南方新高考2018版高考物理大一轮复习专题九电磁感应第3讲电磁感应定律的综合应用课时作业

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2018版高考物理一轮总温习 第10章节 电磁感应 第3讲 电磁感应规律的综合应用(一)-电路和图象讲义

2018版高考物理一轮总温习 第10章节 电磁感应 第3讲 电磁感应规律的综合应用(一)-电路和图象讲义

考点 电磁感应中的电路问题 名师点拨
例 1 [2017·湖南十三校联考](多选)如图所示,磁感应 强度大小为 B 的匀强磁场垂直于光滑金属导轨平面向外, 导轨左右两端电路所在区域均无磁场分布,垂直于导轨的导 体棒接入电路的长度为 L、电阻为 R0,在外力作用下始终 以速度 v0 从左向右做匀速直线运动。小灯泡电阻为 2R0,滑 动变阻器总阻值为 4R0,图示状态滑动触头位于 a、b 的正 中间位置,此时位于平行板电容器中的 P 处的带电油滴恰 好处于静止状态。电路中其余部分电阻均不计,各接触处都 接触良好,且导轨足够长,下列说法正确的是( )
考点 电磁感应中的图象问题 多角练透 考查角度 1 由给定的电磁感应过程选出正确的图象 (一)E-t 图象
例 2 纸面内两个半径均为 R 的圆相切于 O 点,两圆 形区域内分别存在垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大 小相等、方向相反,且不随时间变化。一长为 2R 的导体杆 OA 绕过 O 点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,角速度为 ω。t=0 时,OA 恰好位于两圆的公切线上,如图所示。若 选取从 O 指向 A 的电动势为正,下列描述导体杆中感应电 动势随时间变化的图象可能正确的是( )
功率等于克服安培力做功的功率,有 P 安=BILv,先减小后 增大,所以 C 项正确;根据功率曲线可知当外电阻RR1+1RR2 2= R 时输出功率最大,而外电阻的最大值为 0.75R,所以线框 消耗的功率先增大后减小,所以 D 项错误。
2.[2017·陕西宝鸡质量检测](多选)如图所示,足够长 的 U 形光滑金属导轨与水平面成 θ 角,其中 MN 与 PQ 平 行且间距为 L,导轨间连接一个电阻为 R 的灯泡,导轨平 面与磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。一 质量为 m 的金属棒 ab 由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨 始终保持垂直且接触良好,金属棒 ab 接入电路的电阻为 r, 当流经金属棒 ab 某一横截面的电荷量为 q 时,金属棒 ab 的速度大小为 v,则金属棒 ab 在由静止开始沿导轨下滑到 速度达到 v 的过程中(未达到最大速度)( )

2018版高考物理新课标一轮复习课件:第九章 电磁感应 9-1 精品

2018版高考物理新课标一轮复习课件:第九章 电磁感应 9-1 精品

内容
电磁感应现象 磁通量 楞次定律
法拉第电磁感 应定律
自感和涡流
要求 Ⅰ Ⅰ Ⅱ
题型 选择
Ⅱ 选择、计算

选择、计算
选择、计算
第1讲 电磁感应现象 楞次定律
知识点一 磁通量 1.概念:在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,与磁场方向 垂直 的面积 S 与 B 的乘积. 2.公式:Φ= BS . 3.单位:1 Wb= 1 T·m2 .
B.FN 向左 D.FN 逐渐减小
[解题指导] (1)利用安培定则判断直线电流产生磁场的方 向及强弱分布.
(2)利用阻碍相对运动可判断安培力的方向. [解析] 根据安培定则,在轨道内的 M 区、N 区通电长直 导线产生的磁场分别垂直轨道平面向外和向里,由此可知,当 导体棒运动到 M 区时,根据右手定则可以判定,在导体棒内产 生的感应电流与长直绝缘导线中的电流方向相反,再根据左手 定则可知,金属棒在 M 区时受到的安培力方向向左,A 错误;
右手定则
感应 闭合回路磁通量发生变化
楞次定律
2.“三定则”的应用区别 三个定则容易混淆,特别是左、右手易错用,抓住因果关 系是关键. (1)因电而生磁(I→B)→安培定则. (2)因动而生电(v、B→I)→右手定则. (3)因电而受力(I、B→F 安)→左手定则.
3.相互联系 (1)应用楞次定律,一般要用到安培定则. (2)研究感应电流受到的安培力,一般先用右手定则确定电 流方向,再用左手定则确定安培力的方向,有时也可以直接应 用楞次定律的推论(“来拒去留”或“增缩减扩”)确定.
[解题指导] 解答本题时应把握以下两点: (1)产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变 化. (2)判断线框做各种运动时穿过线框的磁通量是否发生变 化. [解析] 选项 A 和 D 所描述的情况中,线框在磁场中的有 效面积 S 均发生变化(A 情况下 S 增大,D 情况下 S 减小),穿 过线框的磁通量均改变,由产生感应电流的条件知线框中会产 生感应电流.而选项 B、C 所描述的情况中,线框中的磁通量均 不改变,不会产生感应电流. [答案] AD

