第一章 电磁感应章末综合检测

电磁感应章末测试一、单项选择题1、如图所示，左右两套装置完全相同，用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央，悬挂点用导线分别连通．现用外力使ab棒向右快速摆动，则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于()A．cd棒受到的安培力向右，右侧装置的工作原理相当于电动机B．cd棒受到的安培力向左，右侧装置的工作原理相当于发电机C．cd棒受到的安培力向右，右侧装置的工作原理相当于发电机D．cd棒受到的安培力向左，右侧装置的工作原理相当于电动机【答案】A【解析】ab棒向右切割磁感线，根据右手定则可知，感应电流方向由b到a，则cd中电流由c到d，再根据左手定则可知，cd棒受力向右；右侧装置的运动属于通电导线在磁场中受力运动，故相当于电动机，故A项正确，B、C、D三项错误．2、图示装置是某同学探究感应电流产生条件的实验装置。

在电路正常接通并稳定后，他发现：当开关断开时，电流表的指针向右偏转。

则能使电流表指针向左偏转的操作是()A．拔出线圈AB．在线圈A中插入铁芯C．滑动变阻器的滑动触头向左匀速滑动D．滑动变阻器的滑动触头向左加速滑动【答案】B【解析】开关断开时，代表通过线圈B的磁通量减小时，产生感应电流使得电流表的指针向右偏，这是一个参考方向，则如果让电流表的指针向左偏，则必须让通过线圈B的磁通量增大；拔出线圈A，穿过线圈B 的磁通量减小，电流表的指针右偏，故A错误；在线圈A中插入铁芯，会使线圈B中的磁通量增大，故B 正确；滑动变阻器的滑动触头向左匀速滑动时，它的电阻增大，则电路中的电流减小，穿过线圈B的磁通量减小，电流表的指针右偏，故C错误；滑动变阻器的滑动触头向左加速滑动，使电阻变大，电流变小，穿过线圈B的磁通量变小，电流表的指针右偏，故D错误。

3、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环，在圆环的缺口两端引出两根导线，分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板M、N连接，如图甲所示。

章末检测试卷(第一章)(时间：90分钟总分为：100分)一、选择题(此题共12小题，每一小题4分，共计48分.1～8题为单项选择题，9～12题为多项选择题，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选和不选的得0分)1．在物理学开展中，观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用．如下表示符合史实的是( )A．奥斯特在实验中观察到电流的磁效应，该效应说明了电和磁之间存在联系B．法拉第根据通电直导线的磁场和条形磁铁的磁场的相似性，提出了分子电流假说C．安培在实验中观察到，通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中，出现了感应电流D．楞次在分析了许多实验事实后提出，感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反答案 A解析奥斯特发现了电流的磁效应，揭示了电和磁之间存在联系，选项A正确；根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场的相似性，安培提出了磁性是分子内环形电流产生的，即分子电流假说，选项B错误；法拉第探究磁产生电的问题，发现导线中电流“通、断〞时导线附近的固定导线圈中出现感应电流而导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流，选项C错误；楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，选项D错误．2．如图1所示，螺线管与灵敏电流计相连，磁铁从螺线管的正上方由静止释放，向下穿过螺线管．