免费-高考物理-专题14:电磁感应功能问题-65862579168884868762d69a

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最新高中物理高频考点专题讲解《电磁感应》(附强化训练与答案解析)

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最新高中物理高频考点专题讲解《电磁感应》一、考点汇总:1、利用程序法和逆向推理法分析二次感应问题2、加速度公式a=△v/△t在电磁感应中的应用3、电磁感应在生活中的应用的有关问题4、闭合线框从不同高度穿越磁场的问题二、核心考点考向分析与例题讲解【考点1】利用程序法和逆向推理法分析二次感应问题1、考向分析在电磁感应现象中,二次电磁感应问题在高考题中时常出现,解决该类问题的方法有程序法、逆向推理法等.(一)程序法(正向推理法)(二)逆向推理法首先依据二次感应产生的效应,判断二次感应电流的方向.⇩其次依据螺线管中感应电流的方向,应用安培定则,判定二次感应电流产生的磁通量方向,明确它是阻碍第一个感应磁场变化的.⇩然后依据楞次定律,得出第一个感应磁场的方向及相应的变化的可能情况,从而得到引起磁场变化的电流的方向与变化.⇩最后,依据电流的方向,判断导体切割磁感线运动的方向与速度.2、例题讲解◆典例一:(多选)如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是()A.向右加速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向左减速运动【答案】BC◆典例二:(多选)如图所示装置中,cd杆原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动()A.向右匀速运动B.向右加速运动C.向左加速运动D.向左减速运动【答案】BD【技巧总结】在二次感应现象中,“程序法”和“逆向推理法”的选择1.如果要判断二次感应后的现象或结果,选择程序法.【考点2】加速度公式a=△v/△t在电磁感应中的应用1、考向分析(1)在含容电路中某导体在恒力作用下做切割磁感线运动,Q=CU ,U=BLV ,则Q=CBLV,所以△Q=CBL △V,而t QI ∆∆=,由a=t V ∆∆和牛顿第二定律F-BIL=ma 结合,求导体棒运动的加速度a=22Fm CB l +.(2)加速度公式a=v t ∆∆和牛顿第二定律-BIL=ma 结合,求流过导体棒的电荷量q=0mv Bl(3)加速度公式a=v t ∆∆和牛顿第二定律-BIL=ma 即-22B l R x=m(0-v 0),求导体棒的位移. (4)由牛顿第二定律和闭合电路欧姆定律,则有-BIL=ma,而I=BlvR ;若Δt→0,则有a=v t ∆∆;联立解得-22B l vR Δt=m Δv 则有-22B l R ∑v Δt=m∑Δv,即-22B l R x=m(0-v 0)解得x=022mv RB l .2、例题讲解◆典例一: (多选)用一段横截面半径为r 、电阻率为ρ、密度为d 的均匀导体材料做成一个半径为R (r ≪R )的圆环。

高考《电磁感应》试题归类解析

高考《电磁感应》试题归类解析

202x高考《电磁感应》真题归类解析一、考纲解读内容要求说明1.电磁感应现象II2.感应电流的方向、楞次定律与右手定则II 不要求推断内电路中各点电势上下3.法拉第电磁感应定律II 导体切割磁感线时感应电动势的计算,只限L垂直B、V的情况4.自感现象与日光灯I二、考点统计考点〔内容〕卷子题号题型分值1.电磁感应现象的实际应用X卷大综28 选择题6分2.楞次定律与右手定则X卷理综21 选择题6分全国卷理综316 选择题6分3.法拉第电磁感应定律①感应电动势与感应电流大小X卷大综34 选择题6分X卷物理11 选择题6分全国卷理综119 选择题6分②与力学、能量综合X卷物理 6 选择题6分③与电场、能量综合X卷物理17 计算题16分④与电路、能量综合X卷理综16 选择题6分X卷理综23 计算题16分X物理卷22 计算题14分X卷物理16 计算题16分三、考题例示〔一〕考查电磁感应现象的实际应用1.〔X大综卷第28题〕电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系,依据这一觉察,制造了许多电器设备。

以下用电器中,哪个没有利用电磁感应原理]A.动圈式话筒B.白炽灯泡C.磁带录音机D.日光灯镇流器解析:动圈式话筒是通过线圈振动引起线圈中磁通量变化从而激起感应电流,把声音信号转化为电信号;磁带录音机录音原理与动圈式话筒相同,放音时磁带经过放音头,放音头内线圈中磁通量变化激起感应电流,磁信号转化为电信号,再经扬声器复原为声音;日光灯镇流器通过自感原理工作。

三者均属于电磁感应现象。

白炽灯泡是利用电流的热效应发热发光。

选项B正确。

〔二〕考查感应电流的方向、楞次定律与右手定则2.〔X理综卷第21题〕现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图1连接。

在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学觉察当他将滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。

由此可以推断]BA.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法推断电流计指针偏转的方向解析:滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,电路中电流减小,A线圈中磁通量减小,引起B线圈中磁通量减小,此时连接B线圈的电流计指针向右偏转。

高三物理 专题复习 《电磁感应的综合应用》(含答案解析)

高三物理 专题复习 《电磁感应的综合应用》(含答案解析)

