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文档介绍
【物理】2019届二轮复习楞次定律 法拉第电磁感应定律及应用学案(浙江专用)
第14讲 楞次定律 法拉第电磁感应定律及应用 [考试要求和考情分析] 考试内容 选考要求 历次选考统计 命题角度 2016/04 2016/10 2017/04 2017/11 2018/04 2018/11 电磁感应综合题:动量、电路、图象;电磁驱动、电磁阻尼 电磁感应现象 b 楞次定律 c 21 法拉第电磁感应定律 d 23 22 22 22 23 电磁感应现象的两类情况 b 23 22 22 22 23 22 互感和自感 b 涡流、电磁阻尼和电磁驱动 b 电磁感应现象的理解及楞次定律的应用 [要点总结] 1.电磁感应现象能否发生的判断关键 弄清楚回路内的磁场分布,并确定其磁通量是否变化。 2.楞次定律的理解要注意以下两点 (1)感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向并非总是相同或相反,而是“增反减同”。 (2)由于运动而产生感应电流时,感应电流的效果是阻碍物体间的相对运动,而不是阻碍物体的运动。 [典例分析] 【例1】 (2018·浙江湖州中学高三月考)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌。为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图1所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( ) 图1 解析 施加磁场来快速衰减STM的微小振动,其原理是电磁阻尼,在振动时通过紫铜薄板的磁通量变化,紫铜薄板中产生感应电动势和感应电流,则其受到安培力作用,该作用阻碍紫铜薄板振动,即促使其振动衰减。方案A中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,通过它的磁通量都发生变化;方案B中,当紫铜薄板上下振动时,通过它的磁通量可能不变,当紫铜薄板向右振动时,通过它的磁通量不变;方案C中,紫铜薄板上下振动、左右振动时,通过它的磁通量可能不变;方案D中,当紫铜薄板上下振动时,紫铜薄板中磁通量可能不变。综上可知,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是A。 答案 A [精典题组] 1.(2018·浙江余杭模拟)(多选)匀强磁场方向垂直纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,磁感应强度B随时间t变化规律如图2甲所示。在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图乙所示。令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,f1、f2、f3分别表示I1、I2、I3时,金属环上很小一段受到的安培力。则( ) 图2 A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 B.I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向 C.f1方向指向圆心,f2方向指向圆心 D.f2方向背离圆心向外,f3方向指向圆心 解析 由图甲所示可知,Oa段,磁场方向垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,选项A正确;在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,选项B错误;由左手定则可知,Oa段电流受到的安培力f1方向指向圆心,ab段安培力f2方向背离圆心向外,bc段,安培力f3方向指向圆心,选项C错误,D正确。 答案 AD 2.(2018·浙江瑞安模拟)(多选)在某小组探究楞次定律的实验中,小组同学设计了如图3所示的电路进行实验。一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动。M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向右运动的是( ) 图3 A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间 B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间 C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时 D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时 解析 由楞次定律的第二种描述:“来拒去留”可知要使N向右运动,穿过N的磁通量应增大;而A、B中由断开到闭合过程中磁通量均增大,选项A、B正确;若移动滑动头,则向c端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,磁通量减小,故会使N左移,选项C错误;而D中向d移动时,滑动变阻器接入电阻减小时,故电路中电流增大,磁场增大,故会使N右移,选项D正确。 