【全程复习方略】2015年高考物理二轮复习 题型专项 分类突破 计算题58分练(4)

题组三:实验数据的处理1. (2014·淮安一模)某小组用图示器材测量重力加速度的大小.实验器材由底座(含带有标尺的竖直杆)、光电计时器A 和B 、钢制小球和网兜组成.通过测量小球在A 、B 间不同位移时的平均速度，求重力加速度.(1) 实验时，应先 (填“释放小球”或“接通光电计时器”).?(2) 实验中保持A 不动，沿杆向下移动B ，测量A 、B 之间的距离h 及钢球经过该距离所用的时间t ，经多次实验绘出ht 与t 的关系图象如图所示. 由图可知，重力加速度g与图象的斜率k 的关系为g= ，重力加速度的大小为 m/s 2.?(3) 若另一小组用同样的实验装置，保持B 不动，沿杆向上移动A ，则 (填“能”或“不能”)通过上述方法测得重力加速度的大小.?(4) 为减小重力加速度的测量误差，可采用哪些方法? (提出一条即可). ?2. (2014·南京盐城)某同学自制了一只水果电池，并选用下列器材测量该电池的电动势与内阻.A. 电压表：量程0.6 V，内阻约2 kΩB. 电阻箱：0~9 999 ΩC. 开关与导线若干用上述器材连接的电路如图所示，测得了多组U与R的数据，并计算出相应的数值，见下表:1 2 3 4 5R(Ω) 500 1 000 1 500 2 000 2 500U(V) 0.20 0.30 0.36 0.40 0.431U(V-1)5.0 3.3 2.8 2.5 2.31R(×10-4Ω-1)20.0 10.0 6.7 5.0 4.0I=UR(×10-4 A)4.0 3.0 2.4 2.0 1.7(1) 要测定电源电动势与内阻，需从上表中选择适当的两组数据，并在下图中作出相应的图象.(2) 利用所作的图象，测得电源电动势E测= V，?电源内阻r测= Ω.?(3) 用此电路测电池电动势与内阻，测量值与真实值的关系是:E测E真、r测r真.(填“<”、“>”或“=”)?。

计算题58分练(2)23.(16分)某实验中学在一次课外活动中进行了一次推物块的比赛，比赛时将一质量为m ＝2 kg 的物块(可视为质点)静止放在一长为x ＝20 m 的水平台面上，参加比赛的同学将物块从台面的一端推到另一端，用时最短者胜出。

在比赛中小明同学用F ＝15 N 的水平恒力推物块前进，经t 0＝4 s 的时间将物块由一端推到另一端。

已知cos 37°＝0.8，sin 37°＝0.6，重力加速度g ＝10 m/s 2。

(1)求物块与台面间的动摩擦因数；(2)如果小明改用与水平方向成θ＝37°、大小为F ′＝20 N 的斜向上的拉力拉物块前进，欲使物块由一端能够运动到另一端，则拉力的作用时间至少为多少？(保留一位小数)解析 (1)物块做匀加速直线运动，由运动学公式得x ＝12at 20(2分) 所以a ＝2x t 20＝2×2042 m/s 2＝2.5 m/s 2(1分) 由牛顿第二定律得F －F f ＝ma ，解得F f ＝10 N(2分)又μ＝F f mg ，所以μ＝0.5 。

(1分)(2)改用斜向上的拉力后，设拉力作用的最短时间为t 1，物块先以大小为a 1的加速度匀加速运动，撤去拉力后，物块以大小为a 2的加速度匀减速运动到达另一端，且此时速度恰好为零，由牛顿第二定律得F ′cos 37°－μ(mg －F ′sin 37°)＝ma 1(2分)代入数据得a 1＝6 m/s 2(1分)撤去拉力后，由牛顿第二定律得a 2＝F f m ＝5 m/s 2(2分)由于匀加速运动阶段的末速度即匀减速运动阶段的初速度，因此有a 1t 1＝a 2t 2(2分)x ＝12a 1t 21＋12a 2t 22(2分) 解得 t 1＝1.7 s(1分)答案 (1)0.5 (2)1.7 s24.(20分)如图1所示，左边是一能够发射质量为m 、电荷量为q 的正离子的离子源，离子的发射速度可以忽略。

