2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第二講 楞次定律 法拉 第電磁感應(yīng)定律課前自測(cè)診斷卷
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2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第二講 楞次定律 法拉 第電磁感應(yīng)定律課前自測(cè)診斷卷
2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專(zhuān)題四 電路與電磁感應(yīng) 第二講 楞次定律 法拉 第電磁感應(yīng)定律課前自測(cè)診斷卷考點(diǎn)一常見(jiàn)磁場(chǎng)中的電磁感應(yīng)現(xiàn)象A線框中的感應(yīng)電流先沿順時(shí)針?lè)较蚝笱啬鏁r(shí)針?lè)较駼線框中的感應(yīng)電流一直沿順時(shí)針?lè)较駽線框受到的安培力方向先向左后向右D線框受到的安培力方向一直向左解析:選BD根據(jù)安培定則和磁場(chǎng)的疊加原理判斷得知,在AB右側(cè)磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,AB左側(cè)磁場(chǎng)方向垂直紙面向里。當(dāng)導(dǎo)線框位于AB左側(cè)向右運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)線框中的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁通量減小,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?;?dāng)導(dǎo)線框經(jīng)過(guò)AB時(shí),導(dǎo)線框中的磁場(chǎng)方向先垂直紙面向里,后垂直紙面向外,磁通量先減小,后增大,根據(jù)楞次定律,可知感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?;?dāng)導(dǎo)線框在AB右側(cè)并向右運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)線框中的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁通量增加,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?,則可知電流方向一直為順時(shí)針?lè)较?,B正確,A錯(cuò)誤。根據(jù)楞次定律可知,線框受到的安培力的方向一定與線框的運(yùn)動(dòng)方向相反,故安培力一直向左,C錯(cuò)誤,D正確。2考查地磁場(chǎng)中的電磁感應(yīng)現(xiàn)象如圖,沿東西方向站立的兩同學(xué)(左西右東)做“搖繩發(fā)電”實(shí)驗(yàn):把一條長(zhǎng)導(dǎo)線的兩端連在一個(gè)靈敏電流計(jì)(零刻度在表盤(pán)中央)的兩個(gè)接線柱上,形成閉合回路,然后迅速搖動(dòng)MN這段“繩”。假設(shè)圖中情景發(fā)生在赤道處,則下列說(shuō)法正確的是()A當(dāng)“繩”搖到最高點(diǎn)時(shí),“繩”中電流最大B當(dāng)“繩”搖到最低點(diǎn)時(shí),“繩”受到的安培力最大C當(dāng)“繩”向下運(yùn)動(dòng)時(shí),N點(diǎn)電勢(shì)比M點(diǎn)電勢(shì)高D搖“繩”過(guò)程中,靈敏電流計(jì)指針的偏轉(zhuǎn)方向不變解析:選C當(dāng)“繩”搖到最高點(diǎn)時(shí),繩轉(zhuǎn)動(dòng)的速度方向與地磁場(chǎng)方向平行,不切割磁感線,感應(yīng)電流最小,故A錯(cuò)誤。當(dāng)“繩”搖到最低點(diǎn)時(shí),繩轉(zhuǎn)動(dòng)的速度方向與地磁場(chǎng)方向平行,不切割磁感線,感應(yīng)電流最小,繩受到的安培力也最小,故B錯(cuò)誤。當(dāng)“繩”向下運(yùn)動(dòng)時(shí),地磁場(chǎng)向北,根據(jù)右手定則判斷可知,“繩”中N點(diǎn)電勢(shì)比M點(diǎn)電勢(shì)高,故C正確。在搖“繩”過(guò)程中,當(dāng)“繩”向下運(yùn)動(dòng)和向上運(yùn)動(dòng)時(shí),“繩”切割磁感線的方向不同,則感應(yīng)電流的方向不同,即靈敏電流計(jì)指針的偏轉(zhuǎn)方向改變,故D錯(cuò)誤。3考查永磁體周?chē)艌?chǎng)中的電磁感應(yīng)現(xiàn)象多選有一個(gè)銅盤(pán),與支架之間的阻力非常小,因此輕輕撥動(dòng)它,就能長(zhǎng)時(shí)間地繞軸自由轉(zhuǎn)動(dòng)。如果在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)把蹄形磁鐵的兩極放在銅盤(pán)邊緣,但并不與銅盤(pán)接觸,如圖所示。