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类型专题11电磁感应(2018版高三物理一轮复习5年真题分类物理).docx

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    资源描述:

    1、 专题专题 11 11 电磁感应电磁感应 1 (2012 福建卷) 如图甲,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的 条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合.若取磁铁中心 O 为坐标原点, 建立竖直向下正方向的 x 轴, 则图乙中最能正确反映环中感应电流 i 随环心位置坐标 x 变化 的关系图像是 答案:B 解析:闭合铜环由高处静止下落,首先是向上穿过铜环的磁通量增大,根据楞次定律知铜环 NO 点的过程中,穿过铜环的合 磁通量向上且增大,则感应电流仍为顺时针方向;从 OS S 减小,感应电流仍为逆时针方向;因铜环速度越来越大,所以逆时针方向感应电流的最大值 B. 2

    2、(2012 全国新课标).如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径 与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从 静止开始绕过圆心 O、 垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周, 在线框中产生感应电流. 现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过 程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率 t B 的大小应为 A. 0 4 B B. 0 2 B C. 0 B D. 2 0 B 答案:C 解析:匀速转动时感应电动势与磁场变化时感应电动势相同即可.匀速转动时感应电动势 2 2 1 BRE 式中R为半径.磁

    3、场变化时感应电动势 2 2 R t B E .二者相等可得答案. 3 (2012 北京高考卷) 物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验” 如图,她把一个带 铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁 芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起某同学另找来器材再探究此实验 他 连接好电路, 经重复 实验,线圈上的套环均未动,对比老师演示的实验, 下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是 A线圈接在了直流电源上 B电源电压过高 C所选线圈的匝数过多 D所用套环的材料与老师的不同 答案:D S 只要套环的材料是导体,套环中就能产生感应电流,套环就会跳起.如果套环是塑

    4、料材料做 的,则不能产生感应电流,也就不会受安培力作用而跳起.D. 4 (2012 山东卷).如图所示,相距为 L 的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角 为 ,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为 B.将质量为 m 的导 体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下 的拉力,并保持拉力的功率为 P,导体棒最终以2v的速度匀 速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好, 不计导轨和导体 棒的电阻,重力加速度为 g,下列选项正确的是 A2sinPmg B3sinPmg C当导体棒速度达到 2 v 时加速度为sin 2 g D在速度达到2v以后匀

    5、速运动的过程中,R 上产生的焦耳热等于拉力所做的功 答案:AC 解析:当导体棒第一次匀速运动时,沿导轨方向: R vLB mg 22 sin;当导体棒第二次达 到最大速度时,沿导轨方向: R vLB mgF 22 2 sin,即 F=mgsinF 的功率 P=F2v=2mgvsinA 正确、B 错误;当导体棒的速度达到 v/2 时,沿 导轨方向:ma R vLB mg 2 sin 22 ,解得sin 2 1 ga ,选项 C 正确;导体棒的速度达 到 2v 以后,拉力与重力的合力做功全部转化为 R 上产生的焦耳热,选项 D 错误. 5 (2012 四川卷) 半径为 a 右端开小口的导体圆环和长

    6、为 2a的导体直杆,单 位长度电阻均为R0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应 强度为 B.杆在圆环上以速度v平行于直径 CD 向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良 好接触,从圆环中心 O 开始,杆的位置由确定,如图所示.则 A=0 时,杆产生的电动势为 2Bav B= 3 时,杆产生的电动势为Bav3 C=0 时,杆受的安培力大小为 0 2 )2( 2 R avB D= 3 时,杆受的安培力大小为 0 2 )35( 3 R avB 答案:AD 解析:根据法拉第电磁感应定律可得BlvE (其中l为有效长度) ,当0时,al2, 则BavE ;当 3 时,al ,

    7、则BavE ,故 A 选项正确,B 选项错误;根据通电直 导线在磁场中所受安培力的大小的计算公式可得BIlF ,又根据闭合电路欧姆定律可得 rR E I ,当0时,al2,BavE2, 0 )2(aRRr,解得 0 2 )2( 4 R avB F ; 当0时,al ,BavE , 0 ) 1 3 5 (aRRr ,解得 0 2 35 3 R avB F , 故 C 选项错误, D 选项正确. 6 (2012 全国新课标).如图, 一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内, 线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行.已知在t=0 到t=t1的时间间隔 内,直导线中电流i发生某种变化,而线框

    8、中感应电流总是沿顺时针方向;线框 受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右.设电流i正方向与图中箭头方向 相同,则i随时间t变化的图线可能是 答案:A 解析:要求框中感应电流顺时针,根据楞次定律,可知框内磁场要么向里减弱(载流直导线 中电流正向减小) ,要么向外增强(载流直导线中电流负向增大).线框受安培力向左时,载 流直导线电流一定在减小,线框受安培力向右时,载流直导线中电流一定在增大.故答案选 A. 7 (2012 天津卷).如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距 l=0.5m,左端接有阻值 R=0.3的电阻,一质量 m=0.1kg,电阻 r=0.1的金属棒 MN 放

    9、置在 导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度 B=0.4T,棒在水平向右 的外力作用下,由静止开始以 a=2m/s 2的加速度做匀加速运动,当棒的位移 x=9m 时撤去外 力, 棒继续运动一段距离后停下来, 已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 Q1: Q2=2:1, 导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,求 (1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻 R 的电荷量 q (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热 Q2 (3)外力做的功 WF 解析: (1)棒匀加速运动所用时间为t,有xat 2 2 1 3 2 922 a x ts 根据法拉第电磁

