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2019年高考物理一轮规范练习:第10章 第3讲 电磁感应规律的综合应用(含解析)
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配餐作业 电磁感应规律的综合应用
见学生用书P371
A组·基础巩固题
1.如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。若不计空气阻力。重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)
B.磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力先竖直向上后竖直向下
C.磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变
D.磁铁落地时的速率一定等于
解析 当条形磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量增加,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为逆时针(从上向下看圆环),当条形磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为顺时针(从上向下看圆环),A项正确;根据楞次定律的推论“来拒去留”原则,可判断磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力始终竖直向上,B项错误;磁铁在整个下落过程中,由于受到磁场力的作用,机械能不守恒,C项错误;若磁铁从高度h处做自由落体运动,其落地时的速度v=,但磁铁穿过圆环的过程中要产生一部分电热,根据能量守恒定律可知,其落地速度一定小于,D项错误。
答案 A
2.(多选)如图所示,△ABC为等腰直角三角形,AB边与x轴垂直,A点坐标为(a,0),C点坐标为(0,a),三角形区域内存在垂直平面向里的磁场,磁感应强度B与横坐标x的变化关系满足B=(k为常量),三角形区域的左侧有一单匝矩形线圈,线圈平面与纸面平行,线圈宽为a,高为2a,电阻为R。若线圈以某一速度v匀速穿过磁场,整个运动过程中线圈不发生转动,则下列说法正确的是( )
A.线圈穿过磁场的过程中感应电流的大小逐渐增大
B.线圈穿过磁场的过程中产生的焦耳热为Q=
C.线圈穿过磁场的过程中通过导线截面的电荷量为零
D.穿过三角形区域的磁通量为2ka
解析 线圈穿过磁场的过程中,感应电动势为E=BLv,根据欧姆定律可得感应电流大小为I=,由几何关系知,切割边运动距离为x时,L=2x,解得I=,为定值,所以A项错误;产生的焦耳热为Q=I2Rt,而t=,解得Q=,所以B项错误;线圈穿过磁场的过程中,通过线圈的磁通量变化量为0,则q==0,C项正确;穿过三角形区域的磁通量等于线圈发生位移a时的磁通量变化,q′=IΔt=,则ΔΦ′=IRΔt=·R·=2ka,D项正确。
答案 CD
3.(多选)如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度B=2 T的匀强磁场,MN的左侧有一质量m=0.1 kg的矩形线圈abcd,bc边长L1=0.2 m,线圈电阻R=2 Ω。t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1 s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1 s,线圈恰好完全进入磁场,整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.恒定拉力大小为0.1 N
B.线圈在第2 s内的加速度大小为1 m/s2
C.线圈ab边长L2=0.5 m
D.在第2 s内流过线圈的电荷量为0.2 C
解析 在第1 s末,i1=,E=BL1v1,v1=a1t1,F=ma1,联立得F=0.05 N,A项错误;在第2 s内,由题图分析知线圈做匀加速直线运动,第2 s末,i2=,E′=BL1v2,v2=v1+a2t2,解得a2=1 m/s2,B项正确;在第2 s内,v-v=2a2L2,得L2=1 m,C项错误;q===0.2 C,D项正确。
答案 BD
4.(多选)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,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,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,则 ( )
A.金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
B.金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为
C.金属棒的最大速度为
D.金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为2R
解析 金属棒在磁场中向下运动时,由楞次定律知,流过电阻R的电流方向为b→a,A项错误;金属棒的速度为v时,金属棒中感应电动势E=BLv,感应电流I=,所受的安培力大小为F=BIL=,B项正确;当安培力F=mg时,金属棒下滑速度最大,金属棒的最大速度为v=,C项错误;金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R和r的总热功率为P=mgv=2(R+r),电阻R的热功率为2R,D项正确。
答案 BD
