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- 2021-05-25 发布
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2020届一轮复习人教版 电磁感应现象的两类情况 课时作业
1.(多选)下列说法中正确的是( )
A.动生电动势的产生与洛伦兹力有关
B.因为洛伦兹力对运动电荷始终不做功,所以动生电动势的产生与洛伦兹力无关
C.动生电动势的方向可以由右手定则来判定
D.导体棒切割磁感线产生感应电流,受到的安培力一定与受到的外力大小相等、方向相反
解析:由动生电动势产生原因知A、C正确,B错误;只有在导体棒做匀速切割时,除安培力以外的力的合力才与安培力大小相等、方向相反,做变速运动时不成立,故D错误.
答案:AC
2.如图所示,内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,环内有一带负电的小球,整个装置处于竖直向下的磁场中,当磁场突然增强时,小球将( )
A.沿顺时针方向运动
B.沿逆时针方向运动
C.在原位置附近往复运动
D.仍然保持静止状态
解析:当磁场增强时,由楞次定律知感应电流沿逆时针方向,即感生电场沿逆时针方向,带负电的小球在电场力作用下沿顺时针方向运动.
答案:A
3.如图所示,有一匝接在电容器C两端的圆形导线回路,垂直于回路平面以内存在着向里的匀强磁场B,已知圆的半径r=5 cm,电容C=20 μF,当磁场B以4×10-2 T/s的变化率均匀增加时,则( )
A.电容器a板带正电,电荷量为2π×10-9 C
B.电容器a板带负电,电荷量为2π×10-9 C
C.电容器b板带正电,电荷量为4π×10-9 C
D.电容器b板带负电,电荷量为4π×10-9 C
解析:圆环为电源,所以a是正极带正电.E=·S=π×10-4 V,所以Q=UC=2π×10-9C.
答案:A
4.如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,下列说法中正确的是( )
A.穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势
B.MN这段导体做切割磁感线运动,MN间有电势差
C.MN间有电势差,所以电压表有示数
D.因为有电流通过电压表,所以电压表有示数
解析:穿过线框的磁通量不变化,线框中无感应电流,但ab、MN、dc都切割磁感线,它们都有感应电动势,故A错,B对;无电流通过电压表,电压表无示数,C、D错.
答案:B
5.如图所示,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.正方形金属框abcd可绕光滑轴OO′转动,边长为L,总电阻为R,ab边质量为m,其他三边质量不计,现将abcd拉至水平位置,并由静止释放,经时间t到达竖直位置,ab边的速度大小为v,则在金属框内产生的热量大小等于( )
A. B.
C.mgL- D.mgL+
解析:金属框绕光滑轴转下的过程中机械能有损失但能量守恒,损失的机能能为mgL-,故产生的热量为mgL-,选项C正确.
答案:C
6.如图所示,在竖直平面内有两根平行金属导轨,上端与电阻R相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面.一质量为m的金属棒以初速度v0沿导轨竖直向上运动,上升到某一高度后又返回到原处,整个过程金属棒与导轨接触良好,导轨与棒的电阻不计.下列说法正确的是( )
A.回到出发点的速度v大于初速度v0
B.通过R的最大电流,上升过程小于下落过程
C.电阻R上产生的热量,上升过程大于下落过程
D.所用时间上升过程大于下落过程
解析:金属棒切割磁感线运动,由右手定则和法拉第电磁感应定律、安培力公式可知金属棒下行和上行时的受力情况,由能量守恒定律可知,金属棒在运动过程中,机械能不断转化为热能,所以回到出发点的速度v小于初速度v0,选项A错误;设金属棒运动的速度为v,长度为l,那么感应电动势E=Blv,通过R的电流I==,可见,当金属棒运动速度v大时,通过R的电流大,因为金属棒在运动过程中,机械能不断转化为热能,所以运动到同一高度处,上升时的速度大于下降时的速度,所以通过R的最大电流上升过程大于下落过程,选项B错误;同一高度处金属棒上升时受到的安培力大于下降时受到的安培力,由于上升和下降的高度相同,所以上升过程克服安培力所做的功大于下降时克服安培力做的功,故电阻R上产生的热量上升过程大于下落过程,选项C正确;研究金属棒的上升过程时,可以采取逆向思维法,把上升过程看作金属棒从最高点自由下落,显然,下落的加速度a1>g>a2,其中a2为金属棒返回下落时的加速度,显然,下落相同高度,t1<t2,选项D错误.
答案:C
B级 提能力
7.如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.