    10、感应定律和闭合电路的欧姆定律求电路中产生的平均电流为 5 . 1 ) 1 . 03 . 0(3 95 . 04 . 0 )()( Rrt Blx RrtrR E IA 根据电流定义式有 5 . 435 . 1 t IqC (2)撤去外力前棒做匀加速运动根据速度公式末速为 632atvm/s 撤去外力后棒在安培力作用下做减速运动, 安培力做负功先将棒的动能转化为电能, 再通过电流做功将电能转化为内能,所以焦耳热等于棒的动能减少.有 8 . 161 . 0 2 1 2 1 22 2 mvEQ k J (3)根据题意在撤去外力前的焦耳热为6 . 32 21 QQJ 撤去外力前拉力做正功、安培力做负功

    11、(其大小等于焦耳热Q1) 、重力不做功共同 使棒的动能增大,根据动能定理有 1 QWE Fk 则4 . 58 . 16 . 3 1 kFk EQWE J 8.(2012 广东卷).(18 分) 如图 17 所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上.导轨平 面与水平面的夹角为,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场 中,左侧是水平放置、间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻 值,不计其他电阻. (1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v. (2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为

    12、m、带电量为+q的微粒水平射入金 属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx. 解析: (1)当Rx=R棒沿导轨匀速下滑时,由平衡条件sinMgF 安培力FBIl解得 sinMg I Bl 感应电动势EBlv电流 2 E I R 解得 2 2 2sinMgR v B l (2)微粒水平射入金属板间,能匀速通过,由平衡条件 U mgq d 棒沿导轨匀速,由平衡条件 1 sinMgBI l 金属板间电压 1x UI R 解得 sin x mldB R Mq 9.(2012 上海卷) (14 分)如图,质量为M的足够长 金属导轨 abcd 放在光滑的绝缘水平面上.一电阻不计, 质量为m的导体棒 PQ 放置

    13、在导轨上, 始终与导轨接触 良好,PQbc 构成矩形.棒与导轨间动摩擦因数为,棒 左侧有两个固定于水平面的立柱.导轨 bc 段长为L, 开始时 PQ 左侧导轨的总电阻为R,右侧导轨单位长度的电阻为R0.以 ef 为界,其左侧匀强 磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向左,磁感应强度大小均为B.在t0 时,一水平 向左的拉力F垂直作用于导轨的 bc 边上, 使导轨由静止开始做匀加速直线运动, 加速度为 a. (1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式; (2)经过多少时间拉力F达到最大值,拉力F的最大值为多少? (3)某一过程中回路产生的焦耳热为Q,导轨克服摩擦力做功为W,求导轨动能的

    14、增加量. 解析: (1)感应电动势为EBLv,导轨做初速为零的匀加速运动,vat,EBLat, B b e Q a F B c f P d sat 2/2,感应电流的表达式为 IBLv/R总BLat/(R2R0at 2/2)BLat/(RR 0at 2) , (2)导轨受安培力FABILB 2L2at/(RR 0at 2) ,摩擦力为 FfFN(mgBIL) mgB 2L2at/(RR 0at 2),由牛顿定律 FFAFfMa,FMaFAFfMamg(1 )B 2L2at/(RR 0at 2) ,上式中当 R/tR0at即t a RR0时外力 F取最大值,F maxMa mg1 2(1)B 2

    15、L2 a RR0, (3) 设此过程中导轨运动距离为s, 由动能定理W合Ek, 摩擦力为Ff(mgFA) , 摩擦力做功为WmgsWAmgsQ,sWQ mg ,EkMas Ma mg(WQ) , 10 (2012 江苏卷) 某兴趣小组设计一种发电装置,如图所示,在磁极与圆柱状铁芯之间 形成的两磁场区域的圆心角均为 4 9 p,磁场均沿半径方向,匝数为N的矩形线圈abcd边 长ab=cd=l、bc=ad=2l,线圈以角速度绕中心轴匀速转动,bc与ad边同时进入磁场,在 磁场中,两条边的经过处的磁感应强度大小均为B,方向始终与两条边的运动方向垂直,线 圈的总电阻为r,外接电阻为 R,求 (1)线圈

    16、切割磁感线时,感应电动势的大小Em (2)线圈切割磁感线时,bc边所受安培力的大小F (3)外接电阻上电流的有效值 I 解析: (1)bc、ad边的运动速度 2 l v , 感应电动势NBlvEm4,解得 2 2NBlEm. (2)电流 Rr E I m m , 安培力 lNBIF m 2,解得 Rr lBN F 322 4 . (3)一个周期内,通电时间Tt 9 4 ,R上消耗的电能RtIW m 2 ,且RTIW 2 解得 )( 3 4 2 Rr NBl I . 11 (2012 海南卷).如图,ab 和 cd 是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN 和M N是 两根用细线连接的金属杆,其质

    17、量分别为 m 和 2m.竖直向上的外力 F 作用在杆 MN 上,使两 杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为 R,导轨间距为l.整个装置处在磁感应强 度为 B 的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨电阻可忽略,重力加速度为 g.在 t=0 时刻将细线烧断,保持 F 不变,金属杆和导轨始终接触良好.求 (1)细线少断后,任意时刻两杆运动的速度之比; (2)两杆分别达到的最大速度. 解析:设某时刻 MN 和M N速度分别为 v1、v2. (1)MN 和M N动量守恒:mv1-2mv2=0 求出: 1 2 2 v v (2)当 MN 和M N的加速度为零时,速度最大 对M N受力平衡:BIlmg E I R 12 EBlvblv由得: 1 2 2 2 3 mgR v B l 、 2 2 2 3 mgR v B l

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