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2024版高三物理培優(yōu)——模型與方法專題20電磁感應(yīng)中的雙導(dǎo)體棒和線框模型目錄TOC\o"1-3"\h\u一.無外力等距雙導(dǎo)體棒模型 1二.有外力等距雙導(dǎo)體棒模型 14三.不等距導(dǎo)軌雙導(dǎo)體棒模型 23四.線框模型 37一.無外力等距雙導(dǎo)體棒模型【模型如圖】1.電路特點(diǎn)棒2相當(dāng)于電源;棒1受安培力而加速起動(dòng),運(yùn)動(dòng)后產(chǎn)生反電動(dòng)勢(shì).2.電流特點(diǎn):隨著棒2的減速、棒1的加速,兩棒的相對(duì)速度變小,回路中電流也變小。時(shí):電流最大,。時(shí):電流3.兩棒的運(yùn)動(dòng)情況安培力大小:兩棒的相對(duì)速度變小,感應(yīng)電流變小,安培力變小.棒1做加速度變小的加速運(yùn)動(dòng),棒2做加速度變小的減速運(yùn)動(dòng),最終兩棒具有共同速度。4.兩個(gè)規(guī)律(1)動(dòng)量規(guī)律:兩棒受到安培力大小相等方向相反,系統(tǒng)合外力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒.(2)能量轉(zhuǎn)化規(guī)律:系統(tǒng)機(jī)械能的減小量等于內(nèi)能的增加量.(類似于完全非彈性碰撞)兩棒產(chǎn)生焦耳熱之比:;5.幾種變化:(1)初速度的提供方式不同(2)磁場(chǎng)方向與導(dǎo)軌不垂直(3)兩棒都有初速度(兩棒動(dòng)量守恒嗎?)(4)兩棒位于不同磁場(chǎng)中(兩棒動(dòng)量守恒嗎?)【模型演練1】(2023春·江西贛州·高三興國平川中學(xué)校聯(lián)考階段練習(xí))如圖所示,MN、PQ是相距為的兩平行光滑金屬軌道,傾斜軌道MC、PD分別與足夠長(zhǎng)的水平直軌道CN、DQ平滑相接。水平軌道CN、DQ處于方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。質(zhì)量、電阻、長(zhǎng)度的導(dǎo)體棒a靜置在水平軌道上,與a完全相同的導(dǎo)體棒b從距水平軌道高度的傾斜軌道上由靜止釋放,最后恰好不與a相撞,運(yùn)動(dòng)過程中導(dǎo)體棒a、b始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度g取。下列說法正確的是()
A.棒b剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為B.棒b剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),棒a所受的安培力大小為C.整個(gè)過程中,通過棒a的電荷量為D.棒a的初始位置到CD的距離為【答案】D【詳解】A.棒b從靜止釋放到剛進(jìn)入磁場(chǎng)過程,根據(jù)動(dòng)能定理可得解得棒b剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為故A錯(cuò)誤;B.棒b剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為回路電流為棒a所受的安培力大小為故B錯(cuò)誤;C.棒b進(jìn)入磁場(chǎng)后,兩棒組成的系統(tǒng)滿足動(dòng)量守恒,最終兩棒以相同的速度做勻速直線運(yùn)動(dòng),則有解得兩棒最終的速度大小為對(duì)棒a,根據(jù)動(dòng)量定理可得又聯(lián)立可得整個(gè)過程中,通過棒a的電荷量為故C錯(cuò)誤;D.由題意可知棒b最后恰好不與a相撞,則有解得可知棒a的初始位置到CD的距離為,故D正確。故選D?!灸P脱菥?】(2023·河北衡水·河北衡水中學(xué)校考模擬預(yù)測(cè))如圖所示,水平面上固定有足夠長(zhǎng)的兩平行光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間的正方形區(qū)域abcd有豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.5T,該區(qū)域邊長(zhǎng)為L(zhǎng)=1m。導(dǎo)軌的水平部分和傾斜部分由光滑圓弧連接。質(zhì)量為的金屬棒P和另一根質(zhì)量為的金屬棒Q分別靜置在導(dǎo)軌上的不同位置,如下圖所示?,F(xiàn)將金屬棒P從離水平面高度h(單位為米)處靜止釋放。若兩棒發(fā)生碰撞,則所有碰撞均為彈性碰撞。已知兩金屬棒的電阻值均為,重力加速度取,感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)及導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì),兩根金屬棒運(yùn)動(dòng)過程中始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。下列說法正確的是()A.P剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受到的安培力F的大小為B.每當(dāng)P完整穿過磁場(chǎng)區(qū)域,P的速率就減小5m/sC.當(dāng),P和Q不會(huì)發(fā)生碰撞D.當(dāng),P和Q恰好不發(fā)生第二次碰撞【答案】ACD【詳解】A.剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和電流的大小所受安培力的大小方向水平向左,故A正確;B.第一次穿過磁場(chǎng)區(qū)域產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)平均感應(yīng)電流規(guī)定向右為正,設(shè)第一次到達(dá)cd邊時(shí)的速度為,則對(duì)由動(dòng)量定理可得所以只要完整穿過磁場(chǎng)區(qū)域,那么P的速度的大小就減小故B錯(cuò)誤;C.分類討論如下:①當(dāng)從靜止釋放運(yùn)動(dòng)到cd邊速度恰好為0時(shí),那么兩棒恰好一次碰撞都不發(fā)生。設(shè)從高度為H的位置釋放,則有解得②當(dāng)從靜止釋放后,第二次向右到達(dá)cd的速度等于與Q第一次碰撞后的速度,則此時(shí)恰好不發(fā)生兩次碰撞。設(shè)剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為,第一次碰撞前的速度為,碰撞后的速度為,碰撞后Q的速度為,第二次向右到達(dá)cd的速度為,則有從高度為H的位置釋放第一次穿過磁場(chǎng)區(qū)域后有第一次碰撞,由動(dòng)碰靜可得碰撞后再次向右到達(dá)cd的過程有又由臨界條件解得故當(dāng)碰撞次數(shù)為1次,故CD正確。故選ACD。【模型演練3】(2023·河北滄州·河北省吳橋中學(xué)??寄M預(yù)測(cè))如圖所示,固定足夠長(zhǎng)的間距為L(zhǎng)的平行光滑金屬導(dǎo)軌由水平段和傾角為的傾斜段平滑相接構(gòu)成,正方形區(qū)域內(nèi)存在垂直于傾斜導(dǎo)軌向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng);水平導(dǎo)軌間從EF向右區(qū)域內(nèi)存在一個(gè)豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為B。一根質(zhì)量為m、阻值為R、長(zhǎng)度為L(zhǎng)的金屬棒a在傾斜導(dǎo)軌上磁場(chǎng)區(qū)域的上邊界AB處由靜止釋放,經(jīng)過時(shí)間t穿過區(qū)域后,與水平導(dǎo)軌上另一根質(zhì)量為2m、阻值為R、長(zhǎng)度為L(zhǎng)的靜止在EF左側(cè)的金屬棒b發(fā)生彈性碰撞。已知兩金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,兩金屬棒碰撞后金屬棒a運(yùn)動(dòng)至傾斜導(dǎo)軌底端時(shí)被固定,不再上滑,不計(jì)導(dǎo)軌電阻,重力加速度大小為g。下列說法正確的是(
)
