(2020年高考必考考点)选修3-2第十章电磁感应 选修3-2 第十章 专题突破.doc
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1、专题突破电磁感应定律的综合应用突破一电磁感应中的电路问题1电磁感应中电路知识的关系图2解决电磁感应中的电路问题三步骤【例1】(多选)如图1所示,光滑的金属框CDEF水平放置,宽为L,在E、F间连接一阻值为R的定值电阻,在C、D间连接一滑动变阻器R1(0R12R)。框内存在着竖直向下的匀强磁场。一长为L,电阻为R的导体棒AB在外力作用下以速度v匀速向右运动,金属框电阻不计,导体棒与金属框接触良好且始终垂直,下列说法正确的是()图1AABFE回路的电流方向为逆时针,ABCD回路的电流方向为顺时针B左右两个闭合区域的磁通量都在变化且变化率相同,故电路中的感应电动势大小为2BLvC当滑动变阻器接入电路
2、中的阻值R1R时,导体棒两端的电压为BLvD当滑动变阻器接入电路中的阻值R1时,滑动变阻器有最大电功率且为解析根据楞次定律可知,A正确;根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势EBLv,故B错误;R1R时,外电路总电阻R外,故导体棒两端的电压即路端电压应等于BLv,故C错误;该电路电动势EBLv,电源内阻为R,求解滑动变阻器的最大电功率时,可以将导体棒和电阻R看成新的等效电源,等效内阻为,故当R1时,等效电源输出功率最大,即滑动变阻器电功率最大,最大值Pm,故D正确。答案AD1(多选)半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R的均匀金属棒AB置于圆导轨上面,BA的延长
3、线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图2所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器。金属棒在水平外力作用下以角速度绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。导轨电阻不计。下列说法正确的是()图2A金属棒中电流从B流向AB金属棒两端电压为Br2C电容器的M板带负电D电容器所带电荷量为CBr2解析根据右手定则可知金属棒中电流从B流向A,选项A正确;金属棒转动产生的电动势为EBrBr2,切割磁感线的金属棒相当于电源,金属棒两端电压相当于电源的路端电压,因而UEBr2,选项B正确;金属棒A端相当于电源正极,电容器M板
4、带正电,选项C错误;由C可得电容器所带电荷量为QCBr2,选项D错误。答案AB2(多选)如图3甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具,它在飞起时能够持续发光。某同学对竹蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,半径为L的导电圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心O的金属轴O1O2以角速度逆时针匀速转动(俯视)。圆环上接有电阻均为r的三根金属辐条OP、OQ、OR,辐条互成120角。在圆环左半部分张角也为120角的范围内(两条虚线之间)分布着垂直圆环平面向下磁感应强度为B的匀强磁场,在转轴O1O2与圆环的边缘之间通过电刷M、N与一个LED灯相连。假设LED灯电阻为r,其他电阻不计,从辐条OP进入磁场开始计时。在辐
5、条OP转过120的过程中,下列说法中正确的是()图3AO、P两端电压为BL2B通过LED灯的电流为C整个装置消耗的电能为D增大磁感应强度可以使LED灯发光时更亮解析辐条OP进入磁场匀速转动时有EBL,在电路中OP相当于内阻为r的电源,另外两根金属辐条和LED灯并联,故而电路的总电阻R,OP两端的电压为电源的路端电压U,流过LED灯的电流是I,A错误,B正确;整个装置消耗的电能Qt,C正确;由LED灯中电流为I知,增大角速度、增大磁感应强度、减小辐条的电阻和LED灯的电阻等措施可以使LED灯变得更亮,故D正确。答案BCD突破二电磁感应中的图象问题1解题关键弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所
6、研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键。2电磁感应中图象类选择题的两个常用方法排除法定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是分析物理量的正负,以排除错误的选项。函数法根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图象进行分析和判断。考向根据图象分析判断电磁感应过程【例2】(多选) (2018全国卷,20)如图4(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧。导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图(b)所示,规定从Q到P为电流正方向。导线框R中的感应电动势()图4A在
7、t时为零B在t时改变方向C在t时最大,且沿顺时针方向D在tT时最大,且沿顺时针方向解析因通电导线的磁感应强度大小正比于电流的大小,故导线框R中磁感应强度与时间的变化关系类似于题图(b),感应电动势正比于磁感应强度的变化率,即题图(b)中的切线斜率,斜率的正负反映电动势的方向,斜率的绝对值反映电动势的大小。由题图(b)可知,电流为零时,电动势最大,电流最大时电动势为零,A正确,B错误;再由楞次定律可判断在一个周期内,内电动势的方向沿顺时针方向,时刻最大,C正确;其余时间段电动势沿逆时针方向,D错误。答案AC考向根据电磁感应过程选择图象【例3】(多选)如图5所示,光滑平行金属导轨MN、PQ放置在同