南方新高考18版高考物理大一轮复习专题九电磁感应第3讲电磁感应定律的综合应用课件

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(2)杆 ab 下滑的最大速度. (3)上述过程中,杆上产生的热量.
图 9-3-7 解:(1)设 ab 杆下滑到某位置时速度为 v,则此时杆产生的 感应电动势 E=BLv
回路中的感应电流 I=
E R+R
杆所受的安培力 F=BIL B2L2v 根据牛顿第二定律有 mgsin θ- =ma 2R 当速度 v=0 时,杆的加速度最大,最大加速度 a=gsin θ,方向沿导轨平面向下.
右匀速运动时,质量 m =1×10-14 kg ,带电荷量 q =-1×
10-14 C 的微粒恰好悬浮于电容器两极板之间静止不动.取 g= 10 m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好,且运动速 度保持恒定.试求:
图 9-3-2 (1)匀强磁场的方向. (2)ab 两端的路端电压. (3)金属棒 ab 运动的速度. 思维点拨:金属棒 ab 相当于电源,电路中各元件怎样连接 (串、并联),决定了电压的分配和微粒的运动状态.
Φ′=B0ls

回路的总磁通量为
Φt=Φ+Φ′


其中Φ=B1S=ktS
由⑨⑩⑪⑫式得,在时刻 t(t>t0),穿过回路的总磁通量为 Φt=B0lv0(t-t0)+kSt ⑬
在 t 到 t+Δt 的时间间隔内,总磁通量的改变ΔΦt 为
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ⑭
由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为
强度大小为 B,方向与导轨平面垂直.质量为 m 的导体棒从导轨
的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直
匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩
擦,接在两导轨间的电阻为 R,其他部分的电阻均不计,重力 加速度为 g.求:

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第3讲 电磁感应定律的综合应用一、单项选择题1.如图K9­3­1所示,abcd 为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l ,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,导轨电阻不计.已知金属杆MN 倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r ,保持金属杆以速度v 沿平行于cd 的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( )图K9­3­1A .电路中感应电动势的大小为Blvsin θB .电路中感应电流的大小为Bv sin θrC .金属杆所受安培力的大小为B 2lv sin θrD .金属杆的发热功率为B 2lv 2r sin θ2.(2015年广东深圳联考)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻.将质量为m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,如图K9­3­2所示.除电阻R 外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则( )图K9­3­2A .释放瞬间金属棒的加速度不等于重力加速度gB .金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a →bC .金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小为F =B 2L 2vRD .电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量3.如图K9­3­3所示,水平光滑的金属框架上左端连接一个电阻R ,有一金属杆在外力F 的作用下沿框架向右由静止开始做匀加速直线运动,匀强磁场方向竖直向下,轨道与金属杆的电阻不计并接触良好,则能反映外力F 随时间t 变化规律的图象是( )图K9­3­3A B C D4.(2016年湖南十三校联考)如图K9­3­4所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管,下列说法正确的是( )图K9­3­4A.磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度B.通过电阻的电流先由a到b,后由b到aC.磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量D.a的电势始终高于b的电势5.(2015年安徽合肥二模)如图K9­3­5甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈,面积S1=0.4 m2,电阻r=1 Ω.在线圈中存在面积S2=0.3 m2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2 Ω的电阻,将其两端a、b分别与图甲中的圆形线圈相连接,b端接地,则下列说法正确的是( )图K9­3­5A.圆形线圈中产生的感应电动势E=6 VB.在0~4 s时间内通过电阻R的电荷量q=8 CC.设b端电势为零,则a端的电势φa=3 VD.在0~4 s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18 J6.(2015年北京朝阳期末)如图K9­3­6所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域( )图K9­3­6A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动7.如图K9­3­7所示,足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6)( )图K9­3­7A.2.5 m/s,1 W B.5 m/s,1 WC.7.5 m/s,9 W D.15 m/s,9 W二、多项选择题8.(2015年浙江绍兴模拟)两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在平面与匀强磁场垂直.将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图K9­3­8所示.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )A.金属棒在最低点的加速度小于gB.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度图K9­3­8图K9­3­99.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图K9­3­9所示.在这个过程中( )A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零B.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上发出的焦耳热D.恒力F所做的功等于电阻R上发出的焦耳热10.(2016年河北保定高三调研)如图K9­3­10所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未画出).质量为m、阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v0,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中( )图K9­3­10A .开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为BLv 02B .通过电阻R 的最大电流一定是BLv 02R C .通过电阻R 的总电荷量为mgBL4kRD .回路产生的总热量小于12mv 20+m 2g24k三、非选择题11.如图K9­3­11所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd ,ab 边的边长l 1=1 m ,bc 边的边长l 2=0.6 m ,线框的质量m =1 kg ,电阻R =0.1 Ω,线框通过绝缘细线与重物相连,重物质量M =2 kg ,斜面上ef (ef ∥gh )的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T ,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间做匀速运动,且线框的ab 边始终平行于底边,ef 和gh 的距离s =11.4 m ,g =10 m/s 2,求:(1)线框进入磁场前重物的加速度. (2)线框进入磁场时匀速运动的速度v .(3)ab 边由静止开始到运动到gh 处所用的时间t .(4)ab 边运动到gh 处的速度大小及在线框由静止开始运动到gh 处的整个过程中产生的焦耳热.图K9­3­1112.如图K9­3­12所示,两条平行的金属导轨相距L =1 m ,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN 和PQ 的质量均为m =0.2 kg ,电阻分别为R MN =1 Ω和R PQ =2 Ω.MN 置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ 置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.从t =0时刻起,MN 棒在水平外力F 1的作用下由静止开始以a =1 m/s 2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ 则在平行于斜面方向的力F 2作用下保持静止状态.t =3 s 时,PQ 棒消耗的电功率为8 W ,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN 始终在水平导轨上运动.求:图K9­3­12(1)磁感应强度B 的大小.(2)t =0~3 s 时间内通过MN 棒的电荷量. (3)求t =6 s 时F 2的大小和方向.(4)若改变F 1的作用规律,使MN 棒的运动速度v 与位移x 满足关系:v =0.4x ,PQ 棒仍然静止在倾斜轨道上.求MN 棒从静止开始到x =5 m 的过程中,系统产生的热量.第3讲 电磁感应定律的综合应用1.B 解析:电路中的感应电动势E =Blv ,感应电流I =E R =E lsin θr=Bv sin θr,故A 错误,B 正确;金属杆所受安培力大小F =BI lsin θ=B 2lvr,故C 错误;金属杆的发热功率P=I 2R =I 2l sin θr =B 2lv 2sin θr,故D 错误.2.C 解析:释放瞬间金属棒的速度为零,没有感应电流产生,不受安培力,金属棒只受重力,所以金属棒的加速度为g ,故A 错误.金属棒向下运动时切割磁感线,根据右手定则判断可知,流过电阻R 的电流方向为b →a ,故B 错误.金属棒的速度为v 时,回路中产生的感应电流为I =BLv R ,金属棒所受的安培力大小为F =BIL =B BLv R L =B 2L 2vR,故C 正确.由于金属棒产生感应电流,受到安培力的阻碍,系统的机械能不断减少,最终金属棒停止运动,此时弹簧具有一定的弹性势能,所以导体棒的重力势能转化为内能和弹簧的弹性势能,则根据能量守恒定律可知,在金属棒运动的过程中,电阻R 上产生的总热量等于棒的重力势能减少量与弹簧弹性势能之差,故D 错误.3.B 解析:根据法拉第电磁感应定律得E =BLv ,回路中的电流I =E R =BLvR,安培力向左,大小为F 安=BIL =B 2L 2v R .由牛顿第二定律得F -F 安=ma ,又v =at ,可得F =ma +B 2L 2Rat ,由此可知外力F 随时间t 变化规律的图象是不过原点且随时间逐渐增大的图线.4.A 解析:通过电阻的电流先由b 到a ,后由a 到b ,故B 错误;a 的电势先低于b 的电势,后高于b 的电势,故D 错误;磁铁刚离开螺线管时受到螺线管的吸引,其加速度小于重力加速度,故A 正确;磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量与磁铁增加的动能之和,故C 错误.5.D 解析:由法拉第电磁感应定律可得E =n ΔBS 2Δt ,由图乙结合数学知识可得k =ΔBΔt=0.64T/s =0.15 T/s ,将其代入可求得E =4.5 V ,A 错误.设平均电流强度为I ,由q =I Δt =E R +r Δt =n ΔΦΔt R +r Δt =n ΔΦR +r ,在0~4 s 穿过圆形导体线圈的磁通量的变化量为ΔΦ=0.6× 0.3 Wb -0=0.18 Wb ,代入可解得q =6 C ,B 错误.0~4 s 内磁感应强度增大,圆形线圈内磁通量增加,由楞次定律结合右手定则可得b 点电势高,a 点电势低,故C 错误.由于磁感应强度均匀变化,产生的电动势与电流均恒定,可得I =Er +R=1.5 A ,由焦耳定律可得Q=I 2Rt =18 J ,D 正确.6.D7.B 解析:小灯泡稳定发光说明导体棒做匀速直线运动.此时:F 安=B 2l 2vR 总,对棒满足:mg sin θ-μmg cos θ-B 2l 2vR 棒+R 灯=0因为R 灯=R 棒,则:P 灯=P 棒再依据功能关系:mg sin θ·v -μmg cos θ·v =P 灯+P 棒 联立解得v =5 m/s ,P 灯=1 W.图D1198.AD 解析:如果不受安培力,杆和弹簧组成了一个弹簧振子,由简谐运动的对称性可知其在最低点的加速度大小为g ,但由于金属棒在运动过程中受到与速度方向相反的安培力作用,金属棒在最低点时的弹性势能一定比没有安培力做功时小,弹性形变量一定变小,故加速度小于g ,选项A 正确;回路中产生的总热量等于金属棒机械能的减少量,选项B 错误;当弹簧弹力与安培力之和等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大,选项C 错误;由于金属棒运动过程中产生电能,金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度,选项D 正确.9.AC10.ACD 解析:开始时金属棒切割磁感线产生电动势E =BLv 0,则金属棒与导轨接触点间电压为U =0.5E ,选项A 正确;金属棒释放时,受到沿斜面向上的安培力与沿斜面向下的重力分力,因不知二力大小关系,则不能确定通过R 的最大电流,选项B 错误;由于金属棒在运动过程中受到安培力作用,最终金属棒静止,则金属棒沿斜面下滑距离为d =mg sin θk,应用电流定义式和法拉第电磁感应定律可知通过R 的电荷量q =BLd 2R =mgBL4kR,选项C 正确;从开始到停止,设回路产生的热量为Q 、金属棒静止时弹簧弹性势能为E p ,对金属棒和回路应用功能关系可知Q +E p =mgd sin θ+12mv 20,则Q =12mv 20+mg 24k-E p ,选项D 正确.11.解:(1)线框进入磁场前,仅受到细线的拉力F 、斜面的支持力和线框的重力,重物受到自身的重力和细线的拉力F ′,对线框由牛顿第二定律得F -mg sin α=ma对重物由牛顿第二定律得Mg -F ′=Ma 又F =F ′联立解得线框进入磁场前重物的加速度 a =Mg -mg sin αM +m=5 m/s 2.(2)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动,则重物受力平衡:Mg =F 1 线框abcd 受力平衡:F 1′=mg sin α+F 安 又F 1=F 1′ab 边进入磁场切割磁感线,产生的感应电动势 E =Bl 1v回路中的感应电流为I =E R =Bl 1vRab 边受到的安培力为F 安=BIl 1联立解得Mg =mg sin α+B 2l 21vR代入数据解得v =6 m/s.(3)线框abcd 进入磁场前,做匀加速直线运动;进入磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动至gh 处,仍做匀加速直线运动进入磁场前线框的加速度大小与重物的加速度大小相同,为a =5 m/s 2,该阶段的运动时间为t 1=va=1.2 s进入磁场过程中匀速运动的时间t 2=l 2v=0.1 s线框完全进入磁场后的受力情况同进入磁场前的受力情况相同,所以该阶段的加速度仍为a =5 m/s 2由匀变速直线运动的规律得s -l 2=vt 3+12at 23解得t 3=1.2 s由此ab 边由静止开始到运动到gh 处所用的时间 t =t 1+t 2+t 3=2.5s.(4)线框ab 边运动到gh 处的速度v ′=v +at 3=6 m/s +5×1.2 m/s=12 m/s 整个运动过程产生的焦耳热Q =F 安l 2=(Mg -mg sin α)l 2=9 J.12.解:(1)当t =3 s 时,设MN 的速度为v 1,则 v 1=at =3 m/s E 1=BLv 1E 1=I (R MN +R PQ ) P =I 2R PQ联立以上各式并代入数据解得B =2 T.(2)E =ΔΦΔt q =ER MN +R PQ Δt =ΔΦR MN +R PQ代入数据解得q =3 C.(3)当t =6 s 时,设MN 的速度为v 2,则 v 2=at =6 m/s E 2=BLv 2=12 VI 2=E 2R MN +R PQ=4 AF 安=BI 2L =8 N规定沿斜面向上为正方向,对PQ 进行受力分析可得 F 2+F 安cos 37°=mg sin 37°代入数据解得F 2=-5.2 N(负号说明力的方向沿斜面向下).(4)MN 棒做变加速直线运动,当x =5 m 时,v =0.4x =0.4×5 m/s=2 m/s. 因为速度v 与位移x 成正比,所以电流I 、安培力也与位移x 成正比,故有安培力做功W 安=-12BL ·BLv R MN +R PQ ·x =-203JQ =-W 安=203J.。