5.(多选)如图所示,平行金属导轨与水平面间的夹角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B。有一质量为m、长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ。则( )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为
B.上滑过程中电流做功放出的热量为mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为mv2
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2-mgssinθ
解析 上滑过程中,开始时导体棒的速度最大,受到的安培力最大为,A项错;根据能量守恒,上滑过程中电流做功放出的热量为mv2-mgs(sinθ+μcosθ),B项对;上滑过程中导体棒克服安培力做的功等于电流做功产生的热,也是mv2-mgs(sinθ+μcosθ),C项错;上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2-mgssinθ,D项对。
答案 BD
6.如图所示,正方形导线框abcd的边长为L=10 cm,线框平面位于竖直平面内,上下两边处于水平状态。当它从某高处落下时通过一匀强磁场,磁场方向垂直于线框平面,线框的ab边刚进入磁场时,由于安培力的作用使得线框恰能匀速运动。已知磁场的宽度h=4L,线框刚进入磁场时的速度v0=2.5 m/s。那么若以向下为力的正方向,则线框通过磁场区域过程中所受安培力的图象可能是以下四图中的( )
解析 由于ab边刚进入磁场时线框恰能匀速运动,所以线框受力平衡,安培力等于重力且方向向上;当线框完全进入磁场后,通过线框的磁通量不变,线框中无感应电流,线框在重力作用下做匀加速运动;当线框从下边离开磁场时,安培力大于重力,线框做减速运动,安培力逐渐减小且方向向上,故选B项。
答案 B
7.(多选)如图甲所示,质量m=3.0×10-3 kg的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长l=0.20 m,处于磁感应强度大小B1=1.0 T、方向水平向右的匀强磁场中。有一个匝数n=300匝、面积S=0.01 m2的线圈通过开关S与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示。t=0.22 s时闭合开关S,瞬间细框跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m。不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.0~0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3 V
B.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到D
C.磁感应强度B2的方向竖直向下
D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.05 C
解析 由图象可知,0~0.10 s内,由电磁感应定律可知E=n=nS=30 V,A项错误;细杆CD所受安培力竖直向上,由左手定则知,电流方向由C到D,B项正确;穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律得磁感应强度B2方向竖直向上,C项错误;对细杆应用动量定理得BILt=mv,细杆做竖直上抛运动得v2=2gh,q=It,代入数据联立解得q=0.05 C,D项正确。
答案 BD
8.(多选)如图所示,水平长度无限大的匀强磁场上下两边界是水平的。边长为L,质量为m的正方形导线框从磁场的上边界以初速度v0水平向左抛出。匀强磁场的宽度H大于导线框的边长L,匀强磁场的磁感应强度为B,线框的电阻为R。运动过程中导线框上下边始终保持水平,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.线框完全进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为
B.线框完全穿过磁场时水平速度可能小于v0
C.若线框完全穿过磁场的瞬间竖直速度为v,则整个过程中线框产生的热量为mg(H+L)-m(v2-v)
D.线框穿过磁场的过程中,瞬时竖直分速度可能等于
解析 线框进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为Q==,A项正确;线框在水平方向的速度保持不变,线框完全穿过磁场时水平速度等于v0,B项错误;若线框完全穿过磁场的瞬间合速度为v,则整个过程在线框产生的热量为mg(H+L)-m(v2-v),C项错误;线框穿过磁场的过程中,在竖直方向重力可能等于安培力,瞬时竖直分速度可能等于,D项正确。
答案 AD
9.(多选)如图所示,倾角为37°的光滑斜面上粘贴有一厚度不计、宽度为d=0.2 m的橡胶带,橡胶带的上表面与斜面位于同一平面内,其上、下边缘与斜面的上、下边缘平行,橡胶带的上边缘到斜面的顶端距离为L=0.4 m,现将质量为m=1 kg、宽度为d的薄矩形板上边缘与斜面顶端平齐且从斜面顶端静止释放。已知矩形板与橡胶带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力,矩形板由斜面顶端静止释放下滑到完全离开橡胶带的过程中(此过程矩形板始终在斜面上),下列说法正确的是( )
A.矩形板受到的摩擦力为f=4 N
B.矩形板的重力做功为WG=3.6 J
C.产生的热量为Q=0.8 J
D.矩形板的上边缘穿过橡胶带下边缘时速度大小为 m/s
