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      2026届高考物理一轮复习模型解读与针对性训练16.电磁感应动力学模型(学生版+解析)

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      • 2026-06-13 03:46:04
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      2026届高考物理一轮复习模型解读与针对性训练16.电磁感应动力学模型(学生版+解析)

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      这是一份2026届高考物理一轮复习模型解读与针对性训练16.电磁感应动力学模型(学生版+解析),共9页。
      【电磁感应动力学模型解读】
      1.导体处在磁场中的两种状态及处理方法
      2.解答电磁感应中动力学问题的“两个对象”“四个分析”
      3.“单棒+电阻”模型动力学分析
      【高考真题】
      【典例】.(2025高考黑吉辽蒙卷)如图(a),固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框,置于始终竖直向下的匀强磁场中,边与磁场边界平行,边中点位于磁场边界。导体框的质量,电阻、边长。磁感应强度B随时间t连续变化,内图像如图(b)所示。导体框中的感应电流I与时间t关系图像如图(c)所示,其中内的图像未画出,规定顺时针方向为电流正方向。
      (1)求时边受到的安培力大小F;
      (2)画出图(b)中内图像(无需写出计算过程);
      (3)从开始,磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定,给导体框一个向右的初速度,求ad边离开磁场时的速度大小。
      【答案】(1)0.015N
      (2) (3)0.01m/s
      【解析】(1)由法拉第电磁感应定律
      由闭合电路欧姆定律可知,内线框中的感应电流大小为
      由图(b)可知,时磁感应强度大小为
      所以此时导线框的安培力大小为
      (2)内线框内的感应电流大小为,根据楞次定律及安培定则可知感应电流方向为顺时针,由图(c)可知内的感应电流大小为
      方向为逆时针,根据欧姆定律可知内的感应电动势大小为
      由法拉第电磁感应定律
      可知内磁感应强度的变化率为
      解得时磁感应强度大小为
      方向垂直于纸面向里,故的磁场随时间变化图为
      (3)由动量定理可知
      其中
      联立解得经过磁场边界的速度大小为
      【针对性训练】
      1. (2025年葫芦岛市普通高中高三年级第二次模拟考试)磁悬浮电梯是基于电磁学原理使电梯的轿厢悬停及上下运动的,如图甲所示,它主要由磁场和含有导线框的轿厢组成。其原理简化为:竖直面上相距为d的两根绝缘平行直导轨,置于等距离分布的方向相反的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,磁感应强度大小均为B,每个磁场分布区间的长度都是l,相间排列,如图乙所示。当这些磁场在竖直方向匀速平动时,跨在两导轨间的宽为d、长为l、总电阻为R的导线框MNPQ(固定在轿厢上)将受到安培力。当磁场平动速度为时,轿厢悬停;当磁场平动速度为时,轿厢最终竖直向上做匀速运动。重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
      A. 磁场平动的速度方向竖直向上
      B. 磁场平动的速度方向竖直向下
      C. 导线框和电梯轿厢的总质量为
      D. 当磁场以速度平动时,轿厢最终速度为
      【答案】ACD
      【解析】.轿厢悬停或者竖直向上做匀速运动时,均需要竖直向上的安培力,由楞次定律的“阻碍作用”可知,磁场相对轿厢的运动方向均为竖直向上,即速度v1和v2的方向都是竖直向上,故A正确,B错误;设导线框和电梯轿厢的总质量为m。轿厢悬停时,导线框中的电流大小为,由平衡条件有,解得,故C正确;
      当磁场平动速度为v1时,轿厢悬停,则
      当磁场平动速度为v2时,线框向上运动,当其加速度为零时,达到最大速度,则,
      则,当磁场以速度平动时,轿厢最终速度为,故D正确。
      2. 如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,间距为L=1 m,质量为m的金属杆ab垂直放置在轨道上且与轨道接触良好,其阻值忽略不计。空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5 T。P、M间接有阻值为R1的定值电阻,Q、N间接电阻箱R。现从静止释放ab,改变电阻箱的阻值R,测得最大速度为vm,得到eq \f(1,vm)与eq \f(1,R)的关系如图乙所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取10 m/s2,则( )