2018版高考物理一轮复习第9章电磁感应第3讲电磁感应的综合应用课件

2018版高考物理一轮复习第9章电磁感应第3讲电磁感应的综合应用课件

解题探究:(1)撤去外力后,导体棒静止在导轨上的条件是什么? (2)导体棒速度为v时受几个力?合力为多少? (3)导体棒达到最大速度的受力特点是什么? 答案:(1)安培力与重力的下滑分力大小相等。 (2)重力、安培力、支持力。合力沿导轨平面向下,大小等于ma。 (3)合力为零。
[解析]
E (1)回路中的电流为I= R1+r
A.在0~t0和t0~2t0时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同 B.在0~t0时间内,通过导体棒的电流方向为N到M SB0 C.在t0~2t0时间内,通过电阻R的电流大小为 Rt0 SB0 D.在0~2t0时间内,通过电阻R的电荷量为 2R
[解析]
导体棒MN始终静止,与导轨围成的线框面积不变,根据法拉第电
[解析]
由右手定则可知ab中电流方向为a→b,A错误。导体棒ab切割磁感
线产生的感应电动势E=BLv,ab为电源,cd间电阻R为外电路负载,de和cf间 Blv E 电阻中无电流,de间无电压,因此cd和fe两端电压相等,即U= ×R= = 2R 2 1V,B、D正确,C错误。
3.如图所示,正方形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0.3s时间拉 出,外力所做的功为W1;第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功 为W2,则 导学号 51343041 ( C ) 1 A.W1= W2 3 C.W1=3W2 B.W1=W2 D.W1=9W2
精准高考
物 理
人教版
选修3-2
第九章 电磁感应
第3讲 电磁感应的综合应用
1
知 识 梳 理 自 测 核 心 考 点 突 破
2 3
4 5
阶段培优微专题
2 年 高 考 模 拟

