(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(六十六)電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)(含解析)
《(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(六十六)電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(六十六)電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)(含解析)(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(六十六)電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)(含解析)1.如圖所示,在一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U形導(dǎo)線框abcd,線框處于水平面內(nèi),磁場(chǎng)與線框平面垂直,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導(dǎo)體桿,它可在ab、cd上無(wú)摩擦地滑動(dòng)。ef及線框中導(dǎo)線的電阻不計(jì)。開(kāi)始時(shí),給ef一個(gè)向右的初速度,則()Aef將減速向右運(yùn)動(dòng),但不是勻減速Bef將勻減速向右運(yùn)動(dòng),最后停止Cef將勻速向右運(yùn)動(dòng)Def將往返運(yùn)動(dòng)解析:選Aef向右運(yùn)動(dòng),切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流,根據(jù)右手定則和左手定則可知,ef受到向左的安培力而做減速運(yùn)動(dòng),直到停止,由FBILma,知ef做的是加速度減
2、小的減速運(yùn)動(dòng),故A正確。2.(多選)如圖所示,平行的金屬導(dǎo)軌與電路處在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中,一金屬桿放在金屬導(dǎo)軌上,在恒定外力F作用下做勻速運(yùn)動(dòng),則在開(kāi)關(guān)S()A閉合瞬間通過(guò)金屬桿的電流增大B閉合瞬間通過(guò)金屬桿的電流減小C閉合后金屬桿先減速后勻速D閉合后金屬桿先加速后勻速解析:選AC金屬桿做切割磁感線運(yùn)動(dòng),相當(dāng)于電源,在開(kāi)關(guān)S閉合瞬間,外電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律,干路電流增加,即通過(guò)金屬桿的電流增加,故A正確,B錯(cuò)誤;開(kāi)關(guān)S閉合前,拉力和安培力平衡,開(kāi)關(guān)S閉合后,電流增加,根據(jù)安培力公式FBIL,安培力增加,故拉力小于安培力,金屬桿做減速運(yùn)動(dòng),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)減小,電流減小,安培力減小,
3、加速度減小,當(dāng)加速度減為零時(shí),速度減小到最小值,最后做勻速運(yùn)動(dòng),故C正確,D錯(cuò)誤。3.(多選)如圖所示,在水平桌面上固定兩條相距為l的平行光滑導(dǎo)軌ab與cd,阻值為R的電阻與導(dǎo)軌的a、c端相連。質(zhì)量為m、長(zhǎng)為l、電阻也為R的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放置并可沿導(dǎo)軌自由滑動(dòng)。整個(gè)裝置處于方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B。導(dǎo)體棒的中點(diǎn)系一不可伸長(zhǎng)的輕繩,繩繞過(guò)固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一質(zhì)量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài)?,F(xiàn)若從靜止開(kāi)始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會(huì)觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計(jì),則()A電阻R中的感應(yīng)電流方向由c到aB物塊下落的最大加速度為gC若h足夠
4、大,物塊下落的最大速度為D通過(guò)電阻R的電荷量為解析:選AC由右手定則可知,電阻R中的感應(yīng)電流方向由c到a,A正確;物塊剛下落時(shí)加速度最大,由牛頓第二定律有2mammg,最大加速度:am,B錯(cuò)誤;對(duì)導(dǎo)體棒與物塊組成的整體,當(dāng)所受的安培力與物塊的重力平衡時(shí),達(dá)到最大速度,即mg,所以vm,C正確;通過(guò)電阻R的電荷量q,D錯(cuò)誤。4.如圖所示,兩光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),直導(dǎo)線MN垂直跨在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,整個(gè)裝置處在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。電容器的電容為C,除電阻R外,導(dǎo)軌和直導(dǎo)線的電阻均不計(jì)?,F(xiàn)給MN一初速度,使MN向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)電路穩(wěn)定后,MN以速度v向右做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)(
5、)A電容器兩極板間的電壓為零B電阻兩端的電壓為BLvC電容器所帶電荷量為CBLvD為保持MN勻速運(yùn)動(dòng),需對(duì)其施加的拉力大小為解析:選C當(dāng)MN向右勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),MN產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定,穩(wěn)定后,電容器既不充電也不放電,無(wú)電流產(chǎn)生,故電阻兩端沒(méi)有電壓,電容器兩極板間的電壓為UEBLv,所帶電荷量QCUCBLv,A、B錯(cuò)誤,C正確;MN勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),因無(wú)電流而不受安培力,由平衡條件知拉力為零,D錯(cuò)誤。5.(2019湖南重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,豎直平面內(nèi)有足夠長(zhǎng)、不計(jì)電阻的兩組平行光滑金屬導(dǎo)軌,寬度均為L(zhǎng),上方連接一阻值為R的定值電阻,虛線下方的區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。兩根完全相同的金屬桿1和