2015高考物理二轮复习物理实验X新题重组•效果自评1. [2014·安徽高考]图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图，通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

(1)以下是实验过程中的一些做法，其中合理的有________。

a．安装斜槽轨道，使其末端保持水平b．每次小球释放的初始位置可以任意选择c．每次小球应从同一高度由静止释放d．为描出小球的运动轨迹，描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹，在轨迹上取一些点，以平抛起点O为坐标原点，测量它们的水平坐标x和竖直坐标y，图2中y－x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是________。

(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹，O为平抛的起点，在轨迹上任取三点A、B、C，测得A、B两点竖直坐标y1为5.0 cm、y2为45.0 cm，A、B两点水平间距Δx 为40.0 cm。

则平抛小球的初速度v0为________ m/s，若C点的竖直坐标y3为60.0 cm，则小球在C点的速度vC为________ m/s(结果保留两位有效数字，g取10 m/s2)。

[解析] (1)斜槽末端要保持水平，使小球飞出后做平抛运动，a项正确；要使每次小球做平抛运动的初速度相同，则每次小球应从同一高度由静止释放，b项错误，c项正确；描绘轨迹时应用平滑曲线连接各点，d项错误。

(2)对平抛运动，水平位移x ＝v0t ，竖直位移y ＝12gt2，联立上述两式得y ＝g 2v20x2，故y －x2图线应为直线，故选c 。

(3)由y ＝12gt2解得，从O 点运动到A 、B 、C 各点的时间分别为t1＝0.1 s 、t2＝0.3 s 、t3＝0.2 3 s ，则平抛初速度v0＝Δx t2－t1＝2.0 m/s ，在C 点速度vC ＝v20＋＝4.0m/s 。

[答案] (1)ac (2)c (3)2.0 4.02．[2014·南京模考]如图所示，QO 是水平桌面，PO 是一端带有滑轮的长木板，1、2是固定在木板上的两个光电门，中心间的距离为L ，质量为M 的滑块A 上固定一窄遮光条，在质量为m 的重物B 牵引下从木板的顶端由静止滑下，光电门1、2记录的遮光时间分别为Δt1和Δt2，遮光条宽度为d 。

题组二:操作步骤的考查1. (2014·苏州期中)“探究力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示，其中A为固定橡皮筋的图钉，O为橡皮筋与细绳的结点，OB和OC为细绳.(1) 该图中两弹簧测力计的读数恰好相等，由图可读出每根细绳的拉力大小为N(只需读到0.1 N).(2) 图乙中的四个“·”表示A、B、C、O在纸上的位置，请根据正确读出的拉力大小，在该纸上作出它们合力的图示.(要求:在表示分力的线段上，从起点开始每0.5 N标度长注上标度线)(3) 某同学在做该实验时认为:A. 在重复进行实验以提高结论的可靠性时，O点位置是不允许变动的B. 弹簧测力计必须保持与木板平行，读数时视线要正对弹簧测力计的刻度线C. 弹簧测力计应在使用前校零D. 两根细绳必须等长其中正确的是(填入相应的字母).2. (2014·山东)实验室购买了一捆标称长度为100 m的铜导线，某同学想通过实验测定其实际长度. 该同学首先测得导线横截面积为1.0 mm2，查得铜的电阻率为1.7，从而确定导线的实际长度. ×10-8Ω·m，再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx可供使用的器材有:电流表:量程0.6 A，内阻约0.2 Ω; 电压表:量程3 V，内阻约9 kΩ;滑动变阻器R1:最大阻值5 Ω;滑动变阻器R2:最大阻值20 Ω;定值电阻:R=3 Ω;电源:电动势6 V，内阻可不计;开关、导线若干.回答下列问题:(1) 实验中滑动变阻器应选(填“R1”或“R2”)，闭合开关S前应将滑片移至端(填“a”或“b”).(2) 在实物图中，已正确连接了部分导线，请根据图甲电路完成剩余部分的连接.乙(3) 调节滑动变阻器，当电流表的读数为0.50 A时，电压表示数如图丙所示，读数为V.(4) 导线实际长度为m(保留两位有效数字).。

