2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題沖刺 專題復(fù)習(xí)篇六 電磁感應(yīng)與電路練習(xí)(含解析)
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1、電磁感應(yīng)與電路 要點(diǎn)提煉 1.電磁問題方向判斷“三定則、一定律”的應(yīng)用 (1)安培定則:判斷運(yùn)動(dòng)電荷、電流產(chǎn)生的磁場方向。 (2)左手定則:判斷磁場對運(yùn)動(dòng)電荷、電流的作用力的方向。 (3)楞次定律:判斷閉合電路磁通量發(fā)生變化產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場方向。 (4)右手定則:判斷閉合電路中部分導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向。 2.楞次定律推論的應(yīng)用技巧 (1)“增反減同”;(2)“來拒去留”;(3)“增縮減擴(kuò)”。 3.四種求電動(dòng)勢的方法 (1)平均電動(dòng)勢E=n。 (2)垂直切割E=BLv。 (3)導(dǎo)體棒繞與磁場平行的軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)E=Bl2ω。 (4)線圈繞與磁場垂直的軸勻速
2、轉(zhuǎn)動(dòng)e=nBSωsinωt。 4.感應(yīng)電荷量的兩種求法 (1)當(dāng)回路中的磁通量發(fā)生變化時(shí),由于感應(yīng)電場的作用使電荷發(fā)生定向移動(dòng)而形成感應(yīng)電流。通過的電荷量表達(dá)式為q=IΔt=n·Δt=n。 (2)導(dǎo)體切割磁感線運(yùn)動(dòng)通過的電荷量q滿足的關(guān)系式:-BlΔt=-Blq=mΔv。 5.解決電磁感應(yīng)圖象問題的兩種常用方法 (1)排除法:定性地分析電磁感應(yīng)過程中物理量的變化趨勢(增大還是減小)、變化快慢(均勻變化還是非均勻變化),特別是分析物理量的正負(fù)以及是否過某些特殊點(diǎn),以排除錯(cuò)誤的選項(xiàng)。 (2)函數(shù)法:根據(jù)題目所給條件定量地寫出兩個(gè)物理量之間的函數(shù)關(guān)系,然后由函數(shù)關(guān)系對圖象進(jìn)行分析和判斷。
3、 6.三步解決電磁感應(yīng)中電路問題 (1)確定電源:E=n或E=Blv。 (2)分析電路結(jié)構(gòu):分析內(nèi)、外電路,以及外電路的串并聯(lián)關(guān)系,畫出等效電路圖。 (3)應(yīng)用閉合電路歐姆定律及串并聯(lián)電路的基本規(guī)律等列方程求解。 7.電磁感應(yīng)中力、能量和動(dòng)量綜合問題的分析方法 (1)分析“受力”:分析研究對象的受力情況,特別關(guān)注安培力的方向。 (2)分析“能量”:搞清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量發(fā)生了變化,根據(jù)動(dòng)能定理或能量守恒定律等列方程求解。 (3)分析“動(dòng)量”:在電磁感應(yīng)中可用動(dòng)量定理求變力的作用時(shí)間、速度、位移和電荷量(一般應(yīng)用于單桿切割磁感線運(yùn)動(dòng))。 ①求速度或電荷量
4、:-BlΔt=mv2-mv1,q=Δt。 ②求時(shí)間:FΔt+I(xiàn)A=mv2-mv1,IA=-BlΔt=-Bl。 ③求位移:-BlΔt=-=mv2-mv1,即-x=m(v2-v1)。 8.直流電路動(dòng)態(tài)分析方法 (1)程序法:基本思路是“部分→整體→部分”。即從阻值的變化入手,由串、并聯(lián)規(guī)律判定R總的變化情況,再由閉合電路歐姆定律判斷I總和U端的變化情況,最后由部分電路歐姆定律及串聯(lián)分壓、并聯(lián)分流等規(guī)律判斷各部分的變化情況。 (2)結(jié)論法——“串反并同” “串反”:指某一電阻增大(減小)時(shí),與它串聯(lián)或間接串聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將減小(增大)。 “并同”:指某一電阻增大(
5、減小)時(shí),與它并聯(lián)或間接并聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將增大(減小)。 (3)極限分析法:因滑動(dòng)變阻器滑片滑動(dòng)引起電路變化的問題,可將滑動(dòng)變阻器的滑片滑到兩端、中間等特殊位置,對特殊位置進(jìn)行分析討論,從而得到所研究物理量的變化規(guī)律。 9.變壓器和遠(yuǎn)距離輸電的分析技巧 (1)變壓器的副線圈的電流和功率決定原線圈的電流和功率。 (2)遠(yuǎn)距離輸電問題分析的關(guān)鍵是求中間回路的電流強(qiáng)度的大小。 高考考向1 兩類電磁感應(yīng)問題 命題角度1 動(dòng)生感應(yīng)電動(dòng)勢 例1 (2019·北京高考)如圖所示,垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。紙面內(nèi)有一正方
6、形均勻金屬線框abcd,其邊長為L,總電阻為R,ad邊與磁場邊界平行。從ad邊剛進(jìn)入磁場直至bc邊剛要進(jìn)入的過程中,線框在向左的拉力作用下以速度v勻速運(yùn)動(dòng),求: (1)感應(yīng)電動(dòng)勢的大小E; (2)拉力做功的功率P; (3)ab邊產(chǎn)生的焦耳熱Q。 解析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律可得,感應(yīng)電動(dòng)勢 E=BLv。 (2)線框中的感應(yīng)電流I= 拉力大小等于安培力大小F=BIL 拉力的功率P=Fv=。 (3)線框ab邊電阻Rab= 時(shí)間t= ab邊產(chǎn)生的焦耳熱Q=I2Rabt=。 答案 (1)BLv (2) (3) 求解焦耳熱Q的三種方法 (1)焦耳定律:Q=I2Rt;
7、 (2)功能關(guān)系:Q=W克服安培力; (3)能量轉(zhuǎn)化:Q=ΔE其他能的減少量。 備課記錄: 1.(2019·河北省唐山一中檢測)如圖所示,豎直平面內(nèi)有一金屬環(huán),半徑為a,總電阻為R(
8、指拉直時(shí)兩端的電阻),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直穿過環(huán)平面,在環(huán)的最高點(diǎn)上方A點(diǎn)用鉸鏈連接長度為3a、電阻為的導(dǎo)體棒AB,AB由水平位置擺下,下擺過程中緊貼環(huán)面,當(dāng)擺到豎直位置時(shí),B點(diǎn)的線速度為v且剛好交圓環(huán)的最低點(diǎn),則這時(shí)AB兩端的電壓大小為( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 設(shè)導(dǎo)體棒到達(dá)豎直位置時(shí),導(dǎo)體棒上C點(diǎn)交金屬環(huán)最高點(diǎn),根據(jù)v=ωr可知,因?yàn)锽點(diǎn)的線速度為v,則C點(diǎn)的線速度為v,則BC產(chǎn)生的電動(dòng)勢E=B·2a·=Bav,則BC兩端的電壓為UBC=·=·Bav=Bav,因UAC=0,故UBA=UBC=Bav,B正確。 命題角度2 感生感應(yīng)電動(dòng)
9、勢 例2 (2019·全國卷Ⅰ)(多選)空間存在一方向與紙面垂直、大小隨時(shí)間變化的勻強(qiáng)磁場,其邊界如圖a中虛線MN所示。一硬質(zhì)細(xì)導(dǎo)線的電阻率為ρ、橫截面積為S,將該導(dǎo)線做成半徑為r的圓環(huán)固定在紙面內(nèi),圓心O在MN上。t=0時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向如圖a所示;磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖b所示。則在t=0到t=t1的時(shí)間間隔內(nèi)( ) A.圓環(huán)所受安培力的方向始終不變 B.圓環(huán)中的感應(yīng)電流始終沿順時(shí)針方向 C.圓環(huán)中的感應(yīng)電流大小為 D.圓環(huán)中的感應(yīng)電動(dòng)勢大小為 解析 由于通過圓環(huán)的磁通量均勻變化,故圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢、感應(yīng)電流的大小和方向不變,但t0時(shí)刻磁場方向發(fā)生變化,故
