《(浙江專用)備戰(zhàn)2022高考物理一輪復(fù)習(xí) 第二部分 計算題部分 精練2 電磁感應(yīng)問題的綜合應(yīng)用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專用)備戰(zhàn)2022高考物理一輪復(fù)習(xí) 第二部分 計算題部分 精練2 電磁感應(yīng)問題的綜合應(yīng)用(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、(浙江專用)備戰(zhàn)2022高考物理一輪復(fù)習(xí) 第二部分 計算題部分 精練2 電磁感應(yīng)問題的綜合應(yīng)用
1.加試題 如圖1所示,光滑的“”形金屬導(dǎo)體框豎直放置,除圖中已標(biāo)阻值為R的電阻外,其余電阻不計.質(zhì)量為m的金屬棒MN與框架接觸良好.在區(qū)域abcd和cdef內(nèi),存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1=B、B2=2B的有界勻強(qiáng)磁場,方向均垂直于框架平面向里,兩豎直導(dǎo)軌ae與bf間距為L.現(xiàn)從圖示位置由靜止釋放金屬棒MN,當(dāng)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后恰好做勻速運(yùn)動,重力加速度為g.不計空氣阻力,求:
圖1
(1)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后的速度大?。?
(2)金屬棒剛進(jìn)入磁場B2區(qū)域時的加速度大?。?
2、
2.加試題 如圖2所示,半徑R=0.2 m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,一根長為R的金屬棒一端與導(dǎo)軌接觸良好,另一端固定在圓心處的導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸上.在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T.一對長L=0.2 m的金屬板A、B水平放置,兩板間距d=0.1 m.從導(dǎo)軌引出導(dǎo)線與上板連接,通過電刷從轉(zhuǎn)軸引出導(dǎo)線與下板連接.有一質(zhì)量m=1.0×10-5 kg,電荷量q=5.0×10-6 C的帶負(fù)電微粒,以v0=2 m/s的速度從兩板正中間水平射入
3、,g取10 m/s2.求:
圖2
(1)金屬棒轉(zhuǎn)動的角速度為多大時,微粒能做勻速直線運(yùn)動;
(2)金屬棒轉(zhuǎn)動的角速度至少多大時,微粒會碰到上極板A.
3.加試題(2018·溫州“十五校聯(lián)合體”期末)如圖3所示,一個質(zhì)量m=16 g,長d=0.5 m,寬L=0.1 m,電阻R=0.1 Ω的矩形線框從高處自由落下,經(jīng)過h1=5 m高度,下邊開始進(jìn)入一個跟線框平面垂直的勻強(qiáng)磁場.已知磁場區(qū)域的高度h2=1.55 m,線框剛進(jìn)入磁場時恰好勻速下落.不計空氣阻力,取g=10 m/s2.求:
圖3
(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度;
(2)線圈進(jìn)入磁場的全過程中產(chǎn)生的電熱;
(3)線框下邊即
4、將離開磁場時的加速度大?。?
4.加試題如圖4所示,一足夠長阻值不計的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ之間的距離L=1.0 m,NQ兩端連接阻值R=1.0 Ω的電阻,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=2 T的勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=30°.一質(zhì)量m=2.0 kg,阻值r=0.50 Ω的金屬棒垂直于導(dǎo)軌放置并用絕緣細(xì)線通過光滑的定滑輪與質(zhì)量M=0.60 kg的重物P相連.已知金屬棒從靜止開始釋放,第1 s末達(dá)到最大速度;金屬棒在第1
5、s內(nèi)通過的電荷量q=4 C,g=10 m/s2.求:
圖4
(1)金屬棒最大速度的大??;
(2)金屬棒在第1 s內(nèi)產(chǎn)生的熱量.
5.加試題 (2018·東陽中學(xué)期中)如圖5所示,兩根電阻不計的光滑金屬導(dǎo)軌MAC、NBD水平放置,MA、NB間距L=0.4 m,AC、BD的延長線相交于E點(diǎn)且AE=BE,E點(diǎn)到AB的距離d=6 m,M、N兩端與阻值R=2 Ω的電阻相連,虛線右側(cè)存在方向與導(dǎo)軌平面垂直向下的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T.一根長度也為L=0.4 m、質(zhì)量m=0.6 kg、電阻不計的金屬棒,在外力作用下從AB處以初速度v0=2 m/s沿導(dǎo)軌水平向右運(yùn)動,棒與導(dǎo)軌接觸良好,運(yùn)動
6、過程中電阻R上消耗的電功率不變,求:
圖5
(1)電路中的電流I;
(2)金屬棒向右運(yùn)動過程中克服安培力做的功W.