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高考计算题54分练(3)分类突破,60分钟规范答题抓大分!1.(2014·厦门模拟)出现霾时空气相对干燥,空气相对湿度通常在60%以下,其形成原因是大量极细微的沙尘粒、烟粒、盐粒等均匀地浮游在空中,使有效水平能见度小于1 km的空气混浊的现象。

而沙尘暴天气是风把一些沙尘颗粒扬起来,与“霾”不同的是颗粒要大得多且必须有比较大的风。

(1)假定某高速路段上由于严重雾霾的影响,其最大可见距离小于77 m。

而小车以108 km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50 m才能完全停下(不管小车速度多大,踩下刹车后我们都近似认为小车做相同的减速运动),而司机发现情况到踩下刹车的反应时间约为0.5 s。

那么小车在该路段上允许的最大速度多大?(2)对沙尘暴天气,现把沙尘上扬后的情况简化为如下情况:v为竖直向上的风速,沙尘颗粒被扬起后悬浮在空气中不动,这时风对沙尘的作用力相当于空气不动而沙尘以速度v竖直向下运动时所受的阻力,此阻力可用下式表达,F f=αρ0Av2,其中α为一系数,A为沙尘颗粒的截面积,ρ0为地球表面地面的空气密度。

若沙尘颗粒的密度为ρ,沙尘颗粒为球形,半径为r,试计算在地面附近,上述v的最小值v min。

【解析】(1)小车以108km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50 m才能完全停下:v2=2as,302=2a×50得:a=9m/s2当车速达到允许的最大速度时,先做匀速直线运动后做匀减速直线运动:v mΔt+错误！未找到引用源。

=s2得:v m=33m/s(2)在地面附近,沙尘扬起能悬浮在空中,则空气阻力应与重力平衡,即:αρ0Av2=mg又:A=πr2m=ρ错误！未找到引用源。

πr3联立得:v=错误！未找到引用源。

答案:(1)33m/s (2)错误！未找到引用源。

考点6 功和能 一、选择题 1. (2014·安徽高考)如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线。

已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2。

则( )A.v1=v2,t1>t2B.v1t2C.v1=v2,t1<t2D.v1<v2,t1t2,故选项A正确。

2.(2014·福建高考)如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动。

质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端。

现用外力作用在物块上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,两物块( )A.最大速度相同B.最大加速度相同C.上升的最大高度不同D.重力势能的变化量不同 【解析】选C。

弹簧具有相同压缩量,则弹性势能相同,两物块离开弹簧第一次速度减为零的过程中,物块重力势能变化相同,D错误;物块质量不同,上升最大高度不同,C正确;物块合力为零时,质量大的物块,弹簧压缩量大,弹性势能大,则动能小,最大速度小,A错误;刚撤去外力瞬间质量小的物块加速度大于质量大的物块加速度,B错误。

【误区警示】本题审题时未能明确两物块质量不同,最大速度所处位置不同,误选A;不能进行过程的加速度变化的分析,将物块离开弹簧后进行分析得到加速度,误选B。

3.(2014·广东高考)如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图,图中①和②为楔块,③和④为垫板,楔块与弹簧盒、垫板间均有摩擦。

在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中( ) A.缓冲器的机械能守恒 B.摩擦力做功消耗机械能 C.垫板的动能全部转化为内能 D.弹簧的弹性势能全部转化为动能 【解题指南】解答本题时应从以下两点进行分析: (1)机械能守恒的条件:只有机械能内部的相互转化,没有摩擦力做功。

电学实验(A卷)(45分钟，100分)1.(8分)(2014·台州二模)现要测定一个额定电压6V、额定功率3 W的小灯泡的伏安特性曲线。

要求所测电压范围为0～5.5 V。

现有器材：直流电源E(电动势6V，内阻不计)；电压表(量程6V，内阻约为4×104Ω)；电流表(量程300mA，内阻约为2Ω)；电流表(量程600mA，内阻约为1Ω)；滑动变阻器R(最大阻值约为30Ω)；开关S，导线假设干。

