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1����、
專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用
考題一 楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用
1.楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式
(1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”;
(2)阻礙相對運動——“來拒去留”;
(3)使線圈面積有擴大或縮小的趨勢——“增縮減擴”�;
(4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”.
2.楞次定律和右手定則的適用對象
(1)楞次定律:一般適用于線圈面積不變,磁感應(yīng)強度發(fā)生變化的情形.
(2)右手定則:一般適用于導(dǎo)體棒切割磁感線的情形.
3.求感應(yīng)電動勢大小的五種類型
(1)磁通量變化型:E=n.
(2)磁感應(yīng)強度變化型:E=nS.
2����、
(3)面積變化型:E=nB.
(4)平動切割型:E=Blv.
(5)轉(zhuǎn)動切割型:E=nBl2ω.
注意:公式E=nS中的S是垂直于磁場方向的有效面積.
例1 (2016·浙江·16)如圖1所示,a���、b兩個閉合正方形線圈用同樣的導(dǎo)線制成�����,匝數(shù)均為10匝���,邊長la=3lb,圖示區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場�,且磁感應(yīng)強度隨時間均勻增大,不考慮線圈之間的相互影響�����,則( )
圖1
A.兩線圈內(nèi)產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流
B.a���、b線圈中感應(yīng)電動勢之比為9∶1
C.a����、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶4
D.a、b線圈中電功率之比為3∶1
解析 根據(jù)楞次定律可知�����,兩線圈內(nèi)均產(chǎn)生逆
3��、時針方向的感應(yīng)電流��,選項A錯誤�;因磁感應(yīng)強度隨時間均勻增大���,設(shè)=k����,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=n=nl2��,則=()2=��,選項B正確����;根據(jù)I====可知�����,I∝l�����,故a�����、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶1�,選項C錯誤��;電功率P=IE=·nl2=��,則P∝l3��,故a��、b線圈中電功率之比為27∶1�����,選項D錯誤.
答案 B
變式訓(xùn)練
1.如圖2所示�,a����、b�、c三個線圈是同心圓,b線圈上連接有直流電源E和開關(guān)K�����,則下列說法正確的是( )
圖2
A.在K閉合的一瞬間���,線圈a中有逆時針方向的瞬時電流,有收縮趨勢
B.在K閉合的一瞬間��,線圈c中有順時針方向的瞬時電流��,有收縮趨勢
C.在K閉合電路
4�、穩(wěn)定后,再斷開K的一瞬間����,線圈c中有感應(yīng)電流,線圈a中沒有感應(yīng)電流
D.在K閉合的一瞬間��,線圈b中有感應(yīng)電動勢��;在K閉合電路穩(wěn)定后,再斷開K的一瞬間����,線圈b中仍然有感應(yīng)電動勢
答案 D
解析 K閉合時線圈b中有順時針的電流,根據(jù)右手定則可知內(nèi)部有向里增大的磁場���,則a線圈產(chǎn)生阻礙原磁通量變化的電流�����,根據(jù)楞次定律可知���,電流方向為逆時針,線圈受到向外的安培力�����,故有擴張的趨勢��,故A錯誤���;根據(jù)楞次定律可知�����,c中感應(yīng)電流為逆時針且有收縮的趨勢�����,故B錯誤�����;在K閉合電路穩(wěn)定后�,再斷開K的一瞬間,兩線圈中均有磁通量的變化��,故線圈中均有感應(yīng)電流�,故C錯誤����;在K閉合的一瞬間,線圈b中有感應(yīng)電動勢���;在K閉合電路
5�����、穩(wěn)定后����,再斷開K的一瞬間,線圈b中仍然有感應(yīng)電動勢�����,故D正確.
2.(2016·海南·4)如圖3�,一圓形金屬環(huán)與兩固定的平行長直導(dǎo)線在同一豎直面內(nèi),環(huán)的圓心與兩導(dǎo)線距離相等�,環(huán)的直徑小于兩導(dǎo)線間距.兩導(dǎo)線中通有大小相等、方向向下的恒定電流.若( )
圖3
A.金屬環(huán)向上運動����,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向為順時針方向
B.金屬環(huán)向下運動,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向為順時針方向
C.金屬環(huán)向左側(cè)直導(dǎo)線靠近��,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向為逆時針方向
D.金屬環(huán)向右側(cè)直導(dǎo)線靠近�,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向為逆時針方向
答案 D
解析 根據(jù)楞次定律,當金屬圓環(huán)上�、下移動時,穿過圓環(huán)的磁通量不發(fā)生變化�����,故沒有感
6、應(yīng)電流產(chǎn)生�����,故選項A����、B錯誤;當金屬圓環(huán)向左移動時�,則穿過圓環(huán)的磁場垂直紙面向外并且增強,故根據(jù)楞次定律可以知道���,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時針����,故選項C錯誤�����;當金屬圓環(huán)向右移動時����,則穿過圓環(huán)的磁場垂直紙面向里并且增強����,故根據(jù)楞次定律可以知道���,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時針,故選項D正確.
