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文档简介
第25讲电磁感应现象的“单棒”题型
题型一有初速度的“单棒+电阻”题型
1.(2026春•南岗区校级期中)如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,让导体PQ在U形导轨
上以速度v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离l=0.8m,则产生的感应电动势的大小和P、Q两点电
势关系为()
A.4V,P点电势高B.0.4V,Q点电势高
C.4V,Q点电势高D.0.4V,P点电势高
2.(2026春•宜兴市期中)如图所示,光滑平行导轨固定于水平面内,间距为l,其所在空间存在方向竖
直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨左侧接有阻值为R的定值电阻,一阻值为r的导体棒
垂直导轨放置,导轨电阻忽略不计。现使导体棒获得一水平向右的速度v0,则在此时ab两点间电压大
小为()
퐵푙푣0퐵푙푣0
A.0B.BlvC.푅D.푟
0푅+푟푅+푟
3.(2025秋•西固区校级期末)如图,相距为d的固定平行光滑金属导轨与阻值为R的电阻相连,处
在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,长度为L的导体棒ab沿导轨向右做匀速直
线运动,速度大小为v。则导体棒ab所受的安培力为()
퐵2푑2푣퐵2푑2푣
A.,方向向左B.,方向向右
푅푅
퐵2퐿2푣퐵2퐿2푣
C.,方向向左D.,方向向右
푅푅
4.(多选)(2026春•崂山区校级月考)如图甲,两根足够长的平行金属导轨固定在水平桌面上,左端
接有阻值R=1Ω的电阻。一质量m=0.1kg的金属棒垂直导轨放置,整个装置处于竖直向下的匀强磁场
中。金属棒在水平向右的拉力F作用下向右运动,拉力F与时间t的关系式为F=0.3+0.2t(N),t=2s
时撤去拉力,金属棒在t=2.55s时停止运动,整个运动过程金属棒速度v随时间t变化的图像如图乙所
示。导轨和金属棒电阻不计,重力加速度g取10m/s2。下列判断正确的是()
A.金属棒与导轨间摩擦力大小为0.3N
B.整个过程中金属棒运动的距离为2.45m
C.撤去拉力后,电阻R上产生的焦耳热为0.2J
95
D.撤去拉力后,通过电阻R的电荷量为C
100
题型二有恒力的“单棒+电阻”题型
1.(2026春•鲤城区校级月考)如图所示,两根金属导轨MN、PQ相互平行,上端接入一个定值电阻,
构成U形导轨。金属棒ab恰好能静止在导轨上并与两导轨始终保持垂直且接触良好,现在导轨所在空
间加一垂直于导轨的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度从零开始随时间均匀增大,经一段时间后金属棒
开始运动,从加磁场到金属棒开始运动的时间内,金属棒ab受力情况中()
A.安培力方向始终向上,安培力大小随时间均匀增大
B.安培力方向始终向下,安培力大小保持不变
C.摩擦力方向始终向上,摩擦力大小先减小后增大
D.摩擦力方向始终向下,摩擦力大小保持不变
2.(2026春•雨花区校级月考)如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部
分光滑,平直部分粗糙,两部分平滑连接,平直部分右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨
左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金
属棒从高度为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因
数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中下列说法不正确的是()
