(江苏专版)2019版高考物理一轮复习 第九章 电磁感应 微专题70 电磁感应中的图象问题备考精炼

考试内容范围及要求高考统计高考命题解读内容要求说明2015201620171.考查方式高考对本章内容考查命题频率较高,以选择题和计算题形式出题，难度一般在中档或中档以下．2．命题趋势(1)楞次定律、右手定则、左手定41.电磁感应现象Ⅰ42。

感应电流的产生条件Ⅱ43.法拉第Ⅱ限于导线方向第13题第6题、第13题电磁感应定律楞次定律与磁场方向、运动方向垂直的情况第13题则的应用．（2)与图象结合考查电磁感应现象．(3)通过“杆＋导轨”模型,“线圈穿过有界磁场”模型,考查电磁感应与力学、电路、能量等知识的综合应用。

44.自感涡流Ⅰ第1讲电磁感应现象楞次定律一、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．适用条件：（1）匀强磁场．(2)S为垂直磁场的有效面积．4．磁通量是标量(填“标量”或“矢量")．5．物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数．如图1所示，矩形abcd、abb′a′、a′b′cd的面积分别为S1、S2、S3，匀强磁场的磁感应强度B 与平面a′b′cd垂直,则图1（1）通过矩形abcd的磁通量为BS1cos θ或BS3.(2)通过矩形a′b′cd的磁通量为BS3.（3）通过矩形abb′a′的磁通量为0。

6．磁通量变化:ΔΦ＝Φ2－Φ1.二、电磁感应现象1．定义:当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生，这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应．2．条件：穿过闭合电路的磁通量发生变化．例如：闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线的运动．3．实质产生感应电动势，如果电路闭合，则有感应电流．如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流．自测1（多选）下列说法正确的是（）A．闭合电路内只要有磁通量，就有感应电流产生B．穿过闭合电路的磁通量发生变化，电路中不一定有感应电流产生C．线框不闭合时,即使穿过线框的磁通量发生变化，线框中也没有感应电流产生D．当导体切割磁感线时,一定产生感应电动势答案CD三、感应电流方向的判定1．楞次定律（1)内容：感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化．（2)适用范围：一切电磁感应现象．2．右手定则(1)内容：如图2，伸开右手，使拇指与其余四个手指垂直并且都与手掌在同一平面内：让磁感线从掌心进入，并使拇指指向导线运动的方向，这时四指所指的方向就是感应电流的方向．图2(2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流．自测2如图3所示,一圆形金属线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向下，过线圈上A点作切线OO′，OO′与线圈在同一平面上．在线圈以OO′为轴翻转180°的过程中，线圈中电流流向（)图3A．始终为A→B→C→AB．始终为A→C→B→AC．先为A→C→B→A，再为A→B→C→AD．先为A→B→C→A，再为A→C→B→A答案A解析在线圈以OO′为轴翻转90°的过程中，穿过线圈正面向里的磁通量逐渐减小，则感应电流产生的磁场向下，由右手螺旋定则可知感应电流方向为A→B→C→A；线圈以OO′为轴由90°翻转到180°的过程中，穿过线圈反面向里的磁通量逐渐增加，则感应电流产生的磁场垂直桌面向上，由右手螺旋定则可知感应电流方向仍然为A→B→C→A,A正确.命题点一对磁通量的理解1．面积S的含义S不一定是某个线圈的真正面积，而是线圈在磁场范围内的有效面积．如图4所示，S应为线圈面积的一半．图42．多匝线圈的磁通量多匝线圈的磁通量的大小与线圈匝数无关，因为不论线圈匝数多少,穿过线圈的磁感线条数相同．3．合磁通量的求法若某个平面内有两个或多个不同方向和强弱的磁场共同存在，当计算穿过此平面的磁通量时,先规定某个方向的磁通量为正，反方向的磁通量为负，平面内各个方向的磁通量的代数和等于这个平面内的合磁通量．（1）磁通量是标量，其正、负值仅表示磁感线是正向还是反向穿过线圈平面．(2）对于Φ＝BS cos θ，可理解为Φ＝B（S cos θ)，即Φ等于B与S 在垂直于B方向上分量的乘积；也可理解为Φ＝（B cos θ）S，即Φ等于B在垂直于S方向上的分量与S的乘积．例1(2017·江苏单科·1)如图5所示，两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r。

基本模型 如图1，两光滑金属导轨水平放置，导轨间距为L ，导体棒的质量为m ，回路总电阻为R .导体棒在水平力F 的作用下运动，初速度为v 0，导体棒在磁场中的运动情况分析如下：图1例1 如图2所示，在倾角为θ＝37°的斜面内，放置MN 和PQ 两根不等间距的光滑金属导轨，该装置放置在垂直斜面向下的匀强磁场中，导轨M 、P 端间接入阻值R 1＝30 Ω的电阻和理想电流表，N 、Q 端间接阻值为R 2＝6 Ω的电阻．质量为m ＝0.6 kg 、长为L ＝1.5 m 的金属棒放在导轨上以v 0＝5 m/s 的初速度从ab 处向右上方滑到a ′b ′处的时间为t ＝0.5 s ，滑过的距离l ＝0.5 m ．ab 处导轨间距L ab ＝0.8 m ，a ′b ′处导轨间距L a ′b ′＝1 m ．若金属棒滑动时电流表的读数始终保持不变，不计金属棒和导轨的电阻．sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8，g 取10 m/s 2，求：图2(1)此过程中电阻R 1上产生的热量； (2)此过程中电流表的读数； (3)匀强磁场的磁感应强度．解析 (1)因电流表的读数始终保持不变，即感应电动势不变， 故BL ab v 0＝BL a ′b ′v a ′b ′，代入数据可得v a ′b ′＝4 m/s ，根据能量转化和守恒定律，得Q 总＝12m (v 02－v a ′b ′2)－mgl sin 37°＝Q R 1＋Q R 2由Q ＝U 2R t ，得Q R 1Q R 2＝R 2R 1， 代入数据可求得Q R 1＝0.15 J.(2)由焦耳定律Q R 1＝I 12R 1t 可知，电流表读数I 1＝Q R 1R 1t＝0.1 A. (3)不计金属棒和导轨上的电阻，则R 1两端的电压始终等于金属棒与两轨接触点间的电动势，由E ＝I 1R 1，E ＝BL a ′b ′v a ′b ′ 可得B ＝I 1R 1L a ′b ′v a ′b ′＝0.75 T.答案 (1)0.15 J (2)0.1 A (3)0.75 T基本模型1．初速度不为零，不受其他水平外力的作用2．初速度为零，一杆受到恒定水平外力的作用例2间距为L＝2 m的足够长的金属直角导轨如图3所示放置，它们各有一边在同一水平面内，另一边垂直于水平面．质量均为m＝0.1 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直放置形成闭合回路．细杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ＝0.5，导轨的电阻不计，细杆ab、cd的电阻分别为R1＝0.6 Ω，R2＝0.4 Ω.整个装置处于磁感应强度大小为B＝0.50 T、方向竖直向上的匀强磁场中(图中未画出)．当ab杆水平在平行于水平导轨的拉力F作用下从静止开始沿导轨匀加速运动时，cd杆也同时从静止开始沿导轨向下运动，且t＝0时，F＝1.5 N．g＝10 m/s2.图3(1)求ab杆的加速度a.(2)求当cd杆达到最大速度时ab杆的速度大小．(3)若从开始到cd杆达到最大速度的过程中拉力F做的功为5.2 J，求该过程中ab杆所产生的焦耳热．解析(1)由题意可知，在t＝0时，F＝1.5 N对ab杆进行受力分析，由牛顿第二定律得F－μmg＝ma代入数据解得a＝10 m/s2.(2)从d向c看，对cd杆进行受力分析，如图所示，当cd杆速度最大时，ab杆的速度大小为v，有F f＝mg＝μF N，F N＝F安，F安＝BIL，I＝BL vR1＋R2联立以上各式，解得v＝2 m/s(3)整个过程中，ab杆发生的位移x＝v22a＝222×10m＝0.2 m对ab杆应用动能定理，有W F－μmgx－W安＝12m v2代入数据解得W安＝4.9 J 根据功能关系得Q总＝W安所以ab杆上产生的热量Q ab＝R1R1＋R2Q总＝2.94 J.答案(1)10 m/s2(2)2 m/s(3)2.94 J。

