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2024 高考物理疑难题精讲(14)
电磁感应+动力学
【高考题】
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
.
2.(12 分)(2020 高考全国理综III 卷)
如图,一边长为l0的正方形金属框abcd 固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大
小为B 的匀强磁场。一长度大于
的均匀导体棒以速率v 自左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导
体棒始终与ac 垂直且中点位于ac 上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为r,金属框
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电阻可忽略。将导体棒与a 点之间的距离记为x,求导体棒所受安培力的大小随x(
)变化的关
系式。
3.(14 分)(2020 高考天津卷)如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 均匀变
化。正方形硬质金属框abcd 放置在磁场中,金属框平面与磁场方向垂直,电阻
,边长
。求:
(1)在
到
时间内,金属框中的感应电动势E;
(2)
时,金属框ab 边受到的安培力F 的大小和方向;
(3)在
到
时间内,金属框中电流的电功率P。
4.(10 分)(2020 年7 月浙江选考)如图1 所示,在绝缘光滑水平桌面上,以O 为原点、水平向右为正
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方向建立x 轴,在
区域内存在方向竖直向上的匀强磁场。桌面上有一边长
、电阻
的正方形线框
,当平行于磁场边界的
边进入磁场时,在沿x 方向的外力F 作用下以
的速度做匀速运动,直到
边进入磁场时撤去外力。若以
边进入磁场时作为计时起点,在
内磁感应强度B 的大小与时间t 的关系如图2 所示,在
内线框始终做匀速运动。
(1)求外力F 的大小;
(2)在
内存在连续变化的磁场,求磁感应强度B 的大小与时间t 的关系;
(3)求在
内流过导线横截面的电荷量q。
5.(12 分) (2020 高考北京卷)
某试验列车按照设定的直线运动模式,利用计算机控制制动装置,实现安全准确地进站停车。制动装
置包括电气制动和机械制动两部分。图1 所示为该列车在进站停车过程中设定的加速度大小
随速度
的变化曲线。
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(1)求列车速度从20m/s 降至3m/s 经过的时间t 及行进的距离x。
(2)有关列车电气制动,可以借助图2 模型来理解。图中水平平行金属导轨处于竖直方向的匀强磁场中,
回路中的电阻阻值为
,不计金属棒
及导轨的电阻。
沿导轨向右运动的过程,对应列车的电
气制动过程,可假设
棒运动的速度与列车的速度、棒的加速度与列车电气制动产生的加速度成正
比。列车开始制动时,其速度和电气制动产生的加速度大小对应图1 中的
点。论证电气制动产生的
加速度大小随列车速度变化的关系,并在图1 中画出图线。
(3)制动过程中,除机械制动和电气制动外,列车还会受到随车速减小而减小的空气阻力。分析说明列
车从1000m/s 减到3m/s 的过程中,在哪个速度附近所需机械制动最强?
(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
【高考模拟题】
1. (2023 河北九师联盟质检)如图甲所示,足够长的粗糙导轨a、b 互相平行固定放置,导轨及导轨面与
水平面的夹角为37°;足够长的光滑导轨c、d 平行固定放置,导轨及导轨面与水平面的夹角为53°,a 与
d、b 与c 分别连接,平行导轨间距均为L 且导轨电阻均为0。空间存在方向斜向右上方且与c、d 所在的导
轨平面垂直的匀强磁场;质量为m、电阻为0 的导体棒1 垂直放置于c、d 导轨上,质量也为m、有效接入
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电路的电阻为R 的导体棒2 垂直放置于a、b 导轨上。给导体棒1 一个沿斜面向下的速度
,导体棒1 正好
做匀速运动,导体棒2 在斜面上刚好不下滑,最大静摩擦力等于滑动摩擦力;把导体棒2 除掉,换上电容
为C 的电容器,如图乙所示,让导体棒1 从静止开始沿着斜面向下运动,重力加速度为g,
、
,求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)导体棒2 与导轨a、b 之间的动摩擦因数;
