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2020版高考物理二輪復(fù)習 第一部分 專題復(fù)習訓(xùn)練 課時作業(yè)十一 電磁感應(yīng)及應(yīng)用(含解析)

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1、課時作業(yè)十一 電磁感應(yīng)及應(yīng)用 一、選擇題 1.(2019年貴州適應(yīng)性考試)如圖1甲所示,一位于紙面內(nèi)的圓形線圈通過導(dǎo)線與一小燈泡相連,線圈中有垂直于紙面的磁場.以垂直紙面向里為磁場的正方向,該磁場的磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖1乙所示,則下列說法正確的是(  ) 圖1 A.t1~t3時間內(nèi)流過小燈泡電流的方向先為b→a后為a→b B.t1~t3時間內(nèi)流過小燈泡電流的方向先為a→b后為b→a C.t1~t3時間內(nèi)小燈泡先變亮后變暗 D.t1~t3時間內(nèi)小燈泡先變暗后變亮 解析:t1~t3時間內(nèi)穿過線圈的磁通量先向里減小后向外增加,根據(jù)楞次定律可知,流過小燈泡電流的方向為

2、a→b,選項A、B錯誤;t1~t3時間內(nèi),B-t線的斜率先增大后減小,則磁通量的變化率先增大后減小,感應(yīng)電動勢先增大后減小,小燈泡先變亮后變暗,選項C正確,D錯誤. 答案:C 2.(2017年高考·課標全國卷Ⅲ)如圖2,在方向垂直于紙面向里的勻強磁場中有一U形金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌平面與磁場垂直.金屬桿PQ置于導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌形成閉合回路PQRS,一圓環(huán)形金屬線框T位于回路圍成的區(qū)域內(nèi),線框與導(dǎo)軌共面.現(xiàn)讓金屬桿PQ突然向右運動,在運動開始的瞬間,關(guān)于感應(yīng)電流的方向,下列說法正確的是(  ) 圖2 A.PQRS中沿順時針方向,T中沿逆時針方向 B.PQRS中沿順時針方向,T中沿順時針方向

3、 C.PQRS中沿逆時針方向,T中沿逆時針方向 D.PQRS中沿逆時針方向,T中沿順時針方向 解析:金屬桿PQ向右切割磁感線,根據(jù)右手定則可知PQRS中感應(yīng)電流沿逆時針方向;原來T中的磁場方向垂直于紙面向里,閉合回路PQRS中的感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場方向垂直于紙面向外,使得穿過T的磁通量減小,T中產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流.綜上所述,可知A、B、C項錯誤,D項正確. 答案:D 3.法拉第圓盤發(fā)電機的示意圖如圖3所示.銅圓盤安裝在豎直的銅軸上,兩銅片P、Q分別與圓盤的邊緣和銅軸接觸.圓盤處于方向豎直向上的勻強磁場B中.圓盤旋轉(zhuǎn)時,關(guān)于流過電阻R的電流,下列說法正確的是(  ) 圖3 A

4、.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度恒定,則電流大小恒定 B.若從上向下看,圓盤順時針轉(zhuǎn)動,則電流沿b到a的方向流動 C.若圓盤轉(zhuǎn)動方向不變,角速度大小發(fā)生變化,則電流方向可能發(fā)生變化 D.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度變?yōu)樵瓉淼?倍,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉淼?倍 解析:由右手定則知,圓盤按如題圖所示的方向轉(zhuǎn)動時,感應(yīng)電流沿a到b的方向流動,選項B錯誤;由感應(yīng)電動勢E=Bl2ω知,角速度恒定,則感應(yīng)電動勢恒定,電流大小恒定,選項A正確;角速度大小變化,感應(yīng)電動勢大小變化,但感應(yīng)電流方向不變,選項C錯誤;若ω變?yōu)樵瓉淼?倍,則感應(yīng)電動勢變?yōu)樵瓉淼?倍,電流變?yōu)樵瓉淼?倍,由P=I2R知,電流在R上的熱功率變

