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第十一章 思維進(jìn)階課十五 電磁感應(yīng)中的電路、圖像問(wèn)題(課件 學(xué)案 練習(xí),共3份)2026屆高中物理(人教版)一輪復(fù)習(xí)

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第十一章 思維進(jìn)階課十五 電磁感應(yīng)中的電路、圖像問(wèn)題(課件 學(xué)案 練習(xí),共3份)2026屆高中物理(人教版)一輪復(fù)習(xí)

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思維進(jìn)階課十五 電磁感應(yīng)中的電路、圖像問(wèn)題
[學(xué)習(xí)目標(biāo)] 1.掌握電磁感應(yīng)中電路問(wèn)題的求解方法,會(huì)計(jì)算電路中的電流、電壓、電功率等相關(guān)問(wèn)題。
2.會(huì)分析電磁感應(yīng)的圖像問(wèn)題。
電磁感應(yīng)中的電路問(wèn)題
1.電磁感應(yīng)中電路知識(shí)的關(guān)系圖
2.分析電磁感應(yīng)電路問(wèn)題的基本思路
 平動(dòng)電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例1] 如圖所示,由某種粗細(xì)均勻的總電阻為3R的金屬條制成的矩形線框abcd,固定在水平面內(nèi)且處于方向豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。一接入電路的電阻為R的導(dǎo)體棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v勻速滑動(dòng),滑動(dòng)過(guò)程中PQ始終與ab垂直,且與線框接觸良好,不計(jì)摩擦。在PQ從靠近ad處向bc處滑動(dòng)的過(guò)程中(  )
A.PQ中電流先增大后減小
B.PQ兩端電壓先減小后增大
C.PQ上拉力的功率先減小后增大
D.線框消耗的電功率先減小后增大
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
                                     轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例2] (多選)如圖所示,導(dǎo)線圓環(huán)總電阻為2R,半徑為d,垂直磁場(chǎng)固定于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,此磁場(chǎng)的左邊界正好與圓環(huán)直徑重合,電阻為R的直金屬棒ab以恒定的角速度ω繞過(guò)環(huán)心O的軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng),a、b端正好與圓環(huán)保持良好接觸。以下說(shuō)法正確的是(  )
A.圖示位置處O點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì)
B.圖示位置處a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uab=Bd2ω
C.轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率之比 2∶1
D.金屬棒轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)棒上產(chǎn)生的熱量為
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
                                     感生電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例3] (2024·廣東廣州統(tǒng)考)如圖甲所示,一個(gè)電阻值為R、匝數(shù)為n、半徑為r1的圓形金屬線圈與阻值為3R的電阻R1連接成閉合回路,線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域存在垂直于線圈平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖線如圖乙所示,圖線與橫、縱坐標(biāo)軸的截距分別為t2和B0,導(dǎo)線的電阻不計(jì),求0到t1時(shí)間內(nèi):
(1)電阻R1兩端的電壓并判斷電阻R1兩端a、b兩點(diǎn)電勢(shì)的高低;
(2)通過(guò)電阻R1上的電荷量q及電阻R1上產(chǎn)生的熱量。
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
電磁感應(yīng)中的圖像問(wèn)題
1.基本思路
(1)明確圖像的種類,即是B-t圖像還是Φ-t圖像,或者E-t圖像、i-t圖像、F-t圖像等;對(duì)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流的情況,還常涉及E-x圖像和i-x圖像。
(2)分析電磁感應(yīng)的具體過(guò)程。
(3)用右手定則或楞次定律確定電流方向與時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
(4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等知識(shí)寫出相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式。
(5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化、截距等。
(6)畫圖像或判斷圖像。
2.常用方法
(1)排除法:定性地分析電磁感應(yīng)過(guò)程中物理量的正負(fù)、增大還是減小及變化快慢,來(lái)排除錯(cuò)誤選項(xiàng)。
(2)函數(shù)法:寫出兩個(gè)物理量之間的函數(shù)關(guān)系,然后由函數(shù)關(guān)系對(duì)圖像進(jìn)行分析和判斷。
 圖像的選取
[典例4] (多選)(2024·全國(guó)甲卷)如圖所示,一絕緣細(xì)繩跨過(guò)兩個(gè)在同一豎直面(紙面)內(nèi)的光滑定滑輪,繩的一端連接一矩形金屬線框,另一端連接一物塊。線框與左側(cè)滑輪之間的虛線區(qū)域內(nèi)有方向垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)上下邊界水平。在t=0時(shí)刻線框的上邊框以不同的初速度從磁場(chǎng)下方進(jìn)入磁場(chǎng)。運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,線框始終在紙面內(nèi)且上下邊框保持水平。以向上為速度的正方向,下列線框的速度v隨時(shí)間t變化的圖像中可能正確的是(  )
A    B    C    D
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
                                     圖像的轉(zhuǎn)換
[典例5] 如圖甲所示,在線圈l1中通入電流i1后,在l2上產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,l1、l2中電流的正方向如圖甲中的箭頭所示。則通入線圈l1中的電流i1隨時(shí)間t變化的圖像可能是(  )
A         B
C         D
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
                                     圖像信息應(yīng)用
[典例6] (2024·廣東中山統(tǒng)考)如圖甲所示,圓形線圈總電阻r=0.5 Ω,匝數(shù)n=20,線圈面積S1=1 m2,其端點(diǎn)a、b與R=1.5 Ω的電阻相連,線圈內(nèi)面積S2=0.5 m2的正方形區(qū)域內(nèi)有隨時(shí)間變化的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化規(guī)律如圖乙所示。求:
(1)前0.2 s時(shí)間內(nèi)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E;
(2)前0.2 s時(shí)間內(nèi)a、b兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uab;
(3)請(qǐng)?jiān)趫D丙中畫出前0.8 s時(shí)間內(nèi)電路中電流I隨時(shí)間t變化的圖像(定義電流由a向b流經(jīng)R為正方向)。
[聽課記錄](méi)                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
思維進(jìn)階課十五 電磁感應(yīng)中的電路、圖像問(wèn)題
進(jìn)階1
典例1 C [
設(shè)PQ左側(cè)電路的電阻為Rx,右側(cè)電路的電阻為3R-Rx,則外電路的總電阻R外=先增大后減小,根據(jù)閉合電路歐姆定律可得PQ中的電流I=先減小后增大,路端電壓U=E-IR先增大后減小,故A、B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng),拉力與安培力平衡,即F=IlB,拉力的功率P=IlBv,先減小后增大,故C正確;外電路的總電阻R外=,當(dāng)Rx=R時(shí)R外最大,最大值為R,小于導(dǎo)體棒的電阻R,又外電路電阻先增大后減小,由電源的輸出功率與外電路電阻的關(guān)系可知,線框消耗的電功率先增大后減小,故D錯(cuò)誤。]
典例2  CD [根據(jù)右手定則可知,題圖所示位置直金屬棒Oa部分充當(dāng)電源,電源內(nèi)部電流方向?yàn)镺→a,外電路電流方向?yàn)閎→O,則O點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)電勢(shì),故A錯(cuò)誤;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E感=Bdv=Bd·=,根據(jù)等效電路可知,圓環(huán)部分電阻為R環(huán)==,整個(gè)電路的總電阻為R總=R環(huán)+R=,干路電流為I==,a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uab=IR環(huán)=,故B錯(cuò)誤;轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率分別為P棒=I2R,P環(huán)=I2R環(huán)=,故轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率之比為P棒∶P環(huán)=2∶1,故C正確;金屬棒轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)棒上產(chǎn)生的熱量Q=I2Rt=·R·=,故D正確。]
典例3 解析:(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律知0到t1時(shí)間內(nèi)的電動(dòng)勢(shì)E==
由閉合電路歐姆定律知通過(guò)R1的電流I=
R1兩端的電壓U=I×3R
代入可得U=
由楞次定律可判斷通過(guò)R1的電流方向?yàn)閺腷到a,則b點(diǎn)的電勢(shì)高于a點(diǎn)的電勢(shì)。
(2)通過(guò)R1的電荷量q=It1
代入可得q=
電阻R1上產(chǎn)生的熱量Q=I2×3Rt1
代入可得Q=。
答案: b點(diǎn)電勢(shì)高于a點(diǎn)電勢(shì) 
進(jìn)階2
典例4 AC [線框在減速進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,對(duì)線框受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有mg+-T=ma,對(duì)物塊受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有T-Mg=Ma,聯(lián)立解得a=-g,則隨著速度的減小,加速度不斷減小,B錯(cuò)誤;結(jié)合B項(xiàng)分析可知,若勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域高度與線框?qū)挾认嗟惹椅飰K質(zhì)量與線框質(zhì)量相等,則線框在磁場(chǎng)中一直做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),出磁場(chǎng)后勻速運(yùn)動(dòng),則A選項(xiàng)的圖像可能正確;若勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域高度大于線框?qū)挾惹椅飰K質(zhì)量與線框質(zhì)量相等,則線框進(jìn)磁場(chǎng)和出磁場(chǎng)階段均做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)不受安培力,做勻速運(yùn)動(dòng),完全出磁場(chǎng)后,也做勻速運(yùn)動(dòng),則C選項(xiàng)的圖像可能正確;D選項(xiàng)的圖像中線框出磁場(chǎng)后勻加速,說(shuō)明物塊質(zhì)量大于線框質(zhì)量,但在此情況下,結(jié)合B項(xiàng)分析可知,存在第二段勻速階段時(shí),不會(huì)存在第三段減速階段,D錯(cuò)誤。]
典例5 D [因?yàn)閘2中感應(yīng)電流大小不變,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,l1中磁場(chǎng)的變化是均勻的,即l1中電流的變化也是均勻的,A、C錯(cuò)誤;根據(jù)題圖乙可知,0~時(shí)間內(nèi)l2中的感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向左,所以線圈l1中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向左并且減小,或方向向右并且增大,B錯(cuò)誤,D正確。]
典例6 解析:(1)前0.2 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
E=n=n=4 V。
(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律得路端電壓大小
U=E=3 V
根據(jù)楞次定律可知,a點(diǎn)的電勢(shì)比b點(diǎn)的電勢(shì)高,故Uab=3 V。
(3)前0.2 s時(shí)間內(nèi),根據(jù)閉合電路歐姆定律得
I==2 A
0.2 s到0.4 s時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變,沒(méi)有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),電流為0,0.4 s到0.8 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E′===2 V
根據(jù)閉合電路歐姆定律得I′==1 A
根據(jù)楞次定律可知,此時(shí)電流方向反向,則前0.8 s時(shí)間內(nèi)電流I隨時(shí)間t變化的圖像如圖所示。
答案:(1)4 V (2)3 V (3)見解析圖
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第十一章 電磁感應(yīng)
思維進(jìn)階課十五 電磁感應(yīng)中的電路、圖像問(wèn)題
[學(xué)習(xí)目標(biāo)] 1.掌握電磁感應(yīng)中電路問(wèn)題的求解方法,會(huì)計(jì)算電路中的電流、電壓、電功率等相關(guān)問(wèn)題。
2.會(huì)分析電磁感應(yīng)的圖像問(wèn)題。
進(jìn)階1 電磁感應(yīng)中的電路問(wèn)題
1.電磁感應(yīng)中電路知識(shí)的關(guān)系圖
2.分析電磁感應(yīng)電路問(wèn)題的基本思路
