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文档简介

高三电磁感应复习学案1(17分)如图所示,两根足够长的平行金属导轨由倾斜和水平两部分平滑连接组成,导轨间距,倾角=45,水平部分处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,磁场左边界MN与导轨垂直。金属棒质量,电阻,金属棒质量,电阻,导轨电阻不计,两棒与导轨间动摩擦因数。开始时,棒放在斜导轨上,与水平导轨高度差,棒放在水平轨上,距MN距离为。两棒均与导轨垂直,现将棒由静止释放,取。求: (1)棒运动到MN处的速度大小; (2)棒运动的最大加速度; 2(17分)如图甲示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左端连接一个2的电阻R ,将一根质量m为0.4 kg的金属棒c d垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r大小为0.5,导轨的电阻不计,整个装置放在磁感强度B为1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动当棒的速度达到1 m/s时,拉力的功率为0.4w,此刻t0开始计时并保持拉力的功率恒定,经一段时间金属棒达到稳定速度,在该段时间内电流通过电阻R做的功为1.2 J试求:(1)金属棒的稳定速度(2)金属棒从开始计时直至达到稳定速度所需的时间3如图所示,固定于水平面的U型金属导轨abcd,电阻不计,导轨间距L=10m,左端接有电阻R=2。金属杆PQ的质量m=02kg,电阻r=1,与导轨间动摩擦因数=02,滑动时保持与导轨垂直。在水平面上建立xoy坐标系,x0,的空间存在竖直向下的磁场,磁感应强度仅随横坐标x变化。金属杆受水平恒力F=24N的作用,从坐标原点开始以初速度v0=10m/s向右作匀加速运动,经t1=04s到达x1=08m处,g取10m/s2。求:(1)磁感应强度B与坐标x应满足的关系 (2)金属杆运动到x1处,PQ两点间的电势差c a R P y Q F v b d x O 第14题图 x1 (3)金属杆从开始运动到B=/2T处的过程中克服安培力所做的功4如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s 后停下,在滑行s 的过程中电阻R上产生的焦耳热为12J。求:(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;FRBs/mF/NO2316(2)导体杆运动过程中的最大速度vm;(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热。5(16分)如图所示,MN、PQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MPMN导轨平面与水平面间的夹角=300MP接有电阻R有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0将一根质量为m的金属棒ab紧靠PM放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻也为R,其余电阻均不计现用与导轨平行的恒力F=mg沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动,金属棒运动过程中始终与MP平行当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd 到MP的距离为S求: (1)金属棒达到的稳定速度;(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量;(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,写出磁感应强度B随时间t变化的关系式6如图所示,MN、PQ为间距且足够长的平行导轨,导轨平面与水平面间的夹角,NQ间连接一个的电阻一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度将一根质量、电阻的金属棒ab,紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨的电阻不计现静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd离NQ的距离g取l0m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8问:(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?(2)金属棒达到的稳定速度多大?(3)金属棒ab从静止释放到滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的焦耳热和通过电阻R的总电荷量各是多少?(4)若将金属棒滑行至以处的时刻记作,从此时刻起,让磁场的磁感应强度逐渐减 小,可使金属棒中不产生感应电流,则时磁感应强度多大?来源:Z.xx.k.Com来源:学。科。网Z。X。X。K 7均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保

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