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13.14电磁感应+双杆-导轨模型(解析版)高考一轮复习100考点100讲_04-物理-高考总复习_一轮复习_2024年_2024年高考物理一轮复习100考点100讲_资料

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2024 年高考一轮复习100 考点100 讲
第13 章  电磁感应
第13.14 讲  电磁感应+双杆-导轨模型
【知识点精讲】
(1)初速度不为零,不受其他水平外力的作用
光滑的平行导轨
光滑不等距导轨
示意图
质量m1=m2 电阻r1=r2 
长度L1=L2
质量m1=m2 电阻r1=r2 
长度L1=2L2
运动分析
杆MN 做变减速运动,杆PQ 做变
加速运动,稳定时,两杆的加速度
均为零,以相等的速度匀速运动
稳定时,两杆的加速度均为零,两
杆的速度之比为1∶2
能量
分析
一部分动能转化为内能,Q=-ΔEk
(3)初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用
光滑的平行导轨
不光滑的平行导轨
示意图
质量m1=m2 电阻r1=r2 长度L1
=L2
摩擦力Ff1=Ff2 质量m1=m2 电
阻r1=r2 长度L1=L2
运动分析
开始时,两杆做变加速运动;稳定
时,两杆以相同的加速度做匀加速
运动
开始时,若F≤2Ff,则PQ 杆先变
加速后匀速运动,MN 杆静止。若
F>2Ff,PQ 杆先变加速后匀加速
运动,MN 杆先静止后变加速最后
和PQ 杆同时做匀加速运动,且加
1
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速度相同
能量
分析
外力做功转化为动能和内能,WF=
ΔEk+Q
外力做功转化为动能和内能(包括电
热和摩擦热),
WF=ΔEk+Q 电+Qf
【最新高考题精练】
1. (2023 高考湖南卷)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为
,两导轨及其所构
成的平面均与水平面成
角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为
.
现将质量均为
的金属棒
垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为
.运动过程中金属
棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为
.
(1)先保持棒
静止,将棒
由静止释放,求棒
匀速运动时的速度大小
;
(2)在(1)问中,当棒
匀速运动时,再将棒
由静止释放,求释放瞬间棒
的加速度大小
;
(3)在(2)问中,从棒
释放瞬间开始计时,经过时间
,两棒恰好达到相同的速度
,求速度
的大
小,以及时间
内棒
相对于棒
运动的距离
.
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)a 匀速运动切割磁感线产生的感应电动势E1=BLv0,
  导体棒a 中电流I=E1/2R
所受安培力F=BIL,
匀速运动,mgsinθ=F
2
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联立解得v0==
(2)当导体棒a 匀速运动时,释放b,由左手定则可判断出导体棒b 受到沿导轨斜向下的安培力力,由牛
顿第二定律,mgsinθ+F=ma,
解得 a=2gsinθ。
(3 释放导体棒b 后,由于导体棒b 中产生的感应电动势对于回路来说,与导体棒a 中产生的感应电动势方
向相反,所以两导体棒所受安培力均减小,对导体棒a,由动量定理,(mgsinθ-F)t0=mv-mv0
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+F)t0=mv
联立解得:v=gt0sinθ+
取导体棒变速运动过程中,导体棒a 速度为vi时产生的感应电动势为Ei=BLvi,同时导体棒b 速度为vj,感
应电动势Ej=BLvj,导体棒中电流为I=
=
,所受安培力F=BIL=
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+
)△t=m△v
方程两侧求和Σ【(mgsinθ+
)△t】=Σm△v
注意到:Σ△t=t0,Σ△v=v,Σ(vi-vj)△t=△x
解得:△x=
2. (2022 福建高考)如图(a),一倾角为
的绝缘光滑斜面固定在水平地面上,其顶端与两根相距为L
的水平光滑平行金属导轨相连;导轨处于一竖直向下的匀强磁场中,其末端装有挡板M、N.两根平行金
属棒G、H 垂直导轨放置,G 的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块A 相连;初
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始时刻绳子处于拉紧状态并与G 垂直,滑轮左侧细绳与斜面平行,右侧与水平面平行.从
开始,H
在水平向右拉力作用下向右运动;
时,H 与挡板M、N 相碰后立即被锁定.G 在
后的速度一时
间图线如图(b)所示,其中
段为直线.已知:磁感应强度大小
,
,G、H 和A 的
质量均为
,G、H 的电阻均为
;导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计;H 与挡板碰撞时
间极短;整个运动过程A 未与滑轮相碰,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好:
,
,重力加速度大小取
,图(b)中e 为自然常数,
.求:
(1)在
时间段内,棒G 的加速度大小和细绳对A 的拉力大小;
(2)
时,棒H 上拉力的瞬时功率;
(3)在
时间段内,棒G 滑行的距离.