已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
A.流过金属棒的最大电流为
B.通过金属棒的电荷量为
C.克服安培力所做的功为mgh
D.金属棒产生的焦耳热为mg(h-μd)
解析:金属棒滑下过程中,根据动能定理有mgh=mv,根据法拉第电磁感应定律有Em=BLvm,根据闭合电路欧姆定律有Im=,联立三式得Im=,故A错误;根据q=可知,通过金属棒的电荷量为,故B错误;金属棒运动的全过程中,根据动能定理得mgh+Wf+W安=0,所以克服安培力做的功小于mgh,故C错误;由Wf=-μmgd,金属棒克服安培力做的功完全转化成电热,由题意可知金属棒与电阻R上产生的焦耳热相同,设金属棒上产生的焦耳热为Q,故2Q=-W安,Q=mg(h-μd),故D正确.
答案:D
8.如图所示,可绕固定轴OO′转动的正方形线框的边长为L,不计摩擦和空气阻力,线框从水平位置由静止释放,到达竖直位置所用的时间为t,ab边的速度为v,设线框始终处在竖直向下、磁感应强度为
B的匀强磁场中,试求:
(1)这个过程中回路中的感应电动势.
(2)到达竖直位置时回路中的感应电动势.
解析:(1)===.
(2)在竖直位置B⊥v,所以E=BLv.
9.如图所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距l=0.5 m,导轨左端连接一个R=0.2 Ω的电阻和一个理想电流表A,导轨的电阻不计,整个装置放在磁感应强度B=1 T的有界匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.一根质量m=0.4 kg、电阻r=0.05 Ω的金属棒与磁场的左边界cd重合.现对金属棒施加一水平向右、大小为0.4 N的恒定拉力F,使棒从静止开始向右运动,已知在金属棒离开磁场右边界ef前电流表的示数已保持稳定.
(1)求金属棒离开磁场右边界ef时的速度大小;
(2)当拉力F的功率为0.08 W时,求金属棒的加速度.
解析:(1)由题意可知,当金属棒离开右边界ef时已达到最大速度vmax,E=Blvmax,
I=,
F安=BIl,
F安=F,
联立以上各式并代入数据,得vmax=0.4 m/s.
(2)当力F的功率为0.08 W时,金属棒的速度
v==0.2 m/s,
F-F安′=ma,即F-=ma,
代入数据得a=0.5 m/s2,方向向右.
10.如图所示,两根足够长的固定平行金属导轨位于倾角θ=30°的斜面上,导轨上、下端各接有一个阻值R=20 Ω的电阻,导致电阻忽略不计,导轨宽度L=2 m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1 T.质量m=0.1 kg、连入电路的电阻为r=10 Ω的金属棒ab在导轨斜面较高处由静止释放.当金属棒ab下滑高度h=3 m时,速度恰好达到最大值v=2 m/s.金属ab在下滑过程中始终与导轨垂直且接触良好,g取10 m/s2.求:
(1)金属棒ab由静止至下滑高度为3 m的运动过程中机械能的减少量.
(2)金属棒ab由静止至下滑高度为3 m的运动过程中导轨上端电阻R中产生的热量.
解析:(1)金属棒ab机械能的减少量
ΔE=mgh-mv2=2.8 J.
(2)速度最大时金属棒ab产生的电动势
E=BLv,
产生的电流I=,
此时的安培力F=BIL=1×0.2×2 N=0.4 N,
由题意可知,所受摩擦力
Ff=mgsin 30°-F=N=0.1 N,
由能量守恒知,损失的机械能等于金属棒ab克服摩擦力做功和产生的电热之和,电热Q=ΔE-=(2.8-0.1×3×2)J=2.2 J,又上、下端电阻并联后再与金属棒ab串联,公式Q=I2t,
则上端电阻R中产生的热量QR==×2.2 J=0.55 J.
11.如图所示,电动机牵引一根原来静止的、长为L=1 m、质量为m=0.1 kg的导体MN,其电阻R=1 Ω,导体棒架在磁感应强度B=1 T、竖直放置的框架上,当导体棒上升h=3.8 m时获得稳定的速度,导体产生的热量为14 J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的示数分别为7 V、1 A,电动机内阻r=1 Ω,不计框架电阻及一切摩擦,g取10 m/s2,求:
(1)棒能达到的稳定速度;
(2)棒从静止至达到稳定速度所需要的时间.
解析:(1)电动机的输出功率P出=IU-I2r=6 W,
棒达到稳定速度时,有F=mg+BIL=mg+,
而电动机的输出功率P出=Fvm,
由以上各式解得vm=2 m/s.
(2)从棒开始运动至达到稳定速度的过程中,
由能量守恒定律,有P出t=mgh+mv+Q,
解得完成此过程所需要的时间t=3 s.