      A.金属杆中感应电流方向为由a到b
      B.金属杆所受的安培力的方向沿轨道向上
      C.金属杆的质量为1 kg
      D.定值电阻的阻值为1 Ω
      答案 BD
      解析 根据右手定则判断,金属杆中感应电流方向为由b到a,故A错误;由左手定则可知,金属杆所受的安培力沿轨道向上,故B正确;总电阻为R总=eq \f(RR1,R+R1),通过ab的电流为I=eq \f(BLv,R总),当达到最大速度时,金属杆受力平衡,则有mgsin θ=ILB=eq \f(B2L2vm,R1R)(R1+R),变形得eq \f(1,vm)=eq \f(B2L2,mgsin θ)·eq \f(1,R)+eq \f(B2L2,mgR1sin θ),由图像得eq \f(B2L2,mgsin θ)=k=eq \f(3-0.5,5-0)s·m-1·Ω,eq \f(B2L2,mgR1sin θ)=b=0.5 s·m-1,解得m=0.1 kg,R1=1 Ω,故C错误,D正确。
      3.如图所示,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( )
      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gcs α
      C.金属棒的最大速度大小为eq \f(2mgRsin α,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
      答案 C
      解析 对金属棒,根据牛顿第二定律,有mgsin α-ILB=ma,根据闭合电路欧姆定律,有I=eq \f(BLv,2R),由此可知,金属棒先向下做加速度减小的加速运动,后做匀速直线运动,故A错误;释放的瞬间金属棒所受安培力为零,所以加速度大小为a=gsin α,故B错误;当金属棒的加速度为零时,此时速度最大,有mgsin α=ImLB=eq \f(B2L2vm,2R),解得vm=eq \f(2mgRsin α,B2L2),故C正确;金属棒下滑过程中通过定值电阻R的电荷量为q=eq \(I,\s\up6(-))·Δt,又有eq \(I,\s\up6(-))=eq \f(\(E,\s\up6(-)),2R)=eq \f(ΔΦ,Δt·2R)=eq \f(BLx,Δt·2R),所以q=eq \f(BLx,2R),由此可知,下滑相等距离的时间内通过定值电阻R的电荷量相等,故D错误。
      4. (江西吉安一中2025学年度下学期全真模拟考试)如图所示,电阻可忽略的导轨EFGH与EFGH组成两组足够长的平行导轨,其中EFEF组成的面与水平面夹角为θ=30°,且处于垂直于斜面向下大小为B0的匀强磁场中,EF与EF之间的距离为2L,GHG'H'水平,且处于竖直向下,大小也为B0的匀强磁场中,GH与G'H'之间的距离为L,质量为2m,长为2L,电阻为2R的导体棒AB横跨在倾斜导轨上并与导轨垂直,且与倾斜导轨之间无摩擦,质量为m,长为L,电阻为R的导体棒CD横跨在水平导轨上并与导轨垂直,且与水平导轨之间动摩擦因数为μ=0.5,导体棒CD通过一轻质细线跨过一个定滑轮与一质量也为m的物块相连,不计细线与滑轮的阻力和空气阻力。
      (1)固定AB导体棒,试求CD棒能达到的最大速度;
      (2)若固定CD棒,将AB棒由静止释放,则AB棒两端的最大电压为多少;
      (3)同时释放AB棒和CD棒,试求两导体棒能达到的最大速度分别为多大。
      【答案】(1);(2);(3),
      【解析】(1)CD棒达到的最大速度,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      由此可得
      (2)对AB,根据共点力平衡有
      根据闭合电路欧姆定律有
      由此可得
      AB两端的电压为
      (3)对导体棒AB分析
      对导体棒CD分析
      由以上两式可得
      始终成立,因而任意时刻
      研究CD棒,最终

      可解得
      5. (内蒙古2025年普通高等学校招生全国统一考试第三次模拟)如图所示,电阻不计的两金属导轨平行正对放置,间距为L,竖直部分粗糙,水平部分光滑,水平及竖直部分均足够长。整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒Q借助小立柱静置于竖直导轨上并保持水平,其与竖直导轨间的动摩擦因数为μ。导体棒P垂直于水平导轨放置,处于静止状态。两导体棒的质量均为m,接入导轨间的电阻均为R。t = 0时起,对导体棒P施加水平向右的拉力F,使其做加速度为a的匀加速直线运动,同时撤去小立柱,导体棒Q开始下滑。已知两导体棒与导轨始终垂直且接触良好,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
      (1)求拉力F随时间t变化的关系式;
      (2)求导体棒Q所达到的最大速度vm及下滑的总时间;
      (3)若在导体棒Q停止下滑的同时撤去拉力F,导体棒P继续运动多远距离时,导体棒Q又开始下滑?