第9课时 电磁感应的综合应用 考点 楞次定律与法拉第电磁感应定律的应用1.求感应电动势的两种方法(1)E =n ΔΦΔt,用来计算感应电动势的平均值. (2)E =Bl v 或E =12Bl 2ω,主要用来计算感应电动势的瞬时值. 2.判断感应电流方向的两种方法(1)利用右手定则,即根据导体在磁场中做切割磁感线运动的情况进行判断.(2)利用楞次定律,即根据穿过闭合回路的磁通量的变化情况进行判断.3.楞次定律中“阻碍”的四种表现形式(1)阻碍磁通量的变化——“增反减同”.(2)阻碍相对运动——“来拒去留”.(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”.(4)阻碍电流的变化(自感现象)——“增反减同”.例1 (多选)(2019·全国卷Ⅰ·20)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图1(a)中虚线MN 所示.一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S ,将该导线做成半径为r 的圆环固定在纸面内,圆心O 在MN 上.t =0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图(b)所示.则在t =0到t =t 1的时间间隔内( )图1A .圆环所受安培力的方向始终不变B .圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C .圆环中的感应电流大小为B 0rS 4t 0ρD .圆环中的感应电动势大小为B 0πr 24t 0答案 BC解析 在0~t 0时间内,磁感应强度减小,根据楞次定律可知感应电流的方向为顺时针,圆环所受安培力水平向左,在t 0~t 1时间内,磁感应强度反向增大,感应电流的方向为顺时针,圆环所受安培力水平向右,所以选项A 错误,B 正确;根据法拉第电磁感应定律得E =ΔΦΔt =12πr 2·B 0t 0=B 0πr 22t 0,根据电阻定律可得R =ρ2πr S ,根据欧姆定律可得I =E R =B 0rS 4t 0ρ,所以选项C 正确,D 错误.变式训练1.(多选)(2020·山东等级考模拟卷·12)竖直放置的长直密绕螺线管接入如图2甲所示的电路中,通有俯视顺时针方向的电流,其大小按图乙所示的规律变化.螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环(未画出),圆环轴线与螺线管轴线重合.下列说法正确的是( )图2A .t =T 4时刻,圆环有扩张的趋势 B .t =T 4时刻,圆环有收缩的趋势 C .t =T 4和t =3T 4时刻,圆环内的感应电流大小相等 D .t =3T 4时刻,圆环内有俯视逆时针方向的感应电流 答案 BC解析 t =T 4时刻,线圈中通有俯视顺时针且逐渐增大的电流,则线圈中由电流产生的磁场向下且逐渐增加.由楞次定律可知,圆环有收缩的趋势,A 错误,B 正确;t =3T 4时刻,线圈中通有俯视顺时针且逐渐减小的电流,则线圈中由电流产生的磁场向下且逐渐减小,由楞次定律可知,圆环中的感应电流为俯视顺时针,D 错误;t =T 4和t =3T 4时刻,线圈中电流的变化率一致,即由线圈电流产生的磁场变化率一致,则圆环中的感应电流大小相等,C 正确. 例2 (多选)(2019·山东枣庄市上学期期末)如图3所示,水平放置的半径为2r 的单匝圆形裸金属线圈A ,其内部有半径为r 的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下;线圈A 的圆心和磁场区域的圆心重合,线圈A 的电阻为R .过圆心的两条虚线ab 和cd 相互垂直.一根电阻不计的直导体棒垂直于ab 放置,使导体棒沿ab 从左向右以速度v 匀速通过磁场区域,导体棒与线圈始终接触良好,线圈A 中会有感应电流通过.撤去导体棒,使磁场的磁感应强度均匀变化,线圈A 中也会有感应电流,如果使cd 左侧的线圈中感应电流大小和方向与导体棒经过cd 位置时的相同,则( )图3A .磁场一定增强B .磁场一定减弱C .磁感应强度的变化率为4B v πrD .磁感应强度的变化率为8B v πr答案 AC解析 根据右手定则,导体棒切割磁感线产生的感应电流通过cd 左侧的线圈时的方向是逆时针的,根据楞次定律,使磁场的磁感应强度均匀变化,产生同样方向的感应电流,磁场一定增强,故A 正确,B 错误;导体棒切割磁感线时,根据法拉第电磁感应定律,导体棒经过cd位置时产生的感应电动势E =2Br v ,根据欧姆定律,通过cd 左侧的线圈中感应电流大小I =E R2=4Br v R ;磁场的磁感应强度均匀变化时,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律,ΔB Δt ×r 2πR=4Br v R ,ΔB Δt =4B v πr,故C 正确,D 错误. 变式训练2.(2019·山东济南市3月模拟)在如图4甲所示的电路中,螺线管匝数n =1 000匝,横截面积S =20 cm 2.螺线管导线电阻r =1.0 Ω,R 1=4.0 Ω,R 2=5.0 Ω,C =30 μF.在一段时间内,垂直穿过螺线管的磁场的磁感应强度B 的方向如图甲所示,大小按如图乙所示的规律变化,则下列说法中正确的是( )图4A .螺线管中产生的感应电动势为1.2 VB .闭合K ,电路中的电流稳定后,电容器的下极板带负电C .闭合K ,电路中的电流稳定后,电阻R 1的电功率为2.56×10-2 WD .闭合K ,电路中的电流稳定后,断开K ,则K 断开后,流经R 2的电荷量为1.8×10-2 C 答案 C解析 根据法拉第电磁感应定律:E =n ΔΦΔt =nS ΔB Δt ;解得:E =0.8 V ,故A 错误;根据楞次定律可知,螺线管的感应电流盘旋而下,则螺线管下端相当于电源的正极,则电容器的下极带正电,故B 错误;根据闭合电路欧姆定律,有:I =E R 1+R 2+r=0.08 A ,根据 P =I 2R 1解得:P =2.56×10-2 W ,故C 正确;K 断开后,流经R 2的电荷量即为K 闭合时电容器一个极板上所带的电荷量Q ,电容器两端的电压为:U =IR 2=0.4 V ,流经R 2的电荷量为:Q =CU =1.2×10-5 C ,故D 错误. 考点 电磁感应中的电路与图象问题1.电磁感应现象中的电源与电路(1)产生感应电动势的那部分导体相当于电源.(2)在电源内部电流由负极流向正极.(3)电源两端的电压为路端电压.2.解图象问题的三点关注(1)关注初始时刻,如初始时刻感应电流是否为零,是正方向还是负方向.(2)关注变化过程,看电磁感应发生的过程可以分为几个阶段,这几个阶段分别与哪段图象变化相对应.(3)关注大小、方向的变化趋势,看图线斜率的大小、图线的曲直是否和物理过程对应.3.解图象问题的两个分析方法(1)排除法:定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是物理量的正负,排除错误的选项.(2)函数法:根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图象作出分析和判断,这未必是最简捷的方法,但却是最有效的方法.例3 (多选)(2019·贵州部分重点中学教学质量评测卷(四))长为L 的金属棒OP 固定在顶角为2θ的塑料圆锥体侧面上,ab 为圆锥体底面直径.圆锥体绕其轴OO ′以角速度ω在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场中匀速转动,转动方向如图5所示,下列说法正确的是( )图5A .金属棒上O 点的电势高于P 点B .金属棒上O 点的电势低于P 点C .金属棒OP 两端电势差大小为12Bω2L sin θD .金属棒OP 两端电势差大小为12BωL 2sin 2 θ 答案 AD解析 由右手定则知金属棒OP 在匀速转动过程中切割磁感线产生的感应电动势方向由P 指向O ,在电源内部由电势低处指向电势高处,则金属棒上O 点的电势高于P 点,故A 正确,B 错误.金属棒OP 在匀速转动过程中切割磁感线的有效长度L ′=O ′P =L sin θ,故产生的感应电动势E =BL ′·12ωL ′=12BωL 2sin 2 θ,故C 错误,D 正确. 变式训练3.(2019·安徽宣城市期末调研测试)边界MN 的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B 、方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l 的正三角形金属线框abc 粗细均匀,三边阻值相等,a 顶点刚好位于边界MN 上,现使线框围绕过a 点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图6所示,则在ab 边开始转入磁场的瞬间ab 两端的电势差U ab 为( )图6A.13Bl 2ω B .-12Bl 2ω C .-13Bl 2ω D.16Bl 2ω 答案 A 解析 当ab 边刚进入磁场时,ab 部分在切割磁感线,切割长度为两个端点间的距离,即a 、b 间的距离为l ,E =Bl v =Bl lω2=12Bl 2ω;设每个边的电阻为R ,a 、b 两点间的电势差为:U =I ·2R =E 3R ·2R ,故U =13Bωl 2,故A 正确,B 、C 、D 错误. 例4 (多选)(2019·全国卷Ⅱ·21)如图7,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计.虚线ab 、cd 均与导轨垂直,在ab 与cd 之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场.将两根相同的导体棒PQ 、MN 先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好.已知PQ 进入磁场时加速度恰好为零.