【物理】2020届二轮复习电磁感应规律及其应用作业

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【物理】2020届二轮复习电磁感应规律及其应用作业

2020 届二轮复习 电磁感应规律及其应用 作业 考点 1 楞次定律和电磁感应定律 1.(2019·合肥模拟)如图所示,闭合圆形导体线圈放置在匀强磁 场中,线圈平面与磁场平行,当磁感应强度逐渐增大时,以下说法正 确的是( ) A.线圈中产生顺时针方向的感应电流 B.线圈中产生逆时针方向的感应电流 C.线圈中不会产生感应电流 D.线圈面积有缩小的倾向 解析:由于线圈平面与磁场平行,所以穿过线圈的磁通量为零.当 磁感应强度增大时,穿过线圈的磁通量仍然为零,则线圈中不会产生 感应电流,故 C 项正确. 答案:C 2.(多选)(2019·郑州模拟)如图甲所示,等离子气流由左方连续 以速度 v0 射入 M 和 N 两板间的匀强磁场中,ab 直导线与 M、N 相 连接,线圈 A 与直导线 cd 连接,线圈 A 内有按图乙所示规律变化的 磁场,且规定向左为磁场 B 的正方向,则下列叙述正确的是( ) A.0~1 s 内,ab、cd 导线互相排斥 B.1~2 s 内,ab、cd 导线互相吸引 C.2~3 s 内,ab、cd 导线互相吸引 D.3~4 s 内,ab、cd 导线互相排斥 解析:根据左手定则,可判定等离子气流中的正离子向上极板 M 偏转,负离子向下极板 N 偏转,所以 ab 中电流方向是由 a 向 b 的.在 第 1 s 内,线圈 A 内磁场方向向右,磁感应强度减小,由楞次定律可 知感应电流方向是由 c 向 d 的,根据 ab、cd 内电流的流向关系,可 知两导线相互吸引,故 A 项错误;在第 2 s 内,线圈 A 内磁场方向向 左,磁感应强度增加,由楞次定律可知感应电流的方向是由 c 向 d 的,根据电流的流向关系可知两导线相互吸引,故 B 项正确;同理 可以判断 C 项错误,D 项正确. 答案:BD 3.(2019·深圳模拟)某一学习小组在研究电磁感应现象时,利用 一根粗细均匀的金属丝弯成导轨 abcd, — ab=3 — bc.导体棒 ef 的电阻是 bc 段电阻的两倍,如图所示,匀强磁场垂直于导轨平面,当用平行 于导轨的外力 F 将导体棒 ef 由靠近 bc 位置匀速向右移动时,则( ) A.导体棒 ef 两端的电压不变 B.导体棒 ef 中的电流变大 C.拉力 F 的瞬时功率变大 D.导轨 abcd 消耗的电功率先变大后变小 解析:设 ef 的电阻为 r,ebcf 的电阻为 R,ef 长为 L,速度为 v, 磁感应强度为 B,则导体棒 ef 产生的感应电动势为:E=BLv;ef 两 端的电压为:U= R R+rE,E、r 不变,R 变大,可知 U 变大,选项 A 错误;ef 中的电流为:I= E R+r ,E、r 不变,R 变大,I 变小,选项 B 错误;导体棒匀速运动时拉力 F 的功率等于回路中的电功率,为 P = E2 R+r ,R 增大,则 P 减小,选项 C 错误.abcd 消耗的功率是电源 ef 的输出功率,根据条件: — ab=3 — bc,ef 的电阻是 bc 段电阻的两倍, 可知 ebcf 的电阻先小于 ef 的电阻,再等于 ef 的电阻,后大于 ef 的电 阻,所以导轨 abcd 消耗的电功率先增大后减小,选项 D 正确. 答案:D 4.(2019·成都模拟)如图所示,ef、gh 为水平放置的足够长的平 行光滑导轨,导轨间距为 L=1 m,导轨左端连接一个 R=2 Ω的电阻, 将一根质量为 0.2 kg 的金属棒 cd 垂直地放置导轨上,且与导轨接触 良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为 B =2 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上.现对金属棒施 加一水平向右的拉力 F,使棒从静止开始向右运动,试解答以下问题: (1)若施加的水平外力恒为 F=8 N,则金属棒达到的稳定速度 v1 是多少? (2)若施加的水平外力的功率恒为 P=18 W,则金属棒达到的稳 定速度 v2 是多少? 解析:(1)由平衡条件得 F=F 安=B2L2v R , 所以金属棒的速度 v1= FR B2L2 , 代入数据解得 v1=4 m/s; (2)金属棒速度达到稳定时,由平衡条件得 水平外力 F′=F′安=B2L2v2 R , 功率 P=F′v2, 解得 v2=3 m/s. 