《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)新人教版》由會(huì)員分享���,可在線閱讀��,更多相關(guān)《2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)新人教版(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索��。
1����、能力課2 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題
一�、選擇題
1.如圖所示,在一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U形導(dǎo)線框abcd�,線框處于水平面內(nèi),磁場(chǎng)與線框平面垂直�,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導(dǎo)體桿�,它可在ab、cd上無(wú)摩擦地滑動(dòng).桿ef及線框中導(dǎo)線的電阻都可不計(jì).開(kāi)始時(shí)�,給ef一個(gè)向右的初速度��,則( )
A.ef將減速向右運(yùn)動(dòng)�����,但不是勻減速��,最后停止
B.ef將勻減速向右運(yùn)動(dòng)�,最后停止
C.ef將勻速向右運(yùn)動(dòng)
D.ef將往返運(yùn)動(dòng)
解析:選A ef向右運(yùn)動(dòng)����,切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流�����,會(huì)受到向左的安培力而做減速運(yùn)動(dòng)��,直到停止����,但不是勻減速����,由F=BIL==ma知����,ef做的是加速
2���、度減小的減速運(yùn)動(dòng)���,故A正確.
2.(多選)如圖所示平行的金屬雙軌與電路處在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中,一金屬桿放在金屬雙軌上�,在恒定外力F作用下做勻速運(yùn)動(dòng),則在開(kāi)關(guān)S( )
A.閉合瞬間通過(guò)金屬桿的電流增大
B.閉合瞬間通過(guò)金屬桿的電流減小
C.閉合后金屬桿先減速后勻速
D.閉合后金屬桿先加速后勻速
解析:選AC 金屬桿做切割磁感線運(yùn)動(dòng)�����,相當(dāng)于電源.在開(kāi)關(guān)S閉合瞬間��,外電阻變小���,根據(jù)閉合電路歐姆定律����,干路電流增加��,即通過(guò)金屬桿的電流增加,故A正確����,B錯(cuò)誤;開(kāi)關(guān)S閉合前���,拉力和安培力平衡�����,開(kāi)關(guān)S閉合后����,電流增加�,根據(jù)安培力公式F=BIL,安培力增加����,故拉力小于安培力,金屬桿做減
3�����、速運(yùn)動(dòng)�����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)減小����,電流減小,安培力減小�,加速度減小,當(dāng)加速度減為零時(shí)�,速度減小到最小值,最后勻速運(yùn)動(dòng)��,故C正確����,D錯(cuò)誤.
3.(多選)如圖所示,兩足夠長(zhǎng)平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上��,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向下��,金屬棒ab�、cd與導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路且都可沿導(dǎo)軌無(wú)摩擦滑動(dòng),兩金屬棒ab�、cd的質(zhì)量之比為2∶1.用一沿導(dǎo)軌方向的恒力F水平向右拉金屬棒cd,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間以后( )
A.金屬棒ab�、cd都做勻速運(yùn)動(dòng)
B.金屬棒ab上的電流方向是由b向a
C.金屬棒cd所受安培力的大小等于
D.兩金屬棒間距離保持不變
解析:選BC 對(duì)兩金屬棒ab��、cd進(jìn)行受力和運(yùn)動(dòng)分析可知�����,兩金屬
4�����、棒最終將做加速度相同的勻加速直線運(yùn)動(dòng)���,且金屬棒ab速度小于金屬棒cd速度,所以兩金屬棒間距離是變大的.由楞次定律判斷金屬棒ab上的電流方向是由b到a����,A、D錯(cuò)誤��,B正確����;以兩金屬棒整體為研究對(duì)象有F=3ma,隔離金屬棒cd分析���,有F-F安=ma����,可求得金屬棒cd所受安培力的大小F安=F,C正確.