10、安培力方向發(fā)生變化,A錯(cuò)誤;根據(jù)楞次定律,圓環(huán)中感應(yīng)電流的方向始終沿順時(shí)針方向,B正確;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,感應(yīng)電動(dòng)勢大小E=·S′=·=,根據(jù)閉合電路歐姆定律知,感應(yīng)電流大小I===,C正確,D錯(cuò)誤。 答案 BC 解答本題應(yīng)注意以下四點(diǎn) (1)根據(jù)楞次定律判斷圓環(huán)中的感應(yīng)電流的方向。 (2)根據(jù)左手定則判斷圓環(huán)所受安培力的方向。 (3)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律計(jì)算圓環(huán)中的感應(yīng)電動(dòng)勢的大小。 (4)根據(jù)閉合電路歐姆定律計(jì)算圓環(huán)中的感應(yīng)電流的大小。 備課記錄:
11、 2.(2019·河北省承德二中測試)如圖所示,用相同導(dǎo)線繞成的兩個(gè)單匝線圈a、b的半徑分別為r和2r,圓形勻強(qiáng)磁場B的邊緣恰好與a線圈重合,若磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,開始時(shí)的磁感應(yīng)強(qiáng)度不為0,則( ) A.任意時(shí)刻,穿過a、b兩線圈的磁通量之比為1∶4 B.a(chǎn)、b兩線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢之
12、比為1∶2 C.a(chǎn)、b兩線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流之比為4∶1 D.相同時(shí)間內(nèi)a、b兩線圈產(chǎn)生的熱量之比為2∶1 答案 D 解析 任意時(shí)刻,穿過a、b兩線圈的磁感線條數(shù)相等,磁通量相等,故穿過a、b兩線圈的磁通量之比為1∶1,A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得E=S,S=πr2,因?yàn)橛行娣eS相等,也相等,所以a、b兩線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢相等,感應(yīng)電動(dòng)勢之比為1∶1,B錯(cuò)誤;線圈a、b的半徑分別為r和2r,周長之比為1∶2,電阻之比為1∶2,根據(jù)歐姆定律知I=,得a、b兩線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流之比為2∶1,C錯(cuò)誤;根據(jù)焦耳定律得Q=I2Rt,相同時(shí)間內(nèi)a、b兩線圈產(chǎn)生的熱量之比為2∶1,D正確
13、。 高考考向2 電磁感應(yīng)綜合問題 命題角度1 電磁感應(yīng)中的圖象問題 例3 (2019·全國卷Ⅱ)(多選)如圖,兩條光滑平行金屬導(dǎo)軌固定,所在平面與水平面夾角為θ,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。虛線ab、cd均與導(dǎo)軌垂直,在ab與cd之間的區(qū)域存在垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場。將兩根相同的導(dǎo)體棒PQ、MN先后自導(dǎo)軌上同一位置由靜止釋放,兩者始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。已知PQ進(jìn)入磁場時(shí)加速度恰好為零。從PQ進(jìn)入磁場開始計(jì)時(shí),到MN離開磁場區(qū)域?yàn)橹梗鬟^PQ的電流隨時(shí)間變化的圖象可能正確的是( ) 解析 PQ剛進(jìn)入磁場時(shí),加速度為零,則mgsinθ=
14、BI1L,又I1=,故PQ做勻速運(yùn)動(dòng),電流恒定;由題意知,MN剛進(jìn)入磁場時(shí)與PQ剛進(jìn)入磁場時(shí)速度相同。 情形1:若MN剛進(jìn)入磁場時(shí),PQ已離開磁場區(qū)域,則對MN,由mgsinθ=BI1L、I1=及右手定則知,通過PQ的電流大小不變,方向相反,故I-t圖象如圖A所示。 情形2:若MN剛進(jìn)入磁場時(shí),PQ未離開磁場區(qū)域,由于兩導(dǎo)體棒速度相等,產(chǎn)生的電動(dòng)勢等大、反向,故電流為0,兩棒在重力沿導(dǎo)軌方向的分力作用下均加速直至PQ離開磁場。當(dāng)PQ離開磁場時(shí),MN在磁場中的速度大于勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度,MN為電源,由右手定則知PQ中的電流方向與MN未進(jìn)入磁場時(shí)相反,設(shè)此時(shí)PQ中電流大小為I2,由E=BLv′,
15、I2=,BI2L-mgsinθ=ma>0知,MN減速,且隨v′減小,I2減小,a減小,I2與v′成正比,故I2隨t減小得越來越慢,直至勻速,這時(shí)I2=I1,I-t圖象如圖D所示。 答案 AD 對于電磁感應(yīng)圖象問題的分析要注意以下三個(gè)方面 (1)注意初始時(shí)刻的特征,如初始時(shí)刻感應(yīng)電流是否為零,感應(yīng)電流的方向如何。 (2)注意看電磁感應(yīng)發(fā)生的過程分為幾個(gè)階段,這幾個(gè)階段是否和圖象變化相對應(yīng)。 (3)注意觀察圖象的變化趨勢,看圖象斜率的大小、圖象的曲直是否和物理過程對應(yīng)。 備課記錄:
16、 3-1 (2019·全國卷Ⅲ)(多選)如圖,方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場中有兩根位于同一水平面內(nèi)的足夠長的平行金屬導(dǎo)軌,兩相同的光滑導(dǎo)體棒ab、cd靜止在導(dǎo)軌上。t=0時(shí),棒ab以初速度v0向右滑動(dòng)。運(yùn)動(dòng)過程中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,兩者速度分別用v1、v2表示,回路中的電流用I表
17、示。下列圖象中可能正確的是( ) 答案 AC 解析 導(dǎo)體棒ab運(yùn)動(dòng),切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電流,導(dǎo)體棒ab受安培力F作用,速度減小,導(dǎo)體棒cd受安培力F′作用,速度變大,如圖所示,感應(yīng)電流I==,安培力F=F′=BIl==ma,隨著v1減小,v2增大,則F=F′減小,兩棒的加速度大小a減小,直到v1=v2=v共,a=0,兩棒做勻速運(yùn)動(dòng),兩棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則mv0=2mv共,v共=,A正確,B錯(cuò)誤。由前面分析知,v1-v2隨時(shí)間減小得越來越慢,最后為0,則感應(yīng)電流I=隨時(shí)間減小得越來越慢,最后為0,C正確,D錯(cuò)誤。 3-2 (2019·長沙二模)如圖所示,線圈abcd固
18、定于分布均勻的磁場中,磁場方向垂直線圈平面。當(dāng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化時(shí),ab邊受到的安培力恒定不變。則下列磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的圖象中可能正確的是( ) 答案 C 解析 設(shè)線圈ab邊、bc邊的長度分別為l1、l2,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度發(fā)生變化時(shí),線框內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢為:E===,感應(yīng)電流為:I=,ab邊所受安培力為:F=BIl1,得:F=。由公式可知,若磁場B增大,則減??;若B減小,則增大。所以四個(gè)圖象中只有C正確。 3-3 (2019·廣西南寧二中最后一模)(多選)如圖,平行光滑金屬導(dǎo)軌M、N固定在水平面上,處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,完全相同的兩金屬棒P、Q搭放在導(dǎo)軌上