【参考答案】(1)
 ;
;(2)
;(3)
【命题意图】此题考查电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力。对速度图像的理解、牛顿运动定律及
其相关知识点。
【名师解析】
(1)由
图像可得在
内,棒G 做匀加速运动,其加速度为
依题意物块A 的加速度也为
,由牛顿第二定律可得
4
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解得细绳受到拉力
(2)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律推导出“双棒”回路中的电流为
由牛顿运动定律和安培力公式有
由于在
内棒G 做匀加速运动,回路中电流恒定为
,两棒速度差为
保持不变,这说明两棒加速度相同且均为a;
对棒H 由牛顿第二定律可求得其受到水平向右拉力
由
图像可知
时,棒G 的速度为
此刻棒H 的速度为
其水平向右拉力的功率
.
(3)棒H 停止后,回路中电流发生突变,棒G 受到安培力大小和方向都发生变化,棒G 是否还拉着物块
A 一起做减速运动需要通过计算判断,假设绳子立刻松弛无拉力,经过计算棒G 加速度为
物块A 加速度为
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说明棒H 停止后绳子松弛,物块A 做加速度大小为
的匀减速运动,棒G 做加速度越来越小的减
速运动;由动量定理、法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可以求得,在
内
棒G 滑行的距离
这段时间内物块A 速度始终大于棒G 滑行速度,绳子始终松弛。
【最新模拟题精练】
1. (2023 福建南平政和一中质检)如图所示为两根间距为L 的光滑平行金属导轨,
左侧向上弯曲,
右侧水平,水平导轨处在磁感应强度为B 的竖直向上的匀强磁场中。两根金属棒MN、PQ 垂直导轨放置,
与导轨接触良好,MN、PQ 棒的长度均为L、质量均为m、阻值均为R。金属棒MN 从竖直高度h 处由静
止释放沿导轨下滑。导轨电阻不计,整个过程金属棒MN 和PQ 未相碰,则(  )
A. 金属棒MN 进入磁场时,金属棒PQ 两端电压大小为
B. 释放后金属棒MN 的最小速度为0
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C. 整个过程中流过金属棒PQ 的电荷量为
D. 整个过程中闭合回路产生的焦耳热为
【参考答案】AC
【名师解析】
金属棒MN 进入磁场这个过程,由动能定理得
此时MN 产生的电动势
电路中的电流为
(r=R)
所以此时PQ 两端的电压
故A 正确;
MN 进入磁场后,MN,PQ 受到
安培力等大反向,MN,PQ 组成的系统所受合外力零,所以MN,PQ 组
成的系统动量守恒,故最后MN,PQ 达到共同速度一起运动,不会变为零;故B 错误;
C.MN,PQ 最终速度为vm,则
故
又
所以
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故C 正确;
对金属杆整个过程,由能量守恒有
故,整个过程中闭合回路产生
焦耳热为
故D 错误;
.2. (2023 山东部分重点中学考前热身押题)如图所示,足够长的光滑金属导轨水平放置,导轨两个边分
别平行,电阻可忽略。导体棒PQ、MN 置于导轨上不同宽度处,初状态均处于静止状态,左侧导轨间距为
右侧导轨间距的2 倍。用水平恒力F 向右拉动MN,运动过程中,装置始终处于竖直向上的匀强磁场中,
导体棒未脱离原宽度处的导轨且与导轨保持良好接触。经过一段时间后(  )
A. 导体棒MN 的速度大小趋于恒定值
B. 导体棒MN 的加速度大小趋于恒定值
C. 导体棒PQ 所受安培力的大小趋于恒定值
D. 导体棒MN 和导体棒PQ 的速度趋于相等
【参考答案】BC
【名师解析】
导体棒MN 切割磁感线产生电动势,形成电流,导体棒PQ 受到向右的安培力,向右做加速运动,MN 受到
向左的安培力,也向右做加速运动。导体棒MN 和PQ 一起切割磁感线,设导轨宽度分别为2L 和L,导体
棒PQ 和MN 的速度分别为
、
,则电路中的电动势
