版选修3_1.doc
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1、1专题突破与题型专练 安培力的综合应用题型一:安培力作用下的平衡问题1.如图所示,长为 L 的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为 k 的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为 B的匀强磁场中,弹簧伸长 x,棒处于静止状态.则( B )A.导体棒中的电流方向从 b 流向 aB.导体棒中的电流大小为C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x 变大D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x 变大解析:由于弹簧伸长 x,根据胡克定律可得 kx=BIL,则有 I= ,选项 B 正确;由于弹簧伸长,则安培力方向水平向右,由左手定则可得,导
2、体棒中的电流方向从 a 流向 b,选项 A 错误;若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,则方向水平向右的安培力也顺时针转动一小角度,根据力的分解与平衡可得,弹力变小,导致 x 变小,选项 C 错误;若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,则方向水平向右的安培力也逆时针转动一小角度,根据力的分解与平衡可得,弹力变小,导致 x 变小,选项 D 错误.2.(2018四川资阳高二检测)(多选)如图所示,一根重力 G=0.1 N、长 L=1 m 的质量分布均匀的导体 ab,在其中点弯成 =60角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端 a,b 悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过 I=1 A
3、的电流时,两根弹簧比原长各缩短了x=0.01 m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小 B=0.4 T,则( AC )A.导体中电流的方向为 baB.每根弹簧的弹力大小为 0.10 NC.弹簧的劲度系数 k=5 N/mD.若导体中不通电流,则弹簧伸长 0.02 m2解析:当导体中通过 I=1 A 的电流时,两根弹簧比原长缩短,安培力方向向上,由左手定则,导体中电流的方向为 ba,选项 A 正确;通电后,导体棒的有效长度 L 有 = =0.5 m,受到的安培力 FA=IL 有 B=10.50.4 N=0.2 N,据受力分析 G+2F=FA,解得 F=0.05 N,每根弹簧的弹力大小为
4、 0.05 N,选项 B错误;据 F=kx 解得 k=5 N/m,选项 C 正确;若导体中不通电流,则 G=2F2,F2=kx 2,解得x 2=0.01 m,弹簧伸长 0.01 m,选项 D 错误.3.(多选)如图所示,两根间距为 d 的平行光滑金属导轨间接有电源,电动势为 E,滑动变阻器为 R,导轨平面与水平面间的夹角 =30.金属杆 ab 垂直于导轨放置,导轨与金属杆接触良好,整个装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab 刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是( AB )A.增大磁感应强度 BB.调节滑动变阻器使电流增大C.增
5、大导轨平面与水平面间的夹角 D.将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变解析:对金属杆受力分析,金属杆所受的安培力 F 安 =BIL= ,沿导轨平面向上,金属杆所受重力在导轨平面上的分力大小为 mgsin ;当金属杆 ab 刚好处于静止状态时,此时金属杆受力平衡,即 F 安 -mgsin =0,若想让金属杆向上运动,则应使 F 安 增大,在 不变的情况下,可考虑增大磁感应强度 B 或者电流 I,选项 A,B 正确;若增大夹角 ,mgsin 增大,可知金属杆向下滑动,选项 C 错误;若电流反向,则金属杆受到的安培力反向,金属杆所受合力沿导轨向下,金属杆将沿导轨向下运动,选项 D 错误.4.(20
6、18廊坊高二质检)如图所示,电源电动势 E=4 V,r=0.5 ,竖直导轨电阻可忽略,金属棒的质量 m=0.1 kg,R=0.5 ,它与导轨的动摩擦因数为 =0.6,有效长度为 0.5 m,靠在导轨的外面,为使金属棒不下滑,施一与纸面夹角为 60且与导线垂直向外的磁场,(g=10 m/s2)求:3(1)此磁场是斜向上还是斜向下?(2)B 的范围是多少?解析:以静止的金属棒为研究对象,受力侧视图如图所示.要使金属棒静止,通电金属棒所受安培力一定要有向左的分量,由左手定则可知磁场方向应斜向上,根据平衡条件,若摩擦力方向向上,则B1ILsin 60+B 1ILcos 60=mg若摩擦力方向向下,则
7、B2ILsin 60-B 2ILcos 60=mg电流为 I= =4 A,代入数据解得 B1=0.4 T,B2=0.9 T.B 的范围为 0.4 TB0.9 T答案:(1)斜向上 (2)0.4 TB0.9 T题型二:安培力作用下的非平衡问题1.(2018西安高二期中)如图所示,两平行导轨 ab,cd 竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒 PQ 放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触.现在金属棒PQ 中通以变化的电流 I,同时释放金属棒 PQ 使其运动.已知电流 I 随时间的关系为 I=kt(k为常数,k0),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于
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