19、,開始時(shí)P、Q均處于靜止?fàn)顟B(tài)。給P施加一個(gè)與導(dǎo)軌平行的恒定拉力,運(yùn)動(dòng)中兩金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直并與導(dǎo)軌接觸良好。設(shè)導(dǎo)軌足夠長,除兩棒的電阻外其余電阻均不計(jì),則兩棒的速度及棒中的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象可能是( ) 答案 AD 解析 P向右做切割磁感線運(yùn)動(dòng),由右手定則判斷可知,回路中產(chǎn)生逆時(shí)針的感應(yīng)電流,由左手定則判斷可知,Q棒所受的安培力方向向右,故Q向右做加速運(yùn)動(dòng);Q向右運(yùn)動(dòng)后,開始階段,P的加速度大于Q,兩棒的速度差增大,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢增大,感應(yīng)電流增大,兩棒所受的安培力都增大,則P的加速度減小,Q的加速度增大,當(dāng)兩者的加速度相等時(shí),速度之差不變,感應(yīng)電流不變,安培力不
20、變,兩棒做加速度相同的勻加速運(yùn)動(dòng)。由以上分析知,開始運(yùn)動(dòng)時(shí),P棒做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),Q棒做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng),最終兩棒做加速度相同的勻加速運(yùn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤;開始運(yùn)動(dòng)時(shí),兩棒的速度差增大,感應(yīng)電動(dòng)勢增大,通過的電流增大,最終兩棒都做勻加速運(yùn)動(dòng),且兩棒加速度相同,速度差保持不變,故回路中感應(yīng)電動(dòng)勢不變,電流恒定,故C錯(cuò)誤,D正確。 命題角度2 電磁感應(yīng)中的電路問題 例4 (2019·濟(jì)寧調(diào)研)如圖甲所示,一個(gè)電阻值為R、匝數(shù)為n的圓形金屬線圈與阻值為2R的電阻R1連接成閉合回路,線圈的半徑為r1。在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直于線圈平面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)
21、間t變化的關(guān)系圖線如圖乙所示(規(guī)定圖甲中B的方向?yàn)檎较?。圖線與橫、縱軸的截距分別為t0和B0,導(dǎo)線的電阻不計(jì)。求0~t1時(shí)間內(nèi): (1)通過電阻R1的電流大小和方向; (2)通過電阻R1的電荷量q及電阻R1上產(chǎn)生的熱量。 解析 (1)根據(jù)楞次定律可知,通過R1的電流方向?yàn)橛蒪到a。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,線圈中的電動(dòng)勢 E=n= 根據(jù)閉合電路歐姆定律得,通過R1的電流 I==。 (2)通過R1的電荷量q=It1= R1上產(chǎn)生的熱量Q=I2R1t1=。 答案 (1) 由b到a (2) “三步走”分析電路為主的電磁感應(yīng)問題 備課記錄:
22、 4-1 (2019·石家莊二模)(多選)如圖,半徑為L的小圓與半徑為3L的圓形金屬導(dǎo)軌擁有共同的圓心,在小圓與導(dǎo)軌之間的環(huán)形區(qū)域存在垂直于紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場。現(xiàn)將一長度為3L的導(dǎo)體棒置于磁場中,讓其一端O點(diǎn)與圓心重合,另一端A與圓形導(dǎo)軌良好接觸。在O點(diǎn)與導(dǎo)軌間接入一阻值為r的電阻,導(dǎo)體棒以角速度ω繞O點(diǎn)做逆時(shí)針勻速圓周運(yùn)動(dòng),其他電阻不計(jì)。下列說法正確的是( ) A.導(dǎo)體棒O點(diǎn)的電勢比A點(diǎn)的電勢低 B.電阻r兩端的電壓為 C.在導(dǎo)體棒旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間內(nèi),通過電
23、阻r的電荷量為 D.在導(dǎo)體棒旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間內(nèi),電阻r產(chǎn)生的焦耳熱為 答案 AC 解析 由右手定則可知,導(dǎo)體棒上感應(yīng)電流由O流向A,則O點(diǎn)電勢比A點(diǎn)電勢低,故A正確;感應(yīng)電動(dòng)勢:E=B·2L·=B·2L·=4BL2ω,電阻r兩端電壓:U=E=4BL2ω,故B錯(cuò)誤;電路中電流為I==,周期為T=,在導(dǎo)體棒旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間內(nèi),通過電阻r的電荷量為q=IT=,故C正確;在導(dǎo)體棒旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間內(nèi),電阻r產(chǎn)生的焦耳熱為Q=I2rT=,故D錯(cuò)誤。 4-2 (2019·福建廈門二模)如圖所示,單匝正方形閉合線圈MNPQ放置在水平面上,空間存在方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的有界勻強(qiáng)磁場,磁場兩邊界成θ
24、=45°角。線圈的邊長為L,總電阻為R?,F(xiàn)使線圈以水平向右的速度v勻速進(jìn)入磁場。下列說法正確的是( ) A.當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),N、P兩點(diǎn)間的電壓U=BLv B.當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),線圈所受安培力F安= C.當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),回路的瞬時(shí)電功率P= D.線圈從開始進(jìn)入磁場到其中心經(jīng)過磁場邊界的過程,通過導(dǎo)線某一橫截面的電荷量q= 答案 C 解析 當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢:E=BLv,則回路的電流:I==,N、P兩點(diǎn)間的電壓U=I·R=BLv,A錯(cuò)誤;當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),線圈的QP和PN兩邊所受安培力大小均為F=BIL=,方向相互垂直,則線圈
25、所受安培力F安=F=,B錯(cuò)誤;當(dāng)線圈中心經(jīng)過磁場邊界時(shí),回路的瞬時(shí)電功率P==,C正確;線圈從開始進(jìn)入磁場到其中心經(jīng)過磁場邊界的過程,通過導(dǎo)線某一橫截面的電荷量q==,D錯(cuò)誤。 命題角度3 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題 例5 (2019·天津高考)如圖所示,固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,垂直于導(dǎo)軌放置的兩根金屬棒MN和PQ長度也為l、電阻均為R,兩棒與導(dǎo)軌始終接觸良好。MN兩端通過開關(guān)S與電阻為R的單匝金屬線圈相連,線圈內(nèi)存在豎直向下均勻增加的磁場,磁通量變化率為常量k。圖中虛線右側(cè)有垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。PQ的質(zhì)量為m,金屬導(dǎo)軌足夠長、電阻忽