퐵퐿2푔ℎ
A.流过金属棒的最大电流为
2푅
퐵푑퐿
B.通过金属棒的电荷量为
2푅
C.克服安培力所做的功为mgh
1
D.金属棒内产生的焦耳热为푚푔(ℎ−휇푑)
2
3.(2026•福田区校级模拟)如图甲所示,固定的光滑平行导轨(电阻不计)与水平面的夹角为θ=30°
,导轨足够长且间距L=0.5m,底端接有阻值为R=4Ω的电阻,整个装置处于垂直于导轨斜向上的匀
强磁场中,一质量m=1kg、电阻r=1Ω、长度也为L的导体棒MN在沿导轨向上的拉力F作用下由静
止开始运动,导轨足够长,拉力F与导体棒速率倒数的关系如图乙所示。已知g取10m/s2,则()
A.v=5m/s时拉力大小为7N
B.v=5m/s时拉力的功率为140W
C.匀强磁场的磁感应强度的大小为2T
D.当导体棒的加速度a=8m/s2时,导体棒受到的安培力的大小为2N
4.(多选)(2026•合肥模拟)如图,两条足够长平行金属导轨间距为d,导轨平面与水平面夹角为θ=
37°,二者的交线与导轨垂直,斜面所在区域有垂直斜面向上的磁场,一金属棒垂直于导轨放置在斜面
MN位置,以M点等高处O为坐标原点,平行斜面向下建立坐标轴x,磁感应强度沿x轴方向的变化
规律为B=kx(k为常数,未知),金属棒质量为m,与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。金属导轨上端
外接恒流电源,金属棒中流过大小为I的恒定电流,方向从M指向N。在x=0处由静止释放金属棒,
金属棒运动到x=l处时加速度恰好为零。已知重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略
回路中的电流对原磁场的影响。下列有关金属棒第一次沿斜面向下运动的过程,说法正确的是()
A.金属棒运动到x=2l处时速度恰好为零
푚푔
.的大小为
Bk5푙퐼푑
1
C.金属棒下滑距离l的过程中,安培力所做的功为−mgl
10
푔푙
D.金属棒运动到x=1处时速度大小为
10
题型三含电源的“单棒+电阻”题型
1.(2025秋•吉林期末)如图所示,两条平行的金属轨道所构成的平面与水平地面的夹角为θ,在轨道的
顶端接有恒定电源和滑动变阻器,一根质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,杆与导轨间的动摩擦因数
恒定。整个装置处于垂直轨道平面向上的匀强磁场中,滑动变阻器的滑片P处于中点位置,杆处于静止
状态。现将滑动变阻器的滑片向M端缓慢滑动一段时间后杆开始下滑,整个过程金属杆始终与导轨垂
直且接触良好,导轨及电源内阻不计。下列说法中正确的是()
A.此过程中金属杆所受安培力的方向垂直于斜面向下
B.金属杆所受安培力的大小与滑动变阻器的电阻成反比
C.滑片向M端滑动的过程中,金属杆对轨道的压力变大
D.下滑后,金属杆所受摩擦力大小不变
2.(2024•樟树市校级模拟)如图所示,足够长的光滑导轨固定在水平面内,导轨间距为L,左侧接有一
电动势为E的电源,空间存在垂直于水平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.长度为L,质量为
m,电阻为R的导体棒静止放在导轨上,除了导体棒有电阻外,其余电阻忽略不计,导体棒与导轨接触
良好,始终垂直于导轨。现在闭合开关,同时对导体棒施加一水平向右的恒力F,下列说法正确的是(
)
A.导体棒受到的安培力一直增大
B.导体棒受到的安培力的方向始终不变
퐹푅+퐵퐿퐸
C.导体棒能够达到的最大速度为
퐵2퐿2
퐹푅−퐵퐿퐸
D.导体棒能够达到的最大速度为
퐵2퐿2
3.(2023秋•下城区校级期末)如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的
平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L。一质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放
