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    新高考物理一轮复习讲义第11章 电磁感应 专题强化二十一 电磁感应中的电路及图像问题 (含解析)
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    新高考物理一轮复习讲义第11章 电磁感应 专题强化二十一 电磁感应中的电路及图像问题 (含解析)

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    这是一份新高考物理一轮复习讲义第11章 电磁感应 专题强化二十一 电磁感应中的电路及图像问题 (含解析),文件包含人教版物理九年级全册同步精品讲义153串联和并联原卷版doc、人教版物理九年级全册同步精品讲义153串联和并联教师版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共35页, 欢迎下载使用。

    考点一 电磁感应中的电路问题
    1.电磁感应中电路知识的关系图
    2.分析电磁感应电路问题的基本思路
    例1 如图1,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中。一接入电路的电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程中PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中( )
    图1
    A.PQ中电流先增大后减小
    B.PQ两端电压先减小后增大
    C.PQ上拉力的功率先减小后增大
    D.线框消耗的电功率先减小后增大
    答案 C
    解析 设PQ左侧电路的电阻为Rx,则右侧电路的电阻为3R-Rx,所以外电路的总电阻为R外=eq \f(Rx(3R-Rx),3R),外电路电阻先增大后减小,再根据闭合电路欧姆定律可得PQ中的电流I=eq \f(E,R+R外)先减小后增大,路端电压U=E-Ir先增大后减小,故A、B错误;由于导体棒做匀速运动,拉力等于安培力,即F=IlB,拉力的功率P=IlBv,先减小后增大,所以C正确;外电路的总电阻R外=eq \f(Rx(3R-Rx),3R),当Rx=eq \f(3,2)R时R外最大,最大值为eq \f(3,4)R,小于导体棒的电阻R,又外电阻先增大后减小,由电源的输出功率与外电阻的关系可知,线框消耗的电功率先增大后减小,故D错误。
    (1)对电源的理解:在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体相当于电源,如切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等。
    (2)对电路的理解:内电路是切割磁感线的导体棒或磁通量发生变化的线圈;除电源外其余部分是外电路。在外电路中,电流从高电势处流向低电势处,在内电路中,电流则从低电势处流向高电势处。
    (3)对路端电压的理解:“电源”两端的电压为路端电压,不是电源的感应电动势。
    跟踪训练
    1.(多选)在如图2甲所示的虚线框内有匀强磁场,设图甲所示磁场方向为正,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。边长为l、电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框ab边的发热功率为P,则( )
    图2
    A.线框中的感应电动势为eq \f(B0,l2T)
    B.线框中的感应电流为2eq \r(\f(P,R))
    C.线框cd边的发热功率为eq \f(P,2)
    D.b、a两端电势差Uba=eq \f(B0l2,4T)
    答案 BD
    解析 由题意可知线框四个边的电阻均为eq \f(R,4)。由题图乙可知,在每个周期内磁感应强度随时间均匀变化,线框中产生大小恒定的感应电流,设感应电流为I,则对ab边有P=I2·eq \f(1,4)R,得I=2eq \r(\f(P,R)),选项B正确;根据法拉第电磁感应定律得E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(1,2)l2,由题图乙知,eq \f(ΔB,Δt)=eq \f(2B0,T),联立解得E=eq \f(B0l2,T),故选项A错误;线框的四边电阻相等,电流相等,则发热功率相等,都为P,故选项C错误;由楞次定律可知,线框中感应电流方向为逆时针,则b端电势高于a端电势,Uba=
    eq \f(1,4)E=eq \f(B0l2,4T),故选项D正确。
    考点二 电磁感应中电荷量的计算
    电磁感应中电荷量计算公式的推导
    根据法拉第电磁感应定律eq \(E,\s\up6(-))=neq \f(ΔΦ,Δt),电路中的平均电流为eq \(I,\s\up6(-))=eq \f(\(E,\s\up6(-)),R+r)=eq \f(nΔΦ,(R+r)Δt),所以q=eq \(I,\s\up6(-))Δt=neq \f(ΔΦ,R+r)。