解析 矩形板从与橡胶带接触到离开过程中,受到的摩擦力随位移先均匀增大后均匀减小,摩擦力最大值为fm=μmgcosθ=4 N,A项错误;因摩擦产生的热量Q=·2d=2×2×0.2 J=0.8 J,C项正确;从静止下滑到完全离开橡胶带的过程中,重力做功WG=mg(L-d+2d)sinθ=3.6 J,B项正确;由动能定理得WG-Q=mv2,计算得v= m/s,D项正确。
答案 BCD
10.(多选)如图所示,两根等高光滑的圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计。在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中( )
A.通过R的电流方向为由外向内
B.通过R的电流方向为由内向外
C.R上产生的热量为
D.流过R的电量为
解析 金属棒从轨道最低位置cd运动到ab处的过程中,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律判断得知通过R的电流方向为由外向内,故A项正确,B项错误;金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值为E=Em,根据焦耳定律有Q=t,时间为t=,联立解得Q=,故C项正确;通过R的电量,由公式q=Δt===,故D项错误。
答案 AC
B组·能力提升题
11.如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形线圈,且PM为圆的直径,三角形线圈的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用)。设线圈的总电阻为r,且不随形状改变,此时∠PMQ=37°,下列说法正确的是( )
A.穿过线圈PQM中的磁通量大小为Φ=0.96BR2
B.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt,则此时线圈中产生的感应电流大小为I=
C.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中有感应电流且电流方向不变
D.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热
解析 由几何关系知PQ=1.2R,QM=1.6R,则三角形面积S=0.96R2,根据公式Φ=BS判断可知A项正确;根据法拉第电磁感应定律E==·S,I=,联立解得I=,B项错误;Q顺时针移动时,由几何关系知面积先增大后减小,则线圈中产生电流且方向有改变,C、D项错误。
答案 A
12.(多选)如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处。在y轴的右侧,在Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行。t=0时刻,线框以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则在线框穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的( )
解析 在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0;然后cd边开始切割磁感线,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0,故A项正确、B项错误;d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘bc、cd、da三条边的电阻,并逐渐减小。ab边出磁场后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘ab边的电阻,并逐渐减小,故C项错误、D项正确。
答案 AD
13.如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线)。两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面。运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界。设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2,不计空气阻力,则( )
A.v1Q2 D.v1=v2,Q1
14.(多选)在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间t0,线框ab边到达gg′与ff′中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是( )
A.当ab边刚越过ff′时,线框加速度的大小为gsinθ
B.t0时刻线框匀速运动的速度为
C.t0时间内线框中产生的焦耳热为mgLsinθ+mv
D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动
解析 当ab边进入磁场时,有E=BLv0,I=,mgsinθ=BIL,有=mgsinθ。当ab边刚越过ff′时,线框的感应电动势和电流均加倍,则线框做减速运动,有=4mgsinθ,加速度方向沿斜面向上且大小为3gsinθ,A项错误;t0时刻线框匀速运动的速度为v,则有=mgsinθ,解得v=,B项正确;线框从进入磁场到再次做匀速运动的过程,沿斜面向下运动距离为L,则由功能关系得线框中产生的焦耳热为Q=+=+,C项正确;线框离开磁场时做加速运动,D项错误。
答案 BC
