2018高中全程训练计划·物理课练31 电磁感应规律的综合应用

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1、22课练31 电磁感应规律的综合应用1.如图,一载流长直导线和一矩形线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行、已知在t=0到t=t1的时间间隔内,长直导线中电流i发生某种变化,而线框中的感应电流总是沿顺时针方向,线框受到的安培力的合力先水平向左,后水平向右、设电流i的正方向与图中箭头所示方向相同,则i随时间t变化的图线可能是(  )2、如图所示,半径为R的圆形导线环对心、匀速穿过半径也为R的圆形匀强磁场区域,规定逆时针方向的感应电流为正、下列描述导线环中感应电流i随时间t的变化关系图中,最符合实际的是(  )3.如图所示,xOy平面内有一半径

2、为R的圆形区域,区域内有磁感应强度大小为B的匀强磁场,左半圆磁场方向垂直于xOy平面向里,右半圆磁场方向垂直于xOy平面向外、一平行于y轴的长导体棒ab以速度v沿x轴正方向做匀速运动,则导体棒两端的电势差Uba与导体棒位置x关系的图象是(  )224.(多选)如图所示,竖直平面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则(  )A、上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功B、上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功C、上升过程克服重力做功

3、的平均功率大于下降过程中重力的平均功率D、上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率5、(多选)在伦敦奥运会上,100m赛跑跑道两侧设有跟踪仪,其原理如图甲所示,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接,导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻忽略不计,匀强磁场方向竖直向下、用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,使杆运动、当改变拉力的大小时,相对应的速度v也会变化,从而使跟踪仪始终与运动员保持一致、已知v和F的关系如图乙、(重力加速度g取10m/s2则(  )A、金属杆受

4、到的拉力与速度成正比B、该磁场的磁感应强度为1TC、图线在横轴的截距表示金属杆所受安培力的大小D、导轨与金属杆之间的动摩擦因数为μ=0.46、(多选)如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里、22现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v—t图象,图中数据均为已知量、重力加速度为g,不计空气阻力、下列说法正确的是(  )A、金属线框刚进

5、入磁场时感应电流方向沿adcba方向B、磁场的磁感应强度为C、金属线框在0~t3时间内所产生的热量为mgv1(t2-t1)D、MN和PQ之间的距离为v1(t2-t1)7.(多选)如图所示,水平放置的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中、一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)、设杆接入电路的电阻为r,导轨电

6、阻不计,重力加速度大小为g.则在此过程中(  )A、杆运动速度的最大值为B、流过电阻R的电荷量为C、恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D、恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量8.(多选)一质量为m、电阻为r的金属杆ab以一定的初速度v022从一光滑的平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则(  )A、向上滑行的时间大于向下滑行的时间B、向上滑行时电阻R上产生的热量大于向下滑行时电阻R上产生的热量C、

7、向上滑行时与向下滑行时通过电阻R的电荷量相等D、金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻R上产生的热量为m(v-v2)9.(多选)如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中、质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑、某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q(导体棒ab、cd与导轨

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