11-19年高考物理真题分专题汇编之专题057.电磁感应中的力学问题.pdf
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1、第第 57节节 电磁感应中的力学问题电磁感应中的力学问题 1.2015年上海卷年上海卷 24如图,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为 0.02kg,在 该平面上以 v0=2m/s、与导线成 60角的初速度运动,其最终的运动状态是 _,环中最多能产生_J 的电能。 答案:匀速直线运动; 0.03 解析: 金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度 v=v0cos60,由能 量守恒定律,得环中最多能产生电能 E=Ek=0.03J。 2. 2012年物理上海卷年物理上海卷 25正方形导体框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率 为 k
2、。导体框质量为 m、边长为 L,总电阻为 R,在恒定外力 F作用下由 静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为_;导体框 中感应电流做功的功率为_。 答案: F/m,k2L4/R, 解析:线框在磁场中运动时,各个边所受安培力的合力为零,因此线框所受的合外力就是 F,根 据牛顿第二定律得加速度:a= F/m 线框产生的感应电动势 ,回路的电流, 2 kL t BS E R kL R E I 2 因此,感应电流做功的功率 R Lk RIP 42 2 3. 2014年理综大纲卷年理综大纲卷 20很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心 轴竖直放置,其下端与圆
3、筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速 率 ( ) A均匀增大 B先增大,后减小 C逐渐增大,趋于不变 D先增大,再减小,最后不变 【答案】C 【解析】开始时,由于条形磁铁静止,速率为零,无感应电流,也无安培力作用,只受到重力作 用,向下加速运动。磁铁穿过闭合电路(竖直圆筒相当于闭合电路) ,产生感应电流,根据楞次定律, 磁铁受到向上的阻碍磁铁运动的安培力,开始时磁铁的速度小,产生的感应电流也小,安培力也小, 磁铁加速运动,随着速度的增大,产生的感应电流增大,安培力也增大,直到安培力等于重力的时 候,磁铁匀速运动所以选项 C正确 4.2014年理综广东卷年理综广东卷
4、 15如图 8所示,上下开口、内壁光滑的铜管 P和塑料管 Q 竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并 塑料管铜管 小磁块 图 8 P Q F B I v0 M 370 N 小灯泡 落至底部,则小磁块 A在 P和 Q 中都做自由落体运动 B在两个下落过程中的机械能都守恒 C在 P中的下落时间比在 Q 中的长 D落至底部时在 P中的速度比在 Q 中的长 【答案】C 【解析】由于电磁感应,在铜管 P中还受到向上的磁场力,而在塑料管中只受到重力,即只在 Q 中做自由落体运动,故选项 A、B错误;在 P中加速度较小,选项 C正确 D 错误。 5.2013年天津卷年天津卷 3如图所示,纸面
5、内有一矩形导体闭合线框动 abcd。ab 边长大于 bc边长,置于垂直纸面向里、 边界为 MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于 MN。第 一次 ab边平行 MN进入磁场,线框上产生的热量为 Q1,通过线框导体横截面的电荷量为 q1;第二次 bc边平行 MN进入磁场线框上产生的热量为 Q2,通过线框导体横截面的电荷量为 q2,则 AQ1Q2 q1=q2 BQ1Q2 q1q2 CQ1=Q2 q1=q2 DQ1=Q2 q1q2 【答案】A 【解析】本题考察电磁感应相关基础知识及推论。设 ab 和bc边 长分别为 lab,lbc,则 lablbc,由于两次“穿越
6、”过程均为相同速率穿过,若假设穿过磁场区域的速度为 v,则有, q1=It = /R =Blablbc /R ; R lvlB ll R vBl BlBIlWQ bc ab bcab ab bcab 22 11安 同理可以求得, q2=It = /R R lvlB ll R vBl BlBIlWQ ab bc abbc bc abbc 22 22安 =Blablbc/R;观察可知 Q1Q2,q1=q2,A 选项正确。 6. 2013年安徽卷年安徽卷 16.如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为 37,宽度为 0.5m,电阻忽略不计,其上端 接一小灯泡,电阻为 1。一导体棒 MN垂直于导轨
7、放置,质量为 0.2kg,接入电路的电阻为 1,两端 与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为 0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强 度为 0.8T。将导体棒 MN 由静止释放,运动一段时间后,小灯泡 a b d c M N B 稳定发光,此后导体棒 MN 的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度 g 取 10m/s2, sin37=0.6) A2.5m/s 1W B5m/s 1W C7.5m/s 9W D15m/s 9W 答案:B 解析:导体棒 MN 受重力 mg,安培力 F和垂直斜面向上的支持力 Fn,小灯泡稳定发光,此后导 体棒 MN做匀速运动,有 F=mgs
