（新課標(biāo)）2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題五 電路與電磁感應(yīng) 第二講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用教學(xué)案

《（新課標(biāo)）2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題五 電路與電磁感應(yīng) 第二講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用教學(xué)案》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（新課標(biāo)）2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題五 電路與電磁感應(yīng) 第二講 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用教學(xué)案（31頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第二講　電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用 　[答案]　(1)楞次定律與右手定則的關(guān)系 楞次定律 右手定則 研究 對(duì)象 整個(gè)閉合導(dǎo)體回路 閉合導(dǎo)體回路的一部分 適用 范圍 磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電流的各種情況 一段導(dǎo)體在磁場(chǎng)中做切割磁感線運(yùn)動(dòng) 關(guān)系 右手定則是楞次定律的特殊情況 (2)公式：E＝n n：線圈的匝數(shù)，ΔΦ：磁通量的變化量，Δt：對(duì)應(yīng)于ΔΦ所用的時(shí)間，：磁通量的變化率． (3)解決電路問(wèn)題的基本思路 ①找電源：哪部分電路產(chǎn)生了電磁感應(yīng)現(xiàn)象，則這部分電路就是電源． ②由法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小，根據(jù)楞次定律或右手定則確定出電源的正負(fù)

2、極． a．在外電路，電流從正極流向負(fù)極；在內(nèi)電路，電流從負(fù)極流向正極． b．存在雙感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的問(wèn)題中，要求出總的電動(dòng)勢(shì)． ③正確分析電路的結(jié)構(gòu)，畫(huà)出等效電路圖． a．內(nèi)電路：“切割”磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的線圈都相當(dāng)于“電源”，該部分導(dǎo)體的電阻相當(dāng)于內(nèi)電阻． b．外電路：除“電源”以外的電路即外電路． ④運(yùn)用閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路特點(diǎn)、電功率等列方程求解． (4)動(dòng)力學(xué)問(wèn)題 基本思路：導(dǎo)體受外力運(yùn)動(dòng)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)感應(yīng)電流導(dǎo)體受安培力―→合外力變化加速度變化―→速度變化． 熱點(diǎn)考向一　楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 角度一　楞次定律的應(yīng)用 【典例1】　(

3、2017·全國(guó)卷Ⅲ)如圖，在方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U形金屬導(dǎo)軌，導(dǎo)軌平面與磁場(chǎng)垂直．金屬桿PQ置于導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌形成閉合回路PQRS，一圓環(huán)形金屬線框T位于回路圍成的區(qū)域內(nèi)，線框與導(dǎo)軌共面．現(xiàn)讓金屬桿PQ突然向右運(yùn)動(dòng)，在運(yùn)動(dòng)開(kāi)始的瞬間，關(guān)于感應(yīng)電流的方向，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．PQRS中沿順時(shí)針?lè)较颍琓中沿逆時(shí)針?lè)较? B．PQRS中沿順時(shí)針?lè)较?，T中沿順時(shí)針?lè)较? C．PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较颍琓中沿逆時(shí)針?lè)较? D．PQRS中沿逆時(shí)針?lè)较?，T中沿順時(shí)針?lè)较? [思路引領(lǐng)]　利用楞次定律判斷金屬桿PQ產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向，根據(jù)感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)對(duì)線框T中磁通量變化的影

4、響，來(lái)判斷線框T中感應(yīng)電流的方向． [解析]　由于金屬桿PQ突然向右運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致金屬導(dǎo)軌與金屬桿PQ所圍的面積增大，磁通量增大，由楞次定律知，感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)阻礙原磁場(chǎng)的變化，故感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向應(yīng)垂直于紙面向外，PQRS中的感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较颍畬?duì)于圓環(huán)形金屬線框T，金屬桿由于運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)使得T內(nèi)的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度變小，磁通量減小，故線框T中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向應(yīng)垂直于紙面向里，故T中的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较颍蔬x項(xiàng)D正確． [答案]　D 角度二　法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 【典例2】　(多選)(2019·全國(guó)卷Ⅰ)空間存在一方向與紙面垂直、大小隨時(shí)間變化的勻強(qiáng)磁

5、場(chǎng)，其邊界如圖(a)中虛線MN所示．一硬質(zhì)細(xì)導(dǎo)線的電阻率為ρ、橫截面積為S，將該導(dǎo)線做成半徑為r的圓環(huán)固定在紙面內(nèi)，圓心O在MN上．t＝0時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向如圖(a)所示；磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖(b)所示．則在t＝0到t＝t1的時(shí)間間隔內(nèi)(　　) A．圓環(huán)所受安培力的方向始終不變 B．圓環(huán)中的感應(yīng)電流始終沿順時(shí)針?lè)较? C．圓環(huán)中的感應(yīng)電流大小為 D．圓環(huán)中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為 [思路引領(lǐng)]　(1)安培力的方向是否變化，不僅要看i，還要注意B的方向是否變化． (2)應(yīng)用E＝n＝n·S解題時(shí)注意S為有效面積． [解析]　根據(jù)楞次定律可知在0～t0時(shí)間內(nèi)，磁感應(yīng)強(qiáng)度減小，

6、感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針，圓環(huán)所受安培力水平向左，在t0～t1時(shí)間內(nèi)，磁感應(yīng)強(qiáng)度反向增大，感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針，圓環(huán)所受安培力水平向右，所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤，B正確；根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得E＝＝πr2·＝，根據(jù)電阻定律可得R＝ρ，根據(jù)歐姆定律可得I＝＝，所以選項(xiàng)C正確，D錯(cuò)誤． [答案]　BC 1．楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式 (1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”． (2)阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)——“來(lái)拒去留”． (3)使線圈面積有擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì)——“增縮減擴(kuò)”． (4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”． 2．用法拉第電磁感應(yīng)定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)常見(jiàn)情況與方法

