(通用版)2022年高考物理一輪復習 第十章 第64課時 電磁感應中的電路問題(題型研究課)講義(含解析)
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1、(通用版)2022年高考物理一輪復習 第十章 第64課時 電磁感應中的電路問題(題型研究課)講義(含解析) 1.(2018·全國卷Ⅰ)如圖,導體軌道OPQS固定,其中PQS是半圓弧,Q為半圓弧的中點,O為圓心。軌道的電阻忽略不計。OM是有一定電阻、可繞O轉動的金屬桿,M端位于PQS上,OM與軌道接觸良好。空間存在與半圓所在平面垂直的勻強磁場,磁感應強度的大小為B?,F(xiàn)使OM從OQ位置以恒定的角速度逆時針轉到OS位置并固定(過程Ⅰ);再使磁感應強度的大小以一定的變化率從B增加到B′(過程Ⅱ)。在過程Ⅰ、Ⅱ中,流過OM的電荷量相等,則等于( ) A. B.
2、 C. D.2 解析:選B 在過程Ⅰ中,根據(jù)法拉第電磁感應定律,有E1==,根據(jù)閉合電路歐姆定律,有I1=,且q1=I1Δt1,在過程Ⅱ中,有E2==,I2=,q2=I2Δt2,又q1=q2,即=,解得=,B正確。 2.(2018·全國卷Ⅱ)如圖,在同一水平面內有兩根平行長導軌,導軌間存在依次相鄰的矩形勻強磁場區(qū)域,區(qū)域寬度均為l,磁感應強度大小相等、方向交替向上向下。一邊長為l的正方形金屬線框在導軌上向左勻速運動。線框中感應電流i隨時間t變化的正確圖線可能是( ) 解析:選D 設線路中只有一邊切割磁感線時產生的感應電流為i,根據(jù)題圖可得: 線框
3、位移 等效電路的連接 電流 0~ I=2i(順時針) ~l I=0 l~ I=2i(逆時針) ~2l I=0 綜合分析知,只有選項D符合要求。 3.(多選)(2018·全國卷Ⅲ)如圖(a),在同一平面內固定有一長直導線PQ和一導線框R,R在PQ的右側。導線PQ中通有正弦交流電i,i的變化如圖(b)所示,規(guī)定從Q到P為電流正方向。導線框R中的感應電動勢( ) A.在t=時為零 B.在t=時改變方向 C.在t=時最大,且沿順時針方向 D.在t=T時最大,且沿順時針方向 解析:選AC 在t=時,題圖(b)中圖線斜率為0,即磁場變化率為0,由E=
4、=S知,E=0,A正確;在t=和t=T時,圖線斜率大小最大,在t=和t=T時感應電動勢最大。在到之間,電流由Q向P減弱,導線在R處產生垂直紙面向里的磁場,且磁場減弱,由楞次定律知,R產生的感應電流的磁場方向也垂直紙面向里,則R中感應電動勢沿順時針方向,同理可判斷在到T時,R中感應電動勢也為順時針方向,在T到T時,R中感應電動勢為逆時針方向,C正確,B、D錯誤。 4.(多選)(2017·全國卷Ⅱ)兩條平行虛線間存在一勻強磁場,磁感應強度方向與紙面垂直。邊長為0.1 m、總電阻為0.005 Ω 的正方形導線框abcd位于紙面內,cd邊與磁場邊界平行,如圖(a)所示。已知導線框一直向右做勻速直線運
5、動,cd邊于t=0時刻進入磁場。線框中感應電動勢隨時間變化的圖線如圖(b)所示(感應電流的方向為順時針時,感應電動勢取正)。下列說法正確的是( ) A.磁感應強度的大小為0.5 T B.導線框運動速度的大小為0.5 m/s C.磁感應強度的方向垂直于紙面向外 D.在t=0.4 s至t=0.6 s這段時間內,導線框所受的安培力大小為0.1 N 解析:選BC 由題圖(b)可知,導線框運動的速度大小為v== m/s=0.5 m/s,B項正確;導線框進入磁場的過程中,cd邊切割磁感線,由E=BLv,得B== T=0.2 T,A項錯誤;由題圖(b)可知,導線框進入磁場的過程中,感應電流的
6、方向為順時針,根據(jù)楞次定律可知,磁感應強度方向垂直于紙面向外,C項正確;在t=0.4 s至t=0.6 s這段時間內,導線框正在出磁場,回路中的感應電流大小為I== A=2 A,則導線框所受的安培力大小為F=BIL=0.2×2×0.1 N=0.04 N,D項錯誤。 5.(2018·天津高考)真空管道超高速列車的動力系統(tǒng)是一種將電能直接轉換成平動動能的裝置。圖1是某種動力系統(tǒng)的簡化模型,圖中粗實線表示固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導軌,電阻忽略不計。ab和cd是兩根與導軌垂直、長度均為l、電阻均為R的金屬棒,通過絕緣材料固定在列車底部,并與導軌良好接觸,其間距也為l,列車的總質量為m。