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电路中的电流
导体棒PQ 和导体棒MN 受到的安培力分别为
与运动方向相同。
与运动方向相反。
设导体棒PQ 和MN 的质量分别为
、
,则对导体棒PQ,有
对导体棒MN,有
初始速度均为零,则
从零开始逐渐增加,
从
开始逐渐减小。当
时,速度关系为
保持恒定。
综上可得,金属框的加速度趋于恒定值,安培力也趋于恒定值。故BC 正确;AD 错误。
3.(2023 四川成都七中二诊)间距为L 的平行光滑金属导轨MN、PQ 水平段处于方向竖直向上的匀强磁
场中,磁感应强度的大小为B,导轨的弯曲段处在磁场之外,如图甲所示。导体棒a 与b 接入电路的有效
电阻分别为R、2R。导体棒a 的质量为m,b 棒放置在水平导轨上足够远处,a 棒在弯曲段导轨上距水平段
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某一高度处由静止释放,刚进入磁场时导体棒a 受到的安培力的大小为F,以导体棒a 刚进入磁场时为计
时起点,导体棒a 的速度随时间变化的v—t 图像如图所示(v0未知)。运动过程中导体棒与导轨接触良好
且始终与导轨垂直,重力加速度大小为g,以下说法中正确的是(  )
A.导体棒a 释放时距导轨水平段的高度
B.导体棒b 的质量为2m
C.0~t1这段时间内通过a、b 棒的电荷量之比为1:2
D.0~t2这段时间内导体棒b 产生的内能
【参考答案】AB
【名师解析】由题图乙可知,a 棒刚进入磁场时的速度为v0,从开始下落到进入磁场,根据机械能守恒定
律有:mgh=
mv0
2;a 棒切割磁感线产生的感应电动势:E=BLv0;根据闭合电路欧姆定律:
 ;
a 棒受到的安培力:F=BIL;联立以上各式解得:
,选项A 正确;设b 棒的质量为mb,两棒最
终稳定速度为v',以v0的方向为正方向,由v-t 图线可知:v′=
v0,a 棒进入磁场后,a 棒和b 棒组成的系
统动量守恒:mv0=(m+mb)v',解得:mb=2m,选项B 正确;0~t1这段时间内通过a、b 棒的电流相等,则由
q=It 可知,通过两金属棒的电荷量之比为1:1,选项C 错误;设a 棒产生的内能为Qa,b 棒产生的内能为
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Qb,根据能量守恒定律:
mv0
2=
(m+mb)v′2+Qa+Qb;两棒串联,产生的内能与电阻成正比:Qb=2Qa;
解得:
,选项D 错误。
 4. (2023 四川成都石室中学二诊) 两根相互平行、足够长的光滑金属导轨ACD-A1C1D1固定于水平桌面
上,左侧AC-A1C1轨道间距为L,右侧CD-C1D1轨道间距为2L,导轨所在区域存在方向竖直向下的匀强磁
场,磁感应强度大小为B。如图所示,两横截面积相同、由同种金属材料制成的导体棒a、b 分别置于导轨
的左右两侧,已知导体棒a 的质量为m。某时刻导体棒a 获得一个初速度v0开始向右运动,导体棒始终与
导轨接触良好,导轨电阻不计。关于导体棒以后的运动,下列说法正确的是(  )
A. 导体棒a、b 运动稳定后,相等时间内通过的位移之比是2∶1
B. 导体棒a、b 运动稳定后的速度分别为
,
C. 从开始到运动稳定的过程中,通过导体棒a 的电荷量为
D. 从开始到运动稳定的过程中,导体棒b 产生的热量为
【参考答案】AD
【名师解析】
设导体棒a 的电阻为R,则导体棒b 的质量为2m、电阻为2R。导体棒a 获得向右的初速度后,导体棒a、b
与导轨组成的回路产生感应电流,根据楞次定律可判断出导体棒a 受向左的安培力,开始向右做减速运动;
导体棒b 中电流方向与a 相反,受到向右的安培力,开始向右做加速运动,同时产生与a 相反的感应电动
势,因此电路中感应电动势为
当a、b 产生的感应电动势大小相等时,即
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电路中电流为零,此后导体棒a、b 将分别以va、vb做匀速运动,相等时间内通过的位移之比是2∶1,故A
正确;
在导体棒从开始运动到稳定运动的过程中,根据动量定理列方程,取向右为正方向
