高考物理一轮复习 核心素养测评三十 电磁感应规律的综合应用(含解析)鲁科版-鲁科版高三全册物理试题.doc
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1、电磁感应规律的综合应用(45分钟100分)一、选择题(本题共8小题,每小题7分,共56分,14题为单选题,58题为多选题)1.如图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S。若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差(a-b)()A.恒为B.从0均匀变化到C.恒为-D.从0均匀变化到-【解析】选C。根据法拉第电磁感应定律知电势差大小为E=nS;根据楞次定律可知b点电势较高,故(a-b)小于0,选项C正确。2.如图所示的匀强磁场中有一根弯成45角的金属线POQ,其所在平面与磁场垂直,长直导
2、线MN与金属线紧密接触,起始时OA=l0,且MNOQ,所有导线单位长度电阻均为r,MN水平向右匀速运动的速度为v,使MN匀速运动的外力为F,则外力F随时间变化的规律图象正确的是下列图中的()【解析】选C。经过时间t,MN到O点的距离为l0+vt,直导线在回路中的长度也为l0+vt,此时直导线产生的感应电动势E=B(l0+vt)v,整个回路的电阻为R=(2+)(l0+vt)r,回路中的电流I=,直导线受到的外力F大小等于安培力,即F=BIL=B(l0+vt)=(l0+vt),故C正确。3.如图1所示,光滑的平行金属导轨(足够长)固定在水平面内,导轨间距为L=20 cm,左端接有阻值为R=1 的电
3、阻,放在轨道上静止的一导体杆MN与两轨道垂直,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B=0.5 T。导体杆受到沿轨道方向的拉力F做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图2所示。导体杆及两轨道的电阻均可忽略不计,导体杆在运动过程中始终与轨道垂直且两端与轨道保持良好接触,则导体杆的加速度大小和质量分别为()A.20 m/s2,0.5 kgB.20 m/s2,0.1 kgC.10 m/s2,0.5 kgD.10 m/s2,0.1 kg【解析】选D。导体杆在轨道上做匀加速直线运动,用v表示其速度,t表示时间,则有v=at,杆切割磁感线产生感应电动势大小为E=BLv,闭合回路中产生的感
4、应电流为I=,杆受到的安培力大小为FA=BIL,根据牛顿第二定律,有F-FA=ma,联立以上各式,得F=ma+t,由图线上取两点代入式,可解得a=10 m/s2,m=0.1 kg,选项D正确。4.如图所示,有一个边界为正三角形的匀强磁场区域,边长为a,磁感应强度方向垂直于纸面向里。一个矩形导线框长为a,宽为,导线框平行于纸面沿着磁场区域的轴线匀速穿越磁场区域。规定导线框中感应电流的逆时针方向为正方向,以导线框开始进入磁场时为t=0时刻,则导线框中的感应电流随时间变化的图象是图中的()【解析】选D。由右手定则可知,线框进入磁场过程与离开磁场过程产生的感应电流方向相反,故A错误;由图示可知,线框刚
5、进入磁场的一段时间内,线框切割磁感线的有效长度L不变,电流I=大小不变,在线框右边的部分穿出磁场过程中,切割磁感线的有效长度L减小,感应电流减小,右边完全离开磁场后,左边完全进入磁场,然后左边切割磁感线,感应电流反向,此后一段时间内,切割磁感线的有效长度L不变,感应电流大小不变,线框左边离开磁场过程中,切割磁感线的有效长度L减小,感应电流减小,故B、C错误,D正确。5.如图所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场、的高和间距均为d,磁感应强度为B。质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场和时的速度相等。金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g。金属杆()
6、A.刚进入磁场时加速度方向竖直向下B.穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间C.穿过两磁场产生的总热量为4mgdD.释放时距磁场上边界的高度h可能小于【解析】选B、C。金属杆在磁场、之间运动时,做加速运动,因此金属杆在磁场中要做减速运动,才能保证进入磁场时和进入磁场时速度相等,选项A错误;画出穿过磁场和在两磁场之间的v-t图象,能够直观反映出穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间,选项B正确;进入磁场和时的速度相等,表明金属杆穿过磁场到进入磁场之前动能没有变化,减少的重力势能E势=2mgd变成了焦耳热,再穿过磁场过程跟穿过磁场情况完全相同,产生的焦耳热还等于2mgd,总的热量为4mgd,选
7、项C正确;由于在进入磁场前,金属杆做自由落体运动,末速度为v末=,在刚进入磁场时,安培力mg才能保证金属杆做减速运动,化简得h,选项D错误。6.(2020廊坊模拟)一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m=1 kg、电阻R=1 ,以下说法正确的是()A.线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2B.匀强磁场的磁感应强度为2 TC.线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为 CD.线框边长为1 m【解析】选A、B
8、、C。t=0时,线框初速度为零,故感应电动势为零,力F为线框所受合外力,由牛顿第二定律可知,线框的加速度a=1 m/s2,A项正确;由图象知,t=1.0 s时,线框刚好离开磁场,由匀变速直线运动规律可知线框的边长为0.5 m,D项错;线框的末速度v=at=1 m/s,感应电动势E=BLv,回路中电流I=,安培力F安=BIL,由牛顿第二定律有F-F安=ma,联立解得B=2 T,B正确;q= C,C项正确。7. (2019潍坊模拟)如图所示,同一竖直面内的正方形导线框a、b的边长均为l,电阻均为R,质量分别为2m和m。它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为2l、磁感应强度
9、大小为B、方向垂直于竖直面的匀强磁场区域。开始时,线框b的上边与匀强磁场的下边界重合,线框a的下边到匀强磁场的上边界的距离为l。现将系统由静止释放,当线框b全部进入磁场时,a、b两个线框开始做匀速运动。不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,则()A.a、b两个线框匀速运动时的速度大小为B.线框a从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为C.从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a所产生的焦耳热为mglD.从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为2mgl【解析】选B、C。设两线框匀速运动的速度为v,此时轻绳上的张力大小为FT,对a,有FT=2mg-BIl,对b,有FT=m
10、g,又I=,E=Blv,联立解得v=,故A错误;线框a进入磁场过程中以速度v匀速运动,当线框a完全进入磁场时,线框b的上边刚好到达磁场的上边界,线框b出磁场过程也以速度v运动,当线框b完全出磁场时,线框a的下边刚好到达磁场的下边界,线框a出磁场过程也以速度v匀速运动,则线框a从下边进入磁场到上边离开磁场所用的时间t=,故B正确;从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,设线框a产生的焦耳热为Q,由功能关系有2mgl-FTl=Q,解得Q=mgl,故C正确;从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,设两线框共克服安培力做的功为W,此过程中左、右两线框分别向上、向下运动2l的距离,对这一过程,由能量守恒
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