2018年高考物理大一轮复习第10章电磁感应第3节电磁感应的综合应用课件

2018年高考物理大一轮复习第10章电磁感应第3节电磁感应的综合应用课件

4.如图,一载流长直导线和一矩形线框固定在同一平面 内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行.已知在 t =0到t=t1的时间间隔内,长直导线中电流i发生某种变化,而线 框中的感应电流总是沿顺时针方向,线框受到的安培力的合力先 水平向左,后水平向右.设电流i的正方向与图中箭头所示方向 相同,则i随时间t变化的图线可能是( )
三、电磁感应中的动力学问题 1.安培力的大小 感应电动势:E= Blv E 感应电流:I= R+r 安培力公式:F= BIl B2l2v ⇒F= R+r
2.安培力的方向 (1)先用 右手定则 确定感应电流方向,再用 左手定则 确定 安培力方向. (2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线运动方 向 相反 .
解析:选A.因通电导线周围的磁场离导线越近磁场越强,而 线框中左右两边的电流大小相等,方向相反,所以其受到的安培 力方向相反,线框的左边受到的安培力大于线框的右边受到的安 培力,所以合力与线框的左边受力的方向相同.因为线框受到的 安培力的合力先水平向左,后水平向右,根据左手定则,线框处 的磁场方向先垂直纸面向里,后垂直纸面向外,根据右手螺旋定 则,导线中的电流先为正,后为负,所以选项A正确,B、C、D 错误.
2.如图所示,两个互连的金属圆环,粗金属环的电阻是细 金属环电阻的一半,磁场垂直穿过粗金属环所在的区域,当磁感 应强度均匀变化时,在粗环内产生的电动势为E,则ab两点间的 电势差为( )
E A. 2 2E C. 3
E B. 3 D.E
解析:选C.粗环相当于电源,细环相当于负载,ab间的电势 差就是等效电路的路端电压.粗环电阻是细环电阻的一半,则路 2 2E 端电压是电动势的 ,即Uab= . 3 3
1.(2017· 江西赣中南五校联考)如图所示,用相同导线制成的边长 为L或2L的4个单匝闭合回路,它们以相同的速度先后垂直穿过正方形 匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,区域宽度大于2L,则进入磁 场过程中,电流最大的回路是( )

2018版高考物理大一轮复习浙江专用 课件-第九章 电磁感应 9-3-2 精品

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实验(2)探究感应电流方向的规律
考试标准 考试说明
知识内容
探究感应电 流方向的规 律
考试要

1.经历楞次定律的探究过程,了解引入
必 加 “中介”的意义。
考 试 2.理解楞次定律的内容,掌握操作步骤,
能运用楞次定律判断感应电流的方向。
3.认识右手定则与楞次定律判断感应电 √ 流方向的等效性。
-3-
1.(多选题)
如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁
的运动情况可能是( )
A.向下运动
关闭
要使B.电向阻上有运流动过由A经R到B的电流,就要使穿过线圈向下的磁通量减小,B、
C、CD.向都左能平满移足条件。
D.向右平移
BCD
关闭
解析 答案
-19-
考点一 考点二
2.我们可以通过实验探究感应电流方向的决定因素和遵循的物 理规律,以下是实验探究过程的一部分。
基础夯实 自我诊断
一、实验目的 探究感应电流方向的规律。 二、实验原理 感应电流的磁场方向阻碍原磁场磁通量的变化。 三、实验器材 条形磁铁、灵敏电流表、螺线圈、干电池、定值电阻、导线若 干。
-4-
基础夯实 自我诊断
四、实验步骤 1.确定线圈导线绕向。仔细观察实验用线圈导线的绕向,用白线 把绕向标识好,如图所示。
考点一
考点二
考点一 探究电磁感应的产生条件
题组突破
(自主悟透)
-14-
1.如图是研究电磁感应现象实验所需的器材,用实线将带有铁芯 的线圈A、电源、滑动变阻器和开关连接成原线圈回路,将小量程 电流表和线圈B连接成副线圈回路。并列举出在实验中改变原线 圈回路磁通量,使副线圈回路产生感应电流的三种方式:

最新-2018届高三物理一轮复习 3-2-9-3:专题电磁感应的综合应用课件 精品

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【例1】如图9-3-4所示,两条平行的光滑水平导 轨上,用套环连着一质量为0.2 kg、电阻为2 Ω的导 体杆ab,导轨间匀强磁场的方向垂直纸面向里.已 知R1=3 Ω,R2=6 Ω,电压表的量程为0~10 V,电 流表的量程为0~3 A(导轨的电阻不计).求:
(1)将R调到30 Ω时,用垂直于杆ab的力F=40 N,使杆 ab沿着导轨向右移动且达到最大速度时,两表中有一表 的示数恰好满量程,另一表又能安全使用,则杆ab的速 度多大? (2)将R调到3 Ω时,欲使杆ab运动达到稳定状态时,两 表中有一表的示数恰好满量程,另一表又能安全使用, 则拉力应为多大?
(1)M、N两点间感应电动势的大小; (2)流过导体框底边BC的电流多大?方向如何?
解析:导体棒在滑动过程中切割磁感线产生感应电动势,MN相当于电源,给外 电路供电;外电路由两个支路组成,一是支路MAN,二是支路MBCN. (1)N、M两点间感应电动势E=BLMNv=0.5×0.1×4.2 V=0.21 V. (2)支路MAN的电阻R1=0.2×10 Ω=2 Ω 支路MBCN的电阻R2=0.4×10 Ω=4 Ω 导体棒MN之间的电阻r=0.1×10 Ω=1 Ω 外电路的总电阻
对cd杆有T=mg⑤ 联立③④⑤式,解得: 由图乙可知:当F1=9 N时,v1=4 m/s;当F2=11 N时,v2=8 m/s 将数据代入⑥式,解得:μ=0.4,B=2 T.⑦ (2)ab杆从静止开始向右运动直到匀速运动的过程中, 设回路产生的焦耳热为Q,对ab、cd组成的系统,由
四、研究电磁感应中的图象问题
1.(2009·广东汕头六都中学质检)如图9-3-1所示,在磁感应强度B=0.5 T 的匀强磁场中,有一等边三角形ABC的固定裸导体框架,框架平面与磁感线 方向垂直,裸导体DE能沿着导体框架滑动,且滑动时一直能与框架保持良好 的接触.已知三角形的边长为0.2 m,且三角形框架和导体DE的材料、横截面 积相同,它们单位长度的电阻均为每米10 Ω,当导体DE以v=4.2 m/s的速度 (速度方向与DE垂直)下滑至AB、AC的中点M、N时,求:

