高考物理復(fù)習(xí)特訓(xùn)卷 第一部分 高考熱點專項練 考點十 電磁感應(yīng) 第83練 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題_第1頁
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1、 第83練電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題 eq avs4alco1((時間20分鐘)) 思維方法一、選擇題1如圖甲所示,一對間距為l20 cm的平行光滑導(dǎo)軌放在水平面上,導(dǎo)軌的左端接R1 的電阻,導(dǎo)軌上垂直放置一導(dǎo)體桿,整個裝置處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.5 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向下桿在沿導(dǎo)軌方向的拉力F作用下做初速度為零的勻加速直線運動測得力F與時間t的關(guān)系如圖乙所示桿及兩導(dǎo)軌的電阻均可忽略不計,桿在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,則桿的加速度大小和質(zhì)量分別為()A20 m/s20.5 kg B20 m/s20.1 kgC10 m/s20.5 kg D10 m/s20

2、.1 kg2(多選)如圖,間距為L、傾角為的兩足夠長平行光滑導(dǎo)軌固定,導(dǎo)軌上端接有阻值為R的電阻,下端通過開關(guān)S與單匝金屬線圈相連,線圈內(nèi)存在垂直于線圈平面向下且均勻增強(qiáng)的磁場導(dǎo)軌所在區(qū)域存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),靠在插銷處垂直于導(dǎo)軌放置且與導(dǎo)軌接觸良好的金屬棒ab,質(zhì)量為m、電阻也為R,閉合S后,撤去插銷,ab仍靜止線圈、導(dǎo)軌和導(dǎo)線的電阻不計,重力加速度大小為g,下列判定正確的是()AB的方向垂直于導(dǎo)軌平面向下B線圈內(nèi)磁通量的變化率為 eq f(mgR sin ,BL) C斷開S后,ab的最大速度為 eq f(2mgR sin ,B2L2) D斷開S后,

3、電阻R的最大熱功率為 eq f(2m2g2R sin2,B2L2) 二、非選擇題32021湖北卷,16如圖(a)所示,兩根不計電阻、間距為L的足夠長平行光滑金屬導(dǎo)軌,豎直固定在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.導(dǎo)軌上端串聯(lián)非線性電子元件Z和阻值為R的電阻元件Z的UI圖象如圖(b)所示,當(dāng)流過元件Z的電流大于或等于I0時,電壓穩(wěn)定為Um.質(zhì)量為m、不計電阻的金屬棒可沿導(dǎo)軌運動,運動中金屬棒始終水平且與導(dǎo)軌保持良好接觸忽略空氣阻力及回路中的電流對原磁場的影響,重力加速度大小為g.為了方便計算,取I0 eq f(mg,4BL) ,Um eq f(mgR,2BL) .以下計算

4、結(jié)果只能選用m、g、B、L、R表示(1)閉合開關(guān)S,由靜止釋放金屬棒,求金屬棒下落的最大速度v1;(2)斷開開關(guān)S,由靜止釋放金屬棒,求金屬棒下落的最大速度v2;(3)先閉合開關(guān)S,由靜止釋放金屬棒,金屬棒達(dá)到最大速度后,再斷開開關(guān)S.忽略回路中電流突變的時間,求S斷開瞬間金屬棒的加速度大小a.第83練電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題1答案:D解析:導(dǎo)體桿在導(dǎo)軌上做初速度為零的勻加速直線運動,用v表示瞬時速度,t表示時間,則桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為EBlvBlat,閉合回路中的感應(yīng)電流為I eq f(E,R) ,由安培力公式和牛頓第二定律得FBIlma,由以上三式得Fma eq f(B2l2at,

5、R) ,在乙圖線上取兩點t10,F(xiàn)11 N,t210 s,F(xiàn)22 N,代入得a10 m/s2,m0.1 kg,故D正確2答案:BC解析:線圈內(nèi)存在垂直于線圈平面向下且均勻增強(qiáng)的磁場,閉合S后,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流為逆時針方向,金屬棒ab中的電流方向為ba,對金屬棒受力分析,受到重力、導(dǎo)軌的支持力和安培力作用,要使ab靜止,安培力的方向應(yīng)沿導(dǎo)軌平面向上,根據(jù)左手定則,判斷出B的方向垂直于導(dǎo)軌平面向上,故A錯誤;對金屬棒ab受力分析,沿導(dǎo)軌平面有F安mg sin ,又F安BIL,線圈內(nèi)磁通量的變化率為 eq f(,t) EIR,聯(lián)立解得 eq f(,t) eq f(mgR sin ,BL)

6、,故B正確;斷開S瞬間,ab中電流消失,金屬棒ab沿導(dǎo)軌向下做加速運動,根據(jù)牛頓第二定律有mg sin BILma,I eq f(E,RR) eq f(BLv,2R) ,隨著金屬棒速度增加,感應(yīng)電流變大,安培力也變大,所以加速度變小,直到加速度為零,金屬棒的速度達(dá)到最大值,有mg sin BImL,Im eq f(BLvm,2R) ,聯(lián)立解得vm eq f(2mgR sin ,B2L2) ,故C正確;斷開S后,電阻R的最大熱功率為PRI eq oal(sup11(2),sdo4(m) R eq f(m2g2R sin2,B2L2) ,故D錯誤3答案:(1) eq f(mgR,B2L2) (2)

7、 eq f(3mgR,2B2L2) (3) eq f(g,2) 解析:(1)閉合開關(guān)S,金屬棒下落的過程中受豎直向下的重力、豎直向上的安培力作用,當(dāng)重力與安培力大小相等時,金屬棒的加速度為零,速度最大,則mgBI1L,由法拉第電磁感應(yīng)定律得E1BLv1,由歐姆定律得I1 eq f(E1,R) 解得v1 eq f(mgR,B2L2) (2)由第(1)問得I1 eq f(mg,BL) 由于I0I1,斷開開關(guān)S后,當(dāng)金屬棒的速度達(dá)到最大時,元件Z兩端的電壓恒為Um eq f(mgR,2BL) ,此時定值電阻兩端的電壓為URBLv2Um回路中的電流為I2I1又由歐姆定律得I2 eq f(UR,R) 解得v2 eq f(3mgR,2B2L2) .(3)開關(guān)S閉合,當(dāng)金屬棒的速度最大時,金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E1 eq f(mgR,BL) ,斷開開關(guān)S的瞬間,元件Z兩端的電壓為Um eq f(mgR,2BL) 則定值電阻兩端的電壓為U eq oal(sup11(),s

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