2019年高考物理總復(fù)習(xí) 第九章 第3講 專題 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用 新人教版.doc
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2019年高考物理總復(fù)習(xí) 第九章 第3講 專題 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用 新人教版1閉合回路由電阻R與導(dǎo)線組成,其內(nèi)部磁場大小按Bt圖變化,方向如圖1所示,則回路中()圖1A電流方向?yàn)轫槙r針方向B電流強(qiáng)度越來越大C磁通量的變化率恒定不變D產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越來越大解析由楞次定律可以判斷電流方向?yàn)轫槙r針方向,A項(xiàng)正確;由法拉第電磁感應(yīng)定律EN可得,ENS,由圖可知是恒量,所以電動勢恒定,D項(xiàng)錯誤;根據(jù)歐姆定律,電路中電流是不變的,B項(xiàng)錯誤;由于磁場均勻增加,線圈面積不變所以磁通量的變化率恒定不變,C項(xiàng)正確答案AC2水平放置的金屬框架cdef處于如圖2所示的勻強(qiáng)磁場中,金屬棒ab處于粗糙的框架上且接觸良好,從某時刻開始,磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,金屬棒ab始終保持靜止,則()圖2Aab中電流增大,ab棒所受摩擦力增大Bab中電流不變,ab棒所受摩擦力不變Cab中電流不變,ab棒所受摩擦力增大Dab中電流增大,ab棒所受摩擦力不變解析由法拉第電磁感應(yīng)定律ES知,磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,則ab中感應(yīng)電動勢和電流不變,由FfF安BIL知摩擦力增大,選項(xiàng)C正確答案C3如圖3所示,空間某區(qū)域中有一勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向水平,且垂直于紙面向里,磁場上邊界b和下邊界d水平在豎直面內(nèi)有一矩形金屬線圈,線圈上下邊的距離很短,下邊水平線圈從水平面a開始下落已知磁場上下邊界之間的距離大于水平面a、b之間的距離若線圈下邊剛通過水平面b、c(位于磁場中)和d時,線圈所受到的磁場力的大小分別為Fb、Fc和Fd,則()圖3AFdFcFb BFcFdFbFd DFcFbvb,當(dāng)線圈在進(jìn)入和離開磁場時,穿過線圈的磁通量變化,線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,受磁場力作用,其大小為:FBIlBl,因vdvb,所以FdFbFc,選項(xiàng)D正確答案D4如圖4所示,MN、PQ是間距為L的平行金屬導(dǎo)軌,置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直導(dǎo)軌所在平面向里的勻強(qiáng)磁場中,M、P間接有一阻值為R的電阻一根與導(dǎo)軌接觸良好、有效阻值為的金屬導(dǎo)線ab垂直導(dǎo)軌放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右勻速運(yùn)動,則(不計(jì)導(dǎo)軌電阻)()圖4A通過電阻R的電流方向?yàn)镻RMBa、b兩點(diǎn)間的電壓為BLvCa端電勢比b端高D外力F做的功等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱解析由右手定則可知通過金屬導(dǎo)線的電流由b到a,即通過電阻R的電流方向?yàn)镸RP,A錯誤;金屬導(dǎo)線產(chǎn)生的電動勢為BLv,而a、b兩點(diǎn)間的電壓為等效電路路端電壓,由閉合電路歐姆定律可知,a、b兩點(diǎn)間電壓為BLv,B錯誤;金屬導(dǎo)線可等效為電源,在電源內(nèi)部,電流從低電勢流向高電勢,所以a端電勢高于b端電勢,C正確;根據(jù)能量守恒定律可知,外力做功等于電阻R和金屬導(dǎo)線產(chǎn)生的焦耳熱之和,D錯誤答案C5一空間有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場B,兩條電阻不計(jì)的平行光滑導(dǎo)軌豎直放置在磁場內(nèi),如圖5所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.5 