2019高考物理二轮复习第14讲《应用三大观点破解力电综合问题》专题训练(含答案解析)
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1、1第 14 讲 应用三大观点破解力电综合问题非选择题(共 80 分)1.(12 分)如图,ab 和 cd 是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN 和 MN是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为 m 和 2m。竖直向上的外力 F 作用在杆 MN 上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为 R,导轨间距为 l。整个装置处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨电阻可忽略,重力加速度为 g。在 t=0 时刻将细线烧断,保持 F 不变,金属杆和导轨始终接触良好。求:(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度之比;(2)两杆分别达到的最大速度。2.(12 分)如图所示,
2、足够长的粗糙斜面与水平面成 =37角放置,在斜面上虚线 aa和 bb与斜面底边平行,且间距为 d=0.1 m,在 aa、bb围成的区域内有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为 B=1 T;现有一质量为 m=10 g、总电阻为 R=1 、边长也为 d=0.1 m 的正方形金属线圈 MNPQ,其初始位置 PQ边与 aa重合,现让金属线圈以一定初速度沿斜面向上运动,当金属线圈从最高点返回到磁场区域时,线圈刚好做匀速直线运动。已知线圈与斜面间的动摩擦因数为 =0.5,不计其他阻力,求:(取 g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8)(1)线圈向下返回到磁场区域时的速度;(2)
3、线圈向上离开磁场区域时的动能;(3)线圈向下通过磁场区域过程中,线圈中产生的焦耳热。23.(12 分)如图所示,P、Q 为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距 L1=0.5 m,处在竖直向下、磁感应强度大小 B1=0.5 T 的匀强磁场中。导体杆 ef 垂直于 P、Q 放在导轨上,在外力作用下向左做匀速直线运动。质量为 m=0.1 kg 的正方形金属框 abcd 置于竖直平面内,其边长为 L2=0.1 m,每边电阻均为r=0.1 。金属框的两顶点 a、b 通过细导线与导轨相连。磁感应强度大小 B2=1 T 的匀强磁场垂直金属框 abcd 向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对
4、 a、b 点的作用力,g 取 10 m/s2,求:(1)通过 ab 边的电流 Iab;(2)导体杆 ef 的运动速度 v。34.(14 分)如图所示,两根足够长的光滑金属导轨 ab、cd 与水平面成 =30固定,导轨间距离为 l=1 m,电阻不计,一个阻值为 R0的定值电阻与电阻箱并联接在两金属导轨的上端,整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为 B=1 T。现将一质量为 m、电阻可以忽略的金属棒 MN 从图示位置由静止开始释放。金属棒下滑过程中与导轨接触良好。改变电阻箱的阻值 R,测定金属棒的最大速度 vm,得到 - 的关系如图乙所示。取 g=10 m/s2
5、。求:1vm1R(1)金属棒的质量 m 和定值电阻 R0的阻值;(2)当电阻箱 R 取 2 ,且金属棒的加速度为 时,金属棒的速度。g45.(14 分)如图所示,两根半径为 r 的 圆弧轨道间距为 L,其顶端 a、b 与圆心处等高,轨道光滑且电阻不14计,在其上端连有一阻值为 R 的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为4B。将一根长度稍大于 L、质量为 m、电阻为 R0的金属棒从轨道顶端 ab 处由静止释放。已知当金属棒到达如图所示的 cd 位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为 )时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端 ef 时,对轨道的压力为 1.5m
6、g。求:(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻 R 的电流大小和方向;(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻 R 的电量;(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻 R 上产生的热量。6.(16 分)(2018 湖北四地七校联考)如图所示,相距 L=0.5 m 的平行导轨 MNS、PQT 处在磁感应强度B=0.4 T 的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为 m=40 g、电阻均为 R=0.1 的导体棒 ab、cd 均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为 M=200 g 的物体 C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与
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