3.(2016·全國甲卷·20)法拉第圓盤發(fā)電機的示意圖如圖4所示.銅圓盤安裝在豎直的銅軸上��,兩銅片P���、Q分別與圓盤的邊緣和銅軸接觸.圓盤處于方向豎直向上的勻強磁場B中.圓盤旋轉(zhuǎn)時���,關(guān)于流過電阻R的電流,下列說法正確的是( )
圖4
A.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度恒定��,則電流大小恒定
B.若從上向下看���,圓盤順時針轉(zhuǎn)動
7����、�,則電流沿a到b的方向流動
C.若圓盤轉(zhuǎn)動方向不變,角速度大小發(fā)生變化���,則電流方向可能發(fā)生變化
D.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度變?yōu)樵瓉淼?倍�����,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉淼?倍
答案 AB
解析 將圓盤看成無數(shù)幅條組成�����,它們都在切割磁感線從而產(chǎn)生感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流�,則當圓盤順時針(俯視)轉(zhuǎn)動時,根據(jù)右手定則可知圓盤上感應(yīng)電流從邊緣流向中心����,流過電阻的電流方向從a到b,B對�����;由法拉第電磁感應(yīng)定律得感應(yīng)電動勢E=BL=BL2ω���,I=�,ω恒定時����,I大小恒定�����,ω大小變化時,I大小變化�����,方向不變����,故A對,C錯�����;由P=I2R=知��,當ω變?yōu)樵瓉淼?倍時��,P變?yōu)樵瓉淼?倍����,D錯.
4.如圖5所示,一根弧
8�、長為L的半圓形硬導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下,以速度v0在豎直平面內(nèi)的U形框架上勻速滑動��,勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,回路中除電阻R外��,其余電阻均不計�����,U形框左端與平行板電容器相連����,質(zhì)量為m的帶電油滴靜止于電容器兩極板中央,半圓形硬導(dǎo)體棒AB始終與U形框接觸良好.則以下判斷正確的是( )
圖5
A.油滴所帶電荷量為
B.電流自上而下流過電阻R
C.A�、B間的電勢差UAB=BLv0
D.其他條件不變,使電容器兩極板距離減小�,電容器所帶電荷量將增加,油滴將向上運動
答案 BD
解析 導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下向右運動���,由右手定則可知����,導(dǎo)體棒AB相當于電源���,A端是正極����,故電流自上
9、而下流過電阻R�,B對�;導(dǎo)體棒AB的弧長為L,與磁場切割有效長度為�,故A、C錯����;根據(jù)電容器C=,C=�����,兩極板距離d減小�����,C增大��,Q增加�����,電場強度E增大����,油滴將向上運動�,D對.
考題二 電磁感應(yīng)中的圖象問題
解決電磁感應(yīng)圖象問題的方法技巧
(1)解決電磁感應(yīng)圖象問題的“三點關(guān)注”:
①關(guān)注初始時刻��,如初始時刻感應(yīng)電流是否為零��,是正方向還是負方向.
②關(guān)注變化過程����,看電磁感應(yīng)發(fā)生的過程分為幾個階段,這幾個階段是否和圖象變化相對應(yīng).
③關(guān)注大小����、方向的變化趨勢,看圖線斜率的大小����、圖線的曲、直是否和物理過程對應(yīng).
(2)解決電磁感應(yīng)圖象問題的一般步驟:
①明確圖象的種類�,即是B-t圖
10、還是Φ-t圖�,或者E-t圖、I-t圖等.
②分析電磁感應(yīng)的具體過程.
③用右手定則或楞次定律確定方向?qū)?yīng)關(guān)系.
④結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律��、歐姆定律、牛頓運動定律等規(guī)律寫出函數(shù)關(guān)系式.
⑤根據(jù)函數(shù)關(guān)系式�,進行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化���、截距等.
⑥畫圖象或判斷圖象.
(3)圖象選擇技巧:求解物理圖象的選擇題時可用“排除法”���,即排除與題目要求相違背的圖象�����,留下正確圖象.
例2 (2016·四川·7)如圖6所示�,電阻不計、間距為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌水平放置于磁感應(yīng)強度為B����、方向豎直向下的勻強磁場中,導(dǎo)軌左端接一定值電阻R.質(zhì)量為m��、電阻為r的金屬棒MN置于導(dǎo)軌上�����,受到垂直于金屬棒的
11��、水平外力F的作用由靜止開始運動�����,外力F與金屬棒速度v的關(guān)系是F=F0+kv(F0、k是常量)�����,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好.金屬棒中感應(yīng)電流為i�,受到的安培力大小為F安,電阻R兩端的電壓為UR��,感應(yīng)電流的功率為P�����,它們隨時間t變化圖象可能正確的有( )
圖6
解析 設(shè)金屬棒在某一時刻速度為v����,由題意可知,感應(yīng)電動勢E=BLv�����,回路電流I==v�����,即I∝v;安培力F安=BIL=v����,方向水平向左,即F安∝v����;R兩端電壓UR=IR=v,即UR∝v�����;感應(yīng)電流功率P=EI=v2��,即P∝v2.
