《2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 熱點8 電磁感應(yīng)的綜合問題學(xué)案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 熱點8 電磁感應(yīng)的綜合問題學(xué)案(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
熱點8 電磁感應(yīng)的綜合問題
[熱點跟蹤專練]
1.(多選)(2017·遼寧沈陽高三考試)如圖所示,固定位置在同一水平面內(nèi)的兩根平行長直金屬導(dǎo)軌的間距為d,其右端接有阻值為R的電阻,整個裝置處在豎直向上、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中.一質(zhì)量為m(質(zhì)量分布均勻)的導(dǎo)體桿ab垂直于導(dǎo)軌放置,且與兩導(dǎo)軌保持良好接觸,桿與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)桿在水平向左、垂直于桿的恒力F作用下從靜止開始沿導(dǎo)軌運動距離L時,速度恰好達(dá)到最大(運動過程中桿始終與導(dǎo)軌保持垂直).設(shè)桿接入電路的電阻為r,導(dǎo)軌電阻不計,重力加速度大小為g.則此過程( )
A.桿的速度最大值為
B.流過電阻R的電荷量為
2、
C.從靜止到速度恰好達(dá)到最大經(jīng)歷的時間t=+
D.恒力F做的功與安培力做的功之和大于桿動能的變化量
[解析] 當(dāng)桿的速度達(dá)到最大時,安培力FA=,桿受力平衡,則有F-μmg-FA=0,所以v=,A錯誤;流過電阻R的電荷量為q=t==,B正確;由動量定理可知(F-μmg-BId)t=mv,q=It,又v=,解得t=+,C正確;對于桿從靜止到速度達(dá)到最大的過程,根據(jù)動能定理,恒力F、安培力、摩擦力做功的代數(shù)和等于桿動能的變化量,由于摩擦力做負(fù)功,所以恒力F、安培力做功的代數(shù)和大于桿動能的變化量,D正確.
[答案] BCD
2.(多選)如圖所示,間距為L、電阻不計的足夠長平行光滑導(dǎo)軌豎直
3、放置,其上端接有一阻值為R的電阻,一質(zhì)量為m、長度為L、電阻也為R的導(dǎo)體棒垂直導(dǎo)軌放置且與導(dǎo)軌接觸良好,整個裝置處于垂直紙面向里、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中.現(xiàn)將金屬棒由靜止釋放,金屬棒下落過程中始終水平,經(jīng)一定時間后金屬棒速度達(dá)到最大速度v,此過程中通過電阻的電荷量為q,重力加速度為g,則下列說法正確的是( )
A.此過程中金屬棒做加速度減小的加速運動
B.此過程中金屬棒下落的距離為
C.此過程中金屬棒克服安培力做的功為-mv2
D.當(dāng)金屬棒速度為時,金屬棒的加速度大小為
[解析] 金屬棒在下落過程中受豎直向下的重力和豎直向上的安培力作用,安培力大小為F安=BIL=,即安
4、培力隨金屬棒速度的增大而增大,所以金屬棒先做加速度減小的加速運動,達(dá)最大速度后開始做勻速運動,A對;因q=·t==,所以此過程中金屬棒下落的距離為h=,B錯;由動能定理知mgh-W安=mv2,即此過程中金屬棒克服安培力做功為-mv2,C錯;當(dāng)金屬棒速度為時,由牛頓第二定律知ma=mg-,而mg=,聯(lián)立解得a=,D對.
[答案] AD
3.如圖所示,水平面上固定著兩根相距L且電阻不計的足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌處于方向豎直向下、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,銅棒a、b的長度均等于兩導(dǎo)軌的間距,電阻均為R、質(zhì)量均為m,銅棒平行地靜止在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌接觸良好.現(xiàn)給銅棒a一個平行于導(dǎo)軌向右的瞬時沖量
5、I,關(guān)于此后的過程,下列說法正確的是( )
A.回路中的最大電流為
B.銅棒b的最大加速度為
C.銅棒b獲得的最大速度為
D.回路中產(chǎn)生的總焦耳熱為
[解析] 給銅棒a一個平行于導(dǎo)軌向右的瞬時沖量I,由動量定理可知銅棒a的初速度為va=,此時回路中感應(yīng)電動勢最大,感應(yīng)電流最大,最大感應(yīng)電動勢E=BLva=,回路中最大電流i==,選項A錯誤.銅棒b所受的最大安培力F=BiL=,由牛頓第二定律F=ma,可得銅棒b的最大加速度a==,選項B正確.由于導(dǎo)軌足夠長,對銅棒a、b組成的系統(tǒng),動量守恒,最終二者速度相等,由動量守恒定律可知銅棒b獲得的最大速度為vb=va=,選項C錯誤.由能量
6、守恒定律知回路中產(chǎn)生的總焦耳熱為Q=mv-2×mv=,選項D錯誤.
