁場(chǎng)的瞬間位置3速度為1 m/s
解析:選C.在t
16��、=0時(shí)刻,MN邊切割磁感線���,相當(dāng)于電源���,其兩端的電壓是路端電壓���,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知���,線框右側(cè)的邊兩端MN間電壓為=0.75 V,A項(xiàng)錯(cuò)誤�����;根據(jù)1~3 s時(shí)間內(nèi)線框做勻加速直線運(yùn)動(dòng)可知�����,這段時(shí)間線框中沒(méi)有感應(yīng)電流��,線框所受合力為F�,根據(jù)牛頓第二定律可知F=ma=0.5 N,B項(xiàng)錯(cuò)誤�;由(b)圖象看出,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開始離開勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)與線框進(jìn)入時(shí)速度相同,則線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況完全相同�����,則知線框完全離開磁場(chǎng)的瞬間位置3速度與t=1時(shí)刻的速度相等�����,即為2 m/s����,故C正確,D錯(cuò)誤.
二����、非選擇題
9.(2019·寧波質(zhì)檢)如圖所示,兩平行導(dǎo)軌間距L=
0.1 m��,足
17�、夠長(zhǎng)光滑的傾斜部分和粗糙的水平部分圓滑連接,傾斜部分與水平面的夾角θ=30°�����,垂直斜面向上的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T���,水平部分沒(méi)有磁場(chǎng).金屬棒ab質(zhì)量m=0.005 kg����,電阻r=0.02 Ω,運(yùn)動(dòng)中與導(dǎo)軌有良好接觸���,并且垂直于導(dǎo)軌�����,電阻R=0.08 Ω,其余電阻不計(jì)��,當(dāng)金屬棒從斜面上離地高h(yuǎn)=1.0 m以上任何地方由靜止釋放后�,在水平面上滑行的最大距離x都是1.25 m.(取g=10 m/s2)求:
(1)棒在斜面上的最大速度.
(2)水平面的動(dòng)摩擦因數(shù).
(3)從高度h=1.0 m處滑下后電阻R上產(chǎn)生的熱量.
解析:(1)金屬棒從離地高h(yuǎn)=1.0 m以上任何地方由靜止釋放后,
18���、在到達(dá)水平面之前已經(jīng)開始勻速運(yùn)動(dòng)
設(shè)最大速度為v��,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv
感應(yīng)電流I=
安培力F=BIL
勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,有mgsin θ=F
解得v=1.0 m/s.
(2)在水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)�,金屬棒所受滑動(dòng)摩擦力
Ff=μmg
金屬棒在摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),有
Ff=ma
v2=2ax
解得μ=0.04.
(3)下滑的過(guò)程中���,由動(dòng)能定理可得:
mgh-W=mv2
安培力所做的功等于電路中產(chǎn)生的焦耳熱��,有W=Q
電阻R上產(chǎn)生的熱量:QR=Q
解得QR=3.8×10-2 J.
答案:(1)1 m/s (2)0.04 (3)3.8×10-2 J
10.(2019
19����、·浙北名校聯(lián)考)用密度為d����、電阻率為ρ、橫截面積為A的薄金屬條制成邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的閉合正方形框abb′a′.如圖2所示��,金屬方框水平放在磁極的狹縫間��,方框平面與磁場(chǎng)方向平行.設(shè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)僅存在于相對(duì)磁極之間��,其他地方的磁場(chǎng)忽略不計(jì).可認(rèn)為方框的aa′邊和bb′邊都處在磁極之間�����,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.方框從靜止開始釋放��,其平面在下落過(guò)程中保持水平(不計(jì)空氣阻力).
(1)求方框下落的最大速度vm(設(shè)磁場(chǎng)區(qū)域在豎直方向足夠長(zhǎng))�;
(2)當(dāng)方框下落的加速度為時(shí)�,求方框的發(fā)熱功率P�;
(3)已知方框下落時(shí)間為t時(shí),下落高度為h�����,其速度為vt(vt
20����、電流I0在方框內(nèi)產(chǎn)生的熱相同��,求恒定電流I0的表達(dá)式.
