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1����、電磁感應規(guī)律及其應用
(45分鐘 100分)
一�����、選擇題(本大題共7小題,每小題9分,共63分����。多選題已在題號后標出)
1.朝南的鋼窗原來關著,今將它突然朝外推開,轉過一個小于90°的角度,考慮到地球磁場的影響,則鋼窗活動的一條邊中(西邊)( )
A.有自下而上的微弱電流
B.有自上而下的微弱電流
C.有微弱電流,方向是先自上而下,后自下而上
D.有微弱電流,方向是先自下而上,后自上而下
2.(多選)(2020·資陽二模)如圖所示,水平面內(nèi)兩根光滑的平行金屬導軌,左端與電阻R相連接,勻強磁場B豎直向下分布在導軌所在的空間內(nèi),一定質(zhì)量的金屬棒垂直于導軌并與導軌接觸良好。若對金
2���、屬棒施加一個水平向右的外力F,使金屬棒從a位置由靜止開始向右做勻加速運動并依次通過位置b和c�����。若導軌與金屬棒的電阻不計,a到b與b到c的距離相等,則下列關于金屬棒在運動過程中的說法正確的是( )
A.在從a到b與從b到c的兩個過程中,通過電阻R的電量之比為1∶1
B.在從a到b與從b到c的兩個過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為1∶1
C.金屬棒通過b��、c兩位置時,電阻R消耗的功率之比為1∶2
D.金屬棒通過b����、c兩位置時,外力F做功的功率之比為1∶2
3.(2020·綿陽二模)矩形導線框abcd放在勻強磁場中,磁感線方向與線圈平面垂直,磁感應強度B隨時間變化的圖像如圖所示,t=0時刻
3�、磁感應強度的方向垂直紙面向里。若規(guī)定導線框中感應電流逆時針方向為正,則在0~4s時間內(nèi)線框中的感應電流I以及線框的ab邊所受安培力F隨時間變化的圖像為圖中的(安培力取向上為正方向)( )
4.(多選)如圖所示的電路中,兩根光滑金屬導軌平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌下端接有電阻R,導軌電阻不計,斜面處在豎直向上的磁感應強度為B的勻強磁場中,電阻可略去不計的金屬棒ab質(zhì)量為m,受到沿斜面向上且與金屬棒垂直的恒力F的作用,金屬棒沿導軌勻速下滑,則它在下滑h高度的過程中,以下說法正確的是( )
A.作用在金屬棒上各力的合力做功為零
B.重力做功將機械能轉化為電能
C.重力與恒力F做功
4�����、的代數(shù)和等于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱
D.金屬棒克服安培力做的功等于重力與恒力F做的總功與電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和
5.(2020·煙臺一模)如圖甲所示,勻強磁場垂直紙面向里,磁感應強度的大小為B,磁場在y軸方向足夠寬,在x軸方向寬度為a��。一直角三角形導線框ABC(BC邊的長度為a)從圖示位置向右勻速穿過磁場區(qū)域,以逆時針方向為電流的正方向,在圖乙中感應電流i��、BC兩端的電壓UBC與線框移動的距離x的關系圖像正確的是( )
6.(2020·海南高考)如圖,水平桌面上固定有一半徑為R的金屬細圓環(huán),環(huán)面水平,圓環(huán)每單位長度的電阻為r;空間有一勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向豎直向下;一長
5����、度為2R、電阻可忽略的導體棒置于圓環(huán)左側并與環(huán)相切,切點為棒的中點���。棒在拉力的作用下以恒定加速度a從靜止開始向右運動,運動過程中棒與圓環(huán)接觸良好�����。下列說法正確的是( )
A.拉力的大小在運動過程中保持不變
B.棒通過整個圓環(huán)所用的時間為
C.棒經(jīng)過環(huán)心時流過棒的電流為
D.棒經(jīng)過環(huán)心時所受安培力的大小為
7.(多選)(2020·棗莊一模)如圖甲所示,abcd是位于豎直平面內(nèi)的正方形閉合金屬線框,金屬線框的質(zhì)量為m,電阻為R,在金屬線框的下方有一勻強磁場區(qū)域,MN和PQ是勻強磁場區(qū)域的水平邊界,并與線框的bc邊平行,磁場方向垂直于線框平面向里?�,F(xiàn)使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開
6��、始下落,圖乙是金屬線框由開始下落到完全穿過勻強磁場區(qū)域瞬間的v-t圖像,圖像內(nèi)數(shù)據(jù)均為已知量����。重力加速度為g,不計空氣阻力。下列說法正確的是( )