T,導(dǎo)體棒ab、cd長度均為0.2 m,電阻均為0.1 ,重力均為0.1 N,現(xiàn)用力向上拉動導(dǎo)體棒ab,使之勻速上升(導(dǎo)體棒ab、cd與導(dǎo)軌接觸良好),此時cd靜止不動,則ab上升時,下列說法正確的是()圖5Aab受到的拉力大小為2 NBab向上運(yùn)動的速度為2 m/sC在2 s內(nèi),拉力做功,有0.4 J的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能D在2 s內(nèi),拉力做功為0.6 J解析對導(dǎo)體棒cd分析:mgBIl,得v2 m/s,故B選項(xiàng)正確;對導(dǎo)體棒ab分析:FmgBIl0.2 N,選項(xiàng)A錯誤;在2 s內(nèi)拉力做功轉(zhuǎn)化的電能等于克服安培力做的功,即WF安vt0.4 J,選項(xiàng)C正確;在2 s內(nèi)拉力做的功為Fvt0.8 J,選項(xiàng)D錯誤答案BC6粗細(xì)均勻的電阻絲圍成的正方形線框原先整個置于有界勻強(qiáng)磁場內(nèi),磁場方向垂直于線框平面,其邊界與正方形線框的邊平行,現(xiàn)使線框沿四個不同方向以相同速率v勻速平移出磁場,如圖6所示,線框移出磁場的整個過程()圖6A四種情況下ab兩端的電勢差都相同B圖中流過線框的電荷量與v的大小無關(guān)C圖中線框的電功率與v的大小成正比D圖中磁場力對線框做的功與v2成正比解析 由法拉第電磁感應(yīng)定律E/t,閉合電路歐姆定律IE/R,電流定義式Iq/t可得q/R,線框沿四個不同方向移出磁場,流過線框的電荷量與v的大小無關(guān),選項(xiàng)B正確四種情況下ab兩端的電勢差不相同,選項(xiàng)A錯誤圖中線框的電功率PE2/R,EBLv,P與v的二次方大小成正比,選項(xiàng)C錯誤;圖中磁場力FBIL,IE/R,EBLv,磁場力對線框做功WFL,磁場力對線框做的功與v成正比,選項(xiàng)D錯誤答案 B7如圖7甲所示,在豎直方向上有四條間距相等的水平虛線L1、L2、L3、L4,在L1L2之間、L3L4之間存在勻強(qiáng)磁場,大小均為1 T,方向垂直于虛線所在平面現(xiàn)有一矩形線圈abcd,寬度cdL0.5 m,質(zhì)量為0.1 kg,電阻為2 ,將其從圖示位置靜止釋放(cd邊與L1重合),速度隨時間的變化關(guān)系如圖乙所示,t1時刻cd邊與L2重合,t2時刻ab邊與L3重合,t3時刻ab邊與L4重合,已知t1t2的時間間隔為0.6 s,整個運(yùn)動過程中線圈平面始終處于豎直方向(重力加速度g取10 m/s2)則()圖7A在0t1時間內(nèi),通過線圈的電荷量為0.25 CB線圈勻速運(yùn)動的速度大小為8 m/sC線圈的長度為1 mD0t3時間內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為4.2 J解析t2t3時間ab在L3L4內(nèi)勻速直線運(yùn)動,而EBLv2,F(xiàn)BL,F(xiàn)mg解得:v28 m/s,選項(xiàng)B正確從cd邊出L2到ab邊剛進(jìn)入L3一直是勻加速,因而ab剛進(jìn)磁場時,cd也應(yīng)剛進(jìn)磁場,設(shè)磁場寬度是d,有:3dv2tgt2,得:d1 m,有:ad2d2 m,選項(xiàng)C錯誤,在0t3時間內(nèi)由能量守恒得:Qmg5dmv1.8 J,選項(xiàng)D錯誤.0t1時間內(nèi),通過線圈的電荷量為q0.25 C,選項(xiàng)A正確答案AB8如圖8甲所示,水平面上固定一個間距L1 