5��、斜面上�,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,區(qū)域Ⅰ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上����,區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)寬度HP及PN均為L(zhǎng),一個(gè)質(zhì)量為m���、電阻為R���、邊長(zhǎng)也為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框abcd,由靜止開始沿斜面下滑�,t1時(shí)刻ab邊剛越過GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域,此時(shí)導(dǎo)線框恰好以速度v1做勻速直線運(yùn)動(dòng)���;t2時(shí)刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置�,此時(shí)導(dǎo)線框又恰好以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng)����。重力加速度為g,下列說法中正確的是( )
A.當(dāng)ab邊剛越過JP時(shí)�����,導(dǎo)線框的加速度大小為a=gsin θ
B.導(dǎo)線框兩次勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度之比v1∶v2=4∶1
C.從t1到t2的過程中����,導(dǎo)線框克服安培力做功
6����、的大小等于重力勢(shì)能的減少量
D.從t1到t2的過程中�����,有+機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能
5.(多選)如圖所示����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于光滑金屬導(dǎo)軌平面向外����,導(dǎo)軌左右兩端電路所在區(qū)域均無磁場(chǎng)分布。垂直于導(dǎo)軌的導(dǎo)體棒接入電路的長(zhǎng)度為L(zhǎng)��、電阻為R�����,在外力作用下以速度v0從左向右做勻速直線運(yùn)動(dòng)��。小燈泡電阻為2R�����,滑動(dòng)變阻器總阻值為4R���。圖示狀態(tài)滑動(dòng)觸頭位于ab的正中間位置�����,此時(shí)位于平行板電容器中的P處的帶電油滴恰好處于靜止?fàn)顟B(tài)����。電路中其余部分電阻均不計(jì),各接觸處都接觸良好�����。且導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)����,則下列判斷正確的是( )
A.若將滑動(dòng)變阻器的滑片向b端移動(dòng),則小燈泡將變暗
B.若將滑動(dòng)變阻器的滑片向
7����、a端移動(dòng),則液滴將向上運(yùn)動(dòng)
C.圖示狀態(tài)下����,Δt時(shí)間內(nèi)流過小燈泡的電荷量為
D.圖示狀態(tài)下���,Δt時(shí)間內(nèi)滑動(dòng)變阻器消耗的電能為
6.如圖所示��,MN與PQ是兩條水平放置彼此平行的光滑金屬導(dǎo)軌��,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.5 m���。質(zhì)量m=1.0 kg���、電阻r=0.5 Ω的金屬桿ab垂直跨接在導(dǎo)軌上,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感線垂直紙面向里����,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=2.0T,導(dǎo)軌左端接阻值R=2.0 Ω的電阻�,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。t=0時(shí)刻ab桿受水平拉力F的作用后由靜止開始向右做勻加速運(yùn)動(dòng)��,第4 s末���,ab桿的速度為v=2.0 m/s����,重力加速度g取10 m/s2�����。求:
(1)4 s末ab桿受到的安培力F安的大小���;
(2
8�����、)若0~4 s時(shí)間內(nèi)�,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為1.7 J���,求這段時(shí)間內(nèi)水平拉力F做的功�;
(3)若第4 s末以后拉力不再變化�����,且從4 s末到金屬桿ab達(dá)到最大速度過程中通過桿的電量q=1.6 C���,則此過程金屬桿ab克服安培力做功為多少�����?