第3讲 电磁感应定律的综合应用命题点一 电磁感应中的电路问题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．电源两端的电压是路端电压．例1 半径为r 的带缺口刚性金属圆环在纸面上固定放置，在圆环的缺口两端引出两根导线，分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接，两板间距为d 且足够宽，如图1甲所示．有一变化的磁场垂直于纸面，规定向内为正，变化规律如图乙所示．在t ＝0时刻平行金属板间有一重力不计、电荷量为q 的静止微粒，则以下说法正确的是( )图1A ．第2 s 内上极板为正极B ．第3 s 内上极板为负极C ．第2 s 末微粒回到原来的位置D ．第2 s 末两极板间的电场强度大小为0.2πr 2d答案 A解析 由楞次定律得第1 s 内下极板为正极，第2 s 内和第3 s 内上极板为正极，A 正确，B 错误；在第1 s 内微粒向某极板做匀加速运动，第2 s 内向同一极板做匀减速直线运动，第2 s 末速度为零，C 错误；第2 s 末两极板之间的电压为E ＝ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝0.1πr 2，电场强度为0.1πr 2d ，D 错误．命题点二 电磁感应中的图象问题1．题目一般分为两类(1)由给定的电磁感应过程选出正确的图象；(2)由给定的图象分析电磁感应过程，定性或定量求解相应的物理量或推断出其他图象．常见的图象有B－t图、E－t图、i－t图、v－t图及F－t图等．2．解题关键弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键．3．解决图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类，即是B－t图还是Φ－t图，或者E－t图、I－t图等；(2)分析电磁感应的具体过程；(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系；(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式；(5)根据函数关系式，进行数学分析，如分析斜率的变化、截距等；(6)画图象或判断图象．4．求解电磁感应图象类选择题的两种常用方法(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)，特别是分析物理量的正负，以排除错误的选项．(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进行分析和判断．例2(2017·宜兴市下学期初考)如图2所示，在光滑水平面上，有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd.t＝0时刻，线框在水平外力的作用下，从静止开始向右做匀加速直线运动，bc边刚进入磁场的时刻为t1，ad边刚进入磁场的时刻为t2，设线框中产生的感应电流的大小为i，ad边两端电压大小为U，水平拉力大小为F，则下列i、U、F随运动时间t变化关系图象正确的是()图2答案 C解析 线框的速度与时间的关系式为v ＝at ，a 是加速度，设线框边长为L ，总电阻为R ，在0～t 1时间内，感应电流为零，t 1～t 2时间内，由E ＝BL v 和i ＝ER 得，感应电流与时间的关系式为i ＝BLaR t ，B 、L 、a 、R 均不变，电流i 与t 成正比，t 2时间后无感应电流，故A 、B 错误；在0～t 1时间内，感应电流为零，ad 边两端的电压为零，t 1～t 2时间内，电流i 与t 成正比，ad 边两端电压大小为U ＝iR ad ＝BLat R ×14R ＝BLat4，电压随时间均匀增加，t 2时间后无感应电流，但有感应电动势，ad 边两端电压大小为U ＝E ＝BLat ，电压随时间均匀增加，故C 正确；根据推论得知：线框所受的安培力为F 安＝B 2L 2v R ，由牛顿第二定律得F －F 安＝ma ，得F ＝B 2L 2aR t ＋ma,0～t 1时间内，感应电流为零，F ＝ma ，为定值，t 1～t 2时间内，F 与t 是线性关系，但不过原点，t 2时间后无感应电流，F ＝ma ，为定值，故D 错误．变式 (多选)(2017·宿迁市上学期期末)如图3甲所示，一个刚性圆形线圈与电阻R 构成闭合回路，线圈平面与所在处的匀强磁场方向垂直，磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律如图乙所示．关于线圈中产生的感应电动势e 、电阻R 消耗的功率P 随时间t 变化的图象，可能正确的有( )图3答案 BD命题点三 电磁感应中的动力学问题与能量转化问题1．解决电磁感应中的动力学问题的一般思路2．能量转化及焦耳热的求法 (1)能量转化其他形式的能量――→克服安培力做功电能――→电流做功焦耳热或其他形式的能量(2)求解焦耳热Q 的三种方法3．单棒导体切割磁感线一般运动过程4.两种状态及处理方法例3 (2017·江苏单科·13)如图4所示，两条相距d 的平行金属导轨位于同一水平面内，其右端接一阻值为R 的电阻．质量为m 的金属杆静置在导轨上，其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ 的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下．当该磁场区域以速度v 0匀速地向右扫过金属杆后，金属杆的速度变为v .导轨和金属杆的电阻不计，导轨光滑且足够长，杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触．求：图4(1)MN 刚扫过金属杆时，杆中感应电流的大小I ； (2)MN 刚扫过金属杆时，杆的加速度大小a ； (3)PQ 刚要离开金属杆时，感应电流的功率P . 答案 (1)Bd v 0R (2)B 2d 2v 0mR (3)B 2d 2(v 0－v )2R解析 (1)MN 刚扫过金属杆时，感应电动势E ＝Bd v 0 感应电流I ＝ER解得I ＝Bd v 0R(2)安培力F ＝BId 由牛顿第二定律得F ＝ma 解得a ＝B 2d 2v 0mR(3)金属杆切割磁感线的相对速度v ′＝v 0－v ，则 感应电动势E ′＝Bd (v 0－v ) 电功率P ＝E ′2R解得P ＝B 2d 2(v 0－v )2R例4 (2018·南通市调研)如图5所示，两根足够长的平行金属导轨间距l ＝0.50 m ，倾角θ＝53°，导轨上端串接电阻R＝0.05 Ω.在导轨间长d＝0.56 m的区域内，存在方向垂直导轨平面向下、磁感应强度B＝2.0 T的匀强磁场，质量m＝4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上，用轻质细绳跨过定滑轮与拉杆GH(GH杆的质量不计)相连．某同学用F＝80 N的恒力竖直向下拉动GH杆，使CD棒从图中初始位置由静止开始运动，刚进入磁场时速度为v＝2.4 m/s，当CD棒到达磁场上边界时该同学松手．g＝10 m/s2，sin 53°＝0.8，不计其它电阻和一切摩擦，求：图5(1)CD棒的初始位置与磁场区域下边界的距离s；(2)该同学松手后，CD棒能继续上升的最大高度h；(3)在拉升CD棒的过程中，该同学所做的功W和电阻R上产生的热量Q.答案(1)0.24 m(2)0.288 m(3)64 J26.88 J解析(1)CD棒向上运动：F－mg sin θ＝ma代入数据解得：a＝12 m/s2由运动学公式：v2＝2as代入数据解得：s＝0.24 m(2)刚进入磁场时产生的感应电动势为：E＝Bl v＝2×0.5×2.4 V＝2.4 V由闭合电路欧姆定律有：I＝ER＝2.40.05A＝48 A又：F安＝BIl＝2×48×0.5 N＝48 N因为：F＝mg sin θ＋F安＝40×0.8 N＋48 N＝80 N所以CD棒在磁场中做匀速直线运动离开磁场后，CD棒沿导轨向上做匀减速运动由v2＝2gx sin θ代入数据解得：x＝0.36 mCD棒还能继续上升的最大高度为：h＝x sin θ＝0.288 m(3)该同学所做的功为：W＝F(s＋d)代入数据解得：W＝64 J由能量转化和守恒定律得：F(s＋d)＝mg[(s＋d)sin θ＋h]＋Q代入数据解得：Q＝26.88 J例5(2017·南通市第二次调研)如图6所示，MN、PQ为光滑平行的水平金属导轨，电阻R ＝3.0 Ω，置于竖直向下的有界匀强磁场中，OO′为磁场边界，磁场磁感应强度B＝1.0 T，导轨间距L ＝1.0 m ，质量m ＝1.0 kg 的导体棒垂直置于导轨上且与导轨接触良好，导体棒接入电路的电阻为r ＝1.0 Ω.t ＝0时刻，导体棒在水平拉力作用下从OO ′左侧某处由静止开始以加速度a 0＝1.0 m/s 2做匀加速运动，t 0＝2.0 s 时刻棒进入磁场继续运动，导体棒始终与导轨垂直．图6(1)求0～t 0时间内棒受到拉力的大小F 及t 0时刻进入磁场时回路的电功率P 0.(2)求导体棒t 0时刻进入磁场瞬间的加速度a ；若此后棒在磁场中以加速度a 做匀加速运动至t 1＝4 s 时刻，求t 0～t 1时间内通过电阻R 的电荷量q .(3)在(2)情况下，已知t 0～t 1时间内拉力做功W ＝5.7 J ，求此过程中回路中产生的焦耳热Q . 答案 (1)1.0 N 1.0 W (2)0.5 m/s 2 1.25 C (3)3.2 J 解析 (1)导体棒在进入磁场前运动的加速度为a 0， 则F ＝ma 0＝1.0 N棒在t 0时刻的速度v 0＝a 0t 0＝2 m/s 棒在t 0时刻产生的电动势E ＝BL v 0＝2 V 电功率P 0＝E 2R ＋r代入数据解得P 0＝1.0 W(2)回路在t 0时刻产生的感应电流I ＝ER ＋r ＝0.5 A棒在t 0时刻受到的安培力F 安＝BIL ＝0.5 N 根据牛顿第二定律有F －F 安＝ma 代入数据解得a ＝0.5 m/s 2 t 0～t 1时间内位移x ＝v 0(t 1－t 0)＋12a ·(t 1－t 0)2＝5 m流过电阻R 的电荷量q ＝I ·Δt ＝ΔΦR ＋r ＝BLxR ＋r ＝1.25 C(3)t 1时刻棒的速度v ＝v 0＋a (t 1－t 0) 由动能定理有W ＋W 安＝12m v 2－12m v 02Q ＝－ W 安代入数据解得Q ＝3.2 J.1．