对导体棒a,有
对导体棒b,有
联立以上三式解得
,
故B 错误;
由于通过导体棒的电荷量为
根据以上分析可得
解得
故C 错误;
在整个过程中由能量守恒定律知,整个电路中产生的焦耳热为
由于a、b 棒产生的热量之比为
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因此导体棒b 产生的热量
故D 正确。
5. (2023 湖南怀化二模)如图所示,两根足够长光滑平行金属导轨间距l=0.9m,与水平面夹角
,
正方形区域abcd 内有匀强磁场,磁感应强度B=2T,方向垂直于斜面向上。甲、乙是两根质量相同、电阻
均为
的金属杆,垂直于导轨放置。甲置于磁场的上边界ab 处,乙置于甲上方l 处,现将两金属
杆由静止同时释放,并立即在甲上施加一个沿导轨方向的拉力F,甲始终以
的加速度沿导轨向
下运动,乙进入磁场时恰好做匀速运动,g 取
。则(  )
A. 甲穿过磁场过程中拉力F 随时间均匀增大
B. 每根金属杆的质量为0.3kg
C. 乙穿过磁场过程中安培力的功率是3W
D. 乙穿过磁场过程中,通过整个回路的电荷量为
【参考答案】AC
【名师解析】
甲在磁场中做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得
可知
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即外力F 始终等于安培力F 安,由于电路中的感应电流为
则有安培力
因此甲穿过磁场过程中拉力F 随时间均匀增大,A 正确;
由题意可知,乙杆进入磁场前做初速度是零的匀加速直线运动,则有加速度为
乙进入磁场时的速度是
 
乙进入磁场后做匀速直线运动,由平衡条件可得
解得
B 错误;
乙穿过磁场过程中安培力的功率是
C 正确;
乙进入磁场后做匀速直线运动,则有乙穿过磁场过程中,通过整个回路的电荷量是
D 错误。
6. (2023 河北唐山一模)如图所示,两根光滑足够长且电阻不计的平行金属导轨MNPQ 和
,固
定水在平面上,MN 与
距离为2l,PQ 与
距离为l。金属棒a 和b 的质量分别为2m 和m、长度分
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别为2l 与l,金属棒a、b 分别垂直放在导轨
和
上,静止在导轨上。整个装置处于竖直向下的、磁
感强度为B 的匀强磁场中。现a 棒获得水平向右初速度
,两棒运动时始终保持平行且a 总在
上运动,b 总在
上运动,经过足够长时间后,下列说法正确的(  )
A. 金属棒a 流过的电荷量是
B. 金属棒a 和b 均做加速度相同
匀加速直线运动
C. 金属棒a 和b 均做速度相等的匀速直线运动
D. 回路感应电动势为零
【参考答案】AD
【名师解析】
因金属棒a 向右运动,受安培力向左,则a 做减速运动,金属棒b 受安培力向右做加速运动,则经过一段
时间后,两棒稳定时均做匀速运动,此时回路的感应电流为零,感应电动势为零,则
即
则选项C 错误,D 正确;
根据    
则
金属棒a 做匀减速直线运动,b 做匀加速直线运动,两者加速度大小相同,选项B 错误;
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由动量定理,对a  
对b   
解得   
,选项A 正确。
7. (2023 鄂东南省级示范性高中教育改革联盟5 月模拟)如图所示,两条足够长的平行金属导轨固定在绝缘
水平面上,导轨间距为L,电阻不计,导轨最右端接有阻值为R 的定值电阻;整个装置处于两种磁感应强
度大小均为B、方向相反的竖直匀强磁场中,虚线为两磁场的分界线。质量均为m 的两根金属棒MN、PQ
静止于导轨上,两金属棒接入电路的电阻均为R,与导轨间的动摩擦因数均为
(设金属棒的最大静摩擦
力等于滑动摩擦力),两棒始终与导轨垂直且接触良好。某时刻,用水平向左的恒力F 拉MN 棒,使其由
静止开始运动,直到PQ 刚好要滑动的过程中,通过金属棒PQ 的电荷量为q,重力加速度为g,试求:
(1)PQ 刚好要滑动时,金属棒MN 的速度大小;
(2)上述过程中金属棒MN 在导轨上运动的距离;
(3)上述过程中金属棒MN 产生的焦耳热为多少?