A.金屬棒a穿過區(qū)域的過程中,通過回路的電荷量為B.金屬棒a穿過區(qū)域的過程中,產(chǎn)生的焦耳熱為C.碰撞后瞬間金屬棒a速度的大小為D.金屬棒b最終停在EF的右邊處【答案】AD【詳解】A.根據(jù)電荷量的計(jì)算公式有故A正確;B.根據(jù)功能關(guān)系可知金屬棒a穿過區(qū)域的過程中,產(chǎn)生的焦耳熱小于,故B錯(cuò)誤;C.金屬棒a穿過區(qū)域的過程中,根據(jù)動(dòng)量定理有ab碰撞過程中根據(jù)動(dòng)量守恒定律及能量守恒定律有解得碰撞后瞬間金屬棒a速度的大小為故C錯(cuò)誤;D.對(duì)金屬棒b根據(jù)動(dòng)量定理有解得故D正確;故選AD?!灸P脱菥?】(2023春·河南·高三校聯(lián)考階段練習(xí))如圖(a),水平面內(nèi)有兩根足夠長(zhǎng)的光滑平行固定金屬導(dǎo)軌,間距為d。導(dǎo)軌所在空間存在方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。同種材料制成、粗細(xì)均勻、長(zhǎng)度均為d的兩導(dǎo)體棒M、N靜止放置在導(dǎo)軌上。已知M的質(zhì)量為m,阻值為R,導(dǎo)軌電阻不計(jì)?,F(xiàn)給M棒一水平向右的初速度v?,其速度隨時(shí)間變化關(guān)系如圖(b)所示,兩導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過程中,始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,則下列說法正確的是()
A.導(dǎo)體棒N的質(zhì)量為 B.導(dǎo)體棒N的阻值為C.在0~t?內(nèi),導(dǎo)體棒M產(chǎn)生的熱量為 D.在0~t?內(nèi),通過導(dǎo)體棒M的電荷量為
【答案】BD【詳解】A.導(dǎo)體棒M、N受到的安培力大小相等,方向相反,所以兩導(dǎo)體棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,且兩導(dǎo)體棒最終速度大小相等,有解得故A錯(cuò)誤;B.設(shè)導(dǎo)體棒的密度為ρ,電阻率為ρ0,兩導(dǎo)體棒橫截面積為和導(dǎo)體棒M的阻值為導(dǎo)體棒N的阻值為故B正確;C.在0~t?內(nèi)回路產(chǎn)生的總熱量為所以導(dǎo)體棒M產(chǎn)生的焦耳熱為故C錯(cuò)誤;D.由動(dòng)量定理可知,在0~t?內(nèi)導(dǎo)體棒N有通過導(dǎo)體棒M的電荷量解得故D正確。故選BD?!灸P脱菥?】如圖所示,空間存在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T.在勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi),有一對(duì)光滑平行金屬導(dǎo)軌,處于同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),導(dǎo)軌間距L=1m,電阻可忽略不計(jì).質(zhì)量均為m=1kg,電阻均為R=2.5Ω的金屬導(dǎo)體棒MN和PQ垂直放置于導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好.先將PQ暫時(shí)鎖定,金屬棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由靜止開始以加速度a=0.4m/s2向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng),5s后保持拉力F的功率不變,直到棒以最大速度vm做勻速直線運(yùn)動(dòng).(1)求棒MN的最大速度vm;(2)當(dāng)棒MN達(dá)到最大速度vm時(shí),解除PQ鎖定,同時(shí)撤去拉力F,兩棒最終均勻速運(yùn)動(dòng).求解除PQ棒鎖定后,到兩棒最終勻速運(yùn)動(dòng)的過程中,電路中產(chǎn)生的總焦耳熱.(3)若PQ始終不解除鎖定,當(dāng)棒MN達(dá)到最大速度vm時(shí),撤去拉力F,棒MN繼續(xù)運(yùn)動(dòng)多遠(yuǎn)后停下來?(運(yùn)算結(jié)果可用根式表示)【答案】(1)2eq\r(5)m/s(2)5J(3)40eq\r(5)m【解析】(1)棒MN做勻加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得:F-BIL=ma棒MN做切割磁感線運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=BLv棒MN做勻加速直線運(yùn)動(dòng),5s時(shí)的速度為:v=at1=2m/s在兩棒組成的回路中,由閉合電路歐姆定律得:I=eq\f(E,2R)聯(lián)立上述式子,有:F=ma+eq\f(B2L2at,2R)代入數(shù)據(jù)解得:F=0.5N5s時(shí)拉力F的功率為:P=Fv代入數(shù)據(jù)解得:P=1W棒MN最終做勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)棒最大速度為vm,棒受力平衡,則有:eq\f(P,vm)-BImL=0Im=eq\f(BLvm,2R)代入數(shù)據(jù)解得:vm=2eq\r(5)m/s(2)解除棒PQ后,兩棒運(yùn)動(dòng)過程中動(dòng)量守恒,最終兩棒以相同的速度做勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)速度大小為v′,則有:mvm=2mv′設(shè)從PQ棒解除鎖定,到兩棒達(dá)到相同速度,這個(gè)過程中,兩棒共產(chǎn)生的焦耳熱為Q,由能量守恒定律可得:Q=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m)-eq\f(1,2)×2mv′2代入數(shù)據(jù)解得:Q=5J;(3)棒以MN為研究對(duì)象,設(shè)某時(shí)刻棒中電流為i,在極短時(shí)間△t內(nèi),由動(dòng)量定理得:-BiL△t=m△v對(duì)式子兩邊求和有:∑(-BiLΔt)=∑(mΔvm)而△q=i△t對(duì)式子兩邊求和,有:∑Δq=∑(iΔt)聯(lián)立各式解得:BLq=mvm,又對(duì)于電路有:q=eq\x\to(I)t=eq\f(\x\to(E),2R)t由法拉第電磁感應(yīng)定律得:eq\x\to(E)=eq\f(BLx,t)又q=eq\f(BLx,2R)代入數(shù)據(jù)解得:x=40eq\r(5)m【模型演練6】(2023·安徽蕪湖·統(tǒng)考二模)如圖所示,和是兩根足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì)的固定光滑平行金屬軌道,其中和為軌道的水平部分,和是傾角的傾斜部分。在右側(cè)空間中存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,方向堅(jiān)直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),不計(jì)導(dǎo)體棒在軌道連接處的動(dòng)能損失。將質(zhì)量,單位長(zhǎng)度電阻值的導(dǎo)體棒于傾斜導(dǎo)軌上,距離斜面軌道底端高度,另一完全相同的導(dǎo)體棒靜止于水平導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌間距均為,導(dǎo)體棒長(zhǎng)度均為。時(shí),導(dǎo)體棒從靜止釋放,到兩棒最終穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)過程中,棒未發(fā)生碰撞,且兩導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌保持垂直,g取。求:(1)棒剛滑到斜面軌道底端時(shí)回路中產(chǎn)生的電流;(2)兩導(dǎo)體棒的最終速度大??;(3)從開始計(jì)時(shí)到兩棒最終穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)過程中,通過回路的電荷量。