7.如圖所示����,兩平行長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌(不計(jì)電阻)水平放置���,間距為L(zhǎng)�,有兩根長(zhǎng)度均為L(zhǎng)�����、電阻均為R�、質(zhì)量均為m的導(dǎo)體棒AB、CD平放在金屬導(dǎo)軌上���。其中棒CD通過絕緣細(xì)繩��、定滑輪與質(zhì)量也為m的重物相連�����,重物放在水平地面上�����,開始時(shí)細(xì)繩伸直但無彈力��,棒CD與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ����,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力��,導(dǎo)軌間有一
9���、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1�����,磁場(chǎng)區(qū)域的邊界滿足曲線方程:(0≤x≤L����,單位為m)��。CD棒處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B2中?����,F(xiàn)從t=0時(shí)刻開始�����,使棒AB在外力F的作用下以速度v從與y軸重合處開始沿x軸正方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過程中CD棒始終處于靜止?fàn)顟B(tài)�����。
(1)求棒AB在運(yùn)動(dòng)過程中����,外力F的最大功率����;
(2)求棒AB通過磁場(chǎng)區(qū)域B1的過程中,棒CD上產(chǎn)生的焦耳熱����;
(3)若棒AB在勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1中運(yùn)動(dòng)時(shí),重物始終未離開地面�,且滿足:,求重物所受支持力大小隨時(shí)間變化的表達(dá)式���。
8.如圖所示��,傾角為θ的固定斜面上裝配“П”形的光滑軌道���,兩平行導(dǎo)軌的間距為L(zhǎng)����,軌道
10�����、電阻不計(jì)��,面積為S的ABCD矩形區(qū)域內(nèi)存在垂直于斜面均勻分布的磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的變化率為k�,EFGH矩形區(qū)域內(nèi)存在著垂直于斜面均勻分布的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�。質(zhì)量為m、電阻為R�、長(zhǎng)度恰好為L(zhǎng)的金屬棒MN初始時(shí)位于CD邊界處,棒中間拴一根絕緣輕繩�,繩子繞過光滑的小滑輪,另一端與滑輪正下方的靜置于地面的質(zhì)量也為m的小物塊相連�,開始時(shí),繩子處于松弛狀態(tài)��,棒由靜止釋放����,沿斜面下滑�,當(dāng)其運(yùn)動(dòng)到EF邊界的瞬間���,繩子恰好繃緊�,此時(shí)ABCD區(qū)域內(nèi)的磁場(chǎng)撤去����。繩子繃緊后棒以大小為v的速度進(jìn)入EFGH區(qū)域,在磁場(chǎng)中繼續(xù)滑行一小段距離d后金屬棒速度減為0����。棒在運(yùn)動(dòng)的過程中始終與導(dǎo)軌垂直�,棒與滑輪間的繩子在繃
11、緊時(shí)與斜面平行�。求:
(1)金屬棒MN由CD邊界運(yùn)動(dòng)到EF邊界的時(shí)間;
(2)金屬棒MN進(jìn)入EFGH區(qū)域時(shí)棒上電流方向���、兩端電壓UMN�、及其加速度的大小����。
(3)金屬棒MN從釋放到速度減為0的過程產(chǎn)生的焦耳熱。
9.如圖所示,一不計(jì)電阻的導(dǎo)體圓環(huán)���,半徑為r���、圓心在O點(diǎn),過圓心放置一長(zhǎng)度為2r����、電阻為2R的均勻輻條,輻條與圓環(huán)接觸良好?��,F(xiàn)將此裝置的一部分置于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�����、方向垂直紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中��,磁場(chǎng)邊界恰好與圓環(huán)的直徑在同一直線上?���,F(xiàn)使輻條以角速度ω繞O點(diǎn)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)����,右側(cè)電路通過電刷與輻條中心
12、和圓環(huán)的邊緣良好接觸,R1=R����,右側(cè)為水平放置的足夠長(zhǎng)的光滑平行導(dǎo)軌,間距為2r�����,導(dǎo)軌之間有垂直導(dǎo)軌平面向里�����、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,質(zhì)量為m�����、電阻為R的導(dǎo)體棒ab垂直放置在導(dǎo)軌上且接觸良好,不計(jì)其他電阻����。
(1)若S閉合,S1斷開時(shí)�����,求理想電表的示數(shù);
(2)若S�、S1都閉合,求導(dǎo)體棒ab能夠獲得的最大速度vm及在加速過程中通過它的電荷量q��。
答案
二����、考點(diǎn)突破
1.【答案】D
