高考物理一轮复习 专题10-16 电磁感应与动量综合问题千题精练.doc
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1、1 / 10【2019【2019 最新最新】精选高考物理一轮复习精选高考物理一轮复习 专题专题 10-1610-16 电磁感应与动量综电磁感应与动量综合问题千题精练合问题千题精练1(2018 天津高考)真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置。图 1 是某种动力系统的简化模型,图中粗实线表示固定在水平面上间距为 l 的两条平行光滑金属导轨,电阻忽略不计,ab 和 cd 是两根与导轨垂直,长度均为 l,电阻均为 R 的金属棒,通过绝缘材料固定在列车底部,并与导轨良好接触,其间距也为 l,列车的总质量为 m。列车启动前,ab、cd 处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方
2、向垂直于导轨平面向下,如图 1 所示,为使列车启动,需在 M、N 间连接电动势为 E 的直流电源,电源内阻及导线电阻忽略不计,列车启动后电源自动关闭。(1)要使列车向右运行,启动时图 1 中 M、N 哪个接电源正极,并简要说明理由;(2)求刚接通电源时列车加速度 a 的大小;(3)列车减速时,需在前方设置如图 2 所示的一系列磁感应强度为 B 的匀强磁场区域,磁场宽度和相邻磁场间距均大于 l。若某时刻列车的速度为,此时ab、cd 均在无磁场区域,试讨论:要使列车停下来,前方至少需要多少块这样的有界磁场?0v(3)设列车减速时,cd 进入磁场后经时间 ab 恰好进入磁场,此过程中穿过两金属棒与导
3、轨所围回路的磁通量的变化为,平均感应电动势为,由法拉第电磁感应定律有,其中;t1E1Et2Bl 设回路中平均电流为,由闭合电路欧姆定律有 I12EIR讨论:若恰好为整数,设其为 n,则需设置 n 块有界磁场,若不是整数,设的整2 / 10数部分为 N,则需设置 N+1 块有界磁场。0I I总0I I总0I I总2.(20 分)(2018 高考信息卷)如图所示,两根光滑平行金属导轨(电阻不计)由半径为 r 的圆弧部分与无限长的水平部分组成.间距为 L。水平导轨部分存在竖直向下的匀强磁场.磁感应强度大小为 B。一质量为 2m 的金属棒 ab 静置于水平导轨上,电阻为 2R。另一质量为 m、电阻为
4、R 的金属棒 PQ 从圆弧 M 点处由静止释放,下滑至 N 处后进人水平导轨部分,M 到 N 的竖直高度为 h,重力加速度为g,若金属棒 PQ 与金属棒 ab 始终垂直于金属导轨并接触良好,且两棒相距足够远,求:(1)金属棒 PQ 滑到 N 处时,金属导轨对金属棒 PQ 的支持力为多大?(2)从释放金属棒 PQ 到金属棒 ab 达到最大速度的过程中,整个系统产生的内能;(3)若在金属棒 ab 达到最大速度时给金属棒 ab 施加一水平向右的恒力 F(F 为已知),则在此恒力作用下整个回路的最大电功率为多少。【名师解析】(1)设金属棒 PQ 到 N 处时的速度为 v0,支持力为 FN根据动能定理得
5、 (2 分)21 2mghmv解得2vghFNmg= (2 分) 得 FN= (2 分)2vmr2mghmgr3 / 10根据能量守恒定律知系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,得 2211322Qmvmv (2 分)解得 (2 分)2 3Qmgh(3)当金属棒 PQ 达到最大功率时,金属棒 PQ 与金属棒 ab 加速度相同,速度差恒定,回路中产生稳定电流。由牛顿第二定律得 PQ 棒:F 安=ma (1 分)ab 棒:F-F 安=2ma (1 分)得 =3FF安由安培力的公式可得 F 安=BIL (2 分);功率 P=I2 3R (2 分);联立以上各式得 (2 分)2223F RPB L3
6、.如图 6 所示,两根间距为 l 的光滑金属导轨(不计电阻),由一段圆弧部分与一段无限长的水平段部分组成,其水平段加有竖直向下方向的匀强磁场,磁感应强度为 B,导轨水平段上静止放置一金属棒 cd,质量为 2m,电阻为 2r。另一质量为 m,电阻为 r 的金属棒 ab,从圆弧段 M 处由静止释放下滑至 N 处进入水平段,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧段 MN 半径为 R,所对圆心角为 60。求:图 6(1)ab 棒在 N 处进入磁场区速度是多大?此时棒中电流是多少?(2)cd 棒能达到的最大速度是多大?(3)cd 棒由静止到达最大速度过程中,系统所能释放的热量是多少?4 / 10(2)ab 棒
7、在安培力作用下做减速运动,cd 棒在安培力作用下做加速运动,当两棒速度达到相同速度 v时,电路中电流为零,安培力为零,cd 达到最大速度。运用动量守恒定律得 mv(2mm)v解得 v。(3)系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,故 Qmv23mv2,解得 QmgR。答案 (1) (2) (3)mgR4(2018河北五名校联盟二模)如图 7 所示,MN、PQ 两平行光滑水平导轨分别与半径 r0.5 m 的相同竖直半圆导轨在 N、Q 端平滑连接,M、P 端连接定值电阻 R,质量 M2 kg 的 cd 绝缘杆垂直且静止在水平导轨上,在其右侧至 N、Q 端的区域内充满竖直向上的匀强磁场。现有质量 m
8、1 kg 的 ab 金属杆以初速度v012 m/s 水平向右运动,与 cd 绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd 绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计除 R 以外的其他电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,g 取 10 m/s2,(不考虑 cd 杆通过半圆导轨最高点以后的运动)求:图 7(1)cd 绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小 v;(2)电阻 R 产生的焦耳热 Q。(2)发生正碰后 cd 绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有Mg2rMv2Mv,5 / 10解得碰撞后 cd 绝缘杆的速度 v25 m/s,两杆碰撞过程中动量守恒,有mv0mv1Mv2,解得碰撞后 ab
9、 金属杆的速度 v12 m/s,ab 金属杆进入磁场后由能量守恒定律有 mvQ,解得 Q2 J。答案 (1) m/s (2)2 J5.(2018 高考考前冲刺) (注意:在试题卷上作答无效)如图 14 所示,固定在上、下两层水平面上的平行金属导轨、和、间距都是,二者之间固定有两组竖直半圆形轨道和,两轨道间距也均为,且和的竖直高度均为,两组半圆形轨道的半径均为。轨道的端、端的对接狭缝宽度可忽略不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架,能使导轨系统位置固定。将一质量为的金属杆沿垂直导轨方向放在下层导轨的最左端位置,金属杆在与水平成角斜向上的恒力作用下沿导轨运动,运动过程中金属杆始终与导轨垂直,且接
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