答案:(1)4 m/s (2)3 m/s 考点 2 电磁感应中的图象问题 5.(2019·惠州模拟)如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域, 磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置 1(左)沿纸 面匀速运动到位置 2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t =0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中 电流与时间关系的是( ) 解析:线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得 知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电 流 i 应为正方向,选项 B、C 错误;线框进入磁场的过程,线框有效 的切割长度先均匀增大后均匀减小,由 E=BLv,可知感应电动势先 均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有 感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定 律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时 针,电流 i 应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小, 由 E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,选项 A 正确, D 错误. 答案:A 6.(多选)(2019·德州模拟)如图甲所示,一正方形导线框 ABCD 置于匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度 B 随时间 t 的变化如图乙所 示,则线框中的电流 I 和导线 AB 受到的安培力 F 随时间 t 变化的图 象分别是(规定垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,逆时针 方向为线框中电流的正方向,向右为安培力的正方向)( ) 解析:由 B-t 图象可知,0~T 2 内,线圈中向里的磁通量增大,由 楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,沿 ABCDA 方向,即电流 为正方向;T 2 ~T 内,线圈中向里的磁通量减小,由楞次定律可知, 电路中电流方向为顺时针方向,即电流为负方向;由法拉第电磁感应 定律 E=ΔΦ Δt =ΔB·S Δt ,由于磁感应强度均匀变化,所以产生的感应电 流大小保持不变,选项 A 正确,B 错误;0~T 2 内,电路中电流方向 为逆时针,根据左手定则可知,AB 边受到的安培力的方向向右,为 正值;T 2 ~T 内,电路中的电流为顺时针,AB 边受到的安培力的方向 向左,为负值;根据安培力的公式 F=BIL,电流大小不变,安培力 的大小与磁感应强度成正比,选项 C 正确,D 错误. 答案:AC 7.(2019·上饶模拟)在如图所示的竖直平面内,在水平线 MN 的 下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点 C 与 MN 重合,线框由静止释放,沿轴线 DC 方向竖直落入磁场中.忽略空气 阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的 v-t 图象, 可能正确的是( ) 解析:线框进入磁场过程中受到的安培力 F=BIl=B2l2v R ,线框 切割磁感线的有效长度 l 增大、安培力增大,由牛顿第二定律得: mg-F=ma,得 a=g-B2l2v mR ,线框由静止加速,由于 l、v 不断增大, a 不断减小,则线框做加速度减小的加速运动,选项 C 正确. 答案:C 8.(2019·太原模拟)如图甲中,两平行光滑金属导轨放置在水平 面上且间距为 L,左端接电阻 R,导轨电阻不计.整个装置处于方向 竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中.