从PQ 进入磁场开始计时,到MN 离开磁场区域为止,流过PQ 的电流随时间变化的图像可能正确的是( )图7答案 AD解析 根据题述,PQ 进入磁场时加速度恰好为零,两导体棒从同一位置释放,则两导体棒进入磁场时的速度相同,产生的感应电动势大小相等,若释放两导体棒的时间间隔足够长,在PQ 通过磁场区域一段时间后MN 进入磁场区域,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可知流过PQ 的电流随时间变化的图像可能是A ;若释放两导体棒的时间间隔较短,在PQ 没有出磁场区域时MN 就进入磁场区域,则两棒在磁场区域中运动时回路中磁通量不变,两棒不受安培力作用,二者在磁场中做加速运动,PQ 出磁场后,MN 切割磁感线产生感应电动势和感应电流,且感应电流一定大于I 1,受到安培力作用,由于安培力与速度成正比,则MN 所受的安培力一定大于MN 的重力沿导轨平面方向的分力,所以MN 一定做减速运动,回路中感应电流减小,流过PQ 的电流随时间变化的图像可能是D. 变式训练4.(2019·安徽合肥市第一次质量检测)如图8所示,一有界匀强磁场区域的磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L ;正方形导线框abcd 的边长也为L ,当bc 边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x 轴正方向匀加速通过磁场区域.若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图象是( )图8答案 B解析 设导线框运动的加速度为a ,则某时刻其速度v =at ,所以在0~t 1时间内(即当bc 边位于磁场左边缘时开始计时,到bc 边位于磁场右边缘结束),根据法拉第电磁感应定律得:E=BL v =BLat ,电动势为逆时针方向.由闭合电路欧姆定律得:I =BLa R t ,电流为正.其中R 为线框的总电阻.所以在0~t 1时间内,I ∝t ,故A 、C 错误;从t 1时刻开始,ad 边开始切割磁感线,电动势大小E =BLat ,其中t 1<t ≤t 2,电流为顺时针方向,为负,电流I =BLa Rt ,t 1<t ≤t 2,其中I 0=BLa R t 1,电流在t 1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持I 0=BLa R t 1不变,故B 正确,D 错误.考点电磁感应中的动力学与能量问题1.电荷量的求解电荷量q =I Δt ,其中I 必须是电流的平均值.由E =n ΔΦΔt 、I =E R 总、q =I Δt 联立可得q =n ΔΦR 总,此式不涉及时间.2.求解焦耳热Q 的三种方法(1)焦耳定律:Q =I 2Rt ,适用于电流、电阻不变; (2)功能关系:Q =W 克服安培力,电流变或不变都适用;(3)能量转化:Q =ΔE 其他能的减少量,电流变或不变都适用.3.电磁感应综合题的解题策略(1) 电路分析:明确电源与外电路,可画等效电路图.(2) 受力分析:把握安培力的特点,安培力大小与导体棒速度有关,一般在牛顿第二定律方程里讨论,v 的变化影响安培力大小,进而影响加速度大小,加速度的变化又会影响v 的变化.(3) 过程分析:注意导体棒进入磁场或离开磁场时的速度是否达到“收尾速度”.(4) 能量分析:克服安培力做的功,等于把其他形式的能转化为电能的多少.例5 (2019·湖北稳派教育上学期第二次联考)如图9所示,倾角为θ的光滑绝缘斜面上平行于底边的虚线ef 下方有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B ,边长为L 的正方形导线框abcd 放在斜面上,线框的电阻为R ,线框的cd 边刚好与ef 重合.无初速度释放线框,当ab 边刚好要进入磁场时,线框的加速度刚好为零,线框的质量为m ,重力加速度为g ,求:图9(1)ab 边刚好要进入磁场时线框的速度大小;(2)从释放线框到ab 边进入磁场时,通过线框横截面的电荷量.答案 (1)mgR sin θB 2L 2 (2)BL 2R解析 (1)ab 边刚好要进入磁场时, mg sin θ=F A =B 2L 2v R解得:v =mgR sin θB 2L 2(2)线框进入磁场的过程中,平均电流为I =E R根据法拉第电磁感应定律有:E =ΔФΔt 通过线框横截面的电荷量q =I Δt =ΔФR =BL 2R.变式训练5.(多选)(2019·辽宁葫芦岛市第一次模拟)如图10甲所示,在MN 、OP 间存在一匀强磁场,t =0时,一正方形光滑金属线框在水平向右的外力F 作用下紧贴MN 从静止开始做匀加速运动,外力F 随时间t 变化的图线如图乙所示,已知线框质量m =1 kg 、电阻R =2 Ω,则( )图10A .线框的加速度大小为2 m/s 2B .磁场宽度为6 mC .匀强磁场的磁感应强度大小为 2 TD .线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为22 C 答案 ACD 解析 整个线框在磁场中运动时只受外力F 作用,则加速度a =F m=2 m/s 2.由题图可知,从线框右边刚进入磁场到右边刚离开磁场,运动的时间为2 s ,磁场的宽度d =12at 12=4 m ,所以选项A 正确,B 错误;当线框全部进入磁场前的瞬间:F 1-F 安=ma ,而F 安=BIL =B 2L 2v R=B 2L 2at R ,线框的宽度L =12at 12=12×2×12 m =1 m ,联立得:B = 2 T ,所以选项C 正确;线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为q =ΔФR =BL 2R =2×122 C =22C ,所以选项D 正确.例6 (2019 ·浙南名校联盟期末)如图11甲所示,在竖直方向上有4条间距相等的水平虚线L 1、L 2、L 3、L 4,在L 1L 2之间、L 3L 4之间存在匀强磁场,大小均为1 T ,方向垂直于虚线所在平面.现有一根电阻为2 Ω的均匀金属丝,首尾相连制成单匝矩形线圈abcd ,连接处接触电阻忽略,宽度cd =L =0.5 m ,线圈质量为0.1 kg ,将其从图示位置由静止释放(cd 边与L 1重合),速度随时间变化的关系如图乙所示,其中0~ t 1时间内图线是曲线,其他时间内都是直线;并且t 1时刻cd 边与L 2重合,t 2时刻ab 边与L 3重合,t 3时刻ab 边与L 4重合,已知t 1~t 2的时间间隔为0.6 s ,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向(重力加速度g 取10 m/s 2).求:图11(1)线圈匀速运动的速度大小;(2)线圈的长度ad ;(3)在0~t 1时间内通过线圈的电荷量;(4)0~t 3时间内,线圈ab 边产生的热量.答案 (1) 8 m/s (2) 2 m (3) 0.25 C (4) 0.18 J解析 (1) t 2~t 3时间ab 边在L 3L 4内做匀速直线运动,E =BL v 2,F =B E R L ,F =mg 联立解得:v 2=mgR B 2L2=8 m/s , (2)从cd 边出L 2到ab 边刚进入L 3线圈一直做匀加速直线运动,ab 刚进上方磁场时,cd 也应刚进下方磁场,设磁场宽度是d ,由v 2=v 1+gt 得,v 1=2 m/s ,则3d =v 1+v 22t =3 m ,得:d =1 m ,有:ad =2d =2 m ,(3)0~t 1时间内,通过线圈的电荷量为q =ΔΦR =BdL R=0.25 C , (4)在0~t 3时间内由能量守恒得:线圈产生热量Q 总=mg ·5d -12m v 22=1.8 J 故线圈ab 边产生热量Q =110Q 总=0.18 J. 变式训练6.(2019·福建三明市期末质量检测)如图12所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,导轨平面与水平面夹角θ=37°,导轨间距L =0.4 m ,其下端连接一个定值电阻R =4 Ω,其他电阻不计.两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B =1 T .一质量为m =0.04 kg 的导体棒ab 垂直于导轨放置,现将导体棒由静止释放,取重力加速度g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.图12(1)求导体棒下滑的最大速度;(2)若导体棒从静止加速到v =4 m/s 的过程中,通过R 的电荷量q =0.2 C ,求R 产生的热量值. 答案 (1)6 m/s (2)0.16 J解析 (1)当导体棒所受的合外力为零时,速度最大,则:mg sin θ=BIL ,I =BL v R 联立解得v =6 m/s(2)设该过程中电流的平均值为I ,则q =I ΔtI =ER ,E =BLx Δt 由能量守恒定律可得:mgx sin θ=12m v 2+Q 联立解得:x =2 m ,Q =0.16 J .考点 电磁感应中的动量和能量问题1.电磁感应与动量综合问题往往需要运用牛顿第二定律、动量定理、动量守恒定律、功能关系和能量守恒定律等重要规律,并结合闭合电路欧姆定律等物理规律及基本方法求解.2.动量观点在电磁感应问题中的应用,主要可以解决变力的冲量.所以,在求解导体棒做非匀变速运动的问题时,应用动量定理可以避免由于加速度变化而导致运动学公式不能使用的麻烦,在求解双杆模型问题时,在一定条件下可以利用动量守恒定律避免讨论中间变化状态,而直接求得最终状态.例7 (2019·福建福州市期末质量检测)如图13所示,空间存在一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B ;边长为L 的正方形金属框abcd (简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U 形金属框架MNQP (仅有MN 、NQ 、QP 三条边,简称U 形框),U 形框的M 、P 端的两个触点与方框接触良好且无摩擦,其他地方没有接触.两个金属框每条边的质量均为m ,每条边的电阻均为r .