    例2 如图3,导体轨道OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心。轨道的电阻忽略不计。OM是有一定电阻、可绕O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。现使OM从OQ位置以恒定的角速度逆时针转到OS位置并固定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B增加到B′(过程Ⅱ)。在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过OM的电荷量相等,则eq \f(B′,B)等于( )
    图3
    A.eq \f(5,4) B.eq \f(3,2) C.eq \f(7,4) D.2
    答案 B
    解析 设OM的电阻为R,OM的长度为l。过程Ⅰ,OM转动的过程中产生的平均感应电动势大小为E1=eq \f(ΔΦ1,Δt1)=eq \f(B·ΔS,Δt1)=eq \f(B·\f(1,4)πl2,Δt1)=eq \f(πBl2,4Δt1),流过OM的平均电流为
    I1=eq \f(E1,R)=eq \f(πBl2,4RΔt1),则流过OM的电荷量为q1=I1·Δt1=eq \f(πBl2,4R);过程Ⅱ,磁场的磁感应强度大小均匀增加,则该过程中产生的平均感应电动势大小为E2=eq \f(ΔΦ2,Δt2)=eq \f((B′-B)S,Δt2)=eq \f((B′-B)πl2,2Δt2),电路中的平均电流为I2=eq \f(E2,R)=eq \f(π(B′-B)l2,2RΔt2),则流过OM的电荷量为q2=I2·Δt2=eq \f(π(B′-B)l2,2R);由题意知q1=q2,联立解得eq \f(B′,B)=eq \f(3,2),选项B正确,A、C、D错误。
    跟踪训练
    2.(2023·江苏南通调研)如图4所示,正方形线圈MOO′N处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与水平面的夹角为30°,线圈的边长为L,电阻为R,匝数为n。线圈从竖直面绕OO′顺时针转至水平面的过程中,通过导线横截面的电荷量为( )
    图4
    A.eq \f((\r(3)+1)nBL2,2R) B.eq \f((\r(3)+1)n2BL2,2R)
    C.eq \f((\r(3)-1)nBL2,2R) D.eq \f((\r(3)-1)n2BL2,2R)
    答案 A
    解析 根据法拉第电磁感应定律得eq \(E,\s\up6(-))=neq \f(ΔΦ,Δt),eq \(I,\s\up6(-))=eq \f(\(E,\s\up6(-)),R),q=eq \(I,\s\up6(-))·Δt,解得q=neq \f(ΔΦ,R+r),又因为ΔΦ=Φ2-Φ1,Φ2=BL2sin 30°,Φ1=-BL2cs 30°,解得q=eq \f((\r(3)+1)nBL2,2R),故A正确。
    考点三 电磁感应中的图像问题
    1.解题关键
    弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键。
    2.解题步骤
    (1)明确图像的种类,即是B-t图像还是Φ-t图像,或者E-t图像、I-t图像等;对切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况,还常涉及E-x图像和
    i-x图像。
    (2)分析电磁感应的具体过程。
    (3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系。
    (4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式。
    (5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等。
    (6)画图像或判断图像。
    3.常用方法
    (1)排除法:定性地分析电磁感应过程中物理量的正负,增大还是减小,及其变化快慢,来排除错误选项。
    (2)函数法:写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图像进行分析和判断。
    例3 (2023·四川成都模拟)如图5所示,空间有两个宽度分别为L和2L的有界匀强磁场区域,磁感应强度大小都为B,左侧磁场方向垂直于纸面向里,右侧磁场方向垂直于纸面向外。abcd是一个由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,线框以垂直于磁场边界的速度v匀速通过两个磁场区域,在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场的边界平行。设线框cd边刚进入磁场的位置为x=0,x轴正方向水平向右,从线框cd边刚进入磁场开始到整个线框离开磁场区域的过程中,ab两点间的电势差Uab和线框受到的安培力F(规定水平向右为正方向)随着位置x变化的图像正确的是( )
    图5
    答案 C
