《高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題能力訓(xùn)練12 電磁感應(yīng)及綜合應(yīng)用（含解析）-人教版高三物理試題》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題能力訓(xùn)練12 電磁感應(yīng)及綜合應(yīng)用（含解析）-人教版高三物理試題（11頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、專(zhuān)題能力訓(xùn)練12電磁感應(yīng)及綜合應(yīng)用(時(shí)間:45分鐘滿(mǎn)分:100分)一、選擇題(本題共8小題,每小題8分,共64分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,16題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,78題有多個(gè)選項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得8分,選對(duì)但不全的得4分,有選錯(cuò)的得0分)1.如圖所示,邊長(zhǎng)為a的導(dǎo)線(xiàn)框abcd處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,bc邊與磁場(chǎng)右邊界重合。現(xiàn)發(fā)生以下兩個(gè)過(guò)程:一是僅讓線(xiàn)框以垂直于邊界的速度v勻速向右運(yùn)動(dòng);二是僅使磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻變化。若導(dǎo)線(xiàn)框在上述兩個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小相等,則磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化率為()A.2B0vaB.B0vaC.B0v2aD.4B0va答案:B解析:

2、線(xiàn)框以垂直于邊界的速度v勻速向右運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有E=B0av,感應(yīng)電流為I=B0avR;磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻變化時(shí),E=Bta2,E=IR,聯(lián)立得E=Bta2=B0av,得Bt=B0va。2.(2018全國(guó)卷)如圖所示,導(dǎo)體軌道OPQS固定,其中PQS是半圓弧,Q為半圓弧的中點(diǎn),O為圓心。軌道的電阻忽略不計(jì),OM是有一定電阻、可繞O轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬桿,M端位于PQS上,OM與軌道接觸良好?？臻g存在與半圓所在平面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,現(xiàn)使OM從OQ位置以恒定的角速度逆時(shí)針轉(zhuǎn)到OS位置并固定(過(guò)程);再使磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小以一定的變化率從B增加到B(過(guò)程)。在過(guò)程、中,流過(guò)

3、OM的電荷量相等,則BB等于()A.54B.32C.74D.2答案:B解析:根據(jù)q=R得,q1=B14r2R=Br24R,q2=(B-B)r22R,因?yàn)閝1=q2,解得B=32B,故B正確。3.用導(dǎo)線(xiàn)繞一圓環(huán),環(huán)內(nèi)有一用同樣導(dǎo)線(xiàn)折成的內(nèi)接正方形線(xiàn)框,圓環(huán)與線(xiàn)框彼此絕緣,如圖所示。把它們放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于圓環(huán)平面(紙面)向里。當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻減小時(shí)()A.圓環(huán)和線(xiàn)框中的電流方向都為順時(shí)針B.圓環(huán)和線(xiàn)框中的電流方向都為逆時(shí)針C.圓環(huán)和線(xiàn)框中的電流大小之比為12D.圓環(huán)和線(xiàn)框中的電流大小之比為21答案:A解析:根據(jù)楞次定律可知當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻減小時(shí),線(xiàn)圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)磁場(chǎng)方

4、向與原磁場(chǎng)方向相同,所以感應(yīng)電流方向都為順時(shí)針,A正確、B錯(cuò)誤;設(shè)圓半徑為a,則圓面積為S=a2,圓周長(zhǎng)為l=2a,正方形面積為S=2a2,正方形周長(zhǎng)為l=42a,因?yàn)榇鸥袘?yīng)強(qiáng)度是均勻減小的,故E=SBt,所以圓和正方形內(nèi)的電動(dòng)勢(shì)之比為EE=SS=2,兩者的電阻之比為RR=22,故電流之比為II=21,故C、D錯(cuò)誤。4.(2019江西南昌模擬)如圖所示,質(zhì)量為m=0.04 kg、邊長(zhǎng)l=0.4 m的正方形線(xiàn)框abcd放置在一光滑絕緣斜面上,線(xiàn)框用一平行于斜面的細(xì)繩系于O點(diǎn),斜面的傾角為=30;線(xiàn)框的一半處于磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的關(guān)系為B=2+0.5t(T),方向垂直于斜面;已知線(xiàn)

5、框電阻為R=0.5 ,重力加速度g取10 m/s2。下列說(shuō)法正確的是()A.線(xiàn)框中的感應(yīng)電流方向?yàn)閍bcdaB.t=0時(shí),細(xì)繩拉力大小為F=0.2 NC.線(xiàn)框中感應(yīng)電流大小為I=80 mAD.經(jīng)過(guò)一段時(shí)間t,線(xiàn)框可能拉斷細(xì)繩向下運(yùn)動(dòng)答案:C解析:由楞次定律可知線(xiàn)框中的感應(yīng)電流方向?yàn)閍dcba,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=t=Bt12l2=0.04V,由閉合電路歐姆定律,可知線(xiàn)框中感應(yīng)電流大小為I=ER=0.08A=80mA,由平衡條件可知FT+BIl=mgsin,t=0時(shí),B=2T,解得FT=0.136N,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,選項(xiàng)C正確;經(jīng)過(guò)一段時(shí)間t,安培力BIl可能大于mgsin,所以線(xiàn)框可能沿斜面