分析金屬棒運動情況���,由牛頓運動第二定律可得F0+kv-v=ma,即F0+(k-)v=ma.因為金
12���、屬棒從靜止開始運動����,所以F0>0 .
(1)若k=,金屬棒水平向右做勻加速直線運動.所以在此情況下沒有選項符合��;
(2)若k>�����,F(xiàn)合隨v增大而增大�,即a隨v增大而增大,說明金屬棒在做加速度增大的加速運動��,根據(jù)四個物理量與速度的關(guān)系可知B選項符合�;
(3)若k<,F(xiàn)合隨v增大而減小�,即a隨v增大而減小,說明金屬棒在做加速度減小的加速運動�,直到加速度減小為0后金屬棒做勻速直線運動,根據(jù)四個物理量與速度關(guān)系可知C選項符合.
綜上所述�����,選項B��、C符合題意.
答案 BC
變式訓(xùn)練
5.在豎直方向的勻強磁場中�����,水平放置一個面積不變的單匝金屬圓線圈,規(guī)定線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖7甲所示�����,取線
13����、圈中磁場B的方向向上為正,當磁場中的磁感應(yīng)強度B隨時間t如圖乙變化時�����,下列圖中能正確表示線圈中感應(yīng)電流變化的是( )
圖7
答案 A
解析 在0~ s內(nèi)�,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=n=.根據(jù)楞次定律�����,感應(yīng)電動勢的方向與圖示箭頭方向相反�,為負值�;在~T內(nèi),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律��,E′=n==2E�����,所以感應(yīng)電流是之前的2倍.再根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電動勢的方向與圖示方向相反�,為負值.故A正確.
6.如圖8所示,有一個邊界為正三角形的勻強磁場區(qū)域����,邊長為a,磁感應(yīng)強度方向垂直紙面向里��,一個導(dǎo)體矩形框的長為a�����,寬為����,平行于紙面沿著磁場區(qū)域的軸線勻速穿越磁場區(qū)域,導(dǎo)體框中感應(yīng)電流的正
14�、方向為逆時針方向,以導(dǎo)體框剛進入磁場時為t=0時刻��,則導(dǎo)體框中的感應(yīng)電流隨時間變化的圖象是( )
圖8
答案 D
解析 由右手定則可知�����,線框進入磁場過程與離開磁場過程感應(yīng)電流方向相反,故A錯誤�����;由圖示可知�����,線框開始進入磁場的一段時間內(nèi)��,切割磁感線的有效長度L不變����,電流I==大小不變,當線框右邊部分穿出磁場過程�����,切割磁感線的有效長度L減小�����,感應(yīng)電流減小����,線框右邊完全離開磁場后,線框左邊完全進入磁場���,然后線框左邊切割磁感線����,感應(yīng)電流反向����,此后一段時間內(nèi),線框切割磁感線的有效長度L不變�,感應(yīng)電流大小不變,線框左邊離開磁場過程��,線框切割磁感線的有效長度L減小���,感應(yīng)電流減小����,故B��、C
15�、錯誤,D正確.
7.寬度均為d且足夠長的兩相鄰條形區(qū)域內(nèi)��,各存在磁感應(yīng)強度大小均為B、方向相反的勻強磁場.電阻為R���、邊長為d的等邊三角形金屬框的AB邊與磁場邊界平行�,金屬框從圖9所示位置以垂直于AB邊向右的方向做勻速直線運動��,取逆時針方向電流為正���,從金屬框C端剛進入磁場開始計時�����,框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時間變化的圖象是( )
圖9
答案 A
考題三 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題
電磁感應(yīng)與動力學(xué)綜合題的解題策略
(1)分析“源”:找準主動運動者�����,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動勢的大小和方向���;
(2)分析“路”:畫出等效電路圖,求解回路中的電流的大小及方向���;
16、(3)分析“力”:分析安培力對導(dǎo)體棒運動速度�、加速度的影響��,從而推得對電流的影響��,最后確定導(dǎo)體棒的最終運動情況��;
(4)列“方程”:列出牛頓第二定律或平衡方程求解.
例3 (2016·全國甲卷·24)如圖10�,水平面(紙面)內(nèi)間距為l的平行金屬導(dǎo)軌間接一電阻����,質(zhì)量為m、長度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上.t=0時���,金屬桿在水平向右���、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運動.t0時刻,金屬桿進入磁感應(yīng)強度大小為B�、方向垂直于紙面向里的勻強磁場區(qū)域,且在磁場中恰好能保持勻速運動.桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計�,兩者始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動摩擦因數(shù)為μ.重力加速度大小為g.求:
圖10
17�、(1)金屬桿在磁場中運動時產(chǎn)生的電動勢的大小����;
(2)電阻的阻值.
