1、智浪教育-普惠英才文库1重点强化(七) 电磁感应定律的综合应用(限时:45 分钟)(对应学生用书第 329 页)一、选择题(8 小题,每小题 6 分,14 为单选题,58 为多选题)1如图 1 所示,在一匀强磁场中有一 U 型导线框 bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R 为一电阻,ef 为垂直于 ab 的一根导体杆,它可以在 ab、cd 上无摩擦地滑动,杆 ef 及线框中导体的电阻都可不计开始时,给 ef 一个向右的初速度,则( ) 【导学号:84370461】图 1Aef 将减速向右运动,但不是匀减速Bef 将匀减速向右运动,最后静止Cef 将匀速向右运动Def 将做往复运动A
2、 杆 ef 向右运动,所受安培力 FBIlBl ,方向向左,故BlvR B2l2vR杆做减速运动;v 减小,F 减小,杆做加速度逐渐减小的减速运动, A 正确2如图 2 所示,用粗细相同的铜丝做成边长分别为 L 和 2L 的两只闭合线框 a和 b,以相同的速度从磁感应强度为 B 的匀强磁场区域中匀速地拉到磁场外,若外力对环做的功分别为 Wa、W b,则 WaW b为( )智浪教育-普惠英才文库2图 2A14 B12C1 1 D不能确定A 根据能量守恒可知,外力做的功等于产生的电能,而产生的电能又全部转化为焦耳热,则 WaQ a ,W bQ b ,由电BLv2Ra Lv B2Lv2Rb 2Lv阻
3、定律知 Rb2R a,故 WaW b14,A 正确3如图 3 所示的电路中,L 为自感线圈,其直流电阻与电阻 R 相等,C 为电容器,电源内阻不可忽略当开关 S 由闭合变为断开瞬间,下列说法中正确的是( )图 3A通过灯 A 的电流由 c 到 dBA 灯突然闪亮一下再熄灭CB 灯无电流通过,不可能变亮D电容器立即放电B 当开关 S 由闭合变为断开时,线圈中产生自感电动势,与灯泡 A 和电阻 R 构成闭合回路放电,由于断开开关前流过线圈的电流大于流过灯泡 A 的电流,故 A 灯突然闪亮一下再熄灭,电流从 d 到 c 流过灯泡 A,故 d 点电势比 c 点高,故 A 错误,B 正确;当开关 S 由
4、闭合变为断开时,外电路的总电流减小,故内电压减小,根据闭合电路欧姆定律,电源的输出电压增加,故电容器充电,有充电电流,故 B 灯有电流通过,电流方向由 a 到 b,故 C、D 错误故选 B.4在水平桌面上,一个面积为 S 的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图 4 甲所示,01 s 内磁场方智浪教育-普惠英才文库3向垂直线框平面向下,圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为 L、电阻为 R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,如图乙所示,若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力 f 随时间变化的图象
5、是下图中的(设向右的方向为静摩擦力的正方向)( )甲 乙图 4B 对棒受力分析,棒受的静摩擦力 fF 安 BIL,电动势 E S,感Bt应电流 I ,01 s 和 34 s 内的感应电流大小和方向相同,电ER Bt SR流从下向上通过导体棒,安培力向左,静摩擦力向右,为正;12 s 和45 s 内,感应电流为零,导体棒不受安培力,也不受静摩擦力;23 s 和 56 s 内,电流从上向下流过导体棒,安培力向右,静摩擦力向左,为负,大小和 01 s 内相同,所以 B 正确5(2018保定模拟 )如图 5 甲所示,正三角形导线框位于圆形有界匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直规定磁场的正方向垂直
6、纸面向里,磁感应强度 B 随时间变化的规律如图乙所示下面说法正确的是( )甲 乙图 5智浪教育-普惠英才文库4A0 s1 s 时间内和 5 s6 s 时间内,导线框中的电流方向相同B0 s1 s 时间内和 1 s3 s 时间内,导线框中的电流大小相等C3 s5 s 时间内,AB 边受到的安培力沿纸面且垂直 AB 边向上D1 s3 s 时间内,AB 边受到的安培力不变AC 0 s1 s 时间内穿过线圈的磁通量向外增加;5 s6 s 时间内穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知导线框中的电流方向相同,选项 A 正确;B- t 图象的斜率等于磁感应强度的变化率,故 0 s1 s 时间内和 1s3