5、為原來的4倍,選項D錯誤. 答案:A 4.兩條平行虛線間存在一勻強磁場,磁感應(yīng)強度方向與紙面垂直.邊長為0.1 m、總電阻為0.005 Ω的正方形導(dǎo)線框abcd位于紙面內(nèi),cd邊與磁場邊界平行,如圖4(a)所示.已知導(dǎo)線框一直向右做勻速直線運動,cd邊于t=0時刻進入磁場.線框中感應(yīng)電動勢隨時間變化的圖線如圖4(b)所示(感應(yīng)電流的方向為順時針時,感應(yīng)電動勢取正).下列說法正確的是(  ) 圖4 A.磁感應(yīng)強度的大小為0.5 T B.導(dǎo)線框運動速度的大小為0.5 m/s C.磁感應(yīng)強度的方向垂直于紙面向內(nèi) D.在t=0.4 s至t=0.6 s這段時間內(nèi),導(dǎo)線框所受的安培力大小

6、為0.1 N 解析:從題圖(b)可知,導(dǎo)線框運動的速度大小v== m/s=0.5 m/s,B項正確;導(dǎo)線框進入磁場的過程中,cd邊切割磁感線,由E=BLv,得B== T=0.2 T,A項錯誤;由圖可知,導(dǎo)線框進入磁場的過程中,感應(yīng)電流的方向為順時針方向,磁感應(yīng)強度方向垂直紙面向外,C項錯誤;在0.4~0.6 s這段時間內(nèi),導(dǎo)線框正在出磁場,回路中的電流大小I== A=2 A,則導(dǎo)線框受到的安培力F=BIL=0.2×2×0.1 N=0.04 N,D項錯誤. 答案:B 5.(多選)如圖5所示,一個正方形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,在磁場內(nèi)有一邊長為l、阻值為R的正方形線框,線框所在平面與

7、磁場垂直.如果以垂直于線框邊和磁場的速度v將線框從磁場中勻速拉出,下列說法正確的是(  ) 圖5 A.如果將線框水平向右拉出磁場,線框經(jīng)過磁場邊界過程中將產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流 B.在紙面內(nèi)無論沿哪個方向?qū)⒕€框拉出磁場,流過線框某一截面的電荷量都相同 C.將線框水平向右拉出磁場時產(chǎn)生的焦耳熱與速度v成正比 D.將線框水平向右拉出磁場時產(chǎn)生的焦耳熱與速度的平方v2成正比 解析:如果將線框水平向右拉出磁場,穿過線圈向里的磁通量減小,該過程中將產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流,A正確;因為感應(yīng)電動勢E=,電流I=,通過導(dǎo)線某一截面的電荷量為q=IΔt,可得q=,故流過線框某一截面的電荷量與

8、線圈穿出磁場的方向無關(guān),B正確;根據(jù)焦耳定律可得Q=I2Rt=t=·=,所以焦耳熱Q與速度v成正比,C正確,D錯誤. 答案:ABC 6.(2019年四川第三次診斷)(多選)如圖6所示,足夠長的U型光滑金屬導(dǎo)軌平面與水平面成θ角(0°<θ<90°),其中MN與PQ平行且間距為L,勻強磁場垂直導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強度為B,導(dǎo)軌電阻不計,質(zhì)量為m的金屬棒ab由靜止開始沿導(dǎo)軌下滑,并與兩導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好,ab棒接入電路的電阻為R.當金屬棒ab下滑距離s時,速度大小為v,則在這一過程中(  ) 圖6 A.金屬棒ab運動的平均速度大小為v B.通過金屬棒ab某一橫截面的電荷量為 C.