7、 遷移一　楞次定律的應(yīng)用 1．(2019·青島階段性教學(xué)抽樣檢測(cè))如右圖所示，粗糙水平桌面上有一質(zhì)量為m的銅質(zhì)矩形線圈，當(dāng)一豎直放置的條形磁鐵從線圈中線AB正上方等高快速經(jīng)過(guò)時(shí)，若線圈始終不動(dòng)，則關(guān)于線圈受到的支持力FN及在水平方向運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)的判斷正確的是(　　) A．FN先小于mg后大于mg，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)向左 B．FN先大于mg后小于mg，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)向左 C．FN先小于mg后大于mg，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)向右 D．FN先大于mg后小于mg，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)向右 [解析]　解法一：當(dāng)一豎直放置的條形磁鐵從線圈中線AB正上方等高快速經(jīng)過(guò)時(shí)，線圈中向下的磁通量先增大后減小，由楞次定律可知，線圈中先產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)?/p>

8、向的感應(yīng)電流后產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流，線圈四條邊所受安培力的合力先向右下，后向右上，因此FN先大于mg后小于mg，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)向右，D正確． 解法二：根據(jù)楞次定律的另一種表述——感應(yīng)電流的效果總要反抗產(chǎn)生感應(yīng)電流的原因．本題中的“原因”是AB回路中磁通量先增大后減小，歸根結(jié)底是磁場(chǎng)靠近了回路．“效果”是回路要采取措施阻礙磁通量先增大后減小，即“來(lái)拒去留”，故必有向右運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)．在豎直方向上，回路則應(yīng)以先“向下躲”后“向上追”的方式阻礙磁通量先增大后減小，故FN先大于mg后小于mg，D正確． [答案]　D 遷移二　法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 2．(多選)在如圖甲所示的電路中，電阻R1＝R2＝

9、2R，圓形金屬線圈半徑為r1，線圈導(dǎo)線的電阻為R，半徑為r2(r2

10、S＝×πr，由閉合電路歐姆定律得感應(yīng)電流為I＝，所以線圈兩端的電壓U＝I(R1＋R2)＝，C錯(cuò)，D對(duì)． [答案]　BD 應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律求磁場(chǎng)變化產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)時(shí)，公式E＝n·S，其中S為線圈內(nèi)磁場(chǎng)區(qū)的面積，不一定等于線圈的面積. 熱點(diǎn)考向二　電磁感應(yīng)中的圖像問(wèn)題 【典例】　(多選)(2019·全國(guó)卷Ⅱ)如圖，兩條光滑平行金屬導(dǎo)軌固定，所在平面與水平面夾角為θ，導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)．虛線ab、cd均與導(dǎo)軌垂直，在ab與cd之間的區(qū)域存在垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)．將兩根相同的導(dǎo)體棒PQ、MN先后自導(dǎo)軌上同一位置由靜止釋放，兩者始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好．已知PQ進(jìn)入磁

11、場(chǎng)時(shí)加速度恰好為零．從PQ進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí)，到MN離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域?yàn)橹?，流過(guò)PQ的電流隨時(shí)間變化的圖像可能正確的是(　　) [思路引領(lǐng)]　(1)兩棒從同一位置釋放，進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度相同． (2)需分情況討論，要從釋放兩棒時(shí)間間隔足夠長(zhǎng)和較短兩個(gè)角度展開(kāi)研究． [解析]　根據(jù)題述，PQ進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)加速度恰好為零，兩導(dǎo)體棒從同一位置釋放，則兩導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度相同，產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小相等，若釋放兩導(dǎo)體棒的時(shí)間間隔足夠長(zhǎng)，在PQ通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域一段時(shí)間后MN進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域，根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和閉合電路歐姆定律可知流過(guò)PQ的電流隨時(shí)間變化的圖像可能是A；由于兩導(dǎo)體棒從同一位置釋放，兩導(dǎo)體棒進(jìn)

12、入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小相等，MN進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)，回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流不可能小于I1，B錯(cuò)誤；若釋放兩導(dǎo)體棒的時(shí)間間隔較短，在PQ沒(méi)有出磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)MN就進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域，則兩棒在磁場(chǎng)區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)回路中磁通量不變，兩棒不受安培力作用，二者在磁場(chǎng)中做加速運(yùn)動(dòng)，PQ出磁場(chǎng)后，MN切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流，且感應(yīng)電流一定大于I1，MN受到安培力的作用，由于安培力與速度成正比，則MN所受的安培力一定大于MN的重力沿斜面方向的分力，所以MN一定做減速運(yùn)動(dòng)，回路中感應(yīng)電流減小，流過(guò)PQ的電流隨時(shí)間變化的圖像可能是D，C錯(cuò)誤． [答案]　AD 　電磁感應(yīng)圖像問(wèn)題解題“5

13、步曲” 第1步：明確圖像的種類．是B－t圖、I－t圖、v－t圖、F－t圖或是E－t圖等； 第2步：分析電磁感應(yīng)的具體過(guò)程．明確運(yùn)動(dòng)分成幾個(gè)階段(根據(jù)磁通量的變化特征或切割特點(diǎn)分析)； 第3步：寫(xiě)出函數(shù)方程．結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等寫(xiě)出函數(shù)方程； 第4步：進(jìn)行數(shù)學(xué)分析．根據(jù)函數(shù)方程進(jìn)行數(shù)學(xué)分析，例如分析斜率的變化、截距等； 第5步：得結(jié)果．畫(huà)圖像或判斷圖像． 遷移一　由給定的電磁感應(yīng)過(guò)程選圖像 1．(2019·江蘇宜興模擬)如圖所示，在光滑水平面上，有一個(gè)粗細(xì)均勻的單匝正方形閉合線框abcd.t＝0時(shí)刻，線框在水平外力的作用下，從靜止開(kāi)始向右做勻加速直線

14、運(yùn)動(dòng)，bc邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)的時(shí)刻為t1，ad邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)的時(shí)刻為t2，設(shè)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的大小為I，ad邊兩端電壓大小為U，水平拉力大小為F，則下列I、U、F隨時(shí)間t變化關(guān)系的圖像正確的是(　　) [解析]　由題意可知，線框的速度與時(shí)間的關(guān)系式為v＝at，a是加速度，設(shè)線框總電阻為R，又由E＝BLv和I＝得感應(yīng)電流與時(shí)間的關(guān)系式為I＝t，B、L、a均不變，在0～t1時(shí)間內(nèi)，感應(yīng)電流為零，t1～t2時(shí)間內(nèi)，電流I與t成正比，t2時(shí)間后無(wú)感應(yīng)電流，A、B錯(cuò)誤；在0～t1時(shí)間內(nèi)，感應(yīng)電流為零，ad的電壓為零，t1～t2時(shí)間內(nèi)，電流I與t成正比，Uad＝IRad＝t×R＝，電壓隨時(shí)間均勻增加