6.加試題 (2017·金華市高二上期末)如圖6甲所示,在粗糙的水平面上有一滑板,滑板上固定著一個用粗細(xì)均勻的導(dǎo)線繞成的正方形閉合線圈,匝數(shù)N=10,邊長L=0.4 m,總電阻R=1 Ω,滑板和線圈的總質(zhì)量M=2 kg,滑板與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,前方有一長4L、高L的矩形區(qū)域,其下邊界與線圈中心等高,區(qū)域內(nèi)有垂直線圈平面的水
7、平勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小按如圖乙所示的規(guī)律變化.現(xiàn)給線圈施加一水平拉力F,使線圈以速度v=0.4 m/s勻速通過矩形磁場.t=0時刻,線圈右側(cè)恰好開始進(jìn)入磁場,g=10 m/s2,不計空氣阻力,求:
圖6
(1)t=0.5 s時線圈中通過的電流;
(2)線圈左側(cè)進(jìn)入磁場區(qū)域前的瞬間拉力F的大??;
(3)線圈通過圖中矩形區(qū)域的整個過程中拉力F的最大值與最小值之比.
7.加試題 (2018·湖州市三縣期中)如圖7甲所示,M1M4、N1N4為平行放置的水平金屬軌
8、道,M4M5、N4N5為半徑均為r=0.65 m的豎直四分之一圓形光滑金屬軌道,M4、N4為切點(diǎn),M5、N5為軌道的最高點(diǎn)(與圓心等高).軌道間距L=1.0 m,整個裝置左端接有阻值R=0.5 Ω的定值電阻.M1M2N2N1、M3M4N4N3為等大的長方形區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,兩區(qū)域?qū)挾萪=0.5 m,兩區(qū)域之間的距離s=1.0 m;區(qū)域Ⅰ內(nèi)均勻分布著磁場B1,其變化規(guī)律如圖乙所示,規(guī)定豎直向上為正方向;區(qū)域Ⅱ內(nèi)分布著磁感應(yīng)強(qiáng)度B2=0.05 T的勻強(qiáng)磁場,方向豎直向上,質(zhì)量m=0.1 kg、電阻R0=0.5 Ω的導(dǎo)體棒ab在垂直于棒的F=1.0 N的水平恒力拉動下,從M2N2處在t=0時刻由靜止開始運(yùn)
9、動,到達(dá)M3N3處撤去恒力F,ab棒穿過勻強(qiáng)磁場區(qū)后,恰好能到達(dá)圓形軌道的M5N5處.水平軌道與導(dǎo)體棒ab間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,軌道電阻、空氣阻力不計,運(yùn)動過程中導(dǎo)體棒與軌道接觸良好且始終與軌道垂直,g=10 m/s2,求:
圖7
(1)0.2 s末電阻R上的電流大小及方向;
(2)ab棒剛進(jìn)入B2磁場時的加速度大小;
(3)ab棒在水平直軌道上向右運(yùn)動過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案精析
1.(1) (2)3g
解析 (1)當(dāng)金屬棒進(jìn)入磁場B1區(qū)域后恰好做勻速運(yùn)動,說明金屬棒所受的安培力與重力大小相等、方向相反.則
F1=B1I1L
10、=BI1L=mg
又I1==
聯(lián)立得:v=
(2)金屬棒剛進(jìn)入磁場B2區(qū)域時,由楞次定律判斷知所受的安培力方向豎直向上,大小為:
F2=B2I2L=2BL=
把(1)問求得的v代入,可得F2=4mg
根據(jù)牛頓第二定律得:F2-mg=ma
解得:a=3g.
2.(1)50 rad/s (2)100 rad/s
解析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得U=BωR2
根據(jù)平衡條件可得mg=qE
因?yàn)镋=
所以mg=q=BωR2
解得ω=50 rad/s
(2)微粒恰好碰到上極板A邊緣時,微粒向上的加速度大小由
=a()2
解得a=10 m/s2
由牛頓第二定律得:
11、Bω′R2-mg=ma
解得ω′=100 rad/s.
3.(1)0.4 T (2)0.08 J (3)1 m/s2
解析 (1)由機(jī)械能守恒得mgh1=mv2,
由平衡條件知mg=BIL,I=,得B=0.4 T
(2)由能量守恒定律得:Q=mgd=0.08 J
(3)由動能定理得:mg(h2-d)=mv′2-mv2,得v′=11 m/s
由BI′L-mg=ma,其中I′=,得a=1 m/s2.
