2019年高考物理二轮复习精编练习:模型突破训练 6---精校解析Word版

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1、模型突破训练(六) 导体棒+导轨模型(对应学生用书第142页)(限时:20分钟)1.(2018·永州三次模拟)如图4所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上,棒与金属导轨接触良好.虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速度释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,使其沿导轨向上做匀加速运动.则(  )图4A.ab棒中的电

2、流方向由a到bB.cd棒先加速运动后匀速运动C.cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力D.力F做的功等于两棒产生的电热与ab棒增加的机械能之和C [ab棒竖直向上运动,切割磁感线产生感应电流,由右手定则判断可知,ab棒中的感应电流方向为b→a,故A错误.cd棒中感应电流由c到d,其所在的区域有向下磁场,所受的安培力向里,cd棒所受的摩擦力向上;ab棒做匀加速直线运动,速度增大,产生的感应电流增加,cd棒所受的安培力增大,对导轨的压力增大,则滑动摩擦力增大,摩擦力先小于重力,后大于重力,所以cd棒先加速运动后减速

3、运动,最后停止运动,故B错误.因安培力增加,cd棒受摩擦力的作用一直增加,根据B项的分析可知,最大值会大于重力,故C正确;根据功能关系可知,力F所做的功应等于两棒产生的电热、摩擦生热与增加的机械能之和,故D错误.]2.如图5所示,水平桌面上放着一对平行的金属导轨,左端与一电源相连,中间还串有一开关K,导轨上放着一根金属棒ab,空间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场.已知两导轨间距为d,电源电动势为E,导轨电阻及电源内阻均不计,ab棒的电阻为R,质量为m,棒与导轨间摩擦不计.闭合开关K,ab棒向右运动并从桌边水平飞

4、出,已知桌面离地高度为h,金属棒落地点的水平位移为s.下面的结论中正确的是(  )图5A.开始时ab棒离导轨右端的距离L=B.磁场力对ab棒所做的功W=C.磁场力对ab棒的冲量大小I=msD.ab棒在导轨上运动时间t=C [ab受到的安培力为:F=BId=,ab棒离开桌面后做平抛运动,水平方向s=vt,竖直方向:h=gt2,解得:v=s,对于加速过程由动能定理可知:W=FL=mv2,联立解得:L=,故A错误;磁场力对ab棒所做的功为:W=mv2=,故B错误;由动量定理可知,冲量I=mv=ms,故C正确;根据动量定

5、理可得:t===,故D错误.]3.(2018·湖北重点高中联考)如图6所示,两根足够长的光滑金属导轨平行放置在倾角为30°的斜面上,导轨宽度为L=0.1m,导轨下端接有电阻,其阻值为R=0.1Ω,两导轨间存在一方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B0=1.0T的匀强磁场.轻绳一端通过光滑定滑轮,竖直悬吊质量为m=0.01kg的小木块,另一端平行于斜面系在质量为4m电阻不计的金属棒的中点.将金属棒从PQ位置静止释放,金属棒将沿导轨下滑,金属棒与导轨接触良好,重力加速度为g=10m/s2,求:(导轨电阻忽略不计)图6

6、(1)金属棒在匀速运动时的速度大小v0;(2)若从金属棒达到速度v0时开始计时,此时金属棒离导轨底端的距离为s(s足够大),从t=0时刻开始,磁场的磁感应强度大小B随时间t发生变化,此过程中,无电流通过电阻R,请写出磁感应强度大小B随时间t变化的关系式.(结果可含有s)【解析】 (1)金属棒匀速运动时,对金属棒由平衡条件有:4mgsin30°=FT+F安其中FT=mg,F安=B0IL由欧姆定律有:I=由法拉第电磁感应定律有:E=B0Lv0联立解得:v0=1.0m/s.(2)对金属棒和木块组成的系统,由牛顿第二定律

7、有:4mgsin30°-mg=5ma解得:a=2.0m/s2依题应满足:B0Ls=BL解得:B=(T).【答案】 (1)1.0m/s (2)B=(T)4.(2018·江淮十校联考)如图7所示,MN、PQ为两条平行的光滑金属直轨道,导轨平面与水平面成θ=30°角,M、P之间接有电阻箱R,导轨所在空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r,现从静止释放金属杆ab,测得最后的最大速度为v1,已知轨道间距为L,重力加速度取g,轨道足够长且电阻不

8、计.求:图7(1)电阻箱接入电路的电阻多大?(2)若当金属棒下滑的距离为s时,金属棒的加速度大小为a,则此时金属棒运动的时间为多少?(3)当金属棒沿导轨匀速下滑时,将电阻箱的电阻瞬间增大为-r,此后金属棒再向下滑动d的距离时,导体棒再次达到最大速度,求下滑d的距离过程中,回路中产生的焦耳热.【解析】 (1)设电阻箱接入电路的电阻为R1,当金属杆以最大速度下滑时mgsinθ

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