最新-2018高考物理一轮复习要点+命题导向+策略9-32电磁感应规律的综合应用课件 精品

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图4
[解析] (1)导线受力如图4所示,当导线向下 滑动时,速度越来越大,安培力F安变大,导 线加速度变小.随着速度的变大,加速度越 来越小.ab做加速度越来越小的加速运动, 最终加速度变为零,导线做匀速运动.
[答案] (1)见解析
题后反思:首先在垂直于导线的平面内对导 线进行受力分析,然后分析物体的运动,由 于安培力随速度变化而变化,这个运动开始 通常是变加速运动的,然后做稳定的匀速直 线运动,最后使用牛顿运动定律、能量关系 解题.
课时32 电磁感应规律的综合 应用
考点 电磁感应中的综合问题
►基础梳理◄
1.电磁感应中的力学问题:通过导体的感 应电流在磁场中将受到安培力作用,常结合 牛顿运动定律、动能定理等解题.
2.电磁感应中的电路问题:在电磁感应中, 切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路 将产生感应电动势,该导体或回路相当于电 源,与其他导体构成闭合的电路,满足欧姆 定律.
(2010·海淀模拟)如图2所
示,边长L=0.20 m的正
方形导线框ABCD由粗线
均匀的同种材料制成,正
方形导线框每边的电阻R0 =1.0 Ω,金属棒MN与正
方形导线框的对角线长度
恰好相等,金属棒MN的
电阻r=0.20 Ω.
图2
导线框放置在匀强磁场中,磁场的磁感应强度B= 0.50 T,方向垂直导线框所在平面向里.金属棒 MN与导线框接触良好,且与导线框的对角线BD垂 直放置在导线框上,金属棒的中点始终在BD连线 上.若金属棒以v=4.0 m/s的速度向右匀速运动, 当金属棒运动至AC的位置时,求(计算结果保留两 位有效数字):
2.解决与电路相联系的电磁感应问题的基 本方法是
(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感 应电动势的大小和方向;