A.金屬線框剛進入磁場時感應電流方向沿adcba方向
B.金屬線框的邊長為v1(t2-t1)
C.磁場的磁感應強度為
D.金屬線框在0~t4的時間內(nèi)所產(chǎn)生的熱量為
mgv1(t2-t1)+m(-)
二�����、計算題(本大題共2小題,共37分�。需寫出規(guī)范的解題步驟)
8.(17分)(2013·樂山二模)如圖甲所示,“”形線框豎直放置,電阻不計。勻強磁場方向與線框平面垂直,一個質(zhì)量為m,阻值為R的光滑導體棒AB,緊貼線框滑下,所達到的最大
7��、速度為v?����,F(xiàn)將該線框和磁場同時旋轉一個角度放置在傾角為θ的斜面上,如圖乙所示��。
(1)在斜面上導體棒由靜止釋放,在下滑過程中,線框一直處于靜止狀態(tài),求導體棒的最大速度v1;
(2)在導體棒下滑過程中線框保持靜止,求線框與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ所滿足的條件(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力);
(3)現(xiàn)用一個恒力F=2mgsinθ沿斜面向上由靜止開始拉導體棒,通過距離s時導體棒已經(jīng)做勻速運動,線框保持不動,求此過程中導體棒上產(chǎn)生的焦耳熱���。
9.(20分)(2020·西城一模)如圖所示,兩條光滑的金屬導軌相距L=1m,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面內(nèi),NN0段與QQ0段平行,位
8��、于與水平面成傾角
37°的斜面上,且MNN0與PQQ0均在豎直平面內(nèi)�����。在水平導軌區(qū)域和傾斜導軌區(qū)域內(nèi)分別有垂直于水平面和斜面的勻強磁場B1和B2,且B1=B2=0.5T����。ab和cd是質(zhì)量均為m=0.1kg���、電阻均為R=4Ω的兩根金屬棒,ab置于水平導軌上,cd置于傾斜導軌上,均與導軌垂直且接觸良好��。從t=0時刻起,ab棒在外力作用下由靜止開始沿水平方向向右運動(ab棒始終在水平導軌上運動,且垂直于水平導軌),cd受到F=0.6-0.25t(N)沿斜面向上的力的作用,始終處于靜止狀態(tài)��。不計導軌的電阻���。(sin37°=0.6,g取10m/s2)
(1)求流過cd棒的電流強度Icd隨時間t變
9、化的函數(shù)關系;
(2)求ab棒在水平導軌上運動的速度vab隨時間t變化的函數(shù)關系;
(3)求從t=0時刻起,1.0s內(nèi)通過ab棒的電荷量q;
(4)若t=0時刻起,1.0s內(nèi)作用在ab棒上的外力做功為W=16J,求這段時間內(nèi)cd棒產(chǎn)生的焦耳熱Qcd�。
答案解析
1.【解析】選A。鋼窗打開時,向北穿過鋼窗的磁通量減小,根據(jù)楞次定律,鋼窗的活動邊產(chǎn)生自下而上的微弱電流,故A正確����。
【變式備選】北半球地磁場的豎直分量向下。如圖所示,在北京某中學實驗室的水平桌面上,放置邊長為L的正方形閉合導體線圈abcd,線圈的ab邊沿南北方向,ad邊沿東西方向����。下列說法中正確的是( )
A.
10�、若使線圈向東平動,則a點的電勢比b點的電勢高
B.若使線圈向北平動,則a點的電勢比b點的電勢低
C.若以ab為軸將線圈向上翻轉,則線圈中感應電流方向為a→b→c→d→a
D.若以ab為軸將線圈向上翻轉,則線圈中感應電流方向為a→d→c→d→a
【解析】選C��。由右手定則知,若使線圈向東平動,線圈的ab邊和cd邊切割磁感線,c(b)點電勢高于d(a)點電勢,故A錯;若線圈向北平動,線圈的bc邊和ad邊切割磁感線,線圈中無感應電流,a點電勢與b點電勢相等,B錯誤;若以ab為軸將線圈向上翻轉,穿過線圈平面的磁通量將變小,由楞次定律可判得線圈中感應電流方向為a→b→c→d→a,C對,D錯��。
2
11��、.【解析】選A����、C。由q=知,金屬棒從a到b和從b到c過程中,通過電阻R的電量相等,A正確���。根據(jù)v2=2ax,E=BLv,I=和P=I2R得P=,因為xb∶xc=
1∶2,所以Pb∶Pc=1∶2,C正確����。由=BL,Q=I2Rt和t=得Q=,從b到c的平均速度不是從a到b的平均速度的2倍,所以從a到b與從b到c的兩個過程中R上產(chǎn)生的熱量之比不是1∶2,B錯誤�����。根據(jù)P=F·v=(BIL+ma),金屬棒通過b�����、c兩位置時,F做功的功率之比不是1∶2,D錯誤。
3.【解析】選C�。由楞次定律知0~2s時間段內(nèi)感應電流的方向為順時針方向,2~4s時間段內(nèi)感應電流的方向為逆時針方向;由法拉第電磁感應定律