如下说法正确的答案是( )图1A．电流计中的电流先由a到b，后由b到aB．a点的电势始终低于b点的电势C．磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量D．磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度答案 D解析在磁铁进入螺线管的过程中，螺线管磁通量增大，且方向向下，由楞次定律可知，感应电流由b经电流计流向a；在磁铁穿出螺线管下端的过程中，磁通量减小，且方向向下，由楞次定律可知，感应电流由a经电流计流向b，如此a点电势先低于b点电势，后高于b点电势，故A、B错误；磁铁减少的重力势能转化为内能和磁铁的动能，C错误；磁铁刚离开螺线管时，由楞次定律“来拒去留〞可知，磁铁受到的合外力小于重力，D正确．3．如图2所示是研究通电自感现象实验的电路图，A1、A2是两个规格一样的小灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器R的滑动触头，使两个灯泡的亮度一样，调节滑动变阻器R1的滑动触头，使它们都正常发光，然后断开开关S.重新闭合开关S，如此 ( )图2A．闭合瞬间，A1立刻变亮，A2逐渐变亮B．闭合瞬间，A1、A2均立刻变亮C．稳定后，L和R两端的电势差一定一样D．稳定后，A1和A2两端的电势差不一样答案 C解析断开开关再重新闭合开关的瞬间，根据自感原理可判断，A2立刻变亮，而A1逐渐变亮，A、B均错误；稳定后，自感现象消失，根据题设条件可判断，滑动变阻器R接入电路的阻值与线圈L的电阻一样大，线圈L和R两端的电势差一定一样，A1和A2两端的电势差也一样，所以C正确，D错误．4．匀强磁场方向垂直纸面，规定向里的方向为正方向，磁感应强度B随时间t的变化规律如图3甲所示，在磁场中有一细金属圆环，圆环平面位于纸面内，如图乙所示．令E1、E2、E3分别表示Oa、bc、cd段的感应电动势的大小，I1、I2、I3分别表示对应的电流，如此如下判断正确的答案是( )图3A．E1<E2，I1沿逆时针方向，I2沿顺时针方向B．E1<E2，I1沿顺时针方向，I2沿逆时针方向C．E2<E3，I2沿逆时针方向，I3沿顺时针方向D．E2＝E3，I2沿逆时针方向，I3沿顺时针方向答案 A5．(2018·市房山区模拟)电磁感应现象在生产、生活中有着广泛的应用．图4甲为工业上探测物件外表层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术原理图．其原理是将线圈中通入电流，使被测物件内产生涡流，借助探测线圈内电流变化测定涡流的改变，从而获得被测物件内部是否断裂与位置的信息．图乙为一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置，将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中，闭合开关S的瞬间，套环将立即跳起．关于对以上两个应用实例理解正确的答案是( )图4A．能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料B．涡流探伤技术运用了互感原理，跳环实验演示了自感现象C．以上两个应用实例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源D．以上两个应用实例中的线圈所连接电源也可以都是恒定电源答案 A6．(2017·某某、扬州、泰州、淮安四市模拟)法拉第发明了世界上第一台发电机．如图5所示，圆形金属盘安置在电磁铁的两个磁极之间，两电刷M、N分别与盘的边缘和中心点接触良好，且与灵敏电流计相连．金属盘绕中心轴沿图示方向转动，如此( )图5A．电刷M的电势高于电刷N的电势B．假设只将电刷M移近N，电流计的示数变大C．假设只提高金属盘转速，电流计的示数变大D．