【解析】當(dāng)閉合開關(guān)S后,導(dǎo)體棒中電流方向始終從a到b�,所受安培力方向向右,而導(dǎo)體棒沿圓弧擺動(dòng)�����,故A錯(cuò)誤�;導(dǎo)體棒沿圓弧擺動(dòng)
13、過程中的電流I==8.0 A����,導(dǎo)體棒受到的安培力F=BId=0.5×8.0×0.2 N=0.8 N,故B錯(cuò)誤�����;導(dǎo)體棒受到的重力與安培力的合力大小F合=N=1.0 N,合力與豎直方向的夾角tanθ=���,θ=53°�,故導(dǎo)體棒ab速度最大時(shí)����,細(xì)線與豎直方向的夾角θ=53°�����,由動(dòng)能定理��,導(dǎo)體棒在擺動(dòng)過程中的最大動(dòng)能Ekm=FRsin 53°-mgR(1-cos 53°)=0.08 J�����,故C錯(cuò)誤�����,D正確����。
2.【答案】BC
【解析】cd棒剛開始靜止在傾斜導(dǎo)軌上,μ=0.8>tan 37°=0.75�,cd棒受到的摩擦力沿傾斜導(dǎo)軌向上,ab棒向右運(yùn)動(dòng)切割磁感線使得ab棒����、cd棒中產(chǎn)生感應(yīng)電流,cd棒受到水
14��、平向右的安培力作用��,cd棒受到的摩擦力先沿傾斜導(dǎo)軌向上減小到零�,后反向沿傾斜導(dǎo)軌向下增大,故A錯(cuò)誤�,B正確;當(dāng)cd棒即將滑動(dòng)時(shí)�����,由平衡條件得cos 37°=mgsin 37°+μ�,代入數(shù)據(jù)可得v=19.375 m/s,C正確�,D錯(cuò)誤。
3.【答案】ABD
【解析】線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中�,受到的安培力方向向左,做減速運(yùn)動(dòng)�,隨著速度的減小����,安培力也減小��,故做變加速直線運(yùn)動(dòng)�,當(dāng)線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)到右邊的框邊出磁場(chǎng)的過程中,穿過線框的磁通量不變���,沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生����,做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,當(dāng)線框滑出磁場(chǎng)的過程中�����,受到的安培力方向向左�,仍做減速運(yùn)動(dòng),隨速度的減小�,安培力減小,故也做變加速直線運(yùn)動(dòng)��,A正確�;根據(jù)q=可
15、知滑進(jìn)磁場(chǎng)和滑出磁場(chǎng)的過程中穿過線框的磁通量的變化量相同�,線框的電阻不變,所以兩個(gè)過程中通過線框橫截面的電荷量相同�,B正確;進(jìn)入磁場(chǎng)過程有:-B1dΔt1=mΔv1����,又1Δt1=q,���,則得-Bqd=mΔv1����,離開磁場(chǎng)過程有:-B2dΔt2=mΔv2�,又2Δt2=q,則得-Bqd=mΔv2���,則得Δv1=Δv2��,即線框速度的變化量相同�����,C錯(cuò)誤����;進(jìn)磁場(chǎng)的速度為v0,則完全進(jìn)磁場(chǎng)的速度為���,完全出磁場(chǎng)的速度為0.根據(jù)能量守恒定律得����,Q1=mv02-m()2=mv02����,Q2=m()2=mv02,所以=���,故D正確�。
4.【答案】BD
【解析】ab邊剛越過GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域時(shí)��,電動(dòng)勢(shì)E1=BLv1��,電流I
16�����、1==,線框做勻速運(yùn)動(dòng)����,所以mgsin θ=BI1L=���,當(dāng)ab邊剛越過JP時(shí)�����,電動(dòng)勢(shì)E2=2BLv1����,I2==��,根據(jù)牛頓第二定律2BI2L-mgsin θ=ma����,聯(lián)立解得a=3gsin θ,所以A錯(cuò)誤�����;當(dāng)a=0時(shí)����,以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,即2BI2′L-mgsin θ=0�����,得:mgsin θ=��,所以v1∶v2=4∶1���,所以B正確;從t1到t2的過程中��,根據(jù)能量守恒�,導(dǎo)線框克服安培力做功的大小等于重力勢(shì)能的減少量加上動(dòng)能的減少量,即克服安培力做功W=+��,所以C錯(cuò)誤���;又克服安培力做功等于產(chǎn)生的電能����,所以D正確���。
5.【答案】ABD
【解析】滑動(dòng)變阻器的滑片向b端移動(dòng)��,并聯(lián)電路電阻變小�,總電阻
17、變小�����,導(dǎo)致電路電流變大����,則導(dǎo)體棒內(nèi)電壓變大����,外電路兩端電壓變小,即燈泡兩端電壓變小��,所以燈泡變暗����,故A正確;滑動(dòng)變阻器的滑片向a端移動(dòng)�,并聯(lián)電路電阻變大,總電阻變大����,導(dǎo)致電路電流變小�����,則導(dǎo)體棒內(nèi)電壓變小��,外電路兩端電壓變大�,電容器兩端電壓變大�,電場(chǎng)力變大,所以液滴將向上運(yùn)動(dòng)���,故B正確�;導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)���,燈泡的電阻和滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻相同�,所以電路總電阻�����,電路的總電流�,則通過燈泡的電流,則Δt時(shí)間內(nèi)的電荷量�,故C錯(cuò)誤�;由C選項(xiàng)可知滑動(dòng)變阻器的電流�����,故Δt時(shí)間內(nèi)滑動(dòng)變阻器消耗的電能��,故D正確����。
