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高考物理一轮复习 第10章 第3节 课时提能练30 电磁感应定律的综合应用
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这是一份高考物理一轮复习 第10章 第3节 课时提能练30 电磁感应定律的综合应用,共11页。
1.用均匀导线做成的正方形线圈边长为l,如图10312所示,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,当磁场以eq \f(ΔB,Δt)的变化率增强时,不考虑磁场的变化对虚线右侧的影响,则( )
图10312
A.线圈中感应电流方向为adbca
B.线圈中产生的电动势E=eq \f(ΔB,Δt)·l2
C.线圈中a点电势高于b点电势
D.线圈中b、a两点间的电势差为eq \f(l2ΔB,4Δt)
D [处于磁场中的线圈面积不变,eq \f(ΔB,Δt)增大时,通过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的方向为acbda方向,A项错;产生感应电动势的acb部分等效为电源,b端为等效电源的正极,电势高于a端,C项错;由法拉第电磁感应定律E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(l2,2),知B项错;adb部分等效为外电路,b、a两点间电势差为等效电路的端电压,U=eq \f(E,2R)·R=eq \f(E,2),D项正确.]
2.(多选)(2017·武汉模拟)如图10313所示,在水平光滑绝缘桌面上建立直角坐标系xOy,第一象限内存在垂直桌面向上的磁场,磁场的磁感应强度B沿x轴正方向均匀增大且eq \f(ΔB,Δx)=k,一边长为a、电阻为R的单匝正方形线圈ABCD在第一象限内以速度v沿x轴正方向匀速运动,运动中AB边始终与x轴平行,则下列判断正确的是( )
图10313
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向
B.线圈中感应电流的大小为eq \f(ka2v,R)
C.为保持线圈匀速运动,可对线圈施加大小为eq \f(k2a4v,R)的水平外力
D.线圈不可能有两条边所受安培力大小相等
BC [由楞次定律得感应电流沿顺时针方向,A错误;设线圈向右移动一段距离Δl,则通过线圈的磁通量变化为ΔΦ=Δl·eq \f(ΔB,Δx)·a2=Δl·a2k,而所需时间为Δt=eq \f(Δl,v),根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为E=eq \f(ΔΦ,Δt)=ka2v,故感应电流大小为I=eq \f(E,R)=eq \f(ka2v,R),B正确;线圈匀速运动时,外力与安培力平衡,由平衡条件得F=(B2-B1)Ia=ka2I=eq \f(k2a4v,R),C正确;线圈的AB、CD两条边所受安培力大小相等,D错误.]
3.(多选)如图10314所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距为l=1 m,cd间、de间、cf间分别接着阻值R=10 Ω的电阻.一阻值R=10 Ω的导体棒ab以速度v=4 m/s匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小B=0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( )
【导学号:92492377】
图10314
A.导体棒ab中电流的流向为由b到a
B.cd两端的电压为1 V
C.de两端的电压为1 V
D.fe两端的电压为1 V
BD [由右手定则可知ab中电流方向为a→b,A错误.导体棒ab切割磁感线产生的感应电动势E=Blv,ab为电源,cd间电阻R为外电路负载,de和cf间电阻中无电流,de间和cf间无电压,因此cd和fe两端电压相等,即U=eq \f(E,2R)×R=eq \f(Blv,2)=1 V,B、D正确,C错误.]
4.如图10315甲所示,线圈ABCD固定在磁场中,磁场方向垂直纸面向外,当磁场变化时,线圈的AB边所受安培力向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是下列选项中的( )
图10315
D [由题图乙可知,线圈的AB边所受安培力F=BIL为定值,由欧姆定律可知感应电流I与感应电动势E成正比,感应电动势E与磁通量的变化率eq \f(ΔΦ,Δt)成正比,线圈面积不变,磁通量变化率eq \f(ΔΦ,Δt)与磁感应强度的变化率eq \f(ΔB,Δt)成正比.在Bt图象中,切线斜率表示磁感应强度的变化率,若磁感应强度增大,则其变化率应减小,A、B项错,D项正确;若磁感应强度减小,则其变化率应增大,但此时F的方向变为向左,C项错.]
