2021高考物理新高考版一轮习题:第十章 微专题73 电磁感应中的“双杆模型” Word版含解析

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2021高考物理新高考版一轮习题:第十章 微专题73 电磁感应中的“双杆模型” Word版含解析

‎1.(2019·山东德州市上学期期末)如图1所示,宽度为L的光滑固定金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,水平部分足够长,倾斜部分与水平面的夹角为30°.导轨水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,倾斜部分处于斜向上与导轨平面垂直的匀强磁场中,两磁场的磁感应强度大小均为B.导体棒ab和cd分别置于导轨的倾斜部分上和水平部分上并保持静止,现将导体棒ab,在距导轨水平部分高度为h处释放,导体棒ab在到达MN处之前已达到稳定的运动状态,在导体棒ab到达MN时再释放导体棒cd,导体棒ab在MN处由倾斜部分进入水平部分时无能量损失.已知导体棒ab质量为m,长为L,电阻为r,导体棒cd质量也为m,长为L,电阻为2r,导轨电阻忽略不计,当地重力加速度为g,导体棒ab、cd始终与导轨接触良好,求:‎ 图1‎ ‎(1)导体棒ab到达MN之前稳定运动时的速度大小;‎ ‎(2)整个过程中导体棒ab产生的焦耳热;‎ ‎(3)整个过程中通过导体棒ab某一横截面的电荷量.‎ ‎2.(2020·湖北武汉市调研)如图2所示,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L,所在平面与水平面夹角分别为α=37°和β=53°,导轨两侧空间均有垂直导轨平面向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B.均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,电阻均为R.运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ef与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒ab光滑.导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.‎ 图2‎ ‎(1)若将棒ab锁定,静止释放棒ef,求棒ef最终运动速度v1的大小;‎ ‎(2)若棒ef经过时间t达到第(1)问中的速度v1,求此过程中棒ef下滑的距离x;‎ ‎(3)若两金属棒均光滑,同时由静止释放,试在同一图中定性画出两棒运动的v-t图线.(ab 棒取沿轨道向上运动为正方向,ef棒取沿轨道向下运动为正方向)‎ ‎3.(2019·湖南娄底市下学期质量检测)如图3所示,两固定水平平行金属导轨间距为L,导轨上放着两根相同导体棒ab和cd.已知每根导体棒质量均为m,电阻均为R,导轨光滑且电阻不计,整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,开始时ab和cd两导体棒有方向相反的水平初速度,大小分别为v0和2v0,求:‎ 图3‎ ‎(1)从开始到最终稳定的过程中回路总共产生的焦耳热;‎ ‎(2)当ab棒的速度大小变为时:‎ ‎①通过cd棒的电荷量q是多少;‎ ‎②两棒间的距离增大了多少;‎ ‎③回路消耗的电能为多少.‎ ‎4.(2019·安徽皖江名校联盟摸底大联考)如图4所示,宽度为2d与宽度为d的两部分导轨衔接良好固定在水平面上,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,长度分别为2d和d的导体棒甲和乙按如图的方式置于导轨上,已知两导体棒的质量均为m、两导体棒单位长度的电阻均为r0,现给导体棒甲一水平向右的初速度v0.假设导轨的电阻忽略不计,导体棒与导轨之间的摩擦忽略不计,且两部分导轨足够长.求:‎ 图4‎ ‎(1)当导体棒甲开始运动瞬间,甲、乙两棒的加速度大小分别为多大?