(2017·南通市第二次调研)如图7所示，闭合导线框匀速穿过垂直纸面向里的匀强磁场区域，磁场区域宽度大于线框尺寸，规定线框中逆时针方向的电流为正，则线框中电流i随时间t 变化的图象可能正确的是()图7答案 B解析闭合导线框进入磁场时由楞次定律知电流方向为逆时针，故排除D，闭合导线框离开磁场时由楞次定律知电流方向为顺时针，故排除A，根据有效切割长度的变化可知，C错误，B正确．2．(多选)(2018·盐城中学月考)如图8所示，电阻为R的金属棒，从图示位置分别以速率v1、v2沿电阻不计的光滑轨道从ab匀速滑到a′b′处，若v1∶v2＝1∶2，则在两次移动过程中()图8A．回路中感应电流I1∶I2＝1∶2B．回路中产生热量Q1∶Q2＝1∶2C．回路中通过截面的总电量q1∶q2＝1∶2D．金属棒产生的感应电动势E1∶E2＝1∶2答案 ABD3.(2018·南京市三校联考)如图9所示，线圈由A 位置开始下落，在磁场中受到的安培力如果总小于它的重力，则它在A 、B 、C 、D 四个位置(B 、D 位置恰好线圈有一半在磁场中)时，加速度关系为( )图9A ．a A >aB >aC >aD B ．a A ＝a C >a B >a D C ．a A ＝a C >a D >a B D ．a A ＝a C >a D ＝a B 答案 B4.(多选)(2017·江都中学12月检测)如图10，固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d ，其右端接有阻值为R 的电阻，整个装置处在竖直向上磁感应强度为B 的匀强磁场中，一质量为m 的导体杆ab 垂直于导轨放置，且与两导轨保持良好接触，杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F 作用下从静止开始沿导轨运动距离l 时，速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)．设杆接入电路的电阻为r ，导轨电阻不计，重力加速度大小为g .则此过程( )图10A ．流过电阻R 的电荷量为BdlRB ．杆的速度最大值为(F －μmg )(R ＋r )B 2d 2C ．恒力F 做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D ．恒力F 做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量 答案 BD5.(2017·盐城市第三次模拟)如图11所示，两根电阻不计、相距L 、足够长的平行金属直角导轨，一部分处在水平面内，另一部分处在竖直平面内．导轨所在空间存在大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场．金属棒ab 质量为2m ，电阻为R ；cd 质量为m ，电阻为2R ，两棒与导轨间动摩擦因数均为μ，ab 棒在水平向左拉力作用下，由静止开始沿水平轨道做匀加速运动，同时cd 棒由静止释放，cd 棒速度从0达到最大的过程中拉力做功为W ，重力加速度为g .求：图11(1)cd 棒稳定状态时所受的摩擦力； (2)cd 棒速度最大时，ab 棒两端的电势差；(3)cd 棒速度从0达到最大的过程中，ab 棒克服阻力做的功． 答案 见解析解析 (1)cd 棒最终保持静止状态，所受的合力为0. mg －F f 静＝0，F f 静＝mg ，方向：竖直向上 (2)cd 棒速度达到最大时，所受合力为0. mg －F f 滑＝0，F f 滑＝μF N ，F N ＝F 安＝BIL ， ab 棒两端的电势差U ＝I ·2R ＝2mgR μBL.(3)cd 棒速度从0达到最大的过程中，ab 棒克服阻力做的功为W 阻＝W 摩＋W 安． W －W 阻＝12·2m v ab 2，I ＝BL v ab 3R对cd 棒有：μBIL ＝mg 联立解得：v ab ＝3RmgμB 2L 2，W 阻＝W －9R 2m 3g 2μ2B 4L4.1．将一段导线绕成如图1甲所示的闭合回路，并固定在水平面(纸面)内．回路的ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中．回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ，以向里为磁场Ⅱ的正方向，其磁感应强度B 随时间t 变化的图象如图乙所示．用F 表示ab 边受到的安培力，以水平向右为F 的正方向，能正确反映F 随时间t 变化的图象是( )图1答案 B解析 根据题图B －t 图象可知，在0～T2时间内，B －t 图线的斜率为负且为定值，根据法拉第电磁感应定律E ＝n ΔBΔt S 可知，该段时间圆环区域内感应电动势和感应电流是恒定的，由楞次定律可知，ab 中电流方向为b →a ，再由左手定则可判断ab 边受到向左的安培力，且0～T2时间内安培力恒定不变，方向与规定的正方向相反；在T2～T 时间内，B －t 图线的斜率为正且为定值，同理可知ab 边所受安培力仍恒定不变，方向与规定的正方向相同．综上可知，B 正确．2．(2018·扬州中学模拟)一个匀强磁场的边界是MN ，MN 左侧无磁场，右侧是范围足够大的匀强磁场区域，如图2甲所示．现有一个金属线框沿ab 方向以恒定速度从MN 左侧垂直进入匀强磁场区域．线框中的电流随时间变化的I －t 图象如图乙所示．则可能的线框是下列图示中的哪一个( )图2答案 D解析 导体棒切割磁感线产生的感应电动势E ＝BL v ，设线框总电阻是R ，则感应电流I ＝ER ，由题图乙所示图象可知，感应电流先均匀变大，后均匀变小，且电流大小与时间之间为线性关系，由于B 、v 、R 是定值，故线框的有效长度L 应先变长，后变短，且L 随时间均匀变化，即L 与时间t 之间为线性关系．闭合圆环匀速进入磁场时，有效长度L 先变大，后变小，但L 随时间不是均匀变化，不符合题意，故A 错误；正方形线框进入磁场时，有效长度L 不变，感应电流不变，不符合题意，故B 错误；梯形线框匀速进入磁场时，有效长度L 先均匀增加，后不变，最后均匀减小，不符合题意，故C 错误；三角形线框匀速进入磁场时，有效长度L 先增加，后减小，且随时间均匀变化，符合题意，故D 正确．3．(多选)(2017·仪征中学5月热身模拟)如图3甲所示，闭合矩形导线框abcd 固定在匀强磁场中，磁场的方向与导线框所在平面垂直．规定垂直纸面向里为磁场的正方向，abcda 方向为电流的正方向，水平向右为安培力的正方向．磁感应强度B 随时间t 变化的规律如图乙所示，下列关于线框中的电流i 、ad 边所受的安培力F 随时间t 变化的图象，正确的是( )图3答案 AD解析 由题图B －t 图象可知，0～1 s 时间内，B 增大，Φ增大，由楞次定律可知，感应电流方向是逆时针的，为负值；1～3 s ，磁通量不变，无感应电流；3～4 s ，B 的方向垂直纸面向里，B 减小，Φ减小，由楞次定律可知，感应电流沿顺时针方向，感应电流是正的；由左手定则可知，在0～1 s 内，ad 边受到的安培力水平向右，是正的，1～3 s 无感应电流，不受安培力，3～4 s 时间内，安培力水平向左，是负的；由法拉第电磁感应定律可知，感应电动势E ＝ΔΦΔt ＝ΔB Δt ·S ，感应电流I ＝E R ＝S ·ΔB R ·Δt ，由B －t 图象可知，在每一时间段内，ΔB Δt 是定值，则在各时间段内I 是定值，ad 边受到的安培力F ＝BIL ，I 、L 不变，0～1 s 内B 均匀增大，3～4 s 内B 均匀减小，故B 、C 错误，A 、D 正确．4．(多选)(2018·盐城中学月考)如图4所示，两半径为r 的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中，磁场所在的平面处于竖直平面且与轨道平面垂直．导轨间距为L ，一端接有电阻R ，导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B ，将一质量为m 的金属导体棒PQ 从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为θ)由静止释放，导轨及金属棒电阻均不计，下列判断正确的是( )图4A ．导体棒PQ 有可能回到初始位置B ．导体棒PQ 第一次运动到最低点时速度最大C ．导体棒PQ 从静止到最终达到稳定状态，电阻R 上产生的焦耳热为mgr (1－cos θ)D ．导体棒PQ 由静止释放到第一次运动到最低点的过程中，通过R 的电荷量BθrL R答案 CD5．(多选)如图5甲所示，间距为L 的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度为B ，轨道左侧连接一定值电阻R .垂直导轨的导体棒ab 在水平外力F 作用下沿导轨运动，F 随t 变化的规律如图乙所示．在0～t 0时间内，棒从静止开始做匀加速直线运动．图乙中t 0、F 1、F 2为已知量，棒和导轨的电阻不计．则( )图5A ．在t 0以后，导体棒一直做匀加速直线运动B ．在t 0以后，导体棒先做加速运动，最后做匀速直线运动C ．在0～t 0时间内，导体棒的加速度大小为2(F 2－F 1)RB 2L 2t 0D ．在0～t 0时间内，通过导体棒横截面的电荷量为(F 2－F 1)t 02BL答案 BD解析 因在0～t 0时间内棒做匀加速直线运动，故在t 0时刻F 2大于棒所受的安培力，在t 0以后，外力保持F 2不变，安培力逐渐变大，导体棒做加速度减小的加速运动，当加速度a ＝0，即导体棒所受安培力与外力F 2相等后，导体棒做匀速直线运动，故A 错误，B 正确．