5.如图10316所示,abcd是边长为L、每边电阻均相同的正方形导体线框,今维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过倾角为45°的三角形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.线框b点在O位置时开始计时,则在t=eq \f(2L,v)时间内,a、b二点的电势差U随时间t的变化图线为( )
图10316
D [t=eq \f(L,v)时刻,ab边完全进入磁场,电动势E=Blv,ab间的电压等于路端电压,Uab=eq \f(3,4)BLv,C错误;t=eq \f(2L,v)时刻,线框完全进入磁场,ab间的电压等于电动势E,A、B错误;排除了三个错误选项,只有D正确.]
6.(2017·茂名二模))如图10317所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是( )
图10317
A [线框进入磁场过程中,磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针方向,即正方向,可排除B、C选项;由E=BLv可知,线框进出磁场过程中,切割磁感线的有效长度为线框与磁场边界交点的连线,故进、出磁场过程中,等效长度L先增大后减小,故感应电动势先增大后减小;由欧姆定律可知,感应电流也是先增大后减小的,故A项正确、D项错误.]
7.(多选)(2017·连云港模拟)如图10318所示,在水平面内直角坐标系xOy中有一光滑金属导轨AOC,其中曲线导轨OA满足方程y=kx2,长度为eq \r(\f(L,k))的直导轨OC与x轴重合,整个导轨处于垂直纸面向里的匀强磁场中.现有一长为L的金属棒从图示位置开始沿x轴正方向以速度v做匀速直线运动,已知金属棒单位长度的电阻为R0,除金属棒的电阻外其余部分电阻均不计,棒与两导轨始终接触良好,则在金属棒运动至AC的过程中( )
图10318
A.t时刻回路中的感应电动势e=Bkv3t2
B.感应电流逐渐减小
C.闭合回路消耗的电功率逐渐增大
D.通过金属棒的电荷量为eq \f(B,R0L)
AC [t时刻,e=Byv,y=kx2,x=vt,故e=Bkv3t2,A项正确;t时刻回路中的电阻为:R=yR0=R0kx2=R0kv2t2,回路中的电流为i=eq \f(e,R)=eq \f(Bv,R0)=恒量,故B项错误;闭合回路的电功率P=i2R=(eq \f(Bv,R0))2R0kv2t2=eq \f(kB2v4,R0)t2,故C项正确;通过金属棒的电荷量q=it,t=eq \f(\r(\f(L,k)),v),故q=eq \f(B,R0)eq \r(\f(L,k)),故D项错误.]
8.(2017·永定模拟)在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场,如图10319所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向以速度v从如图位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为eq \f(1,2)v,则下列说法正确的是( )
图10319
A.此时圆环中的电功率为eq \f(2B2a2v2,R)
B.此时圆环的加速度为eq \f(4B2a2v2,mR)
C.此过程中通过圆环截面的电量为eq \f(πBa2,R)
D.此过程中回路产生的电能为0.75 mv2
C [根据右手定则可知,在图示位置,圆环左、右两边的线圈因切割磁感线而产生的感应电流方向相同(均是顺时针方向),线圈中的感应电动势大小E=2B·2a·eq \f(1,2)v=2Bav,感应电流大小I=eq \f(E,R)=eq \f(2Bav,R),此时圆环中的电功率为P=EI=eq \f(4B2a2v2,R),A项错误;根据左手定则可知,圆环左、右两边受到的安培力均是水平向左,所以根据牛顿第二定律可知,圆环的加速度为a=eq \f(2BI·2a,m)=eq \f(4Ba,m)·eq \f(2Bav,R)=eq \f(8B2a2v,mR),B项错误;此过程中通过圆环截面的电量为Q=eq \x\t(I)Δt=eq \f(ΔΦ,RΔt)·Δt=eq \f(ΔΦ,R)=eq \f(πBa2,R),C项正确;此过程中回路产生的电能等于小球动能的减小量,所以W电=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)m(eq \f(v,2))2=eq \f(3,8)mv2,D项错误.]