15.如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上。虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两棒产生的电热与ab棒增加的机械能之和
解析 根据右手定则知ab棒切割磁感线运动产生的感应电流方向为从b到a,A项正确;电流I=,cd棒受到的安培力Fcd=BIL=,cd棒受到的摩擦力f=μFcd,所以随着速度的均匀增大,cd棒受到的摩擦力也均匀增大,则cd棒先做加速运动,后做减速运动,最后停止运动,B、C项错误;由功能关系得,力F做的功等于两棒产生的电热、cd棒摩擦生热与两棒增加的机械能之和,D项错误。
答案 A
16.如图所示,在光滑的水平金属轨道ABCD-EFGH内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,AB与EF宽为L,是CD与GH宽的2倍,静止的金属棒a、b质量均为m。若给棒a初速度v0向右运动,假设轨道足够长,棒a只在轨道AB与EF上运动。求:
(1)金属棒a、b的最终速度。
(2)整个过程通过金属棒a的电量。
解析 (1)依题意知,棒a做减速运动,棒b做加速运动,最终棒a、b感应电动势大小相等,方向相反,
Ea=BL1v1,
Eb=BL2v2,
L1=2L2,
所以,v2=2v1。
任何时候棒a的安培力总是棒b的两倍,故棒a安培力的冲量I1是棒b安培力的冲量I2的两倍,即
I1=2I2,
由动量定理得I1=mv0-mv1,
I2=mv2,
解得v1=v0,
v2=v0。
(2)对金属棒a应用动量定理得
-BILt=mv1-mv0,
Q=It,
Q=。
答案 (1)v0 v0 (2)
17.两根足够长的平行光滑导轨,相距1 m水平放置。匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B=0.4 T。金属棒ab、cd质量分别为0.1 kg和0.2 kg,电阻分别为0.4 Ω和0.2 Ω,并排垂直横跨在导轨上。若两棒以相同的初速度3 m/s向相反方向分开,不计导轨电阻。求:
(1)棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小。
(2)金属棒运动达到稳定的过程中,回路上释放出的焦耳热。
(3)金属棒从开始运动直至达到稳定,两棒间距离增加多少。
解析 (1)ab、cd棒组成的系统动量守恒,最终具有共同速度v,以水平向右为正方向,则
mcdv0-mabv0=(mcd+mab)v,
v=1 m/s。
(2)根据能量转化与守恒定律,产生的焦耳热为
Q=ΔEk减=(mcd+mab)=1.2 J。
(3)对cd棒利用动量定理:
-BILΔt=mcd(v-v0),
BLq=mcd(v0-v),
又q==,
解得Δs=1.5 m。
答案 (1)1 m/s (2)1.2 J (3)1.5 m
【解题技巧】
本题是电磁感应中的力学问题,应用系统的动量守恒、能量转化与守恒定律、动量定理,综合性较强,对学生的能力要求较高。2018年高考中对动量的考查会有所加强,所以同学们需加强此类题目的练习。
18.如图所示,倾角为θ、宽度为d、长为L的光滑倾斜导轨C1D1、C2D2顶端接有可变电阻R0,L足够长,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向左上方的匀强磁场中,磁感应强度为B,C1A1B1、C2A2B2为绝缘轨道,由半径为R处于竖直平面内的光滑半圆环A1B1、A2B2和粗糙的水平轨道C1A1、C2A2组成,粗糙的水平轨道长为s,整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m、电阻不计的金属棒MN,使其从静止开始自由下滑,不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处时机械能的损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为μ。则:
(1)金属棒MN在倾斜导轨C1D1、C2D2上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q为多少?
(2)为了金属棒MN能到达光滑半圆环B1、B2点,可变电阻R0应满足什么条件?
解析 (1)由于L足够长,棒MN在斜导轨上到达C1、C2前已经做匀速运动mgsinθ=,
则v=,
由能量守恒定律得mgLsinθ=mv2+Q,
所以Q=mgLsinθ-。
(2)棒能到达B1、B2点时,mg≤m,
则v0≥,
从C1C2点到B1B2点的过程中,由动能定理得
-2mgR-μmgs=mv-mv2,
联立解得R0≥。
答案 (1)mgLsinθ-
(2)R0≥
19.(2017·天津)电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向。
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小。
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。
解析 (1)由左手定则可判断磁场方向垂直于导轨平面向下。
(2)电容器完全充电后,两极板间电压为E,当开关S接2时,电容器放电,设刚放电时流经MN的电流为I,有I=,①
设MN受到的安培力为F,有
F=BIl,②
由牛顿第二定律,有F=ma,③
联立①②③式得a=。④
(3)当电容器充电完毕时,设电容器上电量为Q0,有Q0=CE,⑤
开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值vmax时,
MN上的感应电动势E′=Blvmax,⑥
此时电容器带电荷量Q=CE′,⑦
设在此过程中MN的平均电流为,MN上受到的平均安培力为,
有=lB,⑧
