《金版新学案》2012届高考物理一轮复习第9章第3讲专题电磁感应的综合应用课下作业新人教版必修.doc

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《金版新学案》2012届高考物理一轮复习第9章第3讲专题电磁感应的综合应用课下作业新人教版必修

PAGE 1 - 用心 爱心 专心 必考部分 必修1 第9章 第3讲 (本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!) 一、选择题 1.如右图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框,ab边的质量为m,电阻为R,其他三边的质量和电阻均不计.cd边上装有固定的水平轴,将金属框自水平位置由静止释放,第一次转到竖直位置时,ab边的速度为v,不计一切摩擦,重力加速度为g,则在这个过程中,下列说法正确的是(  ) A.通过ab边的电流方向为a→b B.ab边经过最低点时的速度v=eq \r(2gL) C.a、b两点间的电压逐渐变大 D.金属框中产生的焦耳热为mgL-eq \f(1,2)mv2 解析: 本题考查电磁感应.ab边向下摆动过程中,磁通量逐渐减小,根据楞次定律及右手定则可知感应电流方向为b→a,选项A错误;ab边由水平位置到达最低点过程中,机械能不守恒,所以选项B错误;金属框摆动过程中,ab边同时受安培力作用,故当重力与安培力沿其摆动方向分力的合力为零时,a、b两点间电压最大,选项C错误;根据能量转化和守恒定律可知,金属框中产生的焦耳热应等于此过程中机械能的损失,故选项D正确. 答案: D 2.一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如右图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,(  ) A.向上滑行的时间小于向下滑行的时间 B.在向上滑行时电阻R上产生的热量大于向下滑行时电阻R上产生的热量 C.向上滑行时与向下滑行时通过电阻R的电荷量相等 D.金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻R上产生的热量为eq \f(1,2)m(v02-v2) 解析: 导体杆沿斜面向上运动时安培力沿斜面向下,沿斜面向下运动时安培力沿斜面向上,所以上升过程的加速度大于下滑过程的加速度,因此向上滑行的时间小于向下滑行的时间,A对;向上滑行过程的平均速度大,感应电流大,安培力做的功多,R上产生的热量多,B对;由q=eq \f(ΔΦ,R+r)知C对;由能量守恒定律知回路中产生的总热量为eq \f(1,2)m(v02-v2),D错; 本题中等难度. 答案: ABC 3.矩形线圈abcd,长ab=20 cm,宽bc=10 cm,匝数n=200,线圈回路总电阻R=5 Ω.整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过.若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如右图所示,则(  ) A.线圈回路中感应电动势随时间均匀变化 B.线圈回路中产生的感应电流为0.4 A C.当t=0.3 s时,线圈的ab边所受的安培力大小为0.016 N D.在1 min内线圈回路产生的焦耳热为48 J 解析: 由E=neq \f(ΔΦ,Δt)=nSeq \f(ΔB,Δt)可知,由于线圈中磁感应强度的变化率eq \f(ΔB,Δt)=eq \f(?20-5?×10-2,0.3) T/s=0.5 T/s为常数,则回路中感应电动势为E=neq \f(ΔΦ,Δt)=2 V,且恒定不变,故选项A错误;回路中感应电流的大小为I=eq \f(E,R)=0.4 A,选项B正确;当t=0.3 s时,磁感应强度B=0.2 T,则安培力为F=nBIl=200×0.2×0.4×0.2 N=3.2 N,故选项C错误;1 min内线圈回路产生的焦耳热为Q=I2Rt=0.42×5×60 J=48 J.选项D正确. 答案: BD 4.(2011·扬州模拟)如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹角60°斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是(  ) 解析: 由楞次定律可判定回路中的电流始终为b→a方向,由法拉第电磁感应定律可判定回路电流大小恒定,故A、B错;由F安=BIL可得F安随B的变化而变化,在0~t0时间内,F安方向向右,故外力F与F安等值反向,方向向左为负值;在t0~t时间内,F安方向改变,故外力F方向也改变为正值,综上所述,D项正确. 答案: D 5.如右图所示,光滑金属导轨AC、AD固定在水平面内,并处在方向竖直向下、大小为B的匀强磁场中.有一质量为m的导体棒以初速度v0从某位置开始在导轨上水平向右运动,最终恰好静止在A点.在运动过程中,导体棒与导轨始终构成等边三角形回路,且通过A点

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