将质量为 m、电阻为 r 的金属棒 ab 置于导轨上.当 ab 受到垂直于金属棒的水平外力 F 的 作用由静止开始运动时,F 与金属棒速度 v 的关系如图乙所示.已知 ab 与导轨始终垂直且接触良好,设 ab 中的感应电流为 I,ab 受到的 安培力大小为 F 安,R 两端的电压为 UR,R 的电功率为 P,则下图中 正确的是( ) 解析:由题图乙可得 F=F0-kv,金属棒切割磁感线产生电动势 E=BLv,金属棒中电流 I= BLv (R+r),金属棒受安培力 F 安=BIL, 对金属棒根据牛顿第二定律:F-F 安=ma,代入得:F0- k+B2L2 R+r v =ma,所以金属棒做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时, 做匀速运动,选项 A 正确;F 安=B2L2v R+r ,UR=BLv R+rR,R 消耗的功率 P=U2R R ,选项 B、C、D 错误. 答案:A 考点 3 电磁感应中的电路和动力学问题 9.(多选)(2019·成都模拟)如图甲,线圈 A(图中实线,共 100 匝) 的横截面积为 0.3 m2,总电阻 r=2 Ω,A 右侧所接电路中,电阻 R1 =2 Ω,R2=6 Ω,电容 C=3 μF,开关 S1 闭合.A 中有横截面积为 0.2 m2 的区域 C(图中虚线),C 内有图乙所示的变化磁场,t=0 时刻, 磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是( ) A.闭合 S2、电路稳定后,通过 R2 的电流由 b 流向 a B.闭合 S2、电路稳定后,通过 R2 的电流大小为 0.4 A C.闭合 S2、电路稳定后再断开 S1,通过 R2 的电流由 b 流向 a D.闭合 S2、电路稳定后再断开 S1,通过 R2 的电荷量为 7.2× 10-6 C 解析:根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则 闭合 S2、电路稳定后,通过 R2 的电流由 a 流向 b,选项 A 错误;根 据法拉第电磁感应定律 E=nΔB Δt S=100×0.6 3 ×0.2 V=4 V,则闭合 S2、电路稳定后,通过 R2 的电流大小为 I= E R1+R2+r = 4 2+6+2 A =0.4 A,选项 B 正确;闭合 S2、电路稳定后电容器上极板带正电, 则当再断开 S1,电容器放电,通过 R2 的电流由 a 流向 b,选项 C 错 误;电路稳定后电容器带电量 Q=CUR2=3×10-6×0.4×6 C=7.2× 10-6 C,则电路稳定后再断开 S1,通过 R2 的电荷量为 7.2×10-6 C, 选项 D 正确. 答案:BD 10.(多选)(2019·桂林三校联考)如图甲所示,光滑且足够长的金 属导轨 MN、PQ 平行地固定在同一水平面上,两导轨间距 L=0.20 m, 两导轨的左端之间连接的电阻 R=0.40 Ω,导轨上停放一质量 m= 0.10 kg 的金属杆 ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻 r=0.10 Ω,导 轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度 B=0.50 T 的匀强磁 场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力 F 水平向右拉金属杆, 使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接 触良好,若理想电压表的示数 U 随时间 t 变化的关系如图乙所示.求 金属杆开始运动经 t=5.0 s 时( ) A.通过金属杆的感应电流的大小为 1 A,方向由 b 指向 a B.金属杆的速率为 4 m/s C.