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时间:2023-10-26
《2022版高考物理一轮复习演练热点强化15+电磁感应中的几种常考模型Word版含解析.DOC》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
热点强化15 电磁感应中的几种常考模型1.(2020年广东名校月考)(多选)如图甲所示,两条足够长、电阻不计的平行导轨放在同一水平面内,相距l=1m.磁感应强度B=1T的范围足够大的匀强磁场垂直导轨平面向下.两根质量均为m=1kg、电阻均为r=0.5Ω的导体杆a、b与两导轨垂直放置且接触良好,开始两杆均静止.已知a杆与导轨间的动摩擦因数μ1=0.15,b杆与导轨间的动摩擦因数μ2=0.1,现对b杆施加一与杆垂直且大小随时间按图乙规律变化的水平外力F,已知在t1时刻,a杆开始运动.假设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g取10m/s2.则下列说法正确的是( )A.当a杆开始运动时,b杆的速度大小为1.6m/sB.当a杆开始运动时,b杆的加速度为零C.两杆最终以不同的速度做匀速直线运动D.在t1~t2时间内,安培力对a、b杆做功的代数和的值等于系统产生的焦耳热【答案】BCD 【解析】t=t1时,a杆开始运动,此时回路中的电流I1=,a杆受到的安培力大小FA=BI1l=μ1mg,可得v1=1.5m/s,故A错误;t=t1时,外力大小为F2=2.5N,对b杆有F2-FA-μ2mg=ma,可得a=0,故B正确;t=t2后,外力大小F=2.5N,又μ1mg+μ2mg=2.5N,可知最终两杆受到安培力的大小均为FA=μ1mg,两杆以不同的速度做匀速直线运动,故C正确;在t1~t2时间内,由功能关系可知,安培力对a、b杆做功的代数和的值等于系统产生的焦耳热,故D正确.2.(2020年江苏名校期末)(多选)如图所示,水平面中有两根固定的足够长的金属平行导轨,导轨间距为L,导轨上面平行放着质量相等的导体棒ab和cd.设导体棒始终处于竖直向上的大小为B的匀强磁场区域内,且导体棒可在导轨上无摩擦地滑行,初始时刻ab棒静止,给cd棒一个向右的初速度v0,则( )A.ab棒将向左运动B.cd棒的速度一直大于ab棒的速度C.ab棒的最大速度为0.5v0D.当cd棒速度为0.8v0时,回路中的电动势为0.6BLv0【答案】CD 【解析】当cd棒向右运动时,根据右手定则可知产生abcd方向的电流,再对ab棒分析,根据左手定则可知ab棒受到向右的安培力,故ab棒向右运动,A错误;根据对ab棒和cd棒受力分析可知cd棒做减速运动,ab棒做加速运动,最终两棒共速一直运动下去,B错误;两棒在运动过程中因为水平方向上不受摩擦力,动量守恒,当两棒共速时ab棒具有最大速度,故有mv0=2mv1,解得v1=0.5v0,C正确;当cd棒速度为0.8v0时,设ab棒的速度为v2,根据动量守恒定律可知mv0=mv2+ m×0.8v0,解得v2=0.2v0;两棒均向右运动,所以可知回路中的感应电动势E=BLv相对=BL(0.8v0-0.2v0)=0.6BLv0,D正确.3.(2020年青岛名校模拟)(多选)如图所示,两根间距为L、电阻不计、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平放置.导轨所在空间存在方向与导轨所在平面垂直、磁感应强度大小为B的匀强磁场.平行金属杆ab、cd的质量分别为m1、m2,电阻分别为R1、R2,长度均为L,且始终与导轨保持垂直.初始时两金属杆均处于静止状态,相距为x0.现给金属杆ab一水平向右的初速度v0,一段时间后,两金属杆间距稳定为x1,下列说法正确的是( )A.金属杆cd先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动B.当金属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为C.在整个过程中通过金属杆cd的电荷量为D.金属杆ab、cd运动过程中产生的焦耳热为【答案】CD 【解析】因为最终两金属杆保持稳定状态,所以最终两金属杆所受的安培力均为零,即回路中无感应电流,穿过回路的磁通量不再改变,则两金属杆最终的速度相同,所以金属杆ab先做加速度逐渐减小的减速直线运动,最后做匀速直线运动,金属杆cd先做加速度逐渐减小的加速直线运动,最后做匀速直线运动,A错误;两金属杆中的电流大小始终相等,根据安培力公式F安=BIL可知两金属杆所受的安培力大小时刻相等,再根据牛顿第二定律F=ma可知当金属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为a,B错误;设从金属杆ab获得一水平向右的初速度v0到最终达到共同速度所用的时间为t,则在这段时间内,回路中的磁通量的变化量ΔΦ=BL(x1-x0),根据法拉第电磁感应定律有=,由闭合电路欧姆定律有=,设在这段时间内通过金属杆cd的电荷量为q,所以有=,联立以上各式解得q=,C正确;设两金属杆最终的共同速度为v,根据动量守恒定律有m1v0=(m1+m2)v,设金属杆ab、cd产生的焦耳热为Q,则由能量守恒定律有Q=m1v-(m1+m2)v2,解得Q=,D正确.4.