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2024 高考物理疑难题精讲(13)
电磁感应+能量
【高考题】
1. (2023 学业水平等级考试上海卷)如图(a)单匝矩形线框cdef 放置在倾角θ=30°的斜面上,在宽度为
D=0.4m 的区域有垂直于斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,线框质量m=0.1kg,总电阻
R=0.25Ω。现对线框施加一沿斜面向上的力F 使线框向上运动,ed 边离开磁场时撤去外力F,线框速度随时
间变化的图像如图(b)。已知线框ef=0.4m,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=
,g 取9.8m/s2。求:
(1)外力F 的大小;
(2)线框cf 的长度L;
(3)整个过程中线框产生的焦耳热Q。
2.(2021 年1 月浙江选考)嫦娥五号成功实现月球着陆和返回,鼓舞人心。小明知道月球上
没有空气,无法靠降落伞减速降落,于是设计了一种新型着陆装置。如图所示,该装置由船
舱、间距为的平行导轨、产生垂直船舱导轨平面的磁感应强度大小为B 的匀强磁场的磁体和
“∧”型刚性线框组成,“∧”型线框ab 边可沿导轨滑动并接触良好。船舱、导轨和磁体固
定在一起,总质量为m1。整个装置竖直着陆到月球表面前瞬间的速度大小为v0,接触月球表面
后线框速度立即变为零。经过减速,在导轨下方缓冲弹簧接触月球表面前船舱已可视为匀速。
已知船舱电阻为3r,“∧”型线框的质量为m2,其7 条边的边长均为l,电阻均为r;月球表面
1
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的重力加速度为g
6。整个运动过程中只有ab 边在磁场中,线框与月球表面绝缘,不计导轨电
阻和摩擦阻力。
(1)求着陆装置接触到月球表面后瞬间线框ab 边产生的电动势E;
(2)通过画等效电路图,求着陆装置接触到月球表面后瞬间流过ab 型线框的电流I0;
(3)求船舱匀速运动时的速度大小v;
(4)同桌小张认为在磁场上方、两导轨之间连接一个电容为C 的电容器,在着陆减速过程中还
可以回收部分能量,在其他条件均不变的情況下,求船舱匀速运动时的速度大小v’和此时电
容器所带电荷量q。
【高考模拟题】
1. (2023 河南洛阳等4 市三模) 如图所示,在水平面内的平面直角坐标系Oxy 中,有两个光滑金属固
定导轨OA 和OC,二者相交于坐标原点O,导轨OC 与x 轴重合,导轨OA 是一条抛物线,该抛物线的方程
为y2=kx(k 为常数、且k>0),两条导轨的电阻不计。在两条导轨之间存在磁感应强度为B 的匀强磁场,
磁场方向垂直于导轨所在平面竖直向上,AC 为磁场的右边界,AC 与y 轴平行,距y 轴间距为L。一质量为
2
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m、足够长的金属棒ab 在水平向右的拉力作用下,以恒定的加速度a 在导轨上从y 轴由静止开始水平向右
滑动(此时为t=0 时刻),金属棒ab 与两导轨接触良好且始终保持与OC 导轨垂直。已知金属棒ab 单位长
度的电阻为r。求:
(1)当金属棒ab 经过磁场边界AC 前的瞬间,作用在金属棒ab 上拉力的大小;
(2)金属棒ab 从开始滑动到磁场边界AC 的过程中,金属棒ab 上产生的焦耳热和拉力做的功。
2. (2023 湖北鄂东南教学联盟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?
3. (15 分) (2023 江苏常州名校联考)如图所示,竖直固定的足够长的光滑金属导轨MV、PQ,间距
3
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L=0.2 m,其电阻不计.完全相同的两根金属棒ab、cd 垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终良好接触.
已知两棒质量均为m=0.01 kg,电阻均为R=0.2 Ω,棒cd 放置在水平绝缘平台上,整个装置处在垂直于
导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=1.0 T.棒ab 在竖直向上的恒力F 作用下由静止开始向上运
动,当ab 棒运动位移x=0.1 m 时达到最大速度,此时cd 棒对绝缘平台的压力恰好为零,重力加速度g 取
10 m/s2.求:
(1) 恒力F 的大小;
(2) ab 棒由静止到最大速度通过ab 棒的电荷量q;
(3) ab 棒由静止到达到最大速度过程中回路产生的焦耳热Q.
4. (2023 江苏名校质检)(12 分)如图所示,间距L=1m 的U 形金属导轨固定在绝缘水平桌面上,其一
端接有阻值为0.2Ω 的定值电阻R,导轨电阻忽略不计.质量均为m=0.2 kg 的匀质导体棒a 和b 静止在
导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值Ra=Rb=0.2Ω,与导轨间的动摩
擦因数均为
,导体棒a 距离导轨最右端s=2 m.整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画
出),磁感应强度大小B=0.2T.现用沿导轨水平向右大小F=0.95N 的恒力拉导体棒a,当导体棒a 运动
到导轨最右端时,导体棒b 刚要滑动.重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.
(1)导体棒b 刚要滑动时受到安培力F1的大小;
(2)导体棒a 离开轨道时的速度v 的大小;
(3)导体棒a 在导轨上运动的过程中,定值电阻R 中产生的热量QR.