答案 ABD 法拉第电磁感应定律的理解及应用 [要点总结] 1.对法拉第电磁感应定律E=n的理解注意点 (1)用公式E=nS求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积。当磁场不变,回路面积随时间线性变化时,用公式E=nB求解。 (2)通过回路截面的电荷量q仅与n、ΔΦ和回路电阻R有关,与时间长短无关。q=IΔt=Δt=。 2.平动切割问题 (1)有效长度:公式E=BLv中的L为有效切割长度,即导体在与v垂直的方向上的投影长度 (2)相对性:E=BLv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动时,应注意速度间的相对关系。 3.转动切割 在磁感应强度为B的匀强磁场中,长为L的导体棒绕一端为轴以角速度ω匀速转动时,此时产生的感应电动势E=BLv中=BωL2。若转动的是圆盘,则可以把圆盘看成由很多根半径相同的导体杆组合而成的。 [典例分析] 【例2】 (2018·浙江永康模拟)如图4所示,粗糙斜面的倾角θ=37°,半径r= 0.5 m的圆形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数n=10匝的刚性正方形线框abcd通过松弛的柔软导线与一个额定功率P=1.25 W的小灯泡L相连,圆形磁场的一条直径恰好过线框bc边。已知线框质量m=2 kg,总电阻R0=1.25 Ω,边长L>2r,与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=2-t(T)的规律变化。开始时线框静止在斜面上,在线框运动前,灯泡始终正常发光。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: 图4 (1)线框不动时,回路中的感应电动势E; (2)小灯泡正常发光时的电阻R; (3)线框保持不动的时间内,小灯泡产生的热量Q。 解析 (1)由法拉第电磁感应定律有 E=n=n×πr2=2.5 V。 (2)小灯泡正常发光,有P=I2R 由闭合电路欧姆定律有E=I(R0+R) 即P=R 代入数据解得I=1 A,R=1.25 Ω。 (3)当线框恰好要运动时,设磁场的磁感应强度大小为B′ 对线框bc边处于磁场中的部分受力分析 安培力F安=nB′I×2r 由共点力的平衡条件有 mgsin θ=F安+Ff=2nB′Ir+μmgcos θ 解得线框刚要运动时,磁场的磁感应强度大小B′=0.4 T 可得线框在斜面上可保持静止的时间t= s 小灯泡产生的热量Q=Pt=1.25× J=3.14 J。 答案 (1)2.5 V (2)1.25 Ω (3)3.14 J [精典题组] 3.(2018·浙江温州十五中高三月考)(多选)如图5所示是一个非接触式电源供应系统,左侧线圈连接小灯泡,右侧线圈接电源,电路均闭合。它是基于电磁感应原理,可以实现无线电力传输。下列说法正确的是( ) 图5 A.只要右侧线圈中输入电流,左侧小灯泡中就会有电流 B.只有右侧线圈中输入变化的电流,左侧小灯泡中才会有电流 C.右侧线圈中电流越大,左侧线圈中感应电动势越大 D.右侧线圈中电流变化越快,左侧线圈中感应电动势越大 解析 根据感应电流产生的条件,若右侧线圈中输入恒定的电流,则右侧线圈产生恒定的磁场,左侧线圈中的磁通量不发生变化,则左侧线圈中就会不产生感应电动势,但在题图输入过程中,右侧线圈中的电流从无到有,因此左侧线圈中会产生感应电动势,然而不是总会有的,选项A错误;若右侧线圈中输入变化的电流,根据法拉第电磁感应定律E=n,可知左侧线圈中就会产生感应电动势,当右侧线圈中电流变化越快,左侧线圈中感应电动势越大,选项B、D正确,C错误。 答案 BD 4.(2018·浙江余姚中学高三选考模拟)如图6甲所示,光滑绝缘斜面的倾角θ=30°,矩形区域GHIJ (GH与IJ相距为d)内存在着方向垂直于斜面的匀强磁场。质量为m、边长为d的正方形闭合金属线框abcd平放在斜面上,开始时ab边与GH 相距也为d,现用一平行于斜面的恒力拉动线框,使其由静止开始(t=0)沿斜面向上运动,当线框完全通过磁场后运动一段时间再撤去外力。已知线框运动的过程中产生的电流I随时间t变化的I-t图象如图乙所示(规定电流沿abcd方向为正)。已知向上穿过磁场时线框中电流大小为I0,前后两次通过磁场产生电流的时间之比为2∶1,重力加速度为g,斜面足够长,线框ab边始终与GH平行,求: 图6 (1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向; (2)线框的电阻阻值。 