6、向上運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。5.如圖甲所示,正三角形導(dǎo)線(xiàn)框abc固定在磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與線(xiàn)圈平面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示。t=0時(shí)刻磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,在04 s的時(shí)間內(nèi),線(xiàn)框ab邊所受到的安培力F隨時(shí)間t變化的關(guān)系(規(guī)定水平向左為力的正方向)可能是下圖中的()答案:A解析:由磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化圖像可判斷出12s內(nèi)線(xiàn)框的電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,然后利用左手定則判定ab邊所受到的安培力水平向左,大小為BIL,由于B隨時(shí)間均勻變化,則安培力也隨時(shí)間均勻變化,據(jù)此排除選項(xiàng)C、D;然后再由34s內(nèi)安培力方向排除選項(xiàng)B。6.(2019遼寧聯(lián)考)如圖所示,間距為l的光滑平行金屬導(dǎo)軌彎成“”形

7、,底部導(dǎo)軌面水平,傾斜部分與水平面成角,導(dǎo)軌與固定電阻相連,整個(gè)裝置處于豎直向上的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。導(dǎo)體棒ab與cd均垂直于導(dǎo)軌放置,且與導(dǎo)軌間接觸良好,兩導(dǎo)體棒的電阻均與阻值為R的固定電阻相等,其余部分電阻不計(jì),當(dāng)導(dǎo)體棒cd沿導(dǎo)軌向右以速度v勻速滑動(dòng)時(shí),導(dǎo)體棒ab恰好在傾斜導(dǎo)軌上處于靜止?fàn)顟B(tài),導(dǎo)體棒ab的重力為mg,則()A.導(dǎo)體棒cd兩端的電壓為BlvB.t時(shí)間內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體棒cd橫截面的電荷量為2Blvt3RC.cd棒克服安培力做功的功率為B2l2v2RD.導(dǎo)體棒ab所受安培力為mgsin 答案:B解析:根據(jù)題意畫(huà)出等效電路如圖甲所示。導(dǎo)體棒cd產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Blv,導(dǎo)體棒

8、cd兩端的電壓是路端電壓,U=13E=13Blv,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;通過(guò)cd棒的電流I=E0.5R+R=Blv1.5R,在時(shí)間t內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體棒cd橫截面的電荷量為q=It=2Blvt3R,選項(xiàng)B正確;對(duì)ab棒進(jìn)行受力分析如圖乙所示,由于ab棒靜止,所以ab棒所受安培力Fab=mgtan,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;由功能關(guān)系知cd棒克服安培力做功的功率等于整個(gè)電路的電功率,為P=E20.5R+R=B2l2v21.5R,選項(xiàng)C錯(cuò)誤。7.(2019全國(guó)卷)空間存在一方向與紙面垂直、大小隨時(shí)間變化的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其邊界如圖甲中虛線(xiàn)MN所示。一硬質(zhì)細(xì)導(dǎo)線(xiàn)的電阻率為、橫截面積為S,將該導(dǎo)線(xiàn)做成半徑為r的圓環(huán)固定在紙面內(nèi),圓心O在M

9、N上。t=0時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向如圖甲所示;磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖乙所示。則在t=0到t=t1的時(shí)間間隔內(nèi)()甲乙A.圓環(huán)所受安培力的方向始終不變B.圓環(huán)中的感應(yīng)電流始終沿順時(shí)針?lè)较駽.圓環(huán)中的感應(yīng)電流大小為B0rS4t0D.圓環(huán)中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為B0r24t0答案:BC解析:根據(jù)楞次定律可知,圓環(huán)中的感應(yīng)電流始終沿順時(shí)針?lè)较?B正確。從0到t1,電流方向未變,磁場(chǎng)方向改變,根據(jù)左手定則,安培力方向必定改變,A錯(cuò)誤。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=nt=B0r22t0,D錯(cuò)誤。圓環(huán)的電阻R=lS=2rS,感應(yīng)電流I=ER=B0S4t0,C正確。8.如圖所示,在傾角為的光滑斜面上,存在著

10、兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)邊界MN、PQ、GH均平行于斜面底邊,MP、PG均為l。一個(gè)質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)也為l的正方形導(dǎo)線(xiàn)框,由靜止開(kāi)始沿斜面下滑,下滑過(guò)程中ab邊始終與斜面底邊平行。t1時(shí)刻ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,此時(shí)導(dǎo)線(xiàn)框恰好以速度v1做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻ab邊下滑到PQ與MN的中間位置,此時(shí)導(dǎo)線(xiàn)框又恰好以速度v2做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。重力加速度為g,下列說(shuō)法正確的是()A.當(dāng)ab邊剛越過(guò)PQ時(shí),導(dǎo)線(xiàn)框加速度大小為a=gsin B.導(dǎo)線(xiàn)框兩次勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的速度v1v2=41C.從t1到t2的過(guò)程中,導(dǎo)線(xiàn)框克