解析 (1)設(shè)金屬桿進入磁場前的加速度大小為a��,由牛頓第二定律得
F-μmg=ma ①
設(shè)金屬桿到達磁場左邊界時的速度為v��,由運動學(xué)公式有v=at0 ②
當金屬桿以速度v在磁場中運動時����,由法拉第電磁感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動勢為
E=Blv ③
聯(lián)立①②③式可得
E=Blt0(-μg) ④
(2)設(shè)金屬桿在磁場區(qū)域中勻速運動時�,金屬桿中的電流為I,根據(jù)歐姆定律
I= ⑤
式中R為電阻的阻值.金屬桿所受的安培力為
F安=BlI ⑥
因金屬桿做勻速運動����,有
18、F-μmg-F安=0 ⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得
R=
答案 (1)Blt0(-μg) (2)
變式訓(xùn)練
8.如圖11(a)所示��,在光滑水平面上用恒力F拉質(zhì)量為1 kg的單匝均勻正方形銅線框�����,在1位置以速度v0=3 m/s進入勻強磁場時開始計時t=0�����,此時線框中感應(yīng)電動勢為1 V��,在t=3 s時刻線框到達2位置開始離開勻強磁場.此過程中v-t圖象如圖(b)所示,那么( )
圖11
A.線框右側(cè)邊兩端MN間的電壓為0.25 V
B.恒力F的大小為0.5 N
C.線框完全離開磁場的瞬間位置3的速度大小為3 m/s
D.線框完全離開磁場的瞬間位置3的速度大小為1 m/s
19���、
答案 B
解析 t=0時,線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為外電壓��,總的感應(yīng)電動勢為:E=Blv0�����,外電壓U外=E=0.75 V.故A錯誤�����;在1~3 s內(nèi)��,線框做勻加速運動�,沒有感應(yīng)電流,線框不受安培力��,則有F=ma�����,由速度—時間圖象的斜率表示加速度����,求得a== m/s2=0.5 m/s2�����,則得F=0.5 N.故B正確.由(b)圖象看出����,在t=3 s時刻線框到達2位置開始離開勻強磁場時與線框進入勻強磁場時速度相同�����,則線框出磁場與進磁場運動情況完全相同��,則知線框完全離開磁場的瞬間位置3速度與t=1 s時刻的速度相等�,即為2 m/s.故C、D錯誤.
9.如圖12所示��,兩根光滑���、足夠長的平行金屬導(dǎo)軌
20�����、固定在水平面上.滑動變阻器接入電路的電阻值為R(最大阻值足夠大)�,導(dǎo)軌的寬度L=0.5 m,空間有垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場���,磁感應(yīng)強度的大小B=1 T.內(nèi)阻r=1 Ω的金屬桿在F=5 N的水平恒力作用下由靜止開始運動.經(jīng)過一段時間后�,金屬桿的速度達到最大速度vm�����,不計導(dǎo)軌電阻�����,則有( )
圖12
A.R越小����,vm越大
B.金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s
C.金屬桿達到最大速度之前���,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能
D.金屬桿達到最大速度后���,金屬桿中電荷沿桿長度方向定向移動的平均速率ve與恒力F成正比
答案 BD
解析 當導(dǎo)體棒達到最大速度時滿足F=F安,則F=BL
21��、����,解得vm=���,可知R越大,vm越大���,選項A錯誤���;金屬桿的最大速度vm===20(1+R) m/s,則金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s���,選項B正確��;在金屬桿達到最大速度之前���,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能與導(dǎo)體棒動能增量之和,選項C錯誤����;金屬桿達到最大速度后導(dǎo)體棒中的電流I=,則I=neSve�����,則ve==,故金屬桿達到最大速度后���,金屬桿中電荷沿桿長度方向定向移動的平均速率ve與恒力F成正比��,選項D正確.
考題四 電磁感應(yīng)中的能量問題
電磁感應(yīng)中能量的三種求解方法
(1)利用克服安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功.
(2)利用能量守恒定律求解:若只
22����、有電能與機械能參與轉(zhuǎn)化��,則機械能的減少量等于產(chǎn)生的電能.
(3)利用電路的相關(guān)公式——電功公式或電熱公式求解:若通過電阻的電流是恒定的���,則可直接利用電功公式或焦耳定律求解焦耳熱.
特別提醒:回路中某個元件的焦耳熱和回路總焦耳熱之間的關(guān)系,不能混淆.
例4 如圖13所示�,兩根足夠長的平行光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ與水平面的夾角為θ=30°�,導(dǎo)軌電阻不計,導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面斜向上的有界勻強磁場中�,兩根電阻都為R=2 Ω、質(zhì)量都為m=0.2 kg的完全相同的細金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌并排靠緊的放置在導(dǎo)軌上���,與磁場上邊界距離為x=1.6 m���,有界勻強磁場寬度為3x=4.8 m.先將金屬棒ab由
23�����、靜止釋放�����,金屬棒ab剛進入磁場就恰好做勻速運動�����,此時立即由靜止釋放金屬棒cd����,金屬棒cd在出磁場前已做勻速運動�,兩金屬棒在下滑過程中與導(dǎo)軌接觸始終良好(取重力加速度g=10 m/s2),求:
圖13
(1)金屬棒ab剛進入磁場時棒中電流I�����;
(2)金屬棒cd在磁場中運動的過程中通過回路某一截面的電量q�����;
(3)兩根金屬棒全部通過磁場的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱Q.