假设只将变阻器滑片向左滑动，电流计的示数变大答案 C解析 由电流的流向，根据安培定如此，可知蹄形磁铁的左端为N 极，右端为S 极，两磁极间的磁场方向向右，根据金属盘的转动方向，结合右手定如此可以判断，电刷N 的电势高于电刷M 的电势，A 错误；假设只将电刷M 移近N ，如此电路中的感应电动势减小，电流计的示数减小，B 错误；假设只提高金属盘的转速，如此金属盘中产生的感应电动势增大，电流计的示数增大，C 正确；假设只将变阻器滑片向左滑动，变阻器接入电路的电阻增大，如此电磁铁中的电流减小，两磁极间的磁感应强度减小，圆盘中产生的感应电动势减小，电流计的示数减小，D 错误．7．(2018·全国卷Ⅰ)如图6所示，导体轨道OPQS 固定，其中PQS 是半圆弧，Q 为半圆弧的中点，O 为圆心．轨道的电阻忽略不计．OM 是有一定电阻、可绕O 转动的金属杆，M 端位于PQS 上，OM 与轨道接触良好．空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场，磁感应强度的大小为B .现使OM 从OQ 位置以恒定的角速度逆时针转到OS 位置并固定(过程Ⅰ)；再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B 增加到B ′(过程Ⅱ)．在过程Ⅰ、Ⅱ中，流过OM 的电荷量相等，如此B ′B等于( )图6A.54B.32C.74D ．2 答案 B解析 设半圆弧PQS 的半径为r ，在过程Ⅰ中，根据法拉第电磁感应定律，有E 1＝ΔΦ1Δt 1＝B ⎝ ⎛⎭⎪⎫12πr 2－14πr 2Δt 1根据闭合电路欧姆定律，有I 1＝E 1R且q 1＝I 1Δt 1在过程Ⅱ中，有E 2＝ΔΦ2Δt 2＝(B ′－B )12πr 2Δt 2I 2＝E 2R q 2＝I 2Δt 2又q 1＝q 2，即B ⎝ ⎛⎭⎪⎫12πr 2－14πr 2R ＝(B ′－B )12πr2R所以B ′B ＝32. 8.如图7所示，足够长的平行金属导轨倾斜放置，倾角为37°，宽度为0.5 m ，电阻忽略不计，其上端接一小灯泡，电阻为1 Ω.一导体棒MN 垂直导轨放置，质量为0.2 kg ，接入电路的电阻为1 Ω，两端与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场(图中未画出)，磁感应强度为0.8 T ．将导体棒MN 由静止释放，运动一段时间后，小灯泡稳定发光，此后导体棒MN 的运动速度以与小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g 取10 m/s 2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)( )图7A ．2.5 m/s 1 WB ．5 m/s 1 WC ．7.5 m/s 9 WD ．15 m/s 9 W答案 B解析 小灯泡稳定发光时，导体棒MN 匀速下滑，其受力如下列图，f ＝μmg cos 37°，由平衡条件可得F 安＋f ＝mg sin 37°，故F 安＝mg (sin 37°－μcos 37°)＝0.4 N ，由F 安＝BIL 得I ＝F 安BL ＝1 A ，所以E ＝I (R 灯＋R MN )＝2 V ，导体棒的运动速度v ＝E BL＝5 m/s ，小灯泡消耗的电功率为P 灯＝I 2R 灯＝1 W ．正确选项为B.9．(2017·苏北四市联考)如图8甲所示，一个刚性圆形线圈与电阻R 构成闭合回路，线圈平面与所在处的匀强磁场方向垂直，磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律如图乙所示．如下关于线圈中产生的感应电动势e 、电阻R 消耗的功率P 随时间t 变化的图像，可能正确的有( )图8答案 BD解析 线圈的面积不变，由E ＝nS ΔB Δt得感应电动势为定值，且磁场增强和磁场减弱引起的感应电动势方向相反，A 错误，B 正确；对于电阻R ，流过的电流大小不变，功率P ＝I 2R 恒定，C 错误，D 正确．10．如图9甲所示，一个匝数n ＝100的圆形导体线圈，面积S 1＝0.4 m 2，电阻r ＝1 Ω.