題目列表(包括答案和解析)
圖31中所示為一個電燈兩端的電壓與通過它的電流的變化關(guān)系曲線,可見兩者不成線性關(guān)系,這是由于焦耳熱使燈絲的溫度發(fā)生了變化的緣故。參考這根曲線,回答下列問題(不計電流表和電池的內(nèi)阻)。
(1)若把三個這樣的電燈串聯(lián)后,接到電動勢為12V的電源上,求流過燈泡的電流和每個燈泡的電阻。
(2)如圖32所示,將兩個這樣的電燈并聯(lián)后再與10Ω的定值電阻串聯(lián),接在電動勢為8V的電源上,求通過電流表的電流值及各燈泡的電阻值。
mMg |
m+M |
mMg |
m+M |
1 |
M |
1 |
M |
1 |
M |
(1)設圓盤不轉(zhuǎn)動,細光束通過b照射到R2上,求電子到達屏S上時,它離O點的距離y。(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)。
(2)設轉(zhuǎn)盤按上圖中箭頭方向勻速轉(zhuǎn)動,每3秒轉(zhuǎn)一圈。取光束照在a、b分界處時t=0,試在下圖給出的坐標紙上,畫出電子到達屏S上時,它離O點的距離y隨時間t的變化圖線(0—6 s間)。要求在y軸上標出圖線最高點與最低點的值(不要求寫出計算過程,只按畫出的圖線評分。)
圖6
高考真題
1.【解析】對A選項,靜止的導線上的穩(wěn)恒電流附近產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場,通過旁邊靜止的線圈不會產(chǎn)生感應電流,A被否定;穩(wěn)恒電流周圍的穩(wěn)定磁場是非勻強磁場,運動的線圈可能會產(chǎn)生感應電流,B符合事實;靜止的磁鐵周圍存在穩(wěn)定的磁場,旁邊運動的導體棒會產(chǎn)生感應電動勢,C符合;運動的導線上的穩(wěn)恒電流周圍產(chǎn)生運動的磁場,即周圍磁場變化,在旁邊的線圈中產(chǎn)生感應電流,D符合。
【答案】A
2.【解析】本題考查右手定則的應用。根據(jù)右手定則,可判斷PQ作為電源,Q端電勢高,在PQcd回路中,電流為逆時針方向,即流過R的電流為由c到d,在電阻r的回路中,電流為順時針方向,即流過r的電流為由b到a。當然也可以用楞次定律,通過回路的磁通量的變化判斷電流方向.所以選項B正確
【答案】B
3.【解析】如圖所示,設觀察方向為面向北方,左西右東,則地磁場方向平行赤道表面向北,
若飛機由東向西飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向為由上
向下,若飛機由西向東飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向
為由下向上,A對B錯;沿著經(jīng)過地磁極的那條經(jīng)線運動時,速
度方向平行于磁場,金屬桿中一定沒有感應電動勢,C錯D對。
【答案】AD
4.【解析】在釋放的瞬間,速度為零,不受安培力的作用,只受到重力,A對。由右手定則可得,電流的方向從b到a,B錯。當速度為時,產(chǎn)生的電動勢為,受到的安培力為,計算可得,C對。在運動的過程中,是彈簧的彈性勢能、重力勢能和內(nèi)能的轉(zhuǎn)化,D錯。
【答案】AC
5.【解析】在x=R左側(cè),設導體棒與圓的交點和圓心的連線與x軸正方向成θ角,則導體棒切割有效長度L=2Rsinθ,電動勢與有效長度成正比,故在x=R左側(cè),電動勢與x的關(guān)系為正弦圖像關(guān)系,由對稱性可知在x=R右側(cè)與左側(cè)的圖像對稱。
【答案】A
6.【解析】考查自感現(xiàn)象。電鍵K閉合時,電感L1和L2的電流均等于三個燈泡的電流,斷開電鍵K的瞬間,電感上的電流i突然減小,三個燈泡均處于回路中,故b、c燈泡由電流i逐漸減小,B、C均錯,D對;原來每個電感線圈產(chǎn)生感應電動勢均加載于燈泡a上,故燈泡a先變亮,然后逐漸變暗,A對。本題涉及到自感現(xiàn)象中的“亮一下”現(xiàn)象,平時要注意透徹理解。
【答案】AD.