由动量定理,有·Δt=mvmax,⑨
又Δt=Q0-Q,⑩
联立以上各式解得Q=。
答案 (1)垂直于导轨平面向下 (2)
(3)
见学生用书P371
A组·基础巩固题
1.如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。若不计空气阻力。重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)
B.磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力先竖直向上后竖直向下
C.磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变
D.磁铁落地时的速率一定等于
解析 当条形磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量增加,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为逆时针(从上向下看圆环),当条形磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为顺时针(从上向下看圆环),A项正确;根据楞次定律的推论“来拒去留”原则,可判断磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力始终竖直向上,B项错误;磁铁在整个下落过程中,由于受到磁场力的作用,机械能不守恒,C项错误;若磁铁从高度h处做自由落体运动,其落地时的速度v=,但磁铁穿过圆环的过程中要产生一部分电热,根据能量守恒定律可知,其落地速度一定小于,D项错误。
答案 A
2.(多选)如图所示,△ABC为等腰直角三角形,AB边与x轴垂直,A点坐标为(a,0),C点坐标为(0,a),三角形区域内存在垂直平面向里的磁场,磁感应强度B与横坐标x的变化关系满足B=(k为常量),三角形区域的左侧有一单匝矩形线圈,线圈平面与纸面平行,线圈宽为a,高为2a,电阻为R。若线圈以某一速度v匀速穿过磁场,整个运动过程中线圈不发生转动,则下列说法正确的是( )
A.线圈穿过磁场的过程中感应电流的大小逐渐增大
B.线圈穿过磁场的过程中产生的焦耳热为Q=
C.线圈穿过磁场的过程中通过导线截面的电荷量为零
D.穿过三角形区域的磁通量为2ka
解析 线圈穿过磁场的过程中,感应电动势为E=BLv,根据欧姆定律可得感应电流大小为I=,由几何关系知,切割边运动距离为x时,L=2x,解得I=,为定值,所以A项错误;产生的焦耳热为Q=I2Rt,而t=,解得Q=,所以B项错误;线圈穿过磁场的过程中,通过线圈的磁通量变化量为0,则q==0,C项正确;穿过三角形区域的磁通量等于线圈发生位移a时的磁通量变化,q′=IΔt=,则ΔΦ′=IRΔt=·R·=2ka,D项正确。
答案 CD
3.(多选)如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度B=2 T的匀强磁场,MN的左侧有一质量m=0.1 kg的矩形线圈abcd,bc边长L1=0.2 m,线圈电阻R=2 Ω。t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1 s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1 s,线圈恰好完全进入磁场,整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.恒定拉力大小为0.1 N
B.线圈在第2 s内的加速度大小为1 m/s2
C.线圈ab边长L2=0.5 m
D.在第2 s内流过线圈的电荷量为0.2 C
解析 在第1 s末,i1=,E=BL1v1,v1=a1t1,F=ma1,联立得F=0.05 N,A项错误;在第2 s内,由题图分析知线圈做匀加速直线运动,第2 s末,i2=,E′=BL1v2,v2=v1+a2t2,解得a2=1 m/s2,B项正确;在第2 s内,v-v=2a2L2,得L2=1 m,C项错误;q===0.2 C,D项正确。
答案 BD
4.(多选)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,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,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,则 ( )
A.金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
B.金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为
C.金属棒的最大速度为
D.金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为2R
解析 金属棒在磁场中向下运动时,由楞次定律知,流过电阻R的电流方向为b→a,A项错误;金属棒的速度为v时,金属棒中感应电动势E=BLv,感应电流I=,所受的安培力大小为F=BIL=,B项正确;当安培力F=mg时,金属棒下滑速度最大,金属棒的最大速度为v=,C项错误;金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R和r的总热功率为P=mgv=2(R+r),电阻R的热功率为2R,D项正确。
答案 BD
5.(多选)如图所示,平行金属导轨与水平面间的夹角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B。有一质量为m、长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ。则( )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为