[答案] B
4.(多選)如圖所示,在傾角為30°的斜面上固定一電阻不計的光滑平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L,下端接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向與斜面垂直(圖中未畫出).質(zhì)量為m、阻值大小也為R的金屬棒ab與固定在斜面上方的勁度系數(shù)為k的絕緣彈簧相接,彈簧處于原長并被鎖定.現(xiàn)解除鎖定的同時使金屬棒獲得沿斜面向下的速度v0,從開始運動到停止運動的過程中金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g,在上述過程中( )
A.開始運動時金屬棒與導(dǎo)軌接觸點間電壓為
B
7、.通過電阻R的最大電流一定是
C.通過電阻R的總電荷量為
D.回路產(chǎn)生的總熱量小于mv+
[解析] 開始時金屬棒切割磁感線產(chǎn)生電動勢E=BLv0,則金屬棒與導(dǎo)軌接觸點間電壓為U=0.5E,選項A對;金屬棒釋放時,受到沿斜面向上的安培力與沿斜面向下的重力分力,因不知二力大小關(guān)系,則不能確定通過R的最大電流,選項B錯;由于金屬棒在運動過程中受到安培力作用,最終金屬棒靜止,則金屬棒沿斜面下滑距離為d=,應(yīng)用電流定義式和法拉第電磁感應(yīng)定律可知通過R的電荷量q==,選項C對;從開始到停止,設(shè)回路產(chǎn)生的熱量為Q、金屬棒靜止時彈簧彈性勢能為Ep,對金屬棒和回路應(yīng)用功能關(guān)系可知Q+Ep=mgdsinθ+
8、mv,則Q=mv+-Ep,選項D對.
[答案] ACD
5.如圖所示,豎直平面內(nèi)有無限長、不計電阻的兩組平行光滑金屬導(dǎo)軌,寬度均為L=0.5 m,上方連接一個阻值R=1 Ω的定值電阻,虛線下方的區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強度B=2 T的勻強磁場.完全相同的兩根金屬桿1和2靠在導(dǎo)軌上,金屬桿與導(dǎo)軌等寬且與導(dǎo)軌接觸良好,電阻均為r=0.5 Ω.將金屬桿1固定在磁場的上邊緣(仍在此磁場內(nèi)),金屬桿2從磁場邊界上方h0=0.8 m處由靜止釋放,進(jìn)入磁場后恰做勻速運動.(g取10 m/s2)
(1)求金屬桿的質(zhì)量m.
(2)若金屬桿2從磁場邊界上方h1=0.2 m處由靜止釋放,進(jìn)入磁場經(jīng)過一段時間后開
9、始做勻速運動.在此過程中整個回路產(chǎn)生了1.4 J的電熱,則此過程中流過電阻R的電荷量q為多少?
[解析] (1)金屬桿2進(jìn)入磁場前做自由落體運動,則vm==4 m/s
金屬桿2進(jìn)入磁場后受兩個力而處于平衡狀態(tài),即mg=BIL,且E=BLvm,I=
解得m== kg=0.2 kg.
(2)金屬桿2從下落到再次勻速運動的過程中,設(shè)金屬桿2在磁場內(nèi)下降h2,由能量守恒定律得mg(h1+h2)=mv+Q
解得h2=-h(huán)1= m-0.2 m=1.3 m
金屬桿2進(jìn)入磁場到勻速運動的過程中,感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流的平均值分別為E=,I=
故流過電阻R的電荷量q=It2
聯(lián)立解得q== C=0
10、.65 C.
[答案] (1)0.2 kg (2)0.65 C
6.(2017·湖北武漢高三調(diào)研)如圖所示,abcd為質(zhì)量M=3.0 kg的“”形導(dǎo)軌(電阻不計),放在光滑絕緣的傾角為θ=53°的斜面上,光滑絕緣的立柱e、f垂直于斜面固定,質(zhì)量m=2.0 kg的金屬棒PQ平行于ad邊壓在導(dǎo)軌和立柱e、f上,導(dǎo)軌和金屬棒都處于勻強磁場中,磁場以O(shè)O′為界,OO′上側(cè)的磁場方向垂直于斜面向上,下側(cè)的磁場方向沿斜面向下,磁感應(yīng)強度大小都為B=1.0 T.導(dǎo)軌的ad段長L=1.0 m,棒PQ單位長度的電阻為r0=0.5 Ω/m,金屬棒PQ與“”形導(dǎo)軌始終接觸良好且兩者間的摩擦力是兩者間正壓力的μ=
11、0.25.設(shè)導(dǎo)軌和斜面都足夠長,將導(dǎo)軌無初速度釋放,求:(取g=10 m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,圖中的MN、ad、OO′、PQ彼此平行且處在水平方向)
(1)導(dǎo)軌運動的最大加速度;
(2)導(dǎo)軌運動的最大速度.