4.如圖所示���,兩根間距為l的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面夾角為α,圖中虛線下方區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向上.兩金屬桿質(zhì)量均為m,電阻均為R�����,垂直于導(dǎo)軌放置.開(kāi)始時(shí)金屬桿ab處在距磁場(chǎng)上邊界一定距離處�,金屬桿cd處在導(dǎo)軌的最下端,被與導(dǎo)軌垂直的兩根小柱擋?�。F(xiàn)將金屬桿ab
5����、由靜止釋放,金屬桿ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)便開(kāi)始做勻速直線運(yùn)動(dòng).已知重力加速度為g�����,則( )
A.金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)感應(yīng)電流的方向?yàn)橛蒩到b
B.金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度大小為
C.金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)后產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為
D.金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)后�����,金屬桿cd對(duì)兩根小柱的壓力大小為零
解析:選B 由右手定則可知,金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向?yàn)橛蒪到a�,故A錯(cuò)誤;因金屬桿ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)便開(kāi)始做勻速直線運(yùn)動(dòng)����,則有mgsinα=,解得v=���,故B正確�����;金屬桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)后產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv�����,解得E=��,故C錯(cuò)誤��;由左手定則可知�,金屬桿cd受到的安培力與斜面平行且向下�,則金屬桿c
6����、d對(duì)兩根小柱的壓力不為零���,故D錯(cuò)誤.
5.(多選)如圖甲所示�����,間距為L(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌水平放置在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�,導(dǎo)軌左側(cè)連接一定值電阻R.垂直導(dǎo)軌的導(dǎo)體棒ab在水平外力F作用下沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng),F(xiàn)隨t變化的規(guī)律如圖乙所示.在0~t0時(shí)間內(nèi)�����,棒從靜止開(kāi)始做勻加速直線運(yùn)動(dòng).乙圖中t0�����、F1�����、F2為已知量�,棒和導(dǎo)軌的電阻不計(jì).則( )
A.在t0以后��,導(dǎo)體棒一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
B.在t0以后�����,導(dǎo)體棒先做加速直線運(yùn)動(dòng)�,后做勻速直線運(yùn)動(dòng)
C.在0~t0時(shí)間內(nèi)����,導(dǎo)體棒的加速度大小為
D.在0~t0時(shí)間內(nèi),通過(guò)導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為
解析:選BD 因在0~t0時(shí)間內(nèi)棒做勻加速直
7����、線運(yùn)動(dòng),故在t0時(shí)刻F2大于棒所受的安培力�����,在t0以后����,外力保持F2不變,安培力逐漸變大����,導(dǎo)體棒做加速度越來(lái)越小的加速運(yùn)動(dòng)�,當(dāng)加速度為0后����,即導(dǎo)體棒所受安培力與外力F2相等后,導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,故A錯(cuò)誤���,B正確;設(shè)在0~t0時(shí)間內(nèi)導(dǎo)體棒的加速度為a�����,通過(guò)導(dǎo)體棒橫截面的電荷量為q����,導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m���,t0時(shí)刻導(dǎo)體棒的速度為v���,則有a=,F(xiàn)2-=ma���,F(xiàn)1=ma�,q=,ΔΦ=BΔS=BLt0���,解得a=���,q=,故C錯(cuò)誤��,D正確.
6.(多選)(2018屆湛江一中等“四?!甭?lián)考)豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌,其電阻不計(jì)��,磁場(chǎng)方向如圖所示��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T�����,導(dǎo)體ab及cd長(zhǎng)均為0.2 m��,電阻均為
8�、0.1 Ω,重均為0.1 N,現(xiàn)用豎直向上的力拉導(dǎo)體ab�����,使之勻速上升(與導(dǎo)軌接觸良好)�����,此時(shí)釋放cd�,cd恰好靜止不動(dòng),那么ab上升時(shí)�����,下列說(shuō)法正確的是( )
A.a(chǎn)b受到的拉力大小為0.2 N
B.a(chǎn)b向上的速度為2 m/s
C.在2 s內(nèi)��,拉力做功轉(zhuǎn)化的電能是0.8 J
D.在2 s內(nèi)�����,拉力做功為0.6 J
解析:選AB 導(dǎo)體棒ab勻速上升��,受力平衡���,cd棒靜止,受力也平衡,對(duì)于兩棒組成的整體�,合外力為零,根據(jù)平衡條件可得:ab棒受到的拉力F=2mg=0.2 N�,故A正確;cd棒受到的安培力:F安=BIL=����,cd棒靜止,處于平衡狀態(tài)���,由平衡條件得=G�����,代入數(shù)據(jù)解得v=2
9�、m/s���,故B正確���;在2 s內(nèi),電路產(chǎn)生的電能Q=t=t=×2 J=0.4 J����,則在2 s內(nèi)���,拉力做的功有0.4 J的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,故C錯(cuò)誤�;在2 s內(nèi)拉力做的功為W=F拉vt=0.2×2×2 J=0.8 J,故D錯(cuò)誤.