(2020年山东九校联考)如图所示,两平行光滑金属导轨与水平面成θ=30°角倾斜放置,轨道宽度L=0.2m,轨道顶端电阻R=0.5Ω.在轨道底端放置一弹性绝缘挡板(物体与挡板碰撞无能量损失),轨道所在处存在磁感应强度B=5T,方向垂直轨道平面向上的匀强磁场,如图磁场仅分布在长x2=1.6m的区域,磁场的下边界到挡板的距离为x3=1.1m,在距离磁场上边界的x1=1.6m处将一长为L的金属棒ab 紧贴轨道由静止释放,金属棒第一次穿出磁场时恰好匀速离开.已知金属棒的质量m=1kg,电阻r=0.5Ω,不计导轨电阻,重力加速度g取10m/s2.试求:(1)金属棒第一次进入磁场时ab两端的电势差;(2)金属棒从静止释放到第一次到达斜面底端所用的时间;(3)整个运动过程中该系统产生的电能.解:(1)金属棒下滑x1=1.6m的过程中,根据动能定理可得mgx1sinθ=mv,金属棒切割磁感线产生的电动势为E=BLv1,则回路的电流为I1=,ab两端电势差为Uab=I1R,解得Uab=2V.(2)规定沿斜面向下为正方向.金属棒下滑x1=1.6m过程用时为t1,满足mgt1sinθ=mv1,解得t1=0.8s.金属棒第一次穿出磁场时的速度为v2,满足BI2L=mgsinθ,I2=,联立解得v2=5m/s.第一次穿过磁场用时t2满足mgt2sinθ-BLt2=mv2-mv1,该过程流过回路的总电量为q=t2=,联立得t2=0.52s.金属棒第一次穿出磁场到轨道底端用时t3,则mgx3sinθ=mv-mv,mgt3sinθ=mv3-mv2,联立得t3=0.2s.金属棒第一次下滑到最底端所用总时间为t=t1+t2+t3,解得t总=1.52s.(3)经过足够长的时间后,金属棒在磁场下边界与挡板之间往复运动 依据能量守恒,整个运动过程产生的电能为ΔE=mg(x1+x2)sinθ,解得ΔE=16J.5.(2020年山东六市联考)如图所示,有两根足够长的平行光滑导轨水平放置,右侧用一小段光滑圆弧和另一对竖直光滑导轨平滑连接,导轨间距L=1m.细金属棒ab和cd垂直于导轨静止放置,它们的质量m均为1kg,电阻R均为0.5Ω.cd棒右侧1m处有一垂直于导轨平面向下的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B=1T,磁场区域长为s.以cd棒的初始位置为原点,向右为正方向建立坐标系.现用向右的水平恒力F=1.5N作用于ab棒上,作用4s后撤去F.撤去F之后ab棒与cd棒发生弹性碰撞,cd棒向右运动.金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计.(g=10m/s2)求:(1)ab棒与cd棒碰撞后瞬间的速度分别为多少?(2)若s=1m,求cd棒滑上右侧竖直导轨,距离水平导轨的最大高度h;(3)若可以通过调节磁场右边界的位置来改变s的大小,写出cd棒最后静止时与磁场左边界的距离x的关系.(不用写计算过程)解:(1)对ab棒,由动量定理得Ft=mva-0,ab棒与cd棒碰撞过程,取向右方向为正方向,对系统由动量守恒定律得mva=mvc+mva′,由系统机械能守恒定律得mv=mv+mva′2,解得va′=0,vc=6m/s.(2)由安培力公式可得F′=BL,对cd棒进入磁场过程,由动量定理得-F′Δt=mvc′-mvc,导体棒cd进出磁场时回路磁通量变化量为ΔΦ=BsL=1×1×1Wb=1Wb,q0=Δt=Δt=,得vc′=5m/s.对cd棒出磁场后由机械能守恒定律可得mvc′2=mgh,联立以上各式得h=1.25m.(3)第一种情况如果磁场s足够大,cd棒在磁场中运动距离x1时速度减为零,由动量定理可得-B1LΔt1=0-mvc,设磁通量变化量为ΔΦ1,则ΔΦ1=BLx1, 流过回路的电量q1=1Δt1=Δt1=,联立可得x1=6m,即s≥6m,x=6m,停在磁场左边界右侧6m处.第二种情况cd棒回到磁场左边界仍有速度,这时会与ab再次发生弹性碰撞,由前面计算可得二者速度交换,cd会停在距磁场左边界左侧1m处,设此种情况下磁场区域宽度s2,向右运动时有-B2LΔt2=mv1-mvc,返回向左运动时B3LΔt3=0-(-mv1),通过回路的电量q2=2Δt2=3Δt3=,联立可得s2=3m,即s<3m时,x=1m,停在磁场左边界左侧1m处;第三种情况3m≤s<6m,向右运动时有-B4LΔt4=mv2-mvc,通过回路的电量q3=4Δt4=,返回向左运动时B5LΔt5=0-(-mv2),通过回路的电量q2=5Δt5=,联立可得x=(2s-6)m,在磁场左边界右侧.
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