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2016-01-25
二、计算题(本题共2小题,共28分。写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分。)
9.(2015·浙江理综,24)(14分)小明同学设计了一个“电磁天平”,如图1所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡。线圈的水平边长L=0.1 m,竖直边长H=0.3 m,匝数为N1。线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0 T,方向垂直线0~2.0 A范围内调节的电流I。挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使天平平衡,测出电流即可测得物体的质量。(重力加速度取g=10 m/s2)
(1)为使电磁天平的量程达到0.5 kg,线圈的匝数N1至少为多少?
(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=10 Ω,不接外电流,两臂平衡。如图2所示,保持B0B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1 m。当挂盘中放质量为0.01 kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率。
10.(2015·天津理综,11)(14分)如图所示, “凸”字形硬质金属线框质量为m,相邻各边互相垂直ab边长为l,cd边长为2l,ab与cd平行,间距为2l。匀强磁场区域的上下边界均水平,磁场方向垂直于线框所在平面。开始时,cd边到磁场上边界的距离为2l,线框由静止释放,从cd边进入磁场直到ef、pq边进入磁场前,线框做匀速运动,在ef、pq边离开磁场后,ab边离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框完全穿过磁场过程中产生的热量为Q。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内,且ab、cd边保持水平,重力加速度为g。求:
(1)线框ab边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是cd边刚进入磁场时的几倍;
(2)磁场上下边界间的距离H。
导航卷十 电磁感应规律及其应用
1.C [金属框绕ab边转动时,闭合回路abc中的磁通量始终为零(即不变),所以金属框中无电流。金属框在逆时针转动时,bc边和ac边均切割磁感线,由右手定则可知φb<φc,φa<φcE=Blv可知,Ubc=Uac=-Bl=-Bl=-Bl2ω。由以上分析可知选项C正确。]
2.C [由于磁感应强度均匀增大,故φa-φb为定值,由楞次定律可得φa<φb,故由法拉第电磁感应定律得φa-φb=-C项正确。]
3.B [电路中的感应电动势E=Blv,感应电流I===故A错误,B正确;金属杆所受安培力大小F=BI=,故C错误;金属杆的发热功率P=I2R=I2 r=,故D错误。]
4.C [设PQ左侧电路的电阻为Rx,则右侧电路的电阻为3R-Rx,所以外电路的总电阻为R外=,外电路电阻先增大后减小,路端电压先增大后减小,所以B错误;电路的总电阻先增大后减小,再根据闭合电路的欧姆定律可得PQ中的电流I=,先减小后增大,故A错误;由于导体棒做匀速运动,拉力等于安F=BIL,拉力的功率P=BILv,故先减小后增大,所以C正确;外电路的总电阻R外=,最大值为R,小于导体棒的电阻R,又外电阻先增大后减小,由电源的输出功率与外电阻的关系图象可知,线框消耗的电功率先增大后减小,故D错误.]
5.C [在第一个0.25T0时间内,通过大圆环的电流为瞬时针逐渐增加,由楞次定律和a端电势高于b端,因电流的变化率逐渐减小,故内环的电动势逐渐减小;同理在第0.25 T0~0.5 T0时间内,通过大圆环的电流为瞬时针逐渐减小,由楞次定律和右手螺旋定则可判断内环的a端电势低于b端,因电流的变化率逐渐变大故内环的电动势逐渐变大,故选项C正确。]
6.C [由题图(b)可知c、d间的电压大小是不变化的,根据法拉第电磁感应定律可判断出线圈cd中磁通量的变化率是不变的,又因已知线圈内部的磁场与流经线ab中的电流是均匀变化的,选项C正确,A、B、D均错误。]
7.AB [圆盘运动过程中,半径方向的金属条在切割磁感线,在圆心和边缘之间产生了感应电动势,选项A正确;圆盘在径向的辐条切割磁感线过程中,内部距离圆心远近不同的点电势不等而形成涡流,产生的磁场又导致磁针转动,选项B正确;圆盘转动过程中,圆盘位置、圆盘面积和磁场都没有发生变化,所以没有磁通量的变化,选项C错误;圆盘本身呈现电中性,不会产生环形电流,选项D
8.ABD [由右手定则可知,处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高,选项A正确;根据E=BLv可知所加磁场越强,则感应电动势越大,感应电流越大,产生的阻碍圆盘转动的安培力越大,则圆盘越容易停止转动,选项B正确;若加反向磁场,根据楞次定律可知安培力阻碍圆盘的转动,故圆盘仍减速转动,选项C错误;若所加磁场穿过整个圆盘,则圆盘中无感应电流,不产生安培力,圆盘匀速转动,选项D正确。]
9.(1)题中“电磁天平”中的线圈受到安培力
F=N1B0IL①
由天平平衡可知:mg=N1B0IL②
代入数据解得:N1=25匝③
(2)由电磁感应定律得:E=N2=N2Ld④
由欧姆定律得:I′=⑤
线圈受到的安培力F′=N2B0I′L⑥
由天平平衡可得:m′g=NB0·⑦
代入数据可得=0.1 T/s⑧
答案 (1)25匝 (2)0.1 T/s
10.【详细分析】(1)设磁场的磁感应强度大小为B,cd边刚进入磁场时,线框做匀速运动的速度为v1,cd边上的感应电动势为E1,由法拉第电磁感应定律,有E1=2Blv1①
设线框总电阻为R,此时线框中电流为I1,由闭合电路欧姆定律,有I1=②
设此时线框所受安培力为F1,有F1=2I1lB③
由于线框做匀速运动,其受力平衡,有mg=F1④
由①②③④式得v1=⑤
设ab边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得
v2=⑥
由⑤⑥式v2=4v1⑦
(2)线框自释放直到cd边进入磁场前,由机械能守恒定律,有2mgl=mv⑧
线框完全穿过磁场的过程中,由能量守恒定律,有
mg(2l+H)=mv-mv+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l⑩
答案 (1)4倍 (2)+28l
1.电磁感应中动力学问题的分析方法
(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向。
(2)求回路的电流。
(3)分析导体受力情况(包含安培力在内的全面受力分析)。
(4)根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。
2.两种状态处理
(1)导体处于平衡态——静止或匀速直线运动状态。
处理方法:根据平衡条件合外力等于零列式分析。
(2)导体处于非平衡态——加速度不为零。
处理方法:根据牛
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