解析:(1)方框質(zhì)量m=4LAd�,
方框電阻R=ρ�����,
方框下落速度為v時(shí)��,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=B·2Lv����,
感應(yīng)電流I==�,
方框下落過(guò)程�����,受到重力G及安培力F�,
G=mg=4LAdg,方向豎直向下���,
F=BI·2L=���,方向豎直向上,
當(dāng)F=G時(shí)����,方框達(dá)到最大速度,即v=vm�����,
則=4LAdg�����,
方框下落的最大速度vm=.
(2)方框下落加速度為時(shí)�����,有
mg-BI·2L=m,
則I==.
方框的發(fā)熱功率P=I2R=.
(3)根據(jù)能量守恒定律�,有mgh=mv+I(xiàn)Rt,
解得恒定電流I0的表達(dá)式
I0= .
21����、
答案:(1) (2)
(3)
【課后達(dá)標(biāo)檢測(cè)(二)】
一、選擇題
1.(多選)(2019·寧波高二期中)如圖甲所示�����,兩根足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬導(dǎo)軌MN�����、PQ固定在水平面內(nèi)�����,相距為L(zhǎng)��,導(dǎo)軌左端接一電容器��,電容器的電容為C����,導(dǎo)軌處于一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.一質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒ab垂直放在軌道上���,且與導(dǎo)軌接觸良好���,導(dǎo)體棒ab在水平拉力的作用下由靜止開始向右運(yùn)動(dòng).電容器兩極板間電勢(shì)差U隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示,圖線為過(guò)原點(diǎn)的直線�����,已知t1時(shí)刻電容器兩極板間的電勢(shì)差為U1����,導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻均不計(jì),則( )
A.電容器上極板帶正電
B.電容器上極板帶負(fù)電
22�����、C.水平拉力逐漸增大
D.水平拉力大小F=+
答案:AD
2.如圖甲所示���,光滑的導(dǎo)軌水平放置在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中��,軌道左側(cè)連接一定值電阻R�,導(dǎo)體棒ab垂直導(dǎo)軌,導(dǎo)體和軌道的電阻不計(jì).導(dǎo)體棒ab在水平外力F作用下運(yùn)動(dòng)�����,外力F隨t變化的圖象如圖乙所示�����,在0~t0時(shí)間內(nèi)從靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng)���,則在t0以后���,導(dǎo)體棒ab運(yùn)動(dòng)的情況為( )
A.一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
B.做勻減速直線運(yùn)動(dòng),直到速度為零
C.先做加速���,最后做勻速直線運(yùn)動(dòng)
D.一直做勻速直線運(yùn)動(dòng)
答案:C
3.(多選)(2019·麗水檢測(cè))如圖所示��,水平放置的U形框架上接一個(gè)阻值為R0的電阻���,放在垂直紙面向里的����、磁感
23����、應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�,一個(gè)半徑為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的半圓形硬導(dǎo)體AC在水平向右的恒定拉力F作用下�����,由靜止開始運(yùn)動(dòng)距離d后速度達(dá)到v�����,半圓形硬導(dǎo)體AC的電阻為r���,其余電阻不計(jì)�,導(dǎo)體AC與U形框架間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.下列說(shuō)法正確的是( )
A.此時(shí)AC兩端電壓為UAC=2BLv
B.此時(shí)AC兩端電壓為UAC=
C.此過(guò)程中電路產(chǎn)生的電熱為Q=Fd-mv2
D.此過(guò)程中通過(guò)電阻R0的電荷量為q=
答案:BD
4.(多選)(2019·嘉興質(zhì)檢)如圖所示�,豎直平面內(nèi)有一足夠長(zhǎng)的寬度為L(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌,質(zhì)量為m的金屬導(dǎo)體棒ab可在導(dǎo)軌上無(wú)摩擦地上下滑動(dòng)���,且導(dǎo)體棒ab與金屬導(dǎo)軌接觸良好�����,ab電阻為
24����、R,其他電阻不計(jì).導(dǎo)體棒ab由靜止開始下落���,過(guò)一段時(shí)間后閉合開關(guān)S��,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)體棒ab立刻做變速運(yùn)動(dòng)�,則在以后導(dǎo)體棒ab的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中��,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.導(dǎo)體棒ab做變速運(yùn)動(dòng)期間加速度一定減小