26、略不計(jì)。 (1)閉合S,若使PQ保持靜止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向; (2)斷開S,PQ在上述恒力作用下,由靜止開始到速度大小為v的加速過程中流過PQ的電荷量為q,求該過程安培力做的功W。 解析 (1)設(shè)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律得感應(yīng)電動(dòng)勢E=,則 E=k① 設(shè)PQ與MN并聯(lián)的電阻為R并,有 R并=② 閉合S時(shí),設(shè)線圈中的電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律得 I=③ 設(shè)PQ中的電流為IPQ,有 IPQ=I④ 設(shè)PQ受到的安培力為F安,有 F安=BIPQl⑤ PQ保持靜止,由受力平衡,有 F=F安⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 F=⑦
27、 由楞次定律和右手螺旋定則得PQ中的電流方向?yàn)橛蒕到P,再由左手定則得PQ所受安培力的方向水平向左,則力F的方向水平向右。 (2)設(shè)PQ由靜止開始到速度大小為v的加速過程中,PQ運(yùn)動(dòng)的位移為x,所用時(shí)間為Δt′,回路中的磁通量變化為ΔΦ′,平均感應(yīng)電動(dòng)勢為,有 =⑧ 其中ΔΦ′=Blx⑨ 設(shè)PQ中的平均感應(yīng)電流為,有 =⑩ 根據(jù)電流的定義式得 =? 由動(dòng)能定理,有 Fx+W=mv2-0? 聯(lián)立⑦⑧⑨⑩??式得 W=mv2-kq。? 答案 (1) 方向水平向右 (2)mv2-kq (1)“四步法”分析電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題 (2)電磁感應(yīng)中的能量分析 從能
28、量的觀點(diǎn)著手,運(yùn)用動(dòng)能定理或能量守恒定律。 基本方法是:受力分析→弄清哪些力做功,做正功還是負(fù)功→明確有哪些形式的能參與轉(zhuǎn)化,哪些增哪些減→由動(dòng)能定理或能量守恒定律列方程求解。 備課記錄: 5.(2019·焦作模擬)如圖所示,在傾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為5 T,磁場寬度d=0.55 m。有一邊長L=0.4 m、質(zhì)量m1=0.6 kg、電阻R=2 Ω的正方形均勻?qū)w線框abcd通過一輕質(zhì)細(xì)線跨過光滑的定滑
29、輪與一質(zhì)量m2=0.4 kg的物體相連。物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,將線框從圖示位置由靜止釋放,物體到定滑輪的距離足夠長。(取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)求線框abcd還未進(jìn)入磁場的運(yùn)動(dòng)過程中,細(xì)線中的拉力大??; (2)當(dāng)ab邊剛進(jìn)入磁場時(shí),線框恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),求線框剛釋放時(shí)ab邊距磁場MN邊界的距離x; (3)在(2)問中的條件下,若cd邊離開磁場邊界PQ時(shí),速度大小為2 m/s,求整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中ab邊產(chǎn)生的熱量。 答案 (1)2.4 N (2)0.25 m (3)0.1 J 解析 (1)線框還未進(jìn)入磁場的過程中,以線框
30、為研究對象,由牛頓第二定律得m1gsinθ-T=m1a 以物體為研究對象, 由牛頓第二定律得T-μm2g=m2a, 聯(lián)立解得T=2.4 N,a=2 m/s2。 (2)線框剛進(jìn)入磁場時(shí)恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng), 有m1gsinθ--T=0,T-μm2g=0, 解得v=1 m/s。 線框進(jìn)入磁場前做勻加速直線運(yùn)動(dòng),有v2=2ax, 解得x=0.25 m。 (3)線框從開始運(yùn)動(dòng)到cd邊恰好離開磁場邊界PQ時(shí),對整體有m1gsinθ(x+d+L)-μm2g(x+d+L)=(m1+m2)v+Q, 解得Q=0.4 J, 根據(jù)焦耳定律有Q=I2Rt, ab邊產(chǎn)生的熱量Qab=I2t,所以Q
31、ab=Q=0.1 J。 高考考向3 恒定電流與交變電流 命題角度1 直流電路的動(dòng)態(tài)分析 例6 (2019·江蘇省丹陽市丹陽高級中學(xué)三模)如圖所示電路中,R為某種半導(dǎo)體氣敏元件,其阻值隨周圍環(huán)境一氧化碳?xì)怏w濃度的增大而減小。當(dāng)一氧化碳?xì)怏w濃度增大時(shí),下列說法中正確的是( ) A.電壓表V示數(shù)增大 B.電流表A示數(shù)減小 C.電路的總功率減小 D.變阻器R1的取值越大,電表示數(shù)變化越明顯 解析 當(dāng)一氧化碳?xì)怏w濃度增大時(shí),R減小,總電阻減小,則總電流增大,內(nèi)電壓增大,路端電壓減小,可知電壓表V示數(shù)減小,通過變阻器的電流減小,則電流表A示數(shù)增大,故A、B錯(cuò)誤;電路的總功率為P=E
32、I,E不變,I增大,則P增大,故C錯(cuò)誤;變阻器R1的取值越大,R1與R并聯(lián)的阻值越接近R,R對電路的影響越大,則知變阻器R1的取值越大,電表示數(shù)變化越明顯,故D正確。 答案 D (1)直流電路動(dòng)態(tài)分析方法 ①程序法;②“串反并同”法;③極限法。 (2)電容器的特點(diǎn) ①直流電路中,只有當(dāng)電容器充、放電時(shí),電容器支路中才會有電流,當(dāng)電路穩(wěn)定時(shí),電容器所在的支路相當(dāng)于斷路。 ②電路穩(wěn)定時(shí),與電容器串聯(lián)的電路中沒有電流,同支路的電阻相當(dāng)于導(dǎo)線,電容器兩端的電壓等于與之并聯(lián)的電阻(或電路)兩端的電壓。 備課記錄:
33、 6.(2019·江蘇省七市高三第三次調(diào)研)在如圖所示的電路中,電源電動(dòng)勢為E,內(nèi)阻為r,R1、R3為滑動(dòng)變阻器,R2為定值電阻,C為電容器。開始時(shí)開關(guān)S1、S2閉合。下列操作能使電容器所帶電荷量增加的是( ) A.?dāng)嚅_開關(guān)S1 B.?dāng)嚅_開關(guān)S2 C.向左移動(dòng)滑動(dòng)變阻器R1的滑片 D.向左移動(dòng)滑動(dòng)變阻器R3的滑片 答案 B 解析 根據(jù)電路結(jié)構(gòu)可知,回路電流I=,電容器兩端的電壓:U=IR2=?;瑒?dòng)變阻器R1與電容器串聯(lián),穩(wěn)定時(shí),支路無電流,改變R1的滑片位置,不會改變電壓和電流,電容器帶電荷量不變,C錯(cuò)誤;向左移動(dòng)滑動(dòng)變阻
34、器R3的滑片,接入電路電阻變大,回路電流變小,電容器兩端的電壓變小,根據(jù)Q=CU可知,電容器所帶電荷量變小,D錯(cuò)誤;斷開開關(guān)S1,電容器通過與R1、R2、S2連接形成的回路放電,電荷量減小,A錯(cuò)誤;斷開開關(guān)S2,電容器直接串聯(lián)在電路中,電容器兩端電壓大小與電源電動(dòng)勢相同,電壓變大,根據(jù)Q=CU可知,電容器所帶電荷量變大,B正確。 命題角度2 交流電的產(chǎn)生和描述 例7 (2019·天津高考)(多選)單匝閉合矩形線框電阻為R,在勻強(qiáng)磁場中繞與磁感線垂直的軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng),穿過線框的磁通量Φ與時(shí)間t的關(guān)系圖象如圖所示。下列說法正確的是( ) A.時(shí)刻線框平面與中性面垂直 B.線框的感應(yīng)電
