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第四模块第9章第3单元一、选择题图141.边长为h的正方形金属导线框,从如图14所示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向是水平的且垂直于线框平面,磁场区域宽度等于H,上下边界如图14中水平虚线所示,Hh.从线框开始下落到完全穿过磁场区域的整个过程中()A.线框中总是有感应电流存在B.线框受到的磁场力的合力的方向有时向上,有时向下C.线框运动的加速度方向始终是向上的D.线框速度的大小不一定总是在增大解析:因Hh,当导线框全部进入磁场时,磁通量不变,无感应电流,以加速度g做匀加速运动,线框从磁场下边界穿出时,可能做减速运动.故D正确.答案:D图152.如图15所示,在一匀强磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则()A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀减速向右运动,最后停止C.ef将匀速向右运动D.ef将往返运动解析:ef向右运动,切割磁感线,产生感应电动势和感应电流,会受到向左的安培力而做减速运动,直到停止,但不是匀减速,由F=BIL=B2L2vR=ma知,ef做的是加速度减小的减速运动.故A正确.答案:A图163.如图16所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A用铰链连接长度为2a、电阻为R2的导体棒AB,AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为()A.Bav3B.Bav6C.2Bav3D.Bav解析:摆到竖直位置时,AB切割磁感线的瞬时感应电动势E=B·2a·(12v)=Bav.由闭合电路欧姆定律,UAB=ER2+R4·R4=13Bav,故选A.答案:A图174.如图17所示,质量为m,高为h的矩形导线框在竖直面内下落,其上下两边始终保持水平,途中恰好匀速穿过一有理想边界,高亦为h的匀强磁场区域,线框在此过程中产生的内能为()A.mghB.2mghC.大于mgh而小于2mghD.大于2mgh解析:因线框匀速穿过磁场,在穿过磁场的过程中合外力做功为零,克服安培力做功为2mgh,产生的内能亦为2mgh.故选B.答案:B5.如图18所示,两光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B.电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计.现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右做匀速运动时()A.电容器两端的电压为零B.电阻两端的电压为BLvC.电容器所带电荷量为CBLvD.为保持MN匀速运动,需对其施加的拉力大小为B2L2vR图18解析:当棒匀速运动时,电动势E=BLv不变,电容器不充电也不放电,无电流产生,故电阻两端没有电压,电容器两板间的电压为U=E=BLv,所带电荷量Q=CU=CBLv,故选项C是正确的.答案:C6.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()解析:线框切割磁感线,导体长度相同,感应电动势和电流大小相同,设线框每边电阻为R,则A选项Uab=IR,B选项Uab=I·3R,C选项Uab=IR,D选项Uab=IR,故选B.答案:B7.如图19所示,平行导轨与水平地面成θ角,沿水平方向横放在平行导轨上的金属棒ab处于静止状态.现加一个竖直向下的匀强磁场,且使磁场的磁感应强度逐渐增大,直ab开始运动,在运动之前金属棒ab受到的静摩擦力可能是()A.逐渐减小,方向不变B.逐渐增大,方向不变C.先减小后增大,方向发生变化D.先增大后减小,方向发生变化解析:加磁场前金属棒ab受力如图20的①,f=mgsinθ;当加磁场后由楞次定律可以判断回路感应电流的方向为逆时针,磁场会立即对电流施加力的作用,金属棒ab的受力如图②,f=mgsinθ+f安cosθ,很显然金属棒ab后来受到的静摩擦力大于开始时的静摩擦力,故B项正确.图20答案:B8.在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图21甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t做如图21乙变化时,下列选项中能正确表示线圈中感应电动势E变化的是()图21解析:由图21乙知0~1s内磁通量向上均匀增加,由楞次定律知电流方向为正方向且保持不变;3s~5s内磁通量向下均匀减小,由楞次定律知电流方向为负方向且保持不变.由法拉第电磁感应定律知感应电动势大小与磁通量变化率成正比,故3s~5s内的电动势是0~1s内电动势的12.应选A.答案:A9.如图22所示,用铝板制成U型框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在框中,使整体在匀强磁场中沿垂直于磁场方向向左以速度v匀速运动,悬挂拉力为FT,图22则()A.悬线竖直,FT=mgB.悬线竖直,FTmgC.悬线竖直,FTmgD.无法确定FT的大小和方向解析:设两板间的距离为L,由于向左运动过程中竖直板切割磁感线,产生动生电动势,由右手定则判断下板电势高于上板,动生电动势大小E=BLv,即带电小球处于电势差为BLv的电场中,所受电场力F电=qE电=qEL=qBLvL=qvB设小球带正电,则电场力方向向上.同时小球所受洛伦兹力F洛=qvB,方向由左手定则判断竖直向下,即F电=F洛,故无论小球带什么电怎样运动,FT=mg.选项A正确.答案:A10.如图23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μ.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F-μmgRB2d2B.流过电阻R的电量为BdlR+rC.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解析:当杆的速度达到最大时,安培力F安=B2d2vR+r,杆受力平衡,故F-μmg-F安=0,所以v=F-μmgR+rB2d2,选项A错,流过电阻R的电量为q=It=ΔΦR+r=BdlR+r,选项B对;根据动能定理,恒力F、安培力、摩擦力做功的代数和等于杆动能的变化量,由于摩擦力做负功,所以恒力F、安培力做功的代数和大于杆动能的变化量,选项C错D对.答案:BD二、计算题11.矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200,线圈回路总电阻R=5Ω.整个线圈平面内均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图24所示,求:(1)线圈回路中产生的感应电动势和感应电流;(2)当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力大小;(3)在1min内线圈回路产生的焦耳热.解析:(1)磁感应强度的变化率ΔBΔt=20-5×10-20.3T/s=0.5T/s感应电动势为E=nΔΦΔt=nSΔBΔt=200×0.1×0.2×0.5V=2V感应电流为I=ER=25A=0.4A.(2)当t=0.3s时,磁感应强度B=0.2T,则安培力为F=nBIl=200×0.2×0.4×0.2N=3.2N.(3)Q=I2Rt=0.42×5×60J=48J.答案:(1)2V0.4A(2)3.2N(3)48J12.如图25所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ角固定,轨距为d.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.P、M间所接电阻阻值为R.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其有效电阻为r.现从静止释放ab,当它沿轨道下滑距离时,达到最大速度.若轨道足够长且电阻不计,重力加速度为g.求:(1)金属杆ab运动的最大速度;(2)金属杆ab运动的加速度为12gsinθ时,电阻R上的电功率;(3)金属杆ab从静止到具有最大速度的过程中,克服安培力所做的功.解析:(1)当杆达到最大速度时F=mgsinθ安培力F=BId感应电流I=ER+r感应电动势E=Bdvm解得最大速度vm=mgR+rsinθB2d2(2)当ab运动的加速度为12gsinθ时根据牛顿第二定律mgsinθ-BI′d=m×12gsinθ电阻R上的电功率P=I′2R解得P=(mgsinθ2Bd)2R(3)根据动能定理mgs·sinθ-WF=12mv2m-0解得WF=mgx·sinθ-12m3g2R+r2sin2θB4d4答案:(1)mgR+rsinθB2d2(2)(mgsinθ2Bd)2R(3)mgx·sinθ-12m3g2R+r2sin2θB4d4
本文标题:高中习题物理9-3
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