B.上滑过程中电流做功放出的热量为mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为mv2
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2-mgssinθ
解析 上滑过程中,开始时导体棒的速度最大,受到的安培力最大为,A项错;根据能量守恒,上滑过程中电流做功放出的热量为mv2-mgs(sinθ+μcosθ),B项对;上滑过程中导体棒克服安培力做的功等于电流做功产生的热,也是mv2-mgs(sinθ+μcosθ),C项错;上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2-mgssinθ,D项对。
答案 BD
6.如图所示,正方形导线框abcd的边长为L=10 cm,线框平面位于竖直平面内,上下两边处于水平状态。当它从某高处落下时通过一匀强磁场,磁场方向垂直于线框平面,线框的ab边刚进入磁场时,由于安培力的作用使得线框恰能匀速运动。已知磁场的宽度h=4L,线框刚进入磁场时的速度v0=2.5 m/s。那么若以向下为力的正方向,则线框通过磁场区域过程中所受安培力的图象可能是以下四图中的( )
解析 由于ab边刚进入磁场时线框恰能匀速运动,所以线框受力平衡,安培力等于重力且方向向上;当线框完全进入磁场后,通过线框的磁通量不变,线框中无感应电流,线框在重力作用下做匀加速运动;当线框从下边离开磁场时,安培力大于重力,线框做减速运动,安培力逐渐减小且方向向上,故选B项。
答案 B
7.(多选)如图甲所示,质量m=3.0×10-3 kg的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长l=0.20 m,处于磁感应强度大小B1=1.0 T、方向水平向右的匀强磁场中。有一个匝数n=300匝、面积S=0.01 m2的线圈通过开关S与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示。t=0.22 s时闭合开关S,瞬间细框跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m。不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.0~0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3 V
B.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到D
C.磁感应强度B2的方向竖直向下
D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.05 C
解析 由图象可知,0~0.10 s内,由电磁感应定律可知E=n=nS=30 V,A项错误;细杆CD所受安培力竖直向上,由左手定则知,电流方向由C到D,B项正确;穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律得磁感应强度B2方向竖直向上,C项错误;对细杆应用动量定理得BILt=mv,细杆做竖直上抛运动得v2=2gh,q=It,代入数据联立解得q=0.05 C,D项正确。
答案 BD
8.(多选)如图所示,水平长度无限大的匀强磁场上下两边界是水平的。边长为L,质量为m的正方形导线框从磁场的上边界以初速度v0水平向左抛出。匀强磁场的宽度H大于导线框的边长L,匀强磁场的磁感应强度为B,线框的电阻为R。运动过程中导线框上下边始终保持水平,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.线框完全进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为
B.线框完全穿过磁场时水平速度可能小于v0
C.若线框完全穿过磁场的瞬间竖直速度为v,则整个过程中线框产生的热量为mg(H+L)-m(v2-v)
D.线框穿过磁场的过程中,瞬时竖直分速度可能等于
解析 线框进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为Q==,A项正确;线框在水平方向的速度保持不变,线框完全穿过磁场时水平速度等于v0,B项错误;若线框完全穿过磁场的瞬间合速度为v,则整个过程在线框产生的热量为mg(H+L)-m(v2-v),C项错误;线框穿过磁场的过程中,在竖直方向重力可能等于安培力,瞬时竖直分速度可能等于,D项正确。
答案 AD
9.(多选)如图所示,倾角为37°的光滑斜面上粘贴有一厚度不计、宽度为d=0.2 m的橡胶带,橡胶带的上表面与斜面位于同一平面内,其上、下边缘与斜面的上、下边缘平行,橡胶带的上边缘到斜面的顶端距离为L=0.4 m,现将质量为m=1 kg、宽度为d的薄矩形板上边缘与斜面顶端平齐且从斜面顶端静止释放。已知矩形板与橡胶带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力,矩形板由斜面顶端静止释放下滑到完全离开橡胶带的过程中(此过程矩形板始终在斜面上),下列说法正确的是( )
A.矩形板受到的摩擦力为f=4 N
B.矩形板的重力做功为WG=3.6 J
C.产生的热量为Q=0.8 J
D.矩形板的上边缘穿过橡胶带下边缘时速度大小为 m/s
解析 矩形板从与橡胶带接触到离开过程中,受到的摩擦力随位移先均匀增大后均匀减小,摩擦力最大值为fm=μmgcosθ=4 N,A项错误;因摩擦产生的热量Q=·2d=2×2×0.2 J=0.8 J,C项正确;从静止下滑到完全离开橡胶带的过程中,重力做功WG=mg(L-d+2d)sinθ=3.6 J,B项正确;由动能定理得WG-Q=mv2,计算得v= m/s,D项正确。