[思維規(guī)范流程]
步驟1:列動能定理方程
ab勻速進入�����,列平衡方程
分步列式,得部分分
(1)ab進入磁場前
mgxsin θ=mv-0 ①
得v1=4 m/s ②
mgsin θ=F安 ③
F安=BIL
24�����、④
I= ⑤
E=BLv1 ⑥
得:I=1 A ⑦
步驟2:cd在磁場外的位移
ab在磁場內(nèi)的位移
由幾何關(guān)系得
設(shè)經(jīng)時間t���,cd進入磁場
xcd=x=t ⑧
xab=v1t=2x ⑨
兩棒都在磁場中時速度相同�,無電流�,
ab出磁場后,cd上有電流
xcd′=2x ⑩
q===0.8 C ?
步驟3:
ab勻速進入�,列能量守恒方程
cd進出磁場速度相等,列能量守恒方程
Q1=mg·2x·sin θ ?
Q2=mg·3x·sin θ ?
Q=Q1+Q2=8 J ?
①③????每式各2分���,其余各式1分.
變式訓(xùn)練
10.如圖14所示
25、���,正方形金屬線框abcd位于豎直平面內(nèi)����,其質(zhì)量為m����,電阻為R.在線框的下方有一勻強磁場���,MN和M′N′是磁場的水平邊界,并與bc邊平行��,磁場方向垂直于紙面向里.現(xiàn)使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開始下落����,圖乙是線圈由開始下落到完全穿過勻強磁場區(qū)域瞬間的v-t圖象,圖中字母均為已知量.重力加速度為g���,不計空氣阻力.下列說法正確的是( )
圖14
A.金屬線框剛進入磁場時感應(yīng)電流方向沿adcba方向
B.金屬線框的邊長為v1(t2-t1)
C.磁場的磁感應(yīng)強度為
D.金屬線框在0~t4的時間內(nèi)所產(chǎn)生的熱量為2mgv1(t2-t1)+m(v-v)
答案 BD
解析 金屬線框
26�、剛進入磁場時磁通量增大����,根據(jù)楞次定律判斷可知,感應(yīng)電流方向沿abcda方向�����,故A錯誤��;由題圖乙可知,金屬線框進入磁場過程中是做勻速直線運動�,速度為v1,運動時間為t2-t1��,故金屬線框的邊長:l=v1(t2-t1)���,故B正確�;在金屬線框進入磁場的過程中�����,金屬線框所受安培力等于重力��,則得:mg=BIl�,I=,又l=v1(t2-t1).聯(lián)立解得:B= ���,故C錯誤�;t1到t2時間內(nèi)����,根據(jù)能量守恒定律��,產(chǎn)生的熱量為:Q1=mgl=mgv1(t2-t1)�����;t3到t4時間內(nèi),根據(jù)能量守恒定律�,產(chǎn)生的熱量為:
Q2=mgl+m(v-v)
=mgv1(t2-t1)+m(v-v)
故Q=Q1+Q2=2mg
27、v1(t2-t1)+m(v-v)����,故D正確.
11.(2016·浙江·24)小明設(shè)計的電磁健身器的簡化裝置如圖15所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)=0.50 m��,傾角θ=53°��,導(dǎo)軌上端串接一個R=0.05 Ω的電阻.在導(dǎo)軌間長d=0.56 m的區(qū)域內(nèi)�����,存在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強磁場�,磁感應(yīng)強度B=2.0 T.質(zhì)量m=4.0 kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)軌上,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場區(qū)域的下邊界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉動GH桿����,CD棒由靜止開始運動,上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直.當CD棒到達磁場上邊界時健身者松手���,觸發(fā)恢復(fù)裝置
28�����、使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2�����,sin 53°=0.8�,不計其他電阻、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量).求:
圖15
(1)CD棒進入磁場時速度v的大?��?����;
(2)CD棒進入磁場時所受的安培力F安的大?���?����;
(3)在拉升CD棒的過程中�����,健身者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J
解析 (1)由牛頓第二定律得
a==12 m/s2
進入磁場時的速度
v==2.4 m/s
(2)感應(yīng)電動勢E=Blv
感應(yīng)電流I=
安培力F安=IBl
代入得F安==48 N
(3)健身者做功W=F(s
29����、+d)=64 J
又F-mgsin θ-F安=0
CD棒在磁場區(qū)做勻速運動
在磁場中運動時間t=
焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J.