角度1 平動(dòng)電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例1] 如圖所示,由某種粗細(xì)均勻的總電阻為3R的金屬條制成的矩形線框abcd,固定在水平面內(nèi)且處于方向豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。一接入電路的電阻為R的導(dǎo)體棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v勻速滑動(dòng),滑動(dòng)過(guò)程中PQ始終與ab垂直,且與線框接觸良好,不計(jì)摩擦。在PQ從靠近ad處向bc處滑動(dòng)的過(guò)程中(  )
A.PQ中電流先增大后減小
B.PQ兩端電壓先減小后增大
C.PQ上拉力的功率先減小后增大
D.線框消耗的電功率先減小后增大

C [設(shè)PQ左側(cè)電路的電阻為Rx,右側(cè)電路的電阻為3R-Rx,則外電路的總電阻R外=先增大后減小,根據(jù)閉合電路歐姆定律可得PQ中的電流I=先減小后增大,路端電壓U=E-IR先增大后減小,故A、B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動(dòng),拉力與安培力平衡,即F=IlB,拉力的功率P=IlBv,先減小后增大,故C正確;外電路的總電阻R外=,當(dāng)Rx=R時(shí)R外最大,最大值為R,小于導(dǎo)體棒的
電阻R,又外電路電阻先增大后減小,由電源的輸
出功率與外電路電阻的關(guān)系可知,線框消耗的電
功率先增大后減小,故D錯(cuò)誤。]
角度2 轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例2] (多選)如圖所示,導(dǎo)線圓環(huán)總電阻為2R,半徑為d,垂直磁場(chǎng)固定于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,此磁場(chǎng)的左邊界正好與圓環(huán)直徑重合,電阻為R的直金屬棒ab以恒定的角速度ω繞過(guò)環(huán)心O的軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng),a、b端正好與圓環(huán)保持良好接觸。以下說(shuō)法正確的是(  )
A.圖示位置處O點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì)
B.圖示位置處a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uab=Bd2ω
C.轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率之比 2∶1
D.金屬棒轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)棒上產(chǎn)生的熱量為


CD [根據(jù)右手定則可知,題圖所示位置直金屬棒Oa部分充當(dāng)電源,電源內(nèi)部電流方向?yàn)镺→a,外電路電流方向?yàn)閎→O,則O點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)電勢(shì),故A錯(cuò)誤;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E感=Bdv=Bd·=,根據(jù)等效電路可知,圓環(huán)部分電阻為R環(huán)==,整個(gè)電路的總電阻為R總=R環(huán)+R=,干路電流為I==,
a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uab=IR環(huán)=,故B錯(cuò)誤;轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率分別為P棒=I2R,P環(huán)=I2R環(huán)=,故轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒與圓環(huán)上消耗的電功率之比為P棒∶P環(huán)=2∶1,故C正確;金屬棒轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)棒上產(chǎn)生的熱量Q=I2Rt=·R·=,故D正確。]
角度3 感生電動(dòng)勢(shì)的電路
[典例3] (2024·廣東廣州統(tǒng)考)如圖甲所示,一個(gè)電阻值為R、匝數(shù)為n、半徑為r1的圓形金屬線圈與阻值為3R的電阻R1連接成閉合回路,線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域存在垂直于線圈平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖線如圖乙所示,圖線與橫、縱坐標(biāo)軸的截距分別為t2和B0,導(dǎo)線的電阻不計(jì),求0到t1時(shí)間內(nèi):
(1)電阻R1兩端的電壓并判斷電阻R1兩端a、b兩點(diǎn)電勢(shì)的高低;
(2)通過(guò)電阻R1上的電荷量q及電阻R1上產(chǎn)生的熱量。
[解析] (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律知0到t1時(shí)間內(nèi)的電動(dòng)勢(shì)E==
由閉合電路歐姆定律知通過(guò)R1的電流I=
R1兩端的電壓U=I×3R
代入可得U=
由楞次定律可判斷通過(guò)R1的電流方向?yàn)閺腷到a,則b點(diǎn)的電勢(shì)高于a點(diǎn)的電勢(shì)。
(2)通過(guò)R1的電荷量q=It1
代入可得q=
電阻R1上產(chǎn)生的熱量Q=I2×3Rt1
代入可得Q=。
[答案]  b點(diǎn)電勢(shì)高于a點(diǎn)電勢(shì) 
進(jìn)階2 電磁感應(yīng)中的圖像問(wèn)題
1.基本思路
(1)明確圖像的種類,即是B-t圖像還是Φ-t圖像,或者E-t圖像、i-t圖像、F-t圖像等;對(duì)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流的情況,還常涉及E-x圖像和i-x圖像。
(2)分析電磁感應(yīng)的具體過(guò)程。
(3)用右手定則或楞次定律確定電流方向與時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
(4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等知識(shí)寫出相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式。
(5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化、截距等。
(6)畫圖像或判斷圖像。
2.常用方法
(1)排除法:定性地分析電磁感應(yīng)過(guò)程中物理量的正負(fù)、增大還是減小及變化快慢,來(lái)排除錯(cuò)誤選項(xiàng)。
(2)函數(shù)法:寫出兩個(gè)物理量之間的函數(shù)關(guān)系,然后由函數(shù)關(guān)系對(duì)圖像進(jìn)行分析和判斷。
角度1 圖像的選取
[典例4] (多選)(2024·全國(guó)甲卷)如圖所示,一絕緣細(xì)繩跨過(guò)兩個(gè)在同一豎直面(紙面)內(nèi)的光滑定滑輪,繩的一端連接一矩形金屬線框,另一端連接一物塊。線框與左側(cè)滑輪之間的虛線區(qū)域內(nèi)有方向垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)上下邊界水平。在t=0時(shí)刻線框的上邊框以不同的初速度從磁場(chǎng)下方進(jìn)入磁場(chǎng)。運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,線框始終在紙面內(nèi)且上下邊框保持水平。以向上為速度的正方向,下列線框的速度v隨時(shí)間t變化的圖像中可能正確的是(  )
A     B     C    D


AC [線框在減速進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,對(duì)線框受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有mg+-T=ma,對(duì)物塊受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有T-Mg=Ma,聯(lián)立解得a=-g,則隨著速度的減小,加速度不斷減小,B錯(cuò)誤;結(jié)合B項(xiàng)分析可知,若勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域高度與線框?qū)挾认嗟惹椅飰K質(zhì)量與線框質(zhì)量相等,則線框在磁場(chǎng)中一直做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),出磁場(chǎng)后勻速運(yùn)動(dòng),則A選項(xiàng)的圖像可能正確;若勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域高度大于線框?qū)挾惹椅飰K質(zhì)量與線框