B.單位時(shí)間內(nèi)克服安培力做的功全部轉(zhuǎn)化為電能�,電能又轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
C.導(dǎo)體棒減少的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為閉合電路中的電能和內(nèi)能之和,符合能的轉(zhuǎn)化和守恒定律
D.導(dǎo)體棒ab最后做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�,速度大小為v=
解析:選ABD.導(dǎo)體棒由靜止下落,在豎直向下的重力作用下�,做加速運(yùn)動(dòng),開關(guān)閉合時(shí)�,由右手定則可知,導(dǎo)體中產(chǎn)生的電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?,再由左手定則,可判定導(dǎo)體棒受到的安培力方向向上��,F(xiàn)=BIL=B·
25����、·L,導(dǎo)體棒受到的重力和安培力的合力變小����,加速度變小,做加速度越來(lái)越小的變速運(yùn)動(dòng)����,A正確;最后合力為零���,加速度為零����,做勻速運(yùn)動(dòng)���,由F-mg=0得�����,B ··L=mg��,v=��,D正確�����;導(dǎo)體棒克服安培力做功��,減少的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能���,由于電流的熱效應(yīng)���,電能又轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,B正確�,C錯(cuò)誤.
5.(多選)(2019·湖州調(diào)研)如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面成θ角�,用導(dǎo)線與固定電阻R1和R2相連,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)導(dǎo)軌平面.有一導(dǎo)體棒ab����,質(zhì)量為m,兩導(dǎo)軌間距為l����,導(dǎo)體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值相等,都等于R���,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ��,導(dǎo)體棒ab沿導(dǎo)軌向上滑動(dòng)����,當(dāng)上滑的速度為v時(shí)���,有( )
26�����、A.棒中感應(yīng)電流的方向由a到b
B.棒所受安培力的大小為
C.棒兩端的電壓為
D.棒動(dòng)能的減少量等于其重力勢(shì)能的增加量與電路上產(chǎn)生的電熱之和
解析:選AC.由右手定則可判定導(dǎo)體棒中的電流方向?yàn)閍→b��,故選項(xiàng)A正確���;由E=Blv及串、并聯(lián)電路的特點(diǎn)����,知R外=,則I==�����,所以導(dǎo)體棒所受安培力的大小F=BIl=,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤���;結(jié)合I=����,知導(dǎo)體棒兩端的電壓U=I·=�����,故選項(xiàng)C正確���;由能量守恒知:導(dǎo)體棒動(dòng)能的減少量等于其重力勢(shì)能的增加量以及電路中產(chǎn)生的電熱和克服摩擦力做功產(chǎn)生的內(nèi)能����,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
6.(多選)兩根足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌豎直放置�����,間距為L(zhǎng)�,底端接阻值為R的電阻.將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛
27、在一個(gè)固定的輕質(zhì)彈簧下端�,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,如圖所示.除電阻R外其余電阻不計(jì).現(xiàn)將金屬棒從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放��,則( )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度等于重力加速度g
B.金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,流過(guò)電阻R的電流方向?yàn)閍→b
C.金屬棒的速度為v時(shí)���,所受的安培力大小為F=
D.電阻R上產(chǎn)生的熱量等于金屬棒重力勢(shì)能的減少量
解析:選AC.金屬棒剛釋放時(shí)�,彈簧處于原長(zhǎng)���,此時(shí)彈力為零,又因此時(shí)速度為零���,因此也不受安培力作用�,金屬棒只受到重力作用��,其加速度應(yīng)等于重力加速度��,故A正確���;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí)����,由右手定則可知,金屬棒上電流方向向右���,電阻在外電
28����、路��,其電流方向?yàn)閎→a�,故B錯(cuò)誤;金屬棒速度為v時(shí)��,安培力大小為F=BIL=�����,故C正確���;金屬棒下落過(guò)程中����,由能量守恒守律知�,金屬棒減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能、金屬棒的動(dòng)能以及電阻R上產(chǎn)生的熱量,因此D錯(cuò)誤.