【答案】(1)0.1A;(2)0.5m/s;(3)3.125C【詳解】(1)棒從斜面軌道滑到底端,根據(jù)動(dòng)能定理,有切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為根據(jù)閉合電路歐姆定律,有聯(lián)立解得(2)因?yàn)閮蓪?dǎo)體棒所受的安培力始終大小相等、方向相反,所以將兩棒組成的系統(tǒng)作為研究對(duì)象,由動(dòng)量守恒得解得(3)從棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)到與棒共速,對(duì)導(dǎo)體棒,由動(dòng)量定理得代入數(shù)據(jù)解得【模型演練7】(2023·全國·校聯(lián)考模擬預(yù)測(cè))如圖所示,間距L=1m的粗糙傾斜金屬軌道與水平面間的夾角,在其頂端與阻值為2R的定值電阻相連,間距相同的光滑金屬軌道固定在水平面上,兩軌道都足夠長(zhǎng)且在處平滑連接,至間是絕緣帶,保證傾斜軌道與水平軌道間電流不導(dǎo)通。傾斜軌道處有垂直軌道向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng),水平軌道處有豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。兩根導(dǎo)體棒1、2的質(zhì)量均為m=0.1kg,兩棒接入電路部分的電阻均為R。初始時(shí)刻,導(dǎo)體棒1放置在傾斜軌道上,且距離足夠遠(yuǎn),導(dǎo)體棒2靜置于水平軌道上。已知傾斜軌道與導(dǎo)體棒1間的動(dòng)摩擦因數(shù),R=1Ω。現(xiàn)將導(dǎo)體棒1由靜止釋放,運(yùn)動(dòng)過程中未與導(dǎo)體棒2發(fā)生碰撞。,,重力加速度g取,兩棒與軌道始終垂直且接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計(jì),不計(jì)金屬棒1經(jīng)過時(shí)的機(jī)械能損失。求:(1)導(dǎo)體棒1滑至瞬間,導(dǎo)體棒2的加速度大?。唬?)整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中通過導(dǎo)體棒2的電荷量?!敬鸢浮浚?);(2)0.12C【詳解】(1)導(dǎo)體棒1在傾斜軌道勻速時(shí)的電流受力分析可知解得導(dǎo)體棒1滑至瞬間解得(2)導(dǎo)體棒1、2最終在水平軌道上以相同的速度勻速運(yùn)動(dòng),利用動(dòng)量守恒對(duì)導(dǎo)體棒2利用動(dòng)量定理則【模型演練8】(2023·福建寧德·??既#┤鐖D所示,相距的平行軌道由兩部分組成,其中圓弧軌道光滑,水平軌道粗糙。水平軌道區(qū)域存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度。光滑導(dǎo)體棒的質(zhì)量,電阻;另一導(dǎo)體棒的質(zhì)量,電阻,放置在足夠長(zhǎng)的水平軌道上,導(dǎo)體棒與水平導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù),光滑足夠長(zhǎng)斜面的傾角,斜面頂端固定一輕質(zhì)光滑小定滑輪,滑輪與水平軌道等高。一絕緣輕繩繞過滑輪一端與導(dǎo)體棒相連,另一端與處于斜面上的小物塊相連,且與物塊恰好均保持靜止(最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)?,F(xiàn)讓棒從距水平軌道高為處由靜止釋放,在之后的運(yùn)動(dòng)過程中,棒恰好能與水平軌道上的棒相遇,全程兩棒均未出磁場(chǎng)區(qū)域。已知重力加速度,求:(1)小物塊的質(zhì)量;(2)導(dǎo)體棒的初始位置與水平軌道最左端間的距離;(3)整個(gè)過程中,導(dǎo)體棒產(chǎn)生的焦耳熱。
【答案】(1);(2);(3)【詳解】(1)棒與物塊靜止,有得(2)當(dāng)棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),由動(dòng)能定理得棒恰好能與水平軌道上的棒相遇時(shí),設(shè)速度為,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,得對(duì)棒分析,由動(dòng)量定理得且聯(lián)立得(3)相遇前,對(duì)系統(tǒng)由能量守恒定律得且代入數(shù)據(jù)得二.有外力等距雙導(dǎo)體棒模型【模型如圖】1.電路特點(diǎn):棒2相當(dāng)于電源,棒1受安培力而起動(dòng).2.運(yùn)動(dòng)分析:某時(shí)刻回路中電流:安培力大?。骸0?:棒2:最初階段,,只要,;;;;當(dāng)時(shí),恒定,恒定,恒定,兩棒勻加速3.穩(wěn)定時(shí)的速度差,,,,【模型演練1】(2023·河北張家口·統(tǒng)考三模)如圖所示,水平固定的兩足夠長(zhǎng)平行金屬導(dǎo)軌處于足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于軌道平面豎直向上(未畫出),軌道間距為L(zhǎng)、導(dǎo)體棒ab、cd用絕緣細(xì)線連接,垂直導(dǎo)軌放置且與導(dǎo)軌接觸良好,接入電路的電阻均為R。現(xiàn)給導(dǎo)體棒cd施加平行于導(dǎo)軌方向的恒力F,使之以速度做勻速運(yùn)動(dòng)。某時(shí)刻剪斷導(dǎo)體棒間的細(xì)線,從剪斷細(xì)線開始計(jì)時(shí),經(jīng)過時(shí)間t,導(dǎo)體棒cd達(dá)到最大速度,ab仍具有一定的速度。已知兩導(dǎo)體棒質(zhì)量均為m,與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,重力加速度為g。從剪斷細(xì)線到導(dǎo)體棒cd達(dá)到最大速度的過程中,下列說法正確的()A.導(dǎo)體棒ab、cd組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒B.導(dǎo)體棒cd的最大速度為C.通過ab的電荷量為D.a(chǎn)b、cd相對(duì)滑動(dòng)的距離為【答案】AC【詳解】A.導(dǎo)體棒ab、cd組成的系統(tǒng)兩個(gè)導(dǎo)體棒時(shí)刻受到等大反向的安培力,系統(tǒng)所受外力的矢量和為0,所以系統(tǒng)動(dòng)量守恒,故A正確;B.導(dǎo)體棒cd達(dá)到最大速度時(shí),對(duì)導(dǎo)體棒cd受力分析可知由,,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有聯(lián)立可得,故B錯(cuò)誤;C.以導(dǎo)體棒ab為研究對(duì)象,由動(dòng)量定理,聯(lián)立可得故C正確;D.由電荷量的推導(dǎo)公式得故D錯(cuò)誤。故選AC。【模型演練2】(2023·廣東清遠(yuǎn)·??寄M預(yù)測(cè))如圖所示,間距為的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在水平絕緣臺(tái)上,導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì),質(zhì)量分別為、的金屬棒垂直導(dǎo)軌靜止放置,導(dǎo)軌間金屬棒的電阻均為,整個(gè)裝置處于方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中?,F(xiàn)用水平恒力向右拉金屬棒,運(yùn)動(dòng)過程中始終垂直導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌保持良好接觸,最終運(yùn)動(dòng)保持穩(wěn)定狀態(tài),則()
A.所受的安培力大小為B.中電流為C.和的速度差恒為D.和之間的距離保持恒定【答案】AC【詳解】A.根據(jù)題意可知,運(yùn)動(dòng)保持穩(wěn)定狀態(tài)后,的加速度相同,對(duì)整體,由牛頓第二定律有對(duì)由牛頓第二定律有解得故A正確;B.設(shè)中電流為,根據(jù)安培力公式有解得故B錯(cuò)誤;CD.根據(jù)題意,由法拉第電磁感應(yīng)定律及歐姆定律有解得可知,a和b之間的距離不斷增大,故D錯(cuò)誤,C正確。故選AC。【模型演練3】(2023春·云南昆明·高三昆明一中??茧A段練習(xí))某物理小組想出了一種理想化的“隔空”加速系統(tǒng),該系統(tǒng)通過利用其中一個(gè)金屬棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生感應(yīng)電流從而使另一個(gè)金屬棒獲得速度,這樣就避免了直接對(duì)其進(jìn)行加速時(shí)所帶來的磨損和接觸性損傷,該加速系統(tǒng)可以建模抽象為在足夠長(zhǎng)的固定水平平行導(dǎo)軌上放有兩個(gè)金屬棒和,磁感應(yīng)強(qiáng)度的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌所在水平面垂直,方向豎直向下,導(dǎo)軌電阻很小,可忽略不計(jì)。如圖為模型俯視圖,導(dǎo)軌間的距離,每根金屬棒質(zhì)量均為,電阻都為,可在導(dǎo)軌上無摩擦滑動(dòng),滑動(dòng)過程中金屬棒與導(dǎo)軌保持垂直且接觸良好,在時(shí)刻,兩金屬棒都處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)有一與導(dǎo)軌平行、大小為恒力作用于金屬棒上,使金屬棒在導(dǎo)軌上滑動(dòng),經(jīng)過,金屬棒的加速度,求:(1)此時(shí)金屬棒的加速度是多少?(2)此時(shí)兩金屬棒的速度各是多少?(3)金屬棒和的最大速度差是多少?
