1、高考热点强化训练14电磁感应规律的综合应用1(2019安徽淮南市第二次模拟)如图1所示,光滑绝缘的水平桌面上有一直角三角形导线框ABC,其中ABL,BC2L,两平行虚线间有一垂直于桌面向下的匀强磁场,磁场宽度为L,导线框BC边与虚线边界垂直现让导线框从图示位置开始沿BC方向匀速穿过磁场区域设线框中产生顺时针方向的感应电流为正,则在线框穿过磁场的过程中,产生的感应电流与线框运动距离x的函数关系图象正确的是()图1答案D解析在线框进入0L范围时,线框内产生的感应电流为逆时针方向;切割磁感线的有效长度从0均匀增加到,可知感应电流均匀增加;从L2L,线框切割磁感线的有效长度为不变,感应电流不变,方向为
2、逆时针方向;从2L3L,线框切割磁感线的有效长度从逐渐增加到L,则感应电动势增加到原来的2倍,感应电流增加到原来的2倍,方向为顺时针方向,故选D.2.(多选)(2020山东潍坊市模拟)如图2所示,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为4的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为2,杆与导轨之间的动摩擦因数为0.5.对杆施加水平向右、大小为20N的拉力F,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g10m/s2.则()图2AM点的电势高于N点B杆运动的
3、最大速度是10m/sC杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等D当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V答案BC解析根据右手定则可知,MN产生的感应电流的方向为MN,则N相当于电源的正极,故M点的电势低于N点,故选项A错误;当杆的合力为零时,其速度达到最大值,即:FmgBILmg,由于R总Rr4,代入数据整理可以得到最大速度v10m/s,故选项B正确;由于杆接入电路的电阻r与两电阻并联阻值相等,而且并联的电流与通过杆MN的电流始终相等,则根据焦耳定律可知,杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等,故选项C正确;当杆的速度最大时,杆产生的感应电动势为:EBLv2110 V20V,根
4、据闭合电路欧姆定律可知,此时电路中总电流为:I总A5A,则此时MN两点间的电势差大小为:UMNEI总r20V52V10V,故选项D错误3(多选)(2020陕西渭南市质检)如图3所示,相距为L的两条平行金属导轨与水平地面的夹角为,上端接有阻值为R的定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒从距水平地面高h处由静止释放,导体棒能沿倾斜的导轨下滑,已知下滑过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒与导轨间的动摩擦因数为,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是()图3A棒从开始运动直至地面的过程中,通过电阻R的电荷量为B棒从开始运动直至地面的过程中,电阻R
5、上产生的焦耳热为mghC棒释放瞬间的加速度大小是gsingcosD如果增加导体棒质量,则导体棒从释放至滑到斜面底端的时间不变答案AC解析根据,qt联立求得:q,A正确;设到达斜面底端时的速度大小为v,由动能定理得:mv2mghmgcosW安,则电阻R上产生的焦耳热QW安mghmgmv2,B错误;棒释放瞬间,对棒受力分析得:mgsinmgcosma,则加速度大小agsingcos,C正确;当棒速度为v时,感应电动势EBLv,感应电流I,则F安BIL,对导体棒由牛顿第二定律有:mgsinmgcosma,则agsingcos,所以当速度相同时,增加导体棒质量,加速度会减小,而位移不变,结合vt图象可
6、知,时间会增加,D错误4(多选)(2018江苏卷9)如图4所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场、的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场和时的速度相等金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆()图4A刚进入磁场时加速度方向竖直向下B穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间C穿过两磁场产生的总热量为4mgdD释放时距磁场上边界的高度h可能小于答案BC解析穿过磁场后,金属杆在磁场之间做加速运动,在磁场上边缘速度大于从磁场出来时的速度,即进入磁场时速度等于进入磁场时速度,大于从磁场出来时的速度,金属杆在磁场中做减速
7、运动,加速度方向向上,A错金属杆在磁场中做减速运动,由牛顿第二定律知maBILmgmg,a随着减速过程逐渐变小,即在前一段做加速度减小的减速运动;在磁场之间做加速度为g的匀加速直线运动,两个过程位移大小相等,由vt图象(可能图象如图所示)可以看出前一段用时多于后一段用时,B对由于进入两磁场时速度相等,由动能定理知,mg2dW安10,W安12mgd,即通过磁场产生的热量为2mgd,故穿过两磁场产生的总热量为4mgd,C对设刚进入磁场时速度为v,则由机械能守恒定律知mghmv2,进入磁场时maBILmgmg,解得v,由式得h,D错5(2019江苏泰州中学月考)如图5甲所示,一个圆形线圈的匝数n10
8、0,线圈面积S200 cm2,线圈的电阻r1,线圈外接一个阻值R4的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示求:图5(1)线圈中的感应电流的大小和方向;(2)电阻R在06s消耗的总功率;(3)前4s内通过R的电荷量答案见解析解析(1)04s内,由法拉第电磁感应定律有:E1nn1000.02V0.1V,线圈中的感应电流大小为:I1A0.02A,由楞次定律知感应电流方向沿逆时针方向46s内,由法拉第电磁感应定律有:E2nn1000.02V0.4V,线圈中的感应电流大小为:I2A0.08A,由楞次定律知感应电流方向沿顺时针方向(2)04s内,R消耗的功率
9、为:P1I12R0.0224W1.6103W46s内,R消耗的功率为:P2I22R0.0824W2.56102W故R消耗的总功率为:PP1P22.72102W.(3)前4s内通过R的电荷量为:qI1t0.024C0.08C.6.(2019江西南昌市一模)如图6所示,在倾角37的光滑绝缘斜面内有两个质量分别为4m和m的正方形导线框a、b,电阻均为R,边长均为l;它们分别系在一跨过两个轻质定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一方向垂直斜面向下、宽度为2l的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B;开始时,线框b的上边框与匀强磁场的下边界重合,线框a的下边框到匀强磁场的上边界的距离为l.现将系统由静止释放,线
10、框a恰好匀速穿越磁场区域不计滑轮摩擦和空气阻力,重力加速度为g,sin370.6,cos370.8.求:图6(1)线框a穿出磁场区域时的电流大小;(2)线框a穿越磁场区域时的速度大小;(3)线框b进入磁场过程中产生的焦耳热答案见解析解析(1)设绳子拉力为F,线框a匀速穿出磁场区域时对线框a:4mgsinF安F对线框b:Fmgsin且F安BIl,解得:I(2)线框a匀速运动时,线框a、b速度大小相等EBlv,I,解得:v(3)设线框b进入磁场过程产生的焦耳热为Q,对系统列能量守恒方程4mglsinmglsin5mv2Q得Qmgl.7(2019江苏泰州市期末)如图7所示,光滑导轨MN和PQ固定在竖
11、直平面内,导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1和R2.两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场一质量为m的金属杆与导轨相互垂直且接触良好,从ab处由静止释放,若金属杆离开磁场前已做匀速运动,不计导轨和金属杆的电阻重力加速度为g,求:图7(1)金属杆离开磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;(2)金属杆离开磁场时速度的大小;(3)金属杆穿过整个磁场过程中电阻R1上产生的焦耳热答案(1)方向从P到M(2)(3)解析(1)设流过金属杆中的电流为I,由平衡条件得mgBI,解得I因R1、R2电阻相同,所以R1中的电流大小I1,方向从P到M.(2)设杆匀速运动时的速度大小为v由EBvEI得v(3)由能量守恒可知:mgQmv2解得Q则R1上产生的焦耳热为QR1Q.