在线圈中存在面积S 2＝0.3 m 2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域，磁感应强度B 随时间t 变化的关系如图乙所示．有一个R ＝2 Ω的电阻，将其两端a 、b 分别与图甲中的圆形线圈相连接，b 端接地，如此如下说法正确的答案是( )图9A ．圆形线圈中产生的感应电动势E ＝6 VB ．在0～4 s 时间内通过电阻R 的电荷量q ＝6 CC ．设b 端电势为零，如此a 端的电势φa ＝3 VD ．在0～4 s 时间内电阻R 上产生的焦耳热Q ＝18 J答案 BD解析 由法拉第电磁感应定律可得E ＝n ΔB Δt S 2，由题图乙可得ΔB Δt ＝0.64T/s ＝0.15 T/s ，将其代入可得E ＝4.5 V ，A 错．q ＝I Δt ＝E R ＋r ·Δt ＝n ΔΦ(R ＋r )Δt Δt ＝n ΔΦR ＋r ，在0～4 s 穿过圆形导体线圈磁通量的变化量为ΔΦ＝0.6×0.3 Wb－0＝0.18 Wb ，代入可得q ＝6 C ，B 对.0～4 s 内磁感应强度增大，圆形线圈内磁通量增加，由楞次定律结合安培定如此可得b 点电势高，a 点电势低，故C 错．由于磁感应强度均匀变化产生的电动势与电流均恒定，可得I ＝E r ＋R＝1.5 A ，由焦耳定律可得Q ＝I 2Rt ＝18 J ，D 对．11．如图10甲所示，电阻不计且间距L ＝1 m 的光滑平行金属导轨竖直放置，上端接一阻值R ＝2 Ω的电阻，虚线OO ′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场，现将质量m ＝0.1 kg 、电阻不计的金属杆ab 从OO ′上方某处由静止释放．金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平．杆ab 进入磁场时的速度v 0＝1 m/s ，下落0.3 m 的过程中加速度a 与下落距离h 的关系图像如图乙所示，g 取10 m/s 2，如此( )图10A ．匀强磁场的磁感应强度为2 TB ．杆ab 下落0.3 m 时，金属杆的速度为1 m/sC ．杆ab 下落0.3 m 的过程中，R 上产生的热量为0.2 JD ．杆ab 下落0.3 m 的过程中，通过R 的电荷量为0.25 C答案 AD解析 当金属杆进入磁场后，根据右手定如此判断可知金属杆ab 中电流的方向由a 到b .由题图乙知，刚进入磁场时，金属杆的加速度大小a 1＝10 m/s 2，方向竖直向上．由牛顿第二定律得：BI 1L －mg ＝ma 1，其中I 1＝E R ＝BLv 0R，代入数据解得：B ＝2 T ，故A 正确；a ＝0时金属杆受到的重力与安培力平衡，有mg －BIL ＝0，其中I ＝BLv R ，联立得：v ＝0.5 m/s ，故B 错误；从开始到下落0.3 m 的过程中，由能量守恒有：mgh －Q ＝12mv 2，代入数据得：Q ＝0.287 5 J ，故C 错误；金属杆自由下落高度为h 0＝v 22g ＝0.05 m ，金属杆下落0.3 m 的过程中通过R 的电荷量为：q ＝I Δt ＝E R Δt ＝ΔΦΔt R Δt ＝ΔΦR ＝BL (h －h 0)R，代入数据得q ＝0.25 C ，故D 正确． 12．如图11所示，有一个在水平面内固定的“V〞字形金属框架CAD ，θ＝60°，磁感应强度为B 的匀强磁场方向竖直向下，导体棒MN 在框架上从A 点开始在外力F 作用下，沿垂直MN 方向以速度v 匀速向右平移，使导体棒和框架始终构成等边三角形回路．框架和导体棒的材料和横截面积均一样，其单位长度的电阻均为r ，框架和导体棒均足够长，导体棒运动中始终与磁场方向垂直，且与框架接触良好．