8、一水平面内,M、P之间接一定值电阻R,金属棒cb垂直导轨水平放置,金属棒cb及导轨电阻不计。整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,t0时对金属棒施加水平向右的外力F,使金属棒由静止开始做匀加速直线运动。下列关于通过金属棒的电流i、通过导轨横截面的电荷量q、拉力F和拉力的功率P随时间变化的图象中正确的是()图5解析t0时对金属棒施加水平向右的外力F,使金属棒由静止开始做匀加速直线运动,设加速度为a,则金属棒的速度可表示为vat,由法拉第电磁感应定律,切割磁感线产生的感应电动势EBLvBLat,根据闭合电路欧姆定律,金属棒中电流i,与时间成正比,选项A正确;感应电动势EB,SLxLat2,i,qit,
9、联立解得qBLat2,选项B错误;金属棒运动过程中所受的安培力F安BiL,由牛顿第二定律,得FF安ma,解得Fma,选项C正确;拉力的功率PFv(ma)at,选项D错误。答案AC电磁感应中的图象问题的分析方法1图6中有A、B两个导线圈。线圈B连接一电阻R,要使流过电阻R的电流大小恒定,且方向由c点流经电阻R到d点,设线圈A中电流i从a点流入线圈的方向为正方向,则线圈A中的电流随时间变化的图象应为图中的()图6解析要让线圈B中产生感应电流,A中的电流应发生变化,C、D错误;若A中的电流由a流入,且越来越小,则根据右手螺旋定则可知穿过B的磁通量向左,且越来越小,根据楞次定律可知B中产生的感应电流由
10、d点流经电阻R到c点,B错误;同理,若A中的电流从b点流入,且电流越来越小,则根据楞次定律,B中产生的感应电流从c点流经电阻R到d点,A正确。答案A2(多选)如图7甲所示,在水平桌面上放置边长为0.20 m的正方形闭合金属线圈abcd,线圈的匝数为10,总电阻为0.10 ,线圈与水平桌面间的最大静摩擦力为0.2 N。线圈的右半边处于垂直桌面、均匀分布的磁场中,磁场左边界MN与线圈ab、cd两边平行且等距。从t0时刻起,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。假设垂直桌面向下为正方向,重力加速度g10 m/s2,下列说法正确的是()图7At1 s时线圈受到的安培力为零Bt6 s时线圈即将
11、向右滑动C线圈滑动前,其导线中的电流一直为0.4 AD线圈滑动前,其产生的焦耳热为2.4102 J解析t1 s时磁感应强度为零,线圈受到的安培力为零,选项A正确;由题图乙可知,0.1 T/s,磁感应强度随时间变化的关系为B0.1 Tt(0.10.1t) T,当线圈未滑动时,由法拉第电磁感应定律知,线圈中产生的感应电动势EnS100.200.100.1 V0.02 V,根据闭合电路欧姆定律,线圈中电流I0.2 A,由题图乙可知t6 s时磁感应强度为B0.5 T,线圈受到的安培力大小FnBIL100.50.20.20 N0.2 N,恰好等于线圈与水平桌面间的最大静摩擦力0.2 N,根据楞次定律可知
12、,线圈即将向左滑动,选项B错误;线圈滑动前,其导线中的电流一直为0.2 A,选项C错误;由焦耳定律知,线圈滑动前,其产生的焦耳热QI2Rt0.220.106 J2.4102 J,选项D正确。答案AD突破三电磁感应中的动力学问题1两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡态加速度不为零根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析2.电磁感应中的动力学临界问题 (1)解决这类问题的关键是通过受力情况和运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度为最大值或最小值的条件。【例4】足够长的平行金属导轨MN和PQ表面粗糙,与水平面间的夹角为37(sin 37
13、0.6),间距为1 m。垂直于导轨平面向上的匀强磁场的磁感应强度的大小为4 T,P、M间所接电阻的阻值为8 。质量为2 kg的金属杆ab垂直导轨放置,不计杆与导轨的电阻,杆与导轨间的动摩擦因数为0.25。金属杆ab在沿导轨向下且与杆垂直的恒力F作用下,由静止开始运动,杆的最终速度为8 m/s,取g10 m/s2,求:图8(1)当金属杆的速度为4 m/s时,金属杆的加速度大小;(2)当金属杆沿导轨的位移为6 m时,通过金属杆的电荷量。解析(1)对金属杆ab应用牛顿第二定律,有Fmgsin F安fma,fFN,FNmgcos ab杆所受安培力大小为F安BILab杆切割磁感线产生的感应电动势为EBL
14、v由闭合电路欧姆定律可知I整理得:Fmgsin vmgcos ma代入vm8 m/s时a0,解得F8 N代入v4 m/s及F8 N,解得a4 m/s2(2)设通过回路横截面的电荷量为q,则qt回路中的平均电流强度为回路中产生的平均感应电动势为回路中的磁通量变化量为BLx,联立解得q3 C答案(1)4 m/s2(2)3 C用“四步法”分析电磁感应中的动力学问题解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”,具体思路如下:1(2017天津理综,3)如图9所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向