    解析 第一个过程:cd边刚进入左侧磁场到cd边刚要进入右侧磁场的过程,ab两点间的电势差U0=eq \f(1,4)BLv (a点电势高),cd边受安培力大小为F0=ILB=eq \f(BLv,R)LB=eq \f(B2L2v,R),方向向左;第二个过程:cd边刚进入右侧磁场到ab边刚进入右侧磁场的过程中,a、b两点间的电势差U2=BLv-eq \f(2BLv,R)×eq \f(R,4)=eq \f(1,2)BLv=2U0 (a点电势高),线框受到的安培力为F2=2I′LB=2eq \f(2BLv,R)LB=4eq \f(B2L2v,R)=4F0,方向向左;第三个过程:ab边离开左侧磁场到cd边到右侧磁场的右边界,在这个过程,线框中没有感应电流,所以线框不受安培力的作用,ab两点间的电势差U3=-BLv=-4U0(b点电势高);第四个过程:cd边刚离开右侧磁场到ab边刚离开右侧磁场的过程,线圈受安培力,大小为F4=ILB=eq \f(BLv,R)LB=eq \f(B2L2v,R)=F0,方向向左,ab两点间的电势差U4=-eq \f(3,4)BLv=-3U0 (b点电势高),综合以上分析,C正确,A、B、D错误。
    跟踪训练
    3.如图6甲是同种规格的电阻丝制成的闭合线圈,其中有垂直于线圈平面的匀强磁场,图乙为线圈中的磁感应强度B(取垂直线圈平面向里为正方向)随时间t变化的关系图像。则下列关于线圈中的感应电动势E、感应电流i、磁通量Φ及线圈bc边所受的安培力F随时间变化的关系图像中正确的是(取顺时针方向为感应电流与感应电动势的正方向,水平向左为安培力的正方向)( )
    图6
    答案 D
    解析 由图乙可知,0~1 s内,磁感应强度B增大,线圈所包围区域中的Φ增大,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,为负值;1~2 s内,磁通量不变,无感应电流;2~3 s内,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,B减小,Φ减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,为正值;3~4 s内,B的方向垂直纸面向外,B增大,Φ增大,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,感应电流为正值,A、B、C错误;由左手定则可知,在0~1 s内,bc边受到的安培力方向水平向左,是正值,根据F=IlB,可知安培力均匀增加,1~2 s内无感应电流,bc边不受安培力,2~3 s,安培力方向水平向右,是负值且逐渐减小,3~4 s,安培力方向水平向左,是正值且逐渐变大,D正确。
    4.如图7所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P之间接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置并与导轨良好接触,其他电阻不计。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。t=0时对棒施加一平行于导轨向上的外力F,使棒由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动。下列关于通过金属棒ab的感应电荷量q、电流I、ab所受外力F及穿过abPM的磁通量Φ随时间t变化的图像中,正确的是( )
    图7
    答案 C
    解析 由题意知,棒ab由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,设加速度为a,则棒运动的速度为v=at,产生的感应电流为I=eq \f(BLv,R+r)=eq \f(BLa,R+r)t,即电流I与t成正比,是一条过原点的直线,故选项B错误;通过金属棒ab的电荷量为q=
    eq \(I,\s\up6(-))t=eq \f(BLa,2(R+r))t2,故q∝t2,系数大于0,曲线过坐标原点且向上弯曲,故选项A错误;根据牛顿第二定律得F-F安-mgsin θ=ma,安培力F安=ILB=eq \f(B2L2a,R+r)t,解得F=mgsin θ+ma+eq \f(B2L2a,R+r)t,即F随t的增大而增大,是一条在纵轴正半轴有截距的直线,故选项C正确;磁通量Φ=BS=BLeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,2)at2))=BLx+eq \f(1,2)BLat2,应该是曲线,故选项D错误。
    A级 基础对点练
    对点练1 电磁感应中的电路问题
    1.如图1所示是两个相互连接的金属圆环,小金属环的电阻是大金属环电阻的二分之一,匀强磁场垂直穿过大金属环所在区域,当磁感应强度随时间均匀变化时,在大环内产生的感应电动势为E,则a、b两点间的电势差为( )
    图1
    A.eq \f(1,2)E B.eq \f(1,3)E C.eq \f(2,3)E D.E
    答案 B
    解析 a、b间的电势差等于路端电压,而小环电阻占电路总电阻的eq \f(1,3),故a、b两点间电势差为U=eq \f(1,3)E,选项B正确。