二�����、非選擇題
7.(2019·杭州質(zhì)量評(píng)估)為了測(cè)量列車運(yùn)行的速度和加速度大小�,可采用如圖甲所示的裝置,它由一塊安裝在列車車頭底部的強(qiáng)磁體和埋設(shè)在地面的一組線圈及電流測(cè)量記錄儀組成(測(cè)量記錄儀未畫出).當(dāng)列車經(jīng)過(guò)線圈上方時(shí)��,線圈中產(chǎn)生的電流被記錄下來(lái)���,就能求出列車的速度和加速度.如圖乙所示為鐵軌和列車的俯視圖�,假設(shè)磁體端部為磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.2×10-2T豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,該
29、磁場(chǎng)區(qū)域在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩個(gè)時(shí)刻恰能依次覆蓋兩個(gè)線圈���,每個(gè)線圈的電阻r=0.30 Ω,匝數(shù)n=4��,垂直于鐵軌方向長(zhǎng)l=0.25 m�,平行于軌道方向的寬度遠(yuǎn)小于兩線圈的距離s,每個(gè)測(cè)量記錄儀自身電阻R=1.70 Ω�,其記錄下來(lái)的電流一位置關(guān)系圖,即i-s圖如圖丙所示.
(1)當(dāng)磁場(chǎng)區(qū)域的右邊界剛離開線圈Ⅰ時(shí)���,線圈Ⅰ的電流方向時(shí)順時(shí)針還是逆時(shí)針�?(俯視圖)
(2)試計(jì)算列車通過(guò)線圈Ⅰ和線圈Ⅱ時(shí)的速度v1和v2的大小����;
(3)假設(shè)列車做的是勻加速直線運(yùn)動(dòng),求列車在兩個(gè)線圈之間的加速度的大?����。?結(jié)果保留三位有效數(shù)字)
解析:(1)由楞次定律得�,線圈Ⅰ的電流為順時(shí)針.
(2)列車車頭底部的強(qiáng)磁
30、體通過(guò)線圈時(shí)�,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流,根據(jù)公式可得:E=I(R+r)
解得:E1=0.24 V和E2=0.30 V
而線圈Ⅰ����、Ⅱ中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1=nBlv1,
E2=nBlv2
解得:v1=20 m/s�,v2=25 m/s.
(3)根據(jù)勻速運(yùn)動(dòng)公式:v-v=2as
從圖中讀出s=100 m,
解得:a=1.13 m/s2.
答案:見(jiàn)解析
8.(2018·11月浙江選考)如圖所示��,在間距L=0.2 m的兩光滑平行水平金屬導(dǎo)軌間存在方向垂直于紙面(向內(nèi)為正)的磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度的分布沿y方向不變,沿x方向如下:
B=
導(dǎo)軌間通過(guò)單刀雙擲開關(guān)S連接恒流源和電容
31��、C=1 F的未充電的電容器�,恒流源可為電路提供恒定電流I=2 A,電流方向如圖所示.有一質(zhì)量m=0.1 kg的金屬棒ab垂直導(dǎo)軌靜止放置于x0=0.7 m處.開關(guān)S擲向1��,棒ab從靜止開始運(yùn)動(dòng)����,到達(dá)x3=-0.2 m處時(shí),開關(guān)S擲向2.已知棒ab在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直.求:
(提示:可以用F-x圖象下的“面積”代表力F所做的功)
(1)棒ab運(yùn)動(dòng)到x1=0.2 m時(shí)的速度v1����;
(2)棒ab運(yùn)動(dòng)到x2=-0.1 m時(shí)的速度v2;
(3)電容器最終所帶的電荷量Q.