设在0～t 0时间内导体棒的加速度为a ，通过导体棒横截面的电荷量为q ，导体棒的质量为m ，t 0时刻导体棒的速度为v ，则有：a ＝v t 0，F 2－B 2L 2v R ＝ma ，F 1＝ma ，q ＝ΔΦR ，ΔΦ＝B ΔS ＝BL v 2t 0，解得：a ＝(F 2－F 1)R B 2L 2t 0，q ＝(F 2－F 1)t 02BL，故C 错误，D 正确．6．(2017·淮阴中学4月模拟)一实验小组想要探究电磁刹车的效果．在遥控小车底面安装宽为L 、长为2.5L 的N 匝矩形线框，线框总电阻为R ，面积可认为与小车底面相同，其平面与水平地面平行，线圈上有一个可以控制线圈通断的开关(被称为电磁刹车开关)，小车总质量为m .其俯视图如图6所示，小车在磁场外行驶时的功率保持P 不变，且在进入磁场前已达到最大速度，当车头刚要进入磁场时立即撤去牵引力，同时将线圈闭合，完全进入磁场时速度恰好为零．已知有界磁场PQ 和MN 间的距离为2.5L ，磁感应强度大小为B ，方向竖直向上，在行驶过程中小车受到地面阻力恒为F f .不考虑车身其他金属部分的电磁感应现象，求：图6(1)小车车头刚要进入磁场时的速度大小v 0； (2)小车车头刚进入磁场时，线框中的感应电动势E ； (3)电磁刹车过程中产生的焦耳热Q . 答案 (1)P F f (2)NBLP F f (3)mP 22F f2－2.5F f L解析 (1)小车车头刚要进入磁场时的速度大小为v 0，则：v 0＝PF f .(2)感应电动势：E ＝NBL v 0，则E ＝NBLPF f.(3)由能量守恒，可得：F f ·2.5L ＋Q ＝12m v 02，Q ＝12m v 02－2.5F f L ＝mP 22F f2－2.5F f L .7．(2017·江都中学12月检测)电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目，原理可用下述模型说明．如图7甲所示，虚线MN 右侧存在一个竖直向上的匀强磁场，一边长L 的正方形单匝金属线框abcd 放在光滑水平面上，电阻为R ，质量为m ，ab 边在磁场外侧紧靠MN 虚线外界，t ＝0时起磁感应强度B 随时间t 的变化规律是B ＝B 0＋kt (k 为大于零的常数)，空气阻力忽略不计．图7(1)求t ＝0时刻，线框中的感应电流I 及其功率P ；(2)若线框cd 边穿出磁场时速度为v ，求线框穿出磁场过程中，安培力对线框所做的功W 及通过导线截面的电荷量q ；(3)若用相同的金属线绕制相同大小的n 匝线框，如图乙所示，在线框上加一质量为M 的负载物，求t ＝0时线框加速度的大小和方向． 答案 见解析解析 (1)t ＝0时刻线框中的感应电动势E 0＝ΔBL 2＝kL 2I ＝E 0R ＝kL 2R 功率P ＝E 02R ＝k 2L 4R(2)由动能定理有W ＝ΔE k 解得W ＝12m v 2穿出磁场过程，线框中的平均感应电动势E ＝ΔΦΔtI ＝E R通过导线截面的电荷量q ＝I Δt解得q ＝B 0L 2R(3)n 匝线框中t ＝0时刻产生的感应电动势E ＝n ΔΦΔt ＝nkL 2线框的总电阻R 总＝nR 线框中的电流I ＝ER 总t ＝0时刻线框受到的安培力F ＝nB 0IL设线框的加速度为a ，根据牛顿第二定律有F ＝(nm ＋M )a ，解得a ＝kB 0L 3(Mn＋m )R ，方向水平向左。

第9单元磁场第24讲磁场的描述磁场对电流的作用一、磁场、磁感应强度1.磁场(1)基本性质:对放入其中的磁体或运动电荷(电流)有,磁体、电流之间都是通过发生相互作用的.(2)方向:小磁针静止时所指的方向.2.磁感应强度(1)物理意义:表示磁场的物理量.(2)定义式:.单位:特斯拉,简称特,符号是T.(3)方向:小磁针静止时所指方向.3.几种常见的磁场图24-1二、安培力 1.安培力的大小(1)磁场和电流垂直时,F= . (2)磁场和电流平行时,F= . 2.安培力的方向用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向 的方向,这时 所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向. 【思维辨析】(1)磁场是客观存在的,磁感线实际上是不存在的,磁感线上各点的切线方向表示该点的磁场方向. ( ) (2)磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的试探电流元所受磁场力的方向一致. ( ) (3)相邻两条磁感线之间的空白区域磁感应强度为零. ( )(4)将通电导线放入磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零. ( ) (5)通电导线在磁感应强度越大的地方所受安培力越大. ( ) 【思维拓展】有人根据B=提出:磁场中某点的磁感应强度B 跟磁场力F 成正比,跟电流I 和导线长度L 的乘积IL 成反比,这种说法有什么问题?考点一 磁感应强度、磁场的叠加 考向一 磁感应强度的理解(1)磁感应强度由磁场本身决定,因此不能根据定义式B=认为B 与F 成正比,与IL 成反比.(2)测量磁感应强度时小段通电导线必须垂直磁场放入,如果平行磁场放入,则其所受安培力为零,但不能说该点的磁感应强度为零.(3)磁感应强度是矢量,其方向为放入其中的小磁针静止时N 极的指向.1 关于磁感应强度B ,下列说法中正确的是 ( )A .磁场中某点B 的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关B .磁场中某点B 的方向,跟放在该点的试探电流元受到磁场力的方向一致C .若在磁场中某点的试探电流元不受磁场力作用,该点B 为零D .长度为L 、电流为I 的导线在磁场中受力为F ,则磁感应强度B 大于或等于 考向二 磁感应强度B 与电场强度E 的比较B=磁感线切线方向小磁针电场线切线方正电荷受力方2 (多选)下列说法中正确的是 ( )A .电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零B .一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零C .电场中某点电场的强弱,用一个检验电荷放在该点时受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值表征D .磁场中某点磁场的强弱,用一小段通电导线放在该点时受到的磁场力与该小段导线长度和电流乘积的比值表征考向三 电流的磁场及安培定则3 如图24-2所示,直导线AB 、螺线管E、电磁铁D 三者相距较远,其磁场互不影响,当开关S 闭合后,则小磁针北极N(黑色一端)指示磁场方向正确的是 ( )图24-2A .aB .bC .cD .d 考向四 磁场的叠加解决磁感应强度叠加问题的思路和步骤:(1)根据安培定则确定各导线在某点产生的磁场方向; (2)判断各分磁场的磁感应强度大小关系;(3)根据矢量合成法则确定合磁感应强度的大小和方向.两分矢量在同一直线上,则同向相加,反向相减,两分矢量不在同一直线上,根据平行四边形定则,以两分矢量为邻边,作平行四边形,对角线为合矢量.4 [2017·全国卷Ⅲ] 如图24-3所示,在磁感应强度大小为B 0的匀强磁场中,两长直导线P 和Q 垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I 时,纸面内与两导线距离均为l 的a 点处的磁感应强度为零.如果让P 中的电流反向、其他条件不变,则a 点处磁感应强度的大小为 ( )图24-3A .0B .B 0C.B0D.2B0考点二安培力的大小与方向1.用公式F=BIL计算安培力大小时应注意(1)B与I垂直.(2)L是有效长度.①公式F=ILB中L指的是“有效长度”.当B与I垂直时,F最大,F=ILB;当B与I平行时,F=0.②弯曲导线的有效长度L等于在垂直磁场平面内的投影两端点所连线段的长度(如图24-4所示),相应的电流方向沿L由始端流向末端.图24-4③闭合线圈通电后,在匀强磁场中受到的安培力的矢量和为零.2.方向:根据左手定则判断.5 (多选)[2017·全国卷Ⅰ]如图24-5所示,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流I,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是()图24-5A.L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直B.L3所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直C.L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为1∶1∶D.L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为∶1式题如图24-6所示,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=150°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.导线abcd所受到的安培力的合力()图24-6A.方向沿纸面向上,大小为(-1)ILBB.方向沿纸面向上,大小为(+1)ILBC.方向沿纸面向下,大小为(+1)ILBD.