高考物理 专题47 电磁感应与能量的综合小题狂刷-人教版高三全册物理试题.doc
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1、狂刷47 电磁感应与能量的综合1如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R。在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由静止下落到刚完全穿过匀强磁场区域过程的vt图象,图中字母均为已知量。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是A金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B金属线框的边长为v1(t2t1)C磁场的磁感应强度为D金属线框在0t4的时间内所产生的热量为【答案】BCD又l=v1(t2t1)
2、,联立解得:,故C正确。t1到t2时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:Q1=mgl=mgv1(t2t1);t3到t4时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:,故;故D正确。2如图所示,水平放置的光滑金属长导轨MM和NN之间接有电阻R,导轨左、右两区域分别存在方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场,设左、右区域磁场的磁感应强度大小分别为B1和B2,虚线为两区域的分界线。一根阻值也为R的金属棒ab放在导轨上并与其垂直,导轨电阻不计若金属棒ab在外力F的作用下从左边的磁场区域距离磁场边界x处匀速运动到右边的磁场区域距离磁场边界x处,下列说法中正确的是A当金属棒通过磁场边界时,通过电阻R的电流反向B当
3、金属棒通过磁场边界时,金属棒受到的安培力反向C金属棒在题设的运动过程中,通过电阻R的电荷量等于零D金属棒在题设的运动过程中,回路中产生的热量等于Fx【答案】AC3如图所示,金属杆从离地高为0.8 m处从静止开始沿弧形轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上磁感应强度为的匀强磁场,水平轨道足够长,其上原来放一个金属杆。已知杆的质量为1 kg,杆的质量为3 kg,不计一切摩擦,杆、的电阻之比为1:2,其余电阻不计,g取10 m/s2,以下说法正确的是A和的最终速度都为零Bb杆的最终速度为1 m/sC整个过程b杆产生的热量为4 JD整个过程产生的总热量为8 J【答案】BC【名师点睛】本题是双杆在轨道滑动类
4、型,分析两杆的运动情况,找到最终的运动状态是关键,其次要把握物理规律,系统的合外力为零,动量是守恒的。4光滑的平行金属导轨长L=2 m,两导轨间距d=0.5 m,轨道平面与水平面的夹角=30,导轨上端接一阻值为R=0.6 的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1 T,如图所示。有一质量m=0.5 kg、电阻r=0.4 的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计。已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,则下列说法正确的是A当棒的速度v=2 m/s时,电阻R两端的电压为1.0 VB当
5、棒的速度v=2 m/s时,电阻R两端的电压为0.6 VC棒下滑到轨道最底端时速度的大小为2 m/sD棒下滑到轨道最底端时加速度的大小为3 m/s2【答案】BD【名师点睛】本题难度不大,对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程、应用安培力公式、牛顿第二定律和能量守恒定律等,即可正确解题。5如图,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成角(090),其中MN与PQ平行且间距为l,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒AB由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,AB棒接入电路的电阻为R,当流过AB棒某一横截面的电荷量为q时,金属棒的速度大小为v,则金属棒AB
6、在这一过程中A运动的平均速度大小为v/2B沿导轨方向的位移大小为qR/BlC产生的焦耳热为mgqR/Blmv2/2D受到的最大安培力大小为sin 【答案】BD【解析】金属棒ab开始做加速运动,速度增大,感应电动势增大,所以感应电流也增大,导致金属棒受到的安培力增大,所以加速度减小,即金属板做加速度逐渐减小的变加速运动,因此运动的平均速度大小大于v,故A错误;由电荷量计算公式可得,下滑的位移大小为,故B正确;产生的焦耳热:,选项C错误;金属棒ab受到的最大安培力大小为,故D正确。【名师点睛】电磁感应综合题中,常常用到这个经验公式:感应电荷量,此公式常用来求位移;安培力:;但在计算题中,不能直接作