B级 名校必刷题
9.将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图10320所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流随时间的变化规律描绘正确的是( )
图10320
B [在0~t0时间内,线框从图示位置开始(t=0)转过90°的过程中,产生的感应电动势为E1=eq \f(1,2)Bω·R2,由闭合电路欧姆定律得,回路中的电流为I1=eq \f(E1,r)=eq \f(BωR2,2r),根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向为逆时针方向(沿ONM方向).在t0~2t0时间内,线框进入第三象限的过程中,回路中的电流方向为顺时针方向(沿OMN方向).回路中产生的感应电动势为E2=eq \f(1,2)Bω·R2+eq \f(1,2)·2Bω·R2=eq \f(3,2)BωR2=3E1,感应电流为I2=3I1.在2t0~3t0时间内,线框进入第四象限的过程中,回路中的电流方向为逆时针方向(沿ONM方向),回路中产生的感应电动势为E3=eq \f(1,2)Bω·R2+eq \f(1,2)·2Bω·R2=eq \f(3,2)Bω·R2=3E1,感应电流为I3=3I1.在3t0~4t0时间内,线框出第四象限的过程中,回路中的电流方向为顺时针方向(沿OMN方向),回路中产生的感应电动势为E4=eq \f(1,2)Bω·R2,由闭合电路欧姆定律得,回路电流为I4=I1,B对.]
10. (多选)(2017·长沙摸底)如图10321所示为两光滑金属导轨MNQ和GHP,其中MN和GH部分为竖直的半圆形导轨,NQ和HP部分为水平平行导轨,整个装置置于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.有两个长均为l、质量均为m、电阻均为R的导体棒垂直导轨放置且始终与导轨接触良好,其中导体棒ab在半圆形导轨上,导体棒cd在水平导轨上,当恒力F作用在导体棒cd上使其做匀速运动时,导体棒ab恰好静止,且距离半圆形导轨底部的高度为半圆形导轨半径的一半,已知导轨间距离为l,重力加速度为g,导轨电阻不计,则( )
图10321
A.每根导轨对导体棒ab的支持力大小为2mg
B.导体棒cd两端的电压大小为eq \f(2\r(3)mgR,Bl)
C.作用在导体棒cd上的恒力F的大小为eq \r(3)mg
D.恒力F的功率为eq \f(6m2g2R,B2l2)
CD [对ab棒受力分析如图所示:
则:FNsin 30°=mg,则:FN=2mg,每根导轨对导体棒ab的支持力大小为mg,故选项A错误;FNcs 30°=FA=Beq \f(Blv,2R)l,则回路中电流为:I=eq \f(Blv,2R)=eq \f(\r(3)mg,Bl),导体棒cd两端的电压大小为U=IR=eq \f(\r(3)mg,Bl)R,故选项B错误;由于金属棒cd匀速运动,则安培力等于拉力F,则F=Beq \f(Blv,2R)l=eq \r(3)mg,故选项C正确;由于Beq \f(Blv,2R)l=eq \r(3)mg,则金属棒cd的速度为v=eq \f(2\r(3)mgR,B2l2),则恒力F的功率为P=Fv=eq \r(3)mgeq \f(2\r(3)mgR,B2l2)=eq \f(6m2g2R,B2l2),故选项D正确.]
11.(2016·全国甲卷)如图10322所示,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g.求:
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值.
图10322
【解析】 (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由牛顿第二定律得
ma=F-μmg①
设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有
v=at0②
当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为
E=Blv③
联立①②③式可得
E=Blt0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(F,m)-μg)).④
(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I.根据欧姆定律
I=eq \f(E,R)⑤
式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为
f=BlI⑥
因金属轩做匀速运动,由牛顿运动定律得
F-μmg-f=0⑦
联立④⑤⑥⑦式得
R=eq \f(B2l2t0,m).⑧
【答案】 (1)Blt0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(F,m)-μg)) (2)eq \f(B2l2t0,m)
12.(2017·郑州模拟)如图10323所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ电阻不计,其间距为L,两导轨及其构成的平面与水平面成θ角.两根用细线连接的金属杆ab、cd分别垂直导轨放置,平行斜面向上的外力F作用在杆ab上,使两杆静止.已知两金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,两金属杆的电阻都为R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.某时刻将细线烧断,保持杆ab静止不动,重力加速度为g.