    2.如图2所示,在一磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距L=0.1 m的平行金属导轨MN和PQ,导轨电阻忽略不计,在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3 Ω的电阻。导轨上垂直放置着金属棒ab,其接入电路的电阻r=0.2 Ω。当金属棒在水平拉力作用下以速度v=4.0 m/s向左做匀速运动时( )
    图2
    A.ab棒所受安培力大小为0.02 N
    B.N、Q间电压为0.2 V
    C.a端电势比b端电势低
    D.回路中感应电流大小为1 A
    答案 A
    解析 ab棒产生的感应电动势E=BLv=0.2 V,感应电流I=eq \f(E,R+r)=0.4 A,ab棒受到的安培力大小F=ILB=0.02 N,A正确,D错误;N、Q间的电压
    U=eq \f(R,R+r)E=0.12 V,B错误;由右手定则得a端电势较高,C错误。
    3.(多选)如图3甲所示,螺线管匝数n=1 000,横截面积S=0.02 m2,电阻r=1 Ω,螺线管外接一个阻值R=4 Ω的电阻,电阻的一端b接地。一方向平行于螺线管轴线向左的磁场穿过螺线管,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,则( )
    图3
    A.在0~4 s时间内,R中有电流从a流向b
    B.在t=3 s时穿过螺线管的磁通量为0.07 Wb
    C.在4~6 s时间内,通过R的电流大小为8 A
    D.在4~6 s时间内,R两端电压Uab=40 V
    答案 BC
    解析 在0~4 s时间内,原磁场增大,则穿过螺线管的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应磁场方向向右,由安培定则可知,R中的电流方向从b流向a,故A错误;由题图乙可知,t=3 s时磁感应强度为B=3.5 T,则此时穿过螺线管的磁通量为Φ=BS=3.5×0.02 Wb=0.07 Wb,故B正确;在4~6 s时间内,感应电动势为E=neq \f(ΔB·S,Δt)=eq \f(1 000×4×0.02,2) V=40 V,则通过R的电流大小为I=eq \f(E,R+r)=eq \f(40,4+1) A=8 A,故C正确;在4~6 s时间内,根据楞次定律可知,R中的电流从a流向b,则R两端电压为Uab=IR=8×4 V=32 V,故D错误。
    对点练2 电磁感应中电荷量的计算
    4.(多选)(2023·广东湛江高三月考)如图4甲所示为无线充电技术中使用的通电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S,电阻为R。匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈,设向右为正方向,磁感应强度随时间变化的图像如图乙所示。则在0到t1时间内,下列说法正确的是( )
    图4
    A.线圈a端的电势比线圈b端的电势高
    B.通过线圈的磁通量的变化量为nS(B2-B1)
    C.线圈ab两端的电势差Uab恒为eq \f(nS(B2-B1),t1-t0)
    D.若用导线将线圈a、b两端连接起来,则通过导线横截面的电荷量为eq \f(nS(B2+B1),R)
    答案 AD
    解析 线圈中原磁场先向左减弱后向右增强,由楞次定律可知,感应磁场方向一直向左,根据线圈环绕方向知a端电势比b端电势高,故A正确;在0到t1时间内,通过线圈的磁通量的变化量为ΔΦ=SB2-S(-B1)=S(B2+B1),故B错误;由法拉第电磁感应定律E=neq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(nS(B2+B1),t1),故C错误;若用导线将线圈a、b两端连接起来,则通过导线横截面的电荷量q=eq \(I,\s\up6(-))Δt=eq \f(\(E,\s\up6(-)),R)Δt=eq \f(nΔФ,RΔt)Δt=neq \f(ΔΦ,R)=eq \f(nS(B2+B1),R),故D正确。
    5.如图5所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )
    图5
    A.Q1>Q2,q1>q B.Q1>Q2,q1=q2
    C.Q1=Q2,q1=q2 D.Q1=Q2,q1>q2
    答案 B
    解析 设线框ab边的边长为l1、bc边的边长为l2,则Q1=Ieq \\al(2,1)Rt1=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(Bl1v,R)))eq \s\up12(2)·R·eq \f(l2,v)=eq \f(B2leq \\al(2,1)l2v,R)=eq \f(B2l1l2v,R)l1,同理可得Q2=eq \f(B2l1l2v,R)l2,由于l1>l2,所以Q1>Q2。q1=eq \(I,\s\up6(-))1t1=eq \f(ΔΦ,R)=eq \f(Bl1l2,R),同理可得q2=eq \(I,\s\up6(-))2t2=eq \f(ΔΦ,R)=eq \f(Bl1l2,R),所以q1=q2,故B正确。