解析 (1)由I-t图象知道,线框向上和向下穿过磁场的过程都做匀速运动 设向上穿过磁场时线框的速度大小为v1 向下穿过磁场时线框的速度大小为v2 线框中电流大小为I; 根据运动学公式和欧姆定律可得 向上时,有v1t1=2d,I0R=Bdv1 向下时,有v2t2=2d,IR=Bdv2 根据共点力的平衡可得mgsin 30°=BId 由题设条件知道t1∶t2=2∶1 联立解得B= 根据右手定则可知磁场方向垂直斜面向上。 (2)线框向上穿过磁场时,根据共点力平衡可得 F=mgsin 30°+BI0d 线框从开始运动到ab边向上刚好进入磁场的过程中,根据动能定理可得 (F-mgsin 30°)d=mv 联立解得R=。 答案 (1) 磁场方向垂直斜面向上 (2) 互感和自感 涡流 电磁阻尼和电磁驱动 [要点总结] 1.分析自感现象应注意 (1)通过自感线圈中的电流不能发生突变,即通电过程中,电流逐渐变大,断电过程中,电流逐渐变小,此时线圈可等效为“电源”,该“电源”与其他电路元件形成回路; (2)断电自感现象中灯泡是否“闪亮”的判断:若断电后通过灯泡的电流比原来强,则灯泡先闪亮,再慢慢熄灭。 2.电磁阻尼和电磁驱动 (1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动。 (2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中产生的感应电流使导体受到安培力的作用而运动起来。 [典例分析] 【例3】 (2018·浙江临海杜桥中学月考)(多选)如图7所示,是法拉第设计的一个研究互感现象的实验装置,图中A线圈与电源和开关S连接,B线圈与一个左进左偏、右进右偏型(电流从左接线柱流入电流计指针向左偏转,电流从右接线柱流入电流计指针向右偏转)电流计连接,两个线圈绕在同一个圆形铁芯上。以下说法正确的是( ) 图7 A.开关S闭合的瞬间电流计指针向右偏转 B.开关S由闭合到断开的瞬间电流计指针向左偏转 C.B线圈中产生的感应电流是一种自感现象 D.开关断开、闭合过程中的这种现象是一种互感现象 解析 如果在闭合开关时,根据右手螺旋定则可知,穿过线圈B的磁通量增大,且顺时针方向,由楞次定律可得,感应电流盘旋而上,电流计指针将向右偏,选项A正确;开关S由闭合到断开的瞬间时,根据右手螺旋定则可知,穿过线圈B的磁通量减小,且顺时针方向,由楞次定律可得,感应电流盘旋而下,电流计指针将向左偏,选项B正确;由于B中产生的电流,是由于A中的电流变化,使产生的变化磁场穿过B,使B中产生电流,所以并不是自感现象,选项C错误;开关断开、闭合过程中是由于A中的电流变化,使产生的变化磁场穿过B,使B中产生电流,所以是一种自感现象,选项D正确。 答案 ABD [精典题组] 5.(2018·浙江茅盾中学月考)(多选)关于涡流,下列说法中正确的是( ) A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置 B.家用电磁炉是利用涡流来加热食物的 C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动 D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能增大涡流 解析 高频感应炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的,炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化,选项A正确;电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场,当含铁质锅具放置炉面时,铁磁性锅体被磁化,锅具即切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流,选项B正确;阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动,当金属板从磁场中穿过时,金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用,选项C正确;在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小涡流,选项D错误。 答案 ABC 6.如图8所示电路中,A、B、C为完全相同的三个灯泡,L是一个直流电阻不可忽略的电感线圈,a、b为线圈L的左右两端点,原来开关S是闭合的,三个灯泡亮度相同,将开关S断开后,下列说法正确的是( ) 图8 A.a点电势高于b点,A灯闪亮后缓慢熄灭 B.a点电势低于b点,B、C灯闪亮后缓慢熄灭 C.a点电势高于b点,B、C灯闪亮后缓慢熄灭 D.a点电势低于b点,B、C灯不会闪亮只是缓慢熄灭 解析 开关闭合稳定时,三个灯泡亮度相同,则流过A的电流等于流过B、C的电流,开关由闭合到断开瞬间,B、C灯原来的电流瞬间消失,而线圈产生自感电动势阻碍B、C灯中电流减小,并与A、B、C组成回路,原来两支路灯电流相等,则开关断开瞬间,电流都从原来A的值开始减小,所以三灯均过一会儿才熄灭。由于电流的方向与A的原电流的方向相反,则流过三个灯的电流的方向为逆时针方向,b点电势高于a点,故选项D正确。 