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专题强化练二十三电磁感应中的动力学和能量问题
A级基础对点练
对点练1电磁感应中的动力学问题
1.如图1所示,在一匀强磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动。杆ef及线框的电阻不计,开始时,给ef一个向右的初速度,则()
图1
A.ef将减速向右运动,但不是匀减速运动
B.ef将匀减速向右运动,最后停止
C.ef将匀速向右运动
D.ef将往返运动
2.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场垂直,如图2所示。不计导轨的电阻,重力加速度为g,则下列说法正确的是()
图2
A.金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
B.金属棒刚进磁场时一定做加速运动
C.金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为eq\f(B2L2v,R)
D.金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(mg,BL)))eq\s\up12(2)R
3.如图3所示,一宽度为L的光滑导轨与水平面成α角,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨上端连有一阻值为R的电阻,导轨电阻不计。一质量为m、电阻也为R的金属棒从导轨顶端由静止释放,设导轨足够长,重力加速度为g,下列说法正确的是()
图3
A.金属棒将做匀加速运动
B.释放的瞬间金属棒的加速度大小为gcosα
C.金属棒的最大速度大小为eq\f(2mgRsinα,B2L2)
D.金属棒下滑相等距离的时间内通过定值电阻R的电荷量越来越多
对点练2电磁感应中的能量问题
4.(多选)如图4甲所示,平行金属导轨及所在平面与水平面成37°角。不计金属导轨电阻,平行导轨间距L=1m,定值电阻R=3Ω,虚线OO′下方有垂直于导轨平面的匀强磁场。将电阻r=1Ω、m=0.1kg的金属棒ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,金属棒下滑过程中的v-t图像如图乙所示。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是()
图4
A.金属棒下滑过程中受到的摩擦力为0.2N
B.匀强磁场的磁感应强度大小为2T
C.金属棒在磁场中下滑0.1s过程中电阻R中电流为0.5A
D.金属棒在磁场中下滑0.1s过程中电阻R产生的热量为1.875×10-2J
5.如图5甲所示,地面上方高度为d的空间内有水平方向的匀强磁场,质量为m的正方形闭合导线框abcd的边长为L,从bc边距离地面高为h处将其由静止释放,已知hdL。从导线框开始运动到bc边即将落地的过程中,导线框的v-t图像如图乙所示。重力加速度为g,不计空气阻力,以下有关这一过程的判断正确的是()
图5
A.t1~t2时间内导线框受到的安培力逐渐增大
B.磁场的高度d可以用v-t图中阴影部分的面积表示
C.导线框重力势能的减少量等于其动能的增加量
D.导线框产生的焦耳热大于mgL
6.(多选)如图6所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好。重力加速度为g,则金属棒穿过磁场区域的过程中()
图6
A.流过定值电阻的电流方向是N→Q
B.通过金属棒的电荷量为eq\f(BdL,2R)
C.克服安培力做的功为mgh
D.金属棒产生的焦耳热为eq\f(1,2)(mgh-μmgd)
B级综合提升练
7.如图7甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=37°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=1.6Ω的电阻,质量m=0.5kg、电阻r=0.4Ω的金属棒ab垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属棒上滑的位移s=3.8m时达到稳定状态,对应过程的v-t图像如图乙所示,(稳定状态时金属棒以1.0m/s的速度匀速运动)取g=10m/s2,导轨足够长(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
图7
(1)运动过程中a、b哪端电势高,并计算恒力F的大小;
(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属
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