6.【解析】(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律可得產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=Blv
由閉合電路
18、歐姆定律可得電路中的電流為:
安培力大小為:F安=BIl
由以上方程可得:F安==0.8 N����。
(2)電路中產(chǎn)生的總熱量為:
由能量守恒可得:
解得:WF=4.125 J�。
(3)4 s末ab桿運(yùn)動(dòng)的加速度為:m/s2
由牛頓第二定律可得:F-F安=ma
解得:F=1.3 N
4 s后當(dāng)加速度a=0時(shí),ab桿的速度達(dá)到最大�����,所以速度最大時(shí):
解得:vm=3.25 m/s
設(shè)ab桿在4 s末至最大速度過程中通過的位移為x��,根據(jù)
解得:x=4 m
由動(dòng)能定理可得:
解得:W=1.92 J���。
7.【解析】(1)當(dāng)棒AB運(yùn)動(dòng)到處時(shí)��,棒AB的有效切割長(zhǎng)度最長(zhǎng)��,安
19�、培力最大,則外力F最大�,功率也最大,此時(shí):
E1=B1Lv�,,F(xiàn)1=B1I1L�,Pm=Fv
解得:Pm=。
(2)棒AB在勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域B1的運(yùn)動(dòng)過程中�,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:
E=B1Lvsin
則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的有效值為:E有效=,I有效=�,t=
可以得到:?。
(3)當(dāng)CD棒所受安培力F安=μmg?時(shí)����,設(shè)棒AB所在位置橫坐標(biāo)為x0,對(duì)棒CD受力分析可得:
�����,
解得:x0=����,x1=
則:��,
①當(dāng)0
20���、�,導(dǎo)體棒處于磁場(chǎng)以外����,不受安培力���,根據(jù)牛頓第二定律可得MN下滑的加速度為:
下滑到EF時(shí)的速度為v0�����,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得:mv0=2mv
解得:v0=2v
則金屬棒MN由CD邊界運(yùn)動(dòng)到EF邊界的時(shí)間:�����。
(2)根據(jù)右手定則可得金屬棒MN剛進(jìn)入EFGH區(qū)域時(shí)棒上電流方向?yàn)镸→N��,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv��,由于導(dǎo)軌電阻為零�,MN兩端電壓是指路端電壓,故UMN=0���。
此時(shí)的安培力大小為:��,方向沿斜面向上
根據(jù)牛頓第二定律可得:FA+mg-mgsinθ=2ma′
解得:�����。
(3)金屬棒從CD下滑到EF處過程中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):
此過程中產(chǎn)生的焦耳熱:
金屬棒在EFHG中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)
21����、生的焦耳熱:
金屬棒MN從釋放到速度減為0的過程產(chǎn)生的焦耳熱:
�����。
9.【解析】(1)由題意知����,在磁場(chǎng)內(nèi)部的半根輻條相當(dāng)于是電源����,由右手定則可知輻條中心為負(fù)極�,與圓環(huán)邊緣接觸的一端為正極,且始終有長(zhǎng)為r的輻條在轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線����,內(nèi)電阻為R
產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為:
若S閉合,S1斷開時(shí)��,總電阻為:
理想電流表的示數(shù)為:
理想電壓表的示數(shù)為:����。
(2)若S、S1都閉合�,導(dǎo)體棒ab獲得最大速度vm時(shí),安培力為零��,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:
又知導(dǎo)體棒ab上分得電壓為:
故有:
解得:�。
在導(dǎo)體棒ab加速過程中����,設(shè)瞬間流過的電流為i�,取很短時(shí)間為Δt�,安培力為:
對(duì)導(dǎo)體棒ab由動(dòng)量定理得:
又:;聯(lián)立解得:�。
11
2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練18 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問題(含解析)