答案 BCD
10.(多选)如图所示,两根等高光滑的圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计。在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中( )
A.通过R的电流方向为由外向内
B.通过R的电流方向为由内向外
C.R上产生的热量为
D.流过R的电量为
解析 金属棒从轨道最低位置cd运动到ab处的过程中,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律判断得知通过R的电流方向为由外向内,故A项正确,B项错误;金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值为E=Em,根据焦耳定律有Q=t,时间为t=,联立解得Q=,故C项正确;通过R的电量,由公式q=Δt===,故D项错误。
答案 AC
B组·能力提升题
11.如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形线圈,且PM为圆的直径,三角形线圈的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用)。设线圈的总电阻为r,且不随形状改变,此时∠PMQ=37°,下列说法正确的是( )
A.穿过线圈PQM中的磁通量大小为Φ=0.96BR2
B.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt,则此时线圈中产生的感应电流大小为I=
C.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中有感应电流且电流方向不变
D.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热
解析 由几何关系知PQ=1.2R,QM=1.6R,则三角形面积S=0.96R2,根据公式Φ=BS判断可知A项正确;根据法拉第电磁感应定律E==·S,I=,联立解得I=,B项错误;Q顺时针移动时,由几何关系知面积先增大后减小,则线圈中产生电流且方向有改变,C、D项错误。
答案 A
12.(多选)如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处。在y轴的右侧,在Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行。t=0时刻,线框以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则在线框穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的( )
解析 在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0;然后cd边开始切割磁感线,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0,故A项正确、B项错误;d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘bc、cd、da三条边的电阻,并逐渐减小。ab边出磁场后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘ab边的电阻,并逐渐减小,故C项错误、D项正确。
答案 AD
13.如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线)。两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面。运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界。设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2,不计空气阻力,则( )
A.v1
14.(多选)在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间t0,线框ab边到达gg′与ff′中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是( )
A.当ab边刚越过ff′时,线框加速度的大小为gsinθ
B.t0时刻线框匀速运动的速度为
C.t0时间内线框中产生的焦耳热为mgLsinθ+mv
D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动
解析 当ab边进入磁场时,有E=BLv0,I=,mgsinθ=BIL,有=mgsinθ。当ab边刚越过ff′时,线框的感应电动势和电流均加倍,则线框做减速运动,有=4mgsinθ,加速度方向沿斜面向上且大小为3gsinθ,A项错误;t0时刻线框匀速运动的速度为v,则有=mgsinθ,解得v=,B项正确;线框从进入磁场到再次做匀速运动的过程,沿斜面向下运动距离为L,则由功能关系得线框中产生的焦耳热为Q=+=+,C项正确;线框离开磁场时做加速运动,D项错误。
答案 BC
15.如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上。虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两棒产生的电热与ab棒增加的机械能之和