35、動(dòng)勢有效值為 C.線框轉(zhuǎn)一周外力所做的功為 D.從t=0到t=過程中線框的平均感應(yīng)電動(dòng)勢為 解析 中性面的特點(diǎn)是與磁場垂直,線框位于中性面時(shí),穿過線框的磁通量最大,磁通量變化率最小,則時(shí)刻線框所在平面與中性面重合,A錯(cuò)誤;感應(yīng)電動(dòng)勢最大值為Em=Φmω=Φm,對正弦式交流電,感應(yīng)電動(dòng)勢有效值E有==,B正確;由功能關(guān)系知,線框轉(zhuǎn)一周外力做的功等于產(chǎn)生的電能,W=E電=·T=,C正確;由法拉第電磁感應(yīng)定律知,從t=0到t=過程中線框的平均感應(yīng)電動(dòng)勢===,D錯(cuò)誤。 答案 BC (1)線圈通過中性面時(shí)的特點(diǎn) ①穿過線圈的磁通量最大。 ②線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢為零。 ③線圈每經(jīng)過中性
36、面一次,感應(yīng)電流的方向改變一次。 (2)交流電的“四值” ①最大值:Em=NBSω。可用來分析電容器的耐壓值。 ②瞬時(shí)值:e=NBSωsinωt。計(jì)算閃光電器的閃光時(shí)間、線圈某時(shí)刻的受力情況。 ③有效值:正弦式交流電的有效值E=;非正弦式交流電的有效值必須根據(jù)電流的熱效應(yīng),用等效的思想來求解。計(jì)算交流電路的電功、電功率和測定交流電路的電壓、電流都是指有效值。 ④平均值:=n。常用來計(jì)算通過電路的電荷量。 備課記錄: 7.(2019·山東濱州二模)如圖所示為線圈匝
37、數(shù)為n的小型旋轉(zhuǎn)電樞式交流發(fā)電機(jī)的原理圖,其矩形線圈面積為S,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。矩形線圈電阻為r,矩形線圈通過兩刷環(huán)接電阻R,伏特表接在R兩端。當(dāng)線圈以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),下列說法正確的是( ) A.從線圈與磁場平行位置開始計(jì)時(shí),瞬時(shí)電動(dòng)勢為e=nBSωsinωt B.當(dāng)線圈平面轉(zhuǎn)到與磁場垂直時(shí),電壓表示數(shù)為零 C.線圈從與磁場平行位置開始轉(zhuǎn)過90°的過程中,通過電阻R的電荷量為 D.線圈轉(zhuǎn)一周的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱為 答案 D 解析 交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電動(dòng)勢的最大值為Em=nBSω,從線圈與磁場平行位置開始計(jì)時(shí),瞬時(shí)電動(dòng)勢為e
38、=nBSωcosωt,故A錯(cuò)誤;交流電壓表測量的是電阻R兩端電壓的有效值,電動(dòng)勢的有效值為E==,電流為I==,交流電壓表的示數(shù)為U=IR==,故B錯(cuò)誤;線圈從與磁場平行位置開始轉(zhuǎn)過90°的過程中,線圈轉(zhuǎn)動(dòng),=n,平均電流=,電荷量q=·Δt=n=,故C錯(cuò)誤;線圈轉(zhuǎn)一周的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q=I2(R+r)T=2(R+r)×=,故D正確。 命題角度3 理想變壓器與遠(yuǎn)距離輸電 例8 (2019·江蘇高考)某理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為1∶10,當(dāng)輸入電壓增加20 V時(shí),輸出電壓( ) A.降低2 V B.增加2 V C.降低200 V D.增加200 V 解析
39、 理想變壓器的電壓與匝數(shù)關(guān)系為==,整理可得=,即原、副線圈匝數(shù)之比等于原、副線圈的電壓變化量之比,當(dāng)ΔU1=20 V時(shí),ΔU2=200 V,D正確。 答案 D (1)理想變壓器動(dòng)態(tài)分析的兩種情況 ①負(fù)載電阻不變,討論變壓器原、副線圈兩端的電壓、電流、電功率等隨匝數(shù)比的變化情況。 ②匝數(shù)比不變,討論變壓器原、副線圈兩端的電壓、電流、電功率等隨負(fù)載電阻的變化情況。 (2)分析技巧 ①根據(jù)題意分清變量和不變量。 ②弄清“誰決定誰”的制約關(guān)系。對電壓而言,輸入決定輸出;對電流、電功(率)而言,輸出決定輸入。 備課記錄:
40、 8-1 (2019·山東省“評價(jià)大聯(lián)考”三模)如圖,理想變壓器T的原線圈接在電壓為U的交流電源兩端,P為滑動(dòng)變阻器的滑片,RT為熱敏電阻,其阻值隨溫度升高而減小,則( ) A.P向左滑動(dòng)時(shí),變壓器的輸出電壓變大 B.P向左滑動(dòng)時(shí),變壓器的輸入功率變大 C.RT溫度升高時(shí),燈L變亮 D.RT溫度升高時(shí),適當(dāng)向右滑動(dòng)P可保持燈L亮度不變 答案 D 解析 P向左滑動(dòng)時(shí),變壓器原線圈電壓和原、副線圈的匝數(shù)比均不變,輸出電壓不變,故A錯(cuò)誤;P向左滑動(dòng)時(shí),滑動(dòng)變阻器電阻變大,副線圈回路總電阻增大,輸出功率減小,所以變壓器
41、的輸入功率也變小,故B錯(cuò)誤;RT溫度升高時(shí),其阻值減小,副線圈回路總電阻減小,總電流增大,滑動(dòng)變阻器的分壓增大,燈L兩端電壓減小,燈L變暗,故C錯(cuò)誤;RT溫度升高時(shí),其阻值減小,只有適當(dāng)向右滑動(dòng)P,才能使燈L分壓不變,從而保持燈L的亮度不變,故D正確。 8-2 (2019·湖南衡陽三模)(多選)如圖所示為某小型水電站的電能輸送示意圖,輸電線總電阻為r,升壓變壓器、降壓變壓器均為理想變壓器。假設(shè)發(fā)電機(jī)的輸出電壓不變。則下列說法正確的是( ) A.若使用的電燈減少,則發(fā)電機(jī)的輸出功率不變 B.若使用的電燈減少,則發(fā)電機(jī)的輸出功率將減小 C.若使用的電燈增多,則降壓變壓器的輸出電壓不變
42、 D.若使用的電燈增多,則降壓變壓器的輸出電壓減小 答案 BD 解析 輸入的功率的大小是由輸出功率的大小決定的,當(dāng)使用的電燈減少時(shí),輸出功率減小,則輸入功率也減小,即發(fā)電機(jī)的輸出功率減小,故A錯(cuò)誤,B正確;當(dāng)使用的電燈增多時(shí),輸出功率增大,降壓變壓器的輸出電流增大,則降壓變壓器的輸入電流變大,輸電線上的電流增大;輸電線上的電壓損失Ur增大,發(fā)電機(jī)的輸出電壓U1不變,升壓變壓器匝數(shù)比不變,則升壓變壓器輸出電壓U2不變,由U2=U3+Ur可知降壓變壓器的輸入電壓U3減小,又降壓變壓器的匝數(shù)比不變,故降壓變壓器的輸出電壓U4減小,故D正確,C錯(cuò)誤。 閱卷現(xiàn)場 對感應(yīng)電動(dòng)勢的分析出錯(cuò) 例
43、9 (2019·云南昆明4月質(zhì)檢)(20分)如圖甲所示,ACD是固定在水平面上的半徑為2r,圓心為O的金屬半圓弧導(dǎo)軌,EF是半徑為r、圓心也為O的半圓弧,在半圓弧EF與導(dǎo)軌ACD之間的半圓環(huán)區(qū)域內(nèi)存在垂直導(dǎo)軌平面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,B隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示。OA間接有電阻P,金屬桿OM可繞O點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng),M端與軌道接觸良好,金屬桿OM與電阻P的阻值均為R,其余電阻不計(jì)。 (1)0~t0時(shí)間內(nèi),OM桿固定在與OA夾角為θ1=的位置不動(dòng),求這段時(shí)間內(nèi)通過電阻P的感應(yīng)電流大小和方向; (2)t0~2t0時(shí)間內(nèi),OM桿在外力作用下以恒定的角速度逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),2t0時(shí)轉(zhuǎn)過角度θ2=