在轨道上,与轨道接触良好。轨道左端MP间接一电动势为E、内阻为r的电源,并联电阻的阻值为R。
不计轨道和导体棒的电阻,闭合开关S后导体棒从静止开始,经t秒以v匀速率运动,则下列判断正确
的是()
퐸푅
.速率푣=
A퐵퐿(푅+푟)
1퐸
B.从0~t秒电源消耗的电能퐸=푚푣2+()2푅푡
2푅+푟
C.t秒后通过电阻R的电流为零
D.t秒末导体棒ab两端的电压为E
4.(多选)(2026•河北)如图所示,两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,间距为L,电阻不计,
左端接有输出电流大小恒为I的恒流源,电流方向如图。导轨间分布着两个紧邻的正方形磁场区域,宽
度均为L,左侧磁场方向竖直向下,右侧磁场方向竖直向上,以导轨上两磁场交界处的O点为坐标原点
,沿导轨方向建立x坐标轴,两磁场的磁感应强度大小B仅随坐标x变化,且满足퐵=
|푥|퐿
2퐵0,0≤|푥|≤,
퐿2
|푥|퐿式中B0为已知常量。t=0时,一根质量为m、导轨间电阻为R的导体棒
2퐵0(1−),<|푥|≤퐿,
퐿2
퐿
以初速度v从x=0处向右运动;t=t时,导体棒第一次到达x=处,且速度为0。整个运动过程中
002
导体棒始终与导轨接触良好且垂直,不计空气阻力,忽略磁场的边界效应及电流对磁场的影响,下列说
法正确的是()
A.导体棒做简谐运动
2
퐵0퐼퐿
B.初速度v0=
2푚
2
C.若初速度变为0.5v0,则导体棒的速度第一次变为0所需时间为t0
2
D.若初速度变为1.5v0,则导体棒将以两磁场交界线为中心做往复运动
题型四“单棒+电容器”题型
1.(2026春•秦淮区校级期中)如图所示,水平面内固定有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计,匀强
磁场垂直导轨平面向下。同种材料制成长度相同、粗细不同的导体棒a和b垂直于导轨静止放置,且与
导轨接触良好。电源电动势为E,电容器电容为C,将开关S接1,经过足够长时间后,将开关S由1
改接到2,此刻开始计时,忽略电流产生的磁场。下列关于导体棒a和b运动的速度—时间图像可能正
确的是()
A.B.
C.D.
2.(2026春•雨花区校级月考)电磁轨道炮原理的俯视图如图所示,它是利用电流和磁场的作用使炮弹
获得超高速度,应用此原理可研制新武器和航天运载器。图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C
两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为
B的匀强磁场(图中未画出)。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处
于静止状态,并与导轨良好接触,导轨和电路其他部分的电阻不计。首先开关S接1使电容器完全充电
,然后将S接至2,MN开始向右运动,若导轨足够长,则在此后的运动过程中,电容器上的剩余电荷
量最小为()
A.0
퐵퐸퐿
B.
푚푅
퐶2퐵2퐿2퐸
C.
푚+퐶퐵2퐿2
퐶퐵퐿퐸
D.
푚+퐶퐵2퐿2
3.(2026•云南模拟)如图所示,水平面内有两根足够长的平行光滑金属导轨,间距为L,两端分别接有
电容为C的电容器和阻值为R的定值电阻,导轨间有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小
51
为B。现有一长为L的金属棒OO′垂直放在导轨上,与导轨相交于M、N两点、其中OM=L,导
22
轨和金属棒均不计电阻。现将金属棒以O点为轴沿逆时针方向以角速度ω匀速旋转,从开始转动到O′
即将与上导轨脱离的过程中,下列说法正确的是()
A.刚开始时通过定值电阻R的电流方向由a到b
B.金属棒刚开始转动时,产生的感应电动势最大
3퐵퐿2
C.通过定值电阻R的电荷量为
2푅
25
D.电容器C所带电荷量最大为CBL2ω
9