11、服安培力做功的大小等于機(jī)械能的減少量D.從t1到t2的過(guò)程中,有m(v12-v22)2機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能答案:BC解析:線(xiàn)框在區(qū)域 內(nèi)做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),滿(mǎn)足合力為零,有mgsin-B2l2v1R=0;線(xiàn)框的ab邊剛越過(guò)PQ時(shí),兩邊都在切割磁感線(xiàn),都受到沿斜面向上的安培力,則mgsin-4B2l2v1R=ma,a=-3gsin,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;線(xiàn)框再次勻速時(shí),其受合力也為零,有mgsin-4B2l2v2R=0,可得v1v2=41,選項(xiàng)B正確;從t1到t2的過(guò)程中,安培力做負(fù)功,重力做正功,根據(jù)動(dòng)能定理,可得WG-WF=12mv2212mv12,解得WF=WG+12mv1212mv22,即線(xiàn)框從t1到t2

12、過(guò)程中克服安培力所做的功等于線(xiàn)框機(jī)械能的減少量,選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。二、非選擇題(本題共2小題,共36分)9.(16分)(2019廣東深圳模擬)如圖所示,豎直固定的倒U形導(dǎo)軌NMPQ,軌道間距l(xiāng)=0.8 m,上端開(kāi)小口與水平線(xiàn)圈C連接,線(xiàn)圈面積S=0.8 m2,匝數(shù)N=200,電阻r=15 。質(zhì)量m=0.08 kg的導(dǎo)體棒ab被外力水平壓在導(dǎo)軌一側(cè),導(dǎo)體棒接入電路部分的電阻R=1 。開(kāi)始時(shí)整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。t=0時(shí)撤去外力,同時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度按B=B0-kt的規(guī)律變化,其中k=0.4 T/s;t1=1 s時(shí),導(dǎo)體棒開(kāi)始下滑,它與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.5,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)

13、摩擦力。其余電阻不計(jì)(重力加速度g取10 m/s2)。(1)求01 s內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體棒的電流大小。(2)求t=0時(shí)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B0。(3)若僅將磁場(chǎng)方向改為豎直向下,要使導(dǎo)體棒ab在01 s內(nèi)仍靜止,是否需要將它靠在導(dǎo)軌的另一側(cè)?簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。答案:(1)4 A(2)0.9 T(3)不需要;由楞次定律可知,磁場(chǎng)方向相反,感應(yīng)電流方向也相反,由左手定則可知導(dǎo)體棒所受安培力的方向不變,所以不需要將它靠在導(dǎo)軌的另一側(cè)。解析:(1)0t1時(shí)間內(nèi),對(duì)線(xiàn)圈C和整個(gè)回路有,E=Ntt=BtS=kSI=ER+r聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得I=4A。(2)t1=1s時(shí)刻,導(dǎo)體棒即將下滑,有mg=FfFf=FNFN=B1IlB

14、1=B0-kt1聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得B0=0.9T。10.(20分)(2017天津卷)電磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來(lái)研制新武器和航天運(yùn)載器。電磁軌道炮示意圖如圖所示,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為l,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài),并與導(dǎo)軌良好接觸。首先開(kāi)關(guān)S接1,使電容器完全充電。然后將S接至2,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫(huà)出),MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí),回路中電流為零,MN達(dá)

15、到最大速度,之后離開(kāi)導(dǎo)軌。求:(1)磁場(chǎng)的方向;(2)MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a的大小;(3)MN離開(kāi)導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少。答案:(1)垂直于導(dǎo)軌平面向下(2)BlEmR(3)B2l2C2Em+B2l2C解析:(1)由題意可知,MN所受安培力可以使其水平向右運(yùn)動(dòng),故安培力方向?yàn)樗较蛴?而MN中的電流方向?yàn)閺腗到N,因此,根據(jù)左手定則可判斷磁場(chǎng)方向?yàn)榇怪庇趯?dǎo)軌平面向下。(2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當(dāng)開(kāi)關(guān)S接2時(shí),電容器放電,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有I=ER設(shè)MN受到的安培力為F,有F=IlB由牛頓第二定律,有F=ma聯(lián)立式得a=BlEmR。(3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí),設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0=CE開(kāi)關(guān)S接2后,MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí),設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,有E=Blvmax依題意有E=QC設(shè)在此過(guò)程中MN的平均電流為I,MN上受到的平均安培力為F,有F=IlB由動(dòng)量定理,有Ft=mvmax-0又It=Q0-Q聯(lián)立式得Q=B2l2C2Em+B2l2C。