方向沿纸面向下,大小为(-1)ILB考点三安培力作用下导体的运动判定导体运动情况的基本思路判定通电导体在安培力作用下的运动或运动趋势,首先必须弄清楚导体所在位置的磁场磁感线分布情况,然后利用左手定则准确判定导体的受力情况,进而确定导体的运动方向或运动趋势的方向.6 一个可以自由运动的线圈L1和一个固定的线圈L2互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,如图24-7所示.当两线圈中通以图示方向的电流时,从左向右看,线圈L1将()图24-7A.不动B.顺时针转动C.逆时针转动D.在纸面内平动■规律总结五种常用判定方法安培力方向在特殊位置安培力方向同向电流互相吸引反向电流互相排斥考点四安培力作用下的平衡与加速(1)选定研究对象;(2)变三维为二维,如侧视图、剖面图或俯视图等,并画出平面受力分析图,其中安培力的方向要注意F安⊥B、F安⊥I;(3)列平衡方程或牛顿第二定律方程进行求解.7 [2015·全国卷Ⅰ]如图24-8所示,一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘.金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连,电路总电阻为2 Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5 cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm,重力加速度大小取10 m/s2.判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量.图24-8式题1 (多选)[2016·广州三模]如图24-9所示,质量为m、长度为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O',并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x轴正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ,则磁感应强度方向和大小可能为(重力加速度为g) ()图24-9A.z轴正方向,tan θB.y轴正方向,C.z轴负方向,tan θD.沿悬线向上,sin θ式题2 (多选)我国未来的航母将采用自行研制的电磁弹射器.电磁弹射系统由电源、强迫储能装置、导轨和脉冲发生器等组成.其工作原理如图24-10所示,利用与飞机前轮连接的通电导体在两平行金属导轨的强电流产生的磁场中受到安培力的作用加速获得动能.设飞机质量m=1.8×104 kg,起飞速度为v=70 m/s,起飞过程中所受平均阻力恒为机重的,在没有电磁弹射器的情况下,飞机从静止开始在恒定的牵引力作用下运动,起飞距离为l=210 m;在电磁弹射器与飞机发动机(牵引力不变)同时工作的情况下,起飞距离减为,则(g取10 m/s2) ()图24-10A.在没有电磁弹射器的情况下,飞机所受牵引力F=2.46×105 NB.在没有电磁弹射器的情况下,飞机所受牵引力F=2.1×105 NC.在电磁弹射器与飞机发动机同时工作时,若只增大电流,则起飞的距离将更小D.在电磁弹射器与飞机发动机同时工作时,电磁弹射器对飞机所做的功W=2.94×108 J第25讲磁场对运动电荷的作用一、洛伦兹力1.定义:磁场对的作用力.2.大小:当v⊥B时,F= ;当v∥B时,F= .3.方向:用定则来判断.(1)判定方法:应用左手定则,注意四指应指向正电荷运动的方向或负电荷运动的.(2)方向特点:f⊥B,f⊥v,即f垂直于决定的平面.4.通电导体所受的安培力是导体内所有运动电荷所受的的宏观表现.二、带电粒子在匀强磁场中(不计重力)的运动1.若v∥B,带电粒子以入射速度v做运动.2.若v⊥B,带电粒子在垂直于磁感线的平面内,以入射速度v做运动.3.基本公式(1)轨迹半径公式:r= .(2)周期公式:T== .【思维辨析】(1)运动的电荷在磁场中一定会受到磁场力的作用.()(2)洛伦兹力的方向在特殊情况下可能与带电粒子的速度方向不垂直.()(3)公式T=说明带电粒子在匀强磁场中的运动周期T与v成反比.()(4)由于安培力是洛伦兹力的宏观表现,所以洛伦兹力可能做功.()(5)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,其运动半径与带电粒子的比荷有关.()考点一洛伦兹力的理解与计算考向一洛伦兹力的特点(1)洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面.(2)当电荷运动方向发生变化时,洛伦兹力的方向也随之变化.(3)用左手定则判断洛伦兹力方向,应注意区分正、负电荷.(4)洛伦兹力一定不做功.(5)运动电荷在磁场中不一定受洛伦兹力作用.1 [2017·重庆南开中学期末]四根等长的导线固定在正方体的四条沿x轴方向的棱上,并通以等大的电流,方向如图25-1所示.正方体的中心O处有一粒子源在不断地沿x轴负方向喷射电子,则电子刚被喷射出时受到的洛伦兹力方向为()图25-1A.沿y轴负方向B.沿y轴正方向C.沿z轴正方向D.沿z轴负方向式题 (多选)[2017·四川乐山二调]如图25-2所示,匀强磁场的方向竖直向下.磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管.在垂直于试管的水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出.关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是()图25-2A.小球带负电B.小球运动的轨迹是一条抛物线C.洛伦兹力对小球做正功D.要保持试管匀速运动,拉力F应逐渐增大考向二洛伦兹力与电场力的比较2 (多选)带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3;若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图25-3所示.不计空气阻力,则()图25-3A.一定有h1=h3B.一定有h1<h4C.h2与h4无法比较D.h1与h2无法比较考点二带电粒子在有界匀强磁场中的运动考向一直线边界磁场带电粒子在直线边界磁场中的运动(进、出磁场具有对称性,如图25-4所示).图25-43 (多选)如图25-5所示,在平板PQ上方有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.某时刻有a、b、c三个电子(不计重力)分别以大小相等、方向如图所示的初速度v a、v b和v c经过平板PQ上的小孔O射入匀强磁场.这三个电子打到平板PQ上的位置到小孔O的距离分别是l a、l b和l c,电子在磁场中运动的时间分别为t a、t b和t c,整个装置放在真空中,则下列判断正确的是()图25-5A.l a=l c<l bB.l a<l b<l cC.t a<t b<t cD.t a>t b>t c考向二平行边界磁场带电粒子在平行边界磁场中的运动(存在临界条件,如图25-6所示).图25-64 (多选)如图25-7所示,宽d=4 cm的有界匀强磁场,纵向范围足够大,磁场方向垂直纸面向里.现有一群正粒子从O点以相同的速率在纸面内沿不同方向进入磁场,若粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r=10 cm,则()图25-7A.右边界-8 cm<y<8 cm有粒子射出B.右边界0<y<8 cm有粒子射出C.左边界y>16 cm有粒子射出D.左边界0<y<16 cm有粒子射出考向三圆形边界磁场带电粒子在圆形边界磁场中的运动(沿径向射入必沿径向射出,如图25-8所示).图25-85 [2017·全国卷Ⅱ]如图25-9所示,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场.若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上.不计重力及带电粒子之间的相互作用.则v2∶v1为()图25-9A.■方法技巧(1)圆心的确定方法①已知入射点、出射点、入射方向和出射方向时,可过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图25-10甲所示,P为入射点,M为出射点).图25-10②已知入射方向、入射点和出射点的位置时,可以过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图乙所示,P为入射点,M为出射点).(2)在磁场中运动时间的确定方法①利用轨迹圆弧对应的圆心角θ计算时间:t=T;②利用轨迹弧长L与线速度v计算时间:t=.考点三带电粒子在磁场中运动的临界问题解决带电粒子在磁场中的临界问题的关键(1)以题目中的“恰好”“最大”“最高”“至少”等词语为突破口,运用动态思维,寻找临界点,确定临界状态,由磁场边界和题设条件画好轨迹、定好圆心,建立几何关系.(2)寻找临界点常用的结论:①刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.②当速度v一定时,弧长(或弦长)越长,圆心角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长.