(1)求细线烧断后外力F的最小值F1和最大值F2;
(2)当外力F=eq \f(F1+F2,2)时,求cd杆的速度大小;
(3)从细线烧断到cd杆达到最大速度,杆ab产生的电热为Q,求cd杆在此过程中经过的位移.
图10323
【解析】 (1)细线烧断瞬间,外力F取得最小值F1,对杆ab:
F1=mgsin θ
cd杆到达最大速度vm时,外力F取得最大值F2,对杆ab:
F2=mgsin θ+F安
对cd杆,因其匀速运动,则F′安=2mgsin θ
显然F安=F′安
代入可得F2=3mgsin θ.
(2)当外力F=eq \f(F1+F2,2)时,对杆ab
F=mgsin θ+F″安=2mgsin θ
可得F″安=mgsin θ
又知F″安=BIL
其中I=eq \f(BLv,2R)
可得此时cd杆的速度v=eq \f(2mgRsin θ,B2L2).
(3)由于两杆电阻相等,所以产生的电热相等.cd杆达到最大速度前,电路产生的总电热为2Q,设cd杆达到最大速度前经过的位移为x,由能量守恒可知
2mgsin θ·x=eq \f(1,2)(2m)veq \\al(2,m)+2Q
cd杆最后匀速时F′安=2mgsin θ=BI′L
I′=eq \f(BLvm,2R)
联立解得x=eq \f(8m3g2R2sin2 θ+B4L4Q,B4L4mgsin θ).
【答案】 (1)mgsin θ 3mgsin θ
(2)eq \f(2mgRsin θ,B2L2) (3)eq \f(8m3g2R2sin2 θ+B4L4Q,B4L4mgsin θ)
1.用均匀导线做成的正方形线圈边长为l,如图10312所示,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,当磁场以eq \f(ΔB,Δt)的变化率增强时,不考虑磁场的变化对虚线右侧的影响,则( )
图10312
A.线圈中感应电流方向为adbca
B.线圈中产生的电动势E=eq \f(ΔB,Δt)·l2
C.线圈中a点电势高于b点电势
D.线圈中b、a两点间的电势差为eq \f(l2ΔB,4Δt)
D [处于磁场中的线圈面积不变,eq \f(ΔB,Δt)增大时,通过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的方向为acbda方向,A项错;产生感应电动势的acb部分等效为电源,b端为等效电源的正极,电势高于a端,C项错;由法拉第电磁感应定律E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(l2,2),知B项错;adb部分等效为外电路,b、a两点间电势差为等效电路的端电压,U=eq \f(E,2R)·R=eq \f(E,2),D项正确.]
2.(多选)(2017·武汉模拟)如图10313所示,在水平光滑绝缘桌面上建立直角坐标系xOy,第一象限内存在垂直桌面向上的磁场,磁场的磁感应强度B沿x轴正方向均匀增大且eq \f(ΔB,Δx)=k,一边长为a、电阻为R的单匝正方形线圈ABCD在第一象限内以速度v沿x轴正方向匀速运动,运动中AB边始终与x轴平行,则下列判断正确的是( )
图10313
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向
B.线圈中感应电流的大小为eq \f(ka2v,R)
C.为保持线圈匀速运动,可对线圈施加大小为eq \f(k2a4v,R)的水平外力
D.线圈不可能有两条边所受安培力大小相等
BC [由楞次定律得感应电流沿顺时针方向,A错误;设线圈向右移动一段距离Δl,则通过线圈的磁通量变化为ΔΦ=Δl·eq \f(ΔB,Δx)·a2=Δl·a2k,而所需时间为Δt=eq \f(Δl,v),根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为E=eq \f(ΔΦ,Δt)=ka2v,故感应电流大小为I=eq \f(E,R)=eq \f(ka2v,R),B正确;线圈匀速运动时,外力与安培力平衡,由平衡条件得F=(B2-B1)Ia=ka2I=eq \f(k2a4v,R),C正确;线圈的AB、CD两条边所受安培力大小相等,D错误.]