‎ ‎(2)导体棒甲匀速时的速度大小应为多大?‎ ‎(3)两导体棒从开始运动到刚匀速的过程中两导体棒发生的位移分别是x甲和x乙,试写出两导体棒的位移x甲和x乙之间的关系式.‎ 答案精析 ‎1.(1) (2)mgh- ‎(3)+ 解析 (1)导体棒ab到达MN之前稳定时,由平衡条件得mgsin 30°=ILB,I= 联立解得:v=.‎ ‎(2)导体棒ab进入水平部分后,ab和cd组成的系统动量守恒:‎ mv=2mv′‎ 导体棒ab和cd最终各自的速度大小相同,都为v′= 整个过程中能量守恒mgh=2×mv′2+Q 导体棒ab产生的焦耳热Qab=Q 得Qab=mgh-.‎ ‎(3)导体棒ab自开始运动至到达MN的过程中,通过导体棒ab某一横截面的电荷量q1=Δt,由=,E=、ΔΦ=BL· 可得q1= 对导体棒cd的运动过程运用动量定理:‎ BL1Δt1+BL2Δt2+BL3Δt3+…=mv′-0‎ q2=1Δt1+2Δt2+3Δt3+…‎ 解得q2= 整个过程中通过导体棒ab某一横截面的电荷量 q=q1+q2=+.‎ ‎2.(1)  (2)- ‎(3)见解析 解析 (1)棒ef最终匀速运动,对棒ef受力分析 由力的平衡条件有:mgsin β=μmgcos β+FA1‎ 由安培力公式得:FA1=BI1L 由闭合电路欧姆定律得:I1= 由法拉第电磁感应定律得:E=BLv1‎ 联立解得:v1=.‎ ‎(2)棒ef由静止到速度为v1,经过的时间为t,位移为x,对棒ef,由动量定理得:‎ mgtsin β-μmgtcos β-B2Lt=mv1-0‎ 由闭合电路欧姆定律有:2= 由法拉第电磁感应定律有:= 回路磁通量的变化为:ΔΦ=BLx 联立解得:x=-.‎ ‎(3)最终ef沿轨道匀加速下滑,棒ab沿轨道匀加速上滑,加速度相同,其v-t图象如下 ‎3.见解析 解析 (1)从开始到最终稳定的过程中,两棒的总动量守恒,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:2mv0-mv0=2mv共.‎ 解得:v共=v0‎ 由能量守恒定律可得,从开始到最终稳定回路中总共产生的焦耳热为:‎ Q=mv+m(2v0)2-(2m)v共2=mv02 .‎ ‎(2)分析两种情况可知,当ab棒的速度大小是时有两种情况:‎ 当ab棒的速度未反向,即向左时,设此时cd棒的速度是v1,根据动量守恒得:‎ ‎2mv0-mv0=mv1-m 解得:v1=.‎ 当ab棒的速度反向,即向右时,设此时cd棒的速度是v2,根据动量守恒得:‎ ‎2mv0-mv0=mv2+m 解得:v2= ‎①对cd棒,由动量定理得 F安t=mΔv 其中 F安=BIL,I=,E=BL(vcd-vab),q=It 代入两种情况可得,当vab=-时,有 BLq1=mv0-m 解得通过cd棒的电荷量为 q1=.‎ 当vab′=时,有 BLq2=mv0+m 解得通过cd棒的电荷量为 q2= ‎②由q== 解得两棒间的距离增大Δx1=或Δx2= ‎③回路消耗的电能E1=mv+m(2v0)2-m(v0)2-m(v0)2=mv 或者E2=mv+m(2v0)2-m(v0)2-m(v0)2=mv.‎ ‎4.见解析 解析 (1)导体棒甲刚开始运动时产生的感应电动势为E=2Bdv0‎ 由题意,整个电路的总电阻为r=3dr0‎ 由闭合电路的欧姆定律得,电路中的总电流大小为I= 可得导体棒甲、乙所受的安培力大小分别为F甲=,‎ F乙= 由牛顿第二定律可知导体棒甲、乙的加速度大小分别为a甲=,a乙= ‎(2)由动量定理,设甲匀速运动时速度为v1,乙匀速运动时速度为v2.对导体棒甲有-2Bd Δt=mv1-mv0‎ 即-2BdΔq=mv1-mv0‎ 同理,对导体棒乙有Bd Δt=mv2‎ 两导体棒均匀速运动时,有v2=2v1‎ 联立以上各式解得v1=v0‎ ‎(3)由Bd Δt=mv2得Δq= 由法拉第电磁感应定律得= 又= 整理得Δq=Δt== 联立以上各式得2x甲-x乙=.‎
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