【答案】(1);(2),(3)【詳解】(1)恒力作用于桿,使其在導(dǎo)軌上向右加速運(yùn)動(dòng),切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,根據(jù)右手定則知電流方向?yàn)?,電流流?jīng),根據(jù)左手定則受安培力水平向左,受到的安培力水平向右,它們都做加速運(yùn)動(dòng),對(duì)由牛頓第二定律得對(duì)由牛頓第二定律得聯(lián)立解得(2)設(shè)某時(shí)刻速度為,速度為,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有在時(shí),對(duì)由牛頓第二定律得整理得帶入數(shù)據(jù)得由于作用于兩根桿的安培力等大反向,所以作用于兩桿系統(tǒng)的合力為水平恒力,對(duì)系統(tǒng)由動(dòng)量定理得帶入數(shù)據(jù)得聯(lián)立解得,(3)桿做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),桿做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng),最終共加速度,設(shè)兩金屬棒的共同加速度為,對(duì)系統(tǒng)有對(duì)桿有其中聯(lián)立解得【模型演練4】(2023·甘肅張掖·高臺(tái)縣第一中學(xué)校考模擬預(yù)測(cè))在水平面上固定有兩光滑平行金屬導(dǎo)軌,如圖(a)所示。虛線MN左側(cè)存在著豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),導(dǎo)體棒垂直靜止在導(dǎo)軌上且接觸良好,導(dǎo)體棒用輕質(zhì)絕緣桿相連,三根導(dǎo)體棒的長(zhǎng)度以及導(dǎo)軌寬度均為?,F(xiàn)固定導(dǎo)體棒,對(duì)導(dǎo)體棒施加一個(gè)與其垂直的力,使導(dǎo)體棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng),隨導(dǎo)體棒速度的變化圖像如圖(b)所示,經(jīng)時(shí)間撤去拉力,同時(shí)釋放導(dǎo)體棒,經(jīng)過一段時(shí)間三根導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)狀態(tài)達(dá)到穩(wěn)定,此時(shí)導(dǎo)體棒間的距離。已知三根導(dǎo)體棒質(zhì)量相同,均為,電阻相同,均為,其余電阻不計(jì)。求:(1)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度和撤去拉力時(shí)導(dǎo)體棒的速度;(2)從撤去到運(yùn)動(dòng)狀態(tài)達(dá)到穩(wěn)定過程中導(dǎo)體棒上產(chǎn)生的焦耳熱;(3)導(dǎo)體棒穿出磁場(chǎng)時(shí)的速度和輕桿對(duì)導(dǎo)體棒拉力的大小。
【答案】(1),;(2);(3),【詳解】(1)設(shè)導(dǎo)體棒任意時(shí)刻速度為,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有電流根據(jù)牛頓第二定律有整理得結(jié)合圖(b)有解得則時(shí)導(dǎo)體棒的速度(2)設(shè)導(dǎo)體棒撤去拉力后達(dá)到的穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)速度為,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有解得設(shè)導(dǎo)體棒上產(chǎn)生的焦耳熱為,根據(jù)功能關(guān)系有解得(3)把導(dǎo)體棒看成一根棒,設(shè)導(dǎo)體棒穿出磁場(chǎng)時(shí)速度為,穿出磁場(chǎng)后,在任意極短時(shí)間內(nèi),對(duì)導(dǎo)體棒根據(jù)動(dòng)量定理有對(duì)從穿出磁場(chǎng)到穿出磁場(chǎng)整個(gè)過程有解得此時(shí)導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)電流對(duì)導(dǎo)體棒整體有輕桿對(duì)導(dǎo)體棒的拉力解得【模型演練5】(2023·湖北·模擬預(yù)測(cè))如圖,兩條足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌間距L=0.5m,與水平面的夾角θ=30°,處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2T、方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。導(dǎo)軌上的a、b兩根導(dǎo)體棒質(zhì)量分別為ma=0.3kg、mb=0.1kg,電阻均為R=0.1Ω?,F(xiàn)將a、b棒由靜止釋放,同時(shí)用大小為2N的恒力F沿平行導(dǎo)軌方向向上拉a棒。導(dǎo)軌光滑且電阻忽略不計(jì),運(yùn)動(dòng)過程中兩棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,取重力加速度g=10m/s2.已知當(dāng)a棒中產(chǎn)生的焦耳熱Qa=0.12J時(shí),其速度va=1.0m/s,求:(1)此時(shí)b棒的速度大?。唬?)此時(shí)b棒的加速度大?。唬?)a棒從靜止釋放到速度達(dá)到1.0m/s所用的時(shí)間。
【答案】(1)3m/s;(2);(3)0.768s【詳解】(1)設(shè)a、b棒受到的安培力大小為F安,則對(duì)a、b棒由牛頓第二定律分別,有聯(lián)立可得所以有可解得(2)設(shè)此電路產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,電流為I,則有聯(lián)立解得(3)設(shè)此過程a、b棒位移分別為、,由(1)的分析可得根據(jù)能量守恒有對(duì)a棒根據(jù)動(dòng)量定理有其中安培力的沖量可得聯(lián)立代入數(shù)據(jù)可解得三.不等距導(dǎo)軌雙導(dǎo)體棒模型1.a棒減速,b棒加速,E=BL1va-BL2vb由va↓vb↑?E↓?F安↓?a↓,當(dāng)BL1va=BL2vb時(shí),a=0,兩棒勻速2.動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn):最終速度3.能量觀點(diǎn):動(dòng)能轉(zhuǎn)化為焦耳熱4.動(dòng)量觀點(diǎn):BIL1t=mv0-mvaBIL2t=mvb-0【模型演練1】(2023·福建泉州·福建省德化第一中學(xué)校聯(lián)考一模)如圖,水平面內(nèi)固定著足夠長(zhǎng)的光滑平行導(dǎo)軌,導(dǎo)軌寬度是導(dǎo)軌寬度的2倍,導(dǎo)軌寬度為L(zhǎng),導(dǎo)軌處于方向垂直于軌道平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,金屬棒PQ和MN分別垂直導(dǎo)軌放置在導(dǎo)軌段和段上,金屬棒PQ和MN的質(zhì)量之比為2:1,長(zhǎng)度分別為2L和L,兩金屬棒電阻均為R。現(xiàn)給金屬棒MN一個(gè)向右的初速度,運(yùn)動(dòng)過程中兩棒始終沒有離開各自的導(dǎo)軌段,并與導(dǎo)軌接觸良好,其余部分的電阻均不計(jì),則()A.運(yùn)動(dòng)過程中金屬棒PQ和MN的加速度大小之比為1:2B.運(yùn)動(dòng)過程中金屬棒PQ和MN所受的安培力的沖量大小之比為2:1C.運(yùn)動(dòng)到速度穩(wěn)定時(shí)金屬棒PQ和MN的速度之比為1:2D.運(yùn)動(dòng)到速度穩(wěn)定時(shí)金屬棒PQ和MN兩端的電壓之比為2:1【答案】BC【詳解】A.運(yùn)動(dòng)過程中對(duì)PQ有對(duì)MN有所以運(yùn)動(dòng)過程中加速度大小之比為1∶1,故A錯(cuò)誤;B.因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)過程中PQ所受安培力大小為MN的兩倍,在相同時(shí)間內(nèi)安培力的沖量大小之比,故B正確;C.金屬棒運(yùn)動(dòng)到速度穩(wěn)定時(shí)有故運(yùn)動(dòng)到速度穩(wěn)定時(shí),金屬棒PQ和MN的速度之比故C正確;D.P、M兩點(diǎn)電勢(shì)相等,Q、N兩點(diǎn)電勢(shì)相等,任意時(shí)刻都有即金屬棒PQ和MN兩端的電壓之比為1∶1,故D錯(cuò)誤。故選BC?!灸P脱菥?】(2023·全國·高三專題練習(xí))如圖,兩根光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在絕緣水平面上,左、右兩側(cè)導(dǎo)軌間距分別為d和2d,處于豎直向上的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為2B和B。已知導(dǎo)體棒MN的電阻為R、長(zhǎng)度為d,導(dǎo)體棒PQ的電阻為2R、長(zhǎng)度為2d,PQ的質(zhì)量是MN的2倍。初始時(shí)刻兩棒靜止,兩棒中點(diǎn)之間連接一壓縮量為L(zhǎng)的輕質(zhì)絕緣彈簧。釋放彈簧,兩棒在各自磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)直至停止,彈簧始終在彈性限度內(nèi)。整個(gè)過程中兩棒保持與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì)。下列說法正確的足()
A.彈簧伸展過程中、回路中產(chǎn)生順時(shí)針方向的電流B.PQ速率為v時(shí),MN所受安培力大小為C.整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,MN與PQ的路程之比為2:1D.整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,通過MN的電荷量為【答案】AC【詳解】A.彈簧伸展過程中,根據(jù)右手定則可知,回路中產(chǎn)生順時(shí)針方向的電流,選項(xiàng)A正確;B.任意時(shí)刻,設(shè)電流為I,則PQ受安培力方向向左;MN受安培力方向向右,可知兩棒系統(tǒng)受合外力為零,動(dòng)量守恒,設(shè)PQ質(zhì)量為2m,則MN質(zhì)量為m,PQ速率為v時(shí),則解得回路的感應(yīng)電流MN所受安培力大小為選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.兩棒最終停止時(shí)彈簧處于原長(zhǎng)狀態(tài),由動(dòng)量守恒可得可得則最終MN位置向左移動(dòng)PQ位置向右移動(dòng)因任意時(shí)刻兩棒受安培力和彈簧彈力大小都相同,設(shè)整個(gè)過程兩棒受的彈力的平均值為F彈,安培力平均值F安,則整個(gè)過程根據(jù)動(dòng)能定理可得選項(xiàng)C正確;D.兩棒最后停止時(shí),彈簧處于原長(zhǎng)位置,此時(shí)兩棒間距增加了L,由上述分析可知,MN向左位置移動(dòng),PQ位置向右移動(dòng),則選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選AC?!灸P脱菥?】(2023春·湖南·高三長(zhǎng)郡中學(xué)校聯(lián)考階段練習(xí))如圖所示,光滑的平行金屬導(dǎo)軌固定在絕緣水平面上,導(dǎo)軌處在垂直于水平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,左側(cè)導(dǎo)軌間的距離為,右側(cè)導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng),導(dǎo)體棒1、2垂直放置于導(dǎo)軌之間,導(dǎo)體棒1放置在左側(cè)導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒2放置在右側(cè)導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒1、2的材料相同,且兩棒的電阻相等。初始時(shí)導(dǎo)體棒2靜止在導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒1以初速度開始向右運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒1始終在寬導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌都足夠長(zhǎng),導(dǎo)體棒2的質(zhì)量為m,導(dǎo)軌電阻不計(jì),則()