③当速度v变化时,圆心角越大,运动时间越长.6 (多选)如图25-11所示,正三角形ABC区域内存在垂直纸面的匀强磁场(未画出),磁感应强度为B=,△ABC的边长为L,O为BC边的中点.大量质量为m、速度为v0的粒子从O点沿不同的方向垂直于磁场方向射入该磁场区域(不计粒子重力),则从AB边和AC边射出的粒子在磁场中的运动时间可能为()图25-11A.式题 [2016·石家庄调研]如图25-12所示,在xOy平面的第一象限内,x=4d处平行于y轴放置一个长l=4d的粒子吸收板AB,在AB左侧存在垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场.在原点O处有一粒子源,可沿y轴正方向射出质量为m、电荷量为+q的不同速率的带电粒子,不计粒子的重力.(1)若射出的粒子能打在AB板上,求粒子速率v的范围;(2)若在点C(8d,0)处放置一粒子回收器,在B、C间放一挡板(粒子与挡板碰撞无能量损失),为回收恰从B点进入AB右侧区域的粒子,需在AB右侧加一垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),求此磁场磁感应强度的大小和此类粒子从O点发射到进入回收器所用的时间.图25-12带电粒子在组合场中的运动热点一回旋加速器、质谱仪考向一质谱仪(1)构造:如图Z8-1所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成.图Z8-1(2)原理:带电粒子由静止开始在加速电场中被加速,根据动能定理得qU=mv2.粒子在磁场中受洛伦兹力偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得qvB=m.由以上两式可得出需要研究的物理量,如粒子轨道半径r=.1 如图Z8-2所示为质谱仪的示意图.速度选择器部分的匀强电场的场强为E=1.2×105 V/m,匀强磁场的磁感应强度为B1=0.6 T;偏转分离器的磁场的磁感应强度为B2=0.8 T.已知质子质量为1.67×10-27 kg,求:(1)能沿直线通过速度选择器的粒子的速度大小.(2)质子和氘核以相同速度进入偏转分离器后打在照相底片上的点之间的距离d.图Z8-2考向二回旋加速器(1)构造:如图Z8-3所示,D1、D2是半圆形金属盒,D形盒的缝隙处接交流电源.D形盒处于匀强磁场中.图Z8-3(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子经电场加速,经磁场回旋,由qvB=,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B 和D 形盒半径r 决定,与加速电压无关.2 [2017·四川绵阳南山中学月考] 回旋加速器的核心部分是真空室中的两个相距很近的D 形金属盒,把它们放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面向下,连接好高频交流电源后,两盒间的窄缝中能形成匀强电场,带电粒子在磁场中做圆周运动,每次通过两盒间的窄缝时都能被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核H)和α粒子He),比较它们所需的高频交流电源的周期和引出时的最大动能,下列说法正确的是()图Z8-4A .加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大B .加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大C .加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小D .加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小热点二 带电粒子在组合场中的运动(1)带电粒子在电场和磁场的组合场中运动,实际上是将粒子在电场中的加速与偏转,跟磁偏转两种运动有效组合在一起,有效区别电偏转和磁偏转,寻找两种运动的联系和几何关系是解题的关键.当带电粒子连续通过几个不同的场区时,粒子的受力情况和运动情况也发生相应的变化,其运动过程则由几种不同的运动阶段组成.(2)“电偏转”和“磁偏转”的比较,=y=t=不变变化3 (18分)[2017·天津卷]平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图Z8-5所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q 点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:(1)粒子到达O点时速度的大小和方向;(2)电场强度和磁感应强度的大小之比.图Z8-5【规范步骤】(1)粒子在电场中由Q到O做运动,设O点速度v与+x方向夹角为α,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据类平抛运动的规律,有图Z8-6x方向:2L= (2分)y方向:L= (2分)粒子到达O点时沿y轴方向的分速度为v y= (2分)由tan α= (1分)解得tan α= ,即α= (1分)粒子到达O点时的速度大小为v= (2分)(2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中运动的加速度a= (2分)设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有qvB= (2分)根据几何关系可知R= (2分)联立可得= (2分)式题1 (多选)[2017·湖南衡阳一联]如图Z8-7所示,某带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块平行导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,设粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离为s(不计重力,不考虑边缘效应).下列说法正确的是()图Z8-7A.若仅将水平放置的平行板间距增大,则s减小B.若仅增大磁感应强度B,则s减小C.若仅增大U1,则s增大D.若仅增大U2,则s增大式题2 [2017·辽宁实验中学月考]如图Z8-8所示,第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第二、三、四象限存在方向垂直xOy平面向外的匀强磁场,其中第二象限磁场的磁感应强度大小为B,第三、四象限磁场磁感应强度大小相等.一带正电的粒子从P(-d,0)点沿与x轴正方向成α=60°角的方向平行于xOy平面入射,经第二象限后恰好由y轴上的Q点(图中未画出)垂直于y轴进入第一象限,之后经第四、三象限重新回到P点,回到P点时速度方向与入射时的方向相同,不计粒子重力,求:(1)粒子从P点入射时的速度v0;(2)第三、四象限磁感应强度的大小B'.图Z8-8热点三带电粒子在交变电、磁场中的运动解决带电粒子在交变电、磁场中的运动问题的基本思路4 如图Z8-9甲所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿y轴正方向电场强度为正).在t=0时刻由原点O发射初速度大小为v0、方向沿y轴正方向的带负电粒子.已知v0、t0、B0,粒子的比荷为,不计粒子的重力.(1)求t=t0时,粒子的位置坐标;(2)若t=5t0时粒子回到原点,求0~5t0时间内粒子距x轴的最大距离.图Z8-9式题如图Z8-10甲所示,M、N为竖直放置且彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各有一个小孔O、O',且两小孔正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场(未画出),磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.有一束正离子在t=0时垂直于M板从小孔O射入磁场.已知正离子的质量为m,电荷量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响,不计离子所受重力.(1)求磁感应强度B0的大小;(2)要使正离子从O'孔垂直于N板射出磁场,求正离子射入磁场时的速度v0的可能值.图Z8-101.[2017·全国卷Ⅲ]如图Z8-11所示,空间存在方向垂直于纸面(xOy平面)向里的磁场.在x≥0区域,磁感应强度的大小为B0;x<0区域,磁感应强度的大小为λB0(常数λ>1).一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿x轴正向时,求(不计重力):(1)粒子运动的时间;(2)粒子与O点间的距离.图Z8-112.[2017·江苏卷]一台质谱仪的工作原理如图Z8-12所示.大量的甲、乙两种离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为0,经加速后,通过宽为L的狭缝MN沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上.已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q,质量分别为2m和m,图中虚线为经过狭缝左、右边界M、N的甲种离子的运动轨迹.不考虑离子间的相互作用.(1)求甲种离子打在底片上的位置到N点的最小距离x;(2)在图中用斜线标出磁场中甲种离子经过的区域,并求该区域最窄处的宽度d;(3)若考虑加速电压有波动,在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之间变化,要使甲、乙两种离子在底片上没有重叠,求狭缝宽度L满足的条件.图Z8-123.[2017·昆明期末]如图Z8-13所示,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以初速度v0从y轴上的P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场的方向变为垂直于纸面向里,大小不变.不计重力.(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需时间;(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.图Z8-13。