7、 s 时间内,感应电动势的大小不等,感应电流不相等,选项B 错误; 3 s 5 s 时间内,磁通量向里增加,产生的感应电流为逆时针方向,则由左手定则可知,AB 边受到的安培力沿纸面且垂直 AB 边向上,选项 C 正确;1 s3 s 时间内,感应电流大小不变,而磁场向外减弱,根据 FBIL 可知,AB 边受到的安培力要变化,选项 D 错误故选A、C.6如图 6 所示,上下边界间距为 l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高 l 处质量为 m、边长为 l、电阻为 R 的正方形线框在距离磁场的上边界 l 处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零则线框从抛出到触地的过程中( )【导学号
8、:84370462】图 6A沿水平方向的分运动始终是匀速运动B磁场的磁感应强度为mgR2gl3C产生的焦耳热为 2mglD运动时间为 22lg智浪教育-普惠英才文库5ACD 线框进入磁场后竖直的两条边以 v0 水平垂直切割磁感线,两边产生的总电动势为零,线框的电动势就是下边产生的,EBlv .由于竖直的两边中电流方向相反,安培力抵消,线框水平方向受合力为零,水平方向做匀速直线运动,A 正确;EBlv Bl ,电流 I ,由2glERmgBIl,三式联立解得 B ,B 错误;因为线框和磁场一样宽,mgRl22gl所以线框匀速进磁场,匀速出磁场,对线框穿过磁场的过程应用动能定理,mg2 lW 克安
9、 0,W 克安 2mgl,而产生的焦耳热等于克服安培力做的功,所以产生的焦耳热为 2mgl,C 正确;l gt ,t 1 ,2lv t2 t2,t 2 ,所以总时间12 21 2lg 2gl 2lgtt 1t 22 ,D 正确2lg7(2018无锡模拟 )如图 7 所示,在电阻不计的边长为 L 的正方形金属框 abcd的 cd 边上接两个相同的电阻,平行金属板 e 和 f 通过导线与金属框相连,金属框内两虚线之间有垂直于纸面向里的磁场,同一时刻各点的磁感应强度B 大小相等,B 随时间 t 均匀增加,已知 BB 0kt(k0),磁场区域面积是金属框面积的二分之一,金属板长为 L,板间距离为 L.
10、质量为 m,电荷量为q 的粒子从两板中间沿中线方向以某一初速度射入,刚好从 f 板右边缘射出不计粒子重力,忽略边缘效应则( )图 7A金属框中感应电流方向为 abcdaB粒子带正电C.L2kqm智浪教育-普惠英才文库6D粒子在 e、f 间运动增加的动能为 kL2q14AC 根据楞次定律,原磁场向里均匀增加,感应磁场向外,利用右手螺旋定则可知,感应电流方向为 abcda,A 正确;由题知粒子受电场力向下,而电场方向向上(由 A 知,f 板电势高),故粒子带负电,B 错误;粒子在两板间做类平抛运动,且两板间电势差为 ,E2 Bt 12L22 kL24由平抛运动规律,L v 0t, at2,a ,解
11、得 v0 ,C 正L2 12 qE2mL kqL4m L2kqm确;粒子在 e、f 间运动增加的动能等于电场力做的功,则 Ekq 12 kL2q,D 错误故选 A、C.E2 188(2018武汉模拟 )如图 8 所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在宽度为 2L 的某矩形区域内(长度足够大),该区域的上、下边界 MN、PS 是水平的有一边长为 L 的正方形导线框 abcd 从距离磁场上边界 MN 的某高度处由静止释放穿过该磁场区域,已知当线框的 ab 边到达 PS 时线框刚好做匀速直线运动从线框的 ab 边到达 MN 时开始计时,以 MN 上某点为坐标原点,取如图坐标轴 x,并规定逆时针方向为感应
12、电流的正方向,向上为力的正方向则关于线框中的感应电流 i 和线框所受到的安培力 F 与 ab 边的位置坐标 x 关系的图线中,可能正确的是 ( )图 8智浪教育-普惠英才文库7AD 由于 ab 边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为 abcd,沿逆时针方向,故在图象中,在 0L 的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为 0;经分析知线框在进入磁场过程和在磁场中运动过程均做加速运动,则线框的 ab 边从磁场的下边界出来时的速度要比cd 边刚进入磁场时的大,故 cd 边刚进磁场时,线框的感应电流要比 ab边出磁场时的感应
13、电流小,又感应电流的方向与 ab 边刚入磁场时相反,故 A 正确,B 错误由于 ab 边穿出磁场时速度较大,产生的感应电流较大,且电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,故电流逐渐增大,安培力也逐渐增大在 0L 段,由前面分析知,感应电流小于 I0,因此安培力小于 mg,根据左手定则知安培力方向向上,在 L2L 段,线框内感应电流为 0,所以安培力为 0,在 2L 3L 段,线框做匀速直线运动,故受力平衡,即安培力等于重力,方向向上,故 C 错误,D 正确二、计算题(3 小题,共 52 分)9(16 分)(2018 大连模拟 )如图 9 所示,间距为 L 的平行且足够长