質(zhì)量相等,則線框進(jìn)磁場(chǎng)和出磁場(chǎng)階段均做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)不受安培力,做勻速運(yùn)動(dòng),完全出磁場(chǎng)后,也做勻速運(yùn)動(dòng),則C選項(xiàng)的圖像可能正確;D選項(xiàng)的圖像中線框出磁場(chǎng)后勻加速,說(shuō)明物塊質(zhì)量大于線框質(zhì)量,但在此情況下,結(jié)合B項(xiàng)分析可知,存在第二段勻速階段時(shí),不會(huì)存在第三段減速階段,D錯(cuò)誤。]
角度2 圖像的轉(zhuǎn)換
[典例5] 如圖甲所示,在線圈l1中通入電流i1后,在l2上產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,l1、l2中電流的正方向如圖甲中的箭頭所示。則通入線圈l1中的電流i1隨時(shí)間t變化的圖像可能是(  )
A         B
C         D

D [因?yàn)閘2中感應(yīng)電流大小不變,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,l1中磁場(chǎng)的變化是均勻的,即l1中電流的變化也是均勻的,A、C錯(cuò)誤;根據(jù)題圖乙可知,0~時(shí)間內(nèi)l2中的感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向左,所以線圈l1中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向左并且減小,或方向向右并且增大,B錯(cuò)誤,D正確。]
角度3 圖像信息應(yīng)用
[典例6] (2024·廣東中山統(tǒng)考)如圖甲所示,圓形線圈總電阻r=0.5 Ω,匝數(shù)n=20,線圈面積S1=1 m2,其端點(diǎn)a、b與R=1.5 Ω的電阻相連,線圈內(nèi)面積S2=0.5 m2的正方形區(qū)域內(nèi)有隨時(shí)間變化的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化規(guī)律如圖乙所示。求:
(1)前0.2 s時(shí)間內(nèi)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E;
(2)前0.2 s時(shí)間內(nèi)a、b兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uab;
(3)請(qǐng)?jiān)趫D丙中畫出前0.8 s時(shí)間內(nèi)電路中電流I隨時(shí)間t變化的圖像(定義電流由a向b流經(jīng)R為正方向)。
[解析] (1)前0.2 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
E=n=n=4 V。
(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律得路端電壓大小
U=E=3 V
根據(jù)楞次定律可知,a點(diǎn)的電勢(shì)比b點(diǎn)的電勢(shì)高,故Uab=3 V。
(3)前0.2 s時(shí)間內(nèi),根據(jù)閉合電路歐姆定律得
I==2 A
0.2 s到0.4 s時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變,沒(méi)有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),電流為0,0.4 s到0.8 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E′===2 V
根據(jù)閉合電路歐姆定律得I′==1 A
根據(jù)楞次定律可知,此時(shí)電流方向反向,則前0.8 s時(shí)間內(nèi)電流I隨時(shí)間t變化的圖像如圖所示。
[答案] (1)4 V (2)3 V (3)見解析圖
思維進(jìn)階特訓(xùn)(十五)
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1.(多選)(2025·河南周口高三檢測(cè))如圖所示,在置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的平行導(dǎo)軌上,橫跨在兩導(dǎo)軌間的導(dǎo)體桿PQ以速度v向右勻速移動(dòng),已知磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面(紙面)向外,導(dǎo)軌間距為l,閉合電路acQP中除電阻R外,
其他部分的電阻忽略不計(jì),則(  )
A.電路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv
B.電路中的感應(yīng)電流I=
C.通過(guò)電阻R的電流方向是由a向c
D.PQ桿受到的安培力方向水平向右

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AB [根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,電路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv,故A正確;根據(jù)歐姆定律可知,電路中的感應(yīng)電流I=,故B正確;根據(jù)右手定則可知,通過(guò)電阻R的電流方向是由c向a,故C錯(cuò)誤;根據(jù)左手定則可知,PQ桿受到的安培力方向水平向左,故D錯(cuò)誤。]
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2.如圖所示是兩個(gè)相互連接的金屬圓環(huán),小金屬環(huán)的電阻是大金屬環(huán)電阻的二分之一,連接處電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)大金屬環(huán)所在區(qū)域,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻變化時(shí),在大環(huán)內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,則a、b兩點(diǎn)間的電壓為(  )
A.E B.E
C.E D.E

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B [a、b間的電壓等于路端電壓,而小環(huán)電阻占電路總電阻的,故a、b間電壓為U=E,選項(xiàng)B正確。]
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3.如圖所示,線圈匝數(shù)為n,橫截面積為S,線圈電阻為R,處于一個(gè)均勻增強(qiáng)的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化率為k,磁場(chǎng)方向水平向右且與線圈平面垂直,電容器的電容為C,兩個(gè)電阻的阻值均為2R。下列說(shuō)法正確的是(  )
A.電容器上極板帶負(fù)電
B.通過(guò)線圈的電流強(qiáng)度為
C.電容器所帶的電荷量為
D.電容器所帶的電荷量為

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D [由楞次定律知,電容器上極板帶正電,A錯(cuò)誤;因E=nkS,則I==,B錯(cuò)誤;又UC=I×2R=,則Q=CUC=,C錯(cuò)誤,D正確。]