m的光滑平行金屬導(dǎo)軌,整個導(dǎo)軌處在豎直方向的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1 T的勻強(qiáng)磁場中,導(dǎo)軌一端接阻值R9 的電阻導(dǎo)軌上有質(zhì)量m1 kg、電阻r1 、長度也為1 m的導(dǎo)體棒,在外力的作用下從t0開始沿平行導(dǎo)軌方向運(yùn)動,其速度隨時間的變化規(guī)律是v2,不計(jì)導(dǎo)軌電阻求:(1)t4 s時導(dǎo)體棒受到的安培力的大??;(2)請?jiān)谌鐖D乙所示的坐標(biāo)系中畫出電流平方與時間的關(guān)系(I2t)圖象圖8解析(1)4 s時導(dǎo)體棒的速度v24 m/s感應(yīng)電動勢EBLv感應(yīng)電流I此時導(dǎo)體棒受到的安培力F安BIL0.4 N(2)由(1)可得I2242t0.04t作出圖象如圖所示答案(1)0.4 N(2)見解析圖9如圖9所示,寬度為L的金屬框架豎直固定在絕緣地面上,框架的上端接有一個電子元件,其阻值與其兩端所加的電壓成正比,即RkU,式中k為已知常數(shù)框架上有一質(zhì)量為m,離地高為h的金屬棒,金屬棒與框架始終接觸良好無摩擦,且保持水平磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場方向垂直于框架平面向里將金屬棒由靜止釋放,棒沿框架向下運(yùn)動,不計(jì)金屬棒及導(dǎo)軌的電阻重力加速度為g.求:圖9(1)金屬棒運(yùn)動過程中,流過棒的電流的大小和方向;(2)金屬棒落到地面時的速度大?。?3)金屬棒從釋放到落地過程中通過電子元件的電荷量解析(1)流過電子元件的電流大小為I,由串聯(lián)電路特點(diǎn)知流過棒的電流大小也為,由右手定則判定流過棒的電流方向?yàn)樗较蛴?或從ab)(2)在運(yùn)動過程中金屬棒受到的安培力為F安BIL對金屬棒運(yùn)用牛頓第二定律有mgF安ma得ag恒定,故金屬棒做勻加速直線運(yùn)動根據(jù)v22ax,得v (3)設(shè)金屬棒經(jīng)過時間t落地,有hat2解得t 故有qIt 答案(1)水平向右(或從ab)(2) (3) 10如圖10所示,電阻可忽略的光滑平行金屬導(dǎo)軌長s1.15 m,兩導(dǎo)軌間距L0.75 m,導(dǎo)軌傾角為30,導(dǎo)軌上端ab接一阻值R1.5 的電阻,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.8 T的勻強(qiáng)磁場垂直軌道平面向上阻值r0.5 ,質(zhì)量m0.2 kg的金屬棒與軌道垂直且接觸良好,從軌道上端ab處由靜止開始下滑至底端,在此過程中金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱Q10.1 J(取g10 m/s2)求:圖10(1)金屬棒在此過程中克服安培力的功W安;(2)金屬棒下滑速度v2 m/s時的加速度a.(3)為求金屬棒下滑的最大速度vm,有同學(xué)解答如下:由動能定理,W重W安mv,.由此所得結(jié)果是否正確?若正確,說明理由并完成本小題;若不正確,給出正確的解答解析(1)下滑過程中安培力的功即為在電阻上產(chǎn)生的焦耳熱,由于R3r,因此QR3Qr0.3 J故W安QQRQr0.4 J(2)金屬棒下滑時受重力和安培力F安BILv由牛頓第二定律mgsin 30vma所以ag sin 30vm/s23.2 m/s2(3)此解法正確金屬棒下滑時受重力和安培力作用,其運(yùn)動滿足mgsin 30vma上式表明,加速度隨速度增加而減小,棒做加速度減小的加速運(yùn)動無論最終是否達(dá)到勻速,當(dāng)棒到達(dá)斜面底端時速度一定為最大由動能定理可以得到棒的末速度,因此上述解法正確mgs sin 30Qmv得vm m/s2.74 m/s答案(1)0.4 J(2)3.2 m/s2(3)見解析- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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