A.初始狀態(tài),導(dǎo)體棒1兩端的電壓為 B.導(dǎo)體棒1最終以速度勻速運(yùn)動(dòng)C.系統(tǒng)穩(wěn)定后兩棒的電動(dòng)勢(shì)均為 D.從靜止開始到系統(tǒng)穩(wěn)定導(dǎo)體棒2的發(fā)熱量為【答案】BD【詳解】A.初始狀態(tài),導(dǎo)體棒1的電動(dòng)勢(shì)為導(dǎo)體棒1兩端的電壓為外電壓,故兩端的電壓為選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.導(dǎo)體棒1向右運(yùn)動(dòng)過程中由左手定則和右手定則可知其受到向左的安培力,故導(dǎo)體棒1向右做減速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒2向右加速運(yùn)動(dòng),最終狀態(tài)時(shí)兩棒均勻速運(yùn)動(dòng),則速度滿足由于導(dǎo)體棒1、2的材料相同,電阻相等,由電阻定律可知導(dǎo)體棒1與導(dǎo)體棒2的橫截面積之比為2:1,由質(zhì)量可知導(dǎo)體棒1的質(zhì)量為,由安培力公式可知導(dǎo)體棒1所受安培力的大小為導(dǎo)體棒2所受安培力大小的2倍,即由動(dòng)量定理可知?jiǎng)t由動(dòng)量定理可知解得選項(xiàng)B正確;C.由B選項(xiàng)可知系統(tǒng)穩(wěn)定后兩棒的電動(dòng)勢(shì)都為,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.回路內(nèi)的發(fā)熱量為由于兩棒電阻相同,故導(dǎo)體棒2的發(fā)熱量為選項(xiàng)D正確。故選BD?!灸P脱菥?】(2023·海南·統(tǒng)考模擬預(yù)測(cè))如圖所示,水平金屬導(dǎo)軌左右兩部分寬度分別是和,導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為,兩根導(dǎo)體棒的質(zhì)量分別為和,有效電阻分別是和,垂直于導(dǎo)軌放置在其左右兩部分上,不計(jì)導(dǎo)軌電阻,兩部分導(dǎo)軌都足夠長(zhǎng),與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,重力加速度為。若在水平拉力作用下向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)中與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,而恰好保持靜止,則()
A.做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度大小為B.做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度大小為C.水平拉力大小為D.水平拉力大小為【答案】AC【詳解】AB.根據(jù)題意,設(shè)做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度大小為,則有感應(yīng)電流為對(duì)M棒受力分析,由平衡條件有聯(lián)立解得故B錯(cuò)誤,A正確;CD.設(shè)水平拉力大小為,對(duì)棒受力分析,由平衡條件有解得故D錯(cuò)誤,C正確。故選AC?!灸P脱菥?】(2023·山東·模擬預(yù)測(cè))如圖所示,固定在水平面內(nèi)的光滑不等距平行軌道處于豎直向上、大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,ab段軌道寬度為2L,bc段軌道寬度是L,ab段軌道和bc段軌道都足夠長(zhǎng),將質(zhì)量均為m、接入電路的電阻均為R的金屬棒M和N分別置于軌道上的ab段和bc段,且與軌道垂直。開始時(shí)金屬棒M和N均靜止,現(xiàn)給金屬棒M一水平向右的初速度,不計(jì)導(dǎo)軌電阻,則()A.M棒剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為B.金屬棒M最終的速度為C.金屬棒N最終的速度為D.整個(gè)過程中通過金屬棒的電量為【答案】CD【詳解】A.由法拉第電磁感應(yīng)定律以及閉合電路歐姆定律得由牛頓第二定律得聯(lián)立解得故A錯(cuò)誤;BC.最終回路中的電流為0,有對(duì)金屬棒M和N分別應(yīng)用動(dòng)量定理得聯(lián)立解得故B錯(cuò)誤;C正確;D.又聯(lián)立解得故D正確。故選CD?!灸P脱菥?】(2023·福建·模擬預(yù)測(cè))如圖所示,固定在水平絕緣桌面上的光滑金屬導(dǎo)軌,寬處間距為L(zhǎng),窄處間距為,導(dǎo)軌所在區(qū)域分布有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。由同種材料制成、橫截面積相同的金屬桿cd(長(zhǎng)為L(zhǎng))和ef(長(zhǎng)為),分別垂直導(dǎo)軌寬處和窄處靜止放置,兩桿與導(dǎo)軌始終接觸良好?,F(xiàn)給金屬桿cd水平向右、大小為的初速度,不考慮桿cd進(jìn)入導(dǎo)軌窄處后的運(yùn)動(dòng)過程。已知金屬桿ef的質(zhì)量為m、電阻為R,不計(jì)導(dǎo)軌電阻。在金屬桿cd開始運(yùn)動(dòng)后的足夠長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),下列說法正確的是()
A.回路中的最大電流為 B.金屬桿cd的最小速度為C.回路中產(chǎn)生的焦耳熱為 D.通過桿某一橫截面的電荷量為【答案】AC【詳解】A.當(dāng)cd桿剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí),回路中的總電動(dòng)勢(shì)此時(shí)回路中的總電動(dòng)勢(shì)最大,結(jié)合題述和電阻定律可知,cd桿質(zhì)量為、電阻為,故回路中的最大電流為故A正確;B.當(dāng)時(shí),回路中沒有電流,金屬桿不再受到安培力,開始做勻速直線運(yùn)動(dòng),此時(shí)金屬桿cd的速度最小,有可知設(shè)從開始到達(dá)到這一狀態(tài)所用時(shí)間為t,根據(jù)動(dòng)量定理有解得故B錯(cuò)誤;C.由能量守恒定律可得解得故C正確;D.由動(dòng)量定理可知?jiǎng)t解得故D錯(cuò)誤。故選AC?!灸P脱菥?】(2023·湖南·模擬預(yù)測(cè))如圖所示,光滑水平導(dǎo)軌分為寬窄兩段(足夠長(zhǎng),電阻不計(jì)),相距分別為0.5m和0.3m,兩個(gè)材料、粗細(xì)都相同的導(dǎo)體棒分別放在兩段導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒長(zhǎng)度分別與導(dǎo)軌等寬,已知放在窄端的導(dǎo)體棒的質(zhì)量為0.6kg,電阻為0.3Ω,整個(gè)裝置處于垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為1T,現(xiàn)用的水平向右的恒力拉動(dòng),一段時(shí)間后,回路中的電流保持不變,下列說法正確的是()
A.在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,兩棒的距離先變大后不變B.回路中穩(wěn)定的電流大小為5AC.若在回路中的電流不變后某時(shí)刻,的速度為4m/s,則的速度為20m/sD.若在回路中的電流不變后某時(shí)刻,的速度為4m/s,則整個(gè)裝置從靜止開始運(yùn)動(dòng)了3.5s【答案】BC【詳解】A.由題意可知,的質(zhì)量,電阻,分析可知,當(dāng)電流不變時(shí),有即故所以的加速度始終比的大,兩棒的距離一直變大,故A錯(cuò)誤;B.當(dāng)電流不變時(shí),由牛頓第二定律可知解得故B正確;C.當(dāng)時(shí),由可知故C正確;D.分別對(duì)兩導(dǎo)體棒根據(jù)動(dòng)量定理有聯(lián)立解得故D錯(cuò)誤。故選BC。【模型演練8】(2023·河北邯鄲·統(tǒng)考三模)兩金屬棒a、b垂直放置在如圖所示足夠長(zhǎng)的光滑水平導(dǎo)軌上,金屬棒a、b的質(zhì)量分別為m和2m,電阻分別為r1和r2,導(dǎo)軌左邊間距為l,右邊間距為3l,兩導(dǎo)軌所在的區(qū)域處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。兩金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好且運(yùn)動(dòng)時(shí)始終與導(dǎo)軌垂直。某時(shí)刻金屬棒a受到水平向右的恒力F作用,a始終在導(dǎo)軌MN上運(yùn)動(dòng),b始終在導(dǎo)軌PQ上運(yùn)動(dòng),不計(jì)導(dǎo)軌電阻,經(jīng)過足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,下列說法正確的是()A.金屬棒a與b均做勻變速直線運(yùn)動(dòng)且距離保持不變B.金屬棒a的加速度為C.流過金屬棒a的電流大小為D.回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)保持不變,大小為【答案】BC【詳解】A.由于金屬棒a和b整體受恒定的拉力作用,則最終的穩(wěn)定狀態(tài)是兩棒都將有固定的加速度值,可得金屬棒受恒定的安培力,即回路中有恒定的電流,進(jìn)而得出回路有恒定的電動(dòng)勢(shì)。設(shè)金屬棒a和b的速度分別為和,由閉合電路的歐姆定律知電流的變化率因?yàn)楹愣ǎ钥傻靡驗(yàn)樽罱K兩金屬棒都做勻加速運(yùn)動(dòng),且加速度不同,兩棒的距離逐漸減小,A錯(cuò)誤;B.對(duì)金屬棒a由牛頓第二定律得對(duì)金屬棒b由牛頓第二定律得可解得,B正確;C.將加速度的結(jié)果帶入公式解得C正確;D.由可知D錯(cuò)誤。故選BC?!灸P脱菥?】(2023·海南海口·海南華僑中學(xué)??寄M預(yù)測(cè))如圖所示,導(dǎo)體棒、水平放置于足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌左右兩部分的間距分別為,,導(dǎo)體棒、的質(zhì)量分別為、,接入電路的電阻分別為和,其余部分電阻均忽略不計(jì)。導(dǎo)體棒、均處于方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,、兩導(dǎo)體棒均以的初速度同時(shí)水平向右運(yùn)動(dòng),兩導(dǎo)體棒在運(yùn)動(dòng)過程中始終與導(dǎo)軌垂直且保持良好接觸,導(dǎo)體棒始終在窄軌上運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒始終在寬軌上運(yùn)動(dòng),直到兩導(dǎo)體棒達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。求:(1)導(dǎo)體棒中的最大電流。(2)穩(wěn)定時(shí)導(dǎo)體棒和的速度。(3)電路中產(chǎn)生的焦耳熱及該過程中流過導(dǎo)體棒的某一橫截面的電荷量。