(1)若方框固定不动,U 形框以速度v 0垂直NQ 边向右匀速运动,当U 形框的接触点M 、P 端滑至方框的最右侧时,如图乙所示,求U 形框上N 、Q 两端的电势差U NQ ;(2)若方框不固定,给U 形框垂直NQ 边向右的水平初速度v 0,U 形框恰好不能与方框分离,求方框最后的速度v t 和此过程流过U 形框上NQ 边的电荷量q ;(3)若方框不固定,给U 形框垂直NQ 边向右的初速度v (v >v 0),在U 形框与方框分离后,经过t 时间,方框的最右侧和U 形框的最左侧之间的距离为s .求分离时U 形框的速度大小v 1和方框的速度大小v 2.图13答案 见解析解析 (1)由法拉第电磁感应定律得:E =BL v 0此时电路图如图所示由串并联电路规律,外电阻为R 外=2r +3r ×r 3r +r =114r 由闭合电路欧姆定律得:流过QN 的电流I =E R 外+r=4BL v 015r 所以:U NQ =E -Ir =1115BL v 0; (2)U 形框向右运动过程中,方框和U 形框组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒. 依题意得:方框和U 形框最终速度相同,设最终速度大小为v t ;3m v 0=(3m +4m )v t解得:v t =37v 0 对U 形框,由动量定理得:-BL I t =3m v t -3m v 0由q =I t解得:q =12m v 07BL(3)设U 形框和方框分离时速度分别为v 1和v 2,系统动量守恒:3m v =3m v 1+4m v 2 依题意得:s =(v 1-v 2)t联立解得:v 1=37v +4s 7tv 2=37v -3s 7t. 专题突破练级保分练1.(2019·广东珠海市质量监测)如图1所示,使一个水平铜盘绕过其圆心的竖直轴OO ′转动,摩擦等阻力不计,转动是匀速的.现把一个蹄形磁铁水平向左移近铜盘,则( )图1A .铜盘转动将变快B .铜盘转动将变慢C .铜盘仍以原来的转速转动D .因磁极方向未知,无法确定答案 B解析 假设蹄形磁铁的上端为N 极,下端为S 极,铜盘顺时针转动(从OO ′方向看).根据右手定则可以确定此时铜盘中的感应电流方向是从盘心指向边缘.通电导体在磁场中要受到力的作用,根据感应电流的方向和磁场的方向,利用左手定则可以确定磁场对铜盘的作用力的方向是沿逆时针方向,其受力方向与铜盘的转动方向相反,所以铜盘的转动速度将减小.无论怎样假设,铜盘的受力方向始终与转动方向相反.同时,转动过程中,机械能转化为电能,最终转化为内能,所以转得慢了.所以B 正确,A 、C 、D 错误.2.(多选)(2019·福建泉州市期末质量检查)如图2甲所示,匀强磁场垂直穿过矩形金属线框abcd ,磁感应强度B 随时间t 按图乙所示规律变化,下列说法正确的是( )图2A.t1时刻线框的感应电流方向为a→b→c→d→aB.t3时刻线框的感应电流方向为a→b→c→d→aC.t2时刻线框的感应电流最大D.t1时刻线框ab边受到的安培力方向向右答案AD解析t1时刻穿过线框的磁通量向里增加,根据楞次定律可知,线框的感应电流方向为a→b→c→d→a,由左手定则可知,线框ab边受到的安培力方向向右,选项A、D正确;t3时刻穿过线框的磁通量向里减小,可知线框的感应电流方向为a→d→c→b→a,选项B错误;B-t图象的斜率等于磁感应强度的变化率,可知t2时刻磁感应强度的变化率为零,则线框的感应电流为零,选项C错误.3.(多选)(2019·全国卷Ⅲ·19)如图3,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上.t=0时,棒ab以初速度v0向右滑动.运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,回路中的电流用I表示.下列图像中可能正确的是()图3答案AC解析棒ab以初速度v0向右滑动,切割磁感线产生感应电动势,使整个回路中产生感应电流,判断可知棒ab受到与v0方向相反的安培力的作用而做变减速运动,棒cd受到与v0方向相同的安培力的作用而做变加速运动,它们之间的速度差Δv=v1-v2逐渐减小,整个系统产生的感应电动势逐渐减小,回路中感应电流逐渐减小,最后变为零,即最终棒ab和棒cd的速度相同,v 1=v 2,这时两相同的光滑导体棒ab 、cd 组成的系统在足够长的平行金属导轨上运动,水平方向上不受外力作用,由动量守恒定律有m v 0=m v 1+m v 2,解得v 1=v 2=v 02,选项A 、C 正确,B 、D 错误.4.(2019·甘肃兰州市第一次诊断)如图4所示,宽为L 的光滑导轨竖直放置,左边有与导轨平面垂直的区域足够大的匀强磁场,磁感应强度为B ,右边有两块水平放置的金属板,两板间距为d .金属板和电阻R 都与导轨相连.要使两板间质量为m 、带电荷量为-q 的油滴恰好处于静止状态,阻值也为R 的金属棒ab 在导轨上的运动情况可能为(金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,重力加速度为g )( )图4A .向右匀速运动,速度大小为2dmg BLqB .向左匀速运动,速度大小为2dmg BLqC .向右匀速运动,速度大小为dmg 2BLqD .向左匀速运动,速度大小为dmg 2BLq答案 A解析 两板间质量为m 、带电荷量为-q 的油滴恰好处于静止状态,则qE =mg ,板间电场强度E =mg q ,方向竖直向下;两板间电压U =Ed =mgd q,且上板带正电、下板带负电.金属棒ab 切割磁感线相当于电源,两金属板与电阻R 并联后接在金属棒两端,则金属棒中电流方向由b 流向a ,U =R R +R·E =12·BL v ,则金属棒ab 在导轨上的运动速度v =2mgd qBL ;据金属棒中电流方向由b 流向a 和右手定则可得,金属棒向右运动.综上,A 正确,B 、C 、D 错误.5.(2019·北京市东城区上学期期末)如图5所示,两光滑水平放置的平行金属导轨间距为L ,直导线MN 垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B .电容器的电容为C ,除电阻R 外,导轨和导线的电阻均不计.现给导线MN 一初速度,使导线MN 向右运动,当电路稳定后,MN 以速度v 向右匀速运动时( )图5A .电容器两端的电压为零B .通过电阻R 的电流为BL v RC .电容器所带电荷量为CBL vD .为保持MN 匀速运动,需对其施加的拉力大小为B 2L 2v R答案 C解析 当导线MN 匀速向右运动时,导线所受的合力为零,说明导线不受安培力,电路中电流为零,故电阻两端没有电压.此时导线MN 产生的感应电动势恒定,根据闭合电路欧姆定律得知,电容器两板间的电压为U =E =BL v ,故A 、B 错误.电容器所带电荷量Q =CU =CBL v ,故C 正确;因匀速运动后MN 所受合力为0,而此时无电流,不受安培力,则无需拉力便可做匀速运动,故D 错误.6.(多选)(2019·湖北稳派教育上学期第二次联考)如图6甲所示,通电直导线MN 和正方形导线框在同一水平面内,ab 边与MN 平行,先给MN 通以如图乙所示的电流,然后再通以如图丙所示的正弦交流电,导线和线框始终保持静止不动,电流从N 到M 为正,已知线框中的磁通量与直导线MN 中的电流成正比,则下列说法正确的是( )图6A .通以如图乙所示的电流时,线框中产生的电流先减小后增大B .通以如图乙所示的电流时,线框中的感应电流方向始终不变C .通以如图丙所示的电流时,0~t 2时间内,线框受到的安培力方向不变D .通以如图丙所示的电流时,t 3 时刻线框受到的安培力为零答案 BD解析 由题意可知,从N 到M 的方向为电流正方向;通以如题图乙所示的电流时,在0~t 1时间内电流方向为从M 到N ,穿过线框abcd 的磁场方向垂直纸面向外,大小在减小,由楞次定律可得,感应电流方向为逆时针,即为abcda ;在t 1时刻后,电流方向为N 到M ,穿过线框abcd 的磁场方向垂直纸面向里,大小在增大,由楞次定律可得,感应电流方向为逆时针,即为abcda ,故电流的方向不变,根据法拉第电磁感应定律有:E =ΔФΔt ,则线框中的感应电流为I =E R =ΔФΔt ×1R ,因线框中的磁通量与直导线MN 中的电流成正比,即ΔФΔt ∝ΔI Δt,则由乙图可知ΔI Δt 一直保持不变,故ΔФΔt不变,则感应电流I 不变,故A 错误,B 正确;通以如题图丙所示的电流时,在0~t 22时间内,导线中电流沿正方向增大,则线框中的磁场向里增大,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针,即为abcda ,根据左手定则可知,ab 边受到的安培力方向向右,cd 边受到的安培力方向向左,根据F =BIL 可知,I 、L 相同,但ab 边离导线近,故ab 边所在处的磁感应强度大于cd 边所在处的磁感应强度,则此时安培力的方向向右;在t 22~t 2时间内,导线中电流沿正方向减小,则线框中的磁场向里减小,由楞次定律可知,感应电流方向为顺时针,即为adcba ;根据左手定则可知,ab 边受到的安培力方向向左,cd 边受到的安培力方向向右,根据F =BIL 可知,I 、L 相同,但ab 边离导线近,故ab 边所在处的磁感应强度大于cd 边所在处的磁感应强度,则此时安培力的方向向左,故在0~t 2时间内线框受到的安培力方向改变,故C 错误;由题图丙可知,在t 3时刻电流为零,根据F =BIL 可知,此时线框受到的安培力为零,故D 正确.7.(2019·湖北十堰市上学期期末)如图7甲所示,导体棒MN 置于水平导轨上,PQMN 所围成的矩形的面积为S ,PQ 之间有阻值为R 的电阻,不计导轨和导体棒的电阻.导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t 0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN 始终处于静止状态.下列说法正确的是( )图7A .在0~2t 0时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向先向左后向右,大小不变B .在0~t 0时间内,通过导体棒的电流方向为N 到MC .在t 0~2t 0时间内,通过电阻R 的电流大小为SB 0Rt 0。