2018届高考物理新一轮总复习课件93电磁感应规律综合应用

2018届高考物理新一轮总复习课件93电磁感应规律综合应用

知识整合
典型例题
方法总结
跟踪训练
【解析】
1. 如图所示,均匀金属圆环的总电阻为2R,磁感应强度为B
当M 端滑至A点时,回
R 的匀强磁场垂直地穿过圆环.金属杆OM 的长为l,电阻为,
2 M 端与环紧密 接触,金属杆OM 绕过圆心的 转轴O以恒定的角 速度ω转动.电阻R的一端用导线和环上的A点连接,另一端 和金 属杆的转 轴O处的 端点相连 接.下列 结论错误 的是( )
典型例题
方法总结
跟踪训练
2.分析方法 对图象的分析,应做到“四明确一理解”: (1)明确图象所描述的物理意义;明确各种正、负号的含义;明确斜率的含义;明确图象和电磁感应过 程之间的对应关系. (2)理解三个相似关系及其各自的物理意义:
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C 考点 突破
题型 透析
考 知点 识突 梳破 理 思想方法 高考演练 课微时课训助练学 考点二 电磁感应的图象问题
2.电流方向 在外电路,电流由高电势流向低电势;在内电路,电流由低电势流向高电势. 二、电磁感应中的图象问题
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C 知识 梳理
基础 深化
考 知点 识突 梳破 理 思想方法 高考演练 课微时课训助练学
自主梳理
易错清单
(1)在电磁感应的电路中,运动的导体部分都相当于电源.( )
×
(2)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的回路两端的电压等于电源的电动势.( )
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C 考点 突破
题型 透析
考 知点 识突 梳破 理 思想方法 高考演练 课微时课训助练学 考点一 电磁感应中的电路问题
知识整合
典型例题
方法总结
跟踪训练
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第3讲 电磁感应定律的综合应用一、单项选择题1.如图K9­3­1所示,abcd 为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l ,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,导轨电阻不计.已知金属杆MN 倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r ,保持金属杆以速度v 沿平行于cd 的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( )图K9­3­1A .电路中感应电动势的大小为Blv sin θB .电路中感应电流的大小为Bv sin θrC .金属杆所受安培力的大小为B 2lv sin θrD .金属杆的发热功率为B 2lv 2r sin θ2.(2015年广东深圳联考)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻.将质量为m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,如图K9­3­2所示.除电阻R 外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则( )图K9­3­2A .释放瞬间金属棒的加速度不等于重力加速度gB .金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a →bC .金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小为F =B 2L 2v RD .电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量3.如图K9­3­3所示,水平光滑的金属框架上左端连接一个电阻R ,有一金属杆在外力F 的作用下沿框架向右由静止开始做匀加速直线运动,匀强磁场方向竖直向下,轨道与金属杆的电阻不计并接触良好,则能反映外力F 随时间t 变化规律的图象是( )图K9­3­3A B C D4.(2016年湖南十三校联考)如图K9­3­4所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管,下列说法正确的是( )图K9­3­4A.磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度B.通过电阻的电流先由a到b,后由b到aC.磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量D.a的电势始终高于b的电势5.(2015年安徽合肥二模)如图K9­3­5甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈,面积S1=0.4 m2,电阻r=1 Ω.在线圈中存在面积S2=0.3 m2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2 Ω的电阻,将其两端a、b分别与图甲中的圆形线圈相连接,b端接地,则下列说法正确的是( )图K9­3­5A.圆形线圈中产生的感应电动势E=6 VB.在0~4 s时间内通过电阻R的电荷量q=8 CC.设b端电势为零,则a端的电势φa=3 VD.在0~4 s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18 J6.(2015年北京朝阳期末)如图K9­3­6所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域( )图K9­3­6A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动7.如图K9­3­7所示,足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6)( )图K9­3­7A.2.5 m/s,1 W B.5 m/s,1 WC.7.5 m/s,9 W D.15 m/s,9 W二、多项选择题8.(2015年浙江绍兴模拟)两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R ,导轨所在平面与匀强磁场垂直.将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g ,如图K9­3­8所示.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放, 则( )A .金属棒在最低点的加速度小于gB .回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量C .当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大D .金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度图K9­3­8 图K9­3­99.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R ,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m 、电阻可不计的金属棒ab ,在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,并上升h 高度,如图K9­3­9所示.在这个过程中( )A .作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零B .作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh 与电阻R 上发出的焦耳热之和C .金属棒克服安培力做的功等于电阻R 上发出的焦耳热D .恒力F 所做的功等于电阻R 上发出的焦耳热10.(2016年河北保定高三调研)如图K9­3­10所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L ,下端接有阻值为R 的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向与斜面垂直(图中未画出).质量为m 、阻值大小也为R 的金属棒ab 与固定在斜面上方的劲度系数为k 的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v 0,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g ,在上述过程中( )图K9­3­10A .开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为BLv 02B .通过电阻R 的最大电流一定是BLv 02RC .通过电阻R 的总电荷量为mgBL 4kRD .回路产生的总热量小于12mv 20+m 2g 24k 三、非选择题11.如图K9­3­11所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd ,ab 边的边长l 1=1 m ,bc 边的边长l 2=0.6 m ,线框的质量m =1 kg ,电阻R =0.1 Ω,线框通过绝缘细线与重物相连,重物质量M =2 kg ,斜面上ef (ef ∥gh )的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T ,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间做匀速运动,且线框的ab 边始终平行于底边,ef 和gh 的距离s =11.4 m ,g =10 m/s 2,求:(1)线框进入磁场前重物的加速度.