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)PQ 刚好要滑动时PQ 两端的电压为
PQ 的电流大小为
对PQ 受力分析有
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解得
 
(2)由题意可知通过金属棒MN 的电量为2q
解得
(3)对金属棒MN 由动能定理可得
解得
所以金属棒MN 产生的焦耳热为
8. (2023 湖南名校高二联考)如下图所示,足够长的水平轨道左侧部分
轨道间距为2L,右侧部
分
的轨道间距为L,圆弧轨道与水平轨道相切于
,所有轨道均光滑且电阻不计。在水平轨
道内有斜向下与竖直方向夹角
的匀强磁场,磁感应强度大小为
。质量为
的金
属棒C 垂直于轨道静止放置在右侧窄轨道上,质量为
的导体棒A 自圆弧轨道上
处由静止释放,
两金属棒在运动过程中始终相互平行且与轨道保持良好接触,A 棒总在宽轨上运动,C 棒总在窄轨上运动。
已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为
,
,
,
,
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,g 取10
,则下列说法正确的是(  )
A. 金属棒A 滑到
处时的速度大小为9
B. 金属棒C 匀速运动的速度大小为2
C. 在两棒整个的运动过程中通过金属棒A 某截面的电荷量为26C
D. 在两棒整个的运动过程中金属棒A、C 在水平轨道间扫过的面积之差为130
【参考答案】AB
【名师解析】
A 棒在圆弧轨道上下滑,由机械能守恒定律得 
得  
,故A 正确;
选取水平向右为正方向,对A、C 应用动量定理可得,对C,
对A, 
其中  
由以上知  
两棒最后匀速运动时,电路中无电流,有
得  
联立两式得  
,故B 正确;
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在C 加速过程中,有   
,
得   
,故C 错误;
磁通量变化量  
电荷量  
得  
,故D 错误。
9.. (2022 南昌一模) 如图所示,在两光滑水平金属导轨上静止放置a、b 两根导体棒,整个装置处于竖直
向下的匀强磁场中。用水平恒力F 拉动a 棒,在运动过程中,a、b 棒始终与导轨接触良好,若不计导轨电
阻,下列说法正确的是(  )
A. 拉力F 做的功等于a、b 棒增加的动能与a、b 棒中产生的焦耳热之和
B. 安培力对b 做的功等于b 棒增加的动能与b 棒中产生的焦耳热之和
C. 安培力对a、b 棒做功的代数和的绝对值小于a、b 棒中产生的焦耳热之和
D. a 棒克服安培力做
功等于b 棒增加的动能与a、b 棒中产生的焦耳热之和
【参考答案】AD
【名师解析】
对a、b 棒整体,根据能量守恒得
 ①故A 正确;
对b 棒,只有安培力做功,运用动能定理得
 ②故B 错误;
对a 棒,拉力和安培力做功,运用动能定理得
 ③
联立①②③式得,安培力对a、b 棒做功的代数和为
所以,安培力对a、b 棒做功的代数和的绝对值等于a、b 棒中产生的焦耳热之和,故C 错误;
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联立①②③式得,a 棒克服安培力做的功为
,故D 正确。
。
10. (2022 湖南长沙周南中学模拟)如图所示,导体棒a、b 水平放置于足够长的光滑平行金属导轨上,导
轨左右两部分的间距分别为、2 ;质量分别为m、2m,两棒接入电路的电阻均为R,其余电阻均忽略不
计;导体棒a、b 均处于竖直向上的磁感应强度大小为B 的匀强磁场中;a、b 两棒以v0的初速度同时向右
运动,两棒在运动过程中始终与导轨垂直且保持良好接触,a 总在窄轨上运动,b 总在宽轨上运动,直到两
棒达到稳定状态,则从开始运动到两棒稳定的过程中,下列说法正确的是(  )
A. 稳定时a 棒的速度为
B. 电路中产生的焦耳热为
C. 流过导体棒a 的某一横截面的电荷量为
D. 当a 棒的速度为
时,b 棒的加速度为
【参考答案】AC
【名师解析】
当两棒产生的感应电动势相等时,达到稳定状态,设此时
棒速度为
,
棒速度为
,电动势相等,则
有
,可得
,从开始到达到稳定状态过程中,对
棒由动量定理得
对
棒由动量定理得
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联立解得
,a 棒的速度不可能到
,故A 正确,D 错误;
对
棒由动量定理得
,又
,
联立解得
,故C 正确;
由能量守恒定律得
,解得
,故B 错误。
11. (2021 广东模拟)如图所示,绝缘的水平面上固定有两条平行的光滑金属导轨,导轨电阻不计,两相
同金属棒a、b 垂直导轨放置,其右侧矩形区域内存在恒定的匀强磁场,磁场方向竖直向上。现两金属棒分
别以初速度2v0和v0同时沿导轨自由运动,先后进入磁场区域。已知a 棒离开磁场区域时b 棒已经进入磁场
区域,则a 棒从进入到离开磁场区域的过程中,电流i 随时间t 的变化图像可能正确的有(  )
A. 