3.(多选)如图10314所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距为l=1 m,cd间、de间、cf间分别接着阻值R=10 Ω的电阻.一阻值R=10 Ω的导体棒ab以速度v=4 m/s匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小B=0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( )
【导学号:92492377】
图10314
A.导体棒ab中电流的流向为由b到a
B.cd两端的电压为1 V
C.de两端的电压为1 V
D.fe两端的电压为1 V
BD [由右手定则可知ab中电流方向为a→b,A错误.导体棒ab切割磁感线产生的感应电动势E=Blv,ab为电源,cd间电阻R为外电路负载,de和cf间电阻中无电流,de间和cf间无电压,因此cd和fe两端电压相等,即U=eq \f(E,2R)×R=eq \f(Blv,2)=1 V,B、D正确,C错误.]
4.如图10315甲所示,线圈ABCD固定在磁场中,磁场方向垂直纸面向外,当磁场变化时,线圈的AB边所受安培力向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是下列选项中的( )
图10315
D [由题图乙可知,线圈的AB边所受安培力F=BIL为定值,由欧姆定律可知感应电流I与感应电动势E成正比,感应电动势E与磁通量的变化率eq \f(ΔΦ,Δt)成正比,线圈面积不变,磁通量变化率eq \f(ΔΦ,Δt)与磁感应强度的变化率eq \f(ΔB,Δt)成正比.在Bt图象中,切线斜率表示磁感应强度的变化率,若磁感应强度增大,则其变化率应减小,A、B项错,D项正确;若磁感应强度减小,则其变化率应增大,但此时F的方向变为向左,C项错.]
5.如图10316所示,abcd是边长为L、每边电阻均相同的正方形导体线框,今维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过倾角为45°的三角形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.线框b点在O位置时开始计时,则在t=eq \f(2L,v)时间内,a、b二点的电势差U随时间t的变化图线为( )
图10316
D [t=eq \f(L,v)时刻,ab边完全进入磁场,电动势E=Blv,ab间的电压等于路端电压,Uab=eq \f(3,4)BLv,C错误;t=eq \f(2L,v)时刻,线框完全进入磁场,ab间的电压等于电动势E,A、B错误;排除了三个错误选项,只有D正确.]
6.(2017·茂名二模))如图10317所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是( )
图10317
A [线框进入磁场过程中,磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针方向,即正方向,可排除B、C选项;由E=BLv可知,线框进出磁场过程中,切割磁感线的有效长度为线框与磁场边界交点的连线,故进、出磁场过程中,等效长度L先增大后减小,故感应电动势先增大后减小;由欧姆定律可知,感应电流也是先增大后减小的,故A项正确、D项错误.]
7.(多选)(2017·连云港模拟)如图10318所示,在水平面内直角坐标系xOy中有一光滑金属导轨AOC,其中曲线导轨OA满足方程y=kx2,长度为eq \r(\f(L,k))的直导轨OC与x轴重合,整个导轨处于垂直纸面向里的匀强磁场中.现有一长为L的金属棒从图示位置开始沿x轴正方向以速度v做匀速直线运动,已知金属棒单位长度的电阻为R0,除金属棒的电阻外其余部分电阻均不计,棒与两导轨始终接触良好,则在金属棒运动至AC的过程中( )
图10318
A.t时刻回路中的感应电动势e=Bkv3t2
B.感应电流逐渐减小
C.闭合回路消耗的电功率逐渐增大
D.通过金属棒的电荷量为eq \f(B,R0L)
AC [t时刻,e=Byv,y=kx2,x=vt,故e=Bkv3t2,A项正确;t时刻回路中的电阻为:R=yR0=R0kx2=R0kv2t2,回路中的电流为i=eq \f(e,R)=eq \f(Bv,R0)=恒量,故B项错误;闭合回路的电功率P=i2R=(eq \f(Bv,R0))2R0kv2t2=eq \f(kB2v4,R0)t2,故C项正确;通过金属棒的电荷量q=it,t=eq \f(\r(\f(L,k)),v),故q=eq \f(B,R0)eq \r(\f(L,k)),故D项错误.]