7.(多選)(2019屆銀川一中模擬)如圖所示����,空間存在著與圓臺(tái)母線垂直向外的磁場(chǎng),各處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B��,圓臺(tái)母線與豎直方向的夾角為θ�����,一個(gè)質(zhì)量為m�����、半徑為r的勻質(zhì)金屬環(huán)位于圓臺(tái)底部.當(dāng)給環(huán)通以恒定的電流I��,圓環(huán)由靜止向上運(yùn)動(dòng)�,經(jīng)過(guò)時(shí)間t后撤去該恒定電流并保持圓環(huán)閉合��,圓環(huán)全程上升的最大高度為H.已知重力加速度為g��,不計(jì)空氣阻力,磁場(chǎng)的范圍足夠大.在圓環(huán)向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)
10�、程中,下列說(shuō)法正確的是( )
A.圓環(huán)先做加速運(yùn)動(dòng)后做減速運(yùn)動(dòng)
B.在時(shí)間t內(nèi)安培力對(duì)圓環(huán)做功為mgH
C.圓環(huán)運(yùn)動(dòng)的最大速度為-gt
D.圓環(huán)先有擴(kuò)張后有收縮的趨勢(shì)
解析:選AC 在時(shí)間t內(nèi)�,圓環(huán)中通有電流I,圓環(huán)在磁場(chǎng)中受向上的安培力作用�,安培力大于重力,所以合力向上�,圓環(huán)由靜止開(kāi)始向上加速運(yùn)動(dòng),t時(shí)刻撤去電流�,圓環(huán)繼續(xù)向上運(yùn)動(dòng),并切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流�����,則同時(shí)又受向下的安培力和重力��,合力方向與運(yùn)動(dòng)方向相反��,所以圓環(huán)開(kāi)始減速運(yùn)動(dòng)直至到達(dá)最高位置���,故A正確���;因安培力在t時(shí)間內(nèi)對(duì)其做正功,t時(shí)刻以后對(duì)其做負(fù)功���,有W安t前-W安t后=mgH�����,則知在t時(shí)間內(nèi)安培力做功大于mgH��,故
11�、B錯(cuò)誤;在t時(shí)間內(nèi)安培力F=BIL=BI·2πr��,合外力F合=Fcosθ-mg=2πBIrcosθ-mg=ma��,v=at=-gt�����,故C正確���;圓環(huán)加速上升過(guò)程中有收縮趨勢(shì)�,減速上升過(guò)程中有擴(kuò)張趨勢(shì)���,故D錯(cuò)誤.
8.(多選)如圖所示�����,相距L的兩條足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ�����,上端接有定值電阻R�,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面向下����,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.將質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒由靜止釋放,當(dāng)速度達(dá)到v時(shí)開(kāi)始勻速運(yùn)動(dòng)����,此時(shí)對(duì)導(dǎo)體棒施加一平行于導(dǎo)軌向下的拉力,并保持拉力的功率恒為P�,導(dǎo)體棒最終以2v的速度勻速運(yùn)動(dòng).導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻��,重力加速度為g.下列選項(xiàng)正確的是(
12���、)
A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.當(dāng)導(dǎo)體棒速度達(dá)到時(shí)加速度大小為sinθ
D.在速度達(dá)到2v以后的勻速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中�,R上產(chǎn)生的焦耳熱等于拉力所做的功
解析:選AC 由平衡條件可知���,當(dāng)導(dǎo)體棒第一次勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)��,沿導(dǎo)軌方向有mgsinθ=��;當(dāng)導(dǎo)體棒第二次勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)����,沿導(dǎo)軌方向有F+mgsinθ=,兩式聯(lián)立解得F=mgsinθ�����,此時(shí)拉力F的功率P=F×2v=2mgvsinθ�����,選項(xiàng)A正確���,B錯(cuò)誤���;當(dāng)導(dǎo)體棒的速度達(dá)到時(shí),沿導(dǎo)軌方向由牛頓第二定律有mgsinθ-=ma����,解得a=gsinθ,選項(xiàng)C正確;導(dǎo)體棒的速度達(dá)到2v以后��,拉力與重力的合力所做的功全部轉(zhuǎn)化為R上產(chǎn)生的
13��、焦耳熱����,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
二�、非選擇題
9.(2017年江蘇卷)如圖所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi)�����,其右端接一阻值為R的電阻.質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上�����,其左側(cè)的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�、方向豎直向下.當(dāng)該磁場(chǎng)區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過(guò)金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関.導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計(jì)��,導(dǎo)軌光滑且足夠長(zhǎng)�����,桿在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求:
(1)MN剛掃過(guò)金屬桿時(shí),桿中感應(yīng)電流的大小I���;
(2)MN剛掃過(guò)金屬桿時(shí)����,桿的加速度大小a��;
(3)PQ剛要離開(kāi)金屬桿時(shí)�����,感應(yīng)電流的功率P.