專題規(guī)范練
1.下列沒有利用渦流的是( )
A.金屬探測器
B.變壓器中用互相絕緣的硅鋼片疊壓成鐵芯
C.用來冶煉合金鋼的真空冶煉爐
D.磁電式儀表的線圈用鋁框做骨架
答案 B
解析 金屬探測器中變化電流遇到金屬物體,在金屬物體中產(chǎn)生渦流�,故A、D是利用渦流的����;變壓器的鐵芯用硅鋼片疊壓而成,是為了減小渦流���,故B正確�;真空冶煉爐是線圈中的電流做周期性變化��,在冶煉爐中產(chǎn)生渦流�����,從而產(chǎn)生大量的熱量����,故C是利用渦流的.
2.(多選)(201
30��、6·江蘇·6)電吉他中電拾音器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示���,磁體附近的金屬弦被磁化,因此弦振動時��,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流���,電流經(jīng)電路放大后傳送到音箱發(fā)出聲音��,下列說法正確的有( )
圖1
A.選用銅質(zhì)弦�����,電吉他仍能正常工作
B.取走磁體�,電吉他將不能正常工作
C.增加線圈匝數(shù)可以增大線圈中的感應(yīng)電動勢
D.弦振動過程中����,線圈中的電流方向不斷變化
答案 BCD
解析 銅質(zhì)弦為非磁性材料,不能被磁化��,選用銅質(zhì)弦����,電吉他不能正常工作�����,A項錯誤����;若取走磁體�,金屬弦不能被磁化����,其振動時,不能在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢��,電吉他不能正常工作���,B項對��;由E=n可知�����,C項正確���;弦振動過程中���,穿過線圈的磁通
31、量大小不斷變化���,由楞次定律可知���,線圈中感應(yīng)電流方向不斷變化,D項正確.
3.如圖2所示���,三個相同的燈泡a�、b����、c和電阻不計的線圈L與內(nèi)阻不計的電源連接,下列判斷正確的是( )
圖2
A.K閉合的瞬間�,b、c兩燈亮度不同
B.K閉合足夠長時間以后�,b、c兩燈亮度相同
C.K斷開的瞬間���,a�����、c兩燈立即熄滅
D.K斷開之后���,b燈突然閃亮以后再逐漸變暗
答案 D
解析 K閉合的瞬間��,三個燈同時發(fā)光����,由于線圈自感電動勢的阻礙�����,開始時通過L的電流很小�,b�、c兩燈的電流相同,一樣亮.由于a燈的電壓等于b���、c電壓之和�����,所以a燈最亮���,K閉合足夠長時間以后�����,b燈被線圈短路�,故b燈熄滅�,故b、
32����、c兩燈亮度不相同,故A�����、B錯誤.K斷開的瞬間�,線圈中電流將要減小,產(chǎn)生自感電動勢�,相當于電源,有電流流過a�、c兩燈,由于兩燈串聯(lián)�,所以a、c兩燈逐漸變暗且亮度相同.故C錯誤���;因K斷開之后�����,b燈中有電流通過��,故使得b燈突然閃亮以后再逐漸變暗��,選項D正確.
4.(多選)(2016·上?��!?9)如圖3(a)�,螺線管內(nèi)有平行于軸線的外加勻強磁場���,以圖中箭頭所示方向為其正方向.螺線管與導(dǎo)線框abcd相連,導(dǎo)線框內(nèi)有一小金屬圓環(huán)L����,圓環(huán)與導(dǎo)線框在同一平面內(nèi).當螺線管內(nèi)的磁感應(yīng)強度B隨時間按圖(b)所示規(guī)律變化時( )
圖3
A.在t1~t2時間內(nèi),L有收縮趨勢
B.在t2~t3時間內(nèi)����,L有擴
33、張趨勢
C.在t2~t3時間內(nèi)����,L內(nèi)有逆時針方向的感應(yīng)電流
D.在t3~t4時間內(nèi)�����,L內(nèi)有順時針方向的感應(yīng)電流
答案 AD
解析 據(jù)題意����,在t1~t2時間內(nèi)����,外加磁場磁感應(yīng)強度增加且斜率在增加,則在導(dǎo)線框中產(chǎn)生順時針方向大小增加的電流��,該電流激發(fā)出增加的磁場�,該磁場通過圓環(huán),在圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電流���,據(jù)結(jié)論“增縮減擴”可以判定圓環(huán)有收縮趨勢���,故選項A正確;在t2~t3時間內(nèi)�����,外加磁場均勻變化,在導(dǎo)線框中產(chǎn)生穩(wěn)定電流���,該電流激發(fā)出穩(wěn)定磁場���,該磁場通過圓環(huán)時,圓環(huán)中沒有感應(yīng)電流����,故選項B、C錯誤���;在t3~t4時間內(nèi)��,外加磁場向下減小�����,且斜率也減小,在導(dǎo)線框中產(chǎn)生順時針方向減小的電流�����,該電流激發(fā)
34����、出向內(nèi)減小的磁場�����,故圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流��,選項D正確.