15、，t2時(shí)間后無(wú)感應(yīng)電流，但有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)，Uad＝E＝BLat，電壓隨時(shí)間均勻增加，C正確；根據(jù)推論得知線框所受的安培力為FA＝，由牛頓第二定律得F－FA＝ma，整理得F＝t＋ma，在0～t1時(shí)間內(nèi)，感應(yīng)電流為零，F(xiàn)＝ma，為定值，t1～t2時(shí)間內(nèi)，F(xiàn)與t成正比，F(xiàn)與t是線性關(guān)系，但不過(guò)原點(diǎn)，t2時(shí)間后無(wú)感應(yīng)電流，F(xiàn)＝ma，為定值，D錯(cuò)誤． [答案]　C 遷移二　由給定的圖像求解電磁感應(yīng)的物理量 2．(多選)(2019·安徽宿州三模)矩形導(dǎo)線框abcd固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)的方向與導(dǎo)線框所在的平面垂直，磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖所示，規(guī)定垂直紙面向里為磁場(chǎng)正方向，順時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流

16、正方向，水平向右為ad邊所受安培力F的正方向．下列圖像正確的是(　　) [解析]　導(dǎo)線框中的感應(yīng)電流決定于磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨t的變化率．由圖可知，0～1 s時(shí)間內(nèi)，B增大，Φ增大，感應(yīng)磁場(chǎng)與原磁場(chǎng)方向相反(感應(yīng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向向外)，由楞次定律結(jié)合安培定則可知感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?，因而是?fù)值，由于磁場(chǎng)均勻變化，所以產(chǎn)生的感應(yīng)電流恒定，故A錯(cuò)誤，B正確；0～1 s時(shí)間內(nèi)，ad邊感應(yīng)電流方向向下，ad邊所受的安培力F＝BIL，根據(jù)左手定則得安培力方向向右，為正值，由于B隨時(shí)間均勻增大，I不變，所以安培力F隨時(shí)間t均勻增大，故C錯(cuò)誤，D正確． [答案]　BD 分類排除法解決電磁感

17、應(yīng)中的圖像問(wèn)題 首先根據(jù)圖像的坐標(biāo)、物理量的方向或大小等特點(diǎn)將圖像分類，然后按方向、大小、變化趨勢(shì)、變化時(shí)段、大小關(guān)系的順序分析，優(yōu)先判斷方向，由簡(jiǎn)到繁，排除錯(cuò)誤選項(xiàng). 熱點(diǎn)考向三　電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用 【典例】　(2019·河北名校聯(lián)盟)如圖所示，空間中有一垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)上下邊界距離為L(zhǎng)，磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的均勻正方形導(dǎo)線框abcd豎直放置，水平邊ab在距磁場(chǎng)上邊界高h(yuǎn)處．現(xiàn)將導(dǎo)線框從靜止開(kāi)始無(wú)初速度釋放，cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)后，導(dǎo)線框做勻速直線運(yùn)動(dòng)．重力加速度為g，不計(jì)空氣阻力．求： (1)導(dǎo)線框做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，c、

18、d間的電勢(shì)差Ucd； (2)導(dǎo)線框ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)，導(dǎo)線框的加速度大小a0； (3)導(dǎo)線框通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱Q. [思路引領(lǐng)]　分段處理，導(dǎo)線框在進(jìn)磁場(chǎng)前做自由落體運(yùn)動(dòng)，進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中做變速直線運(yùn)動(dòng)，出磁場(chǎng)的過(guò)程中做勻速直線運(yùn)動(dòng)．由于在整個(gè)過(guò)程中導(dǎo)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流是變化的，不能運(yùn)用焦耳定律求解焦耳熱，但可以利用能量守恒定律求解． [解析]　(1)設(shè)導(dǎo)線框做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，速度大小為v，受到的安培力大小為F 勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)，導(dǎo)線框受力平衡，故F＝mg 電動(dòng)勢(shì)E＝BLv，又I＝，F(xiàn)＝BIL 聯(lián)立解得v＝ 由右手定則可判斷c點(diǎn)比d點(diǎn)電勢(shì)低，有Ucd＝－I 故Ucd＝－

19、，解得Ucd＝－. (2)導(dǎo)線框ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)，速度大小記為v′，則對(duì)導(dǎo)線框從靜止釋放到ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)這一過(guò)程應(yīng)用機(jī)械能守恒定律有mgh＝mv′2 解得v′＝，此時(shí)ab邊所受安培力為F′＝，由牛頓第二定律得，＝ma0，解得a0＝. (3)導(dǎo)線框由釋放到通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中，由能量守恒定律有Q＝mg(h＋2L)－mv2 代入數(shù)據(jù)解得Q＝mg(h＋2L)－. [答案]　(1)－　(2) (3)mg(h＋2L)－ 　電磁感應(yīng)中力、電綜合問(wèn)題的解題思路 如圖所示，足夠長(zhǎng)的粗糙斜面與水平面成θ＝37°角放置，在斜面上虛線aa′和bb′與斜面底邊平行，且間距為d＝0.