[解析] (1)設(shè)導(dǎo)軌下滑過程中受到金屬棒的摩擦力f、壓力FN、ad邊受到的安培力FA、下滑的加速度為a、下滑的速度為v,根據(jù)力學(xué)規(guī)律和電磁學(xué)規(guī)律,有:
Mgsinθ-f-FA=Ma
f=μFN
E=BLv
I=
FA=ILB
對棒PQ,因其始終靜止,有:
導(dǎo)軌對金屬棒的支持力為FN′=mgcosθ+FA
由牛頓第三定律知FN=FN′
12、
導(dǎo)軌剛釋放時速度為零、安培力為零、加速度最大
Mgsinθ-f′=Mam
f′=μmgcosθ
聯(lián)立解得最大加速度am=7.0 m/s2
(2)導(dǎo)軌達(dá)到最大速度vm時,加速度為零
Mgsinθ-f1-FA1=0
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得
vm==8.4 m/s
[答案] (1)7.0 m/s2 (2)8.4 m/s
7.如圖所示,足夠長的粗糙斜面與水平面成θ=37°角放置,在斜面上虛線cc′和bb′與斜面底邊平行,且兩線間距為d=0.1 m,在cc′、bb′圍成的區(qū)域內(nèi)有垂直斜面向上的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B=1 T;現(xiàn)有一質(zhì)量為m=10 g,總電阻為R=1 Ω,邊長也為d
13、=0.1 m的正方形金屬線圈MNPQ,其初始位置PQ邊與cc′重合,現(xiàn)讓金屬線圈以一定初速度沿斜面向上運動,當(dāng)金屬線圈從最高點返回到磁場區(qū)域時,線圈剛好做勻速直線運動.已知線圈與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,取g=10 m/s2,不計其他阻力,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)線圈向下返回到磁場區(qū)域時的速度大?。?
(2)線圈向上離開磁場區(qū)域時的動能;
(3)線圈向下通過磁場區(qū)域過程中,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱.
[解析] (1)金屬線圈向下勻速進(jìn)入磁場時,有mgsinθ=μmgcosθ+F安
其中F安=BId,I=,E=Bdv
解得v==2 m/s.
(
14、2)設(shè)最高點離bb′的距離為x,線圈從最高點到開始進(jìn)入磁場過程做勻加速直線運動,有v2=2ax,mgsinθ-μmgcosθ=ma
線圈從向上離開磁場到向下進(jìn)入磁場的過程,根據(jù)動能定理有
Ek1-Ek=μmgcosθ·2x,其中Ek=mv2
得Ek1=mv2+=0.1 J.
(3)線圈向下勻速通過磁場區(qū)域過程中,有mgsinθ·2d-μmgcosθ·2d+W安=0
Q=-W安
解得Q=2mgd(sinθ-μcosθ)=0.004 J.
[答案] (1)2 m/s (2)0.1 J (3)0.004 J
8.如圖所示,在豎直向下的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,兩根足夠長的平行光滑金
15、屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L.一質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒cd垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好.軌道和導(dǎo)體棒的電阻均不計.
(1)如圖1所示,若軌道左端M、P間接一阻值為R的電阻,導(dǎo)體棒在拉力F的作用下以速度v沿軌道做勻速運動.請通過公式推導(dǎo)證明:在任意一段時間Δt內(nèi),拉力F所做的功與電路獲得的電能相等.
(2)如圖2所示,若軌道左端接一電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源和一阻值未知的電阻.閉合開關(guān)S,導(dǎo)體棒從靜止開始運動,經(jīng)過一段時間后,導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度vm,求此時電源的輸出功率.
(3)如圖3所示,若軌道左端接一電容器,電容器的電容為C,導(dǎo)體棒在水平拉力的作用下從靜止開始向右運
16、動.電容器兩極板間電勢差隨時間變化的圖象如圖4所示,已知t1時刻電容器兩極板間的電勢差為U1.求導(dǎo)體棒運動過程中受到的水平拉力大?。?
[解析] (1)導(dǎo)體棒切割磁感線,E=BLv
導(dǎo)體棒做勻速運動,F(xiàn)=F安
又F安=BIL,其中I=
在任意一段時間Δt內(nèi),拉力F所做的功W=FvΔt
=F安vΔt=Δt
電路獲得的電能ΔE=qE=EIΔt=Δt
可見,在任意一段時間Δt內(nèi),拉力F所做的功與電路獲得的電能相等.
(2)導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度vm時,棒中沒有電流,電源的路端電壓U=BLvm
電源與電阻所在回路的電流I=
電源的輸出功率P=UI=.
(3)感應(yīng)電動勢與電容器兩極板間的電勢差相等BLv=U
由電容器的U-t圖可知U=t
導(dǎo)體棒的速度隨時間變化的關(guān)系為v=t
可知導(dǎo)體棒做勻加速直線運動,其加速度a=
由C=和I=,得I==
由牛頓第二定律有F-BIL=ma
可得F=+.
[答案] (1)證明見解析 (2)
(3)+
9