4.(多选)(2026•山东)如图所示,足够长U形光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,宽度为L,电阻
不计。区域Ⅰ为正方形,充满垂直轨道平面向上、磁感应强度大小B1随时间t均匀变化的匀强磁场,
即B1=kt(k为大于零的常量);区域Ⅱ内,导轨上接有开关S1、S2,导轨间接有电容为C1、C2的两
电容器;区域Ⅲ内充满方向垂直轨道平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。初始时,质量为m、
有一定阻值的导体棒MN静止于区域Ⅲ中某处,S1闭合,S2断开,C1充电。C1充电完毕后,断开S1,
闭合S2,MN开始运动,经过一段时间系统达到最终稳定状态。MN长度与导轨宽度相同并始终与导轨
接触良好。下列说法正确的是()
2
A.C1充电完毕时的电荷量为C1kL
B.C1充电完毕时,上极板带负电
3
푘퐶1퐵퐿
C.最终MN的速度为22
퐵퐿(퐶1+퐶2)+푚
24
푘퐶1퐶2퐵퐿
D.最终C2的电荷量为22
퐵퐿퐶2+푚
综合提升
一.选择题
1.(2026•西城区校级开学)如图所示,光滑平行导轨固定于水平面内,间距为l,其所在空间存在方向
竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨左侧接有阻值为R的定值电阻,一长为l,质量为m
,阻值为r的导体棒垂直导轨放置。导轨电阻忽略不计,导体棒运动中始终与导轨垂直且接触良好。现
使导体棒获得一水平向右的速度v0,在导体棒向右运动的整个过程中,下列说法正确的是()
A.流过电阻r的电流方向为b→r→a
2
푚푣0푟
B.电流流过金属棒产生的热量为
2(푅+푟)
퐵2푙2푣2푅
C.导体棒开始运动时,电阻R上的电热功率为0
푅+푟
D.导体棒向右做加速度逐渐减小的减速运动,最后做匀速运动
2.(2025秋•裕华区校级月考)如图所示,竖直面内有一足够长的、间距为L的平行光滑金属导轨,上
端PM间接有定值电阻,匀强磁场垂直导轨平面向里,磁感应强度大小为B0,长度也为L的导体棒ab
垂直导轨放置,开始距上端PM距离为L。以图示时刻为0时刻,由静止释放导体棒ab,不计空气阻力
,导体棒ab始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。为使回路中的感应电流始终为零,则磁感
应强度B随时间t的变化应满足的关系是()
2퐵0퐿2퐵0퐿
.퐵=.퐵=
A2퐿+푔푡2B퐿+푔푡2
2
2퐵0퐿4퐵0퐿
.퐵=.퐵=
C2퐿+푔푡2D2퐿+푔푡2
3.(2023秋•李沧区校级月考)福建舰是我国完全自主设计建造的首艘配置电磁弹射的航空母舰。其原
理可简化为,两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,导轨平面内具有垂直于导轨平面的匀强磁场。电
磁弹射车垂直横跨两金属导轨,且始终保持良好接触。已知磁场的磁感应强度大小为B,电源的内阻为
r,两导轨间距为L,电磁弹射车和飞机的总质量为m,轨道电阻不计,电磁弹射车的电阻为R。通电
后,飞机随电磁弹射车滑行距离s后刚好能获得最大的速度为v。若不计空气阻力和摩擦,下列说法正
确的是()
A.飞机在轨道上做变加速直线运动
B.将电源的正负极调换,战斗机仍然能实现加速起飞
C.电磁弹射车达到最大速度时电流不为零
푚푣2(푅+푟)
D.电源的电动势为퐸=
2푠퐵퐿
4.(2026•浙江开学)空间中存在竖直向下的匀强磁场,足够长的光滑金属轨道固定在水平面上,轨道
左端与充满电的电容器C相连,有一定电阻的金属杆ab垂直轨道放置。闭合开关S后,金属杆向右运
动,不计一切阻力,在此过程中,下列说法正确的是()
A.电容器上极板带负电
B.金属杆ab做匀加速运动
C.回路电流最终为0
D.电容器减小的电场能全都转化为金属杆ab的动能
二.多选题
5.(多选)(2024秋•泰安期末)如图所示为电磁驱动装置的简化示意图,间距1m的两根足够长的平行