20、1 m，在aa′、bb′圍成的區(qū)域內(nèi)有垂直斜面向上的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B＝1 T；現(xiàn)有一質(zhì)量為m＝10 g，總電阻為R＝1 Ω，邊長(zhǎng)也為d＝0.1 m的正方形金屬線圈MNPQ，其初始位置PQ邊與aa′重合，現(xiàn)讓金屬線圈以一定初速度沿斜面向上運(yùn)動(dòng)，當(dāng)金屬線圈從最高點(diǎn)返回到磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)，線圈剛好做勻速直線運(yùn)動(dòng)．已知線圈與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝0.5，不計(jì)其他阻力，求：(取sin37°＝0.6，cos37°＝0.8) (1)線圈向下返回到磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的速度； (2)線圈向上離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的動(dòng)能； (3)線圈向下通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中，線圈中產(chǎn)生的焦耳熱． [解析]　(1)金屬線圈向下進(jìn)

21、入磁場(chǎng)時(shí)，有 mgsinθ＝μmgcosθ＋F安， 其中F安＝BId，I＝，E＝Bdv 解得v＝＝2 m/s. (2)設(shè)線圈到達(dá)最高點(diǎn)離bb′的距離為x，則v2＝2ax，mgsinθ－μmgcosθ＝ma 根據(jù)能量守恒有Ek1－Ek＝μmgcosθ·2x，其中Ek＝mv2 解得Ek1＝mv2＋＝0.1 J. (3)向下勻速通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域過(guò)程中，有mgsinθ·2d－μmgcosθ·2d＋W安＝0，Q＝－W安 解得：Q＝2mgd(sinθ－μcosθ)＝0.004 J. [答案]　(1)2 m/s　(2)0.1 J　(3)0.004 J 電磁感應(yīng)的綜合問(wèn)題的解題要點(diǎn)

22、(1)變速運(yùn)動(dòng)或平衡問(wèn)題：從牛頓第二定律的瞬時(shí)性著手，分析金屬棒的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)，通過(guò)力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系分析出 最終存在的“穩(wěn)定狀態(tài)”——通常為安培力與其他力平衡時(shí)的勻速運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或勻變速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)． (2)物體的運(yùn)動(dòng)較為復(fù)雜或涉及變力做功的問(wèn)題：往往應(yīng)用能量的觀點(diǎn)分析問(wèn)題，通過(guò)各力的做功情況分析能量的轉(zhuǎn)化，特別要注意安培力做功的情況——安培力做正功將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能；安培力做負(fù)功將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能. 高考熱點(diǎn)模型構(gòu)建——“桿＋導(dǎo)軌”模型 考向一　“單桿＋導(dǎo)軌＋電阻”模型 【典例1】　(2019·天津和平區(qū)四模)如圖所示，一對(duì)光滑的平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi)，導(dǎo)軌間距L＝

23、0.5 m，左端接有阻值R＝0.3 Ω的電阻，一質(zhì)量m＝0.1 kg、電阻r＝0.1 Ω的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上，整個(gè)裝置置于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B＝0.2 T，棒在水平向右的外力作用下，由靜止開(kāi)始以a＝2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng)，當(dāng)棒運(yùn)動(dòng)的位移x＝9 m時(shí)撤去外力，棒繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段距離后停下來(lái)，已知撤去外力前回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q1＝2.025 J，導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì)，棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸，求： (1)棒在勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，通過(guò)電阻R的電荷量q； (2)金屬棒MN做勻加速運(yùn)動(dòng)所需外力隨時(shí)間變化的表達(dá)式； (3)外力做的功WF.

24、 [思路引領(lǐng)]　求解電荷量時(shí)應(yīng)該使用電流的平均值；分析金屬棒所受的外力隨時(shí)間的變化規(guī)律時(shí)，應(yīng)首先綜合 法拉第電磁感應(yīng)定律和安培力公式等知識(shí)得出安培力與時(shí)間的關(guān)系式，然后進(jìn)一步求解． [解析]　(1)棒在勻加速運(yùn)動(dòng)中，由法拉第電磁感應(yīng)定律得＝，其中ΔΦ＝BLx 由閉合電路的歐姆定律得＝ 則通過(guò)電阻R的電荷量為q＝·Δt 聯(lián)立各式，代入數(shù)據(jù)得q＝2.25 C. (2)由法拉第電磁感應(yīng)定律得E＝BLv 對(duì)棒的勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程，由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得v＝at 由閉合電路的歐姆定律得I＝ 由安培力公式和牛頓第二定律得F－BIL＝ma 得F＝0.2＋0.05t. (3)對(duì)棒的勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程，

25、 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得v2＝2ax 撤去外力后，由能量守恒 Q2＝mv2＝1.8 J 在棒運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程中，由功能關(guān)系可知WF＝Q1＋Q2 解得WF＝3.825 J. [答案]　(1)2.25 C　(2)F＝0.2＋0.05t　(3)3.825 J “單桿＋導(dǎo)軌＋電阻”四種模型解讀(導(dǎo)軌電阻不計(jì)) 考向二　“桿＋電容器＋導(dǎo)軌”模型 【典例2】(2019·湖南衡陽(yáng)一模)如圖所示，足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ傾斜放置，其所在平面與水平面間的夾角為θ＝30°，導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)，導(dǎo)軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值為R的電阻，開(kāi)關(guān)S1、S2分別與電阻和電容器相連．一根質(zhì)量

26、為m、電阻忽略不計(jì)的金屬棒放在導(dǎo)軌上，金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好，金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝.一根不可伸長(zhǎng)的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間，另一端跨過(guò)定滑輪與一質(zhì)量為4m的重物相連，金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導(dǎo)軌所在平面內(nèi)且與兩導(dǎo)軌平行，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面向上，導(dǎo)軌電阻不計(jì)．初始狀態(tài)用手托住重物使輕繩恰好處于伸長(zhǎng)狀態(tài)，不計(jì)滑輪阻力，已知重力加速度為g，試分析： (1)若S1閉合、S2斷開(kāi)，由靜止釋放重物，求重物的最大速度vm； (2)若S1斷開(kāi)、S2閉合，從靜止釋放重物開(kāi)始計(jì)時(shí)，求重物的速度v隨時(shí)間t變化的關(guān)系式． [思路引領(lǐng)]　勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，恒力作

27、用下金屬棒在接電容器的平行導(dǎo)軌上最終將做勻加速運(yùn)動(dòng)，牢記這一結(jié)論，可快速解答相關(guān)問(wèn)題． [解析]　(1)S1閉合、S2斷開(kāi)時(shí)，重物由靜止釋放后拉動(dòng)金屬棒沿導(dǎo)軌向上做加速運(yùn)動(dòng)，金屬棒受到的沿導(dǎo)軌向下的安培力為F＝BIL，感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E＝BLvm 感應(yīng)電流為I＝＝ 當(dāng)金屬棒速度最大時(shí)有4mg＝mgsin30°＋F＋μFN 式中FN＝mgcos30° 解得vm＝. (2)S1斷開(kāi)、S2閉合時(shí)，設(shè)從釋放重物開(kāi)始經(jīng)時(shí)間t金屬棒的速度大小為v，加速度大小為a，通過(guò)金屬棒的電流為I，金屬棒受到的安培力F＝BIL，方向沿導(dǎo)軌向下，設(shè)在t到(t＋Δt)時(shí)間內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ，ΔQ也是平行板電