单元检测九电磁感应考生注意：1．本试卷共4页．2．答卷前，考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上．3．本次考试时间90分钟，满分100分．4．请在密封线内作答，保持试卷清洁完整．一、单项选择题(本题共8小题，每小题3分，共计24分．每小题只有一个选项符合题意) 1．如图1所示为安检门原理图，左边门框中有一通电线圈，右边门框中有一接收线圈．工作过程中某段时间通电线圈中存在顺时针方向(从左向右看)均匀增大的电流，则( )图1A．无金属片通过时，接收线圈中的感应电流方向为顺时针B．无金属片通过时，接收线圈中的感应电流增大C．有金属片通过时，接收线圈中的感应电流方向为顺时针D．有金属片通过时，接收线圈中的感应电流大小发生变化2．(2017·南京市多校第三次月考)在竖直方向的匀强磁场中，水平放置一个面积不变的单匝金属圆形线圈，规定线圈中感应电流的正方向如图2甲所示，取线圈中磁场B的方向向上为正，当磁场中的磁感应强度B随时间t如图乙变化时，下列各图中能正确表示线圈中感应电流变化的图象是( )图23．(2018·田家炳中学调研)如图3所示，A、B是两盏完全相同的白炽灯，L是直流电阻不计、自感系数很大的自感线圈，如果断开开关S1，闭合S2，A、B两灯都能同样发光．如果最初S1是闭合的，S2是断开的．那么不可能出现的情况是( )图3A．刚一闭合S2，A灯就立即亮，而B灯延迟一段时间才亮B．刚闭合S2时，线圈L中的电流为零C．闭合S2以后，A灯变亮，B灯由亮变暗D．闭合S2稳定后再断开S2时，A灯立即熄灭，B灯先亮一下然后熄灭4．(2018·虹桥中学调研)如图4所示，螺线管与灵敏电流计相连，条形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4A．电流计中的电流先由a到b，后由b到aB．a点的电势始终低于b点的电势C．磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量D．磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度5．(2018·盐城中学模拟)矩形线圈abcd，长ab＝20cm，宽bc＝10cm，匝数n＝200，线圈回路总电阻R＝5Ω.整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过．若磁感应强度B随时间t的变化规律如图5所示，则( )图5A ．线圈回路中感应电动势随时间均匀变化B ．线圈回路中产生的感应电流为0.5AC ．当t ＝0.3s 时，线圈的ab 边所受的安培力大小为0.016ND ．在1min 内线圈回路产生的焦耳热为48J6．在垂直纸面的匀强磁场中，有不计重力的甲、乙两个带电粒子，在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意图如图6.则下列说法中正确的是( )图6A ．甲、乙两粒子所带电荷种类不同B ．若甲、乙两粒子的动量大小相等，则甲粒子所带电荷量较大C ．若甲、乙两粒子所带电荷量及运动的速率均相等，则甲粒子的质量较大D ．该磁场方向一定是垂直纸面向里7．(2018·高邮中学阶段检测)如图7所示，LOM 为一45°角折线，折线内有一方向垂直于纸面向里的匀强磁场，一边长为l 的正方形导线框沿垂直于OM 的方向以速度v 做匀速直线运动，在t ＝0时刻恰好位于图中所示位置．以逆时针方向为导线框中电流的正方向，在下面四幅图中能够正确表示电流－时间(I －t )关系的是(时间以l v为单位)( )图78．(2017·苏锡常镇四市调研)图8中L是线圈，D1、D2是发光二极管(电流从“＋”极流入才发光)．闭合S，稳定时灯泡L正常发光，然后断开S瞬间，D2亮了一下后熄灭．则( )图8A．题图是用来研究涡流现象的实验电路B．开关S闭合瞬间，灯泡L立即亮起来C．开关S断开瞬间，P点电势比Q点电势高D．干电池的左端为电源的正极二、多项选择题(本题共5小题，每小题4分，共计20分．每小题有多个选项符合题意．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选或不答的得0分)9．(2018·南京市玄武区模拟)如图9所示，圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上，在a 的正上方固定一竖直螺线管b，二者轴线重合，螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路．若将滑动变阻器的滑片P向上滑动，下列表述正确的是( )图9A．穿过线圈a的磁通量增大B．线圈a对水平桌面的压力小于其重力C．线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流D．线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流10．(2018·启东中学模拟)如图10所示，足够长的光滑导轨倾斜放置，导轨宽度为L，其下端与电阻R连接．导体棒ab长为L，电阻为r，导轨和导线电阻不计，匀强磁场竖直向上．若导体棒ab以一定初速度v下滑，则关于ab棒的下列说法中正确的是( )图10A ．所受安培力方向水平向右B ．可能以速度v 匀速下滑C ．刚下滑的瞬间ab 棒产生的感应电动势为BLvD ．减少的重力势能等于电阻R 上产生的内能11．如图11所示，固定于水平面上宽为l 的光滑金属架abcd 处在竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度为B ，左端接一定值电阻R ，质量为m 的金属棒MN 沿框架以初速度v 0向右运动，接入电路的有效电阻为r ＝R 2，若导轨足够长，其电阻不计，对整个运动过程下列说法正确的是( )图11A ．电阻R 上产生的焦耳热为13mv 02 B ．金属棒MN 上产生的焦耳热为14mv 02 C ．通过导体棒MN 的电荷量为mv 0BlD ．最终MN 停靠的位置距离其初始位置为mv 0R 2B 2l 2 12．(2018·铜山中学模拟)如图12所示，竖直平面(纸面)内两水平线间存在宽度为d 的匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里．一质量为m 、边长也为d 的正方形线框从磁场上方某处自由落下，t 1时刻线框的下边进入磁场，t 2时刻线框的上边进入磁场，t 3时刻线框上边离开磁场．已知线框平面在下落过程中始终与磁场方向垂直，且线框上、下边始终与磁场边界平行，不计空气阻力，则线框下落过程中的v －t 图象可能正确的是( )图1213.(2018·淮安市、宿迁市学业质量检测)如图13所示，在水平光滑绝缘桌面上建立直角坐标系xOy ，第一象限内存在垂直桌面向上的磁场，磁场的磁感应强度B 沿x 轴正方向均匀增大且ΔB Δx＝k ，一边长为a 、电阻为R 的单匝正方形线圈ABCD 在第一象限内以速度v 沿x 轴正方向匀速运动，运动中AB 边始终与x 轴平行，则下列判断正确的是( )图13A ．线圈中的感应电流沿逆时针方向B ．线圈中感应电流的大小为ka 2v RC ．为保持线圈匀速运动，可对线圈施加大小为k 2a 4v R的水平外力 D ．线圈不可能有两条边所受安培力大小相等三、非选择题(本题共5小题，共计56分)14．(9分)(2017·盐城中学月考)如图14(a)所示，平行长直金属导轨水平放置，间距L ＝0.6m ，导轨右端接有阻值R ＝1Ω的电阻，导体棒垂直放置在导轨上，且接触良好．导体棒及导轨的电阻均不计．导轨间正方形区域abcd 内有方向竖直向下的匀强磁场，bd 连线与导轨垂直，长度也为L .从t ＝0时刻开始，磁感应强度B 的大小随时间t 变化，规律如图(b)表示；同一时刻，棒从导轨左端开始向右匀速运动，t ＝1s 时刚好进入磁场，若使棒在导轨上始终以速度v ＝1m/s 做直线运动，求：图14(1)棒进入磁场前，回路中的电动势E；(2)棒在运动过程中受到的最大安培力F；(3)求棒穿过磁场的过程中流经电阻的电荷量．15．(10分)(2017·扬州中学5月考)如图15甲所示，一根能承受最大拉力为16N的轻绳系一质量为m＝0.8kg、半径为1m的圆形线圈静止在竖直平面内，已知线圈的总电阻为R＝0.5Ω，在线圈上半部分分布着垂直于线圈平面向里、大小随时间变化的磁场，如图乙所示，已知t0时刻轻绳刚好被拉断，g取10m/s2.