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高考物理电磁_高考物理电磁学压轴题
tamoadmin 2024-07-01 人已围观
简介1.高考,高中物理,请帮忙看看吧,特别那道有关电磁场的题目2.高考物理真题:电磁综合B组3.高考物理在电磁感应动力学问题中 电路中的电能只来自于安培力做功吗?如果安培力做的是正功呢?动生电动势来源于磁场对运动导体中带电粒子的洛伦兹力。由洛伦兹力公式 F=qvB,当导体中的带电粒子在恒定磁场B中以速度v运动时,F‘=evB,单位正电荷所受洛伦兹力为evB。此洛伦兹力与引起动生电动势的非静电力有关,但
1.高考,高中物理,请帮忙看看吧,特别那道有关电磁场的题目
2.高考物理真题:电磁综合B组
3.高考物理在电磁感应动力学问题中 电路中的电能只来自于安培力做功吗?如果安培力做的是正功呢?
动生电动势来源于磁场对运动导体中带电粒子的洛伦兹力。由洛伦兹力公式 F=qvB,当导体中的带电粒子在恒定磁场B中以速度v运动时,F'=evB,单位正电荷所受洛伦兹力为evB。此洛伦兹力与引起动生电动势的非静电力有关,但此洛伦兹力并不是非静电力。根据电动势的定义,非静电力将电子从正极搬到负极做功为E=BvL,上述洛伦兹力并不参与做功。
可以证明,上述积分等于回路在磁场中运动时,磁通量变化率的负值。即与法拉第电磁感应定律一致。
高考,高中物理,请帮忙看看吧,特别那道有关电磁场的题目
复合场中运动一般曲线的多 建议不用运动学公式 用能量守恒做 起码第一问拿下 之后的记得找2个速度做垂直 出圆心 计算出角度(速度改变角度或圆周角度)R=MV/QB T=角度*R/ V 上 出半径 和 时间T 后面看情况自己答题啦 出着2个数据后面是个人问题啦(运用)但物理好些 着2出来起码有8分 加第一问4分 有12分啦 记得最后大题26分有12分可以啦
高考物理真题:电磁综合B组
1、首先排除的是A。
因为试管是平放的,从当前视角看,试管口朝外,试管底部朝内。试管向右运动,如果小球带正电,那么小球形成电流方向向右,根据左手定则,小球能够在洛伦兹力作用下朝向管口运动,反之,如果小球带负电,那么就会沿着相反方向受力,不会飞出试管。
2、其次排除C,高中学习的洛仑兹力只包括磁场部分,其受力方向与运动方向垂直,故不做功,只改变运动方向。
3、小球边向右运动边离开试管口,洛伦兹力和试管的压力对其作用力与运动方向不一致,因此必然有横向加速度,也就是说,小球按照曲线运动。
4、排除法,选择D。
高考物理在电磁感应动力学问题中 电路中的电能只来自于安培力做功吗?如果安培力做的是正功呢?
25.(19 分)半径分别为 和 的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为 、质量为 且质量分布均匀的直导体棒 置于圆导轨上面, 的延长线通过圆导轨中心 ,装置的俯视图如图所示。整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为 ,方向竖直向下。在内圆导轨的 点和外圆导轨的 点之间接有一阻值为 的电阻(图中未画出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度 绕 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为 ,导体棒和导轨的电阻均可忽略。重力加速度大小为 。求∶
(1)通过电阻 的感应电流的方向和大小;
(2)外力的功率。
11.(18分)如图所示,“凸”字形硬质金属线框质量为 ,相邻各边互相垂直,且处于同一竖直平面内, 边长为 , 边长为 , 与 平行,间距为 。匀强磁场区域的上下边界均水平,磁场方向垂直于线框所在平面。开始时, 边到磁场上边界的距离为 ,线框由静止释放,从 边进入磁场直到 、 边进入磁场前,线框做匀速运动。在 、 离开磁场后, 边离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框完全穿过磁场过程中产生的热量为 。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内,且 、 边保持水平,重力加速度为 。求∶
(1)线框 边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是 边刚进入磁场时的几倍;
(2)磁场上下边界间的距离 。
如图, 和 是两条竖直放置的长直光滑金属导轨, 和 是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为 和 。竖直向上的外力 作用在杆 上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为 ,导轨间距为 。整个装置处在磁感应强度为 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 。在 时刻将细线烧断,保持 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。
32.(14分)电阻可忽略的光滑平行金属导轨长 ,两导轨间距 ,导轨倾角为 ,导轨上端 接一阻值 的电阻,磁感应强度 的匀强磁场垂直轨道平面向上。阻值 ,质量 的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端 处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热 。求:
11.(18分)如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距 ,左端接有阻值 的电阻。一质量 ,电阻 的金属棒 放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度 。棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以 的加速度做匀加速运动,当棒的位移 时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 。导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触。求
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻 的电荷量 ;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热 ;
(3)外力做的功 。
如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为 ,长为 ,导轨平面与水平面的夹角为 ,在导轨的中部刷有一段长为 的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为 ,方向与导轨平面垂直。质量为 的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为 ,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g。求:
如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角 的斜面上,导轨电阻不计,间距 ,导轨所在空间被分成区域 和 ,两区域的边界与斜面的交线为 , 中的匀强磁场方向垂直斜面向下, 中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为 。在区域 中,将质量 , 电阻 的金属条 放在导轨上, 刚好不下滑。然后,在区域 中将质量 , 电阻 的光滑导体棒 置于导轨上,由静止开始下滑, 在滑动过程中始终处于区域 的磁场中, 、 始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取 ,问
(1) 下滑的过程中, 中的电流方向;
(2) 刚要向上滑动时, 的速度 多大?
(3)从 开始下滑到 刚要向上滑动的过程中, 滑动的距离 ,此过程中 上产生的热量 是多少?
电路中的电能还可以来自于电源。
只是,感应电流产生的电能,只能来自于安培力做功。
所以安培力当然做的是负功,也就是说有外力做正功。这是发电机的原理。
安培力做正功,那就要消耗能源,只能是电源提供能源了,这是电动机的原理。