B. 
C. 
D. 
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【参考答案】AB
【名师解析】
a 棒以速度2v0先进入磁场切割磁感线产生的感应电流为
a 棒受安培阻力做变加速直线运动,感应电流也随之减小,即
图像的斜率逐渐变小;设当b 棒刚进入
磁场时a 棒减速的速度为
,此时的瞬时电流为
;若
,即
此时双棒双电源反接,电流为零,不受安培力,两棒均匀速运动离开,
图像中无电流的图像,故A 正
确,C 错误;若
,即
此时双棒双电源的电动势不等要抵消一部分,因b 棒的速度大,电流方向以b 棒的流向,与原a 棒的流向
相反即为负,大小为
,b 棒通电受安培力要减速,a 棒受安培力而加速,则电流逐渐减小,
故B 正确,D 错误.
12. (2023 浙江杭州学军中学质检) 如图所示,粗糙水平导轨
和光滑水平导轨
在
处平滑连接,但彼此绝缘,导轨间距均为d,电阻均忽略不计;导轨右端
之间连接直流电阻不计的线
圈,其自感系数为L,整个导轨处于竖直向上、磁感应强度为B 的匀强磁场中。在导轨上垂直放置两根质
量均为m,长度均为d 的金属棒a 和b,棒a 电阻为R,棒b 电阻不计。开始时棒b 恰好处于导轨
的最右端且被锁定,棒a 处于距离
为d 处:现给棒a 一个平行于导轨向右、大小为
的瞬时冲量,当
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两棒即将碰撞时解除棒b 的锁定,两棒之间发生弹性正碰,碰撞后瞬间棒b 的速度
。已知棒a 与
导轨
间的动摩擦因数为
,重力加速度为
,两棒碰撞时间极短。
(1)求棒a 获得
初速度大小;此时金属杆a 两端A、C 两点的电势差;
(2)求两棒碰撞前的过程中,棒a 上产生的焦耳热:
(3)已知棒b 在导轨
上的运动是简谐运动的一部分,求棒b 从滑上导轨
到再次回到
所用的时间。(提示:简谐运动的回复力与位移的关系为
,运动周期
,线圈产生的
感应电动势
)
【参考答案】(1)
,0;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)对棒a,根据动量定理有
解得
此时外电路电阻为零,金属杆a 两端A、C 两点的电势差为0。
(2)因两棒碰撞时间极短,故两棒组成的系统动量守恒,两棒之间的碰撞为弹性碰撞,设碰撞前瞬间a 棒
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的速度为
,碰后瞬间a 棒的速度分别为
,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有
解得
,
在两棒碰撞前的过程中,根据能量守恒定律有
解得
(3)当棒b 滑上水平导轨后,其与线圈组成的回路无电阻,有
在
时间内有
由数学知识可得
故安培力
故
故周期
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棒b 从
又回到
经过了半个周期,则有
13.(18 分)(2023 广州高二期中)如图所示,电阻不计的光滑金属导轨 MNC 和 PQD,MN 与 PQ 平
行,间距都为 L =0.5m,N、Q 连线水平且与 MN 垂直,MNPQ 面、NCQD 面与水平面夹角分别为 
30°和 37°,NQ 的左侧空间存在沿 NM 方向(x 正方向)均匀增大的稳恒磁场,其磁感应强度 B,随 x 
的变化率 k=0.3T/m,x=0 处的磁感应强度为 0.2T,磁场方向垂直 MNPQ 面向上,NQ 右 侧空间有竖
直向上、磁感应强度为 B2=1.5T 的匀强磁场,均匀金属棒 ab 和 ef 分别置于两 倾斜的导轨上,棒 ab 
与 ef 接入电路中的电阻相同,都为 R=0.1Ω,棒 ef 的质量 m1=0.04kg, 棒 ef 在外力 F 作用下从 x
=0 处以初速度 v0=4m/s 沿 x 正方向运动,此过程中,棒 ab 在导 轨上始终保持静止,已知棒 ab、ef 
与轨道始终垂直且两端与轨道保持良好接触,忽略感应 电流产生的磁场,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8,求: 
(1)金属棒 ab 的质量 m2; 
(2)写出金属棒 ef 运动过程中所受安培力 F 安与坐标 x 的关系式,并说明 F 安=x 图象与坐标 轴所围
“面积”表示的物理意义;