7、为公式用,要推导。6如图所示,足够长的U形光滑固定金属导轨所在平面与水平面的夹角为=30,其中导轨MN与导轨PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直;现使导体棒ab由静止开始沿导轨下滑并开始计时(t=0),下滑过程中ab与两导轨始终保持垂直且良好接触,t时刻ab的速度大小为v;已知ab棒接入电路的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,则A在时间t内,ab可能做匀加速直线运动Bt时刻ab的加速度大小为C若在时间t内ab下滑的距离为s,则此过程中通过ab某一横截面的电荷量为D若在时间t内ab下滑的距离为s,则此过程中该电路产生的焦耳热为【答案】BD【名师点睛】本试题考查了考查了
8、牛顿第二定律、感应电动势的计算、闭合电路欧姆定律、安培力的计算及能量守恒定律,注意通过的电路的电荷量q=It,其中I为平均电流而非电流的瞬时值。7图甲所示是电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨。已知导轨的间距L=1.0 m,导轨的倾角,导轨上端接的电阻,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。阻值、质量m=0.2 kg的金属棒与导轨垂直且接触良好,从导轨上端由静止开始下滑。电流传感器记录了金属棒在下滑过程中产生的电流随时间变化的规律,如图乙所示。取g=10 m/s2。则A磁感应强度的大小为1.0 TB02.0 s的时间内,通过导体棒的电荷量为2.0 CC02.0 s的时间内,导体棒下滑的距
9、离为3.2 mD02.0 s的时间内,电阻R产生的焦耳热为2.8 J【答案】AC8由不计电阻的导体构成的平行倾斜轨道框架,倾角为,顶端连接一个阻值为R的电阻,如图所示。轨道宽度为L,有一质量为m、电阻为r的导体棒垂直横跨在轨道上,磁感应强度为B的匀强磁场垂直轨道平面向下,导体棒与轨道间的动摩擦因数为。导体棒从P位置由静止释放,到达N位置时以最大速度开始做匀速运动。P、N位置间的高度差为h。据此判断下列论述中正确的是A导体棒的最大加速度为B导体棒下滑的最大速度为C从P运动到N位置过程中,电阻R上产生的焦耳热D从P运动到N位置过程中,通过电阻R的电荷量【答案】AD9如图甲所示,倾角30,上侧接有R
10、=1 的定值电阻的粗糙导轨(导轨电阻忽略不计、且ab与导轨上侧相距足够远),处于垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B=1 T的匀强磁场中,导轨间距L=1 m。一质量m=2 kg,阻值r=1 的金属棒,在作用于棒中点、沿斜面且平行于导轨的拉力F作用下,由静止开始从ab处沿导轨向上加速运动,棒运动的速度一位移图像如图乙所示(b点为位置坐标原点)。若金属棒与导轨间动摩擦因数,g=10 m/s2,则金属杆从起点b沿导轨向上运动x=1 m的过程中A金属棒做匀加速直线运动B金属棒与导轨间因摩擦产生的热量为10 JC电阻R产生的焦耳热为0.25 JD通过电阻R的感应电荷量为1 C【答案】BC【名师点睛】解题时
11、要结合匀变速直线运动的速度位移公式列式分析运动性质;摩擦产生的热量等于克服摩擦力做的功;根据电流的平均值求解电荷量,求解电热要用电流的有效值。10如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中用粗线表示,长度可以不计,视为O、C两点),R1=4 ,R2=8 (导轨其他部分电阻不计)。导轨OAC的形状满足方程y=2sin(0.3x)(单位:m)。磁感应强度B=0.2 T的匀强磁场方向垂直于导轨平面。一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0 m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻。则A外力
12、F的最大值为3 NB金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率为1 WC整个过程的产生的焦耳热为0.5 JD在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系式为 A【答案】BC,电路总电阻,最大感应电流,最大安培力,由平衡条件可知,最大拉力,A错误;感应电动势最大时,电阻丝上消耗功率最大,最大功率,B正确;当y=0时,根据可得,即金属棒沿x方向运动的位移为3 m,所以过程中运动的时间为,金属棒运动过程产生正弦式交变电流,电动势的有效值:,产生的热量:,C正确;通过金属棒的电流I与时间t的关系:,D错误。11如图所示,电阻不计间距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨左端接有阻值为R的电阻连接,以
13、导轨的左端为原点,沿导轨方向建立x轴,导轨处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一根电阻也为R,质量为m的金属杆垂直于导轨放置于处,不计金属杆与轨道间的接触电阻,现给金属杆沿x轴正方向的初速度,金属杆刚好能运动到2处,在金属杆运动过程中A通过电阻R的电荷量B金属杆克服安培力所做的功为C金属杆上产生的焦耳热为D金属杆运动到1.5处的速度大小为【答案】ABD【名师点睛】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。12如图甲所示,电阻不
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