6、2靠在導(dǎo)軌上,金屬桿長(zhǎng)度與導(dǎo)軌寬度相等且與導(dǎo)軌接觸良好,電阻均為r、質(zhì)量均為m;將金屬桿1固定在磁場(chǎng)的上邊緣,且仍在磁場(chǎng)內(nèi),金屬桿2從磁場(chǎng)邊界上方h0處由靜止釋放,進(jìn)入磁場(chǎng)后恰好做勻速運(yùn)動(dòng)?,F(xiàn)將金屬桿2從磁場(chǎng)邊界上方h(hh0)處由靜止釋放,在金屬桿2進(jìn)入磁場(chǎng)的同時(shí),由靜止釋放金屬桿1,下列說(shuō)法正確的是()A兩金屬桿向下運(yùn)動(dòng)時(shí),流過(guò)電阻R的電流方向?yàn)閍bB回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值為C磁場(chǎng)中金屬桿1與金屬桿2所受的安培力大小、方向均不相同D任何時(shí)刻金屬桿1與2的速度之差均為2解析:選B根據(jù)右手定則判斷知兩金屬桿產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向向右,則流過(guò)電阻R的電流方向?yàn)閎a,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)金屬桿2在磁場(chǎng)中
7、勻速下降時(shí),速度最大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,由平衡條件得BILmg,又I,聯(lián)立得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值為Em,故選項(xiàng)B正確;根據(jù)左手定則判斷知兩金屬桿所受安培力的方向均向上,方向相同,由公式FBIL可知安培力的大小也相同,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;金屬桿2剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v;在金屬桿2進(jìn)入磁場(chǎng)后,由于兩金屬桿任何時(shí)刻受力情況相同,因此任何時(shí)刻兩者的加速度也都相同,在相同時(shí)間內(nèi)速度的增量也必相同,即v10v2v,則v2v1v,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。6.(多選)(2019上海虹口模擬)如圖所示,光滑水平面上有水平條形區(qū)域和,其內(nèi)有方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),寬度均為s,區(qū)域和之間有一寬度為L(zhǎng)3s的無(wú)磁場(chǎng)區(qū)域,一質(zhì)量為
8、m、邊長(zhǎng)為s的正方形線框在水平恒定外力作用下從距區(qū)域左邊界s處由靜止開(kāi)始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),假設(shè)線框能勻速地通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域和,則下列說(shuō)法正確的是()A線框通過(guò)區(qū)域和區(qū)域時(shí)的速度大小之比為1B區(qū)域與區(qū)域內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小之比為1C線框通過(guò)區(qū)域和區(qū)域過(guò)程產(chǎn)生的熱量相等D線框進(jìn)入?yún)^(qū)域和區(qū)域過(guò)程通過(guò)線框某一橫截面的電荷量相等解析:選AC由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v1,v2,線框通過(guò)區(qū)域和區(qū)域時(shí)的速度大小之比1,故A正確;通過(guò)區(qū)域時(shí),能勻速通過(guò),說(shuō)明受到的安培力等于外力,即F安B1I1s,I1,所以F安,在區(qū)域和之間運(yùn)動(dòng)時(shí),線框做加速運(yùn)動(dòng),所以進(jìn)入?yún)^(qū)域時(shí)線框的速度大于進(jìn)入?yún)^(qū)域時(shí)的速度,因?yàn)榫€框能勻速通過(guò)區(qū)域,同理,F(xiàn)
9、安,有,所以 1,B錯(cuò)誤;因?yàn)榫€框在區(qū)域和區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)動(dòng)能不變,所以兩個(gè)過(guò)程中線框產(chǎn)生的熱量等于外力做的功,兩個(gè)過(guò)程中外力不變,相對(duì)水平面的位移相同,所以兩個(gè)過(guò)程中線框產(chǎn)生的熱量相等,C正確;根據(jù)q,可得q1,q2,由于兩個(gè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度不同,所以線框進(jìn)入?yún)^(qū)域和區(qū)域過(guò)程通過(guò)線框某一橫截面的電荷量不相等,D錯(cuò)誤。7(2019恩施模擬)如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌傾斜放置,導(dǎo)軌寬度為L(zhǎng),其下端與電阻R連接;導(dǎo)體棒ab電阻為r,導(dǎo)軌和導(dǎo)線電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向上。若棒ab以一定初速度v下滑,則關(guān)于棒ab的下列說(shuō)法正確的是()A所受安培力方向水平向左B可能以速度v勻速下滑C剛下滑瞬間產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為B
10、LvD減少的重力勢(shì)能等于電阻R產(chǎn)生的內(nèi)能解析:選B根據(jù)右手定則判斷可知,棒ab中感應(yīng)電流方向從ba,由左手定則判斷得知,棒ab所受的安培力方向水平向右,如圖所示,故A錯(cuò)誤;若安培力沿導(dǎo)軌向上的分力與重力沿導(dǎo)軌向下的分力大小相等,棒ab可能以速度v勻速下滑,故B正確;剛下滑瞬間產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為EBLvcos ,故C錯(cuò)誤;根據(jù)能量守恒定律得知,若棒ab勻速下滑,其減少的重力勢(shì)能等于電阻R和棒ab產(chǎn)生的內(nèi)能之和;若棒ab加速下滑,其減少的重力勢(shì)能等于電阻R和棒ab產(chǎn)生的內(nèi)能與棒ab增加的動(dòng)能之和;若棒ab減速下滑,其減少的重力勢(shì)能和動(dòng)能之和等于電阻R和棒ab產(chǎn)生的內(nèi)能之和,所以減少的重力勢(shì)能不等于
11、電阻R產(chǎn)生的內(nèi)能,故D錯(cuò)誤。8(多選)如圖所示,平行且足夠長(zhǎng)的兩條光滑金屬導(dǎo)軌,相距L0.4 m,導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為30,其電阻不計(jì)。把完全相同的兩金屬棒(長(zhǎng)度均為0.4 m)ab、cd分別垂直于導(dǎo)軌放置,并使金屬棒的兩端都與導(dǎo)軌良好接觸。已知兩金屬棒的質(zhì)量均為m0.1 kg、電阻均為R0.2 ,整個(gè)裝置處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0.5 T。當(dāng)金屬棒ab在平行于導(dǎo)軌向上的力F作用下沿導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒cd恰好能保持靜止(g10 m/s2),則()AF的大小為0.5 NB金屬棒ab產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1.0 VC金屬棒ab兩端的電壓為1.0 VD金屬棒ab