5.(2016·北京·16)如圖4所示���,勻強磁場中有兩個導(dǎo)體圓環(huán)a、b�����,磁場方向與圓環(huán)所在平面垂直.磁感應(yīng)強度B隨時間均勻增大.兩圓環(huán)半徑之比為2∶1�,圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢分別為Ea和Eb,不考慮兩圓環(huán)間的相互影響.下列說法正確的是( )
圖4
A.Ea∶Eb=4∶1�,感應(yīng)電流均沿逆時針方向
B.Ea∶Eb=4∶1,感應(yīng)電流均沿順時針方向
C.Ea∶Eb=2∶1���,感應(yīng)電流均沿逆時針方向
D.Ea∶Eb=2∶1���,感應(yīng)電流均沿順時針方向
答案 B
解析 由法拉第電磁感應(yīng)定律得圓環(huán)中產(chǎn)生的電動勢為E==πr2·
35、��,則==,由楞次定律可知感應(yīng)電流的方向均沿順時針方向�,B項對.
6.如圖5所示,邊長為L的金屬框abcd放置在勻強磁場中����,磁感應(yīng)強度大小為B,方向平行于ab邊向上�,當金屬框繞ab邊以角速度ω逆時針轉(zhuǎn)動時,a�、b、c�、d四點的電勢分別為φa、φb�����、φc��、φd.下列判斷正確的是( )
圖5
A.金屬框中無電流��,φa=φd
B.金屬框中電流方向沿a-d-c-b-a�,φa<φd
C.金屬框中無電流,Ubc=-BL2ω
D.金屬框中無電流�����,Ubc=-BL2ω
答案 C
解析 因穿過線圈的磁通量始終為零�,故線圈中無電流;根據(jù)右手定則可知����,d端電勢高于a端,c端電勢高于d端�,Ubc=-
36、BL=-BL2ω�����,故選項A���、B�、D錯誤�����,C正確���;故選C.
7.如圖6甲所示�,正三角形導(dǎo)線框abc固定在磁場中�,磁場方向與線圈平面垂直�,磁感應(yīng)強度B隨時間變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0時刻磁場方向垂直紙面向里��,在0~5 s時間內(nèi)����,線框ab邊所受安培力F隨時間t變化的關(guān)系(規(guī)定水平向左為力的正方向)可能是下列選項中的( )
圖6
答案 A
解析 0~1 s,感應(yīng)電動勢為:E1=S=SB0�����,為定值����;感應(yīng)電流:I1==,為定值���;安培力F=BI1L∝B����;由于B逐漸減小到零���,故安培力逐漸減小到零����,根據(jù)楞次定律可知�,線圈ab邊所受的安培力向左,為正����;同理:1~2 s,感應(yīng)電動勢為:E1=
37�����、S=SB0����,為定值;感應(yīng)電流:I1==�,為定值;安培力F=BI1L∝B���;由于B逐漸增大��,故安培力逐漸增大�����,根據(jù)楞次定律可知����,線圈ab邊所受的安培力向右,為負�;3~3.5 s內(nèi),感應(yīng)電動勢為:E2=S=2SB0�����,為定值��;感應(yīng)電流:I2==�����,為定值���;安培力F=BI2L∝B�����,由于B逐漸減小到零��,故安培力逐漸減小到零����;由于B逐漸減小到零,故通過線圈的磁通量減小��,根據(jù)楞次定律�����,感應(yīng)電流要阻礙磁通量減小�,有擴張趨勢��,故安培力向外�,即ab邊所受安培力向左,為正�����,故A正確����,B、C���、D錯誤.
8.(多選)如圖7甲所示�����,一光滑的平行金屬導(dǎo)軌ABCD豎直放置����,AB、CD相距L�,在A、C之間接一個阻值為R的電阻�;在
38、兩導(dǎo)軌間的abcd矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面向外�、高度為5h的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.一質(zhì)量為m��、電阻為r�����、長度也為L的導(dǎo)體棒放在磁場下邊界ab上(與ab邊重合).現(xiàn)用一個豎直向上的力F拉導(dǎo)體棒�,使它由靜止開始向上運動,導(dǎo)體棒剛要離開磁場時恰好做勻速直線運動��,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直且保持良好接觸�����,導(dǎo)軌電阻不計.F隨導(dǎo)體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖乙所示,下列說法正確的是( )
圖7
A.導(dǎo)體棒離開磁場時速度大小為
B.離開磁場時導(dǎo)體棒兩端電壓為
C.導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中����,通過電阻R的電荷量為
D.導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中,電阻R產(chǎn)生焦耳熱為-
答案 BD
解析 導(dǎo)體
39����、棒剛要離開磁場時,做勻速直線運動��,則3mg=mg+BL可求得:v=�,A錯���;由3mg=mg+BL知U=�����,B對���;導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量q==����,C錯����;導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中����,設(shè)產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律得:2mgh+3mg·4h-mg·5h=mv2+Q總��,知QR=Q總=-���,D對.