解析:(1)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv0
14��、
感應(yīng)電流I=
解得I=.
(2)安培力F=BId
由牛頓第二定律F=ma
解得a=.
(3)金屬桿切割磁感線的速度v′=v0-v����,則
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bd(v0-v)
電功率P=
解得P=.
答案:(1) (2) (3)
10.如圖所示,兩根正對(duì)的平行金屬直軌道MN�、M′N′位于同一水平面上,兩軌道之間的距離l=0.50 m.軌道的MM′端接一阻值為R=0.50 Ω的定值電阻����,直軌道的右端處于豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.60 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�,磁場(chǎng)區(qū)域右邊界為NN′,寬度d=0.80 m;水平軌道的最右端與兩條位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP���、N′P′平滑連接�,兩半
15�����、圓形軌道的半徑均為R0=0.50 m.現(xiàn)有一導(dǎo)體桿ab靜止在距磁場(chǎng)的左邊界s=2.0 m處�,其質(zhì)量m=0.20 kg����、電阻r=0.10 Ω.ab桿在與桿垂直的、大小為2.0 N的水平恒力F的作用下開(kāi)始運(yùn)動(dòng)��,當(dāng)運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)的左邊界時(shí)撤去F���,桿穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域后����,沿半圓形軌道運(yùn)動(dòng)���,結(jié)果恰好能通過(guò)半圓形軌道的最高位置PP′.已知桿始終與軌道垂直��,桿與直軌道之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.10�,軌道電阻忽略不計(jì),取g=10 m/s2.求:
(1)導(dǎo)體桿剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)�����,通過(guò)導(dǎo)體桿的電流的大小和方向��;
(2)在導(dǎo)體桿穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中�,通過(guò)電阻R的電荷量;
(3)在導(dǎo)體桿穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中�,整個(gè)電路產(chǎn)生的焦耳熱.
16、
解析:(1)設(shè)導(dǎo)體桿在F的作用下運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)的左邊界時(shí)的速度為v1�����,由動(dòng)能定理得(F-μmg)s=mv12-0�����,導(dǎo)體桿剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Blv1����,此時(shí)通過(guò)導(dǎo)體桿的電流大小為I=,代入數(shù)據(jù)解得I=3 A���,由右手定則可知�����,電流的方向?yàn)橛蒪指向a.
(2)ΔΦ=B·ld����,=,=����,q=·Δt
聯(lián)立解得q=0.4 C.
(3)由(1)可知,導(dǎo)體桿在F的作用下運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)的左邊界時(shí)的速度v1=6.0 m/s���,設(shè)導(dǎo)體桿通過(guò)半圓形軌道的最高位置時(shí)的速度為v,則有mg=���,在導(dǎo)體桿從剛進(jìn)入磁場(chǎng)到滑至最高位置的過(guò)程中��,由能量守恒定律有����,mv12=Q+mg×2R0+mv2+μmgd��,解得Q=0.
17、94 J.