外力 F 的瞬时功率为 1 W D.0~5.0 s 内通过 R 的电荷量为 5 C 解析:金属杆向右切割磁感线,由右手定则知电流方向为 b 指向 a,金属杆开始运动经 t=5.0 s,由图象可知电压为 0.4 V,根据闭合 电路欧姆定律得 I=U R =0.4 0.4 A=1 A,故 A 正确;根据法拉第电磁感 应定律知 E=BLv,根据电路结构可知:U= R R+rE,解得 v=5 m/s, 故 B 错误;根据电路知 U= R R+rBLv=0.08v=0.08at,结合 U-t 图象 知金属杆做匀加速运动,加速度为 a=1 m/s2,根据牛顿第二定律, 在 5 s 末时对金属杆有:F-BIL=ma,解得:F=0.2 N,此时 F 的 瞬时功率 P=Fv=0.2×5 W=1 W,故 C 正确;0~5.0 s 内通过 R 的 电荷量为 q= — It= E- R+rt= ΔΦ R+r = B×1 2at2×L R+r =2.5 C,故 D 错误. 答案:AC 11.(2019·怀化模拟)如图甲所示,足够长、电阻不计的光滑平行 金属导轨 MN,PQ 竖直放置,其宽度 L=1 m,一匀强磁场垂直穿过 导轨平面,导轨的上端 M 与 P 之间连接阻值为 R=0.40 Ω的电阻, 质量为 m=0.01 kg,电阻为 r=0.30 Ω的金属棒 ab 紧贴在导轨上.现 使金属棒 ab 由静止开始下滑,下滑过程中 ab 始终保持水平,且与导 轨接触良好,其下滑距离 x 与时间 t 的关系如图乙所示,图乙中的 OA 段为曲线,AB 段为直线,导轨电阻不计,g 取 10 m/s2(忽略 ab 棒运动过程中对原磁场的影响).求: (1)判断金属棒两端 a、b 的电势高低; (2)磁感应强度 B 的大小; (3)在金属棒 ab 从开始运动的 1.5 s 内,电阻 R 上产生的热量. 解析:(1)由右手定则可知,ab 中的感应电流由 a 流向 b,ab 相 当于电源,则 b 点电势高,a 点电势低; (2)由 x-t 图象求得 t=1.5 s 时, 金属棒的速度 v=Δx Δt = 11.2-7 2.1-1.5 m/s=7 m/s, 金属棒匀速运动时所受的安培力大小为 F=BIL,I= E R+r ,E= BLv, 联立得 F=B2L2v R+r , 根据平衡条件得 F=mg, 则有 mg=B2L2v R+r , 代入数据解得 B=0.1 T; (3)金属棒 ab 在开始运动的 1.5 s 内,金属棒的重力势能减小转化 为金属棒的动能和电路的内能.设电路中产生的总焦耳热为 Q, 根据能量守恒定律得 mgx=1 2mv2+Q, 代入数据解得 Q=0.455 J, 故 R 产生的热量为 QR= R R+rQ=0.26 J. 答案:(1)b 点电势高,a 点电势低 (2)0.1 T (3)0.26 J 12.(2019·泉州模拟)如图,水平面内有一光滑金属导轨 QPMN, MP 边长度为 d=3 m、阻值为 R=1.5 Ω,且 MP 与 PQ 垂直,与 MN 的夹角为 135°,MN、PQ 边的电阻不计.将质量 m=2 kg、电阻不 计的足够长的直导体棒搁在导轨上,并与 MP 平行,棒与 MN、PQ 交点 E、F 间的距离 L=4 m,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强 磁场,磁感应强度 B=0.5 T.在外力作用下,棒由 EF 处以初速度 v0=3 m/s 向右做直线运动,运动过程中回路的电流强度始终不 变.求: (1)棒在 EF 处所受的安培力的功率 P; (2)棒由 EF 处向右移动距离 2 m 所需的时间Δt; (3)棒由 EF 处向右移动 2 s 的过程中,外力做功 W. 解析:(1)棒在 EF 处的感应电动势 E=BLv0=6 V, 根据闭合电路的欧姆定律可得电流为 I=E R =4 A,安培力 FA=BIL=8 N, 安培力的功率 P=FAv0=24 W; (2)棒向右移动 2 m 的过程中回路磁通量变化量为: ΔΦ=B·ΔS=B(Lx+1 2x2)=5 Wb,因为电流强度始终不变,电动 势也不变,由法拉第电磁感应定律 E=ΔΦ Δt 可得 Δt=ΔΦ E =5 6 s≈0.83 s; (3)棒由 EF 处向右移动 2 s 的过程中,磁通量变化量为: ΔΦ′=EΔt′=12 Wb, 棒扫过的面积为:ΔS′=ΔΦ B =24 m2, 2 s 的过程棒移动了 x′,ΔS′=1 2(2Lx′+x′2), x′=4 m, 此时电动势不变,为:E=B(L+x′)v, 代入数据解得 v=1.5 m/s, 安培力做功等于回路产生的焦耳热 WA=I2RΔt′2=48 J, 根据动能定理有 W-WA=1 2mv2-1 2mv20, 代入数据解得 W=41.25 J. 答 案 : (1)24 W (2)0.83 s (3)41.25 J
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