44、到OC位置,求電阻P在這段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)2t0~3t0時(shí)間內(nèi),OM桿仍在外力作用下以恒定的角速度逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),3t0時(shí)轉(zhuǎn)到OD位置,若2t0時(shí)勻強(qiáng)磁場開始變化,使得2t0~3t0時(shí)間內(nèi)回路中始終無感應(yīng)電流,求B隨時(shí)間t變化的關(guān)系式,并在圖乙中補(bǔ)畫出這段時(shí)間內(nèi)的大致圖象。 正解 (1)0~t0:=,(1分) E1==·S1,(2分) S1=×(π·4r2-πr2)=,(1分) I1=,(2分) 解得:I1=,通過電阻P的感應(yīng)電流方向?yàn)椋篈→O。(2分) (2)t0~2t0,OM轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為ω=,(1分) 感應(yīng)電動(dòng)勢為:E2=B0r,(2分) =(1分) I2=
45、,(1分) Q=IRt0,(2分) 解得:Q=。(1分) (3)2t0~3t0,回路中無感應(yīng)電流,磁通量不變 則B0πr2=B·(2分) 解得:B=。(1分) 圖象如圖所示: (1分) 答案 (1) 感應(yīng)電流方向?yàn)椋篈→O (2) (3)B= 圖見解析 錯(cuò)解 (1)0~t0:=,(1分) E1==·S1,(2分) S1=×(π·4r2-πr2)=,(1分) I1=(2分) 解得:I1=,通過電阻P的感應(yīng)電流方向?yàn)椋篈→O。(2分) (2)t0~2t0,OM轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為ω=,(1分) 感應(yīng)電動(dòng)勢為:E2=B0r,(2分) =ω·2r(扣1分) I2=,(
46、1分) Q=IRt0,(2分) 解得:Q=。(扣1分) (3)2t0~3t0,回路中無感應(yīng)電流,磁通量不變 則B0πr2=B·(2分) 解得:B=(1分) 圖象如圖所示: (1分) 答案 (1) 感應(yīng)電流方向?yàn)椋篈→O (2) (3)B= 圖見解析 本題出錯(cuò)點(diǎn)為:金屬棒轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E=Br 中,是金屬棒切割磁感線兩端點(diǎn)速度的平均值,而不是最外端點(diǎn)的速度值。從上述步驟中可以看出做綜合大題一定要樹立“重視過程,分步解答”的解題觀,因?yàn)楦呖奸喚韺?shí)行按步給分,每一步的關(guān)鍵方程都是得分點(diǎn),不要寫連等式或綜合式子,否則會“一招不慎,滿盤皆輸”。 專題作業(yè)
47、1.(2019·唐山模擬)(多選)如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T的勻強(qiáng)磁場中,金屬桿PQ在外力F作用下在粗糙U形導(dǎo)軌上以速度v=2 m/s向右勻速滑動(dòng)。兩導(dǎo)軌間距離l=1.0 m,電阻R=3.0 Ω,金屬桿的電阻r=1.0 Ω,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。下列說法正確的是( ) A.通過R的感應(yīng)電流的方向?yàn)橛蒩到d B.金屬桿PQ切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢的大小為2.0 V C.金屬桿PQ受到的安培力大小為0.5 N D.外力F做功的數(shù)值等于電路產(chǎn)生的焦耳熱 答案 ABC 解析 由右手定則判斷知,金屬桿滑動(dòng)時(shí)產(chǎn)生逆時(shí)針方向的電流,通過R的感應(yīng)電流的方向?yàn)橛蒩到d,A正確;金屬桿P
48、Q切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢的大小為:E=Blv=1.0×1×2 V=2 V,B正確;在整個(gè)回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為:I=,代入數(shù)據(jù)得:I=0.5 A,由安培力公式:F安=BIl,代入數(shù)據(jù)得:F安=0.5 N,C正確;金屬桿PQ在外力F作用下在粗糙U形導(dǎo)軌上以速度v向右勻速滑動(dòng),外力F做功大小等于電路產(chǎn)生的焦耳熱和導(dǎo)軌與金屬桿之間的摩擦力產(chǎn)生的內(nèi)能之和,D錯(cuò)誤。 2.(2019·兩湖八市十二校聯(lián)合二模)如圖甲所示,在豎直方向分布均勻的磁場中水平放置一個(gè)金屬圓環(huán),圓環(huán)所圍面積為0.1 m2,圓環(huán)電阻為0.2 Ω。在第1 s內(nèi)感應(yīng)電流I沿順時(shí)針方向。磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示(
49、其中在4~5 s的時(shí)間段呈直線)。則( ) A.在0~5 s時(shí)間段,感應(yīng)電流先減小再增大 B.在0~2 s時(shí)間段感應(yīng)電流沿逆時(shí)針方向,在2~5 s時(shí)間段感應(yīng)電流沿順時(shí)針方向 C.在0~5 s時(shí)間段,圓環(huán)最大發(fā)熱功率為5.0×10-4 W D.在0~2 s時(shí)間段,通過圓環(huán)橫截面的電量為5.0×10-1 C 答案 C 解析 根據(jù)閉合電路歐姆定律得I==n,知磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率越大,則電流越大,磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率最大值為0.1 T/s,則最大電流I= A=0.05 A,則在0~5 s時(shí)間段,感應(yīng)電流先減小再增大,最后不變,故A錯(cuò)誤;由題意知,在第1 s內(nèi)感應(yīng)電流I沿順時(shí)針方向,根據(jù)楞
50、次定律知,磁場方向向上為正方向,在0~2 s時(shí)間段感應(yīng)電流沿順時(shí)針方向,在2~5 s時(shí)間段,感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,故B錯(cuò)誤;在0~5 s時(shí)間段,當(dāng)電流最大時(shí),發(fā)熱功率最大,則P=I2R=0.052×0.2 W=5.0×10-4 W,故C正確;在0~2 s時(shí)間段,通過圓環(huán)橫截面的電量為q== C=5×10-2 C,故D錯(cuò)誤。 3.(2019·陜西八校高三4月聯(lián)考)如圖所示,電源電動(dòng)勢為E,內(nèi)阻為r,電路中的R1為光敏電阻(其阻值隨光照強(qiáng)度增大而減小),R2為定值電阻。當(dāng)開關(guān)S閉合時(shí),下列說法正確的是( ) A.增大光照強(qiáng)度,電流表示數(shù)變小 B.增大光照強(qiáng)度,電壓表示數(shù)變小 C
51、.減小光照強(qiáng)度,R2消耗的功率變大 D.減小光照強(qiáng)度,電源的總功率變大 答案 B 解析 當(dāng)光照強(qiáng)度增大時(shí),光敏電阻的阻值減小,總電阻減小,由閉合電路歐姆定律可得,電路中總電流增大,由U=E-Ir可知,路端電壓減小,故電壓表示數(shù)減小,電流表示數(shù)增大,故A錯(cuò)誤,B正確;當(dāng)光照強(qiáng)度減小時(shí),光敏電阻的阻值增大,總電阻增大,由閉合電路歐姆定律可得,電路中總電流減小,由P=I2R2可知,R2消耗的功率變小,故C錯(cuò)誤;由C項(xiàng)分析可知,當(dāng)光照強(qiáng)度減小時(shí),電路中總電流減小,由P=EI可知電源的總功率減小,故D錯(cuò)誤。 4.(2019·遼寧大連二模)(多選)近年來,手機(jī)無線充電功能的廣泛應(yīng)用為人們提供了很大
52、便利。如圖甲為充電原理示意圖。充電板接交流電源,對充電板供電,充電板內(nèi)的勵(lì)磁線圈可產(chǎn)生交變磁場,從而使手機(jī)內(nèi)的感應(yīng)線圈產(chǎn)生感應(yīng)電流。當(dāng)充電板內(nèi)的勵(lì)磁線圈通入如圖乙所示的交變電流時(shí)(電流由a流入時(shí)方向?yàn)檎?,下列說法正確的是( ) A.感應(yīng)線圈中產(chǎn)生的是恒定電流 B.感應(yīng)線圈中電流的方向總是與勵(lì)磁線圈中電流方向相反 C.t3時(shí)刻,感應(yīng)線圈中電流的瞬時(shí)值為0 D.t1~t3時(shí)間內(nèi),c點(diǎn)電勢高于d點(diǎn)電勢 答案 CD 解析 勵(lì)磁線圈產(chǎn)生的磁場隨電流變化,因?yàn)殡娏鞑皇蔷鶆蜃兓娏鳟a(chǎn)生的磁場也不是均勻變化,所以感應(yīng)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢E=n=nS就不是恒定的,感應(yīng)電流也就不是恒定的,A錯(cuò)