    对点练3 电磁感应中的图像问题
    6.(多选)如图6甲所示,虚线右侧有一垂直纸面的匀强磁场,取磁场垂直于纸面向里的方向为正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,固定的闭合导线框abcd一部分在磁场内。取线框中感应电流沿顺时针方向为正方向,安培力向左为正方向。从t=0时刻开始,下列关于线框中感应电流i、线框cd边所受安培力F分别随时间t变化的图像,可能正确的是( )
    图6
    答案 AD
    解析 在0~eq \f(T,4)时间内磁场方向垂直纸面向里且减小,由楞次定律可判断,产生的感应电流方向为顺时针方向,与规定的正方向相同,大小I=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(S,R)恒定,cd边受到的安培力方向向右,为负,大小F=IlB均匀减小;在eq \f(T,4)~eq \f(T,2)时间内,磁场方向垂直纸面向外且增强,产生的感应电流方向为顺时针方向,为正,大小恒定,cd边受到的安培力方向向左,为正,大小均匀增加;在eq \f(T,2)~eq \f(3T,4)时间内,磁场方向垂直纸面向外且减小,产生的感应电流方向为逆时针方向,为负,大小恒定,cd边受到的安培力方向向右,为负,大小均匀减小;在eq \f(3T,4)~T时间内,磁场方向垂直纸面向里且增强,产生的感应电流方向为逆时针方向,为负,大小恒定,cd边受到的安培力方向向左,为正,大小均匀增加,综上分析,选项A、D正确。
    7.(2023·江苏连云港高三期末)如图7所示,阻值不计、足够长的平行光滑导轨竖直放置,上端连接一电阻,一金属棒(电阻不计)水平放置与导轨接触良好,导轨平面处于匀强磁场中且与磁场方向垂直,金属棒从某处由静止释放向下运动,设运动过程中棒的加速度为a、动量为p、通过金属棒的电荷量为q、金属棒的重力势能为Ep、位移为x、运动时间为t,下列图像不正确的是( )
    图7
    答案 B
    解析 感应电流为I=eq \f(E,R)=eq \f(Blv,R),安培力为F=IlB=eq \f(B2l2v,R),根据牛顿第二定律有
    a=eq \f(mg-F,m)=g-eq \f(B2l2v,Rm),则速度增加过程中,加速度逐渐减小,金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,所以A正确;金属棒的动量为p=mv,则动量与速度成正比,由于金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,其速度与时间图像的斜率将逐渐减小,所以B错误;通过金属棒的电荷量为q,则有q=eq \(I,\s\up6(-))Δt=eq \f(ΔΦ,ΔtR)·Δt=eq \f(Blx,R) ,所以电荷量q与位移x成正比,所以C正确;重力势能为Ep,则有 Ep=Ep0-mgx ,所以D正确。
    B级 综合提升练
    8.如图8所示,“凹”字形金属线框右侧有一宽度为3L的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里。线框在纸面内向右匀速通过磁场区域,t=0时,线框开始进入磁场。设逆时针方向为感应电流的正方向,则线框中感应电流i随时间t变化的图像可能正确的是( )
    图8
    答案 A
    解析 设线框运动的速度为v,线框总电阻为R,当时间t<eq \f(L,v)时,即过程一,右侧两短边框切割磁感线,E1=2BLv,感应电流的方向为逆时针,大小为I1=eq \f(E1,R)=eq \f(2BLv,R);当eq \f(L,v)≤t<eq \f(3L,v)时,即过程二,只有右侧的三个短边框切割磁感线,E2=3BLv,感应电流方向为逆时针,大小为I2=eq \f(E2,R)=eq \f(3BLv,R);当eq \f(3L,v)≤t<eq \f(4L,v)时,即过程三,左侧长边框切割磁感线,产生的感应电动势方向为从下向上,大小为E3=3BLv,右侧中间短边框切割磁感线,产生的感应电动势方向为从下向上,大小为E4=BLv,则整个线框产生的感应电流方向为顺时针方向,大小为I3=eq \f(E3-E4,R)=eq \f(2BLv,R);当eq \f(4L,v)≤t<eq \f(6L,v)时,即过程四,只有左侧长边框切割磁感线,感应电流方向为顺时针,大小为I4=eq \f(3BLv,R),综上所述,A正确。
    9.(多选)如图9甲所示,固定的水平导轨右端接有阻值为0.2 Ω的电阻R,金属棒放在导轨上,导轨及金属棒的电阻均不计。t=0时刻导轨处于磁感线均匀分布的磁场中,取竖直向下为磁场的正方向,在0~8 s内磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,金属棒始终静止,矩形ACDE的长AC为0.2 m、宽CD为0.15 m。下列说法正确的是( )
    图9
    A.在0~2 s内,金属棒受到的摩擦力大小不变,方向水平向左
    B.t=6 s时刻,金属棒受到的安培力大小为9×10-4 N,方向水平向右