下列說(shuō)法正確的是()A銅盤(pán)能夠在較短的時(shí)間內(nèi)停止轉(zhuǎn)動(dòng)B銅盤(pán)在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中磁通量將不斷減小C銅盤(pán)在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)將不斷減小D銅盤(pán)邊緣的電勢(shì)高于圓心的電勢(shì)解析:選ACD當(dāng)銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由于電路閉合,則有感應(yīng)電流,處于磁場(chǎng)中受到安培力作用,此力阻礙銅盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),銅盤(pán)能夠在較短的時(shí)間內(nèi)停止轉(zhuǎn)動(dòng),選項(xiàng)A正確;銅盤(pán)在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中磁通量不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;銅盤(pán)在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,由于轉(zhuǎn)動(dòng)速度減小,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)將不斷減小,選項(xiàng)C正確;由右手定則可知,銅盤(pán)邊緣的電勢(shì)高于圓心的電勢(shì),選項(xiàng)D正確。4考查電磁鐵周?chē)艌?chǎng)中的電磁感應(yīng)現(xiàn)象(二次感應(yīng)問(wèn)題)多選如圖所示,水平放置的兩光滑軌道上有可自由移動(dòng)的金屬棒PQ、MN,PQ所處的水平光滑軌道內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),當(dāng)PQ在外力的作用下運(yùn)動(dòng)時(shí),閉合開(kāi)關(guān)S,MN在安培力的作用下向右運(yùn)動(dòng),則PQ所做的運(yùn)動(dòng)可能是()A向右加速運(yùn)動(dòng)B向左加速運(yùn)動(dòng)C向右減速運(yùn)動(dòng) D向左減速運(yùn)動(dòng)解析:選BC逆推法:根據(jù)右手螺旋定則可知,導(dǎo)線ab在MN所在處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,MN在安培力作用下向右運(yùn)動(dòng),說(shuō)明MN受到的安培力向右,由左手定則可知,MN中的電流方向由M指向N,由右手螺旋定則可知,線圈L1中感應(yīng)磁場(chǎng)方向豎直向上,由楞次定律可知,線圈L2中磁通量的變化情況為向上減小或向下增加,由右手螺旋定則可知,PQ中的電流從Q到P且逐漸減小或從P到Q且逐漸增大,再由右手定則可知,PQ可能是向左加速運(yùn)動(dòng)或向右減速運(yùn)動(dòng)。故B、C正確,A、D錯(cuò)誤。順序推理法:對(duì)選項(xiàng)A,PQ向右加速運(yùn)動(dòng),L2上端為N極且磁通量增加,由楞次定律可推出L1的下端為N極,電流由N到M,S閉合時(shí)MN向左運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤。同理,可分析得出B、C正確,D錯(cuò)誤??键c(diǎn)二電磁感應(yīng)中的圖像問(wèn)題5.考查根據(jù)電磁感應(yīng)過(guò)程選擇圖像如圖所示,在邊長(zhǎng)為a的正方形區(qū)域內(nèi),有以對(duì)角線為邊界、垂直于紙面的兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同、方向相反,紙面內(nèi)一邊長(zhǎng)為a的正方形導(dǎo)線框沿x軸勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,t0時(shí)刻恰好開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,以順時(shí)針?lè)较驗(yàn)閷?dǎo)線框中電流的正方向,下列選項(xiàng)中能夠正確表示電流與位移關(guān)系的是()解析:選B在x(0,a)時(shí),右邊框切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,電流大小i(a2x),其中x時(shí),方向?yàn)轫槙r(shí)針;x時(shí),導(dǎo)線框中感應(yīng)電流為零;x時(shí),方向?yàn)槟鏁r(shí)針。在x(a,2a)時(shí),左邊框切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流大小i(3a2x),其中x時(shí),方向?yàn)槟鏁r(shí)針;xa時(shí),導(dǎo)線框中感應(yīng)電流為零;x時(shí),方向?yàn)轫槙r(shí)針,所以B正確,A、C、D錯(cuò)誤。