28、容器在t到(t＋Δt)時(shí)間內(nèi)增加的電荷量 ΔQ＝CBLΔv，Δv＝aΔt 則I＝＝CBLa 設(shè)繩中拉力大小為T，由牛頓第二定律， 對(duì)金屬棒有 T－mgsin30°－μmgcos30°－BIL＝ma 對(duì)重物有4mg－T＝4ma 解得a＝ 可知重物做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)v＝at＝t. [答案]　(1)　(2)v＝t “桿＋電容器＋導(dǎo)軌”模型 (1)模型概述 軌道水平光滑，單桿ab質(zhì)量為m，電阻不計(jì)，兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)，拉力F恒定． (2)解題思路 開(kāi)始時(shí)a＝，桿ab速度v↑?感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E＝BLv↑，經(jīng)過(guò)Δt速度為v＋Δv，此時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E′＝BL

29、(v＋Δv)，Δt時(shí)間內(nèi)流入電容器的電荷量Δq＝CΔU＝C(E′－E)＝CBLΔv 電流I＝＝CBL＝CBLa 安培力F安＝BLI＝CB2L2a F－F安＝ma，a＝，所以桿以恒定的加速度勻加速運(yùn)動(dòng). 1．(2019·遼寧沈陽(yáng)質(zhì)檢)足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌MN和PQ表面粗糙，與水平面間的夾角為37°(sin37°＝0.6)，間距為1.0 m．垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為4.0 T，PM間所接電阻的阻值為8.0 Ω，質(zhì)量為2.0 kg的金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置，不計(jì)桿與導(dǎo)軌的電阻，桿與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.25，金屬桿ab在沿斜面向下且與桿垂直的恒力F作用下，由靜止

30、開(kāi)始運(yùn)動(dòng)，桿的最終速度為8 m/s，取g＝10 m/s2.求： (1)當(dāng)金屬桿的速度為4.0 m/s時(shí)，金屬桿的加速度大小； (2)當(dāng)金屬桿沿導(dǎo)軌的位移為6.0 m時(shí)，通過(guò)金屬桿的電荷量． [解析]　(1)對(duì)金屬桿ab應(yīng)用牛頓第二定律有F＋mgsinθ－F安－f＝ma，f＝μFN，F(xiàn)N＝mgcosθ， ab桿所受安培力大小為F安＝BIL， ab桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E＝BLv， 由閉合電路歐姆定律可得I＝， 整理得：F＋mgsinθ－－μmgcosθ＝ma， 代入vm＝8 m/s時(shí)a＝0，解得F＝8 N， 代入v＝4 m/s及F＝8 N，解得a＝4 m/s2.

31、(2)設(shè)通過(guò)回路截面的電荷量為q，則q＝t， 回路中的平均電流為＝， 回路中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為＝， 回路中的磁通量變化量為ΔΦ＝BLx， 解得q＝＝3 C. [答案]　(1)4 m/s2　(2)3 C 2.如圖所示，MN和M′N′為兩豎直放置的平行光滑長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌，兩導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng).在導(dǎo)軌的下部有垂直于導(dǎo)軌所在平面、方向向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.在導(dǎo)軌的MM′端連接電容為C、擊穿電壓為Ub、正對(duì)面積為S、極板間可認(rèn)為是真空、極板間距為d的平行板電容器．在t＝0時(shí)無(wú)初速度地釋放金屬棒ef，金屬棒ef的長(zhǎng)度為L(zhǎng)、質(zhì)量為m、電阻可忽略不計(jì)．假設(shè)導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)，磁場(chǎng)區(qū)域足夠大，金屬

32、棒ef與導(dǎo)軌垂直并接觸良好，導(dǎo)軌和各接觸處的電阻不計(jì)，電路的電感、空氣的阻力可忽略，已知重力加速度為g. (1)求電容器兩端的電壓達(dá)到擊穿電壓所用的時(shí)間． (2)金屬棒ef下落的過(guò)程中，速度逐漸變大，感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸變大，電容器極板上的電荷量逐漸增加，兩極板間存儲(chǔ)的電場(chǎng)能也逐漸增加．單位體積內(nèi)所包含的電場(chǎng)能稱為電場(chǎng)的能量密度．已知兩極板間為真空時(shí)平行板電容器的電容大小可表示為C＝.試證明平行板電容器兩極板間的空間內(nèi)的電場(chǎng)能量密度ω與電場(chǎng)強(qiáng)度E的平方成正比，并求出比例系數(shù)(結(jié)果用ε0和數(shù)字的組合表示)． [解析]　(1)在電容器兩端電壓達(dá)到擊穿電壓前，設(shè)任意時(shí)刻t，流過(guò)金屬棒的電流為i，

33、由牛頓第二定律知，此時(shí)金屬棒的加速度a滿足mg－BiL＝ma 設(shè)在t到t＋Δt的時(shí)間內(nèi)，金屬棒的速度由v變?yōu)関＋Δv，電容器兩端的電壓由U變?yōu)閁＋ΔU，電容器的帶電荷量由Q變?yōu)镼＋ΔQ，由電流的定義、電荷量與電壓和電容間的關(guān)系、電磁感應(yīng)定律以及加速度的定義得i＝＝＝＝CBLa 聯(lián)立得a＝ 可知金屬棒做初速度為0的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，當(dāng)電容器兩端電壓達(dá)到擊穿電壓時(shí)，金屬棒的速度為v0＝ 所以電容器兩端電壓達(dá)到擊穿電壓所用的時(shí)間為t＝＝. (2)當(dāng)電容器兩極板間的電荷量增加無(wú)窮小量ΔQi時(shí)，電容器兩端的電壓可認(rèn)為始終為Ui，增加的電場(chǎng)能可用圖甲中左起第1個(gè)陰影部分的面積表示；同理，當(dāng)電容器兩