(1)如果既要满足测量要求，又要测量误差较小，应该选用的电流表是。

(2)如下图已经完成局部导线的连接，请你在实物接线图中完成余下导线的连接。

【解析】要求所测电压范围为0～5.5 V。

电流表量程太小，实验过程中会烧坏。

由所测电压范围可看出滑动变阻器应采用分压式接法，小灯泡电阻较小，电流表应外接。

答案：(1)(2)如图2.(12分)有以下可供选用的器材与导线假设干条，要求尽可能准确地测量出待测电流表的满偏电流。

A.待测电流表A0：满偏电流约为700～800μA、内阻约100Ω，表盘刻度均匀、总格数为NB.电流表A：量程0.6 A、内阻0.1ΩC.电压表V：量程3 V、内阻3 kΩD.滑动变阻器R：最大阻值200ΩE.电源E：电动势约3V、内阻约1.5ΩF.开关S一个(1)根据你的测量需要，“B.电流表A〞“C.电压表V〞中应选择(只填写序号即可)。

(2)在虚线框内画出你设计的实验电路图。

(3)测量过程中，测出多组数据，其中一组数据中待测电流表A0的指针偏转了n格，可算出满偏电流I Amax=，式中除N、n外，其他字母符号代表的物理量是。

【解析】(1)由题意需要求出的是电流表A0的满偏电流，故应通过串联的方式测出，但电流表的最大量程0.6A和待测电流表的满偏电流相差太多，故无法使用，电压表的电流最大为=1000μA，故可以用电压表代替电流表使用。

(2)测量中将电压表与待测电流表串联，因滑动变阻器的电阻只有200Ω，而电压表内阻达到3 000Ω，用限流接法无法完成实验，故采用分压接法，电路如下列图：(3)电压表与电流表串联，如此两表中的电流相等，如此由电压表可求得电流值为，而待测电流表刻度均匀，故有满偏电流：·，其中U为电压表读数，R V为电压表内阻。