答案:(1)3 A 方向?yàn)橛蒪指向a (2)0.4 C
(3)0.94 J
11.(2019屆河北石家莊質(zhì)量檢測(cè))傾角為37°的絕緣斜面固定在水平地面上���,在斜面內(nèi)存在一寬度d=0.28 m的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,邊界與斜面底邊平行,磁場(chǎng)方向垂直斜面向上�,如圖甲所示.在斜面上由靜止釋放一質(zhì)量m=0.1 kg、電阻R=0.06 Ω的正方形金屬線框abcd�����,線框沿斜面下滑穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域�,線框從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到完全進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中的速度—時(shí)間圖象如圖乙所示.已知整個(gè)過(guò)程中線框底邊bc始終與磁場(chǎng)邊界保持平行,重力加速度g=10 m/s2���,sin37°=0.6�,cos37°=0.8.
(1)求金屬
18����、線框與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(2)求金屬線框穿越該勻強(qiáng)磁場(chǎng)的過(guò)程中��,線框中產(chǎn)生焦耳熱的最大功率Pmax��;(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(3)若線框bc邊出磁場(chǎng)時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度開(kāi)始隨時(shí)間變化��,且此時(shí)記為t=0.為使線框出磁場(chǎng)的過(guò)程中始終無(wú)感應(yīng)電流����,求從t=0時(shí)刻開(kāi)始,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系式.
解析:(1)由v-t圖象可知線框在進(jìn)入磁場(chǎng)之前做勻加速直線運(yùn)動(dòng)�,a=
a=2 m/s2
由牛頓第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma
解得μ=0.5.
(2)由v-t圖象可知線框勻速進(jìn)入磁場(chǎng),進(jìn)入磁場(chǎng)所用的時(shí)間為0.125 s����,勻速進(jìn)入磁場(chǎng)的速度v1=1.2 m/s,則線框邊長(zhǎng)l=
19�、v1t=0.15 m
由平衡條件則有mgsinθ=+μmgcosθ
解得磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0= T
線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度大小為2 m/s2�����,線框出磁場(chǎng)時(shí)速度最大�,電功率最大��,設(shè)此時(shí)速度大小為v2����,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得
v22=v12+2a(d-l)
解得v2=1.4 m/s
由法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=B0lv2
由閉合電路歐姆定律可得I=
由安培力公式可得F=B0Il
解得Pmax=Fv2= W≈0.33 W.
(3)穿過(guò)線框的磁通量保持不變則線框中無(wú)感應(yīng)電流�����,從線框bc邊出磁場(chǎng)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)��,則
B0l2=lB
解得B=T(t≤0.1 s).
答案:(1
20��、)0.5 (2)0.33 W (3)B= T(t≤0.1 s)
|學(xué)霸作業(yè)|——自選
1.(2018年江蘇卷)如圖所示�����,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為θ����,間距為d.導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中���,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�,方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為m的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上����,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連����,使金屬棒通有電流.金屬棒被松開(kāi)后��,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑�,金屬棒中的電流始終保持恒定���,重力加速度為g.求下滑到底端的過(guò)程中�,金屬棒
(1)末速度的大小v�����;
(2)通過(guò)的電流大小I���;
(3)通過(guò)的電荷量Q.
解析:(1)勻加速直線運(yùn)動(dòng)v2=2as
解得v=.
(2)安
21�、培力F安=IdB
金屬棒所受合力F=mgsinθ-F安
由牛頓第二定律F=ma
解得I=.
(3)運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=
電荷量Q=It
解得Q=.
答案:(1) (2)
(3)
2.兩平行軌道MN��、PQ間距L=1 m����,在MP間接入電阻R=3 Ω,整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中����,磁場(chǎng)方向垂直斜面向上.質(zhì)量m=1 kg的金屬棒ab置于導(dǎo)軌上����,ab在導(dǎo)軌之間的電阻r=1 Ω�,電路中其余電阻不計(jì).金屬棒ab由靜止釋放后沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)時(shí)始終垂直于導(dǎo)軌���,且與導(dǎo)軌接觸良好.不計(jì)空氣阻力影響.已知金屬棒ab與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5��,sin37°=0.6���,cos37°=0.8,取g=1
22�����、0 m/s2.