53、誤;感應(yīng)電流方向阻礙引起感應(yīng)電流磁通量的變化,當(dāng)勵(lì)磁線圈電流減小,電流產(chǎn)生的磁場減小時(shí),感應(yīng)線圈中的感應(yīng)電流與勵(lì)磁線圈電流方向相同,阻礙磁場減小,B錯(cuò)誤;t3時(shí)刻,勵(lì)磁線圈電流變化率為零,磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率為零,E=n=nS,感應(yīng)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢為零,感應(yīng)電流為零,C正確;t1~t3時(shí)間內(nèi),勵(lì)磁線圈的電流先正向減小后負(fù)向增大,電流產(chǎn)生的磁場先向上減小后向下增大,感應(yīng)線圈中的感應(yīng)電流的磁場向上,根據(jù)安培定則可判斷c點(diǎn)電勢高于d點(diǎn)電勢,D正確。 5.(2019·吉林省吉林市三模)將一均勻?qū)Ь€圍成一圓心角為90°的扇形導(dǎo)線框OMN,其中OM=R,圓弧MN的圓心為O點(diǎn),將導(dǎo)線框的O點(diǎn)置于如圖所示的直
54、角坐標(biāo)系的原點(diǎn),其中第二和第四象限存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,第三象限存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B。從t=0時(shí)刻開始讓導(dǎo)線框以O(shè)點(diǎn)為圓心,以恒定的角速度ω沿逆時(shí)針方向做勻速圓周運(yùn)動(dòng),假定沿ONM方向的電流為正,則線框中的電流隨時(shí)間的變化規(guī)律描繪正確的是( ) 答案 B 解析 在0~t0時(shí)間內(nèi),線框從圖示位置(t=0)開始轉(zhuǎn)過90°的過程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E1=Bω·R2,由閉合電路歐姆定律得,回路中的電流為I1==,根據(jù)楞次定律判斷可知,線框中感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向(沿ONM方向)。在t0~2t0時(shí)間內(nèi),線框進(jìn)入第三象限的過程中,回
55、路中的電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向(沿OMN方向),回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E2=Bω·R2+·2Bω·R2=BωR2=3E1,感應(yīng)電流為I2==3I1。在2t0~3t0時(shí)間內(nèi),線框進(jìn)入第四象限的過程中,回路中的電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向(沿ONM方向),回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E3=Bω·R2+·2Bω·R2=Bω·R2=3E1,感應(yīng)電流為I3==3I1。在3t0~4t0時(shí)間內(nèi),線框出第四象限的過程中,回路中的電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向(沿OMN方向),回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E4=Bω·R2,回路電流為I4==I1,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。 6.(2019·山西懷仁檢測)(多選)如圖甲所示,光滑的平行導(dǎo)軌
56、MN、PQ固定在水平面上,導(dǎo)軌表面上放著光滑導(dǎo)體棒ab、cd,兩棒之間用絕緣細(xì)桿連接,兩導(dǎo)體棒平行且與導(dǎo)軌垂直?,F(xiàn)加一垂直導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場,設(shè)磁場方向向下為正,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,t1=2t0,不計(jì)ab、cd間電流的相互作用,不計(jì)導(dǎo)軌的電阻,每根導(dǎo)體棒的電阻為R,導(dǎo)軌間距和絕緣細(xì)桿的長度均為L。下列說法正確的是( ) A.t=t0時(shí)細(xì)桿既不被拉伸也不被壓縮 B.在0~t1時(shí)間內(nèi),絕緣細(xì)桿先被拉伸后被壓縮 C.在0~t1時(shí)間內(nèi),abcd回路中的電流先沿順時(shí)針方向后沿逆時(shí)針方向 D.若在0~t1時(shí)間內(nèi)流過導(dǎo)體棒的電荷量為q,則t1時(shí)刻的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為 答案
57、 ABD 解析 由題圖乙所示圖象可知,t=t0時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,導(dǎo)體棒不受安培力作用,細(xì)桿既不被拉伸也不被壓縮,A正確;在0~t1時(shí)間內(nèi),磁通量先向下減少,后向上增大,由楞次定律可知,感應(yīng)電流始終沿順時(shí)針方向,為阻礙磁通量的變化,兩導(dǎo)體棒先有遠(yuǎn)離的趨勢,后有靠近的趨勢,則絕緣細(xì)桿先被拉伸后被壓縮,B正確,C錯(cuò)誤;設(shè)t1時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B0,根據(jù)對稱性可知,t=0時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小也為B0,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知感應(yīng)電動(dòng)勢E==S=L2=,則回路中感應(yīng)電流的大小為I=,若在0~t1時(shí)間內(nèi)流過導(dǎo)體棒的電荷量為q,電荷量q=It1=×2t0=,則B0=,D正確。 7.(2019·湖南師
58、大附中高考二模)(多選)半徑分別為r和2r的同心半圓粗糙導(dǎo)軌MN、PQ固定在同一水平面內(nèi),一長為r、電阻為2R、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的導(dǎo)體棒AB置于半圓軌道上面,BA的延長線通過導(dǎo)軌的圓心O,裝置的俯視圖如圖所示。整個(gè)裝置位于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場中。在N、Q之間接有一阻值為R的電阻。導(dǎo)體棒AB在水平外力作用下,以角速度ω繞O順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸。設(shè)導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度為g,則下列說法正確的是( ) A.導(dǎo)體棒AB兩端的電壓為Brω2 B.電阻R中的電流方向從Q到N,大小為 C.外力的功率大小為
59、+μmgrω D.若導(dǎo)體棒不動(dòng),要產(chǎn)生同方向的感應(yīng)電流,可使豎直向下的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度增加,且變化得越來越慢 答案 BC 解析 導(dǎo)體棒在勻強(qiáng)磁場中切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢E=Br=Br=Br2ω,I==,方向?yàn)轫槙r(shí)針,UBA=E=Br2ω,故A錯(cuò)誤,B正確;外力的功率P外=BIr+f=+μmgrω,故C正確;由楞次定律可知,若導(dǎo)體棒不動(dòng),要產(chǎn)生同方向的感應(yīng)電流,可使豎直向下的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度減小,故D錯(cuò)誤。 8.(2019·河南安陽二模)(多選)如圖所示,發(fā)電機(jī)的輸出電壓U=1000sin100πt(V),通過理想降壓變壓器給若干盞燈泡供電,輸電線上連接可調(diào)電阻r。變壓器原線圈兩端接有