答案 D (2016·10月浙江选考)如图9甲所示,质量m=3.0×10-3 kg的“”型金属细框竖直放置在两水银槽中,“”型框的水平细杆CD长l=0.20 m,处于磁感应强度大小B1=1.0 T、方向水平向右的匀强磁场中。有一匝数n=300匝、面积S=0.01 m2的线圈通过开关K与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2的大小随时间t变化的关系如图乙所示。 甲 乙 图9 (1)求0~0.10 s线圈中的感应电动势大小; (2)t=0.22 s时闭合开关K,若细杆CD所受安培力方向竖直向上,判断CD中的电流方向及磁感应强度B2的方向; (3)t=0.22 s时闭合开关K,若安培力远大于重力,细框跳起的最大高度h=0.20 m,求通过细杆CD的电荷量。 解析 (1)由法拉第电磁感应定律E=n 得E=nS=30 V。 (2)电流方向C→D B2方向向上。 (3)由牛顿第二定律F=ma=m (或由动量定理FΔt=mv-0) 安培力F=IB1l ΔQ=IΔt v2=2gh 得ΔQ==0.03 C。 答案 (1)30 V (2)电流方向C→D B2方向向上 (3)0.03 C 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的) 1.(2018·浙江新昌知新中学月考)如图1,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ 突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是( ) 图1 A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向 B.PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向 C.PQRS中沿逆时针方向,T中沿逆时针方向 D.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向 解析 金属杆PQ向右切割磁感线,根据右手定则可知PQRS中感应电流沿逆时针方向;原来T中的磁场方向垂直于纸面向里,闭合回路PQRS中的感应电流产生的磁场方向垂直于纸面向外,使得穿过T的磁通量减小,根据楞次定律可知T中产生顺时针方向的感应电流,综上所述,可知选项A、B、C项错误,D项正确。 答案 D 2.(2018·浙江富阳模拟)如图2所示为安检门原理图,左边门框中有一通电线圈,右边门框中有一接收线圈。工作过程中某段时间通电线圈中存在顺时针方向(从左向右看)均匀增大的电流,则( ) 图2 A.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针 B.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流增大 C.有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针 D.有金属片通过时,接收线圈中的感应电流大小发生变化 解析 当左侧线圈中通有不断增大的顺时针方向的电流时,知穿过右侧线圈的磁通量向右,且增大,根据楞次定律,右侧线圈中产生逆时针方向的电流,即使有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向仍然为逆时针,选项A、C错误;通电线圈中存在顺时针方向均匀增大的电流,则通电线圈中的磁通量均匀增大,所以穿过右侧线圈中的磁通量均匀增大,则磁通量的变化率是定值,由法拉第电磁感应定律可知,接收线圈中的感应电流不变,选项B错误;有金属片通过时,则穿过金属片中的磁通量发生变化时,金属片中也会产生感应电流,感应电流的方向与接收线圈中的感应电流的方向相同,所以也会将该空间中的磁场的变化削弱一些,引起接收线圈中的感应电流大小发生变化,选项D正确。 答案 D 3.(2018·浙江长兴中学模拟)1831年,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机(图3甲)。 它是利用电磁感应原理制成的,是人类历史上第一台发电机。图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘转动,电阻R中就有电流通过。若所加磁场为匀强磁场,回路的总电阻恒定,从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,CRD平面与铜盘平面垂直,下列说法正确的是( ) 图3 A.电阻R中没有电流流过 B.铜片C的电势高于铜片D的电势 C.保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则铜盘中有电流产生 D.