(1)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)的最大速度vm�;
(2)求金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電阻R上的最大電功率PR����;
(3)若從金屬棒ab開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至達(dá)到最大速度過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱總共為1.5 J�,求流過(guò)電阻R的總電荷量q.
解析:(1)金屬棒由靜止釋放后,沿斜面做變加速運(yùn)動(dòng)�����,加速度不斷減小,當(dāng)加速度為零時(shí)有最大速度vm
由牛頓第二定律有
mgsinθ-μmgcosθ-F安=0
F安=BIL
I=
E=BLvm
由以上各式代入數(shù)據(jù)解得vm=2.0 m/s.
(2)金屬棒以最大速度vm勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�,電阻R上的電功率最大,此時(shí)PR=I2R��,解得PR=
23���、3 W.
(3)設(shè)金屬棒從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至達(dá)到最大速度過(guò)程中�,沿導(dǎo)軌下滑距離為x
由能量守恒定律得
mgxsinθ=μmgxcosθ+QR+Qr+mvm2
根據(jù)焦耳定律有=
聯(lián)立解得x=2.0 m
根據(jù)q=Δt�,=,=���,ΔΦ=BLx����,解得q==1.0 C.
答案:(1)2.0 m/s (2)3 W (3)1.0 C
3. (2018屆甘肅蘭州高三診斷考試)如圖所示����,足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ傾斜放置����,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角θ=30°��,兩導(dǎo)軌間距L=1.0 m,底端N��、Q兩點(diǎn)連接R=1.0 Ω的電阻�����,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌所在平面斜向上��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.6 T.質(zhì)量m=
24�、0.2 kg,阻值r=0.50 Ω的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放置���,在平行于導(dǎo)軌平面向上的拉力F作用下沿導(dǎo)軌向上做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,速度v=10 m/s.撤去拉力F后��,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌繼續(xù)運(yùn)動(dòng)l=2.0 m后速度減為零.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好��,g=10 m/s2�,導(dǎo)軌電阻不計(jì).求:
(1)拉力F的大?��?�;
(2)撤去拉力F后導(dǎo)體棒上升的過(guò)程中電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q和通過(guò)的電荷量q.
解析:(1)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv=6 V
感應(yīng)電流為I==4 A
由導(dǎo)體棒受力平衡可得F=F安+mgsinθ=BIL+mgsinθ=3.4 N.
(2)撤去拉力后�����,由動(dòng)能定理可
25���、得-mglsinθ-W克=0-mv2
得克服安培力所做的功W克=8 J
則電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q=×8 J= J
通過(guò)的電荷量q===0.8 C.
答案:(1)3.4 N (2) J 0.8 C
4.間距分別為2L和L的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌按照如圖所示的方式連接后固定在水平面上���,且右端足夠長(zhǎng).兩粗細(xì)均勻的導(dǎo)體棒MN、PQ分別垂直導(dǎo)軌放置在導(dǎo)軌上�����,整個(gè)裝置置于方向垂直導(dǎo)軌平面向里�、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(未畫(huà)出)中.首先將導(dǎo)體棒PQ鎖定,給MN一個(gè)瞬時(shí)沖量I���,當(dāng)MN的沖量減為時(shí)���,將PQ解除鎖定,當(dāng)導(dǎo)體棒MN運(yùn)動(dòng)到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a��、b處時(shí),回路中的電流趨近于零(可按電
26���、流恰好為零的情況進(jìn)行分析).已知導(dǎo)體棒MN的質(zhì)量為2m����、電阻為2R����,導(dǎo)體棒PQ的質(zhì)量為m�����、電阻為R����,導(dǎo)軌電阻不計(jì).求:
(1)導(dǎo)體棒MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的瞬間,導(dǎo)體棒PQ所受安培力的大?。?
(2)當(dāng)導(dǎo)體棒MN的沖量減為時(shí)����,MN棒向右運(yùn)動(dòng)的距離;
(3)當(dāng)導(dǎo)體棒MN運(yùn)動(dòng)到間距為2L的兩金屬導(dǎo)軌的最右端a���、b處時(shí)�,MN,PQ兩棒的速度大?���。?