高三物理电磁感应试题答案及解析

高三物理电磁感应试题答案及解析

高三物理电磁感应试题答案及解析1.电磁感应现象在生活及生产中的应用非常普遍,下列不属于电磁感应现象及其应用的是【答案】 C【解析】试题分析: 发电机是利用线圈在磁场中做切割磁感线运动从而产生电流---电磁感应现象来工作的,所以A属于电磁感应现象及其应用;动圈式话筒是利用说话时空气柱的振动引起绕在磁铁上的线圈做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流,利用了电磁感应现象,所以B属于电磁感应现象及其应用;电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理来工作的,所以C不属于电磁感应现象及其应用;变压器是利用电磁感应现象的原理来改变交流电压的,所以D属于电磁感应现象及其应用,故选C。

【考点】电磁感应2.在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。

一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间t,线框ab边到达gg′与ff′中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()A.当ab边刚越过ff′时,线框加速度的大小为gsinθB.t时刻线框匀速运动的速度为C.t时间内线框中产生的焦耳热为D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动【答案】BC【解析】当ab边进入磁场时,有E=Blv0,I=E/R,mgsinθ=BIl,有B2l2v/R=mgsinθ.当ab边刚越过f′时,线框的感应电动势和电流均加倍,则线框做减速运动,有4B2I2v/R=4mgsinθ,加速向上为3gsinθ,A错误;t0时刻线框匀速运动的速度为v,则有4B2I2v/R=mgsinθ,解得v=v/4,B正确;线框从进入磁场到再次做匀速运动过程,沿斜面向下运动距离为3l/2,则由功能关系得线框中产生的焦耳热为Q=3mglsinθ/2+(mv02/2-mv2/2)=3mgls inθ/2+15mv2/32,C正确;线框离开磁场时做加速运动,D错误。

高中物理高频考点《,电磁感应中的能量问题,分析与强化训练》,(附详细参考答案)

高中物理高频考点《,电磁感应中的能量问题,分析与强化训练》,(附详细参考答案)

电磁感应中的能量问题分析与强化训练(附详细参考答案)一、自能量角度分析电磁感应及例题讲解:在电磁感应现象中,安培力做正功,电能转化为其他形式的能;安培力做负功,即克服安培力做功,其他形式的能转化为电能。

若产生的感应电流是恒定的,则可以利用焦耳定律计算电阻中产生的焦耳热;若产生的感应电流是变化的,则可以利用能量守恒定律计算电阻中产生的焦耳热。

1.过程分析(1)电磁感应现象中产生感应电流的过程,实质上是能量的转化过程。

(2)电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用,因此,要维持感应电流的存在,必须有“外力”克服安培力做功,将其他形式的能转化为电能。

“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。

(3)当感应电流通过用电器时,电能又转化为其他形式的能。

安培力做功的过程,或通过电阻发热的过程,是电能转化为其他形式能的过程。

安培力做了多少功,就有多少电能转化为其他形式的能。

综上所述,安培力做功是电能和其他形式的能之间转化的量度。

2.求解思路(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及W=UIt或Q=I2Rt直接进行计算。

(2)若电流变化,则:①利用安培力做的功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;②利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则机械能的减少量等于产生的电能。

3.电磁感应中能量转化问题的分析技巧(1)电磁感应过程往往涉及多种能量的转化①如图中金属棒ab沿导轨由静止下滑时,重力势能减少,一部分用来克服安培力做功,转化为感应电流的电能,最终在R上转化为焦耳热,另一部分转化为金属棒的动能。

②若导轨足够长,棒最终达到稳定状态做匀速运动,之后重力势能的减小则完全用来克服安培力做功,转化为感应电流的电能。

③分析“双杆模型”问题时,要注意双杆之间的制约关系,即“动”杆与“被动”杆之间的关系,需要注意的是,最终两杆的收尾状态的确定是分析该类问题的关键。

(2)安培力做功和电能变化的特定对应关系①“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结附答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结附答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结附答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图甲所示,MN 、PQ 两条平行的光滑金属轨道与水平面成=30θ︒角固定,N 、Q 之间接电阻箱R ,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B =0.5T ,质量为m 的金属杆ab 水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r 。

现从静止释放杆ab ,测得最大速度为v M ,改变电阻箱的阻值R ,得到v M 与R 之间的关系如图乙所示。

已知导轨间距为L =2m ,重力加速度g =10m/s 2,轨道足够长且电阻不计。

求: (1)当R =0时,杆ab 匀速下滑过程中产生感应电动势E 的大小及杆中的电流方向; (2)金属杆的质量m 及阻值r ;(3)当R =4Ω时,回路瞬时电功率每增加1W 的过程中合外力对杆做的功W 。

【答案】(1)3V E =,杆中电流方向从b →a ;(2)0.2kg m =,3r =Ω;(3)0.7J W = 【解析】 【分析】 【详解】(1)由图可知,当R =0时,杆最终以v =3m/s 匀速运动,产生电动势E =BLv =0.5×2×3V=3V电流方向为由b 到a(2)设最大速度为v ,杆切割磁感线产生的感应电动势E =BLv ,由闭合电路的欧姆定律:EI R r=+ 杆达到最大速度时满足sin 0mg BIL θ-=解得22()sin mg R r v B L θ+=由图像可知:斜率为62m /(s Ω)1m /(Ω)3s k -=⋅=⋅ 纵截距为v 0=3m/s得到:022sin mgr v B L θ= 22sin mg k B L θ= 解得m =0.2kg ,r =3Ω(3)由题意:E =B Lv ,2E P R r=+,得222P L v P R r=+ 则22222221P L v P L v P R r R r∆=-++ 由动能定理得22211122W mv mv =- 联立解得22()2m R r W P B L+=∆ W =0.7J 【点睛】2.如图,两足够长的平行金属导轨平面与水平面间夹角为=30θ︒,导轨电阻忽略不计,二者相距l =1m ,匀强磁场垂直导轨平面,框架上垂直放置一根质量为m =0.1kg 的光滑导体棒ab ,并通过细线、光滑滑轮与一质量为2m 、边长为2l正方形线框相连,金属框下方h =1.0m 处有垂直纸面方向的长方形有界匀强磁场,现将金属框由静止释放,当金属框刚进入磁场时,电阻R 上产生的热量为1Q =0.318J ,且金属框刚好能匀速通过有界磁场。

高考物理中电磁感应的考点和解题技巧有哪些

高考物理中电磁感应的考点和解题技巧有哪些

高考物理中电磁感应的考点和解题技巧有哪些在高考物理中,电磁感应是一个重要且具有一定难度的考点。

理解和掌握电磁感应的相关知识,以及熟练运用解题技巧,对于在高考中取得优异成绩至关重要。

一、电磁感应的考点1、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是电磁感应的核心内容之一。

其表达式为:$E = n\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$,其中$E$ 表示感应电动势,$n$ 为线圈匝数,$\Delta \Phi$ 表示磁通量的变化量,$\Delta t$ 表示变化所用的时间。