6考查根據(jù)圖像分析電磁感應(yīng)過(guò)程多選如圖甲所示,一正方形線框放在光滑絕緣的水平面上,在水平向右的拉力作用下從圖示位置始終向右做勻加速運(yùn)動(dòng),線框右側(cè)有一垂直于水平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),線框的右邊始終與磁場(chǎng)的邊界平行,線框的質(zhì)量為1 kg,電阻為1 ,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,拉力的大小隨時(shí)間變化如圖乙所示,則()A線框運(yùn)動(dòng)的加速度大小為5 m/s2B線框剛好完全進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的時(shí)間為t1.2 sC線框的邊長(zhǎng)為0.55 mD磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為1.1 T解析:選AB由題圖乙可知,線框在磁場(chǎng)外受到的合力為5 N,則運(yùn)動(dòng)的加速度大小a m/s25 m/s2,A項(xiàng)正確;線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,F(xiàn)ma,即Fma,線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),10×5×15,剛好完全進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)11×5×t5,求得t1.2 s,B項(xiàng)正確;線框的邊長(zhǎng)為L(zhǎng)×5×(1.2212)m1.1 m,C項(xiàng)錯(cuò)誤;由1得磁感應(yīng)強(qiáng)度B T,D項(xiàng)錯(cuò)誤??键c(diǎn)三線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)7.考查線框在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)動(dòng)問(wèn)題如圖所示,單匝直角三角形導(dǎo)線框OMN在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中以O(shè)N所在的直線為軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng),角速度為,已知OM邊長(zhǎng)為l,MON,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于ON向右,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,下列說(shuō)法正確的是()A導(dǎo)線框OMN內(nèi)產(chǎn)生大小恒定的電流B截掉導(dǎo)線MN,則電動(dòng)勢(shì)最大值變小C導(dǎo)線框OMN產(chǎn)生的電流方向?yàn)镺MNOD導(dǎo)線框OMN內(nèi)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)最大值為Bl2sin cos 解析:選D當(dāng)導(dǎo)線框OMN以O(shè)N所在的直線為軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),線框內(nèi)產(chǎn)生正弦交變電流,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;導(dǎo)線MN不切割磁感線,則截掉導(dǎo)線MN,則電動(dòng)勢(shì)最大值不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;導(dǎo)線框OMN產(chǎn)生的電流方向不斷變化,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;導(dǎo)線框OMN內(nèi)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)最大值為EmBSBl2sin cos ,選項(xiàng)D正確。8考查線框在磁場(chǎng)中平動(dòng)問(wèn)題多選如圖所示,PQ、MN為兩根光滑絕緣且固定的平行軌道,兩軌道間的寬度為L(zhǎng),軌道斜面與水平面成角。在矩形abdc內(nèi)存在方向垂直軌道斜面向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知ab、cd間的距離為3d。有一質(zhì)量為m、長(zhǎng)為L(zhǎng)、寬為d的矩形金屬線圈ABCD放置在軌道上,開(kāi)始時(shí)線圈AB邊與磁場(chǎng)邊界ab重合?,F(xiàn)讓線圈由靜止出發(fā)沿軌道下滑,從AB邊進(jìn)入磁場(chǎng)到CD邊進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,流過(guò)線圈的電荷量為q。線圈通過(guò)磁場(chǎng)的總時(shí)間為t,重力加速度為g。