8.(2017·永定模拟)在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场,如图10319所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向以速度v从如图位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为eq \f(1,2)v,则下列说法正确的是( )
图10319
A.此时圆环中的电功率为eq \f(2B2a2v2,R)
B.此时圆环的加速度为eq \f(4B2a2v2,mR)
C.此过程中通过圆环截面的电量为eq \f(πBa2,R)
D.此过程中回路产生的电能为0.75 mv2
C [根据右手定则可知,在图示位置,圆环左、右两边的线圈因切割磁感线而产生的感应电流方向相同(均是顺时针方向),线圈中的感应电动势大小E=2B·2a·eq \f(1,2)v=2Bav,感应电流大小I=eq \f(E,R)=eq \f(2Bav,R),此时圆环中的电功率为P=EI=eq \f(4B2a2v2,R),A项错误;根据左手定则可知,圆环左、右两边受到的安培力均是水平向左,所以根据牛顿第二定律可知,圆环的加速度为a=eq \f(2BI·2a,m)=eq \f(4Ba,m)·eq \f(2Bav,R)=eq \f(8B2a2v,mR),B项错误;此过程中通过圆环截面的电量为Q=eq \x\t(I)Δt=eq \f(ΔΦ,RΔt)·Δt=eq \f(ΔΦ,R)=eq \f(πBa2,R),C项正确;此过程中回路产生的电能等于小球动能的减小量,所以W电=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)m(eq \f(v,2))2=eq \f(3,8)mv2,D项错误.]
B级 名校必刷题
9.将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图10320所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流随时间的变化规律描绘正确的是( )
图10320
B [在0~t0时间内,线框从图示位置开始(t=0)转过90°的过程中,产生的感应电动势为E1=eq \f(1,2)Bω·R2,由闭合电路欧姆定律得,回路中的电流为I1=eq \f(E1,r)=eq \f(BωR2,2r),根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向为逆时针方向(沿ONM方向).在t0~2t0时间内,线框进入第三象限的过程中,回路中的电流方向为顺时针方向(沿OMN方向).回路中产生的感应电动势为E2=eq \f(1,2)Bω·R2+eq \f(1,2)·2Bω·R2=eq \f(3,2)BωR2=3E1,感应电流为I2=3I1.在2t0~3t0时间内,线框进入第四象限的过程中,回路中的电流方向为逆时针方向(沿ONM方向),回路中产生的感应电动势为E3=eq \f(1,2)Bω·R2+eq \f(1,2)·2Bω·R2=eq \f(3,2)Bω·R2=3E1,感应电流为I3=3I1.在3t0~4t0时间内,线框出第四象限的过程中,回路中的电流方向为顺时针方向(沿OMN方向),回路中产生的感应电动势为E4=eq \f(1,2)Bω·R2,由闭合电路欧姆定律得,回路电流为I4=I1,B对.]