9、金屬棒ab受到的最大安培力為 D.金屬棒ab克服安培力做功為mgssinθ-mv2 解析:分析ab棒的受力情況,有mgsinθ-=ma,ab棒做加速度減小的加速運動,故其平均速度不等于初、末速度的平均值v,故A錯誤;通過金屬棒ab某一橫截面的電荷量q=IΔt=·Δt==,故B正確;ab棒受到的最大安培力為F=BIL=,故C正確;根據(jù)動能定理可知,mgssinθ-W安=mv2,金屬棒ab克服安培力做功為W安=mgssinθ-mv2,故D正確. 答案:BCD 7.(2019年百校聯(lián)盟四月聯(lián)考)(多選)如圖7所示,水平桌面上固定一定值電阻R,R兩端均與光滑傾斜導(dǎo)軌相連接,已知兩側(cè)導(dǎo)軌間距都為

10、L,導(dǎo)軌平面與水平面均成37°角,且均處于范圍足夠大的勻強磁場中.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒a沿左側(cè)導(dǎo)軌勻速下滑,導(dǎo)體棒b始終靜止在右側(cè)導(dǎo)軌上,兩導(dǎo)體棒電阻均為R,兩處磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B,方向均與導(dǎo)軌平面垂直(sin37°=0.6,cos37°=0.8),則(  ) 圖7 A.導(dǎo)體棒b的質(zhì)量為 B.導(dǎo)體棒a下滑的速度v= C.導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌下滑L距離的過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量為 D.導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌下滑L距離的過程中導(dǎo)體棒b上產(chǎn)生的熱量為 解析:導(dǎo)體棒a勻速下滑做電源,其電流為導(dǎo)體棒b的兩倍,故b質(zhì)量應(yīng)為,故A正確;整個回路電阻R總=R,分析a棒的運動,根據(jù)平衡條件有mgsin37

11、°=BIL=BL,解得v=,故B正確;導(dǎo)體棒a沿導(dǎo)軌勻速下滑L距離,系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量等于重力勢能的減小量,即Q=mgLsin37°=mgL,電阻R與導(dǎo)體棒b上產(chǎn)生的熱量均為Q′=×Q=,故C錯誤,D正確. 答案:ABD 二、解答題 8.(2019年湖南第三次模擬)如圖8甲所示,足夠長的兩金屬導(dǎo)軌MN、PQ水平平行固定,兩導(dǎo)軌電阻不計,且處在豎直向上的磁場中,完全相同的導(dǎo)體棒a、b垂直放置在導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌接觸良好,兩導(dǎo)體棒的電阻均為R=0.5 Ω,且長度剛好等于兩導(dǎo)軌間距L,兩導(dǎo)體棒的間距也為L,開始時磁場的磁感應(yīng)強度按圖8乙所示的規(guī)律變化,當t=0.8 s時導(dǎo)體棒剛好要滑動.已知L=1

12、 m,滑動摩擦力等于最大靜摩擦力.求: 圖8 (1)每根導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的滑動摩擦力的大小及0.8 s內(nèi)整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱; (2)若保持磁場的磁感應(yīng)強度B=0.5 T不變,用如圖8丙所示的水平向右的力F拉導(dǎo)體棒b,剛開始一段時間內(nèi)b做勻加速直線運動,每根導(dǎo)體棒的質(zhì)量為多少? (3)在(2)問條件下導(dǎo)體棒a經(jīng)過多長時間開始滑動? 解:(1)開始時磁場的磁感應(yīng)強度按圖乙所示變化, 則回路中電動勢E=L2=0.5 V 電路中的電流I==0.5 A 當t=0.8 s時,F(xiàn)f=F安=BIL=0.25 N 回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=2I2Rt=0.2 J. (2)磁場的磁感應(yīng)

13、強度保持B=0.5 T不變,在a運動之前,對b棒施加如圖丙所示的水平向右的拉力,根據(jù)牛頓第二定律F-Ff-=ma,即 F=Ff+ma+t 根據(jù)圖丙可得Ff+ma=0.5,=0.125 求得a=0.5 m/s2,導(dǎo)體棒的質(zhì)量m=0.5 kg. (3)當導(dǎo)體棒a剛好要滑動時,=Ff,求得v=1 m/s,此時b運動的時間t==2 s. 9.如圖9所示,足夠長的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ傾斜放置,其所在平面與水平面間的夾角為θ=30°,導(dǎo)軌間距為L,導(dǎo)軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值為R的電阻,開關(guān)S1、S2分別與電阻和電容器相連.一根質(zhì)量為m、電阻忽略不計的金屬棒放在導(dǎo)軌上,金屬棒與導(dǎo)軌始