保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则CRD回路中有电流产生 解析 根据右手定则可知,电流从D点流出,流向C点,因此圆盘中电流方向为从C向D,由于圆盘在切割磁感线,相当于电源,所以D处的电势比C处高,选项A、B错误;保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则穿过铜盘的磁通量发生变化,故有感应电流产生,但是此时不再切割磁感线,所以CD不能当成电源,故CRD回路中没有电流产生,选项C正确,D错误。 答案 C 4.物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图4所示,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环。闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动。对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是( ) 图4 A.线圈接在了直流电源上 B.电源电压过高 C.所选线圈的匝数过多 D.所用套环的材料与老师的不同 解析 无论实验用的是交流电还是直流电,闭合开关S的瞬间,穿过套环的磁通量均增加,只要套环的材料是导体,套环中就能产生感应电流,套环就会跳起。如果套环是用塑料做的,则不能产生感应电流,也就不会受安培力作用而跳起,选项D正确。 答案 D 5.(2018·浙江温岭模拟)铺设海底金属油气管道时,焊接管道需要先用感应加热的方法对焊口两侧进行预热。将被加热管道置于感应线圈中,当感应线圈中通以电流时管道发热。下列说法中正确的是( ) 图5 A.管道发热是由于线圈中的电流直接流经管道引起的 B.感应加热是利用线圈电阻产生的焦耳热加热管道的 C.感应线圈中通以恒定电流时也能在管道中产生电流 D.感应线圈中通以正弦交流电在管道中产生的涡流也是交流电 解析 高频焊接利用高频交变电流产生高频交变磁场,在焊接的金属工件中就产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律分析可知,电流变化的频率越高,磁通量变化频率越高,产生的感应电动势越大,感应电流越大,焊缝处的温度升高的越快。管道发热是由于线圈的作用,导致管道有涡流,选项A错误;感应加热是利用线圈变化的磁场,从而产生感应电场,形成涡流,选项B错误;感应线圈中通以正弦交流电在管道中产生的涡流也是交流电,选项C错误,D正确。 答案 D 6.如图6所示,三个相同的灯泡L1、L2、L3,电感线圈L的电阻可忽略,D为理想二极管。下列说法正确的是( ) 图6 A.闭合开关S的瞬间,L3立即变亮,L1、L2逐渐变亮 B.闭合开关S的瞬间,L2、L3立即变亮,L1逐渐变亮 C.断开开关S的瞬间,L2立即熄灭,L1先变亮一下然后才熄灭 D.断开开关S的瞬间,L2、L3立即熄灭 解析 闭合开关S瞬间,因二极管具有单向导电性,所以L2与二极管处于通路,导致灯泡L2立刻亮,而在闭合开关S瞬间,因线圈L的电流的变化,导致阻碍灯泡L1的电流增大,导致灯泡L1将慢慢变亮,L2、L3均立即变亮,选项A错误,B正确;断开开关S的瞬间,因二极管的导通方向与电流方向相反,则L2立即熄灭,线圈L与灯泡L1、L3构成回路,因线圈产生感应电动势,所以灯泡L1、L3均逐渐变暗,熄灭,选项C、D错误。 答案 B 7.(2018·浙江黄岩中学高三月考)如图7所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L=10 cm的单匝正方形线框abcd,在外力的作用下以恒定的速率v=10 m/s向右运动进入磁感应强度为B=2 T的有界匀强磁场区域。线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂直,线框的ab边始终平行于磁场的边界。已知线框的四个边的电阻值相等,均为R=0.5 Ω,下列说法正确的是( ) 图7 A.线框中的感应电动势为200 V B.线框进入磁场过程中ab边两端的电压为2 V C.在线框被拉入磁场的整个过程中,线框中产生的热量为0.02 J D.维持线框以恒定的速率被拉入磁场的外力大小为8 N 解析 根据法拉第电磁感应定律有E=n,代入数得电动势E=BLv=2 V,此时ab两端的电压是路端电压,故Uab=E=1.5 V,选项A、B错误;根据焦耳定律有Q=I24Rt=·,代入数得Q=0.02 J,选项C正确;回路中的电流I==1 A,根据安培力公式有F安=BIL=2×1×0.1 N=0.2 N,根据平衡条件可知,外力与安培力大小相等,方向相反,故外力的大小为0.2 N,选项D错误。 答案 C 8.如图8所示,等腰直角三角形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场,左边有一形状完全相同的等腰直角三角形导线框,线框从图示位置开始水平向右匀速穿过磁场区域,规定线框中感应电流逆时针方向为正方向,线框刚进入磁场区域时感应电流为i0,直角边长为L,其感应电流i随位移x变化的图象正确的是( ) 图8 解析 在线框进入磁场的过程中,位移x为0~L,磁通量先增大再减小,所以感应电流方向先是逆时针,后是顺时针,当右边和斜边切割长度相等时感应电流为零,接着又反向增大,在位移为L时的位置如图所示,以后有效切割长度逐渐减小到零,则感应电动势逐渐减小到零,感应电流逐渐减小到零。