热点三 电磁感应中的动力学问题应用动力学观点解决电磁感应现象问题的思路和方法：(1)思路：明确电源，画出等效电路，判断电流方向或电势高低．(2)受力分析和运动过程分析：导体棒在磁场中切割磁感线运动时，动力学特征是(3)牛顿第二定律：通过分析导体棒的受力情况和运动情况，建立力和运动量之间的联系，计算稳定态的物理量或者对运动过程进行动态分析．9.图4－10－13(2014·烟台模拟)如图4－10－13所示，MN 和PQ 是电阻不计的平行金属导轨，其间距为L ，左侧为半径为R 的14光滑圆弧轨道，其最低位置与右侧水平粗糙平直导轨相切，右端接一个阻值为r 的定值电阻．平直导轨部分的左边区域有宽度为d 、磁感应强度大小为B 、方向竖直的匀强磁场．质量为m 、电阻也为r 的金属棒从圆弧轨道最高处由静止释放，到达磁场右边界处恰好停止．已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ，金属棒与导轨间接触良好．则在此过程中，以下说法正确的是( )A ．金属棒在磁场中做匀减速运动B ．通过金属棒横截面的电荷量为BdL rC ．定值电阻r 产生的焦耳热为12mg (R －μd )D ．金属棒运动到圆弧轨道最低位置时对轨道的压力为3mg解析 金属棒在磁场中运动时，竖直方向上重力和支持力平衡，水平方向上受到向左的滑动摩擦力和安培力，随着速度的减小，金属棒产生的感应电动势减小，感应电流减小，所受的安培力减小，合力减小，则由牛顿第二定律可知金属棒的加速度减小，所以金属棒在磁场中做加速度减小的变减速运动，故A 错误；通过金属棒横截面的电荷量为q ＝I Δt ，又I ＝E 2r ，E ＝ΔΦΔt ，则得q ＝ΔΦ2r ＝BdL 2r ，故B 错误；根据能量守恒定律得：定值电阻r 产生的焦耳热为Q ＝12(mgR －μmgd )＝12mg (R －μd )，故C 正确；设金属棒运动到圆弧轨道最低位置时速度为v ，金属棒在圆弧轨道运动过程中，根据机械能守恒定律得：mgR ＝12m v 2，在轨道最低位置时，由牛顿第二定律得：N －mg ＝m v 2R ，联立解得：轨道对金属棒的支持力为：N ＝3mg ，根据牛顿第三定律得金属棒对轨道的压力为：N ′＝N ＝3mg ，故D 正确． 答案 CD10．(2014·高考冲刺卷一)如图4－10－14甲所示，在MN 、OP 间存在一匀强磁场，t ＝0时，一正方形线框在水平向右的外力F 作用下紧贴MN 从静止开始做匀加速运动通过磁场，外力F 随时间t 变化的图象如图乙所示，已知线框质量为1 kg ，电阻R ＝1 Ω，线框穿过磁场过程中，外力F 对线框做功76 J ，则( )图4－10－14A ．磁场宽度与线框边长相等为0.25 mB ．匀强磁场的磁感应强度为4 2 TC ．线框穿过磁场过程中，通过线框的电荷量为 2 CD ．线框穿过磁场过程中，线框中产生的焦耳热为1.0 J解析 由题图乙知开始时有a ＝F m ＝1 m/s 2,1.0 s 内外力F 均匀增大，1.0 s 时安培力消失，说明磁场宽度与线框边长相等，为L ＝14at 2＝0.25 m ，A 对；1.0 s 时速度为v ＝at ＝1.0 m/s ，F ＝3 N ，由牛顿第二定律知F －B 2L 2v R ＝ma ，代入数值得B ＝4 2 T ，B 对；线框穿过磁场过程中，通过线框的电荷量为q ＝I t ＝BL v 2R t ＝22C ，C 错；线框穿过磁场过程中，线框中产生的焦耳热为Q ＝W F －12m v 2＝23 J ，D 错． 答案 AB图4－10－1511．如图4－10－15所示，MN 、PQ 为足够长的平行金属导轨，间距L ＝0.50 m ，导轨平面与水平面间夹角θ＝37°，N 、Q 间连接一个电阻R ＝5.0 Ω，匀强磁场垂直于导轨平面向上，磁感应强度B ＝1.0 T ．将一根质量为m ＝0.050 kg 的金属棒放在导轨的ab 位置，金属棒及导轨的电阻不计．现由静止释放金属棒，金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直，且与导轨接触良好．已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ＝0.50，当金属棒滑行至cd 处时，其速度大小开始保持不变，位置cd 与ab 之间的距离s ＝2.0 m ．已知g ＝10 m/s 2，sin 37°＝0.60，cos 37°＝0.80.求：(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小；(2)金属棒到达cd 处的速度大小；(3)金属棒由位置ab 运动到cd 的过程中，电阻R 产生的热量．解析 (1)设金属棒开始下滑时的加速度大小为a ，则mg sin θ－μmg cos θ＝ma解得a ＝2.0 m/s 2(2)设金属棒到达cd 位置时速度大小为v 、电流为I ，金属棒受力平衡，有 mg sin θ＝BIL ＋μmg cos θI ＝BL v R解得v ＝2.0 m/s(3)设金属棒从ab 运动到cd 的过程中，电阻R 上产生的热量为Q ，由能量守恒，有mgs sin θ＝12m v 2＋μmgs cos θ＋Q解得Q ＝0.10 J答案 (1)2.0 m/s 2 (2)2.0 m/s (3)0.10 J1．电磁感应中的动力学问题的解题策略此类问题中力现象和电磁现象相互联系、相互制约，解决问题前首先要建立“动→电→动”的思维顺序，可概括为：(1)找准主动运动者，用法拉第电磁感应定律和楞次定律求解感应电动势的大小和方向．(2)根据等效电路图，求解回路中电流的大小及方向．(3)分析安培力对导体棒运动速度、加速度的影响，从而推理得出对电路中的电流有什么影响，最后定性分析导体棒的最终运动情况．(4)列牛顿第二定律或平衡方程求解．2．常见的解题流程如下。