7.【解析】該題利用導體在磁場中的切割模型綜合考查法拉第電磁感應定律、歐姆定律、物體平衡、牛頓第二定律和變速直線運動規(guī)律;導體從靜止開始又變加速到勻加速,又由勻加速到勻速直至完成全過程,環(huán)環(huán)相扣,逐步深入,循序漸進,無不滲透著經(jīng)典物理的科學思想和方法.
(1)體棒ab從A處下落時的有效切割長度為r,由法拉第電磁感應定律得:
E1=Brv1,此時等效電路的電阻為R總1==4R,所以I1==,故安培力F1=BI
(2)有效切割長度為2r,所以感應電動勢為E2=2Brv,此時等效電路的電阻為R總2==3R,所以I2==,故安培力為F2=BI2L2=,因棒中電流大小始終不變,也就是速度不變,所以棒受力平衡,即mg=,v=,在無磁場區(qū)域棒做勻加速直線運動,由勻變速直線運動規(guī)律v2-v22=2gh,所以h=-,得I22=I2=,故P2=I222R2==,
(3)由牛頓第二定律F+mg-=ma,所以F=ma-mg+
【答案】(1) a=g- (2) (3) F=ma-mg+
8.(1)a和b不受安培力作用,由機械能守恒可知
(2)設導體棒剛進入無磁場區(qū)域時的速度為,剛離開無磁場區(qū)域時的速度為,
由能量守恒得:在磁場區(qū)域中,
在無磁場區(qū)域中,
解得:
(3)在無磁場區(qū)域,根據(jù)勻變速直線運動規(guī)律,且平均速度,有磁場區(qū)域,棒a受到的合力
感應電動勢 ,感應電流,解得
根據(jù)牛頓第二定律,在t到時間內(nèi)
解得
【答案】(1)
(2)
(3)
9.【解析】(1)改變電流方向,磁通量變化量為原來磁通量的兩倍,即2BS,代入公式計算得B=,由法拉第電磁感應定律可知電動勢的平均值ε=。
(2)根據(jù)數(shù)據(jù)可得B與I成正比,比例常數(shù)約為0.00125,故B=kI(或0.00125I)
(3)為了得到平均電動勢的準確值,時間要盡量小,由B的計算值可看出與N和S相關(guān)聯(lián),故選擇A、B。
【答案】(1),
(2)0.00125I(或kI)
(3)A,B
10.【解析】正確分析線框的受力情況和運動情況是解決問題的關(guān)鍵
(1)cd邊剛進入磁場時,做自由落體運動,線框速度v=
所以線框中產(chǎn)生的感應電動勢E=BLv=BL
(2)此時線框中電流 I=由分壓原理可得,cd兩點間的電勢差U=I()=
(3)安培力 F=BIL= 根據(jù)牛頓第二定律mg-F=ma,由a=0
解得下落高度滿足 h=
【答案】(1)E=BLv=BL (2)U=I()= (3)
11.【解析】導體棒所受的安培力為:F=BIl………………①
由題意可知,該力的大小不變,棒做勻減速運動,因此在棒的速度從v0減小到v1的過程中,平均速度為:……………………②
當棒的速度為v時,感應電動勢的大小為:E=Blv………………③
棒中的平均感應電動勢為:………………④
綜合②④式可得:………………⑤
導體棒中消耗的熱功率為:………………⑥
負載電阻上消耗的熱功率為:…………⑦
由以上三式可得:…………⑧
【答案】(1) (2)
12.【解析】(1)由于列車速度與磁場平移速度不同,導致穿過金屬框的磁通量發(fā)生變化,由于電磁感應,金屬框中會產(chǎn)生感應電流,該電流受到的安培力即為驅(qū)動力。