【答案】(1);(2),方向向右,,方向向右;(3)【詳解】(1),兩導(dǎo)體棒均以的初速度同時(shí)向右運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)體棒中的電流最大,此時(shí)回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為則導(dǎo)體棒中的最大電流(2)當(dāng)兩導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相等時(shí),回路中的電流為零,且達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),設(shè)此時(shí)導(dǎo)體棒的速度為,導(dǎo)體棒的速度為,則有可得兩導(dǎo)體棒從開始運(yùn)動(dòng)到達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)過程中,對(duì)導(dǎo)體棒,由動(dòng)量定理得對(duì)導(dǎo)體棒,由動(dòng)量定理得聯(lián)立解得(3)由能量守恒定律得解得對(duì)導(dǎo)體棒,由動(dòng)量定理可得又聯(lián)立解得四.線框模型(空氣阻力不計(jì))【模型演練1】如圖所示,在光滑的水平面上寬度為L(zhǎng)的區(qū)域內(nèi),有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng).現(xiàn)有一個(gè)邊長(zhǎng)為a(a<L)的正方形閉合線圈以垂直于磁場(chǎng)邊界的初速度v0向右滑動(dòng),穿過磁場(chǎng)后速度剛好減為0,那么當(dāng)線圈完全進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),其速度大小()A.大于eq\f(v0,2) B.等于eq\f(v0,2)C.小于eq\f(v0,2) D.以上均有可能【答案】B【解析】通過線圈橫截面的電荷量:q=eq\x\to(I)Δt=eq\f(\x\to(E),R)·Δt=eq\f(ΔΦ,R),由于線圈進(jìn)入和穿出磁場(chǎng)過程,線圈磁通量的變化量相等,則進(jìn)入和穿出磁場(chǎng)的兩個(gè)過程通過線圈橫截面的電荷量q相等,由動(dòng)量定理得,線圈進(jìn)入磁場(chǎng)過程:-Beq\x\to(I)at=mv-mv0,線圈離開磁場(chǎng)過程:-Beq\x\to(I)at=0-mv,由于q=eq\x\to(I)t,則-Baq=mv-mv0,Baq=mv,解得v=eq\f(v0,2),故選B.【模型演練2】(2023·江蘇·模擬預(yù)測(cè))如圖,空間等距分布無數(shù)個(gè)垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),豎直方向磁場(chǎng)區(qū)域足夠長(zhǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,每一條形磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾燃跋噜彈l形磁場(chǎng)區(qū)域間距均為?,F(xiàn)有一個(gè)邊長(zhǎng)、質(zhì)量,電阻的單匝正方形線框,以的初速度從左側(cè)磁場(chǎng)邊緣水平進(jìn)入磁場(chǎng),下列說法正確的是(
)A.線框剛進(jìn)入第一個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),加速度大小為B.線框穿過第一個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域過程中,通過線框的電荷量為C.線框從開始進(jìn)入磁場(chǎng)到豎直下落的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為D.線框從開始進(jìn)入磁場(chǎng)到豎直下落過程中能穿過5個(gè)完整磁場(chǎng)區(qū)域【答案】C【詳解】A.根據(jù)題意可得聯(lián)立解得線框剛進(jìn)入第一個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)受到的安培力為則線框的加速度大小為故A錯(cuò)誤;B.由法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和電荷量計(jì)算公式可知解得通過線框的電荷量為穿過磁場(chǎng)區(qū)域過程中線框磁通量變化量為零,所以通過線框的電荷量為零,故B錯(cuò)誤;C.當(dāng)線框水平速度減為零時(shí)豎直下落,線框受到安培力的合力水平向左,安培力對(duì)線框做的負(fù)功等于電路中產(chǎn)生的焦耳熱,由功能關(guān)系可得故C正確;D.水平方向安培力大小為設(shè)水平向右為正,由水平方向動(dòng)量定理可得解得線框穿過1個(gè)完整磁場(chǎng)區(qū)域,有安培力作用的水平距離為2l,則有則線框從開始進(jìn)入磁場(chǎng)到豎直下落過程中能穿過6個(gè)完整磁場(chǎng)區(qū)域,故D錯(cuò)誤。故選C。【模型演練3】(2023·浙江·校聯(lián)考模擬預(yù)測(cè))如圖所示,由相同材料的導(dǎo)線繞成邊長(zhǎng)相同的甲、乙兩個(gè)正方形閉合線圈,兩線圈的質(zhì)量相等,但所用導(dǎo)線的橫截面積不同,甲線圈的匝數(shù)是乙的2倍?,F(xiàn)兩線圈在豎直平面內(nèi)從同一高度同時(shí)由靜止開始下落,一段時(shí)間后進(jìn)入方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的上邊界水平。不計(jì)空氣阻力,已知下落過程中線圈始終平行于紙面,上、下邊保持水平。在線圈下邊進(jìn)入磁場(chǎng)后且上邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,可能出現(xiàn)的是()
A.甲產(chǎn)生的焦耳熱比乙多 B.甲加速運(yùn)動(dòng),乙減速運(yùn)動(dòng)C.甲和乙都加速運(yùn)動(dòng) D.甲減速運(yùn)動(dòng),乙加速運(yùn)動(dòng)【答案】C【詳解】設(shè)線圈到磁場(chǎng)的高度為h,線圈的邊長(zhǎng)為l,線圈材料密度為,質(zhì)量為m,橫截面積為S,電阻率為,線圈在磁場(chǎng)中運(yùn)行速度為,線圈剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度為,有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為線圈電阻為感應(yīng)電流為線圈所受的安培力由牛頓第二定律有聯(lián)立解得加速度為BCD.可知線圈在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度與匝數(shù)、橫截面積無關(guān),則甲乙線圈進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),具有相同的加速度。當(dāng)時(shí),甲和乙都做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)時(shí),甲和乙都做減速運(yùn)動(dòng),故BD錯(cuò)誤;C正確。A.線圈的熱功率甲乙線圈在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)速度相同,熱功率也一樣,甲產(chǎn)生的焦耳熱與乙一樣多,故A錯(cuò)誤。故選C?!灸P脱菥?】(2023·安徽·模擬預(yù)測(cè))如圖,相距的水平虛線間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為。磁場(chǎng)上方有一質(zhì)量為、電阻為、邊長(zhǎng)為的正方形線框,線框距磁場(chǎng)上邊界處由靜止釋放,邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度與邊剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度相等。線框向下運(yùn)動(dòng)的過程中,線框平面始終與磁場(chǎng)垂直且邊保持水平,已知重力加速度為,下列說法正確的是()
A.線框邊剛要進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框的速度大小為B.線框邊剛要出磁場(chǎng)時(shí),線框的加速度大小為C.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,安培力的沖量大小為D.線框穿過磁場(chǎng)的過程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱為【答案】AD【詳解】A.從釋放到cd剛進(jìn)磁場(chǎng),有解得從cd剛進(jìn)磁場(chǎng)到ab剛進(jìn)磁場(chǎng),有從ab剛進(jìn)磁場(chǎng)到cd剛出磁場(chǎng),有解得ab剛進(jìn)磁場(chǎng)的速度故A正確;B.cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度與cd邊剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度相等,由對(duì)稱性可知ab邊剛進(jìn)、剛出磁場(chǎng)時(shí)的速度v2也相同,ab邊進(jìn)磁場(chǎng)到cd邊出磁場(chǎng)在重力作用下加速,則cd邊進(jìn)磁場(chǎng)到ab邊進(jìn)磁場(chǎng)為減速才能使cd邊剛進(jìn)、剛出磁場(chǎng)速度相同;ab邊剛出磁場(chǎng)時(shí)有解得故B錯(cuò)誤;C.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,設(shè)向下為正,有故C錯(cuò)誤;D.線框穿過磁場(chǎng)的過程中,由能量守恒解得故D正確。故選AD?!灸P脱菥?】(多選)(2021·四川內(nèi)江鐵路中學(xué)月考)如圖所示,空間有一個(gè)方向水平的有界磁場(chǎng)區(qū)域,一個(gè)矩形線框,自磁場(chǎng)上方某一高度下落,然后進(jìn)入磁場(chǎng),進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),導(dǎo)線框平面與磁場(chǎng)方向垂直,則在進(jìn)入過程中導(dǎo)線框可能的運(yùn)動(dòng)情況是()A.