(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v .(3)ab 边由静止开始到运动到gh 处所用的时间t .(4)ab 边运动到gh 处的速度大小及在线框由静止开始运动到gh 处的整个过程中产生的焦耳热.图K9­3­1112.如图K9­3­12所示,两条平行的金属导轨相距L =1 m ,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN 和PQ 的质量均为m =0.2 kg ,电阻分别为R MN =1 Ω和R PQ =2 Ω.MN 置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ 置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.从t =0时刻起,MN 棒在水平外力F 1的作用下由静止开始以a =1 m/s 2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ 则在平行于斜面方向的力F 2作用下保持静止状态.t =3 s 时,PQ 棒消耗的电功率为8 W ,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN 始终在水平导轨上运动.求:图K9­3­12(1)磁感应强度B 的大小.(2)t =0~3 s 时间内通过MN 棒的电荷量.(3)求t =6 s 时F 2的大小和方向.(4)若改变F 1的作用规律,使MN 棒的运动速度v 与位移x 满足关系:v =0.4x ,PQ 棒仍然静止在倾斜轨道上.求MN 棒从静止开始到x =5 m 的过程中,系统产生的热量. 第3讲 电磁感应定律的综合应用 1.B 解析:电路中的感应电动势E =Blv ,感应电流I =E R =E l sin θr =Bv sin θr,故A 错误,B 正确;金属杆所受安培力大小F =BI lsin θ=B 2lv r,故C 错误;金属杆的发热功率P =I 2R =I 2l sin θr =B 2lv 2sin θr ,故D 错误. 2.C 解析:释放瞬间金属棒的速度为零,没有感应电流产生,不受安培力,金属棒只受重力,所以金属棒的加速度为g ,故A 错误.金属棒向下运动时切割磁感线,根据右手定则判断可知,流过电阻R 的电流方向为b →a ,故B 错误.金属棒的速度为v 时,回路中产生的感应电流为I =BLv R ,金属棒所受的安培力大小为F =BIL =B BLv R L =B 2L 2v R,故C 正确.由于金属棒产生感应电流,受到安培力的阻碍,系统的机械能不断减少,最终金属棒停止运动,此时弹簧具有一定的弹性势能,所以导体棒的重力势能转化为内能和弹簧的弹性势能,则根据能量守恒定律可知,在金属棒运动的过程中,电阻R 上产生的总热量等于棒的重力势能减少量与弹簧弹性势能之差,故D 错误.3.B 解析:根据法拉第电磁感应定律得E =BLv ,回路中的电流I =E R =BLv R,安培力向左,大小为F 安=BIL =B 2L 2v R .由牛顿第二定律得F -F 安=ma ,又v =at ,可得F =ma +B 2L 2R at ,由此可知外力F 随时间t 变化规律的图象是不过原点且随时间逐渐增大的图线.4.A 解析:通过电阻的电流先由b 到a ,后由a 到b ,故B 错误;a 的电势先低于b 的电势,后高于b 的电势,故D 错误;磁铁刚离开螺线管时受到螺线管的吸引,其加速度小于重力加速度,故A 正确;磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量与磁铁增加的动能之和,故C 错误.5.D 解析:由法拉第电磁感应定律可得E =n ΔBS 2Δt ,由图乙结合数学知识可得k =ΔB Δt=0.64T/s =0.15 T/s ,将其代入可求得E =4.5 V ,A 错误.设平均电流强度为I ,由q =I Δt =E R +r Δt =n ΔΦΔt R +r Δt =n ΔΦR +r,在0~4 s 穿过圆形导体线圈的磁通量的变化量为ΔΦ=0.6× 0.3 Wb -0=0.18 Wb ,代入可解得q =6 C ,B 错误.0~4 s 内磁感应强度增大,圆形线圈内磁通量增加,由楞次定律结合右手定则可得b 点电势高,a 点电势低,故C 错误.由于磁感应强度均匀变化,产生的电动势与电流均恒定,可得I =E r +R =1.5 A ,由焦耳定律可得Q=I 2Rt =18 J ,D 正确.6.D 7.B 解析:小灯泡稳定发光说明导体棒做匀速直线运动.此时:F 安=B 2l 2v R 总,对棒满足:mg sin θ-μmg cos θ-B 2l 2v R 棒+R 灯=0 因为R 灯=R 棒,则:P 灯=P 棒再依据功能关系:mg sin θ·v -μmg cos θ·v =P 灯+P 棒联立解得v =5 m/s ,P 灯=1 W.图D1198.AD 解析:如果不受安培力,杆和弹簧组成了一个弹簧振子,由简谐运动的对称性可知其在最低点的加速度大小为g ,但由于金属棒在运动过程中受到与速度方向相反的安培力作用,金属棒在最低点时的弹性势能一定比没有安培力做功时小,弹性形变量一定变小,故加速度小于g ,选项A 正确;回路中产生的总热量等于金属棒机械能的减少量,选项B 错误;当弹簧弹力与安培力之和等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大,选项C 错误;由于金属棒运动过程中产生电能,金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度,选项D 正确.9.AC10.ACD 解析:开始时金属棒切割磁感线产生电动势E =BLv 0,则金属棒与导轨接触点间电压为U =0.5E ,选项A 正确;金属棒释放时,受到沿斜面向上的安培力与沿斜面向下的重力分力,因不知二力大小关系,则不能确定通过R 的最大电流,选项B 错误;由于金属棒在运动过程中受到安培力作用,最终金属棒静止,则金属棒沿斜面下滑距离为d =mg sin θk,应用电流定义式和法拉第电磁感应定律可知通过R 的电荷量q =BLd 2R =mgBL 4kR,选项C 正确;从开始到停止,设回路产生的热量为Q 、金属棒静止时弹簧弹性势能为E p ,对金属棒和回路应用功能关系可知Q +E p =mgd sin θ+12mv 20,则Q =12mv 20+mg 24k-E p ,选项D 正确. 11.解:(1)线框进入磁场前,仅受到细线的拉力F 、斜面的支持力和线框的重力,重物受到自身的重力和细线的拉力F ′,对线框由牛顿第二定律得F -mg sin α=ma对重物由牛顿第二定律得Mg -F ′=Ma又F =F ′ 联立解得线框进入磁场前重物的加速度a =Mg -mg sin αM +m=5 m/s 2. (2)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动,则重物受力平衡:Mg =F 1 线框abcd 受力平衡:F 1′=mg sin α+F 安又F 1=F 1′ab 边进入磁场切割磁感线,产生的感应电动势E =Bl 1v回路中的感应电流为I =E R =Bl 1v Rab 边受到的安培力为F 安=BIl 1联立解得Mg =mg sin α+B 2l 21v R代入数据解得v =6 m/s.(3)线框abcd 进入磁场前,做匀加速直线运动;进入磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动至gh 处,仍做匀加速直线运动进入磁场前线框的加速度大小与重物的加速度大小相同,为a =5 m/s 2,该阶段的运动时间为t 1=v a=1.2 s 进入磁场过程中匀速运动的时间t 2=l 2v =0.1 s 线框完全进入磁场后的受力情况同进入磁场前的受力情况相同,所以该阶段的加速度仍为a =5 m/s 2由匀变速直线运动的规律得s -l 2=vt 3+12at 23 解得t 3=1.2 s由此ab 边由静止开始到运动到gh 处所用的时间t =t 1+t 2+t 3=2.5s.(4)线框ab 边运动到gh 处的速度v ′=v +at 3=6 m/s +5×1.2 m/s=12 m/s整个运动过程产生的焦耳热Q =F 安l 2=(Mg -mg sin α)l 2=9 J.12.解:(1)当t =3 s 时,设MN 的速度为v 1,则v 1=at =3 m/sE 1=BLv 1E 1=I (R MN +R PQ )P =I 2R PQ联立以上各式并代入数据解得B =2 T.(2)E =ΔΦΔtq =E R MN +R PQ Δt =ΔΦR MN +R PQ代入数据解得q =3 C.(3)当t =6 s 时,设MN 的速度为v 2,则v 2=at =6 m/sE 2=BLv 2=12 V I 2=E 2R MN +R PQ=4 A F 安=BI 2L =8 N规定沿斜面向上为正方向,对PQ 进行受力分析可得F 2+F 安cos 37°=mg sin 37°代入数据解得F 2=-5.2 N(负号说明力的方向沿斜面向下).(4)MN 棒做变加速直线运动,当x =5 m 时,v =0.4x =0.4×5 m/s=2 m/s. 因为速度v 与位移x 成正比,所以电流I 、安培力也与位移x 成正比,故有安培力做功W 安=-12BL ·BLv R MN +R PQ ·x =-203J Q =-W 安=203 J.。

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