(3)金属棒 ef 从 x=0 运动至 x=2m 的过程中,作用在金属棒 ef 上外力 F 的平均功率。
【名师解析】
(1)x=0 时,金属棒 ef 产生的感应电动势为: E=B0Lv0=0.4V 
此时,电路中电流为: I=E/2R=2A 
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对金属棒 ab,由平衡条件有: m2gsin37°=B2ILcos37° (2 分) 
解得: m2=0.2kg (1 分) 
(2)由题意,电路中电流恒为 I=2A,且B1=B0+kx =0.2+0.3x(T) (1 分) 
所以金属棒 ef 运动过程中所受安培力 F 安与坐标 x 的关系式为:F 安=B1 IL (1 分)
 F 安=0.2+0.3x(N) (1 分) 
F 安﹣x 图象与坐标轴围成的“面积”可表示金属棒 ef 克服安培力做功的大小 (1 分) 
(3)由电路中电流恒为 I=2A 可得金属棒 ef 产生的感应电动势恒为:E=0.4V (1 分) 
设 x=2m 时,B1=B0+kx =0.2+0.3x(T)=0.8T,金属棒 ef 运动的速度为 v,
此时有:E=B1Lv=0.4V
 代入数据解得:v=1m/s (1 分) 
由(2)可得金属棒 ef 从 x=0 运动至 x=2m 的过程中克服安培力做的功为:
W=
×2J=1J。 (1 分) 
由功能关系有:W= (1 分) 
解得金属棒 ef 从 x=0 运动至 x=2m 的过程中所需时间为:t=1.25s (1 分) 
对金属棒 ef 从 x=0 运动至 x=2m 的过程中,由动能定理有: 
 (2 分) 
代入数据解得:W=0.3J (1 分) 
所以金属棒 ef 从 x=0 运动至 x=2m 的过程中,作用在金属棒 ef 上外力 F 的平均功率为:
P =W/t=0.24W (1 分)
13. (2023 湖北荆州高二期末)如图所示,
与
为水平放置的无限长平行金属导轨,
与
为倾角为
的平行金属导轨,两组导轨的间距均为
,导轨电阻忽略不计。质量为
、电阻为
的导体棒
置于倾斜导轨上,质量为
、电阻为
的导
体棒
置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与
的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩。导体棒
、
与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。整个装置处于竖直向上的匀强磁
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场中,磁感应强度为
。初始时刻,棒
在倾斜导轨上恰好不下滑。(
取
,
)
(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数
;
(2)在轻质挂钩上挂上物体
,细绳处于拉伸状态,将物体
与导体棒
同时由静止释放,当
的质量
为
时,
始终处于静止状态(导体棒
运动过程中,
、
一直与
平行,且没有与滑
轮相碰。)求
匀速运动时,导体棒
速度
的大小;
(3)若
的质量为
时,由静止释放开始计时,当
下降
时
已经处于匀速直线运动状态,
求这个过程中
上产生的焦耳热为多少?(
始终处于静止状态)
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)对ab 棒进行受力分析,受竖直向下的重力,垂直于斜面向上的支持力和沿斜面向上的摩擦力,在沿
斜面方向上由平衡关系可知
代入数据解得
(2)当P 和cd 的运动达到稳定时,P 和cd 一起做匀速直线运动,对cd 棒,设绳中的张力为T,由平衡条
件得
对P 由平衡条件可得
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联立解得
设此时电路中的电流为I
设P 匀速运动的速度为
,由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律得
代入数据解得
(3)对从静止释放到cd 刚好匀速的过程,电路产生的总焦耳热为
,根据功能关系有
解得
根据焦耳定律可推知这个过程中cd 上产生的焦耳热为
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