      【答案】(1)
      (2),
      (3)
      【解析】(1)导体棒P做匀加速直线运动,t时刻速度
      感应电动势
      由于导体棒Q在竖直轨道上滑动时不切割磁感线,不产生电动势,回路电流
      两导体棒所受安培力大小均为
      对导体棒P,由牛顿第二定律有
      可得
      (2)导体棒Q受到的安培力水平向右,水平方向受力平衡,设弹力为FN,有
      竖直方向,设t时刻加速度为a2,根据牛顿第二定律有
      可得
      设t1时刻a2减小到0,此时导体棒Q的速度达到最大有
      如图所示,a2 − t图线与时间轴所围的面积等于Q下滑过程速度的变化量。
      根据图像有
      可知
      导体棒Q的速度达到最大后,做加速度逐渐增大的减速运动。设t2时刻导体棒Q停止下滑。由a2 − t图根据对称性可知
      (3)导体棒Q停止下滑时,导体棒P的速度
      设导体棒P的速度减到v3时,导体棒Q又开始下滑,此时棒Q所受安培力
      滑动摩擦力等于重力,该过程导体棒P继续运动的距离为d。有
      可得
      撤去外力后的一小段时间Δt(Δt→0),导体棒P发生位移Δx,速度变化量为Δv,由动量定理有
      则棒P速度从v2减到v3,求和有
      可得
      6. (2024·云南昆明模拟)如图(a)所示,两根不计电阻、间距为L的足够长平行光滑金属导轨,竖直固定在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度大小为B。导轨上端串联非线性电子元件Z和阻值为R的电阻。元件Z的U-I图像如图(b)所示,当流过元件Z的电流大于或等于I0时,电压稳定为Um。质量为m、不计电阻的金属棒可沿导轨运动,运动中金属棒始终水平且与导轨保持良好接触。忽略空气阻力及回路中的电流对原磁场的影响,重力加速度为g。为了方便计算,取I0=eq \f(mg,4BL),Um=eq \f(mgR,2BL)。以下计算结果只能选用m、g、B、L、R表示。
      (1)闭合开关S,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v1;
      (2)断开开关S,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v2。
      答案 (1)eq \f(mgR,B2L2) (2)eq \f(3mgR,2B2L2)
      解析 (1)闭合开关S,金属棒下落的过程中受竖直向下的重力、竖直向上的安培力作用,当重力与安培力大小相等时,金属棒的加速度为零,速度最大,则
      mg=I1LB
      由法拉第电磁感应定律得E1=BLv1
      由闭合电路欧姆定律得I1=eq \f(E1,R)
      解得v1=eq \f(mgR,B2L2)。
      (2)由第(1)问得I1=eq \f(mg,BL)
      由于I0

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