解析 根据右手定则知ab棒切割磁感线运动产生的感应电流方向为从b到a,A项正确;电流I=,cd棒受到的安培力Fcd=BIL=,cd棒受到的摩擦力f=μFcd,所以随着速度的均匀增大,cd棒受到的摩擦力也均匀增大,则cd棒先做加速运动,后做减速运动,最后停止运动,B、C项错误;由功能关系得,力F做的功等于两棒产生的电热、cd棒摩擦生热与两棒增加的机械能之和,D项错误。
答案 A
16.如图所示,在光滑的水平金属轨道ABCD-EFGH内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,AB与EF宽为L,是CD与GH宽的2倍,静止的金属棒a、b质量均为m。若给棒a初速度v0向右运动,假设轨道足够长,棒a只在轨道AB与EF上运动。求:
(1)金属棒a、b的最终速度。
(2)整个过程通过金属棒a的电量。
解析 (1)依题意知,棒a做减速运动,棒b做加速运动,最终棒a、b感应电动势大小相等,方向相反,
Ea=BL1v1,
Eb=BL2v2,
L1=2L2,
所以,v2=2v1。
任何时候棒a的安培力总是棒b的两倍,故棒a安培力的冲量I1是棒b安培力的冲量I2的两倍,即
I1=2I2,
由动量定理得I1=mv0-mv1,
I2=mv2,
解得v1=v0,
v2=v0。
(2)对金属棒a应用动量定理得
-BILt=mv1-mv0,
Q=It,
Q=。
答案 (1)v0 v0 (2)
17.两根足够长的平行光滑导轨,相距1 m水平放置。匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B=0.4 T。金属棒ab、cd质量分别为0.1 kg和0.2 kg,电阻分别为0.4 Ω和0.2 Ω,并排垂直横跨在导轨上。若两棒以相同的初速度3 m/s向相反方向分开,不计导轨电阻。求:
(1)棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小。
(2)金属棒运动达到稳定的过程中,回路上释放出的焦耳热。
(3)金属棒从开始运动直至达到稳定,两棒间距离增加多少。
解析 (1)ab、cd棒组成的系统动量守恒,最终具有共同速度v,以水平向右为正方向,则
mcdv0-mabv0=(mcd+mab)v,
v=1 m/s。
(2)根据能量转化与守恒定律,产生的焦耳热为
Q=ΔEk减=(mcd+mab)=1.2 J。
(3)对cd棒利用动量定理:
-BILΔt=mcd(v-v0),
BLq=mcd(v0-v),
又q==,
解得Δs=1.5 m。
答案 (1)1 m/s (2)1.2 J (3)1.5 m
【解题技巧】
本题是电磁感应中的力学问题,应用系统的动量守恒、能量转化与守恒定律、动量定理,综合性较强,对学生的能力要求较高。2018年高考中对动量的考查会有所加强,所以同学们需加强此类题目的练习。
18.如图所示,倾角为θ、宽度为d、长为L的光滑倾斜导轨C1D1、C2D2顶端接有可变电阻R0,L足够长,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向左上方的匀强磁场中,磁感应强度为B,C1A1B1、C2A2B2为绝缘轨道,由半径为R处于竖直平面内的光滑半圆环A1B1、A2B2和粗糙的水平轨道C1A1、C2A2组成,粗糙的水平轨道长为s,整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m、电阻不计的金属棒MN,使其从静止开始自由下滑,不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处时机械能的损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为μ。则:
(1)金属棒MN在倾斜导轨C1D1、C2D2上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q为多少?
(2)为了金属棒MN能到达光滑半圆环B1、B2点,可变电阻R0应满足什么条件?
解析 (1)由于L足够长,棒MN在斜导轨上到达C1、C2前已经做匀速运动mgsinθ=,
则v=,
由能量守恒定律得mgLsinθ=mv2+Q,
所以Q=mgLsinθ-。
(2)棒能到达B1、B2点时,mg≤m,
则v0≥,
从C1C2点到B1B2点的过程中,由动能定理得
-2mgR-μmgs=mv-mv2,
联立解得R0≥。
答案 (1)mgLsinθ-
(2)R0≥
19.(2017·天津)电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向。
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小。
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。
解析 (1)由左手定则可判断磁场方向垂直于导轨平面向下。
(2)电容器完全充电后,两极板间电压为E,当开关S接2时,电容器放电,设刚放电时流经MN的电流为I,有I=,①
设MN受到的安培力为F,有
F=BIl,②
由牛顿第二定律,有F=ma,③
联立①②③式得a=。④
(3)当电容器充电完毕时,设电容器上电量为Q0,有Q0=CE,⑤
开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值vmax时,
MN上的感应电动势E′=Blvmax,⑥
此时电容器带电荷量Q=CE′,⑦
设在此过程中MN的平均电流为,MN上受到的平均安培力为,
有=lB,⑧
由动量定理,有·Δt=mvmax,⑨
又Δt=Q0-Q,⑩
联立以上各式解得Q=。
答案 (1)垂直于导轨平面向下 (2)
(3)
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