高考物理 高频考点穿透卷 专题23 楞次定律与法拉第电磁感应定律(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题23 楞次定律与法拉第电磁感应定律一.题型研究一(一)真题再现1(2016全国卷)如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上,t0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动,t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为。重力加速度大小为g。求(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(2)电阻的阻值。【答案】(1)Blt0(g)(2) (2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电
2、流为I,根据欧姆定律I式中R为电阻的阻值。金属杆所受的安培力为F安BlI因金属杆做匀速运动,有FmgF安0联立式得R 【题型】计算题【难度】一般2.(2016全国卷)如图,两固定的绝缘斜面倾角均为,上沿相连。两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g,已知金属棒ab匀速下滑。求(
3、1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小。【答案】(1)mg(sin 3cos )(2)(sin 3cos )甲乙2mgsin FN1TFFN12mgcos 对于cd棒,受力分析如图乙所示,由力的平衡条件得mgsin FN2TFN2mgcos 联立式得:Fmg(sin 3cos )(2)设金属棒运动速度大小为v,ab棒上的感应电动势为EBLv回路中电流I安培力FBIL联立得:v(sin 3cos ) 【题型】计算题【难度】一般3(2016全国卷)如图,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻
4、、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为B1kt,式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求:(1)在t0到tt0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;(2)在时刻t(tt0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小。【答案】(1)(2)B0lv0(tt0)k
5、St(B0lv0kS)由电流的定义得I联立式得|q|t由式得,在t0到tt0的时间间隔内即tt0,流过电阻R的电荷量q的绝对值为|q|(2)当tt0时,金属棒已越过MN。由于金属棒在MN右侧做匀速运动,有FF安式中,F是外加水平恒力,F安是金属棒受到的安培力。设此时回路中的电流为I,F安B0lI由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为Et由欧姆定律得I联立式得F(B0lv0kS)【题型】计算题【难度】较难4.(2013新课标)如图.在水平面(纸面)内有三报相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力使MN向右匀速运动,
6、从图示位置开始计时,运动中MN始终与bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触。下列关于回路中电流i与时间t的关系图线.可能正确的是【答案】A【题型】选择题【难度】一般5.(2013新课标)如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为,间距为L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求: (1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)金
7、属棒的速度大小随时间变化的关系。【答案】 (1)(2)(2)设金属棒下滑的速度大小为v时经历的时间为t,通过金属棒的电流为i,金属棒受到磁场的安培力为F,方向沿导轨向上,大小 设在时间间隔(t,t+)内流经金属棒的电荷量为,按定义有 也是平行板电容器极板在时间间隔(t,t+)内增加的电荷量。由式得 式中,为金属棒的速度变化量。按定义有 金属棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小为 式中,N是金属棒对于轨道的正压力的大小,有 金属棒在时刻t的加速度方向沿斜面向下,设其大小为a,根据牛顿第二定律有 联立到式得 由式及题设可知,金属棒做初速度为0的匀加速运动。T时刻金属棒的速度大小为 【题型】计算题【难度
8、】困难(二)试题猜想6.如图所示,竖直平面内有一宽L1 m、足够长的光滑矩形金属导轨,电阻不计在导轨的上、下边分别接有电阻R13 和R26 .在MN上方及CD下方有垂直纸面向里的匀强磁场和,磁感应强度大小均为B1 T现有质量m0.2 kg、电阻r1 的导体棒ab,在金属导轨上从MN上方某处由静止下落,下落过程中导体棒始终保持水平,与金属导轨接触良好当导体棒ab下落到快要接近MN时的速度大小为v13 m/s.不计空气阻力,g取10 m/s2. (1)求导体棒ab快要接近MN时的加速度大小;(2)若导体棒ab进入磁场后,棒中的电流大小始终保持不变,求磁场和之间的距离h;(3)若将磁场的CD边界略微
9、下移,使导体棒ab刚进入磁场时速度大小变为v29 m/s,要使棒在外力F作用下做a3 m/s2的匀加速直线运动,求所加外力F随时间t变化的关系式【答案】(1)5 m/s2(2)1.35 m(3)F(t1.6)N 【解析】(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场中切割磁感线运动,棒中产生感应电动势E,棒在重力和安培力作用下做加速运动由牛顿第二定律得:mgBILma1又EBLv1R外I由以上四式可得:a15 m/s2. (2)导体棒进入磁场后,安培力等于重力,导体棒做匀速运动,导体棒中电流大小始终保持不变mgBILIEBLv联立式解得:v6 m/s导体棒从MN到CD做加速度为g的匀加速直线运动,v2v2
10、gh解得:h1.35 m.【题型】计算题【难度】一般7如图所示,一对足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,两导轨间距为L,左端接一电源,其电动势为E、内阻为r,有一质量为m、长度也为L的金属棒置于导轨上,且与导轨垂直,金属棒的电阻为R,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中(1)若闭合开关S的同时对金属棒施加水平向右恒力F,求棒即将运动时的加速度和运动过程中的最大速度;(2)若开关S开始是断开的,现对静止的金属棒施加水平向右的恒力F,一段时间后再闭合开关S;要使开关S闭合瞬间棒的加速度大小为,则F需作用多长时间【答案】(1)LB(2)或 (2)设闭合开关S时
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