解析:(1)設(shè)導(dǎo)體棒MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大小為v0,則有I=2mv0
由法拉第電磁感應(yīng)定律可知E=2BLv0
設(shè)回路中的電流為I′�,則有I′=
故導(dǎo)體棒PQ此時(shí)受到的安培力大小為F=BI′L
以上各式聯(lián)立求解可得F=.
(2)設(shè)導(dǎo)體棒MN的沖
27、量由I減為所用的時(shí)間為t����,則由動(dòng)量定理有B·2L·t=
設(shè)此過(guò)程中導(dǎo)體棒MN向右運(yùn)動(dòng)的距離為x,則有t==
以上兩式聯(lián)立可解得x=.
(3)設(shè)回路中電流為零時(shí)����,導(dǎo)體棒MN的速度大小為v1,PQ的速度大小為v2����,回路中磁通量不再變化,則有
B·2L·v1=B·L·v2
設(shè)導(dǎo)體棒MN受到的安培力平均大小為F1����,PQ受到的安培力平均大小為F2,此過(guò)程中PQ運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為Δt��,根據(jù)動(dòng)量定理,對(duì)導(dǎo)體棒MN����,有-F1·Δt=2mv1-
對(duì)導(dǎo)體棒PQ,有F2·Δt=mv2
由于流過(guò)導(dǎo)體棒MN和PQ中的電流大小始終相等����,故有F1=2F2
以上各式聯(lián)立解得v1=,v2=.
答案:(1) (2)
28���、(3)
5.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).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���;
29��、
(2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H.
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�,有E1=2Blv1 ①
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,有
I1=②
設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1��,有F1=2I1lB ③
由于線框做勻速運(yùn)動(dòng)�,其受力平衡,有mg=F1 ④
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=4.⑦
(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,有2mgl=mv12⑧
線框完全
30�、穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,由能量守恒定律�,有
mg(2l+H)=mv22-mv12+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l.
答案:(1)4 (2)+28l
6.如圖甲,電阻不計(jì)的軌道MON與PRQ平行放置��,ON及RQ與水平面的傾角θ=53°�,MO及PR部分的勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向下,ON及RQ部分的磁場(chǎng)平行軌道向下����,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同,兩根相同的導(dǎo)體棒ab和cd分別放置在導(dǎo)軌上�����,與導(dǎo)軌垂直并始終接觸良好.棒的質(zhì)量m=1.0 kg�����,R=1.0 Ω�����,長(zhǎng)度L=1.0 m與導(dǎo)軌間距相同,棒與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5�����,現(xiàn)對(duì)ab棒施加一個(gè)方向水平向右����,按圖乙規(guī)律變化的力F,同時(shí)由靜止釋放cd棒���,則ab棒做初速度
31�����、為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)��,g取10 m/s2.
(1)求ab棒的加速度大?�。?
(2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?�?�;
(3)若已知在前2 s內(nèi)F做功W=30 J,求前2 s內(nèi)電路產(chǎn)生的焦耳熱�;
(4)求cd棒達(dá)到最大速度所需的時(shí)間.
解析:(1)對(duì)ab棒:Ff=μmg
v=at
由牛頓第二定律有F-BIL-Ff=ma
F=m(μg+a)+
由圖象信息,t=0時(shí)�����,F(xiàn)=6 N�,代入數(shù)據(jù)解得a=1 m/s2.
(2)當(dāng)t1=2 s時(shí),F(xiàn)=10 N�����,由(1)知
=F-m(μg+a)��,得B=2 T.
(3)0~2 s過(guò)程中�����,對(duì)ab棒�,x=at12=2 m
v2=at1=2 m/s
由動(dòng)能定理知W-μmgx-Q=mv22
代入數(shù)據(jù)解得Q=18 J.
(4)設(shè)當(dāng)時(shí)間為t′時(shí),cd棒達(dá)到最大速度��,
FN′=BIL+mgcos53°
Ff′=μFN′
mgsin53°=Ff′
mgsin53°=μ
解得t′=5 s.
答案:(1)1 m/s2 (2)2 T (3)18 J (4)5 s
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2020高考物理一輪總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題練習(xí)(含解析)新人教版
