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文档简介

1、PAGE PAGE - 7 -用心 爱心 专心2012届高三物理第一轮复习电磁“路”课堂练习二1. 一正方形线圈在匀强磁场中向右做加速运动,如图9所示,已知正方形的边长为L,磁场范围足够大,磁感应强度为B,某时刻线圈速度为V,则线圈回路中感应电动势为 ,感应电流为 ,BC两端的电势差为 ,AB两端的电势差为 。2.某同学采用如图10所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势为1.5V,内阻约2,电压表(03V,3K),电流表(00.6A,1.0),滑动变阻器有(10,2A)和(100,0.1A)各一只。(1)实验中滑动变阻器应选用(填“”或“”)(2)在图11中用笔画线代替导线连接实

2、验电路。(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图12所示的UI图像,由图可较准确地求出电源电动势EV,内阻R。3. 如图13所示,长为L、电阻、质量的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R=0.5的电阻,量程为03.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为01.0V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面现以向右恒定外力F使金属棒右移,当金属棒以V=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏,问:(1)此满偏的电表是什么表?说明理由;(2)拉动

3、金属棒的外力F多大?(3)此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上;求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻R的电量。4.如图14所示,电源电动势E4.5V,内阻R1,滑动变阻器总阻值12,小灯泡电阻12不变,2.5。当滑片P位于中点,S闭合时,灯泡恰能正常发光,求:(1)流过小灯泡的电流;(2)S断开时,小灯泡能否正常发光?如果它正常发光,滑片P应如何移动?5. 如图15所示,光滑的平行导轨P、Q相距L=1M,处在同一水平面中,导轨左端接有如图所示的电路,其中水平放置的平行板电容器C两极板间距离D =10MM,定值电阻R1=R3=8,R2=2,导轨电阻不计,磁感应强度B=0.

4、4T的匀强磁场竖直向下穿过导轨平面,当金属棒AB沿导轨向右匀速运动(开关S断开,金属棒电阻也不计)时,电容器两极板之间质量M=11014kg,带电荷量Q = -11015C的粒子恰好静止不动;当S闭合时,粒子以加速度A=7m/s2向下做匀加速运动,取G=10m/s2,求:(1)金属棒AB运动的速度多大?电阻多大?(2)S闭合后,使金属棒AB做匀速运动的外力的功率多大?6. 在磁感应强度为B=0.4 T的匀强磁场中放一个半径R0=50 CM的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度=103 RAD/S逆时针匀速转动。圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R

5、0=0.8 ,外接电阻R=3.9 ,如图16所示,求:(1)每半根导体棒产生的感应电动;(2)当电键S接通和断开时两电表示数(电压表和电流表为理想电表).7.如图17所示,平行的光滑金属导轨EF和GH相距L,处于同一竖直平面内,GE间解有阻值为R的电阻,轻质金属杆AB长为2L,近贴导轨数值放置,离B端0.5L处固定有质量为M的小球,整个装置处于磁感应强度为B并与导轨平面垂直的匀强磁场中,当AB杆由静止开始紧贴导轨绕B端向右倒下至水平位置时,球的速度为V,若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计,求在此过程中:(1)通过电阻R的电量;(2)R中通过的最大电流强度. 8.如图18所示,磁感应强度B=0.

6、2T的匀强磁场中有一折成30角的足够长的金属导轨,导轨平面垂直于磁场方向。一条长度的直导线MN垂直OB方向放置在轨道上并接触良好。当MN以V=4m/s从导轨O点开始向右平动时,若所有导线单位长度的电阻。求:经过时间后:(1)闭合回路的感应电动势的瞬时值?(2)闭合回路中的电流大小和方向?(3)MN两端的电压参考答案1. 0 0 BLV 02.(1)(2)图略(3)1.48(1.471.49均正确);1.79(1.781.80均正确)3.解(1)假设电压表满偏,则两端的电压为1.0V ,通过电流表的电流应为(A)3.0A,所以假设正确,满偏的电表是电压表。 (2)根据题意:由可得:(V)又 所以

7、 当金属棒匀速滑动时, 拉动金属棒的外力(N)(3)对金属棒利用动量定理可得: 即 由上式得通过电阻R的电量:(C)4. 解:(1)当滑片P位于中点时,此时,则AB两端的电阻,则由闭合电路欧姆定律知,由部分电路欧姆定律知,那么(2)若滑片P不动,则S断开时,相当于外电阻增大,由闭合电路欧姆定律知I减小,由知,外电压必增大,R2的电压也将增大,故不能正常发光,要想正常发光,必须降低R2两端的电压,只有降低并联电阻,即P只有向下移动。5. 解:(1)当开关S断开时,金属棒AB沿导轨向右匀速运动,带电粒子恰好静止不动,根据题意得: 所以 (V)设金属棒AB运动的速度为,则金属棒产生的电动势为: (2

8、)S闭合后,粒子以加速度A=7m/s2向下做匀加速运动,由牛顿第二定律得: 有 得 (V)又,电源电流为:(A) 根据 得 又因为:N) 所以外力的功率是:(W)6. 解:(1)当导体棒在垂直于磁场中的平面内绕一端点匀速转动时,其产生的电动势为: 所以每半根导体棒产生的感应电动为:(V) (2)根据题意画出等效电路图如图所示,每个电源的电动势(V),内阻 当S接通时:电流表的示数:(A) 电压表的示数:(V)当S断开时:电流表的示数:;电压表的示数:(V)7. 解:(1)AB脱离EF前,电路中的磁通量的变化为平均感应电动势为,有(2)AB脱离EF时,回路中通过电流最大,即,AB脱离EF后,电路中不在有电流,并且AB倒下过程中只有小球的重力做功,机械能守恒,即AB上各处切割磁感线的速度是不同的,其等效切割速度应等于AB中点的速度联立解得8解:(1)经过时间后,MN运动的距离为,由图可知直导线MN在闭合回路中的有效长度为, 此时感应电动势的瞬时值:(V)

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