14、的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为 ,在倾斜导轨顶端连接一阻值为 r 的定值电阻质量为 m、电阻也为 r 的金属杆 MN 垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小也为 B 的匀强磁场闭合开关 S,让金属杆 MN 从图示位置由静止释放,已知金属杆运动到水平导轨前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆始终与导轨接触良好,重力加速度为 g.求:智浪教育-普惠英才文库8图 9(1)金属杆 MN 在倾斜导轨上滑行的最大速率 vm;(2)金属杆 MN 在倾斜导轨上运动,速度未达到最
15、大速度 vm 前,当流经定值电阻的电流从零增大到 I0 的过程中,通过定值电阻的电荷量为 q,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热 Q;(3)金属杆 MN 在水平导轨上滑行的最大距离 xm. 【导学号:84370463】解析(1)金属杆 MN 在倾斜导轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得:mgsin BIL0根据欧姆定律可得:IBLvm2r解得:v m .2mgrsin B2L2(2)设在这段时间内,金属杆运动的位移为 x,由电流的定义可得:q tI 根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律得: I BS2rt BLx2rt解得:x2qrBL设电流为 I0 时金属杆的速度为 v0
16、,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律,可得:I 0BLv02r此过程中,电路产生的总焦耳热为 Q 总 ,由功能关系可得: mgxsin Q总 mv12 20智浪教育-普惠英才文库9定值电阻产生的焦耳热 Q Q 总12解得:Q .mgqrsin BL mI20r2B2L2(3)由牛顿第二定律得:BILma由法拉第电磁感应定律、欧姆定律可得:IBLv2r可得: vmB2L22r vtvtmv,即 xmmv mB2L22r B2L22r得:x m .4m2gr2sin B4L4答案(1) (2) (3)2mgrsin B2L2 mgqrsin BL mI20r2B2L2 4m2gr2sin B4L41
17、0(16 分)(2018 郑州模拟 )如图 10 所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ 电阻不计,其间距为 L,两导轨及其构成的平面与水平面成 角两根用细线连接的金属杆 ab、cd 分别垂直导轨放置,平行斜面向上的外力 F 作用在杆 ab 上,使两杆静止已知两金属杆 ab、cd 的质量分别为m 和 2m,两金属杆的电阻都为 R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为 B.某时刻将细线烧断,保持杆 ab 静止不动,重力加速度为 g.图 10(1)求细线烧断后外力 F 的最小值 F1 和最大值 F2;(2)当外力 F 时,求 cd 杆的速度大小
18、;F1 F22(3)从细线烧断到 cd 杆达到最大速度,杆 ab 产生的电热为 Q,求 cd 杆在智浪教育-普惠英才文库10此过程中经过的位移解析(1)细线烧断瞬间,外力 F 取得最小值 F1,对杆 ab:F1mg sin cd 杆到达最大速度 vm 时,外力 F 取得最大值 F2,对杆 ab:F2mg sin F 安对 cd 杆,因其匀速运动,则 F 安 2mgsin 显然 F 安 F 安代入可得 F23mgsin .(2)当外力 F 时,对杆 abF1 F22Fmg sin F 安 2mg sin 可得 F 安 mgsin 又知 F 安 BIL其中 IBLv2R可得此时 cd 杆的速度 v .2mgRsin B2L2(3)由于两杆电阻相等,所以产生的电热相等cd 杆达到最大速度前,电路产生的总电热为 2Q,设 cd 杆达到最大速度前经过的位移为 x,由能量守恒可知2mgsin x (2m)v 2Q12 2mcd 杆最后匀速时 F 安 2mgsin BILIBLvm2R联立解得 x .8m3g2R2sin2 B4L4QB4L4mgsin 答案(1)mgsin 3mg sin (2) (3)2mgRsin B2L2 8m3g2R2sin2 B4L4QB4L4mgsin 11(20 分)(2018 沈阳模拟 )如图 11 所示,光滑绝缘的水平面上一个倒放的 “曰”