10. (多选)(2017·长沙摸底)如图10321所示为两光滑金属导轨MNQ和GHP,其中MN和GH部分为竖直的半圆形导轨,NQ和HP部分为水平平行导轨,整个装置置于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.有两个长均为l、质量均为m、电阻均为R的导体棒垂直导轨放置且始终与导轨接触良好,其中导体棒ab在半圆形导轨上,导体棒cd在水平导轨上,当恒力F作用在导体棒cd上使其做匀速运动时,导体棒ab恰好静止,且距离半圆形导轨底部的高度为半圆形导轨半径的一半,已知导轨间距离为l,重力加速度为g,导轨电阻不计,则( )
图10321
A.每根导轨对导体棒ab的支持力大小为2mg
B.导体棒cd两端的电压大小为eq \f(2\r(3)mgR,Bl)
C.作用在导体棒cd上的恒力F的大小为eq \r(3)mg
D.恒力F的功率为eq \f(6m2g2R,B2l2)
CD [对ab棒受力分析如图所示:
则:FNsin 30°=mg,则:FN=2mg,每根导轨对导体棒ab的支持力大小为mg,故选项A错误;FNcs 30°=FA=Beq \f(Blv,2R)l,则回路中电流为:I=eq \f(Blv,2R)=eq \f(\r(3)mg,Bl),导体棒cd两端的电压大小为U=IR=eq \f(\r(3)mg,Bl)R,故选项B错误;由于金属棒cd匀速运动,则安培力等于拉力F,则F=Beq \f(Blv,2R)l=eq \r(3)mg,故选项C正确;由于Beq \f(Blv,2R)l=eq \r(3)mg,则金属棒cd的速度为v=eq \f(2\r(3)mgR,B2l2),则恒力F的功率为P=Fv=eq \r(3)mgeq \f(2\r(3)mgR,B2l2)=eq \f(6m2g2R,B2l2),故选项D正确.]
11.(2016·全国甲卷)如图10322所示,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g.求:
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值.
图10322
【解析】 (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由牛顿第二定律得
ma=F-μmg①
设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有
v=at0②
当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为
E=Blv③
联立①②③式可得
E=Blt0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(F,m)-μg)).④
(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I.根据欧姆定律
I=eq \f(E,R)⑤
式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为
f=BlI⑥
因金属轩做匀速运动,由牛顿运动定律得
F-μmg-f=0⑦
联立④⑤⑥⑦式得
R=eq \f(B2l2t0,m).⑧
【答案】 (1)Blt0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(F,m)-μg)) (2)eq \f(B2l2t0,m)
12.(2017·郑州模拟)如图10323所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ电阻不计,其间距为L,两导轨及其构成的平面与水平面成θ角.两根用细线连接的金属杆ab、cd分别垂直导轨放置,平行斜面向上的外力F作用在杆ab上,使两杆静止.已知两金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,两金属杆的电阻都为R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.某时刻将细线烧断,保持杆ab静止不动,重力加速度为g.
(1)求细线烧断后外力F的最小值F1和最大值F2;
(2)当外力F=eq \f(F1+F2,2)时,求cd杆的速度大小;
(3)从细线烧断到cd杆达到最大速度,杆ab产生的电热为Q,求cd杆在此过程中经过的位移.
图10323
【解析】 (1)细线烧断瞬间,外力F取得最小值F1,对杆ab:
F1=mgsin θ
cd杆到达最大速度vm时,外力F取得最大值F2,对杆ab:
F2=mgsin θ+F安
对cd杆,因其匀速运动,则F′安=2mgsin θ
显然F安=F′安
代入可得F2=3mgsin θ.
(2)当外力F=eq \f(F1+F2,2)时,对杆ab
F=mgsin θ+F″安=2mgsin θ
可得F″安=mgsin θ
又知F″安=BIL
其中I=eq \f(BLv,2R)
可得此时cd杆的速度v=eq \f(2mgRsin θ,B2L2).
(3)由于两杆电阻相等,所以产生的电热相等.cd杆达到最大速度前,电路产生的总电热为2Q,设cd杆达到最大速度前经过的位移为x,由能量守恒可知
2mgsin θ·x=eq \f(1,2)(2m)veq \\al(2,m)+2Q
cd杆最后匀速时F′安=2mgsin θ=BI′L
I′=eq \f(BLvm,2R)
联立解得x=eq \f(8m3g2R2sin2 θ+B4L4Q,B4L4mgsin θ).
【答案】 (1)mgsin θ 3mgsin θ
(2)eq \f(2mgRsin θ,B2L2) (3)eq \f(8m3g2R2sin2 θ+B4L4Q,B4L4mgsin θ)
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