7、列車啟動前,ab、cd處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向下,如圖1所示。為使列車啟動,需在M、N間連接電動勢為E的直流電源,電源內阻及導線電阻忽略不計。列車啟動后電源自動關閉。 (1)要使列車向右運行,啟動時圖1中M、N哪個接電源正極,并簡要說明理由; (2)求剛接通電源時列車加速度a的大?。? (3)列車減速時,需在前方設置如圖2所示的一系列磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域,磁場寬度和相鄰磁場間距均大于l。若某時刻列車的速度為v0,此時ab、cd均在無磁場區(qū)域,試討論:要使列車停下來,前方至少需要多少塊這樣的有界磁場? 解析:(1)列車要向右運動,安培力方向應向右
8、。根據(jù)左手定則,接通電源后,金屬棒中電流方向由a到b、由c到d,故M接電源正極。 (2)由題意,列車啟動時ab、cd并聯(lián),設回路總電阻為R總,由電阻的串并聯(lián)知識得 R總=① 設回路總電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律有 I=② 設兩根金屬棒所受安培力之和為F,有 F=IlB③ 根據(jù)牛頓第二定律有 F=ma④ 聯(lián)立①②③④式得 a=。⑤ (3)設列車減速時,cd進入磁場后經Δt時間ab恰好進入磁場,此過程中穿過兩金屬棒與導軌所圍回路的磁通量的變化量為ΔΦ,平均感應電動勢為E1,由法拉第電磁感應定律有 E1=⑥ 其中 ΔΦ=Bl2⑦ 設回路中平均電流為I′,由閉合電路歐姆
9、定律有 I′=⑧ 設cd受到的平均安培力為F′,有 F′=I′lB⑨ 以向右為正方向,設Δt時間內cd受安培力沖量為I沖,有 I沖=-F′Δt⑩ 同理可知,回路出磁場時ab受安培力沖量仍為上述值,設回路進出一塊有界磁場區(qū)域安培力沖量為I0,有 I0=2I沖? 設列車停下來受到的總沖量為I總,由動量定理有 I總=0-mv0? 聯(lián)立⑥⑦⑧⑨⑩??式得 =? 討論:若恰為整數(shù),設其為n,則需設置n塊有界磁場; 若不是整數(shù),設的整數(shù)部分為N,則需設置N+1塊有界磁場。 答案:(1)M接電源正極,理由見解析 (2) (3)見解析 1.電磁感應電路、圖像、動力學和能量問題
10、是高考命題的熱點,近幾年高考幾乎每年都涉及這方面的題目。 2.電路和圖像問題常以選擇題形式考查,動力學和能量問題考查類型比較靈活,既有選擇題,也有計算題。 3.電磁感應和動量知識的綜合考查,是高考命題的潛在熱點,會以綜合計算題形式出現(xiàn),分值和難度都較大,要引起足夠的重視?! ? 命題點一 導體切割磁感線的電路問題 平動切割 轉動切割 電源 平動切割的導體棒 轉動切割的導體棒 內阻 平動棒上的電阻 轉動棒上的電阻 電動勢 E=BLv E=BωL2 感應電流 用閉合電路歐姆定律:I= 電流方向 用右手定則判斷 路端電壓 電路接通時切割棒兩端的電壓
11、考法1 平動切割的電路問題 [例1] 如圖所示,PQ、MN是放置在水平面內的光滑導軌,導軌電阻不計,GH是長度為L、電阻為r的導體棒,其中點與一端固定的輕彈簧連接,輕彈簧的勁度系數(shù)為k。導體棒處在方向向下、磁感應強度為B的勻強磁場中。電路中直流電源的電動勢為E、內阻不計,電容器的電容為C。閉合開關S,待電路穩(wěn)定后(輕彈簧始終在彈性限度內),下列說法正確的是( ) A.導體棒中電流為 B.輕彈簧的長度增大 C.輕彈簧的長度減小 D.電容器所帶電荷量為 [解析] 導體棒中的電流為I=,故A錯誤;由左手定則知導體棒所受的安培力方向向左,則彈簧長度減小,由平衡條件得BIL=kΔx,解得