34、極板間的電荷量增加無(wú)窮小量ΔQi＋1時(shí)，電容器兩端的電壓可認(rèn)為始終為Ui＋1，增加的電場(chǎng)能可用圖甲中左起第2個(gè)陰影部分的面積表示；依次類推可知，當(dāng)電容器的帶電荷量為Q′、兩端電壓為U′時(shí)，圖乙中陰影部分的面積表示兩極板間電場(chǎng)能的大小W′，所以W′＝U′Q′，根據(jù)題意有ω＝，又Q′＝U′C，U′＝Ed，C＝，聯(lián)立解得ω＝ε0E2 所以電場(chǎng)能量密度ω與電場(chǎng)強(qiáng)度E的平方成正比，且比例系數(shù)為ε0. [答案]　(1)　(2)見(jiàn)解析 專題強(qiáng)化訓(xùn)練(十三) 一、選擇題 1．(2018·黃岡中學(xué)元月月考)如右圖所示，ab是一個(gè)可以繞垂直于紙面的軸O轉(zhuǎn)動(dòng)的閉合矩形導(dǎo)體線圈，當(dāng)滑動(dòng)變阻器R的滑片P自

35、左向右滑動(dòng)的過(guò)程中，線圈ab將(　　) A．靜止不動(dòng) B．順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) C．逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) D．發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)，但電源的極性不明，無(wú)法確定轉(zhuǎn)動(dòng)方向 [解析]　題圖中的兩個(gè)通電的電磁鐵之間的磁場(chǎng)方向總是水平的，當(dāng)滑動(dòng)變阻器R的滑片P自左向右滑動(dòng)的過(guò)程中，電路的電流是增大的，兩個(gè)電磁鐵之間的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度也是增大的，閉合導(dǎo)體線圈中的磁通量是增大的，線圈在原磁場(chǎng)中所受的磁場(chǎng)力肯定使線圈向磁通量減小的方向轉(zhuǎn)動(dòng)，顯然只有順時(shí)針?lè)较虻霓D(zhuǎn)動(dòng)才能使線圈中的磁通量減?。? [答案]　B 2．(2018·樂(lè)山二診)如右圖所示，兩個(gè)相同的輕質(zhì)鋁環(huán)套在一根水平光滑絕緣桿上，當(dāng)一條形磁鐵向左運(yùn)動(dòng)靠近兩環(huán)時(shí)，兩環(huán)的

36、運(yùn)動(dòng)情況是(　　) A．同時(shí)向左運(yùn)動(dòng)，間距增大 B．同時(shí)向左運(yùn)動(dòng)，間距減小 C．同時(shí)向右運(yùn)動(dòng)，間距減小 D．同時(shí)向右運(yùn)動(dòng)，間距增大 [解析]　當(dāng)條形磁鐵向左靠近兩環(huán)時(shí)，兩環(huán)中的磁通量均增加．根據(jù)楞次定律，兩環(huán)的運(yùn)動(dòng)都要阻礙磁鐵相對(duì)環(huán)的運(yùn)動(dòng)，即阻礙“靠近”，那么兩環(huán)都向左運(yùn)動(dòng)．又由于兩環(huán)中的感應(yīng)電流方向相同，兩環(huán)相互吸引，所以兩環(huán)間距離要減小，故只有選項(xiàng)B正確． [答案]　B 3．(2019·珠海畢業(yè)班水平測(cè)試)如右圖所示，金屬桿ab水平放置在某高處，當(dāng)它被平拋進(jìn)入方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中時(shí)，以下說(shuō)法中正確的是(　　) A．運(yùn)動(dòng)過(guò)程中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小不變，且φa>φb B

37、．運(yùn)動(dòng)過(guò)程中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小不變，且φa<φb C．由于速率不斷增大，所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不斷變大，且φa>φb D．由于速率不斷增大，所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不斷變大，且φa<φb [解析]　導(dǎo)體做切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小E＝BLv，其中v是與B垂直方向的速度分量．本題中桿在平拋過(guò)程中的速度方向與B的夾角是不斷增大的，但該速度在水平方向的分速度，即與B垂直的有效切割速度始終不變，故在桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小不變，由右手定則可知φa>φb，故選A. [答案]　A 4．(多選)(2019·德陽(yáng)高三年級(jí)二診)如圖甲所示，質(zhì)量m＝3.0×10－3 kg的“”形金屬細(xì)框豎直放置在兩水銀槽中，“”

38、形框的水平細(xì)桿CD長(zhǎng)l＝0.20 m，處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1＝1.0 T、方向水平向右的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中．有一匝數(shù)n＝300、面積S＝0.01 m2的線圈通過(guò)開(kāi)關(guān)K與兩水銀槽相連．線圈處于與線圈平面垂直、沿豎直方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，其磁感應(yīng)強(qiáng)度B2隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示．t＝0.22 s時(shí)閉合開(kāi)關(guān)K瞬間細(xì)框跳起(細(xì)框跳起瞬間安培力遠(yuǎn)大于重力)，跳起的最大高度h＝0.20 m．不計(jì)空氣阻力，重力加速度g＝10 m/s2，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．0～0.10 s內(nèi)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為3 V B．開(kāi)關(guān)K閉合瞬間，CD中的電流方向由C到D C．磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的方向豎直向下 D．開(kāi)關(guān)K

39、閉合瞬間，通過(guò)細(xì)桿CD的電荷量為0.03 C [解析]　0～0.1 s內(nèi)線圈中的磁場(chǎng)均勻變化，由法拉第電磁感應(yīng)定律E＝n＝nS，代入數(shù)據(jù)得E＝30 V，A錯(cuò)誤；開(kāi)關(guān)閉合瞬間，細(xì)框會(huì)跳起，可知細(xì)框受向上的安培力，由左手定則可判斷電流方向由C到D，B正確；由于t＝0.22 s時(shí)通過(guò)線圈的磁通量正在減少，對(duì)線圈由楞次定律可知感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)的方向與B2的方向相同，故再由安培定則可知C錯(cuò)誤；K閉合瞬間，因安培力遠(yuǎn)大于重力，則由動(dòng)量定理有B1lΔt＝mv，通過(guò)細(xì)桿的電荷量Q＝Δt，細(xì)框向上跳起的過(guò)程中v2＝2gh，解得Q＝0.03 C，D正確． [答案]　BD 5．(2018·全國(guó)卷Ⅱ)如圖，在