(2)為使列車獲得最大驅(qū)動力,MN、PQ應位于磁場中磁感應強度同為最大值且反向的地方,這會使得金屬框所圍面積的磁通量變化率最大,導致框中電流最強,也會使得金屬框長邊中電流受到的安培力最大。因此,d應為的奇數(shù)倍,即
或 ()①
(3)由于滿足第(2)問條件:則MN、PQ邊所在處的磁感應強度大小均為B0且方向總相反,經(jīng)短暫的時間,磁場沿Ox方向平移的距離為,同時,金屬框沿Ox方向移動的距離為。 因為v0>V,所以在時間內(nèi)MN邊掃過磁場的面積
在此時間內(nèi),MN邊左側(cè)穿過S的磁通移進金屬框而引起框內(nèi)磁通量變化
同理,該時間內(nèi),PQ邊左側(cè)移出金屬框的磁通引起框內(nèi)磁通量變化
故在內(nèi)金屬框所圍面積的磁通量變化
根據(jù)法拉第電磁感應定律,金屬框中的感應電動勢大小
根據(jù)閉合電路歐姆定律
根據(jù)安培力公式,MN邊所受的安培力 PQ邊所受的安培力
根據(jù)左手定則,MN、PQ邊所受的安培力方向相同,此時列車驅(qū)動力的大小
聯(lián)立解得
【答案】(1) 電流受到的安培力即為驅(qū)動力 (2) (3)
名校試題
1.【解析】若保持電鍵閉合,磁通量不變,感應電流消失,所以鋁環(huán)跳起到某一高度后將回落;正、負極對調(diào),同樣磁通量增加,由楞次定律,鋁環(huán)向上跳起.
【答案】CD
2.【解析】 是楞次定律可以判斷選項AC正確
【答案】AC
3.【解析】橡膠盤A在加速轉(zhuǎn)動時,產(chǎn)生的磁場在不斷增加,穿過B的磁通量不斷增加,根據(jù)楞次定律可知B正確。
【答案】B
4.【解析】矩形線框向上進入勻強磁場時,受到向下的重力和磁場力,致使速度減小,所
以v1>v2,A正確;進入磁場后上升階段從位置2到位置3,無磁場力,重力做負功,所以v2>v3,B錯誤;從位置2上升至最高點后再返回至位置2,無磁場力,重力做功為零,所以v2=v4,C正確;下落離開磁場的過程中,受到向下的重力和向上的磁場力,兩個力大小無法確定,所以v4與v5無法比較,D錯誤。
【答案】AC
5.【解析】當拉力恒定時,
最終以的速度做勻速運動,則,代入的表達式中得
當功率恒定時,
最終以的速度做勻速運動,則
代入的表達式中得
【答案】C
6.【解析】對、棒受力分析如圖所示,從能的轉(zhuǎn)化與守恒角度出發(fā),可推知外力F克服棒所受的摩擦力做功直接將其他形式的能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,而F克服安培阻力做的功將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,其功率為P電=(F-f)Va,故感應電流做功的 功率也為,C項正確.本題易錯選D,實際上它是回路的總電能的一部分。在棒上通過克服做功轉(zhuǎn)化為棒與軌道的內(nèi)能,功率.這時棒與相當于電動機通過感應電流而運動,把電能通過克服做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.電能的另一部分,由電流的熱效應轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,電能的另一部分,由電流的熱效應轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,其功率為感應電流做功的總功率減去棒上輸出的功率,即,故D項所指正是這部分功率而非感應電流做功的總功率.