14、終垂直并接觸良好,金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ=.一根不可伸長的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間,另一端跨過定滑輪與一質(zhì)量為4m的重物相連,金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導(dǎo)軌所在平面內(nèi)且與兩導(dǎo)軌平行,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,導(dǎo)軌電阻不計.初始狀態(tài)用手托住重物使輕繩恰好處于伸長狀態(tài),不計滑輪阻力,已知重力加速度為g. 圖9 (1)若S1閉合、S2斷開,由靜止釋放重物,求重物的最大速度vm; (2)若S1斷開、S2閉合,從靜止釋放重物開始計時,求重物的速度v隨時間t變化的關(guān)系式. 解:(1)S1閉合、S2斷開時,重物由靜止釋放后拉動金屬棒沿導(dǎo)軌向上做加速運動,

15、當重物達到最大速度時,金屬棒感應(yīng)電動勢為E=BLvm 感應(yīng)電流為I== 當重物速度最大時有4mg=mgsin30°+F+μFN 式中FN=mgcos30°,F(xiàn)=BIL,解得vm=. (2)S1斷開、S2閉合時,設(shè)從釋放重物開始經(jīng)時間t金屬棒的速度大小為v,加速度大小為a,通過金屬棒的電流為I1,金屬棒受到的安培力F=BI1L,方向沿導(dǎo)軌向下,設(shè)在t到(t+Δt)時間內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,ΔQ也是平行板電容器在t到(t+Δt)時間內(nèi)增加的電荷量ΔQ=CBLΔv,Δv=aΔt 則I1==CBLa 設(shè)繩中拉力大小為T,由牛頓第二定律,對金屬棒有 T-mgsin30°-μmgcos

16、30°-BI1L=ma 對重物有4mg-T=4ma,解得a= 可知重物做初速度為零的勻加速直線運動 v=at=t. 10.如圖10所示,固定的兩足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌PMN、P′M′N′,由傾斜和水平兩部分在M、M′處平滑連接組成,導(dǎo)軌間距L=1 m,水平部分處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B=1 T.金屬棒a、b垂直于傾斜導(dǎo)軌放置,質(zhì)量均為m=0.2 kg,a的電阻R1=1 Ω,b的電阻R2=3 Ω,a、b長度均為L=1 m,a棒距水平面的高度h1=0.45 m,b棒距水平面的高度為h2(h2>h1);保持b棒靜止,由靜止釋放a棒,a棒到達磁場中OO′停止運動后再由靜止釋放b棒

17、,a、b與導(dǎo)軌接觸良好且導(dǎo)軌電阻不計,重力加速度g取10 m/s2. 圖10 (1)求a棒進入磁場MM′時加速度的大??; (2)a棒從釋放到OO′的過程中,求b棒產(chǎn)生的焦耳熱; (3)若MM′、OO′間的距離x=2.4 m,b棒進入磁場后,恰好未與a棒相碰,求h2的值. 解:(1)設(shè)a棒到MM′時的速度為v1. 由機械能守恒定律得mgh1=mv12 進入磁場時a棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLv1 感應(yīng)電流I= 對a棒受力分析,由牛頓第二定律得BIL=ma 代入數(shù)據(jù)解得a=3.75 m/s2. (2)設(shè)a、b產(chǎn)生的總焦耳熱為Q, 由能量守恒定律得Q=mgh1 則b棒產(chǎn)生的焦耳熱Qb=Q=Q 聯(lián)立解得Qb=0.675 J. (3)設(shè)b棒到MM′時的速度為v2,有mgh2=mv22 b棒進入磁場后,兩棒組成的系統(tǒng)合外力為零,系統(tǒng)的動量守恒,設(shè)a、b一起勻速運動的速度為v,取向右為正方向,由動量守恒定律得mv2=2mv 設(shè)a棒經(jīng)時間Δt加速到v,由動量定理得 BIL·Δt=mv-0 又q=IΔt,I=,E= a、b恰好不相碰,有ΔΦ=BLx,聯(lián)立解得h2=1.8 m. - 10 -

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