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4.(多選)如圖甲所示,正方形線圈abcd內(nèi)有垂直于線圈的勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知線圈匝數(shù)n=10,邊長(zhǎng)ab=1 m,線圈總電阻r=1 Ω,線圈內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示。設(shè)如圖甲所示的磁場(chǎng)方向與感應(yīng)電流方向?yàn)檎较?,則下列有關(guān)線圈的電動(dòng)勢(shì)e、感應(yīng)電流i、焦耳熱Q以及ab邊所受的安培力F(取向下為正方向)隨時(shí)間t的變化圖像正確的是(  )
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A       B
C       D


CD [0~1 s內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為e1==2 V, 方向?yàn)槟鏁r(shí)針(負(fù)值),同理1~5 s 內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為e2=1 V,方向?yàn)轫槙r(shí)針,A錯(cuò)誤;0~1 s 內(nèi)的感應(yīng)電流大小為i1==2 A,方向?yàn)槟鏁r(shí)針(負(fù)值),同理1~5 s內(nèi)的感應(yīng)電流大小為i2=1 A, 方向?yàn)轫槙r(shí)針(正值),B錯(cuò)誤;ab邊受到的安培力大小為F=nBiL,可知0~1 s內(nèi)F大小均勻增大,0≤F≤4 N,方向向下,1~3 s內(nèi)F大小均勻減小,0≤F≤2 N,方向向上,3~5 s內(nèi)F大小均勻增大,0≤F≤2 N,方向向下,C正確;線圈產(chǎn)生的焦耳熱為Q=eit,0~1 s內(nèi)Q隨時(shí)間均勻增加,產(chǎn)生的熱量為4 J,1~5 s內(nèi)Q隨時(shí)間均勻增加,產(chǎn)生的熱量為4 J,D正確。]
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5.(2025·八省聯(lián)考云南卷)如圖所示,對(duì)角線長(zhǎng)度為2L的正方形區(qū)域abcd中有垂直于紙面的磁場(chǎng)(圖上未畫),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t按B=B0-kt(B0、k不變,且B0>0,k>0)變化。abcd所在平面內(nèi)有一根足夠長(zhǎng)的導(dǎo)體棒MN始終垂直于db,并通有恒定電流。t=0時(shí),導(dǎo)體棒從d點(diǎn)開始沿db方向勻速穿過(guò)磁場(chǎng),速率為。設(shè)導(dǎo)體棒運(yùn)
動(dòng)過(guò)程中所受安培力大小為F,F(xiàn)-t圖像可能正確的
是(  )
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A       B
C       D

A [導(dǎo)體棒的位移在0~L時(shí),經(jīng)過(guò)時(shí)間t移動(dòng)的距離為x=vt=t,此時(shí)導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中的長(zhǎng)度l=2x=t,所受的安培力F=BIl=I(B0-kt)t=(B0t-kt2),則圖像為開口向下的拋物線的一部分;同理導(dǎo)體棒的位移在L~2L時(shí),所受安培力F=-kt)=4LI,由數(shù)學(xué)知識(shí)可知F-t圖像為開口向上的拋物線的一部分,則圖像為A。故選A。]
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6.如圖所示,固定在水平面上的半徑為r的金屬圓環(huán)內(nèi)存在方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。長(zhǎng)為l的金屬棒,一端與圓環(huán)接觸良好,另一端固定在豎直導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸OO′上,接入回路的電阻為R,隨軸以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。在圓環(huán)的A點(diǎn)和電刷間接有阻值也為R的電阻和電容為C、板間距為d的平行板電容器,有一帶電微粒在電容器極板間處于靜止?fàn)顟B(tài)。已知重力加速度為g,不計(jì)其他電阻和摩擦,下列說(shuō)法正確的是(  )
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A.回路中的電動(dòng)勢(shì)為Bl2ω
B.微粒的電荷量與質(zhì)量之比為
C.外電阻消耗的電功率為
D.電容器所帶的電荷量為

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D [金屬棒繞OO′軸切割磁感線轉(zhuǎn)動(dòng),回路中的電動(dòng)勢(shì)E=Br2ω,故A錯(cuò)誤;電容器兩極板間電壓等于電阻R兩端電壓,為,帶電微粒在兩極板間處于靜止?fàn)顟B(tài),則q=q=mg,解得=,故B錯(cuò)誤;外電阻消耗的功率P==,故C錯(cuò)誤;電容器所帶的電荷量Q=C =,故D正確。]
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7.空間中存在如圖所示的磁場(chǎng),Ⅰ、Ⅱ區(qū)域的寬度均為2R,磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B(Ⅰ區(qū)域磁場(chǎng)垂直紙面向里,Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)垂直紙面向外),半徑為R的圓形導(dǎo)線框在外力作用下以速度v勻速通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,設(shè)任意時(shí)刻導(dǎo)線框中電流為I(逆時(shí)針為正),導(dǎo)線框
所受安培力為F(向左為正),從導(dǎo)線框剛進(jìn)入Ⅰ區(qū)
域開始將向右運(yùn)動(dòng)的位移記為x,則下列圖像正確
的是(  )
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A        B
C        D

D [當(dāng)圓環(huán)在磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域向右運(yùn)動(dòng)且未進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ區(qū)域的過(guò)程中,設(shè)圓環(huán)切割磁感線的等效長(zhǎng)度為l,則有(R-x)2+=R2,整理得l=2(0題號(hào)
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的感應(yīng)電流大小為I′==,即圓環(huán)在x=3R時(shí)的電流大小為x=R時(shí)的兩倍,方向沿著順時(shí)針?lè)较?,A錯(cuò)誤;通過(guò)分析可知,除了x=2R、x=4R、x=6R三個(gè)特殊位置,電流為0,受力為0,在0題號(hào)
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8.(多選)(2024·山東聊城市一模)如圖所示,兩電阻為零的光滑導(dǎo)軌水平放置在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,導(dǎo)軌間距最窄處為一狹縫(狹縫寬度不計(jì)),取狹縫所在處O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),狹縫右側(cè)兩導(dǎo)軌與x軸夾角均為θ,導(dǎo)軌左端通過(guò)單刀雙擲開關(guān)S可以與電容C或電阻R相連,導(dǎo)軌上有一足夠長(zhǎng)且不計(jì)電阻的金屬棒與x軸垂直,在外力F(大小未知)的作用下從O點(diǎn)開始以速度v向