解析:(1)從x0~x1的過(guò)程�,由于安培力為恒力
安培力F=BIL
運(yùn)用動(dòng)能定理BIL(x0-x1)=mv-0
32、
解得v1=2 m/s.
(2)在區(qū)間-0.2 m≤x≤0.2 m
安培力F=5xIL
如圖所示����,
安培力做功
W安=(x-x)
由動(dòng)能定理得
W安=mv-mv���,v2= m/s.
(3)從0.2 m處移到-0.2 m處安培力不做功
v3=v1=2 m/s
設(shè)最后穩(wěn)定時(shí)的速度為v則
導(dǎo)體棒兩端電壓U=BLv
電容器上所帶電荷量Q=CU
電路中通過(guò)的電荷量Q=It
根據(jù)動(dòng)量定理-BILt=mv-mv3
得v= m/s�,因此Q= C.
答案:(1)2 m/s���,方向向左 (2) m/s�,方向向左 (3) C
9.(2019·紹興質(zhì)檢)如圖甲所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行
33����、光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ被固定在水平面上����,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.6 m,兩導(dǎo)軌的左端用導(dǎo)線連接電阻R1及理想電壓表V���,電阻r=2 Ω的金屬棒垂直于導(dǎo)軌靜止在AB處���;右端用導(dǎo)線連接電阻R2,已知R1=2 Ω����,R2=1 Ω,導(dǎo)軌及導(dǎo)線電阻均不計(jì).在矩形區(qū)域CDFE內(nèi)有豎直向上的磁場(chǎng)���,CE=0.2 m����,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化如圖乙所示.開始時(shí)電壓表有示數(shù),當(dāng)電壓表示數(shù)變?yōu)榱愫?����,?duì)金屬棒施加一水平向右的恒力F��,使金屬棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)電壓表的示數(shù)又變?yōu)樵瓉?lái)的值�,金屬棒在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電壓表的示數(shù)始終保持不變.求:
(1)t=0.1 s時(shí)電壓表的讀數(shù);
(2)恒力F的大?��?��;
(3)從t=0時(shí)刻到金屬棒
34、運(yùn)動(dòng)出磁場(chǎng)過(guò)程中整個(gè)電路產(chǎn)生的熱量.
解析:(1)設(shè)磁場(chǎng)寬度為d=CE����,在0~0.2 s的時(shí)間內(nèi),
有E=�����,E=ld=0.6 V
此時(shí)����,R1與金屬棒r并聯(lián),再與R2串聯(lián)
R=R并+R2=(1+1) Ω=2 Ω
U=R并=0.3 V.
(2)金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后�,有
I′=+=0.45 A
FA=BI′l=1×0.45×0.6 N=0.27 N
由于金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后電壓表示數(shù)始終不變,所以金屬棒做勻速運(yùn)動(dòng)�,有
F=FA=0.27 N.
(3)金屬棒在0~0.2 s的運(yùn)動(dòng)時(shí)間內(nèi)有
Q=t=0.036 J
金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)后,有
R′=+r= Ω��,
E′=I′R′=1.2 V��,E′=Blv�����,v=2 m/s
t′== s=0.1 s
Q′=E′I′t′=0.054 J���,
Q總=Q+Q′=(0.036+0.054) J=0.09 J.
答案:(1)0.3 V (2)0.27 N (3)0.09 J
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(浙江選考)2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第九章 4 第4節(jié) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)