当x=0时,感应电流大小为i0=,当x=L时,感应电流大小为i= =,方向沿顺时针方向,为负值,选项D正确,A、B、C错误。 答案 D 二、非选择题 9.(2018·浙江宁波适应性考试)如图9甲所示,绝缘水平面上固定着两根足够长的光滑金属导轨PQ、MN, 相距为L=0.5 m,ef右侧导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,磁感应强度B的大小如图乙变化。开始时ab棒和cd棒锁定在导轨如图甲位置,ab棒与cd棒平行,ab棒离水平面高度为h=0.2 m,cd棒与ef之间的距离也为L,ab棒的质量为m1=0.2 kg,有效电阻R1=0.05 Ω,cd棒的质量为m2=0.1 kg,有效电阻为R2=0.15 Ω。(设a、b棒在运动过程始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,取g=10 m/s2)。问: 图9 (1)0~1 s时间段通过cd棒的电流大小与方向; (2)假如在1 s末,同时解除对ab棒和cd棒的锁定,稳定后ab棒和cd棒将以相同的速度作匀速直线运动, 试求这一速度大小; (3)对ab棒和cd棒从解除锁定到开始以相同的速度作匀速运动,ab棒产生的热量为多少? 解析 (1)0~1 s时间内由于磁场均匀变化,根据法拉第电磁感应定律E===和闭合电路欧姆定律I=,代入数据可解得I=1.25 A。 (2)1 s末后由磁场不变,ab棒从高为h处滑下到ef过程,由动能定理可知, m1gh=m1v 得v0== m/s=2 m/s, 从ab棒刚到ef处至两棒达共同速度过程,由动量守恒定律得, m1v0=(m1+m2)v 即0.2×2=(0.1+0.2)v 解得v= m/s。 (3)对ab棒和cd棒从解除锁定到开始以相同的速度作匀速运动过程,由能量守恒可知, m1gh=(m1+m2)v2+Q 代入数据解得Q= J 由于ab和cd棒串联,所以产生的热量之比等于电阻之比,所以 Qab=Q=× J= J。 答案 (1) 1.25 A d→c (2) m/s (3) J 10.(2018·浙江稽阳联谊学校高三第二学期选考)如图10甲,光滑的水平绝缘轨道M、N上搁放着质量m1=0.2 kg、电阻R1=0.02 Ω的“[”形金属框dabc,轨道间有一有界磁场,变化关系如图乙所示。一根长度与ab相等,质量m2=0.1 kg、电阻R2=0.012的金属棒ef放在轨道上并静止在磁场的左边界上。已知轨道间距与ab长度相等,均为L1=0.3 m,ad=bc=L2=0.1 m,其余电阻不计。t=0时刻,给“[”形金属框一初速度v0=3 m/s,与金属棒碰撞后合在一起成为一闭合导电金属框(碰撞时间极短)。t0时刻整个框刚好全部进入磁场,(t0+1) s时刻,框左边刚要出磁场。求: 图10 (1)碰撞结束时金属框的速度大小; (2)0~t0时间内整个框产生的焦耳热。 解析 (1)碰撞过程中,动量守恒,得到 m1v0=v v=2 m/s。 (2)对闭合金属框应用动量定理有 -BIL1Δt=-BL1Δq =mΔv 等号两边求和,得-BL1 q =m(v′-v) 又因为q== 得到v′=1 m/s 所以Q=(m1+m2)v2-(m1+m2)v′2=0.45 J。 答案 (1)2 m/s (2)0.45 J 11.(2018·浙江桐乡高三模拟)如图11所示,间距为L的倒U型金属导轨竖直放置,导轨光滑且电阻忽略不计。垂直导轨平面分布着100个场强为B 的条形匀强磁场,磁场区域的宽度为a,相邻磁场距离为b。一根质量为m、电阻为R的金属棒放置在导轨上且与导轨始终良好接触,金属棒从距离第一磁场区域上端2a位置静止释放。(设重力加速度为g) 图11 (1)求刚进入第1磁场区域时的安培力大小和方向; (2)金属棒穿过各段磁场时,发现通过回路的电流随时间以固定周期做周期性变化,求金属棒穿出第100个磁场区域时的速度大小及整个过程金属棒产生的热量; (3)若满足第(2)问的情况,求金属棒穿过每个磁场区域的时间;并画出通过回路的电流i随时间t的变化的图象(定性即可,不需要标出具体坐标值)。 解析 (1)金属棒刚进入第1磁场区域时产生的感应电动势为E=BLv 根据速度位移公式v2-0=2g×2a 解得v=2 感应电流为I= 安培力大小为F=BIL 联立解得F=,方向竖直向上。 (2)回路的电流随时间以固定周期做周期性变化,可知金属棒进入每个磁场时的速度必定相同,出每个磁场的速度也相同,即v进=2 根据速度位移公式v-v=2gb 联立解得v出= 金属棒在每个磁场中产生热量相同,由动能定理得 Q总=100Q 则有Q=mg(a+b) 总热量为Q总=100mg(a+b)。 (3)由动量定理mgt-I安=mv出-mv进 I安=∑BiLΔt,i=,∑v2Δt=a 联立可得I安=a 解得t=+- 通过回路的电流i随时间t的变化的图象如图所示。 答案 (1) 方向竖直向上 (2) 100mg(a+b) (3)+- 见解析图查看更多