8、in,又 F=BIL,则=5m/s,灯泡消耗 rR BLv I 22 sin LB r)(Rmg v 的电功率,故 B对,A、C、D 错。 W1 2 RIP 7. 2011年理综福建卷年理综福建卷 17如图,足够长的 U 型光滑金属导轨平面与水平面成 角(0 90),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棒某一横截面的电量为 q时,棒的速度大小为 v,则金属棒 ab 在这一过程中 A运动的平均速度大小为 v 2 1 B下
9、滑位移大小为 qR BL C产生的焦耳热为 qBLv D受到的最大安培力大小为 sin R vLB 22 答:B 【解析】分析棒的受力有,可见棒做加速度减小的加速运动,只有在匀变速 ma R vLB sinmg 22 运动中平均速度才等于初末速度的平均值,A 错。 设沿斜面下滑的位移为 s,则电荷量 ,解得位移,B正 R BsL R t Rt tIq 1 BL qR s 确。根据能量守恒,产生的焦耳热等于棒机械能的减少量,Q = mgssin。棒受到的最大安培 2 2 1 mv 力为。 R vLB 22 8. 2012年理综山东卷年理综山东卷 20如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导
10、轨与水平面的夹角为,上端接有定值电 阻R,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 a b N Q M P B 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( ) AP=2mgvsin BP=3mgvsin C当导体棒速度达到时加速度大小为 2 v sin 2 g D在速度达到2v 以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 答:AC 解析:当速度达到v 时开始匀速运动,受力分析可得,
11、导体棒最终以2v的速度 R vlB mg 22 sin 匀速运动时,拉力为F=mgsin,所以拉力的功率为P=2mgvsin,选项A正确B错误。 当导体棒速度达到时安培力,加速度为,选项C正确。 2 v sin 2 1 mgF sin 2 g a 在速度达到2v 以后匀速运动的过程中,根据能量守恒定律,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功加 上重力做的功,选项D错误。 9. 2013年江苏卷年江苏卷 13. (15 分)如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平 面与磁场垂直. 已知线圈的匝数N =100,边长ab =1. 0 m、bc =0. 5 m,电阻r =2 . 磁感应强度B 在
12、0 1 s 内从零均匀变化到0. 2 T. 在15 s 内从0. 2 T 均匀变化到-0. 2 T,取垂直纸面向里为磁场的正方向. 求 : (1)0. 5 s 时线圈内感应电动势的大小E 和感应电流的方向; (2)在15s内通过线圈的电荷量q; (3)在05s 内线圈产生的焦耳热Q. 答案:(1)10V adcba (2)10C (3)100J 解析:(1)感应电动势磁通量的变化1=B1S , 1 1 1 t NE 解得 代入数据得E1=10V,感应电动势的方向为adcba , 1 1 1 t SB NE 同理可得感应电流电量 , 2 2 2 t SB NE , 2 2 r E I , 22
13、tIq R m B L d B a c b a b c d 解得 代入数据得q=10C , 2 2 t SB Nq (3)01s 内的焦耳热且 , 1 2 11 trIQ, 1 1 r E I 05s内的焦耳热 由Q=Q1+Q2 代入数据得Q=100J , 2 2 22 trIQ 10.2017年江苏卷年江苏卷 13 (15分)如图所示,两条相距 d 的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端 接一阻值为 R的电阻.质量为 m 的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域 MNPQ 的磁感应强 度大小为 B、方向竖直向下.当该磁场区域以速度 v0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为 v. 导
14、 轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运 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)MN刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小 l; (2)MN刚扫过金属杆时,杆的加速度大小 a; (3)PQ 刚要离开金属杆时,感应电流的功率 P. 解:(1)感应电动势 感应电流 0 BdvE R Bdv R E I 0 (2)安培力 牛顿第二定律 解得 BIdF maF mR vdB a 0 22 (3)金属杆切割磁感线的速度,则 vvv 0 感应电动势 电功率 解得 )( 0 vvBdE 2 E P R 222 0 ()B dvv P R 11.2017年海南卷年海南卷 10如图,
15、空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场 的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框 abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距。 若线框自由下落,从 ab边进入磁场时开始,直至 ab边到达磁场下边界为 止,线框下落的速度大小可能 ( C D ) A始终减小 B始终不变 C始终增加 D先减小后增加 解析:当 ab边进入磁场时产生感应电动势,感应电流又受到向上的安培力 F作用, 若安培力,则线框做匀速运动,当线框全部进入磁场后,不产生感应电mg R vLB BILF 0 22 流,在重力作用下加速运动, B错误; 若安培力,则线