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右勻速運(yùn)動(dòng),若某時(shí)刻開關(guān)S接1,外力用F1表示,通過(guò)金屬棒電流的大小用I1表示;若某時(shí)刻開關(guān)S接2,外力用F2表示,通過(guò)金屬棒電流的大小用I2表示。關(guān)于外力、電流大小隨時(shí)間變化的圖像關(guān)系正確的是(  )
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A   B    C    D


AD [由題知金屬棒勻速切割磁感線,根據(jù)幾何關(guān)系知切割長(zhǎng)度為L(zhǎng)=2x·tan θ,x=vt,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=2Bv2t tan θ,當(dāng)開關(guān)S接1時(shí),通過(guò)金屬棒的電流為I1==t,則可得F1=BLI1=t2,由于具有初速度,則開始計(jì)時(shí)時(shí)I1、F1不為零,不過(guò)原點(diǎn),故A正確,B錯(cuò)誤;當(dāng)開關(guān)S接2時(shí),通過(guò)金屬棒的電流為I2==2BCv2tanθ,則可得F2=BLI2=4B2Cv3tan2θ·t,由于具有初速度,則開始計(jì)時(shí)時(shí)I2、F2不為零,不過(guò)原點(diǎn),D正確,C錯(cuò)誤。]
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9.如圖所示,單匝正方形線圈A的邊長(zhǎng)為0.2m,線圈平面與勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,且一半處在磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的規(guī)律為B=(0.8-0.2t) T。開始時(shí)開關(guān)S未閉合,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=20 μF,線圈及導(dǎo)線電阻不計(jì)。閉合開關(guān)S,待電路中的電流穩(wěn)定后。求:
(1)回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小;
(2)電容器所帶的電荷量。
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[解析] (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=S,其中S=L2,代入數(shù)據(jù)得E=4×10-3 V。
(2)由閉合電路歐姆定律得I=
由部分電路的歐姆定律得U=IR2
電容器所帶電荷量為Q=CU
聯(lián)立解得Q=4.8×10-8 C。
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[答案] (1)4×10-3 V (2)4.8×10-8 C
10.如圖甲所示,在光滑絕緣水平面上的0≤x≤1.0 m區(qū)域內(nèi)存在方向垂直平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一電阻值R=0.5 Ω、邊長(zhǎng)L=0.5 m的正方形金屬框abcd,右邊界cd恰好位于磁場(chǎng)邊界。若以cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)作為計(jì)時(shí)起點(diǎn),金屬框受到一沿x軸正方向的外力F作用下以v=1.0 m/s 的速度做勻速運(yùn)動(dòng),直到ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)撤去外力。在0≤t≤1.0 s 內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示,在0≤t≤1.3 s內(nèi)金屬框始終做勻速運(yùn)動(dòng)。
題號(hào)
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(1)在1.0 s≤t≤1.3 s內(nèi)存在連續(xù)變化的磁場(chǎng),求此段時(shí)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小與時(shí)間t的關(guān)系式;
(2)求在0≤t≤1.3 s內(nèi)流過(guò)金屬框橫截面的電荷量q。
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[解析] (1)根據(jù)題意,撤去外力后,金屬框勻速離開磁場(chǎng),則金屬框所受安培力為零,電流為0,磁通量不變,則有Φ1=Φ,t1=1.0 s時(shí),B1=0.5 T,磁通量Φ1=B1L2,t時(shí)刻,磁通量Φ=BL[L-v(t-t1)]
得B= (T)。
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(2)根據(jù)q=
可得0≤t≤0.5 s時(shí),電荷量q1==0.125 C
0.5 s≤t≤1.0 s時(shí),電荷量q2==0.125 C
1.0 s故0≤t≤1.3 s內(nèi)流過(guò)金屬框橫截面的電荷量q=q1+q2=0.25 C。
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[答案] (1)B= (T) (2)0.25 C
11.(2025·陜西咸陽(yáng)高三檢測(cè))如圖甲所示,將一單匝開口金屬圓線圈從開口端M、N處用兩段細(xì)導(dǎo)線懸于鐵架臺(tái)上兩絕緣桿上的固定端點(diǎn)P、Q,圓線圈的質(zhì)量為m,電阻為R,半徑為r,圓線圈處于豎直平面內(nèi),其下半部分處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,上半部分位于磁場(chǎng)外,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖乙所示(磁場(chǎng)方向垂直紙面向里為正)。用導(dǎo)線將一控制電路接在P、Q兩點(diǎn)之間并保持導(dǎo)通,控制電路中的R1為變阻器,其調(diào)節(jié)范圍為0~2R,定值電阻R2=3R。已知圓線圈一直處于靜止?fàn)顟B(tài),懸掛線圈的細(xì)導(dǎo)線處于豎直方向,除線圈、R1、R2外其余電阻不計(jì),重力加速度為g。
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(1)t=0時(shí)將R1調(diào)為0并保持不變,求t=時(shí),圓線圈受到兩根細(xì)導(dǎo)線的總拉力大小;
(2)調(diào)節(jié)R1,求出R1消耗電功率的最大值。
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[解析] (1)由題圖乙可得磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率=
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E==·πr2=·πr2=
分析可知0~時(shí)圓線圈中的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,大小為I==
t=時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=B0
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結(jié)合左手定則得此時(shí)線圈受安培力方向豎直向下,大小為F安=I·2rB=·2r·B0=
根據(jù)平衡條件可得此時(shí)圓線圈受到兩根細(xì)導(dǎo)線的總拉力為F=F安+mg=+mg。
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(2)將R2等效為電源內(nèi)阻,可得等效電源內(nèi)阻為r′=R+3R=4R
可知R1的最大阻值小于電源的等效內(nèi)阻,根據(jù)電路知識(shí)可得當(dāng)R1調(diào)節(jié)到最大阻值時(shí),其消耗電功率最大,即Pm=·2R=。
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[答案]?。玬g 
謝 謝 !思維進(jìn)階特訓(xùn)(十五)