    C.在0~2 s内,通过电阻R的电荷量为0.9 C
    D.在2~8 s内,电阻R中产生的焦耳热为2.7×10-4 J
    答案 BD
    解析 在0~2 s内,磁场减弱,由楞次定律可知,金属棒中电流方向由D到C,由电磁感应定律,可知E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔBS,Δt),回路中的电流为I=eq \f(E,R)=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(S,R),由安培力公式可得F=ILB,在0~2 s内,电流不变,磁感应强度B在减小,所以金属棒受到的安培力在减小,由平衡条件可知,金属棒受到的摩擦力大小在变,方向水平向左,A错误;在2~8 s,感应电动势大小为E1=eq \f(ΔBS,Δt)=eq \f(0.6×0.2×0.15,6) V=0.003 V,回路中电流大小I1=eq \f(E,R)=eq \f(0.003,0.2) A=0.015 A,t1=6 s时,磁感应强度为B1=eq \f(0-0.6,6)×4 T=-0.4 T,负号表示磁感应强度方向向上。由安培力公式可得安培力大小为F1=I1LCDB1=0.015×0.15×0.4 N=0.000 9 N=9×10-4 N,由楞次定律可知,电流方向从D到C,磁场方向向上,由左手定则可知,安培力方向水平向右,B正确;在0~2 s内,通过电阻R的电荷量为q=IΔt=eq \f(ΔBS,ΔtR)Δt=eq \f(ΔBS,R)=eq \f(0.6-0,0.2)×0.2×0.15 C=0.09 C,C错误;在2~8 s内,电阻R中产生的焦耳热为Q=Ieq \\al(2,1)RΔt2=0.0152×0.2×6 J=0.000 27 J=2.7×10-4 J,D正确。
    10.如图10所示,一半径为l=0.5 m的金属圆环水平放置,长度为2l的粗细均匀的金属棒OP搭在圆环上且一端O点与圆心重合,金属棒OP的电阻为R=4 Ω,转动时棒与圆环保持良好接触。额定电压为U=2 V、内阻为r=2 Ω的电动机M通过导线分别连接棒上O点和圆环上Q点,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2 T,圆环及导线电阻不计。当金属棒绕圆心以角速度ω=12 rad/s顺时针(俯视)匀速转动时,电动机恰好正常工作,求:
    图10
    (1)通过电动机的电流方向及电动机的输出功率;
    (2)金属棒两端点的电压UOP。
    答案 (1)电流方向b→a 0.5 W (2)11 V
    解析 (1)根据右手定则,电流方向为b→a,金属棒在回路中产生的感应电动势为
    E=Bleq \f(0+lω,2)
    通过电动机的电流I=eq \f(E-U,\f(R,2))
    电动机的输出功率P=UI-I2r
    联立代入数据解得P=0.5 W。
    (2)金属棒在PQ段两端的电压为
    UQP=Bleq \f(lω+2lω,2)
    金属棒两端点的电压
    UOP=UQP+UOQ,UOQ=U
    解得UOP=11 V。
    11.如图11所示,光滑的足够长的平行水平金属导轨MN、PQ相距l,在M、P和N、Q间各连接一个额定电压为U、阻值恒为R的灯泡L1、L2,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽度为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B0,且磁场区域可以移动,一电阻也为R、长度刚好为l的导体棒ab垂直固定在磁场左边的导轨上,离灯泡L1足够远。现让匀强磁场在导轨间以某一恒定速度向左移动,当棒ab刚处于磁场时两灯泡恰好正常工作。棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计。
    图11
    (1)求磁场移动的速度;
    (2)若保持磁场不移动(仍在cdfe矩形区域),而使磁感应强度B随时间t均匀增大,两灯泡中有一灯泡正常工作且都有电流通过,试求磁感应强度的变化率。
    答案 (1)eq \f(3U,B0l) (2)eq \f(3U,2ld)
    解析 (1)当ab刚处于磁场时,ab棒切割磁感线,产生感应电动势,相当于电源,灯泡刚好正常工作,则电路中路端电压U外=U
    由R内=2R外得U内=2U
    则感应电动势为E=U外+U内=3U
    由E=B0lv=3U
    可得v=eq \f(3U,B0l)。
    (2)若保持磁场不移动(仍在cdfe矩形区域),而使磁感应强度B随时间t均匀增大,可得棒与L1并联后再与L2串联,则正常工作的灯泡为L2,所以L2两端的电压为U,电路中的总电动势为
    E=U+eq \f(U,2)=eq \f(3U,2)
    根据法拉第电磁感应定律得
    E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔB,Δt)ld
    联立解得eq \f(ΔB,Δt)=eq \f(3U,2ld)。
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