下列說(shuō)法正確的是()A線圈在磁場(chǎng)中不可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B線圈的電阻為RC線圈CD邊剛好通過(guò)磁場(chǎng)下邊界時(shí),線圈的速度大小為vD線圈在時(shí)間t內(nèi)電阻的發(fā)熱量為Q4mgdsin 解析:選BD線圈全部進(jìn)入磁場(chǎng)后,磁通量不變,感應(yīng)電流為0,不受安培力作用,做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;從AB邊進(jìn)入磁場(chǎng)到CD邊進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)回路的電荷量qItt,線圈的電阻為R,故B正確;設(shè)線圈CD邊剛好通過(guò)磁場(chǎng)下邊界時(shí),線圈的速度大小為v,根據(jù)動(dòng)量定理可得mgtsin BLtmv0,t2q,解得線圈的速度大小為v,故C錯(cuò)誤;由能量守恒定律有mg·4dsin mv2Q,解得Q4mgdsin ,故D正確。考點(diǎn)四導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)9.考查導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線多選如圖所示,半徑為r的半圓弧光滑金屬導(dǎo)軌ab垂直放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,現(xiàn)有一導(dǎo)體棒Oc可繞半圓形導(dǎo)軌的圓心O點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)體棒接入的電阻為R0,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。在導(dǎo)軌的右端點(diǎn)b和圓心O有兩根引線分別接在電容器C和總阻值為R的滑動(dòng)變阻器兩端。現(xiàn)讓導(dǎo)體棒從b端向a端轉(zhuǎn)動(dòng),下列說(shuō)法正確的是()A導(dǎo)體棒在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中c端電勢(shì)高B滑片P置于最右端不動(dòng),且導(dǎo)體棒以角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)外力的功率為C導(dǎo)體棒以角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),將P從最右端滑到最左端的過(guò)程中C的放電量為D滑片P置于中間不動(dòng),均勻增大轉(zhuǎn)速時(shí)導(dǎo)體棒所受的外力和C上的電荷量都均勻增大解析:選CD導(dǎo)體棒Oc轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中由右手定則知電流由c向O流動(dòng),因?qū)w棒相當(dāng)于電源,故c端是電源的負(fù)極,電勢(shì)低,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為EBr·,因此回路中的電流為I,于是對(duì)應(yīng)外力的功率為PI2(RR0),故B項(xiàng)錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),電動(dòng)勢(shì)恒定,將滑片P從最右端滑向最左端的過(guò)程中C的電壓從UR逐漸減小到零,對(duì)應(yīng)放出的電荷量為QC(U0),故C項(xiàng)正確;滑片P置于中間不動(dòng),增大轉(zhuǎn)速時(shí),回路中的電流為In線性增大,因此安培力FIrBn也線性增大,由于電流線性增大,滑動(dòng)變阻器分配的電壓線性增大,加在C上的電壓線性增大,因此它的帶電量也線性增大,故D項(xiàng)正確。10考查導(dǎo)體棒平動(dòng)切割磁感線,導(dǎo)體棒所受摩擦力恒定多選CD、EF是兩條水平放置的阻值可忽略的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),在水平導(dǎo)軌的左側(cè)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,磁場(chǎng)區(qū)域的寬度為d,如圖所示。導(dǎo)軌的右端接有一阻值為R的電阻,左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接。將一阻值為R、質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,導(dǎo)體棒最終恰好停在磁場(chǎng)的右邊界處。已知導(dǎo)體棒與水平導(dǎo)軌接觸良好,且與水平導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,下列說(shuō)法正確的是()A通過(guò)電阻R的最大電流為B流過(guò)電阻R的電荷量為C整個(gè)電路中產(chǎn)生的焦耳熱為mghD電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為mg(hd)解析:選ABD質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度最大,由mghmv2,得最大速度v,產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EmBLvBL。