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高三物理二轮复习讲义十四
高三物理二轮复习讲义(电磁感应) 班级 姓名 学号
1.著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板中部有一个线圈,圆板四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示.当线圈接通电源后,将产生图示方向的电流,则下列说法正确的是 ( )
A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动
C.若金属小球带正电,则接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同
D.若金属小球带负电,则接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同
如图甲所示,空间存在B0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是放在同一水平面内的平行长直导轨,其间距L=0.2 m,R是连在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m0.1 kg的导体棒,从零时刻开始,对ab施加一个大小为F0.45 N、方向水平向右的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且良好接触,图乙是棒的速度一时间图象,其中AO是图象在O点切线,AB是图象的渐近线.
除R以外,其余部分的电阻均不计,求R的阻值.
当棒的位移为100 m时,其速度已经达到10 m/s,求此过程中电阻上产生的热量.
两根相距L0.2 m的光滑平行金属长导轨固定在同一水平面内,并处于直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B0.5 T,导轨上横放着两根金属细杆,其间距为0.5 m,构成矩形回路,如图所示.每条金属细杆的电阻均为R0.25,质量均为m0.2,回路中其余部分的电阻不计,在导轨平面内给fd杆一个平行于导轨的方向向左、大小为F2.1 N的拉力,使它向左做初速度为零的匀加速直线运动.同时在导轨平面内给杆一个平行于导轨的作用力F ,使它向右做初速度为5 m/s、加速度大小和方向与cd杆相同的匀变速直线运动.求:
回路中感应电流的大小是多少?方向如何?
cd杆运动的加速度大小.
当cd杆与ab杆间距由0.5 m变化到4.5 m时,力F 对杆做的功.
如图所示,螺线管与相距L的两竖直放置的导轨相连,导轨处于垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中.金属杆垂直导轨,杆与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦滑动.螺线管横截面积为,线圈匝数为N,电阻为R,管内有水平向左的变化磁场.已知金属杆的质量为m,电阻为,重力加速度为g.不计导轨的电阻,不计空气阻力,忽略螺线管磁场对杆a的影响.
为使杆保持静止,求通过的电流的大小和方向.当杆保持静止时,求螺线管内磁场的磁感应强度B的变化率.
若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率.将金属杆由静止释放,杆将向下运动.当杆的速度为时,仍在向下做加速运动.求此时杆的加速度的大小.设导轨足够长..如图所示,在PQ、QR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面,一正方形导线框abcd位于纸面内,边与磁场的边界P重合.导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域·以为线框中的电流i的正方向,向左为导线框所受安培力F的正方向,以下it和Ft关系示意图中可能正确的是
2.如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒在垂直导轨的方向上搁在导轨上.今使棒以一定的初速度向右运动,到位置时棒刚好静止.设导轨与棒的电阻均不计,与的间距相等,则金属棒在由和由的两个过程中A.棒运动的加速度相等
B.通过棒横截面的电荷量相等
C.棒运动的速度变化量相同
D.回路中产生的热量相等如右图所示,通有稳恒电流的螺线管竖直放置,铜环R沿螺线管的轴线加速下落,在下落过程中。环面始终保持水平.铜环先后经过轴线上1、2、3位置时的加速度分别为、、.位置2处于螺线管的中心,位置1、3与位置2等距离.则下列说法中正确的有①a1 a2=g ②a3 a1g ③a1= a3 a2 ④a3 a1 a2
A.仅有① B.仅有③
C.仅有①② D.仅有①②④.两金属棒和三根电阻丝的连接如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电阻大小之比R1:R:R=1:2:3,金属棒电阻不计.当S、S闭合,S断开时,闭合的回路中感应电流为,当S、S闭合,S断开时,闭合的回路中感应电流为5,当S、S闭合,S断开时,闭合的回路中感应电流是 ( )
A.0 B.3 C.6 D.7生产自行车车轮的钢圈一般采用高频焊接,其优点是焊接牢固,焊点平滑无印痕,安全高效,耗能少.如图甲是高频焊接原理示意图,超导线圈中通以高频脉冲电流,产生的匀强磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度随时间变化规律
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