1.(多選)(2025·河南周口高三檢測(cè))如圖所示,在置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的平行導(dǎo)軌上,橫跨在兩導(dǎo)軌間的導(dǎo)體桿PQ以速度v向右勻速移動(dòng),已知磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面(紙面)向外,導(dǎo)軌間距為l,閉合電路acQP中除電阻R外,其他部分的電阻忽略不計(jì),則(  )
A.電路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv
B.電路中的感應(yīng)電流I=
C.通過(guò)電阻R的電流方向是由a向c
D.PQ桿受到的安培力方向水平向右
2.如圖所示是兩個(gè)相互連接的金屬圓環(huán),小金屬環(huán)的電阻是大金屬環(huán)電阻的二分之一,連接處電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)大金屬環(huán)所在區(qū)域,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻變化時(shí),在大環(huán)內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,則a、b兩點(diǎn)間的電壓為(  )
A.E B.E
C.E D.E
3.如圖所示,線圈匝數(shù)為n,橫截面積為S,線圈電阻為R,處于一個(gè)均勻增強(qiáng)的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化率為k,磁場(chǎng)方向水平向右且與線圈平面垂直,電容器的電容為C,兩個(gè)電阻的阻值均為2R。下列說(shuō)法正確的是(  )
A.電容器上極板帶負(fù)電
B.通過(guò)線圈的電流強(qiáng)度為
C.電容器所帶的電荷量為
D.電容器所帶的電荷量為
4.(多選)如圖甲所示,正方形線圈abcd內(nèi)有垂直于線圈的勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知線圈匝數(shù)n=10,邊長(zhǎng)ab=1 m,線圈總電阻r=1 Ω,線圈內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示。設(shè)如圖甲所示的磁場(chǎng)方向與感應(yīng)電流方向?yàn)檎较?,則下列有關(guān)線圈的電動(dòng)勢(shì)e、感應(yīng)電流i、焦耳熱Q以及ab邊所受的安培力F(取向下為正方向)隨時(shí)間t的變化圖像正確的是(  )
A         B
C         D
5.(2025·八省聯(lián)考云南卷)如圖所示,對(duì)角線長(zhǎng)度為2L的正方形區(qū)域abcd中有垂直于紙面的磁場(chǎng)(圖上未畫),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t按B=B0-kt(B0、k不變,且B0>0,k>0)變化。abcd所在平面內(nèi)有一根足夠長(zhǎng)的導(dǎo)體棒MN始終垂直于db,并通有恒定電流。t=0時(shí),導(dǎo)體棒從d點(diǎn)開始沿db方向勻速穿過(guò)磁場(chǎng),速率為。設(shè)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所受安培力大小為F,F(xiàn)-t圖像可能正確的是(  )
A       B
C       D
6.如圖所示,固定在水平面上的半徑為r的金屬圓環(huán)內(nèi)存在方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。長(zhǎng)為l的金屬棒,一端與圓環(huán)接觸良好,另一端固定在豎直導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸OO′上,接入回路的電阻為R,隨軸以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。在圓環(huán)的A點(diǎn)和電刷間接有阻值也為R的電阻和電容為C、板間距為d的平行板電容器,有一帶電微粒在電容器極板間處于靜止?fàn)顟B(tài)。已知重力加速度為g,不計(jì)其他電阻和摩擦,下列說(shuō)法正確的是(  )
A.回路中的電動(dòng)勢(shì)為Bl2ω
B.微粒的電荷量與質(zhì)量之比為
C.外電阻消耗的電功率為
D.電容器所帶的電荷量為
7.空間中存在如圖所示的磁場(chǎng),Ⅰ、Ⅱ區(qū)域的寬度均為2R,磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B(Ⅰ區(qū)域磁場(chǎng)垂直紙面向里,Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)垂直紙面向外),半徑為R的圓形導(dǎo)線框在外力作用下以速度v勻速通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,設(shè)任意時(shí)刻導(dǎo)線框中電流為I(逆時(shí)針為正),導(dǎo)線框所受安培力為F(向左為正),從導(dǎo)線框剛進(jìn)入Ⅰ區(qū)域開始將向右運(yùn)動(dòng)的位移記為x,則下列圖像正確的是(  )
A           B
C           D
8.(多選)(2024·山東聊城市一模)如圖所示,兩電阻為零的光滑導(dǎo)軌水平放置在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,導(dǎo)軌間距最窄處為一狹縫(狹縫寬度不計(jì)),取狹縫所在處O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),狹縫右側(cè)兩導(dǎo)軌與x軸夾角均為θ,導(dǎo)軌左端通過(guò)單刀雙擲開關(guān)S可以與電容C或電阻R相連,導(dǎo)軌上有一足夠長(zhǎng)且不計(jì)電阻的金屬棒與x軸垂直,在外力F(大小未知)的作用下從O點(diǎn)開始以速度v向右勻速運(yùn)動(dòng),若某時(shí)刻開關(guān)S接1,外力用F1表示,通過(guò)金屬棒電流的大小用I1表示;若某時(shí)刻開關(guān)S接2,外力用F2表示,通過(guò)金屬棒電流的大小用I2表示。關(guān)于外力、電流大小隨時(shí)間變化的圖像關(guān)系正確的是(  )
A    B     C     D
9.如圖所示,單匝正方形線圈A的邊長(zhǎng)為0.2m,線圈平面與勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,且一半處在磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的規(guī)律為B=(0.8-0.2t) T。開始時(shí)開關(guān)S未閉合,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=20 μF,線圈及導(dǎo)線電阻不計(jì)。閉合開關(guān)S,待電路中的電流穩(wěn)定后。求:
(1)回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大??;
(2)電容器所帶的電荷量。
10.如圖甲所示,在光滑絕緣水平面上的0≤x≤1.0 m區(qū)域內(nèi)存在方向垂直平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一電阻值R=0.5 Ω、邊長(zhǎng)L=0.5 m的正方形金屬框abcd,右邊界cd恰好位于磁場(chǎng)邊界。若以cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)作為計(jì)時(shí)起點(diǎn),金屬框受到一沿x軸正方向的外力F作用下以v=1.0 m/s 的速度做勻速運(yùn)動(dòng),直到ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)撤去外力。在0≤t≤1.0 s 內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示,在0≤t≤1.3 s內(nèi)金屬框始終做勻速運(yùn)動(dòng)。