长直金属导轨水平固定放置,两导轨右端接有R=2Ω的电阻。质量0.25kg的导体棒ab水平静止放置在
导轨上,与导轨垂直且接触良好,导体棒与导轨间的动摩擦因数为0.4,导轨平面矩形虚线框区域内存
在着竖直向上B=1T的匀强磁场。现让磁场以某一速度沿导轨平面匀速向左运动,导体棒被驱动加速
运动1s后以2m/s的速度沿导轨平面匀速运动。导体棒在运动过程中始终处于磁场区域内,导轨和导体
棒的电阻均不计,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是()
A.磁场运动的速度大小为5m/s
B.磁场运动的速度大小为4m/s
C.导体棒加速经过的位移为3m
D.导体棒加速经过的位移为1m
6.(多选)(2025秋•洛龙区校级月考)如图甲所示,在水平面上固定有U形光滑平行长直金属导轨,
导轨左端接有定值电阻R。导体棒a垂直放置在导轨上,导轨和导体棒电阻不计。空间存在垂直于导轨
平面向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。0~t0时间内导体棒被锁定,t0
时刻将导体棒解除锁定,同时对导体棒施加一沿导轨方向向右的拉力F,使导体棒做匀加速直线运动,
规定磁场方向垂直纸面向里为正方向,回路中顺时针方向为电流正方向,则回路中的电流I,拉力F的
大小,定值电阻R上的功率P,通过定值电阻R的电荷量q的大小随时间变化规律图像(图中曲线均
为二次曲线)可能正确的是()
A.B.
C.D.
7.(多选)(2026•西城区校级一模)水平固定放置的足够长的光滑平行导轨,电阻不计,间距为L,左
端连接的电源电动势为E,内阻为r,质量为m的金属杆垂直静放在导轨上,金属杆处于导轨间部分的
电阻为R。整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中如图所示。闭合开关,金属
杆由静止开始沿导轨做变加速运动直至达到最大速度,则下列说法正确的是()
퐸
A.金属杆的最大速度等于
퐵퐿
푚퐸
B.此过程中通过金属杆的电荷量为
퐵2퐿2
푚퐸2
C.此过程中电源提供的电能为
2퐵2퐿2
푚퐸2푅
.此过程中金属杆产生的热量为
D2퐵2퐿2(푅+푟)
8.(多选)(2026•永川区校级模拟)某兴趣小组利用电容放电装置研究电磁弹射。如图,离地面高为h
的水平面上固定一半径为r的金属圆环,一根长为2r、电阻为2R0的金属棒P沿直径放置,它的两端与
圆环接触良好,该棒以圆心为转轴匀速转动。圆环内左半圆存在磁感应强度大小为B1的匀强磁场(方
向竖直向上),圆环边缘、与转轴良好接触的电刷分别与间距为l的水平放置的光滑平行金属轨道相连
,轨道间接有电容为C的电容器,通过单刀双掷开关S可分别与接线柱1、2相连。水平导轨上放置一
质量为m金属棒Q,它置于磁感应强度为B2的匀强磁场(方向竖直向上)区域内靠左侧边缘。先将开
关置于1端,让金属棒P绕轴以角速度ω匀速转动,等电容器充电结束后,再将开关S置于2端,电
容器放电使得导轨上的金属棒Q运动起来水平抛出。圆环及轨道内阻均不计,重力加速度大小为g,下
列说法正确的是()
A.电容器充电后,M板带正电
1
B.电容器充电后电容器带电量为퐶퐵휔푟2
21
1
C.电容器充电后电容器带电量为퐶퐵휔푟2
41
퐵퐵푙휔푟2퐶2ℎ
D.金属棒Q抛出到落地的最大水平距离为12
4푚푔
三.解答题
9.(2025•安徽)如图,平行光滑金属导轨被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为L,右端连接阻值为R
的定值电阻。水平导轨上足够长的矩形区域MNPQ存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
某装置从MQ左侧沿导轨水平向右发射第1根导体棒,导体棒以初速度v0进入磁场,速度减为0时被
锁定;从原位置再发射第2根相同的导体棒,导体棒仍以初速度v0进入磁场,速
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