【答案】C
7.【解析】⑴勻速時,拉力與安培力平衡,F(xiàn)=BIL
得:
⑵金屬棒a切割磁感線,產(chǎn)生的電動勢E=BLv
回路電流 聯(lián)立得:
⑶平衡時,棒和圓心的連線與豎直方向的夾角為θ,
得:θ=60°
【答案】(1) (2) (3)
8.【解析】(1)設ab棒離開磁場邊界前做勻速運動的速度為v,產(chǎn)生的電動勢為E = BLv…
電路中電流 I = ……………對ab棒,由平衡條件得 mg-BIL = 0…
解得 v =
(2) 由能量守恒定律:mg(d0 + d) = E電 + mv2
解得 ,
(3)設棒剛進入磁場時的速度為v0,由mgd0 = mv02,得v0 =
棒在磁場中勻速時速度為v = ,則
1 當v0=v,即d0 = 時,棒進入磁場后做勻速直線運
2 當v0 < v,即d0 <時,棒進入磁場后做先加速后勻速直線運動
3 當v0>v,即d0>時,棒進入磁場后做先減速后勻速直線運動
【答案】(1) (2) (3)
9.【解析】(1)勻速下降時,金屬桿勻速上升,回路中產(chǎn)生的感應電動勢為:
則
對、整體有:
由以上式子解得:
(2)由(1)得:
由圖象可知:
所以解得:
【答案】(1) (2)
10.【解析】(1)當金屬棒勻速下滑時速度最大,設最大速度為vm,達到最大時則有
mgsinθ=F安 F安=ILB
其中 R總=6R 所以 mgsinθ= 解得最大速度
(2)R2上消耗的功率 其中
又
解以上方程組可得
當時,R2消耗的功率最大 最大功率
【答案】(1) (2)
11.【解析】(1)在t=0至t=4s內(nèi),金屬棒PQ保持靜止,磁場變化導致電路中產(chǎn)生感應電動勢.電路為r與R并聯(lián),再與RL串聯(lián),電路的總電阻
=5Ω ①
此時感應電動勢
=0.5×2×0.5V=0.5V ②
通過小燈泡的電流為:=0.1A ③
(2)當棒在磁場區(qū)域中運動時,由導體棒切割磁感線產(chǎn)生電動勢,電路為R與RL并聯(lián),再與r串聯(lián),此時電路的總電阻
=2+Ω=Ω ④
由于燈泡中電流不變,所以燈泡的電流IL=0.1A,則流過棒的電流為
=
電動勢 ⑥
解得棒PQ在磁場區(qū)域中v=1m/s
【答案】(1) 0.1A (2)運動的速度大小v=1m/s
12.【解析】(1)ab桿向右運動時,ab桿中產(chǎn)生的感應電動勢方向為a→b,大小為E=BLv1,… 耐桿中的感應電流方向為d→c.cd桿受到的安培力方向水平向右
安培力大小為①
解①、③兩式,ab桿勻速運動的速度為③
(2)ab桿所受拉力F=④
(3)設cd桿以v2速度向下運動h過程中,ab桿勻速運動了s距離
整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力所做的功
…
【答案】(1) (2) (3)
13.【解析】導軌在外力作用下向左加速運動,由于切割磁感線,在回路中要產(chǎn)生感應電流,導軌的bc邊及金屬棒PQ均要受到安培力作用PQ棒受到的支持力要隨電流的變化而變化,導軌受到PQ棒的摩擦力也要變化,因此導軌的加速度要發(fā)生改變.導軌向左切割磁感線時,感應電動勢 E=BLv ①
感應電流 ②
即 ③ 導軌受到向右的安培力F 1= BIL,金屬棒PQ受到向上的安培力F2= BIL,導軌受到PQ棒對它的摩擦力,
根據(jù)牛頓第二定律,有
④
(1)當剛拉動導軌時,v=0,由③④式可知I=0時有最大加速度am,即
m/s2
(2)隨著導軌速度v增大感應電流I增大而加速度a減小,當a=0時,導軌有最大速度vm,從④式可得
A
將A代入③式,得
m/s
|