9.(2016·全國丙卷·25)如圖8�����,兩條相距l(xiāng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面(紙面)內(nèi)��,其左端接一阻值為R的電阻����;一與導(dǎo)軌垂直的金屬棒置于兩導(dǎo)軌上�����;在電阻���、導(dǎo)軌和金屬棒中間有一面積為S的區(qū)域��,區(qū)域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場���,磁感應(yīng)強度大小B1隨時間t的變化關(guān)系為B1=kt���,式中k為常
40、量����;在金屬棒右側(cè)還有一勻強磁場區(qū)域,區(qū)域左邊界MN(虛線)與導(dǎo)軌垂直�,磁場的磁感應(yīng)強度大小為B0,方向也垂直于紙面向里.某時刻����,金屬棒在一外加水平恒力的作用下從靜止開始向右運動���,在t0時刻恰好以速度v0越過MN���,此后向右做勻速運動.金屬棒與導(dǎo)軌始終相互垂直并接觸良好,它們的電阻均忽略不計.求:
圖8
(1)在t=0到t=t0時間間隔內(nèi)���,流過電阻的電荷量的絕對值��;
(2)在時刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量和金屬棒所受外加水平恒力的大小.
答案 (1)
(2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS)
解析 (1)在金屬棒未越過MN之前���,穿過回路的磁通量的變化量為
41�、ΔΦ=ΔBS=kΔtS ①
由法拉第電磁感應(yīng)定律有
E= ②
由歐姆定律得
I= ③
由電流的定義得
I= ④
聯(lián)立①②③④式得
|Δq|=Δt ⑤
由⑤式得����,在t=0到t=t0的時間間隔內(nèi)即Δt=t0,流過電阻R的電荷量q的絕對值為
|q|= ⑥
(2)當t>t0時�����,金屬棒已越過MN.由于金屬棒在MN右側(cè)做勻速運動��,有
F=F安 ⑦
式中����,F(xiàn)是外加水平恒力,F(xiàn)安是金屬棒受到的安培力.設(shè)此時回路中的電流為I��,
F安=B0lI ⑧
此時金屬棒與MN之間的距離為s=v0(t-t0) ⑨
勻強磁場穿過回路的磁通量為
Φ′=B0ls ⑩
回路的總磁通量為
Φt=Φ
42��、+Φ′ ?
其中Φ=B1S=ktS ?
由⑨⑩??式得���,在時刻t(t>t0)��,穿過回路的總磁通量為Φt=B0lv0(t-t0)+kSt?
在t到t+Δt的時間間隔內(nèi)�����,總磁通量的改變量ΔΦt為
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ?
由法拉第電磁感應(yīng)定律得�����,回路感應(yīng)電動勢的大小為
Et= ?
由歐姆定律得
I= ?
聯(lián)立⑦⑧???式得
F=(B0lv0+kS).
10.如圖9所示��,寬L=2 m��、足夠長的金屬導(dǎo)軌MN和M′N′放在傾角為θ=30°的斜面上�,在N與N′之間連接一個R=2.0 Ω的定值電阻,在AA′處放置一根與導(dǎo)軌垂直�、質(zhì)量m=0.8 kg、電阻r=2.0 Ω的金屬
43�����、桿����,桿和導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=,導(dǎo)軌電阻不計���,導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強度B=1.0 T�����、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場中.用輕繩通過定滑輪將電動小車與桿的中點相連����,滑輪與桿之間的連線平行于斜面�,開始時小車位于滑輪正下方水平面上的P處(小車可視為質(zhì)點),滑輪離小車的高度H=4.0 m.啟動電動小車����,使之沿PS方向以v=5.0 m/s的速度勻速前進,當桿滑到OO′位置時的加速度a=3.2 m/s2��,AA′與OO′之間的距離d=1 m�,求:
圖9
(1)該過程中,通過電阻R的電量q��;
(2)桿通過OO′時的速度大?��?��;
(3)桿在OO′時���,輕繩的拉力大小�����;
(4)上述過程中�,若拉力對桿所做的功
44、為13 J���,求電阻R上的平均電功率.
答案 (1)0.5 C (2)3 m/s (3)12.56 N (4)2 W
解析 (1)平均感應(yīng)電動勢=
q=·Δt==
代入數(shù)據(jù)���,可得:q=0.5 C
(2)由幾何關(guān)系:-H=d
解得:sin α=0.8 α=53°
桿的速度等于小車速度沿繩方向的分量:
v1=vcos α=3 m/s
(3)桿受的摩擦力Ff=μmgcos θ=3 N
桿受的安培力F安=BIL=
代入數(shù)據(jù),可得F安=3 N
根據(jù)牛頓第二定律:FT-mgsin θ-Ff-F安=ma
解得:FT=12.56 N
(4)根據(jù)動能定理:W+W安-mgdsin θ-Ffd=mv
解得W安=-2.4 J�����,電路產(chǎn)生的總電熱Q總=2.4 J
那么�����,R上的電熱QR=1.2 J
此過程所用的時間t==0.6 s
R上的平均電功率== W=2 W.
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(全國通用)2019屆高考物理二輪復(fù)習 專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