16、框做加速运动,当线框全部进入磁场时,安培力仍小于mg R vLB BILF 0 22 重力,则线框继续做加速运动,选项 C正确; d v0 P N MQ R 若安培力,则线框做减速运动,当时匀速运动,当线框全部进mg R vLB BILF 0 22 mgF 入磁场后,不产生感应电流,在重力作用下加速运动,即速度先减小后增加,A 错误、D 正确。 12.2017年海南卷年海南卷 13 (10分)如图,两光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,轨间距为 l, 左端连有阻值为 R的电阻。一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存 在一磁感应强度大小为 B、方向竖直向下的匀强磁场区域。已知 金属杆以速度 v0向右
17、进入磁场区域,做匀变速直线运动,到达磁 场区域右边界(图中虚线位置)时速度恰好为零。金属杆与导轨 始终保持垂直且接触良好。除左端所连电阻外,其他电阻忽略不 计。求金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小及此时电流的功率。 解:由题意得,开始时导体棒产生的电动势为, 0 BlvE 电路中的电流为 , 安培力, R Blv I 0 R vlB BIlF 0 22 设导体棒的质量为 m,则导体棒在整个匀减速运动过程中的加速度的大小为 mR vlB m F a 0 22 设导体棒由开始到停止的位移为 x,由,得 axv20 2 0 22 0 2 0 22lB Rmv a v x 故正中间离开始位置
18、的位移为 22 0 4lB Rmv x 中 设导体棒在中间位置的速度为 v,由,得 中 axvv2- 2 0 2 0 2 2 vv 则导体棒运动至中间位置时所受的安培力为 R vlB BIlF 2 2 0 22 导体棒电流的功率为 R vlB RIP 2 2 0 22 2 13.2014年物理江苏卷年物理江苏卷 13 (15 分) 如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为 L,长为 3 d,导轨平 面与水平面的夹角为 ,在导轨的中部刷有一段长为 d 的薄绝缘涂层. 匀强磁场的磁感应强度大小为 B,方向与导轨平面垂直. 质量为 m 的导体棒从导轨的顶端由静止释放, 在滑上涂层之前
19、已经做匀速运 动, 并一直匀速滑到导轨底端. 导体棒始终与 导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨 间的电阻为 R,其他部分的电阻均不计,重力 加速度为 g. 求: (1) 导体棒与涂层间的动摩擦因数 ; (2) 导体棒匀速运动的速度大小 v; (3 ) 整个运动过程中,电阻产生的焦耳 热 Q. 绝缘涂层 L d d d R B l R v0 【答案】 (1)(2)(3) tan 22L B sinmgR 44 2223 2 2 LB sinRgm sinmgd 【解析】 (1)在绝缘涂层上 受力平衡 解得 cosmgsinmgtan (2)在光滑导轨上 感应电动势 E=BLv 感应电流 R
20、 E I 安培力 F安=BIL 受力平衡 F安=mgsin 解得 22L B sinmgR v (3)摩擦生热 cosmgdQr 能量守恒定律 2 2 1 3mvQQsinmgd r 解得 44 2223 2 2 LB sinRgm sinmgdQ 14. 2013年上海卷年上海卷 33 (16分)如图,两根相距 l=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值 R=0.15 的电阻相连。导轨间 x0 一侧存在沿 x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直, 变化率 k=0.5T/m,x=0 处磁场的磁感应强度 B0=0.5T。一根质量 m=0.1kg、电阻 r=0.05 的金
21、属棒置于 导轨上,并与导轨垂直。棒在外力作用下从 x=0 处以初速度 v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻 上消耗的功率不变。求: 电路中的电流; 金属棒在 x=2m处的速度; 金属棒从 x=0运动到 x=2m过程中安培力做功的大 小; 金属棒从 x=0运动到 x=2m过程中外力的平均功率。 答:(1) 2A (2)v2= 0.67m/s(3)1.6J(4)P= 0.7W 解:(1)E=B0lv=0.4V, 电阻上消耗的功率恒定即电流恒定 A2 0 rR lvB I (2)由题意,磁感应强度 B=B0+kx l x O R B 考虑到电流恒定,有 rR lv)kxB( rR lvB 0
22、00 解得 m/s 3 2 2150 250 0 00 )(. . kxB vB v (3)棒受到的安培力 )x(.Il)kxB(BIlFm140 0 安培力随位置线性变化, Ilx)kxB(BWFm 2 1 00 代入数值后得 WFm=1.6J (4)由动能定理 )vv(mWW FmF 2 0 2 2 1 其中外力做功 J.)vv(mWW FmF 41 90 16 61 2 1 2 0 2 安培力做功即为电阻上消耗的能量,即 t )rR(IWFm 2 运动时间 s . . )rR(I W t Fm 2 202 61 22 W70. t W P F 15. 2012年物理上海卷年物理上海卷 3
23、3 (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 t=0 时,一水平向左的拉力 F垂直作用在导轨的 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
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