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    高考物理三轮冲刺复习计算题20电磁学综合题电磁感应中三大观点的应用(含解析)

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    高考物理三轮冲刺复习计算题20电磁学综合题电磁感应中三大观点的应用(含解析)

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    这是一份高考物理三轮冲刺复习计算题20电磁学综合题电磁感应中三大观点的应用(含解析),共5页。
    热点20 电磁学综合题(电磁感应中三大观点的应用)(建议用时:20分钟)1(2019·烟台联考)如图所示两条光滑的绝缘导轨导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接两导轨间距为L导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范围)磁场方向竖直向上磁场的磁感应强度为B磁场的宽度为s相邻磁场区域的间距也为ss大于L磁场左、右两边界均与导轨垂直现有一质量为m、电阻为r、边长为L的正方形金属框由圆弧导轨上某高度处静止释放金属框滑上水平导轨在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域最终线框恰好完全通过n段磁场区域地球表面处的重力加速度为g感应电流的磁场可以忽略不计求:(1)金属框进入第1段磁场区域的过程中通过线框某一横截面的感应电荷量及金属框完全通过n段磁场区域的过程中安培力对线框的总冲量的大小;(2)金属框完全进入第k(k<n)段磁场区域前的瞬间金属框速度的大小.      2.(2019·济南模拟)如图所示两条“∧”形足够长的光滑金属导轨PMEQNF平行放置两导轨间距L=1 m,导轨两侧均与水平面夹角为α=37°导体棒甲、乙分别放于MN两边导轨上且与导轨垂直并接触良好.两导体棒的质量均为m0.1 kg,电阻也均为R=1 Ω导轨电阻不计MN两边分别存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1 T.设导体棒甲、乙只在MN两边各自的导轨上运动,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8g取10 m/s2.(1)将乙导体棒固定甲导体棒由静止释放问甲导体棒的最大速度为多少?(2)若甲、乙两导体棒同时由静止释放问两导体棒的最大速度为多少?(3)若仅把乙导体棒的质量改为m′=0.05 kg,电阻不变在乙导体棒由静止释放的同时让甲导体棒以初速度v0=0.8 m/s沿导轨向下运动,问在时间t=1 s内电路中产生的电能为多少?        3间距为L=2 m的足够长的金属直角导轨如图甲所示放置它们各有一边在同一水平面内另一边垂直于水平面.质量均为m=0.1 kg的金属细杆abcd与导轨垂直放置形成闭合回路.杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.5导轨的电阻不计细杆abcd的电阻分别为R1=0.6 ΩR2=0.4 Ω.整个装置处于磁感应强度大小为B=0.50 T、方向竖直向上的匀强磁场中(图中未画出).ab在平行于水平导轨的拉力F作用下从静止开始沿导轨匀加速运动时cd杆也同时从静止开始沿导轨向下运动.测得拉力F与时间t的关系如图乙所示.g=10 m/s2.(1)求ab杆的加速度a(2)求当cd杆达到最大速度时ab杆的速度大小;(3)若从开始到cd杆达到最大速度的过程中拉力F做了5.2 J的功通过cd杆横截面的电荷量为0.2 C,求该过程中ab杆所产生的焦耳热.    热点20 电磁学综合题 (电磁感应中三大观点的应用)1.解析:(1)设金属框在进入第一段匀强磁场区域前的速度为v0进入第一段匀强磁场区域运动的时间为t出第一段磁场区域运动的时间为t1金属框在进入第一段匀强磁场区域的过程中线框中产生平均感应电动势为平均电流为:则金属框在出第一段磁场区域过程中产生的平均电流1qIt设线框经过每一段磁场区域的过程中安培力冲量大小为IIBILtB1Lt1整个过程累计得到:I总冲量n.(2)金属框穿过第(k-1)个磁场区域后由动量定理得到:-(k-1)mvk-1mv0金属框完全进入第k个磁场区域的过程中由动量定理得到:-mvkmvk-1nmv0解得:vk.答案:(1) n (2)2.解析:(1)将乙棒固定甲棒静止释放则电路中产生感应电动势E1BLv感应电流I1甲棒受安培力F1BI1L甲棒先做加速度减小的变加速运动达最大速度后做匀速运动此时mgsin αF1联立并代入数据解得甲棒最大速度vm1=1.2 m/s.(2)甲、乙两棒同时由静止释放则电路中产生感应电动势E2=2BLv感应电流I2甲、乙两棒均受安培力F2BI2L最终均做匀速运动此时甲(或乙)棒受力mgsin αF2联立并代入数据解得两棒最大速度均为vm2=0.6 m/s.(3)乙棒静止释放甲棒以初速度v0下滑瞬间则电路中产生感应电动势E3BLv0感应电流I3甲、乙两棒均受安培力F3BI3L对于甲棒根据牛顿第二定律得:mgsin 37°F3ma对于乙棒根据牛顿第二定律得:F3mgsin 37°ma代入数据联立解得:aa′=2 m/s2甲棒沿导轨向下乙棒沿导轨向上均做匀加速运动在时间t=1 s甲棒位移sv0tat2乙棒位移sat2甲棒速度vv0at乙棒速度vat据能量的转化和守恒电路中产生电能Emgssin 37°mgssin 37°mvmvmv 联立并代入数据解得E=0.32 J.答案:(1)1.2 m/s (2)0.6 m/s (3)0.32 J3.解析:(1)由题图乙可知t=0时F=1.5 Nab杆进行受力分析,由牛顿第二定律得Fμmgma代入数据解得a=10 m/s2.(2)从dccd杆进行受力分析如图所示cd速度最大时FfmgμFNFNFFBILI综合以上各式解得v=2 m/s.(3)整个过程中ab杆发生的位移x=0.2 mab杆应用动能定理WFμmgxWmv2代入数据解得W=4.9 J,根据功能关系有QW所以ab杆上产生的热量QabQ=2.94 J.答案:见解析    

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