12、知0~4s內(nèi)感應電動勢大小不變;0~1s�、2~3 s時間段ab邊所受安培力方向向上;由F=BIL知,安培力大小總與磁感應強度大小成正比,只有選項C正確。
4.【解析】選A���、C����。由于金屬棒勻速下滑,由動能定理可知作用在金屬棒上的各個力的合力做功為零,故A對;只有克服安培力做功,才將機械能轉化為電能,故B錯誤;由動能定理得WG-WF-W安=0,變形可得WG-WF=W安,可知C正確,D錯誤���。
5.【解析】選D。由楞次定律可知,線框剛進入磁場時產(chǎn)生的感應電流的磁場方向垂直紙面向外,故線框中的感應電流沿逆時針方向,為正,又因為線框做勻速運動,故感應電流隨位移線性增大;同理可知線框離開磁場時,產(chǎn)生的感
13��、應電流大小隨位移線性增大,方向為負,選項A���、B錯誤;BC兩端的電壓UBC跟感應電流成正比,故選項C錯誤,D正確�。
6.【解析】選D��。導體棒在關于O點對稱的兩個位置,閉合回路的總電阻相同,但導體棒在O點右側的速度大,感應電動勢大,安培力F=BIL也大,F拉-F=ma,F變化,所以F拉也變化,A錯誤;由運動學公式得at2=2R,整理可得t=2,B錯誤;棒經(jīng)過環(huán)心時經(jīng)歷的時間為a=R,則t中=,產(chǎn)生的感應電動勢為E=BLat中=2BR,此時回路總電阻R總=πRr,則流過棒的電流為I==,C錯誤;棒經(jīng)過環(huán)心受到的安培力F=BIL=B2R=,D正確���。
7.【解析】選B�、C。由楞次定律可知金屬線框剛進
14�����、入磁場時感應電流方向沿abcda方向,A錯誤;由圖乙可知,金屬線框進入磁場過程中是做勻速直線運動,速度為v1,運動時間為t2-t1,所以金屬線框的邊長:l=v1(t2-t1),B正確;在金屬線框進入磁場的過程中,金屬線框所受安培力等于重力:mg=BIl,I=,解得:
B=,C正確;金屬線框只在進入和穿出磁場時產(chǎn)生焦耳熱,即在t1~t2����、t3~t4兩個時間段內(nèi)產(chǎn)生的熱量:Q=2mgl+m(-)=2mgv1(t2-t1)+m(-),故D錯誤。
8.【解析】(1)線框豎直時,對導體棒有
E=BLv
15���、 (2分)
I= (2分)
mg=BIL= (1分)
同理,導體棒在斜面上下滑速度最大時
mgsinθ= (2分)
解得v1=vsinθ (1分)
(2)設線框的質(zhì)量
16��、為M,當棒AB速度最大時,線框受到的沿斜面向下的安培力最大,要使線框靜止不動,則
Mgsinθ+F安≤fmax
即Mgsinθ+mgsinθ≤μ(M+m)gcosθ (2分)
解得μ≥tanθ (1分)
(3)當導體棒勻速運動時F=mgsinθ+F′安 (2分)
F′安= (1分)
由功能關系可得
17��、Fs=mgssinθ+m+Q (2分)
聯(lián)立可得Q=mgssinθ-mv2sin2θ (1分)
答案:(1)vsinθ (2)μ≥tanθ (3)mgssinθ-mv2sin2θ
9.【解析】(1)cd棒平衡,則F+Fcd=mgsin37° (2分)
Fcd=B2IcdL (1分)
得Icd=0.5t(A)
18���、 (2分)
(2)cd棒中電流Icd=Iab=0.5t(A), (1分)
則回路中電源電動勢E=IcdR總 (1分)
ab棒切割磁感線,產(chǎn)生的感應電動勢為E=B1Lvab (1分)
解得ab棒的速度vab=8t(m/s)
所以,ab棒做初速度為零的勻加速直線運動?��!? (2分)
(3)
19����、ab棒的加速度為a=8m/s2,1.0 s內(nèi)的位移為s=at2=×8×1.02m=4m (1分)
根據(jù)===, (1分)
得q=t==C=0.25C (2分)
(4)t=1.0s時,ab棒的速度vab=8t(m/s)=8m/s (1分)
根據(jù)動能定理W-W安=mv2-0 (2分)
得1.0s內(nèi)克服安
20、培力做功W安=(16-×0.1×82)J=12.8J (1分)
回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=W安=12.8J (1分)
cd棒上產(chǎn)生的焦耳熱Qcd==6.4J (1分)
答案:(1)Icd=0.5t(A) (2)vab=8t(m/s) (3)0.25C
(4)6.4J
【方法技巧】導體棒切割問題的處理思路
(1)基本方法:
①用法拉第電磁感應定律和楞次定律求感應電動勢的大小和方向����。
②求回路中的電流。
③分析研究導體受力情況���。
④列動力學方程或平衡方程求解�����。
(2)受力情況���、運動情況的動態(tài)分析:
2020屆高三物理一輪復習收尾二輪專題突破檢測 電磁感應規(guī)律及其應用