15、下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是()图9Aab中的感应电流方向由b到aBab中的感应电流逐渐减小Cab所受的安培力保持不变Dab所受的静摩擦力逐渐减小解析导体棒ab、电阻R、导轨构成闭合回路,磁感应强度均匀减小(k为一定值),则闭合回路中的磁通量均匀减小,根据楞次定律,可知回路中产生顺时针方向的感应电流,ab中的电流方向由a到b,故选项A错误;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势EkS,回路面积S不变,即感应电动势为定值,根据闭合电路欧姆定律I,所以ab中的电流大小不变,故选项B错误;安培力FBIL,电流大小不变,磁感应强度减小,则安培力减小,故选项C错误;导
16、体棒处于静止状态,所受合力为零,对其受力分析,水平方向静摩擦力f与安培力F等大反向,安培力减小,则静摩擦力减小,故选项D正确。答案D2.如图10,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动。t0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域。下列vt图象中,可能正确描述上述过程的是()图10解析导线框开始进入磁场过程,通过导线框的磁通量增大,有感应电流,进而受到与运动方向相反的安培力作用,速度减小,感应电动势减小,感应电流减小,安培力减小,
17、导线框的加速度减小,vt图线的斜率减小;导线框全部进入磁场后,磁通量不变,无感应电流,导线框做匀速直线运动;导线框从磁场中出来的过程,有感应电流,又会受到安培力阻碍作用,速度减小,加速度减小,选项D正确。答案D突破四电磁感应中的能量和动量问题1电磁感应中的能量转化2求解焦耳热Q的三种方法3动量守恒定律在电磁感应现象中的应用在双金属棒切割磁感线的系统中,双金属棒和导轨构成闭合回路,安培力充当系统内力,如果它们受到的安培力的合力为0时,满足动量守恒,运用动量守恒定律求解比较方便。考向电磁感应中的能量问题【例5】(2019石家庄模拟)相距为L2 m的足够长的金属直角导轨如图11甲所示放置,它们各有一
18、边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m0.1 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为0.5,导轨电阻不计,回路中ab、cd电阻分别为R10.6 ,R20.4 。整个装置处于磁感应强度大小为B0.50 T、方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下从静止开始沿导轨匀加速运动时,cd杆也同时从静止开始沿导轨向下运动。测得拉力F与时间t的关系如图乙所示。g取10 m/s2,求:图11(1)ab杆的加速度a;(2)当cd杆达到最大速度时ab杆的速度大小;(3)若从开始到cd杆达到最大速度的过程中拉力F做了5.2 J的功,求该过程
19、中ab杆所产生的焦耳热。解析(1)由图乙可知,t0时,F1.5 N对ab杆:Fmgma代入数据得a10 m/s2(2)cd杆受力情况如图(从d向c看),当cd杆所受重力与滑动摩擦力相等时,速度最大,即mgFN又FNF安安培力F安BIL感应电流I由以上几式解得v2 m/s(3)ab杆发生的位移为x0.2 m对ab杆应用动能定理得WFmgxW安mv2解得W安4.9 J根据功能关系得QW安所以ab杆上产生的焦耳热为QabQ2.94 J答案(1)10 m/s2(2)2 m/s(3)2.94 J考向电磁感应中的动量问题【例6】如图12所示,MN、PQ是固定在水平桌面上,相距l1.0 m的光滑平行金属导轨
20、,MP两点间接有R0.6 的定值电阻,导轨电阻不计。质量均为m0.1 kg,阻值均为r0.3 的两导体棒a、b垂直于导轨放置,并与导轨良好接触。开始时两棒被约束在导轨上处于静止,相距x02 m,a棒用细丝线通过光滑滑轮与质量为m00.2 kg的重物c相连,重物c距地面高度也为x02 m。整个桌面处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B1.0 T。a棒解除约束后,在重物c的拉动下开始运动(运动过程中丝线始终与b棒没有作用),当a棒即将到达b棒位置前一瞬间,b棒的约束被解除,此时a棒已经匀速运动,试求:图12(1)a棒匀速运动时棒中的电流大小;(2)已知a、b两棒相碰后即粘合成一根“更粗的棒”,假设
21、导轨足够长,试求该“粗棒”能运动的距离;(3)a棒解除约束后整个过程中装置产生的总焦耳热。解析(1)由题意m0gBlIa,可得Ia2 A(2)设碰前a棒的速度为v,则Ia,R总 0.3 0.5 v1 m/sab碰撞过程mv2mv,v0.5 m/sab碰撞后的整体运动过程,由动量定理得lBt02mv,qt得x0.075 m(3)发生碰撞前m0gx0Q1(m0m)v2得Q13.85 J发生碰撞后Q22mv20.025 J所以整个运动过程QQ1Q23.875 J答案(1)2 A(2)0.075 m(3)3.875 J1(多选)(2018江苏单科,9)如图13所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为L,矩形
22、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(),图13)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穿过两磁场之间的总热量为4mgdD释放时距磁场上边界的高度h可能小于解析根据题述,由金属杆进入磁场和进入磁场时速度相等可知,金属杆在磁场中做减速运动,所以金属杆刚进入磁场时加速度方向竖直向上,选项A错误;由于金属杆进入磁场后做加速度逐渐减小的减速运动,而在两磁场之间做匀加速运动,运动过程如图所示(其中v1为金属杆刚进入时的速度,v
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