热点二电磁感应中的图象问题图象类型(1)随时间变化的图象，如B－t图象、Φ－t图象、E－t图象、F－t图象和i－t图象．(2)随位移x变化的图象，如E－x图象和i－x图象问题类型(1)由给定的电磁感应过程判断或画出图象(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程，求解相应的物理量应用知识左手定则、安培定则、右手定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律、函数图象等5．(2014·高考冲刺卷九)如图4－10－9所示，空间内存在两个磁感应强度大小相等、图4－10－9方向相反且垂直纸面的匀强磁场，MN、PQ为其边界，MN、PQ互相平行，一导线折成正方形闭合线圈，线圈的边长大于MN、PQ两边界间的距离．线圈在纸面内以恒定的速度向右运动的过程中，线圈左右两边始终与MN、PQ平行，以线圈中逆时针方向为感应电流的正方向，线圈中的感应电流i随时间t变化的图示，可能正确的是()解析开始一段时间内线圈中的磁通量不变，没有感应电流，线圈右边出磁场后线圈左边切割磁感线、由右手定则判断线圈中产生逆时针方向的电流，接着线圈左、右两边同时切割磁感线，也产生逆时针方向的电流，但电流大小为原来的2倍，再过一段时间，只有线圈右边切割磁感线，仍产生逆时针方向的电流，大小又恢复到原来的值，最后当线圈完全进入右侧的磁场后，线圈中的磁通量不变，没有感应电流，故选项A正确．答案 A6．图4－10－10甲中bacd为导体做成的框架，其平面与水平面成θ角，质量为m 的导体棒PQ与ab、cd接触良好，回路的电阻为R，整个装置放在垂直于框架平面的变化的磁场中，磁感应强度随时间的变化如图乙，导体棒PQ始终静止，在0～t1时间内()图4－10－10A．导体棒PQ所受安培力的方向始终沿轨道斜面向上B．导体棒PQ所受安培力的方向始终沿轨道斜面向下C．导体棒PQ受到的摩擦力可能一直增大D．导体棒PQ受到的摩擦力可能先减小后增大解析在0～t1时间内，磁感应强度B先减小后反向增大，穿过PQca回路的磁通量先减小后反向增大，由楞次定律可知，当回路磁通量均匀减小时，产生恒定的感应电流，回路面积有扩大趋势，导体棒PQ受到的安培力沿轨道斜面向上，安培力的大小F A＝BIL＝IL(B0－kt)随磁感应强度B的减小而减小，导体棒PQ受到的静摩擦力在t＝0时若沿斜面向下，则静摩擦力随B的减小而减小；在t＝0时若沿斜面向上，则静摩擦力随B的减小而增大．当磁感应强度B反向增大时，回路磁通量增大，回路面积有缩小的趋势，导体棒PQ受到的安培力沿斜面向下，且随磁感应强度B的增大而增大，导体棒PQ受到的静摩擦力F f＝mg sin θ＋BIL也随之增大．因此安培力在磁感应强度B减小到0之前沿斜面向上，之后沿斜面向下，选项A、B错误；而静摩擦力可能先减小后增大或者一直增大，选项C、D正确．答案CD7．(2014·山东济南期末)图4－10－11如图4－10－11所示，一沿水平方向的匀强磁场分布在宽度为2L的某矩形区域内(长度足够大)，该区域的上下边界MN、PS是水平的．有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域，已知当线框的ab边到达PS时线框刚好做匀速直线运动．以线框的ab边到达MN时开始计时，以MN处为坐标原点，取如图坐标轴x，并规定逆时针方向为感应电流的正方向，向上为力的正方向．则关于线框中的感应电流I和线框所受到的安培力F 与ab边的位置坐标x的以下图线中，可能正确的是()解析由题意可知线框的ab边到达PS时线框刚好做匀速直线运动，此时线框所受的安培力与重力大小相等，即F＝mg，而线框完全在磁场中运动时做匀加速运动，所以可知线框进入磁场过程，安培力应小于重力，即F＜mg，只能做加速运动，根据I ＝BL v R ，F ＝BIL ＝B 2L 2v R ，mg －F ＝ma ，可知线框进入磁场的过程中，随着速度增大，感应电流增大，安培力增大，线框所受的合力减小，加速度减小，所以线框做加速度减小的变加速运动，感应电流i 的变化率逐渐减小，安培力F 的变化率也逐渐减小，再根据楞次定律可判断，线框进入磁场和穿出磁场过程，所受的安培力方向都向上，为正方向，故A 、D 正确，B 、C 错误．答案 AD8．(2014·山西四校第三次联考)如图4－10－12甲所示，光滑平行金属导轨MN 、PQ 所在平面与水平面成θ角，M 、P 两端接一阻值为R 的定值电阻，阻值为r 的金属棒ab 垂直导轨放置，其他部分电阻不计．整个装置处在磁感应强度为B 的匀强磁场中，磁场方向垂直导轨平面向上．t ＝0时对棒施一平行于导轨的外力F ，棒由静止开始沿导轨向上运动，通过R 的感应电流随时间t 变化的关系如图乙所示．下列关于穿过回路abPMa 的磁通量Φ和磁通量的瞬时变化率ΔΦΔt 以及ab 两端的电势差U ab 和通过棒的电荷量q 随时间变化的图象中，正确的是( )图4－10－12解析 本题应根据右手定则判断ab 产生感应电流方向，即可得到流过电阻R 的电流方向；再由左手定则判断出安培力的方向为沿斜面向下，棒由静止开始沿导轨向上运动，由法拉第电磁感应定律和欧姆定律知：E ＝BL v ，I ＝E R ＋r，I ＝kt 可以得出物体运动的速度随时间均匀变化，即v ＝k ′t 则物体做匀加速直线运动，物体运动的位移x ＝12at 2，则穿过回路abPMa 的磁通量Φ＝BS ＝B (M a ＋x )L 知，Φ不随时间均匀变化，故A 选项错误；磁通量的变化率ΔΦΔt ＝B ΔS Δt ＝BL Δx Δt ＝BL v ＝BLat ，知磁通量的变化率随时间的增大而均匀增大，故B 选项正确；金属棒导体ab 两端的电压U ab ＝IR ＝kRt ，即金属棒导体ab 两端的电压随时间的增大而均匀增大，故C 选项错误；通过金属棒ab 的电荷量q ＝I t ＝ΔΦR ＋r ＝BLx R ＋r ＝BL ×12at 2R ＋r，故D 选项正确．答案BD1．分析电磁感应图象问题时的“三个关注”(1)关注初始时刻，如初始时刻感应电流是否为零，是正方向还是负方向．(2)关注变化过程，看电磁感应发生的过程分为几个阶段，这几个阶段是否和图象变化相对应．(3)关注大小、方向的变化趋势，看图象斜率的大小、图象的曲、直是否和物理过程对应．2．判断图线是否正确的关键首先要明确坐标轴所表示的两个物理量之间的函数关系，其次要看物理量的方向．。