40、同一水平面內(nèi)有兩根平行長(zhǎng)導(dǎo)軌，導(dǎo)軌間存在依次相鄰的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，區(qū)域?qū)挾染鶠閘，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向交替向上向下．一邊長(zhǎng)為l的正方形金屬線框在導(dǎo)軌上向左勻速運(yùn)動(dòng)．線框中感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化的正確圖線可能是(　　) [解析]　設(shè)線框運(yùn)動(dòng)的速度為v，則線框向左勻速運(yùn)動(dòng)第一個(gè)的時(shí)間內(nèi)，線框切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E＝2Bdv(d為導(dǎo)軌間距)，電流i＝，回路中電流方向?yàn)轫槙r(shí)針；第二個(gè)的時(shí)間內(nèi)，線框切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為零，電流為零；第三個(gè)的時(shí)間內(nèi)，線框切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E＝2Bdv，電流i＝，回路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針，所以D正確． [答案]　D 6．(20

41、19·江西六校聯(lián)考)如圖所示，兩條平行虛線之間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)方向垂直紙面向里，虛線間的距離為L(zhǎng)，金屬圓環(huán)的直徑也為L(zhǎng).自圓環(huán)從左邊界進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí)，以垂直于磁場(chǎng)邊界的恒定速度v穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域．規(guī)定逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流i的正方向，則圓環(huán)中感應(yīng)電流i隨其移動(dòng)距離x變化的i－x圖像最接近圖中的(　　) [解析]　根據(jù)楞次定律，在圓環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中，感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?；在圓環(huán)出磁場(chǎng)的過(guò)程中，感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍趫A環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中，切割的有效長(zhǎng)度先增加后減小，圓環(huán)出磁場(chǎng)的過(guò)程中，切割的有效長(zhǎng)度先增加后減?。愿袘?yīng)電流的大小在圓環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中先增大后減小，出圓環(huán)磁場(chǎng)的過(guò)

42、程中也是先增大后減小，A正確，B、C、D錯(cuò)誤． [答案]　A 7．(2019·黑龍江三市調(diào)研)如圖甲所示，圓形金屬線圈與定值電阻組成閉合回路，線圈處于均勻分布的磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)方向與線圈平面垂直(取垂直紙面向里為正方向)，B－t圖像如圖乙所示，已知t1為0～t2的中間時(shí)刻，則定值電阻中的感應(yīng)電流I(取通過(guò)定值電阻由上往下的方向?yàn)檎较?隨時(shí)間t變化的圖線是(　　) [解析]　由B－t圖像可知，在0～t1時(shí)間內(nèi)B先正向均勻減小再反向均勻增大，由于B均勻變化，所以線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E＝S大小不變，即電路中的感應(yīng)電流大小也不變；t1～t2時(shí)間內(nèi)B先反向均勻減小再正向均勻增加，線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電

43、動(dòng)勢(shì)不變，所以感應(yīng)電流大小也不變；又t1為0～t2的中間時(shí)刻，由B－t圖像并結(jié)合E＝S可知，0～t1時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流與t1～t2時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小相等，方向相反；由楞次定律知，在0～t1時(shí)間內(nèi)通過(guò)定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過(guò)定值電阻由上到下的，t1～t2時(shí)間內(nèi)通過(guò)定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過(guò)定值電阻由下到上的，故選項(xiàng)D正確． [答案]　D 8．(2019·石家莊質(zhì)檢二)如圖甲所示，導(dǎo)體棒MN置于水平導(dǎo)軌上，P、Q之間有阻值為R的電阻，PQNM所圍的面積為S，不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻．導(dǎo)軌所在區(qū)域內(nèi)存在沿豎直方向的磁場(chǎng)，規(guī)定磁場(chǎng)方向豎直向上為正，在0～2t0時(shí)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化

44、情況如圖乙所示，導(dǎo)體棒MN始終處于靜止?fàn)顟B(tài)．下列說(shuō)法正確的是(　　) A．在0～t0和t0～2t0內(nèi)，導(dǎo)體棒受到導(dǎo)軌的摩擦力方向相同 B．在t0～2t0內(nèi)，通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)镻到Q C．在0～t0內(nèi)，通過(guò)電阻R的電流大小為 D．在0～2t0內(nèi)，通過(guò)電阻R的電荷量為 [解析]　由楞次定律和右手定則，結(jié)合題圖可知，0～t0時(shí)間內(nèi)，通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)镻→Q，t0～2t0時(shí)間內(nèi)，電流方向?yàn)镼→P，B項(xiàng)錯(cuò)誤；由左手定則可知，兩段時(shí)間內(nèi)安培力方向相反，故導(dǎo)體棒所受靜摩擦力方向相反，A項(xiàng)錯(cuò)誤；由法拉第電磁感應(yīng)定律可知，0～t0時(shí)間內(nèi)，E1＝，所以通過(guò)R的電流I1＝，C項(xiàng)錯(cuò)誤；在0～2t

45、0時(shí)間內(nèi)，PQNM范圍內(nèi)磁通量變化量為ΔΦ＝B0S，則通過(guò)電阻R的電荷量q＝·2t0＝·2t0＝·2t0＝，D項(xiàng)正確． [答案]　D 9．(多選)(2019·武漢市武昌區(qū)高三調(diào)研)如圖1和圖2所示，勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B，垂直于磁場(chǎng)方向均有一足夠長(zhǎng)的、間距均為l的光滑豎直金屬導(dǎo)軌，圖1和圖2的導(dǎo)軌上端分別接有阻值為R的電阻和電容為C的電容器(不會(huì)被擊穿)，水平放置的、質(zhì)量分布均勻的金屬棒的質(zhì)量均為m，現(xiàn)使金屬棒沿導(dǎo)軌由靜止開(kāi)始下滑，金屬棒和導(dǎo)軌始終接觸良好且它們的電阻均可忽略．以下關(guān)于金屬棒運(yùn)動(dòng)情況的說(shuō)法正確的是(已知重力加速度為g)(　　) A．圖1中的金屬棒先做勻加速直線