由閉合電路歐姆定律可得電阻R的最大電流Im,A正確;在導(dǎo)體棒滑過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的平均值,平均感應(yīng)電流,流過(guò)電阻R的電荷量為qt,聯(lián)立解得q,B正確;由能量守恒定律可知整個(gè)電路中產(chǎn)生的焦耳熱Qmghmgd,C錯(cuò)誤;電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q1Qmg(hd),D正確。11考查導(dǎo)體棒平動(dòng)切割磁感線,導(dǎo)體棒所受外力變化如圖所示,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L0.5 m,左端接有阻值R0.3 的電阻,一質(zhì)量m0.1 kg、電阻r0.1 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B0.2 T,棒在水平向右的外力作用下,由靜止開(kāi)始以a2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)棒運(yùn)動(dòng)的位移x9 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Q12.025 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F隨時(shí)間t變化的表達(dá)式;(3)外力做的功WF。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·t聯(lián)立各式,代入數(shù)據(jù)得q2.25 C。(2)由法拉第電磁感應(yīng)定律得EBLv對(duì)棒的勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得vat由閉合電路歐姆定律得I由安培力公式和牛頓第二定律得FBILma聯(lián)立各式得F0.20.05t(N)。(3)對(duì)棒的勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得v22ax撤去外力后,由動(dòng)能定理得安培力做功W0mv2撤去外力后回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q2W聯(lián)立解得Q21.8 J在棒運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程中,由功能關(guān)系可知WFQ1Q2解得WF3.825 J。答案:(1)2.25 C(2)F0.20.05t(N)(3)3.825 J12考查雙導(dǎo)體棒切割磁感線運(yùn)動(dòng)兩足夠長(zhǎng)且不計(jì)電阻的光滑金屬軌道如圖甲所示放置,間距為d1 m,在左端弧形軌道部分高h(yuǎn)1.25 m處放置一金屬桿a,弧形軌道與平直軌道的連接處光滑無(wú)摩擦,在平直軌道右端放置另一金屬桿b,桿a、b的電阻分別為Ra2 、Rb5 ,在平直軌道區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B2 T?,F(xiàn)桿b以初速度大小v05 m/s開(kāi)始向左滑動(dòng),同時(shí)由靜止釋放桿a,桿a由靜止滑到水平軌道的過(guò)程中,通過(guò)桿b的平均電流為0.3 A;從a下滑到水平軌道時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),a、b運(yùn)動(dòng)的速度時(shí)間圖像如圖乙所示(以a運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较?,其中ma2 kg,mb1 kg,g10 m/s2,求:(1)桿a在弧形軌道上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;(2)桿a在水平軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)其截面的電荷量;(3)在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中桿b產(chǎn)生的焦耳熱。解析:(1)設(shè)桿a由靜止釋放到滑至弧形軌道與平直軌道連接處時(shí)桿b的速度大小為vb0,以桿b運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎较?,?duì)桿b運(yùn)用動(dòng)量定理,有Bd·tmbvb0mbv0其中vb02 m/s代入數(shù)據(jù)解得t5 s。(2)對(duì)桿a由靜止下滑到平直導(dǎo)軌上的過(guò)程中,由機(jī)械能守恒定律有maghmava2解得va5 m/s設(shè)最后a、b兩桿共同的速度為v,以桿a運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎较颍蓜?dòng)量守恒定律得mavambvb0(mamb)v代入數(shù)據(jù)解得v m/s桿a動(dòng)量的變化量等于它所受安培力的沖量,設(shè)桿a的速度從va到v的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,則由動(dòng)量定理可得BdI·tmavmava而qI·t代入數(shù)據(jù)得q C。(3)由能量守恒定律可知桿a、b中產(chǎn)生的焦耳熱為Qmaghmbv02(mbma)v2 Jb棒中產(chǎn)生的焦耳熱為QQ J。答案:(1)5 s(2) C(3) J