12、的速度為5.0 m/s解析:選BD對(duì)于金屬棒cd有mgsin BIL,解得回路中的電流I2.5 A,所以回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E2IR1.0 V,選項(xiàng)B正確;UabIR0.5 V,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;對(duì)于金屬棒ab有FBILmgsin ,解得F1.0 N,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有EBLv,解得金屬棒ab的速度為v5.0 m/s,選項(xiàng)D正確。9(2017海南高考) 如圖,兩光滑平行金屬導(dǎo)軌置于水平面(紙面)內(nèi),導(dǎo)軌間距為l,左端連有阻值為R的電阻。一金屬桿置于導(dǎo)軌上,金屬桿右側(cè)存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。已知金屬桿以速度v0向右進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,做勻變速直線運(yùn)動(dòng),到達(dá)磁場(chǎng)區(qū)
13、域右邊界(圖中虛線位置)時(shí)速度恰好為零。金屬桿與導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好。除左端所連電阻外,其他電阻忽略不計(jì)。求金屬桿運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)區(qū)域正中間時(shí)所受安培力的大小及此時(shí)電流的功率。解析:設(shè)金屬桿由開(kāi)始到停止的位移為x,整個(gè)過(guò)程中加速度大小為a,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:0v022ax設(shè)金屬桿在中間的位置時(shí)的速度為v,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v2v02ax解得:vv0金屬桿運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)區(qū)域正中間時(shí),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:EBlv依據(jù)閉合電路歐姆定律,則電路中電流為:I則金屬桿運(yùn)動(dòng)到中間位置時(shí),所受到的安培力為:FBIl;金屬桿中電流的功率為:PI2R。答案:10(2018江蘇高考)如圖所示,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面
14、與水平面的夾角為,間距為d。導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直。質(zhì)量為m的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流。金屬棒被松開(kāi)后,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑,金屬棒中的電流始終保持恒定,重力加速度為g。求下滑到底端的過(guò)程中,金屬棒(1)末速度的大小v;(2)通過(guò)的電流大小I;(3)通過(guò)的電荷量Q。解析:(1)金屬棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v22as解得v。(2)金屬棒所受安培力F安IdB金屬棒所受合力Fmgsin F安根據(jù)牛頓第二定律有Fma解得I。 (3)金屬棒的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t,其通過(guò)的電荷量QIt解得Q。答案:(1)(2)
15、(3)11電磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來(lái)研制新武器和航天運(yùn)載器。電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為l,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài),并與導(dǎo)軌良好接觸。首先開(kāi)關(guān)S接1,使電容器完全充電。然后將S接至2,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫(huà)出),MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí),回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度,之后離開(kāi)導(dǎo)軌。求:(1)磁場(chǎng)的方向;(2)MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a的
16、大??;(3)MN離開(kāi)導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q。解析:(1)將S接1時(shí),電容器充電,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,當(dāng)將S接2時(shí),電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N,又知MN向右運(yùn)動(dòng),由左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下。(2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當(dāng)S接2時(shí),電容器放電,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有I設(shè)MN受到的安培力為F,有FIlB由牛頓第二定律,有Fma解得a。(3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí),設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0CES接2后,MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí),設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,有EBlvmax依題意有E設(shè)在此過(guò)程中MN的平均電流為,MN上受到的平均安培力為,有l(wèi)B由動(dòng)量定理,有tmvmax0又tQ0Q解得Q。答案:(1)垂直于導(dǎo)軌平面向下(2)(3)
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