计算题训练（1）1、如图所示，水平传送带的速度为4.0m/s ，它的右端与等高的光滑水平平台相接触.一工作m （可看成质点）轻轻放手传送带的左端，工件与传送带间的动摩擦因数3.0=μ，经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出，恰好落在小车左端，已知平台与小车的高度差h=0.8m ，小车左端距平台右端的水平距离为s=1.2m ，取g=10m/s 2，求：（1）工件水平抛出的初速度0υ是多少？ （2）传送带的长度L 是多少？2、如图所示，质量m=6.0kg 物块（可视为质点）从斜面上的A 点由静止开始下滑，滑到斜面底端B 后沿水平桌面再滑行一段距离后从C 点飞出，最后落在水平面上的E 点。

已知物块与斜面、水平桌面间的动摩擦因数都为μ=0.50，斜坡的倾角θ=37°，CD 高h=0.45m ， BC 长L=2.0m ，DE 长S=1.2m 。

假设斜坡与水平桌面间是平滑连接的，整个运动过程中空气阻力忽略不计。

试求：（1）物块经过C 点的速度大小；(2) 物体在B 点的速度大小；（3）物体在斜面上滑行的时间。

3、如图甲所示，一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD 和光滑圆轨道DCE 组成，AD 与DCE 相切于D 点，C 为圆轨道的最低点，将一小物块置于轨道ADC 上离地面高为H 处由静止释放，用力传感器测出其经过C 点时对轨道的压力N ，改变H 的大小，可测出相应的N 的大小，N 随H 的变化关系如图乙折线PQI 所示(PQ 与QI 两直线相连接于Q 点)，QI 反向延长交纵轴于F 点(0,5.8N)，重力加速度g 取10m/s 2，求：(1)图线上的PQ 段是对应物块在哪段轨道上由静止释放（无需说明理由）？并求出小物块的质量m ； (2)圆轨道的半径R 、轨道DC 所对应的圆心角θ； (3)小物块与斜面AD 间的动摩擦因数μ。

4、如图甲所示，两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置，导轨间距L=1m ，两导轨的上端间接有电阻，阻值R=2Ω，虚线OO'下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场，磁感应强度B=2T 。