60、理想交流電壓表V,副線圈干路接有理想交流電流表A,下列說法正確的是( ) A.電壓表V的示數(shù)始終為1000 V B.僅增多接入燈泡,電流表A的示數(shù)增大 C.僅增大可調(diào)電阻r,電壓表V的示數(shù)增大 D.僅增大可調(diào)電阻r,電流表A的示數(shù)減小 答案 BD 解析 因發(fā)電機(jī)輸出電壓有效值為1000 V,則變壓器初級電壓為U1=1000 V-I1r,可知電壓表V的示數(shù)小于1000 V,A錯(cuò)誤;僅增多接入燈泡,則次級電阻減小,次級電流變大,電流表A的示數(shù)增大,B正確;僅增大可調(diào)電阻r,初級電壓會減小,即電壓表V的示數(shù)減小,次級電壓也會減小,則次級電流減小,即電流表A的示數(shù)減小,C錯(cuò)誤,D正確
61、。 9.(2019·河南省鄭州市一模)(多選)如圖所示,豎直放置的“”形光滑導(dǎo)軌寬為L,矩形勻強(qiáng)磁場Ⅰ、Ⅱ的高和間距均為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。將質(zhì)量為m的水平金屬桿由靜止釋放,金屬桿進(jìn)入磁場Ⅰ和Ⅱ時(shí)的速度相等。金屬桿在導(dǎo)軌間的電阻為R,與導(dǎo)軌接觸良好,其余電阻不計(jì),重力加速度為g。則金屬桿( ) A.穿出兩磁場時(shí)的速度相等 B.穿過磁場Ⅰ的時(shí)間大于在兩磁場之間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間 C.穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為4mgd D.釋放時(shí)距磁場Ⅰ上邊界的高度h可能小于 答案 ABC 解析 由題意可知,金屬桿進(jìn)入磁場Ⅰ和Ⅱ時(shí)的速度相等,則金屬桿在Ⅰ區(qū)做減速運(yùn)動(dòng),同理在Ⅱ區(qū)也做減速運(yùn)動(dòng),兩磁場區(qū)域的
62、高度與磁感應(yīng)強(qiáng)度都相同,金屬桿在兩區(qū)域的運(yùn)動(dòng)規(guī)律與運(yùn)動(dòng)過程相同,金屬桿穿出兩磁場時(shí)的速度相等,故A正確;金屬桿在磁場Ⅰ運(yùn)動(dòng)時(shí),隨著速度減小,產(chǎn)生的感應(yīng)電流減小,受到的安培力減小,合力減小,加速度減小,所以金屬桿做加速度逐漸減小的變減速運(yùn)動(dòng),在兩個(gè)磁場之間做勻加速運(yùn)動(dòng),由題知,進(jìn)入磁場Ⅰ和Ⅱ時(shí)的速度相等,所以金屬桿在磁場Ⅰ中運(yùn)動(dòng)時(shí)平均速度小于在兩磁場之間運(yùn)動(dòng)的平均速度,兩個(gè)過程位移相等,所以金屬桿穿過磁場Ⅰ的時(shí)間大于在兩磁場之間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,故B正確;金屬桿從剛進(jìn)入磁場Ⅰ到剛進(jìn)入磁場Ⅱ的過程,由能量守恒定律得:2mgd=Q,金屬桿通過磁場Ⅱ時(shí)產(chǎn)生的熱量與通過磁場Ⅰ時(shí)產(chǎn)生的熱量相同,所以總熱量為:Q
63、總=2Q=4mgd,故C正確;設(shè)金屬桿釋放時(shí)距磁場Ⅰ上邊界的高度為h0時(shí)進(jìn)入磁場Ⅰ時(shí)剛好勻速運(yùn)動(dòng),則有:mg=BIL=BL=,又v=,聯(lián)立解得:h0=,由于金屬桿進(jìn)入磁場Ⅰ時(shí)做減速運(yùn)動(dòng),所以釋放時(shí)距磁場Ⅰ上邊界高度h一定大于h0=,故D錯(cuò)誤。 10.(2019·廣西欽州三模)(多選)如圖,兩條間距為L的平行金屬導(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。一金屬棒垂直放置在兩導(dǎo)軌上,在MN左側(cè)面積為S的圓形區(qū)域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B隨時(shí)間t的變化關(guān)系為B=kt,式中k為常量,且k>0。在MN右側(cè)區(qū)域存在一與導(dǎo)軌垂直、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0、方向垂直紙面向里的
64、勻強(qiáng)磁場。t=0時(shí)刻,金屬棒從MN處開始,在水平拉力F作用下以速度v0向右勻速運(yùn)動(dòng)。金屬棒與導(dǎo)軌的電阻及摩擦均可忽略。則( ) A.在t(t>0)時(shí)刻穿過回路的總磁通量為B0Lv0t B.電阻R上的電流為恒定電流 C.在時(shí)間Δt內(nèi)流過電阻的電荷量為Δt D.金屬棒所受的水平拉力F隨時(shí)間均勻增大 答案 BC 解析 根據(jù)題圖可知,MN左邊的磁場方向與右邊的磁場方向相同,則穿過回路的總磁通量即為兩邊磁通量之和,在t(t>0)時(shí)刻穿過回路的總磁通量為:Φ=Φ1+Φ2=ktS+B0Lv0t,故A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,回路中產(chǎn)生的總感應(yīng)電動(dòng)勢為:E==kS+B0Lv0,由閉合電
65、路歐姆定律有:I==+,則電阻R上的電流為恒定電流,故B正確;在時(shí)間Δt內(nèi)流過電阻的電荷量為:q=IΔt=Δt,故C正確;金屬棒受到的安培力大小為:FA=B0IL,保持不變,金屬棒勻速運(yùn)動(dòng),水平拉力大小等于安培力大小,所以水平拉力F保持不變,故D錯(cuò)誤。 11.(2019·四川省德陽市高中檢測)如圖所示,光滑導(dǎo)軌MN和PQ固定在豎直平面內(nèi),導(dǎo)軌間距為L,兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1和R2。兩導(dǎo)軌間有一邊長為的正方形區(qū)域abcd,該區(qū)域內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場。一質(zhì)量為m的金屬桿與導(dǎo)軌相互垂直且接觸良好,從ab處由靜止釋放,若金屬桿離開磁場前已做勻速運(yùn)動(dòng),其余電
66、阻均不計(jì)。重力加速度為g。求: (1)金屬桿離開磁場時(shí)速度的大??; (2)金屬桿穿過整個(gè)磁場過程中電阻R1上產(chǎn)生的電熱。 答案 (1) (2)- 解析 (1)設(shè)金屬桿離開磁場時(shí)金屬桿中的電流為I,由平衡條件得mg=BI 解得I= 設(shè)桿勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度為v,由E=Bv,E=I 解得v=。 (2)由能量守恒定律得mg=Q+mv2 電阻R1上產(chǎn)生的電熱為Q1= 解得Q1=-。 12.(2019·山東省濰坊市二模)如圖所示,兩平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,間距為L,左端接有阻值為R的電阻。兩導(dǎo)軌間勻強(qiáng)磁場方向豎直向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。質(zhì)量為m、阻值為r的金屬棒垂直于導(dǎo)軌放置。現(xiàn)對棒施加水平向右的恒定拉力F,使棒由靜止開始向右運(yùn)動(dòng)。若棒向右運(yùn)動(dòng)距離為x時(shí)速度達(dá)到最大值,不計(jì)導(dǎo)軌電阻,忽略棒與導(dǎo)軌間的摩擦,求: (1)棒運(yùn)動(dòng)的最大速度vm; (2)在棒運(yùn)動(dòng)位移x的過程中,電阻R產(chǎn)生的焦耳熱。 答案 (1) (2) 解析 (1)棒的速度最大時(shí),棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢: Em=BLvm 棒中的電流:Im= 根據(jù)平衡條件,有:BImL=F 解得:vm=。
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