12、Δx=,故B、C錯誤;電容器上的電壓等于導體棒兩端的電壓U=Ir,電容器所帶的電荷量為Q=CU=,故D正確。 [答案] D 考法2 轉動切割的電路問題 [例2] (多選)如圖所示是圓盤發(fā)電機的示意圖,銅盤安裝在水平的銅軸上,它的盤面恰好與勻強磁場垂直,兩塊銅片C、D分別與轉動軸和銅盤的邊緣接觸。若銅盤半徑為L,勻強磁場的磁感應強度為B,回路的總電阻為R,從左往右看,銅盤以角速度ω沿順時針方向勻速轉動。則( ) A.由于穿過銅盤的磁通量不變,故回路中無感應電流 B.回路中感應電流大小不變,為 C.回路中感應電流方向不變,為C→D→R→C D.回路中有周期性變化的感應電流 [
13、解析] 把銅盤視為閉合回路的一部分,在銅盤以角速度ω沿順時針方向勻速轉動時,銅盤切割磁感線產生感應電動勢,回路中有感應電流,選項A錯誤;銅盤切割磁感線產生感應電動勢為E=BL2ω,根據(jù)閉合電路歐姆定律,回路中感應電流為I==,由右手定則可判斷出感應電流方向為C→D→R→C,選項B、C正確,D錯誤。 [答案] BC 處理電磁感應電路問題的一般思路 [集訓沖關] 1.如圖所示,MN、PQ為兩平行金屬導軌,M、P間連接一阻值為R的電阻,導軌處于勻強磁場中,磁感應強度為B,磁場方向垂直紙面向里與導軌所在平面垂直,有一勻質金屬圓環(huán)以速度v沿兩導軌滑動,與導軌接觸良好,金屬圓環(huán)的直徑為
14、d與兩導軌間的距離相等,設金屬圓環(huán)與導軌的電阻均可忽略,當金屬圓環(huán)向右做勻速運動時( ) A.有感應電流通過電阻R,大小為 B.沒有感應電流通過電阻R C.沒有感應電流流過金屬圓環(huán) D.有感應電流流過金屬圓環(huán),且左、右兩部分流過的電流相同 解析:選D 當金屬圓環(huán)運動時,相當于電源,即兩個電動勢相等的電源并聯(lián),畫出等效電路如圖所示,由法拉第電磁感應定律可知,E0=Bdv,電源組的電動勢E=Bdv,所以流過電阻R的電流I==,A、B錯誤;由等效電路可知,有感應電流流過金屬圓環(huán),并且左、右兩部分并聯(lián),所以左、右兩部分流過的電流相同,C錯誤,D正確。 2.(2019·上海閘北檢測) 半徑
15、分別為r和2r的同心圓形導軌固定在同一水平面內,一長為r、質量分布均勻的直導體棒MN置于圓導軌上,NM的延長線過圓導軌中心O,裝置的俯視圖如圖所示。整個裝置位于一磁感應強度大小為B的勻強磁場中,方向豎直向下。在內、外圓導軌間對稱地接有三個阻值均為R的電阻。導體棒在垂直作用于導體棒MN中點的水平外力F作用下,以角速度ω繞O點順時針勻速轉動,在轉動過程中始終與導軌保持良好接觸,導體棒和導軌電阻均可忽略。求: (1)導體棒產生的感應電動勢; (2)流過導體棒的感應電流; (3)外力的大小。 解析:(1)根據(jù)E=BωL2 得E感=Bω(2r)2-Bωr2=Bωr2。 (2)三個電阻為并聯(lián)關
16、系
R總=,
I總===。
(3)外力F=BI總L=B··r=。
答案:(1)Bωr2 (2) (3)
命題點二 變化磁場的電路問題
[例1] (多選)(2019·衡陽八中檢測)如圖甲所示的電路中,電阻R1=R,R2=2R,單匝圓形金屬線圈半徑為r2,圓心為O,線圈的電阻為R,其余導線的電阻不計。半徑為r1(r1 17、
C.t1時刻之后,線圈兩端的電壓為
D.t1時刻之后,R1兩端的電壓為
[解析] 根據(jù)楞次定律可知,線圈產生沿逆時針方向的感應電流,則電容器上極板帶正電,故A正確;根據(jù)法拉第電磁感應定律有E==S=πr12=,穩(wěn)定電流為I==,UR2=IR2=·2R=,電容器所帶的電荷量為Q=CUR2=,故B錯誤;t1時刻之后,線圈兩端的電壓為U=I(R1+R2)=,故C正確;t1時刻之后,R1兩端的電壓為U=IR1==,故D錯誤。
[答案] AC
[例2] (2019·泰州中學檢測)如圖(a)所示,平行且光滑的長直金屬導軌MN、PQ固定在水平面內,間距L=0.4 m,導軌右端接有阻值R=1 Ω的 18、電阻,導體棒垂直放置在導軌上,且接觸良好,棒接入電路的電阻r=1 Ω,導軌電阻不計。導軌間正方形區(qū)域abcd內有方向豎直向下的勻強磁場,bd連線與導軌垂直,長度也為L,從0時刻開始,磁感應強度B的大小隨時間t變化的規(guī)律如圖(b)所示;同一時刻,棒從導軌左端開始向右勻速運動,1 s后剛好進入磁場,若使棒在導軌上始終以速度v=1 m/s做直線運動,求:
(1)棒進入磁場前,電阻R中電流的大小和方向;
(2)棒通過abcd區(qū)域的過程中通過電阻R的電荷量;
(3)棒通過三角形abd區(qū)域時電流i與時間t的關系式。
[解析] (1)棒進入磁場前,閉合回路中磁場通過的有效面積不變,磁感應強度均勻 19、變大,由法拉第電磁感應定律知,
回路中的電動勢為:
E=S=×(0.2)2V=0.04 V
則電流大小為:I== A=0.02 A
根據(jù)楞次定律判斷,電流方向為Q→N。
(2)棒通過abcd區(qū)域的過程中通過電阻R的電荷量為:
q=Δt== C=0.02 C。
(3)根據(jù)幾何關系可得:
L有效=2v(t-1)=2(t-1)m (1.0 s≤t≤1.2 s)
切割產生的電動勢為:E=BL有效v
電流為:i=
解得:i=(t-1)A (1.0 s≤t≤1.2 s)。
[答案] (1)0.02 A,方向為Q→N (2)0.02 C
(3)i=(t-1)A (1.0 s≤t≤1 20、.2 s)
(1)導體棒進入磁場前不切割磁感線,由于abcd中磁感應強度B隨時間t均勻變化而產生感應電動勢,故此時感應電動勢用E=S進行計算。
(2)由于導體棒通過abcd區(qū)域時間內電流不恒定,故電荷量不能用q=It直接計算,而是通過公式轉換由磁通量的變化間接求解。
(3)導體棒通過三角形abd區(qū)域時,磁感應強度B已保持恒定,但導體棒切割磁感線的有效長度隨時間而變化。
[集訓沖關]
1.(2019·唐山模擬)如圖甲所示,水平放置的平行金屬導軌連接一個平行板電容器C和電阻R,導體棒MN放在導軌上且接觸良好,整個裝置處于垂直導軌平面的磁場中,磁感應強度B隨時間t的變化情況如 21、圖乙所示(圖示磁感應強度方向為正),整個裝置始終保持靜止,則0~t2時間內( )
A.電容器C所帶的電荷量大小始終不變
B.電容器C的a板先帶正電后帶負電
C.MN所受安培力的大小始終不變
D.MN所受安培力的方向先向左后向右
解析:選A 磁感應強度均勻變化,產生恒定電動勢,則電容器C所帶的電荷量大小始終不變,選項A正確,B錯誤;由于磁感應強度變化,根據(jù)楞次定律和左手定則可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,大小先減小后增大,選項C、D錯誤。
2.(1)如圖甲所示,兩根足夠長的平行導軌,間距L=0.3 m,在導軌間有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B1=0.5 T。一根直 22、金屬桿MN以v=2 m/s的速度向右勻速運動,桿MN始終與導軌垂直且接觸良好。桿MN接入電路的電阻r1=1 Ω,導軌的電阻可忽略。求桿MN中產生的感應電動勢E1。
(2)如圖乙所示,一個匝數(shù)n=100的圓形線圈,面積S1=0.4 m2,電阻r2=1 Ω。在線圈中存在面積S2=0.3 m2垂直線圈平面(指向紙外)的勻強磁場區(qū)域,磁感應強度B2隨時間t變化的關系如圖丙所示。求圓形線圈中產生的感應電動勢E2。
(3)有一個R=2 Ω的電阻,將其兩端a、b分別與圖甲中的導軌和圖乙中的圓形線圈相連接,b端接地。試判斷以上兩種情況中,哪種情況a端的電勢較高?求這種情況中a端的電勢φa。
解析:(1)桿MN做切割磁感線的運動,產生的感應電動勢E1=B1Lv=0.3 V。
(2)穿過圓形線圈的磁通量發(fā)生變化,產生的感應電動勢E2=nS2=4.5 V。
(3)由楞次定律可知,當電阻R與題圖甲中的導軌相連接時,a端的電勢較高
通過電阻R的電流I=
電阻R兩端的電勢差φa-φb=IR,φb=0
a端的電勢φa=IR=0.2 V。
答案:(1)0.3 V (2)4.5 V (3)與圖甲中的導軌相連接時a端電勢較高 0.2 V
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