这个考点通常会要求我们计算感应电动势的大小,或者根据给定的条件判断感应电动势的变化情况。

2、楞次定律楞次定律用于判断感应电流的方向。

其核心思想是:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

这一定律在解决电磁感应中的电流方向问题时经常用到,需要我们能够准确理解并运用“阻碍”这一概念。

3、电磁感应中的电路问题当导体在磁场中做切割磁感线运动或者磁通量发生变化时,会产生感应电动势,从而形成闭合回路中的电流。

在这类问题中,我们需要根据电路的基本规律,如欧姆定律、串并联电路的特点等,来计算电路中的电流、电压、电阻等物理量。

4、电磁感应中的能量转化问题电磁感应现象中,机械能与电能相互转化。

例如,导体棒在磁场中运动时,克服安培力做功,将机械能转化为电能;而电流通过电阻时,电能又转化为内能。

在解题时,需要运用能量守恒定律来分析能量的转化和守恒关系。

5、电磁感应与力学的综合问题这类问题通常将电磁感应现象与力学中的牛顿运动定律、功和能等知识结合起来。

例如,导体棒在磁场中受到安培力的作用,其运动情况会受到影响,我们需要综合运用电磁学和力学的知识来求解。

6、电磁感应中的图像问题包括磁感应强度$B$、磁通量$\Phi$、感应电动势$E$、感应电流$I$ 等随时间或位移变化的图像。

要求我们能够根据给定的物理过程,准确地画出相应的图像,或者从给定的图像中获取有用的信息,分析物理过程。

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题及答案

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题及答案

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题及答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图,光滑金属轨道POQ 、´´´P O Q 互相平行,间距为L ,其中´´O Q 和OQ 位于同一水平面内,PO 和´´P O 构成的平面与水平面成30°。

正方形线框ABCD 边长为L ,其中AB 边和CD 边质量均为m ,电阻均为r ,两端与轨道始终接触良好,导轨电阻不计。

BC 边和AD 边为绝缘轻杆,质量不计。

线框从斜轨上自静止开始下滑,开始时底边AB 与OO ´相距L 。

在水平轨道之间,´´MNN M 长方形区域分布着有竖直向上的匀强磁场,´OM O N L =>,´´N M 右侧区域分布着竖直向下的匀强磁场,这两处磁场的磁感应强度大小均为B 。

在右侧磁场区域内有一垂直轨道放置并被暂时锁定的导体杆EF ,其质量为m 电阻为r 。

锁定解除开关K 与M 点的距离为L ,不会阻隔导轨中的电流。

当线框AB 边经过开关K 时,EF 杆的锁定被解除,不计轨道转折处OO ´和锁定解除开关造成的机械能损耗。

(1)求整个线框刚到达水平面时的速度0v ; (2)求线框AB 边刚进入磁场时,AB 两端的电压U AB ; (3)求CD 边进入磁场时,线框的速度v ;(4)若线框AB 边尚未到达´´M N ,杆EF 就以速度23123B L v mr=离开M ´N ´右侧磁场区域,求此时线框的速度多大?【答案】(132gL 2)16BL gL 3)23323B L gL mr;(4)233223B L gL mr【解析】 【分析】 【详解】(1)由机械能守恒201sin 302sin 30022mgL mg L mv +=︒︒- 可得032v gL =(2)由法拉第电磁感应定律可知0E BLv =根据闭合电路欧姆定律可知032BLv I r =根据部分电路欧姆定律12AB U I r =⋅可得AB U =(3)线框进入磁场的过程中,由动量定理022BIL t mv mv -⋅∆=-又有232BL I t r ⋅∆=代入可得233B L v mr= (4)杆EF 解除锁定后,杆EF 向左运动,线框向右运动,线框总电流等于杆EF 上电流 对杆EF1BIL t m v ⋅∆=∆对线框22BIL t m v ⋅∆=⋅∆可得122v v ∆=∆整理得到2321123B L v v mr∆=∆=可得232223B L v v v mr=-∆=2.如图所示,两条平行的固定金属导轨相距L =1m ,光滑水平部分有一半径为r =0.3m 的圆形磁场区域,磁感应强度大小为10.5T B =、方向竖直向下;倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,处于垂直于斜面的匀强磁场中,磁感应强度大小为B =0.5T 。

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应解析含答案(3)

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应解析含答案(3)

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应解析含答案(3)一、选择题1.如图所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N 极朝下.当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)( )A .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥C .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引D .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥2.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s 时间拉出,外力所做的功为W 1,通过导线截面的电荷量为q 1;第二次用0.9 s 时间拉出,外力所做的功为W 2,通过导线截面的电荷量为q 2,则( )A .W 1<W 2,q 1<q 2B .W 1<W 2,q 1=q 2C .W 1>W 2,q 1=q 2D .W 1>W 2,q 1>q 2 3.两块水平放置的金属板间的距离为d ,用导线与一个n 匝线圈相连,线圈电阻为r ,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R 与金属板连接,如图所示,两板间有一个质量为m 、电荷量+q 的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B 的变化情况和磁通量的变化率分别是A .磁感应强度B 竖直向上且正增强,t φ∆=dmg nq B .磁感应强度B 竖直向下且正增强,tφ∆=dmg nq C .磁感应强度B 竖直向上且正减弱,tφ∆=()dmg R r nqR + D .磁感应强度B 竖直向下且正减弱,tφ∆=()dmgr R r nqR +4.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是()A.图甲是通电导线周围存在磁场的实验。

这一现象是物理学家法拉第通过实验首先发现B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热量,从而冶炼金属C.图丙是李辉用多用电表的欧姆挡测量变压器线圈的电阻刘伟手握线圈裸露的两端协助测量,李辉把表笔与线圈断开瞬间,刘伟觉得有电击说明欧姆挡内电池电动势很高D.图丁是微安表的表头,在运输时要把两个接线柱连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理5.如图所示,铁芯P上绕着两个线圈A和B, B与水平光滑导轨相连,导体棒放在水平导轨上。

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结含答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结含答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识归纳总结含答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,线圈工件加工车间的传送带不停地水平传送长为L ,质量为m ,电阻为R 的正方形线圈,在传送带的左端线圈无初速地放在以恒定速度v 匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v 后,线圈与传送带始终相对静止,并通过一磁感应强度为B 、方向竖直向上的匀强磁场,已知当一个线圈刚好开始匀速度运动时,下一个线圈恰好放在传送带上,线圈匀速运动时,每两个线圈间保持距离L 不变,匀强磁场的宽度为3L ,求:(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量Q .(2)在某个线圈加速的过程中,该线圈通过的距离S 1和在这段时间里传送带通过的距离S 2之比.(3)传送带每传送一个线圈,电动机多消耗的电能E (不考虑电动机自身的能耗)【答案】(1)232B L vQ R= (2) S 1:S 2=1:2 (3)E=mv 2+2B 2L 3v/R【解析】 【分析】 【详解】(1)线圈匀速通过磁场,产生的感应电动势为E=BLv ,则每个线圈通过磁场区域产生的热量为223()22BLv L B L vQ Pt R v R===(2)对于线圈:做匀加速运动,则有S 1=vt /2 对于传送带做匀速直线运动,则有S 2=vt 故S 1:S 2=1:2(3)线圈与传送带的相对位移大小为2112vts s s s ∆=-== 线圈获得动能E K =mv 2/2=fS 1传送带上的热量损失Q /=f (S 2-S 1)=mv 2/2送带每传送一个线圈,电动机多消耗的电能为E =E K +Q +Q /=mv 2+2B 2L 3v/R 【点睛】本题的解题关键是从能量的角度研究电磁感应现象,掌握焦耳定律、E=BLv 、欧姆定律和能量如何转化是关键.2.图中装置在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动。

电源电动势为E (不计内阻),导体棒ab 初始静止不动,导体棒 ab 在运动过程中始终与导轨垂直, 且接触良好。

高考物理电磁感应现象解题技巧

高考物理电磁感应现象解题技巧

高考物理电磁感应现象解题技巧一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.图中装置在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动。

