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【立体设计】2013高考历史 第9章 第3节 电磁感应定律的综合应用备选习题 鲁科版选修3-21.(2010安徽理综)如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈和,分别用相同材料、不同粗细的导线绕制(为细导线).两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.设线圈、落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为q1、q2.不计空气阻力,则( )a.v1v2,q1q2 b.v1=v2,q1=q2c.v1q2 d.v1=v2,q1q22(2009天津理综) 如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻r,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力f作用下加速上升的一段时间内,力f做的功与安培力做的功的代数和等于 ( )a.棒的机械能增加量 b.棒的动能增加量c.棒的重力势能增加量 d.电阻r上放出的热量3. (2009福建理综)如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为r的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为b的匀强磁场中一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力f作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程()a杆的速度最大值为b流过电阻r的电荷量为c恒力f做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量d恒力f做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量4. (2010上海高考)如图,宽度l0.5 m的光滑金属框架mnpq固定于水平面内,并处在磁感应强度大小b0.4 t,方向竖直向下的匀强磁场中,框架的电阻非均匀分布将质量m0.1 kg,电阻可忽略的金属棒ab放置在框架上,并与框架接触良好以p为坐标原点,pq方向为x轴正方向建立坐标金属棒从x01 m处以v02 m/s的初速度,沿x轴负方向做a2 m/s2的匀减速直线运动,运动中金属棒仅受安培力作用求:(1)金属棒ab运动0.5 m,框架产生的焦耳热q;(2)框架中anpb部分的电阻r随金属棒ab的位置x变化的函数关系;(3)为求金属棒ab沿x轴负方向运动0.4 s过程中通过ab的电量q,某同学解法为:先算出经过0.4 s金属棒的运动距离x,以及0.4 s时回路内的电阻r,然后代入q求解指出该同学解法的错误之处,并用正确的方法解出结果. 如图所示,光滑的“”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒mn与框架接触良好磁感应强度分别为b1、b2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域现从图示位置由静止释放金属棒mn,当金属棒刚进入b1区域,恰好做匀速运动以下说法中错误的是()a若b2b1,金属棒进入b2区域后将加速下滑b若b2b1,金属棒进入b2区域后仍将保持匀速下滑c若b2b1,金属棒进入b2区域后可能先减速后匀速下滑.下图中ef、gh为平行的金属导轨,其电阻可不计,r为电阻,c为电容器,ab为可在ef和gh上滑动的导体横杆.有均匀磁场垂直于导轨平面,若用i1和i2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆ab( )a.匀速滑动时,i1=0,i2=0b.匀速滑动时,i10,i20c.加速滑动时,i1=0,i2=0d.加速滑动时,i10,i20【答案】d.如图所示,矩形导线框abcd放在变化的磁场中,在外力控制下静止不动,磁感应强度b随时间变化的图象如图所示.t=0时刻磁感应强度的方向垂直纸面向里.在04 s时间内,线框ab边受力随时间变化的图象(力的方向规定为以向左为正方向)可能是图中的( ).如图所示,ab、cd是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为l,导轨平面与水平面的夹角为,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为b,在导轨的ac端连接一个阻值为r的电阻,一根质量为m、垂直于导轨放置的金属棒ab,从静止开始沿导轨下滑,求此过程中ab棒的最大速度.已知ab与导轨间的动摩擦因数为,导轨和金属棒的电阻都不计.9.位于竖直平面内的矩形平面导线框abdc,ab长l1=1.0 m,bd长l2=0.5 m,线框的质量m=0.2 kg,电阻r=2 .其下方有一匀强磁场区域,该区域的上、下边界pp和qq均与ab平行.两边界间距离为h,且hl2,磁场的磁感应强度b=1.0 t,方向与线框平面垂直.如图所示,令线框的dc边从离磁场区域上边界pp的距离h=0.7 m处自由下落.已知线框的dc
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