加速度變小的加速下落B.加速度變小的減速下落C.勻速下落D.勻加速下落【答案】ABC【解析】線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中受到的安培力F=BIL=eq\f(B2L2v,R),如果eq\f(B2L2v,R)<mg,線框受到的合力向下,線框向下做加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得:mg-eq\f(B2L2v,R)=ma,a=g-eq\f(B2L2v,mR),由于速度v增大,a減小,線框向下做加速度變小的加速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A正確,D錯(cuò)誤;如果eq\f(B2L2v,R)>mg,線框受到的合力向上,線框向下做減速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得:eq\f(B2L2v,R)-mg=ma,a=eq\f(B2L2v,mR)-g,由于速度v減小,a減小,線框向下做加速度變小的減速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)B正確;如果eq\f(B2L2v,R)=mg,線框?qū)⑾蛳伦鰟蛩僦本€運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確.【模型演練5】(2023·河南許昌·禹州市高級(jí)中學(xué)??寄M預(yù)測(cè))如圖所示,在光滑絕緣的水平面上方,有兩個(gè)方向相反的水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)范圍足夠大,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小左邊為2B,右邊為3B,一個(gè)豎直放置的寬為L(zhǎng)、長(zhǎng)為3L、質(zhì)量為m、電阻為r的矩形金屬線框,以初速度v垂直磁場(chǎng)方向從圖中實(shí)線位置開始向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)線框運(yùn)動(dòng)到虛線位置(在左邊磁場(chǎng)中的長(zhǎng)度為L(zhǎng)、在右邊磁場(chǎng)中的長(zhǎng)度為2L)時(shí),線框的速度為,則下列判斷正確的是()
A.此時(shí)線框中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,電功率為B.此過程中通過線框截面的電量為C.此時(shí)線框的加速度大小為D.此過程中線框克服安培力做的功為【答案】AD【詳解】A.在圖示位置根據(jù)右手定則可知,線框中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,線框產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為線圈電流為則電功率為故A正確;B.此過程中磁通量的變化為此過程中通過線框截面的電量為故B錯(cuò)誤;C.線圈受到的安培力大小為此時(shí)線框的加速度大小為故C錯(cuò)誤;D.由動(dòng)能定理得可得此過程中線框克服安培力做的功為故D正確。故選AD?!灸P脱菥?】(2023·黑龍江大慶·大慶中學(xué)??寄M預(yù)測(cè))某高中科研興趣小組利用課余時(shí)間進(jìn)行研究電磁阻尼效果的研究性學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)示意圖如圖甲所示,虛線MN右側(cè)有垂直于水平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),邊長(zhǎng)為1m、質(zhì)量為0.1kg、電阻為0.2Ω的正方形金屬線框在光滑絕緣水平面上以大小的速度向右滑動(dòng)并進(jìn)入磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界MN與線框的右邊框平行。從線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)開始計(jì)時(shí),線框的速度v隨滑行的距離x變化的規(guī)律如圖乙所示,下列說法正確的是(
)
A.圖乙中B.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,線框的加速度先不變?cè)偻蝗粶p為零C.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱為0.15JD.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,通過線框某橫截面的電荷量為2.3C【答案】AC【詳解】A.線框中的磁通量發(fā)生變化時(shí),線框中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,線框會(huì)受到力的作用,從而速度發(fā)生改變,當(dāng)線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),磁通量不變,不產(chǎn)生感應(yīng)電流,線框的速度就不變,所以圖乙中的,故A正確;B.線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中,安培力大小為由圖乙可知,速度減小,線框受到的安培力減小,由牛頓第二定律可知,線框的加速度減小,因此線框做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,加速度突變?yōu)榱?,故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)能量守恒可得,線框減少的動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱,則有其中,,代入數(shù)據(jù)可得故C正確;D.線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中,取水平向右為正,根據(jù)動(dòng)量定理可得又即結(jié)合圖像乙可知,當(dāng)時(shí),,代入解得通過線框截面的電量為代入數(shù)據(jù)解得故D錯(cuò)誤。故選AC?!灸P脱菥?】(2023·山東·高三專題練習(xí))如圖,紙面在豎直平面內(nèi),水平方向上有兩寬度均為d的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,磁場(chǎng)的上下邊界水平,區(qū)域Ⅰ內(nèi)磁場(chǎng)方向?yàn)榇怪庇诩埫嫦蚶?,區(qū)域Ⅱ內(nèi)磁場(chǎng)方向?yàn)榇怪庇诩埫嫦蛲?。一質(zhì)量為m,邊長(zhǎng)為d的單匝正方形金屬線框,其總電阻為R,將線框從下邊緣距磁場(chǎng)上邊界距離h處由靜止釋放,線框下邊水平且線框平面始終與磁場(chǎng)方向垂直,當(dāng)線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ時(shí),恰好以速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)。當(dāng)線框下邊緣進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ但還未穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ的某一時(shí)刻,線框開始以速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)。已知線框下邊緣穿過磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ的時(shí)間為,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,下列說法正確的是()
A.釋放時(shí)線框下邊緣距磁場(chǎng)上邊界距離B.C.從線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ到線框下邊緣剛穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ過程中通過線框?qū)w橫截面的電荷量D.從線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ到線框下邊緣剛穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ過程中線框中產(chǎn)生的總熱量【答案】AD【詳解】A.當(dāng)線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ時(shí),恰好以速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)釋放時(shí)線框下邊緣距磁場(chǎng)上邊界距離A正確;B.當(dāng)線框下邊緣進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ但還未穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ的某一時(shí)刻,線框開始以速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)聯(lián)立解得B錯(cuò)誤;C.從線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ到線框下邊緣剛穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ過程中,由動(dòng)量定理安培力沖量通過線框?qū)w橫截面的電荷量C錯(cuò)誤;D.從線框下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ到線框下邊緣剛穿出磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ過程中,由能量守恒線框中產(chǎn)生的總熱量D正確。故選AD?!灸P脱菥?】(2023春·湖南常德·高三漢壽縣第一中學(xué)校考階段練習(xí))如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系中,豎直向下,水平。在第一象限(空間足夠大)存在垂直平面向外的磁場(chǎng)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度沿y軸正方向不變,沿x軸正方向按照(且為已知常數(shù))規(guī)律變化。一個(gè)質(zhì)量為m、邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框,電阻為R,初始時(shí)一邊與x軸重合,一邊與y軸重合。將導(dǎo)線框以速度沿x軸正方向拋出,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中導(dǎo)線框的兩鄰邊分別平行兩個(gè)坐標(biāo)軸。從導(dǎo)線框開始運(yùn)動(dòng)到速度恰好豎直向下的過程中,導(dǎo)線框下落高度為h,重力加速度為g,則在此過程中,下列說法正確的是()
