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    2020版物理新增分大一轮江苏专用版讲义:第九章电磁感应本章学科素养提升

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    1.导轨模型是电磁感应问题高考命题的基本道具也是高考的热点考查的知识点多题目的综合性强物理情景变化空间大是我们复习中的难点.导轨模型又分为单杆型和双杆(单杆型为重点)导轨放置方式可分为水平竖直和倾斜杆的运动状态可分为匀速匀变速非匀变速运动等.2.该模型的解题思路(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向(2)求回路中的电流大小(3)分析研究导体受力情况(包含安培力用左手定则确定其方向)(4)列动力学方程或平衡方程求解.1 如图1甲所示两根足够长平行金属导轨MNPQ相距为L导轨平面与水平面夹角为α金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上且始终与导轨接触良好金属棒的质量为m.导轨处于匀强磁场中磁场的方向垂直于导轨平面向上磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦不计导轨金属棒的电阻重力加速度为g.现在闭合开关S将金属棒由静止释放.1(1)判断金属棒ab中电流的方向(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0当金属棒下降高度为h速度为v求此过程中定值电阻上产生的焦耳热Q(3)B0.40 TL0.50 mα37°金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图乙所示.g10 m/s2sin 37°0.60cos 37°0.80.R1的阻值和金属棒的质量m.解析 (1)由右手定则,金属棒ab中的电流方向由ba.(2)由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能等于增加的动能和电路中产生的焦耳热之和,即mghmv2QQmghmv2.(3)金属棒达到最大速度vm时,切割磁感线产生的感应电动势:EBLvm由闭合电路的欧姆定律得:Ib端向a端看,金属棒受力如图所示金属棒达到最大速度时,满足:mgsin αBIL0由以上三式得vm(R2R1)由题图乙可知:斜率k m·s1·Ω115 m·s1·Ω1纵轴截距vm030 m/s所以R1vm0k解得R12.0 Ωm0.1 kg.答案 (1)ba (2)mghmv2 (3)2.0 Ω 0.1 kg解决此类问题要抓住三点1.棒的稳定状态一般是匀速运动(达到最大速度或最小速度此时合力为零)2.整个电路产生的电能等于克服安培力所做的功3.电磁感应现象遵从能量守恒定律.分析电磁感应图象问题的思路2 如图2矩形闭合导体线框在匀强磁场上方由不同高度静止释放t1t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变ab边始终保持与磁场水平边界线OO平行线框平面与磁场方向垂直.OO下方磁场区域足够大不计空气阻力的影响则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律(  )2解析 线框在0t1这段时间内做自由落体运动,vt图象为过原点的倾斜直线,t2之后线框完全进入磁场区域中,无感应电流,线框不受安培力,只受重力,线框做匀加速直线运动,vt图象为倾斜直线.t1t2这段时间线框受到安培力作用,线框的运动类型只有三种,即可能为匀速直线运动,也可能为加速度逐渐减小的加速直线运动,还可能为加速度逐渐减小的减速直线运动,而A选项中,线框做加速度逐渐增大的减速直线运动是不可能的,故不可能的vt图象为A选项.答案 A

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