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5.(2023 浙江名校联考) 如图所示,两根足够长且完全相同的光滑金属导轨平行放置,相距为d,右端与
一阻值为R 的电阻相连。每根导轨由半径为r 的
圆弧轨道和水平直轨道平滑连接。整个装置处在竖直向
上磁感应强度为B 的匀强磁场中。一质量为m、长度为d、电阻为R 的导体棒a 在水平外力作用下从圆弧
顶端MN 以恒定的速率v0沿轨道运动到最低处PQ,并和放置在PQ 处的另一根质量为m 的绝缘棒b 发生碰
撞并粘在一起,碰撞前瞬间撤去外力。求:
(1)碰撞前瞬间a 棒受到的安培力大小;
(2)两棒碰撞后瞬间的速度大小;
(3)两棒在水平轨道上滑行的距离x;
(4)整个过程中电阻R 上产生的焦耳热QR。
6.(16 分)(2021 上海嘉定一模)如图甲所示,两条相距l=1m 的水平粗糙导轨左端接一定值电阻。t=0s
时,一质量m=1kg、阻值r=0.5Ω 的金属杆,在水平外力的作用下由静止开始向右运动,5s 末到达MN,MN
右侧为一匀强磁场,磁感应强度B=1T,方向垂直纸面向内。当金属杆到达MN 后,保持外力的功率不变,
金属杆进入磁场,8s 末开始做匀速直线运动。整个过程金属杆的v-t 图像如图乙所示。若导轨电阻忽略不
计,杆和导轨始终垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2。试计算:
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(1)进入磁场前,金属杆所受的外力F;
(2)金属杆到达磁场边界MN 时拉力的功率Pm;
(3)电阻的阻值R;
(4)说说0~8s 内功与能的转化关系。若前8s 金属杆克服摩擦力做功127.5J,试求这段时间内电阻R 上产
生的热量。
7.(8 分) (2021 江苏六市一模)如图甲所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ 固定在水平面内,
相距为L,轨道端点M、P 间接有阻值为R 的电阻,导轨电阻不计.长度为L、质量为m、电阻为r 的金属
棒ab 垂直于MN、PQ 静止放在导轨上,与MP 间的距离为d,棒与导轨接触良好.t=0 时刻起,整个空间加
一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B 随时间t 的变化规律如图乙所示,图中B0、t0已知.
(1) 若t0时刻棒ab 的速度大小为v,求0~t0时间内安培力对棒所做的功W;
(2) 在0~t0时间内,若棒ab 在外力作用下保持静止,求此时间内电阻R 产生的焦耳热Q.
8.(14 分)(2020·河北衡水中学高三下学期押题)如图14 甲所示,足够长的带绝缘皮的柔软导线跨过光滑轻
质滑轮悬挂两条水平金属棒MN、PQ,棒长均为l=0.50 m,电阻值均为R=1.0 Ω.MN 质量m1=0.10 kg,
PQ 质量m2=0.20 kg,整个装置处于磁感应强度B=1.0 T 的匀强磁场中,磁场方向水平且垂直于MN 和PQ.
t=0 时刻,对金属棒MN 施加一个竖直向下的外力F,使之由静止开始向下运动,运动过程中电路中的电
流I 随时间t 变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略不计, g 取10 m/s2.(结果保留两位有效数
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字)
图14
(1)求2.0 s 末金属棒MN 瞬时速度的大小;
(2)求4.0 s 末力F 的瞬时功率;
(3)已知0~3.0 s 时间内MN 上产生的热量为0.36 J,试计算F 对金属棒MN 所做的功.
9.(20 分)(2020 高考仿真冲刺卷)如图所示,平行导轨PP′、QQ′均由倾斜和水平两部分组成,相距为L1.
倾斜部分与水平面夹角为θ,虚线pq 为两部分的连接处.质量为m0、电阻为r 的导体杆ef 与导轨的动摩擦
因数为μ,且满足μ<tan θ.在虚线pq 右侧空间分布有方向竖直的磁场Ⅰ,其磁感应强度大小为B1=B0cos
2π
λ
x(竖直向下定为磁场的正方向).式中λ 为具有长度单位的常量;x 为沿水平轨道向右的位置坐标,并定
义pq 所在位置的x 坐标为0.将质量为m、每边电阻均为r、边长为L2的正方形金属框abcd 用绝缘丝线悬挂
于天花板上a′和b′处,使ab 边保持水平,并用细导线将a,b 两点与导轨的两端点Q,P 相连,金属框与垂直
于纸面向里的匀强磁场Ⅱ垂直.将ef 从倾斜轨道上距水平轨道高为h 处由静止释放,为保持导体杆ef 能在
水平轨道上作匀速运动,现给导体杆施加一沿x 方向的水平作用力F.设ef 经过pq 时没有因速度方向改变产
生能量损失,也不计其余电阻和细导线对a,b 两点的作用力,金属框始终保持静止.求:
(1)导体棒ef 刚进入磁场时,线框ab 边的电压.
(2)磁场Ⅱ的磁感应强度B2应满足的条件.
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