电源电动势为E (不计内阻),导体棒ab 初始静止不动,导体棒 ab 在运动过程中始终与导轨垂直, 且接触良好。

已知导体棒的质量为m ,磁感应强度为B ,导轨间距为L ,导体棒及导轨电阻均不计,电阻R 已知。

闭合电键,导体棒在安培力的作用下开始运动,则: (1)导体棒的最终速度?(2)在整个过程中电源释放了多少电能? (3)在导体棒运动过程中,电路中的电流是否等于ER,试判断并分析说明原因。

【答案】(1)E v BL =;(2) 2222mE B L;(3)见解析 【解析】 【分析】 【详解】(1) 闭合电键,导体棒在安培力的作用下开始运动做加速运动,导体棒运动后切割磁感线产生感应电流,使得通过导体棒的电流减小,安培力减小,加速度减小,当加速度为0时,速度达到最大值,之后做匀速运动,此时感应电动势与电源电动势相等。

设导体棒的最终速度v ,则有E BLv =解得Ev BL=(2)在整个过程中电源释放的电能转化为导体棒的动能,导体棒获得的动能为2222122k mE E mv B L ∆==所以在整个过程中电源释放的电能为2222mE B L(3)在导体棒运动过程中,闭合电键瞬间,电路中的电流等于ER,导体棒在安培力的作用下开始运动做加速运动。

之后导体棒运动后切割磁感线产生感应电流,使得通过导体棒的电流减小,当感应电动势与电源电动势相等时,电路中电流为0,因此在导体棒运动过程中,电路中的电流只有在闭合电键瞬间等于ER,之后逐渐减小到0。

2.如图所示,足够长且电阻忽略不计的两平行金属导轨固定在倾角为α=30°绝缘斜面上,导轨间距为l =0.5m 。

沿导轨方向建立x 轴,虚线EF 与坐标原点O 在一直线上,空间存在垂直导轨平面的磁场,磁感应强度分布为1()00.60.8()0T x B x T x -<⎧=⎨+≥⎩(取磁感应强度B垂直斜面向上为正)。

高考物理 考点训练例题精析 专题14 电磁感应功能问题

高考物理 考点训练例题精析 专题14 电磁感应功能问题

电磁感应—功能问题【例1】光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示),一个小金属环从抛物线上y=b(b<a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是 ( )【解析】小金属环进入或离开磁场时,磁通量会发生变化,并产生感应电流,当小金属环全部进入磁场后,不产生感应电流,由能量定恒可得产生的焦耳热等干减少的机械能即【例2】如图所示,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中①恒力F做的功等于电路产生的电能;②恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能;③克服安培力做的功等于电路中产生的电能;④恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和以上结论正确的有 ( )A.①②B.②③ C.③④ D.②④【解析】在此运动过程中做功的力是拉力、摩擦力和安培力,三力做功之和为棒ab动能增加量,其中安培力做功将机械能转化为电能,故选项C是正确.【例3】图中a 1b l c l d l和 a2b2c2d2为在同一竖直面内的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在的平面(纸面)向里。

导轨的a1b1段与 a2b2段是竖直的,距离为l l;c l d l段与c2d2段也是竖直的,距离为l2。

x l y1与x2y2为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为m l和m2,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。

两杆与导轨构成的回路的总电阻为R,F为作用于金属杆x1y l上的竖直向上的恒力。

已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。

电磁感应综合问题(解析版)--2024年高考物理大题突破优选全文

电磁感应综合问题(解析版)--2024年高考物理大题突破优选全文

电磁感应综合问题1.掌握应用动量定理处理电磁感应问题的思路。

2.掌握应用动量守恒定律处理电磁感应问题的方法。

3.熟练应用楞次定律与法拉第电磁感应定律解决问题。

4.会分析电磁感应中的图像问题。

5.会分析电磁感应中的动力学与能量问题。

电磁感应中的动力学与能量问题1(2024·河北·模拟预测)如图甲所示,水平粗糙导轨左侧接有定值电阻R =3Ω,导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B =1T ,导轨间距L =1m 。

一质量m =1kg ,阻值r =1Ω的金属棒在水平向右拉力F 作用下由静止开始从CD 处运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,金属棒的v -x 图像如图乙所示,取g =10m/s 2,求:(1)x =1m 时,安培力的大小;(2)从起点到发生x =1m 位移的过程中,金属棒产生的焦耳热;(3)从起点到发生x =1m 位移的过程中,拉力F 做的功。

【答案】(1)0.5N ;(2)116J ;(3)4.75J 【详解】(1)由图乙可知,x =1m 时,v =2m/s ,回路中电流为I =E R +r =BLv R +r=0.5A安培力的大小为F 安=IBL =0.5N (2)由图乙可得v =2x金属棒受到的安培力为F A =IBL =B 2L 2v R +r=x2(N )回路中产生的焦耳热等于克服安培力做的功,从起点到发生x =1m 位移的过程中,回路中产生的焦耳热为Q =W 安=F A x =0+0.52×1J =0.25J金属棒产生的焦耳热为Q 棒=r R +rQ =116J(3)从起点到发生x =1m 位移的过程中,根据动能定理有W F -W 安-μmgx =12mv 2解得拉力F 做的功为W F =4.75J1.电磁感应综合问题的解题思路2.求解焦耳热Q 的三种方法(1)焦耳定律:Q =I 2Rt ,适用于电流恒定的情况;(2)功能关系:Q =W 克安(W 克安为克服安培力做的功);(3)能量转化:Q =ΔE (其他能的减少量)。

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题附答案

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题附答案

高考物理电磁感应现象习题知识点及练习题附答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN 、PQ 倾斜放置,两导轨间距离为L ,导轨平面与水平面间的夹角θ,所处的匀强磁场垂直于导轨平面向上,质量为m 的金属棒ab 垂直于导轨放置,导轨和金属棒接触良好,不计导轨和金属棒ab 的电阻,重力加速度为g .若在导轨的M 、P 两端连接阻值R 的电阻,将金属棒ab 由静止释放,则在下滑的过程中,金属棒ab 沿导轨下滑的稳定速度为v ,若在导轨M 、P 两端将电阻R 改接成电容为C 的电容器,仍将金属棒ab 由静止释放,金属棒ab 下滑时间t ,此过程中电容器没有被击穿,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B 的大小为多少? (2)金属棒ab 下滑t 秒末的速度是多大? 【答案】(1)2sin mgR B L vθ=2)sin sin t gvt v v CgR θθ=+ 【解析】试题分析:(1)若在M 、P 间接电阻R 时,金属棒先做变加速运动,当加速度为零时做匀速运动,达到稳定状态.则感应电动势E BLv =,感应电流EI R=,棒所受的安培力F BIL =联立可得22B L v F R =,由平衡条件可得F mgsin θ=,解得2mgRsin B L vθ(2)若在导轨 M 、P 两端将电阻R 改接成电容为C 的电容器,将金属棒ab 由静止释放,产生感应电动势,电容器充电,电路中有充电电流,ab 棒受到安培力. 设棒下滑的速度大小为v ',经历的时间为t则电容器板间电压为 U E BLv ='= 此时电容器的带电量为Q CU = 设时间间隔△t 时间内流经棒的电荷量为Q则电路中电流Q C U CBL v i t t t ∆∆∆===∆∆∆,又va t∆=∆,解得i CBLa = 根据牛顿第二定律得mgsin BiL ma θ-=,解得22mgsin gvsin a m B L C v CgRsin θθθ==++所以金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,ts 末的速度gvtsin v at v CgRsin θθ'==+.考点:导体切割磁感线时的感应电动势;功能关系;电磁感应中的能量转化【名师点睛】本题是电磁感应与电路、力学知识的综合,关键要会推导加速度的表达式,通过分析棒的受力情况,确定其运动情况.2.如图所示,质量为4m 的物块与边长为L 、质量为m 、阻值为R 的正方形金属线圈abcd 由绕过轻质光滑定滑轮的绝缘细线相连,已知细线与斜面平行,物块放在光滑且足够长的固定斜面上,斜面倾角为300。

(word完整版)高中物理电磁感应习题及答案解析(2021年整理)

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1.图12—2,甲、乙两图为与匀强磁场垂直放置的两个金属框架,乙图除了一个电阻为零、自感系数为L 的线圈外,其他部分与甲图都相同,导体AB 以相同的加速度向右做匀加速直线运动。