A.導(dǎo)線框受到的安培力總是與運(yùn)動(dòng)方向垂直B.導(dǎo)線框下落高度為h時(shí)的速度小于C.整個(gè)過程中導(dǎo)線框中產(chǎn)生的熱量為D.導(dǎo)線框速度恰好豎直向下時(shí)左邊框的橫坐標(biāo)為【答案】CD【詳解】A.根據(jù)右手定則可知,線框?qū)a(chǎn)生順時(shí)針方向的電流,根據(jù)左手定則可知左邊框產(chǎn)生方向向右的安培力,右邊框產(chǎn)生方向向左的安培力,上邊框產(chǎn)生方向向下的安培力,下邊框產(chǎn)生方向向上的安培力,再根據(jù)磁場(chǎng)的分布規(guī)律可知左邊框產(chǎn)生的安培力小于右邊框產(chǎn)生的安培力,上、下邊框產(chǎn)生的安培力大小相等,可知導(dǎo)線框受到向左的安培力的作用,即沿x軸負(fù)方向的安培力作用,而不是與運(yùn)動(dòng)方向垂直,故A錯(cuò)誤;B.導(dǎo)線框在豎直方向所受安培力的合力為零,可知導(dǎo)線框在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),下落高度為h時(shí)的速度滿足運(yùn)動(dòng)學(xué)關(guān)系可得故B錯(cuò)誤;C.當(dāng)導(dǎo)線框速度恰好豎直向下時(shí),說明導(dǎo)線框在水平方向速度減小為零,又導(dǎo)線框在豎直方向所受合力與重力大小相等,即導(dǎo)線框在豎直方向滿足機(jī)械能守恒,所以下落過程中導(dǎo)線框中產(chǎn)生的熱量大小等于水平方向動(dòng)能的損失,大小為,故C正確;D.設(shè)導(dǎo)線框在時(shí)間t時(shí)的水平分速度大小為,水平位移為x,則在此時(shí)刻導(dǎo)線框產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為導(dǎo)線框內(nèi)的感應(yīng)電流大小為所以導(dǎo)線框受到安培力的大小又根據(jù)可得導(dǎo)線框速度恰好豎直向下時(shí)左邊框的橫坐標(biāo)為故D正確。故選CD?!灸P脱菥?】(2023·湖北·模擬預(yù)測(cè))如圖所示,光滑絕緣水平桌面上,虛線右側(cè)有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為1T,虛線左側(cè)有一長(zhǎng)、寬的矩形金屬框,其質(zhì)量為、電阻為,邊與平行。第一次,讓金屬框沿水平桌面、垂直方向以的初速度沖入磁場(chǎng)區(qū)域;第二次,讓金屬框在水平向右的外力作用下以的速度勻速進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域。下列說法正確的是()A.進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,金屬框中的電流方向?yàn)锽.前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,通過金屬框橫截面的電荷量之比為C.前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,金屬框中的焦耳熱之比為D.金屬框前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)過程的時(shí)間之比為【答案】BC【詳解】A.根據(jù)右手定則可知,進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,金屬框中的電流方向?yàn)椋珹錯(cuò)誤;B.線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為平均感應(yīng)電流為則通過金屬框橫截面的電荷量可知前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,通過金屬框橫截面的電荷量之比為,B正確;C.第一次進(jìn)入時(shí),設(shè)線框進(jìn)入磁場(chǎng)后的速度為,根據(jù)動(dòng)量定理得解得v=1m/s則線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中,安培力做功則第一次進(jìn)入時(shí),金屬框中的焦耳熱為第二次進(jìn)入時(shí),根據(jù)題意有,,則第二次進(jìn)入時(shí),金屬框中的焦耳熱為可知前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,金屬框中的焦耳熱之比為3:5,C正確;D.根據(jù)上述分析可知,線框第一次完全進(jìn)入磁場(chǎng)之后的速度為v=1m/s,假如線框勻減速進(jìn)入,則根據(jù)公式解得線框第一次進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),則所用時(shí)間由于第二次勻速進(jìn)入,則運(yùn)動(dòng)時(shí)間為則金屬框前、后兩次進(jìn)入磁場(chǎng)過程的時(shí)間之比大于5:3,D錯(cuò)誤。故選BC?!灸P脱菥?0】(2023·上海·統(tǒng)考模擬預(yù)測(cè))如圖(a),線框位于傾斜角的斜面上,斜面上有一長(zhǎng)度為的單匝矩形磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)方向垂直于斜面向上,大小為,已知線框邊長(zhǎng),,總電阻,現(xiàn)對(duì)線框施加一沿斜面向上的力使之運(yùn)動(dòng)。斜面上動(dòng)摩擦因數(shù),線框速度隨時(shí)間變化如圖(b)所示。(重力加速度?。?)求外力大??;(2)求長(zhǎng)度;(3)求回路產(chǎn)生的焦耳熱。
【答案】(1)1.5N;(2)0.5m;(3)0.4J【詳解】(1)由圖(b)可知在0~0.4s內(nèi)線框做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度為根據(jù)牛頓第二定律有代入數(shù)據(jù)可得(2)由圖(b)可知線框cf勻速進(jìn)入磁場(chǎng),則有其中聯(lián)立可得,(3)線框穿過磁場(chǎng)過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱等于過程中安培力做的功,即【模型演練11】(2023·全國·高三專題練習(xí))一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的正方形金屬細(xì)框,每邊電阻為R0,置于光滑的絕緣水平桌面(紙面)上。寬度為2L的區(qū)域內(nèi)存在方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,兩虛線為磁場(chǎng)邊界,如圖(a)所示。(1)使金屬框以一定的初速度向右運(yùn)動(dòng),進(jìn)入磁場(chǎng)。運(yùn)動(dòng)過程中金屬框的左、右邊框始終與磁場(chǎng)邊界平行,金屬框完全穿過磁場(chǎng)區(qū)域后,速度大小降為它初速度的一半,求金屬框的初速度大小。(2)在桌面上固定兩條光滑長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌與磁場(chǎng)邊界垂直,左端連接電阻R1=2R0,導(dǎo)軌電阻可忽略,金屬框置于導(dǎo)軌上,如圖(b)所示。讓金屬框以與(1)中相同的初速度向右運(yùn)動(dòng),進(jìn)入磁場(chǎng)。運(yùn)動(dòng)過程中金屬框的上、下邊框處處與導(dǎo)軌始終接觸良好。求在金屬框整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,電阻R1產(chǎn)生的熱量。【答案】(1);(2)【詳解】(1)金屬框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中有則金屬框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中流過回路的電荷量為則金屬框完全穿過磁場(chǎng)區(qū)域的過程中流過回路的電荷量為且有聯(lián)立有(2)設(shè)金屬框的初速度為v0,則金屬框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的末速度為v1,向右為正方向。由于導(dǎo)軌電阻可忽略,此時(shí)金屬框上下部分被短路,故電路中的總電再根據(jù)動(dòng)量定理有解得則在此過程中根據(jù)能量守恒有解得其中此后線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)中,則線框左右兩邊均作為電源,且等效電路圖如下
則此時(shí)回路的總電阻設(shè)線框剛離開磁場(chǎng)時(shí)的速度為v2,再根據(jù)動(dòng)量定理有解得v2=0則說明線框剛離開磁場(chǎng)時(shí)就停止運(yùn)動(dòng)了,則再根據(jù)能量守恒有其中則在金屬框整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,電阻R1產(chǎn)生的熱量【模型演練12】(2023·湖南長(zhǎng)沙·湖南師大附中??既#┕饣^緣水平桌面上有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的矩形線圈abcd,其質(zhì)量為m,其各邊電阻相等,線圈ab邊以速度v進(jìn)入一個(gè)有明顯邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,如圖所示,磁場(chǎng)的寬度大于L。當(dāng)線圈全部進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),其動(dòng)能恰好等于ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)前時(shí)的一半,求:(1)ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間,a、b兩點(diǎn)的電壓是多少?(2)判斷線圈能否全部穿出磁場(chǎng),并敘述理由;(3)線圈從開始進(jìn)入磁場(chǎng)到完全出磁場(chǎng)的整個(gè)過程中安培力對(duì)線框做的總功。
【答案】(1);(2)能全部穿出磁場(chǎng),見解析;(3)【詳解】(1)ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間產(chǎn)生的瞬時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為切割磁感線的ab邊相當(dāng)于電源,則可知,a、b兩點(diǎn)的電壓為路端電壓,設(shè)每條邊的電阻為r,根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得則(2)由題意可知,線圈全部進(jìn)入磁場(chǎng)后動(dòng)能變?yōu)樵瓉淼囊话?,則可知線圈出磁場(chǎng)時(shí)的速度小于進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)的速度,根據(jù)安培力可知,出磁場(chǎng)時(shí)所受安培力小于進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)所受安培力,設(shè)進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)的平均安培力為,出磁場(chǎng)時(shí)的平均安培力為,則根據(jù)動(dòng)能定理,有顯然不為零,
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