4.(1)1.5 m/s (2)3.025 J
解析 (1)因mgsin θ>Mg,金屬棒開始時向下滑動.當(dāng)金屬棒所受合外力為0時,金屬棒的速度最大
金屬棒切割磁感線產(chǎn)生的電動勢E
12、=BLvm
根據(jù)閉合回路歐姆定律得通過金屬棒的電流I=
由安培力公式得:F=BIL
由共點(diǎn)力平衡得F+Mg=mgsin θ
解得:vm==1.5 m/s
(2)金屬棒在第1 s內(nèi)通過的電荷量q==
解得x==3 m
根據(jù)能量守恒定律mgxsin θ-Mgx=(m+M)v+Q
代入數(shù)據(jù)解得Q=9.075 J
由于金屬棒與電阻R串聯(lián),電流相等,根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt,得到它們產(chǎn)生的熱量與電阻成正比,所以金屬棒在第1 s內(nèi)產(chǎn)生的熱量Qr=Q=3.025 J
5.(1)0.4 A (2)0.36 J
解析 (1)金屬棒開始運(yùn)動時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢:E=BLv0=1×0.4×2 V
13、=0.8 V
電路中的電流:I==0.4 A
(2)金屬棒向右運(yùn)動距離為x時,金屬棒接入電路的有效長度為L1,由幾何關(guān)系可得:=,
解得:L1==0.4-
此時金屬棒所受的安培力為:
F=BIL1=0.16-(0≤x≤)
作出F-x圖象,由圖象可知運(yùn)動過程中克服安培力做功為:
W=×3 J=0.36 J.
6.(1)0.4 A (2)10.8 N (3)54∶49
解析 (1)線圈切割磁感線
E1=NBv=0.4 V
I1==0.4 A.
(2)線圈勻速運(yùn)動將要全部進(jìn)入磁場區(qū)域前,
右邊導(dǎo)線所受向左的總安培力
F1=NBI1=0.4 N
上邊導(dǎo)線所受向下的總安
14、培力
F2=NBI1L=0.8 N
滑動摩擦力Ff=μ(Mg+F2)=10.4 N
故拉力:F=F1+Ff=10.8 N.
(3)線圈左側(cè)進(jìn)入磁場區(qū)域前的瞬間拉力有最大值Fmax=10.8 N.
線圈左側(cè)進(jìn)入磁場區(qū)域后的瞬間拉力有最小值Fmin,
t=1 s時刻,線圈在磁場運(yùn)動
E2==0.2 V
線圈中形成順時針方向的電流I2==0.2 A
線圈上邊受到向上的最大安培力
F3=NBI2L=0.4 N,方向向上
此時拉力Fmin=μ(Mg-F3)=9.8 N
所以最大值與最小值之比為54∶49.
7.見解析
解析 (1)導(dǎo)體棒ab在N2M2M3N3區(qū)域內(nèi)做勻加速運(yùn)動
15、,由牛頓第二定律可得
F-μmg=ma1
得a1=8 m/s2
導(dǎo)體棒ab在0~0.2 s內(nèi)運(yùn)動的位移
x=a1t=0.16 m<s=1.0 m
故0.2 s末導(dǎo)體棒ab未進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ,由于區(qū)域Ⅰ中的磁場在均勻減小,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E1===0.5 V
I1==0.5 A
電阻R上電流方向?yàn)橛蒒1流向M1
(2)導(dǎo)體棒ab剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ時的速度為v2=2a1s
得v=4 m/s
導(dǎo)體棒ab在N2M2M3N3區(qū)域內(nèi)做勻加速運(yùn)動的時間
t1==0.5 s>0.4 s
ab棒剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ時,B1磁場已保持不變.
導(dǎo)體棒ab剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為
E2=B2Lv=0.2 V
I2==0.2 A
μmg+B2I2L=ma2
得a2=2.1 m/s2
(3)B1磁場變化的時間t=0.4 s,這段時間內(nèi)R的焦耳熱
Q1=IRt=0.05 J
導(dǎo)體棒ab在B2磁場中的運(yùn)動過程,回路中產(chǎn)生的總焦耳熱
Q2=-W安
-μmgd-mgr-Q2=0-mv2
解得Q2=0.05 J
電阻R上產(chǎn)生的總焦耳熱Q=Q1+Q2=0.075 J.