若位移相同,则( )A .甲图中外力做功多B .两图中外力做功相同C .乙图中外力做功多D .无法判断2.图12-1,平行导轨间距为d ,一端跨接一电阻为R ,匀强磁场磁感强度为B ,方向与导轨所在平面垂直。

一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计。

当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v 滑行时,通过电阻R 的电流强度是( )A .Bdv RB .sin Bdv RθC .cos Bdv Rθ D .sin Bdv R θ3.图12-3,在光滑水平面上的直线MN 左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间。

将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v 向右完全拉出匀强磁场。

已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1:2.则拉出过程中下列说法中正确的是( )A .所用拉力大小之比为2:1B .通过导线某一横截面的电荷量之比是1:1C .拉力做功之比是1:4D .线框中产生的电热之比为1:24. 图12—5,条形磁铁用细线悬挂在O 点。

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应图文答案(2)

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应图文答案(2)

高考物理最新电磁学知识点之电磁感应图文答案(2)一、选择题1.如图,固定在水平面上的U形金属框上,静止放置一金属杆ab,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度B均匀减小时,杆ab总保持静止,则在这一过程中( )A.杆中的感应电流方向是从a到bB.杆中的感应电流大小均匀增大C.金属杆所受安培力水平向左D.金属杆受到的摩擦力逐渐减小2.如图所示,L1和L2为直流电阻可忽略的电感线圈。

A1、A2和A3分别为三个相同的小灯泡。

下列说法正确的是()A.图甲中,闭合S1瞬间和断开S1瞬间,通过A1的电流方向不同B.图甲中,闭合S1,随着电路稳定后,A1会再次亮起C.图乙中,断开S2瞬间,灯A3立刻熄灭D.图乙中,断开S2瞬间,灯A2立刻熄灭3.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r不可忽略.A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数较大的线圈.关于这个电路的说法中正确的是A.闭合开关,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定B.闭合开关,B灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定C.开关由闭合至断开,在断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭D.开关由闭合至断开,在断开瞬间,电流自左向右通过A灯4.如图所示两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。

将一小磁针用一弹性细丝悬挂在直导线正上方,开关断开时小磁针处于静止状态。

下列说法正确的是()A .闭合开关小磁针N 极朝垂直纸面向里转动,接着回到原位B .闭合开关,小磁针N 极朝垂直纸面向里转动,并保持在转动后的位置C .开关从闭合状态断开,小磁针N 极不发生偏转D .开关从闭合状态断开,小磁针N 极朝垂直纸面向里转动,接着回到原位5.如图所示,A 、B 两闭合圆形线圈用同样导线且均绕成100匝。

半径A B 2R R =,内有以B 线圈作为理想边界的匀强磁场。

若磁场均匀减小,则A 、B 环中感应电动势A B :E E 与产生的感应电流A B :I I 分别是( )A .AB :2:1E E =;A B :1:2I I =B .A B :2:1E E =;A B :1:1I I =C .A B :1:1E E =;A B :2:1I I =D .A B :1:1E E =;A B :1:2I I =6.如图所示,两块水平放置的金属板间距离为d ,用导线与一个n 匝线圈连接,线圈置于方向竖直向上的磁场B 中。

高考物理电磁感应现象压轴难题知识点及练习题含答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识点及练习题含答案

高考物理电磁感应现象压轴难题知识点及练习题含答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图()a ,平行长直导轨MN 、PQ 水平放置,两导轨间距0.5L m =,导轨左端MP 间接有一阻值为0.2R =Ω的定值电阻,导体棒ab 质量0.1m kg =,与导轨间的动摩擦因数0.1μ=,导体棒垂直于导轨放在距离左端 1.0d m =处,导轨和导体棒电阻均忽略不计.整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,0t =时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B 随时间t 的变化如图()b 所示,不计感应电流磁场的影响.当3t s =时,突然使ab 棒获得向右的速度08/v m s =,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F ,保持ab 棒具有大小为恒为24/a m s =、方向向左的加速度,取210/g m s =.()1求0t =时棒所受到的安培力0F ;()2分析前3s 时间内导体棒的运动情况并求前3s 内棒所受的摩擦力f 随时间t 变化的关系式;()3从0t =时刻开始,当通过电阻R 的电量 2.25q C =时,ab 棒正在向右运动,此时撤去外力F ,此后ab 棒又运动了2 6.05s m =后静止.求撤去外力F 后电阻R 上产生的热量Q .【答案】(1)00.025F N =,方向水平向右(2) ()0.01252?f t N =-(3) 0.195J 【解析】 【详解】 解:()1由图b 知:0.20.1T /s 2B t == 0t =时棒的速度为零,故回路中只有感生感应势为: 0.05V BE Ld t tΦ=== 感应电流为:0.25A EI R== 可得0t =时棒所受到的安培力:000.025N F B IL ==,方向水平向右;()2ab 棒与轨道间的最大摩擦力为:00.10.025N m f mg N F μ==>=故前3s 内导体棒静止不动,由平衡条件得: f BIL = 由图知在03s -内,磁感应强度为:00.20.1B B kt t =-=-联立解得: ()0.01252(3s)f t N t =-<;()3前3s 内通过电阻R 的电量为:10.253C 0.75C q I t =⨯=⨯=设3s 后到撤去外力F 时又运动了1s ,则有:11BLs q q I t R RΦ-=== 解得:16m s =此时ab 棒的速度设为1v ,则有:221012v v as -= 解得:14m /s v =此后到停止,由能量守恒定律得: 可得:21210.195J 2Q mv mgs μ=-=2.某兴趣小组设计制作了一种磁悬浮列车模型,原理如图所示,PQ 和MN 是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场1B 和2B ,二者方向相反.矩形金属框固定在实验车底部(车厢与金属框绝缘).其中ad边宽度与磁场间隔相等,当磁场1B 和2B 同时以速度0m 10s v =沿导轨向右匀速运动时,金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动.已知金属框垂直导轨的ab 边长0.1m L =m 、总电阻0.8R =Ω,列车与线框的总质量0.4kg m =,12 2.0T B B ==T ,悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力1h N .(1)求实验车所能达到的最大速率;(2)实验车达到的最大速率后,某时刻让磁场立即停止运动,实验车运动20s 之后也停止运动,求实验车在这20s 内的通过的距离;(3)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动,当时间为24s t =时,发现实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为m 2s v =,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间.【答案】(1)m 8s ;(2)120m ;(3)2s 【解析】 【分析】 【详解】(1)实验车最大速率为m v 时相对磁场的切割速率为0m v v -,则此时线框所受的磁场力大小为2204-B L v v F R=()此时线框所受的磁场力与阻力平衡,得:F f = 2m 028m/s 4fRv v B L =-= (2)磁场停止运动后,线圈中的电动势:2E BLv = 线圈中的电流:EI R=实验车所受的安培力:2F BIL =根据动量定理,实验车停止运动的过程:m F t ft mv ∑∆+=整理得:224m B L vt ft mv R∑∆+=而v t x ∑∆=解得:120m x =(3)根据题意分析可得,为实现实验车最终沿水平方向做匀加速直线运动,其加速度必须与两磁场由静止开始做匀加速直线运动的加速度相同,设加速度为a ,则t 时刻金属线圈中的电动势 2)E BLat v =-( 金属框中感应电流 2)BL at v I R-=( 又因为安培力224)2B L at v F BIL R(-==所以对试验车,由牛顿第二定律得 224)B L at v f ma R(--=得 21.0m/s a =设从磁场运动到实验车起动需要时间为0t ,则0t 时刻金属线圈中的电动势002E BLat =金属框中感应电流002BLat I R=又因为安培力2200042B L at F BI L R==对实验车,由牛顿第二定律得:0F f =即2204B L at f R= 得:02s t =3.如图所示,光滑导线框abfede 的abfe 部分水平,efcd 部分与水平面成α角,ae 与ed 、bf 与cf 连接处为小圆弧,匀强磁场仅分布于efcd 所在平面,方向垂直于efcd 平面,线框边ab 、cd 长均为L ,电阻均为2R ,线框其余部分电阻不计。

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