求：(计算结果可以保留π)图15(1)在轻绳被拉断前线圈感应电动势的大小及感应电流的大小和方向；(2)t＝1s时线圈受到的安培力；(3)t0的大小．16．(12分)(2017·丹阳中学模拟)如图16所示，用质量为m、电阻为R的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ，线框每一边的电阻都相等．将线框置于光滑绝缘的水平面上，在线框的右侧存在竖直方向的有界匀强磁场，磁场边界间的距离为2l，磁感应强度为B，在垂直MN边的水平拉力作用下，线框以垂直磁场边界的速度v匀速穿过磁场，在运动过程中线框平面水平，且MN边与磁场的边界平行．求：图16(1)线框MN边刚进入磁场时，线框中感应电流的大小；(2)线框MN边刚进入磁场时，M、N两点间的电压U MN；(3)在线框从MN边刚进入磁场到PQ边刚穿出磁场的过程中，水平拉力对线框所做的功W.17．(12分)(2017·淮阴中学模拟)如图17所示，质量为m的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平的导轨滑行，两轨间距为L，导轨与电阻R连接，放在竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度为B.杆从x轴原点O以大小为v0的水平初速度向右滑行，直到静止．已知杆在整个运动过程中速度v和位移x的函数关系是：v＝v0－B2L2xmR，杆及导轨的电阻均不计．图17(1)试求杆所受的安培力F随其位移x变化的函数式；(2)求出杆开始运动到停止运动过程中通过R的电荷量．(3)求从开始到滑过的位移为全程一半时电路中产生的焦耳热．18．(13分)(2018·南京市三校联考)如图18所示，两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ＝30°的斜面上，导轨电阻不计，间距L＝0.4m，导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ，两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下，Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上，两磁场的磁感应强度大小均为B ＝0.5T ．在区域Ⅰ中，将质量m 1＝0.1kg 、电阻R 1＝0.1Ω的金属条ab 放在导轨上，ab 刚好不下滑．然后，在区域Ⅱ中将质量m 2＝0.4kg 、电阻R 2＝0.1Ω的光滑导体棒cd 置于导轨上，由静止开始下滑．cd 在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中，ab 、cd 始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触，取g ＝10m/s 2，问：图18(1)cd 下滑的过程中，ab 中的电流方向；(2)ab 刚要向上滑动时，cd 的速度v 为多大；(3)从cd 开始下滑到ab 刚要向上滑动的过程中，cd 滑动的距离x ＝3.8m ，此过程中ab 上产生的热量Q 是多少．答案精析1．D 2.A 3.A 4.D 5.D6．C [两粒子均逆时针运动，根据左手定则可知有两种情况：①磁场垂直纸面向里，粒子均带正电；②磁场垂直纸面向外，粒子均带负电，故A 、D 错误；根据洛伦兹力提供向心力得qvB ＝m v 2R ，可得R ＝mv qB，分析可知当速率v 、电荷量q 、磁感应强度B 均相等时，半径R 越大的粒子质量m 就越大，根据R ＝mv qB 可知，磁感应强度B 相同，当两粒子动量p ＝mv 相等时，半径R 越小的粒子电荷量q 越大，所以乙粒子电荷量较大，故B 错误，C 正确．]7．C [在0～l v 时间内线框上边框进入磁场，切割磁感线产生的电动势大小恒定，感应电流沿逆时针方向，可排除D 项；在l v ～3l v时间内，线框穿出磁场，磁通量一直减少，感应电流均沿顺时针方向，电流为负值，可排除A 、B 两项，故C 项正确．]8．D 9.BD10．AB [导体棒ab 以一定初速度v 下滑，切割磁感线产生感应电动势和感应电流，由右手定则可判断出电流方向为从b 到a ，由左手定则可判断出ab 棒所受安培力方向水平向右，选项A 正确．当mg sin θ＝BIL cos θ时，ab 棒沿导轨方向合外力为零，可以以速度v 匀速下滑，选项B 正确．由于速度方向与磁场方向夹角为(90°＋θ)，刚下滑的瞬间ab 棒产生的感应电动势为E ＝BLv cos θ，选项C 错误．由能量守恒定律知，ab 棒减少的重力势能不等于电阻R 上产生的内能，选项D 错误．]11．AC12．AB [进入磁场前和通过磁场后，线框只受重力，加速度恒为g .设线框下边进入磁场时速度为v ，则线框中感应电动势E ＝Bdv ，由闭合电路欧姆定律有I ＝E R，安培力F ＝BId ，解得F ＝B 2d 2v R，若F ＝mg ，则线框匀速穿过磁场，A 项正确；若F >mg ，则线框减速通过磁场，由牛顿第二定律有B 2d 2v R－mg ＝ma 1，可知线框加速度不断减小，B 项正确；若F <mg ，线框在磁场中刚开始做加速运动，由牛顿第二定律有mg －B 2d 2v R＝ma 2，所以线框加速度不断减小，当F ＝mg 时线框匀速运动，故C 、D 项错．]13．BC [由楞次定律得感应电流沿顺时针方向，A 错误；设线圈向右移动一段距离Δl ，则通过线圈的磁通量变化为ΔΦ＝Δl ·ΔB Δx ·a 2＝Δl ·a 2k ，而所需时间为Δt ＝Δl v，根据法拉第电磁感应定律，感应电动势为E ＝ΔΦΔt ＝ka 2v ，故感应电流大小为I ＝E R ＝ka 2v R ，B 正确；线圈匀速运动时，外力与安培力平衡，由平衡条件得F ＝(B 2－B 1)Ia ＝ka 2I ＝k 2a 4v R ，C 正确；线圈的AB 、CD 两条边所受安培力大小相等，D 错误．]14．见解析解析 (1)由法拉第电磁感应定律，知E ＝n ΔΦΔt ＝ΔB Δt·S ＝0.09V (2)棒在磁场中受到安培力，t ＝1s 后磁感应强度不再变化，则有效切割长度为L 时，安培力最大，为F ＝BIL ＝B 2L 2v R＝0.09N (3)q ＝I Δt ＝ΔΦR＝0.09C 15．见解析解析 (1)根据法拉第电磁感应定律可知，感应电动势为：E ＝n ΔΦΔt ＝ΔB Δt·S 其中S 是指位于磁场中线圈的有效面积，有：S ＝12πr 2 解得：E ＝0.5V根据闭合电路欧姆定律有：I ＝E R ＝1A根据楞次定律可知，感应电流的方向为逆时针方向(2)根据安培力大小计算公式可知，t ＝1s 时线圈受到的安培力为：F 1＝B 1IL其中L 是指位于磁场中通电导线的有效长度，有：L ＝2r根据题图乙可知，t ＝1s 时B 1＝1πT 解得：F 1＝2πN ，根据左手定则可知安培力的方向为竖直向下 (3)对线圈，受竖直向下的重力mg 和安培力F 、轻绳竖直向上的拉力F T 作用，根据共点力平衡条件有：F T ＝mg ＋F在t 0时刻，F T ＝F Tm ＝16N ，F ＝2rI π·t 0 解得：t 0＝πF Tm －mg 2rI＝4πs 16．(1)Blv R (2)34Blv (3)2B 2l 3v R解析 (1)线框MN 边刚进入磁场时，感应电动势E ＝Blv线框中的感应电流I ＝E R ＝Blv R； (2)M 、N 两点间的电压为电源的路端电压，由闭合电路欧姆定律可得出U MN ＝34E ＝34Blv (3)线框运动过程中有感应电流的时间t ＝2l v此过程线框中产生的焦耳热Q ＝I 2Rt ＝2B 2l 3v R根据能量守恒定律得水平拉力做功W ＝Q ＝2B 2l 3v R. 17．(1)F ＝B 2L 2R (v 0－B 2L 2x mR ) (2)mv 0BL (3)38mv 02 解析 (1)杆在磁场中向右运动时，所受的安培力为：F ＝B I L ，其中：I ＝BLv R ， 据题意，杆的速度v 和位移x 的函数关系为：v ＝v 0－B 2L 2x mR所以有：F ＝B 2L 2R (v 0－B 2L 2x mR) 由上式可知，安培力F 与位移x 成线性关系．(2)根据动量定理得：－B I L Δt ＝0－mv 0，则有：q ＝I Δt ＝mv 0BL(3)当v ＝0时，x ＝mRv 0B 2L 2当x ′＝x 2时，v ＝v 0－B 2L 2×1mR ×12×mRv 0B 2L 2＝v 02根据能量守恒：Q 1＝12mv 02－12m (v 02)2＝38mv 02 18．(1)由a 流向b (2)5m/s (3)1.3J解析 (1)由右手定则可判断出cd 中的电流方向为由d 到c ，则ab 中电流方向为由a 流向b .(2)开始放置时ab 刚好不下滑，ab 所受摩擦力为最大静摩擦力，设其为F max ，有F max ＝m 1g sin θ① 设ab 刚要上滑时，cd 棒的感应电动势为E ，由法拉第电磁感应定律有E ＝BLv ②设电路中的感应电流为I ，由闭合电路欧姆定律有I ＝E R 1＋R 2③ 设ab 所受安培力为F 安，有F 安＝BIL ④此时ab 受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下，如图所示，由平衡条件有F 安＝m 1g sin θ＋F max ⑤综合①②③④⑤式，得v ＝2m 1g sin θB 2L 2(R 1＋R 2)，代入数据解得v ＝5m/s(3)设cd 棒运动过程中在电路中产生的总热量为Q 总，由能量守恒定律有m 2gx sin θ＝Q 总＋12m 2v 2又Q ＝R 1R 1＋R 2Q 总，解得Q ＝1.3J。