(1)在1.0 s≤t≤1.3 s內(nèi)存在連續(xù)變化的磁場(chǎng),求此段時(shí)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小與時(shí)間t的關(guān)系式;
(2)求在0≤t≤1.3 s內(nèi)流過(guò)金屬框橫截面的電荷量q。
11.(2025·陜西咸陽(yáng)高三檢測(cè))如圖甲所示,將一單匝開口金屬圓線圈從開口端M、N處用兩段細(xì)導(dǎo)線懸于鐵架臺(tái)上兩絕緣桿上的固定端點(diǎn)P、Q,圓線圈的質(zhì)量為m,電阻為R,半徑為r,圓線圈處于豎直平面內(nèi),其下半部分處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,上半部分位于磁場(chǎng)外,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖乙所示(磁場(chǎng)方向垂直紙面向里為正)。用導(dǎo)線將一控制電路接在P、Q兩點(diǎn)之間并保持導(dǎo)通,控制電路中的R1為變阻器,其調(diào)節(jié)范圍為0~2R,定值電阻R2=3R。已知圓線圈一直處于靜止?fàn)顟B(tài),懸掛線圈的細(xì)導(dǎo)線處于豎直方向,除線圈、R1、R2外其余電阻不計(jì),重力加速度為g。
(1)t=0時(shí)將R1調(diào)為0并保持不變,求t=時(shí),圓線圈受到兩根細(xì)導(dǎo)線的總拉力大?。?br/>(2)調(diào)節(jié)R1,求出R1消耗電功率的最大值。
思維進(jìn)階特訓(xùn)(十五)
1.AB [根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,電路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv,故A正確;根據(jù)歐姆定律可知,電路中的感應(yīng)電流I=,故B正確;根據(jù)右手定則可知,通過(guò)電阻R的電流方向是由c向a,故C錯(cuò)誤;根據(jù)左手定則可知,PQ桿受到的安培力方向水平向左,故D錯(cuò)誤。]
2.B [a、b間的電壓等于路端電壓,而小環(huán)電阻占電路總電阻的,故a、b間電壓為U=E,選項(xiàng)B正確。]
3.D [由楞次定律知,電容器上極板帶正電,A錯(cuò)誤;因E=nkS,則I==,B錯(cuò)誤;又UC=I×2R=,則Q=CUC=,C錯(cuò)誤,D正確。]
4.CD [0~1 s內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為e1==2 V, 方向?yàn)槟鏁r(shí)針(負(fù)值),同理1~5 s 內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為e2=1 V,方向?yàn)轫槙r(shí)針,A錯(cuò)誤;0~1 s 內(nèi)的感應(yīng)電流大小為i1==2 A,方向?yàn)槟鏁r(shí)針(負(fù)值),同理1~5 s內(nèi)的感應(yīng)電流大小為i2=1 A, 方向?yàn)轫槙r(shí)針(正值),B錯(cuò)誤;ab邊受到的安培力大小為F=nBiL,可知0~1 s內(nèi)F大小均勻增大,0≤F≤4 N,方向向下,1~3 s內(nèi)F大小均勻減小,0≤F≤2 N,方向向上,3~5 s內(nèi)F大小均勻增大,0≤F≤2 N,方向向下,C正確;線圈產(chǎn)生的焦耳熱為Q=eit,0~1 s內(nèi)Q隨時(shí)間均勻增加,產(chǎn)生的熱量為4 J,1~5 s內(nèi)Q隨時(shí)間均勻增加,產(chǎn)生的熱量為4 J,D正確。]
5.A [導(dǎo)體棒的位移在0~L時(shí),經(jīng)過(guò)時(shí)間t移動(dòng)的距離為x=vt=t,此時(shí)導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中的長(zhǎng)度l=2x=t,所受的安培力F=BIl=I(B0-kt)t=(B0t-kt2),則圖像為開口向下的拋物線的一部分;同理導(dǎo)體棒的位移在L~2L時(shí),所受安培力F=-kt)=4LI,由數(shù)學(xué)知識(shí)可知F-t圖像為開口向上的拋物線的一部分,則圖像為A。故選A。]
6.D [金屬棒繞OO′軸切割磁感線轉(zhuǎn)動(dòng),回路中的電動(dòng)勢(shì)E=Br2ω,故A錯(cuò)誤;電容器兩極板間電壓等于電阻R兩端電壓,為,帶電微粒在兩極板間處于靜止?fàn)顟B(tài),則q=q=mg,解得=,故B錯(cuò)誤;外電阻消耗的功率P==,故C錯(cuò)誤;電容器所帶的電荷量Q=C =,故D正確。]
7.D [當(dāng)圓環(huán)在磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域向右運(yùn)動(dòng)且未進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ區(qū)域的過(guò)程中,設(shè)圓環(huán)切割磁感線的等效長(zhǎng)度為l,則有(R-x)2+=R2,整理得l=2(08.AD [由題知金屬棒勻速切割磁感線,根據(jù)幾何關(guān)系知切割長(zhǎng)度為L(zhǎng)=2x·tan θ,x=vt,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=2Bv2t tan θ,當(dāng)開關(guān)S接1時(shí),通過(guò)金屬棒的電流為I1==t,則可得F1=BLI1=t2,由于具有初速度,則開始計(jì)時(shí)時(shí)I1、F1不為零,不過(guò)原點(diǎn),故A正確,B錯(cuò)誤;當(dāng)開關(guān)S接2時(shí),通過(guò)金屬棒的電流為I2==2BCv2tanθ,則可得F2=BLI2=4B2Cv3tan2θ·t,由于具有初速度,則開始計(jì)時(shí)時(shí)I2、F2不為零,不過(guò)原點(diǎn),D正確,C錯(cuò)誤。]
9.解析:(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=S,其中S=L2,代入數(shù)據(jù)得E=4×10-3 V。
(2)由閉合電路歐姆定律得I=
由部分電路的歐姆定律得U=IR2
電容器所帶電荷量為Q=CU
聯(lián)立解得Q=4.8×10-8 C。
答案:(1)4×10-3 V (2)4.8×10-8 C
10.解析:(1)根據(jù)題意,撤去外力后,金屬框勻速離開磁場(chǎng),則金屬框所受安培力為零,電流為0,磁通量不變,則有Φ1=Φ,t1=1.0 s時(shí),B1=0.5 T,磁通量Φ1=B1L2,t時(shí)刻,磁通量Φ=BL[L-v(t-t1)]
得B= (T)。
(2)根據(jù)q=
可得0≤t≤0.5 s時(shí),電荷量q1==0.125 C
0.5 s≤t≤1.0 s時(shí),電荷量q2==0.125 C
1.0 s故0≤t≤1.3 s內(nèi)流過(guò)金屬框橫截面的電荷量q=q1+q2=0.25 C。
答案:(1)B= (T) (2)0.25 C
11.解析:(1)由題圖乙可得磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率=
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E==·πr2=·πr2=
分析可知0~時(shí)圓線圈中的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,大小為I==
t=時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=B0
結(jié)合左手定則得此時(shí)線圈受安培力方向豎直向下,大小為F安=I·2rB=·2r·B0=
根據(jù)平衡條件可得此時(shí)圓線圈受到兩根細(xì)導(dǎo)線的總拉力為F=F安+mg=+mg。
(2)將R2等效為電源內(nèi)阻,可得等效電源內(nèi)阻為r′=R+3R=4R
可知R1的最大阻值小于電源的等效內(nèi)阻,根據(jù)電路知識(shí)可得當(dāng)R1調(diào)節(jié)到最大阻值時(shí),其消耗電功率最大,即Pm=·2R=。
答案:+mg 
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