46、運(yùn)動(dòng)，達(dá)到最大速度vm＝后，保持這個(gè)速度做勻速直線運(yùn)動(dòng) B．圖1中的金屬棒先做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng)，達(dá)到最大速度vm＝后，保持這個(gè)速度做勻速直線運(yùn)動(dòng) C．圖2中電容器相當(dāng)于斷路，金屬棒做加速度大小為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng) D．圖2中金屬棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，且加速度大小為a＝ [解析]　題圖1中金屬棒下落的過(guò)程中，受重力和向上的安培力，由牛頓第二定律可知mg－＝ma，當(dāng)金屬棒下落的速度逐漸增大時(shí)，金屬棒的加速度逐漸減小，當(dāng)a＝0時(shí)mg＝，則vm＝，此后金屬棒保持該速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)，A錯(cuò)誤，B正確；題圖2中當(dāng)金屬棒下落的過(guò)程中，速度逐漸增大，金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸增大，導(dǎo)體棒對(duì)電容器

47、充電，由右手定則知回路中產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流，根據(jù)左手定則知金屬棒所受的安培力豎直向上，金屬棒的加速度小于g，C錯(cuò)誤；題圖2中金屬棒做加速運(yùn)動(dòng)，開(kāi)始金屬棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E＝Blv，經(jīng)時(shí)間Δt金屬棒的速度增加Δv，則金屬棒的加速度大小為a＝，此時(shí)金屬棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為E′＝Bl(v＋Δv)，則電容器兩極板所帶電荷量的改變量為Δq＝C(E′－E)＝CBl·Δv，金屬棒中的電流大小為I＝＝CBla，由牛頓第二定律可知mg－BIl＝ma，由以上解得a＝，D正確． [答案]　BD 二、非選擇題 10．(2019·天津卷)如圖所示，固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌，垂直于導(dǎo)軌放

48、置的兩根金屬棒MN和PQ長(zhǎng)度也為l、電阻均為R，兩棒與導(dǎo)軌始終接觸良好．MN兩端通過(guò)開(kāi)關(guān)S與電阻為R的單匝金屬線圈相連，線圈內(nèi)存在豎直向下均勻增加的磁場(chǎng)，磁通量變化率為常量k.圖中虛線右側(cè)有垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.PQ的質(zhì)量為m，金屬導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)、電阻忽略不計(jì)． (1)閉合S，若使PQ保持靜止，需在其上加多大的水平恒力F，并指出其方向； (2)斷開(kāi)S，PQ在上述恒力作用下，由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加速過(guò)程中流過(guò)PQ的電荷量為q，求該過(guò)程安培力做的功W. [解析]　(1)設(shè)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E，由法拉第電磁感應(yīng)定律E＝， 則E＝k① 設(shè)PQ與MN并聯(lián)的電

49、阻為R并，有 R并＝② 閉合S時(shí)，設(shè)線圈中的電流為I，根據(jù)閉合電路歐姆定律得I＝③ 設(shè)PQ中的電流為IPQ，有 IPQ＝I④ 設(shè)PQ受到的安培力為F安，有 F安＝BIPQl⑤ 保持PQ靜止，由受力平衡，有 F＝F安⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 F＝⑦ 方向水平向右． (2)設(shè)PQ由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加速過(guò)程中，PQ運(yùn)動(dòng)的位移為x，所用時(shí)間為Δt，回路中的磁通量變化量為ΔΦ，平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為，有 ＝⑧ 其中ΔΦ＝Blx⑨ 設(shè)PQ中的平均電流為，有 ＝⑩ 根據(jù)電流的定義得 ＝? 由動(dòng)能定理，有 Fx＋W＝mv2－0? 聯(lián)立⑦⑧⑨⑩??式得 W＝mv2－

50、kq [答案]　(1)　方向水平向右 (2)mv2－kq 11．如右圖所示，兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ，間距為L(zhǎng).導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器，電容為C.導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，方向垂直于導(dǎo)軌平面．在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒，棒可沿導(dǎo)軌下滑，且在下滑過(guò)程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸．已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，重力加速度大小為g.忽略所有電阻．讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開(kāi)始下滑，求： (1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系； (2)金屬棒的速度大小隨時(shí)間變化的關(guān)系． [解析]　(1)設(shè)金屬棒下滑的速度大小為v，則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為

51、 E＝BLv① 平行板電容器兩極板之間的電勢(shì)差為 U＝E② 設(shè)此時(shí)電容器極板上積累的電荷量為Q，按定義有 C＝③ 聯(lián)立①②③式得 Q＝CBLv④ (2)設(shè)金屬棒從靜止釋放到速度達(dá)到v，經(jīng)歷時(shí)間為t，此時(shí)通過(guò)金屬棒的電流為i，金屬棒受到的磁場(chǎng)的作用力方向沿導(dǎo)軌向上，大小為 f1＝BLi⑤ 設(shè)在時(shí)間間隔(t，t＋Δt)內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ，按定義有 i＝⑥ ΔQ也是平行板電容器極板在時(shí)間間隔(t，t＋Δt)內(nèi)增加的電荷量．由④式得 ΔQ＝CBLΔv⑦ 式中，Δv為金屬棒的速度變化量．按定義有 a＝⑧ 金屬棒所受到的摩擦力方向斜向上，大小為 f2＝μN(yùn)⑨ 式中，N是金屬棒對(duì)導(dǎo)軌的正壓力的大小，有 N＝mgcosθ⑩ 金屬棒在時(shí)刻t的加速度方向沿斜面向下，設(shè)其大小為a，根據(jù)牛頓第二定律有 mgsinθ－f1－f2＝ma? 聯(lián)立⑤至?式得 a＝g? 由?式及題設(shè)可知，金屬棒做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng)．t時(shí)刻金屬棒的速度大小為 v＝gt? [答案]　(1)Q＝CBLv　(2)v＝gt 31