(3)图乙中,导体棒1 经过一段时间
时的速度大小。
2. (2022 上海七宝中学模拟) 如图所示,间距为l 的光滑平行金属导轨平面与水平面之间的夹角
,
导轨电阻不计。正方形区域abcd 内匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上。甲、乙两金属
杆电阻相同、质量均为m,垂直于导轨放置。起初甲金属杆位于磁场上边界ab 处,乙位于甲的上方,与甲
间距也为l。现将两金属杆同时由静止释放,从此刻起,对甲金属杆施加沿导轨的拉力,使其始终以大小为
的加速度向下匀加速运动。已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,重力加速度为g,求:
(1)乙金属杆在磁场区域运动过程中,安培力的功率;
(2)每根金属杆的电阻;
(3)写出甲金属杆在磁场区域运动的过程中,拉力F 随时间t 变化的关系式。
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3. (2022 河北重点中学期中素养提升)如图所示,间距为L=0.4m 平行金属导轨MN 和PQ 水平放置,其所
在区域存在磁感应强度为B1=0.5T 的竖直向上的匀强磁场;轨道上cd 到QN 的区域表面粗糙,长度为
s=0.3m,其余部分光滑。光滑导轨QED 与NFC 沿竖直方向平行放置,间距为L,由半径为r=
m 的圆弧轨
道与倾角为
的倾斜轨道在E、F 点平滑连接组成,圆弧轨道最高点、圆心与水平轨道右端点处于同
一竖直线上;倾斜轨道间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B2=1.0T。质量为m1=0.2kg 的
金属棒ef 光滑;质量为m2=0.1kg 的金属棒ab 粗糙,与导轨粗糙部分的动摩擦因数为
,两棒粗细相
同、阻值均为R=0.1Ω;倾斜轨道端点CD 之间接入的电阻R0=0.3Ω;初始时刻,ab 棒静止在水平导轨上,ef
棒以
=2m/s 的初速度向右运动。若不计所有导轨的电阻,两金属棒与导轨始终保持良好接触,水平轨道
与圆弧轨道交界处竖直距离恰好等于金属棒直径,忽略感应电流产生的磁场及两个磁场间的相互影响,取
重力加速度g=10m/s2,
、
,求:
(1)两棒在水平轨道运动过程中,通过ab 棒的最大电流;
(2)若两棒的距离增加x=0.5m 时,ef 棒恰好到达QN 位置,求此时两棒的速度大小;
(3)初始时刻至ef 棒恰好达到稳定状态的过程中系统产生的焦耳热。
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4. (2022山西太原二模) 如图,固定的足够长光滑平行金属导轨间距L=0.2m。由水平部分I 和倾斜
部分Ⅱ平滑连接组成,虚线MN 为其交界线,I、Ⅱ间夹角
=30°,Ⅰ内的MN 与PO 间以及Ⅱ内均存在垂直
于导轨平面的匀强磁场B1和B2,其中B1=2.5T、B2=0.5T。质量m=0.01kg、电阻r=1.0
的相同金属棒a、b
固定在水平导轨上,其中点通过长s=L 的绝缘轻杆连接成"H"型。将与a、b 相同的金属棒c 从倾斜导轨上由
静止释放,c 到达MN 前已经开始匀速运动。当c 通过MN 时,立即解除a、b 与轨道的固定,之后a 在到
达PO 前已开始匀速运动。当a 到达PO 时,立即再将c 固定在水平导轨上。不计导轨电阻,a、b、c 始终
垂直于导轨,c 与b 一直没有接触,取g=10m/s²,求:
(1)c 在倾斜导轨上运动的最大速度;
(2)a 到达PQ 前匀速运动的速度;
(3)从a 离开PQ 至b 到达PQ 的过程中,金属棒c 产生的热量。
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5. (2022 福建龙岩三模)如图,两根相距L 的水平平行金属导轨
,置于水平向右的匀强磁场
中,磁感应强度
。
间连接一个开关S 与一个阻值为R 的电阻,导轨左端
分别通过一小
段金属圆弧与倾斜的平行光滑金属导轨
平滑相连,两导轨均与水平面成
,两导轨间存
在垂直于导轨平而向上的匀强磁场,磁感应强度
与
均与
垂直。长度为L 的金属杆
放在倾斜导轨上并与之垂直,接触良好,
的质量均为m,电阻均为R。初始时,开关S 断开,
将N 杆静止释放,同时给M 杆施加一个平行导轨向上
的恒定外力,使
杆由静止开始运动,
在N 杆运动到
的过程中,N 杆产生的热量为Q,且N 杆已匀速运动。当N 杆刚进入水平轨道时,闭合
开关S,一段时间后M 杆开始匀速运动。已知导轨均足够长且电阻不计,N 杆与水平导轨间的动摩擦因数
为
,重力加速度为g。求:
(1)初始时N 杆的加速度大小;
(2)初始时N 杆到
的距离;
(3)N 杆在水平导轨上运动的最终速度大小。
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