如下关于回路中的电流I 、外力F 和回路消耗的电功率P 随时间t 变化关系的四个图像中正确的答案是( )图11答案 AC解析 导体棒运动时间为t 时，通过的位移为x ＝vt ，回路中的有效切割长度为：L ＝2x tan θ2，感应电动势为E ＝BLv ，回路的总电阻为R 总＝r ·3·2x tan θ2，联立得感应电流与t 的关系式为I ＝Bv 3r，B 、v 、r 一定，如此I 为一定值，故A 正确，B 错误；外力F 大小等于安培力大小，如此F ＝BIL ＝2B 2v 2tan θ23r t ，F 与t 成正比，故C 正确；运动x 时的功率为：P ＝I 2R 总＝2B 2v 3tan θ23r t ，如此P 与t 成正比，故D 错误．二、非选择题(此题共5小题，共计52分)13．(8分)(2018·三明市高二下学期期末)如图12甲所示为“研究电磁感应现象〞的实验装置．图12(1)按实验的要求将图甲中所缺的导线补画完整．(2)开关闭合后，如下说法正确的答案是________．A．只要将线圈A放在线圈B中就会引起电流计指针偏转B．线圈A插入或拔出线圈B的速度越大，电流计指针偏转的角度越大C．如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上开关后，A线圈插入B 线圈中，将滑动变阻器滑动触头迅速向左拉时，灵敏电流计指针向左偏一下(3)上述实验中，原线圈A可等效为一个条形磁铁，将线圈B和灵敏电流计连接如图乙所示，当电流从正接线柱流入灵敏电流计时，指针向正接线柱一侧偏转．如此当条形磁铁迅速向上拔出时，图中灵敏电流计指针向______(填“正〞或“负〞)接线柱方向偏转．答案(1)如下列图(3分)(2)BC(3分)(3)正(2分)解析(1)将电源、开关、滑动变阻器、线圈A串联成一个回路，注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱，再将电流计与线圈B串联成另一个回路，电路图如下列图．(2)当将线圈A放在线圈B中，因磁通量不变，如此不会引起电流计指针偏转，故A错误；线圈A插入或拔出线圈B的速度越大，如此穿过线圈的磁通量的变化率越大，感应电动势越大，如此产生的感应电流越大，那么电流计指针偏转的角度越大，故B正确；在闭合开关时，电流增大，穿过线圈的磁通量增大，根据楞次定律发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上开关后，A 线圈插入B 线圈中，将滑动变阻器滑动触头迅速向左拉时，接入电路中的电阻增大，电流减小，穿过线圈的磁通量减小，根据楞次定律可知灵敏电流计指针向左偏一下，故C 正确．(3)当电流从正接线柱流入灵敏电流计时，指针向正接线柱一侧偏转，根据楞次定律，依据题图可知，螺线管的感应电流由上向下，如此当条形磁铁迅速向上拔出时，穿过线圈的磁通量减小，根据楞次定律，螺线管的感应电流由上向下，灵敏电流计指针向正接线柱方向偏转．14．(10分)如图13甲所示，竖直平面内有边长l ＝0.2 m 的正方形线框，匝数n ＝100，线框总电阻R ＝8 Ω，一范围足够大的匀强磁场，其方向垂直于线框平面，磁场的磁感应强度B 按如图乙所示规律变化(磁场方向以垂直于线框平面向外为正)．求：图13 (1)前2 s 内，线框产生的焦耳热；(2)t ＝0.5 s 时，线框的ab 边受到的安培力大小．答案 (1)16 J (2)20 N解析 (1)前2 s 内线框的感应电动势大小为：E ＝n ΔB ΔtS (2分) 解得E ＝8 V(1分)线框产生的焦耳热Q ＝E 2Rt (1分) 解得Q ＝16 J(1分)(2)由楞次定律可知前2 s 内线框中的感应电流方向为abcda ，t ＝0.5 s 时ab 边受到的安培力方向向上安培力的大小F ＝nBIl (2分)I ＝E R(1分) 由题图乙可知t ＝0.5 s 时磁感应强度的大小B ＝1 T(1分)解得F ＝20 N ．(1分)15．(10分)小明同学设计了一个“电磁天平〞，如图14所示，等臂天平的左臂为挂盘，右臂挂有矩形线圈，两臂平衡．线圈的水平边长L ＝0.1 m ，竖直边长H ＝0.3 m ，匝数为N 1.线圈的下边处于匀强磁场内，磁感应强度B 0＝1.0 T ，方向垂直线圈平面向里．线圈中通有可在0～2.0 A 范围内调节的电流I .挂盘放上待测物体后，调节线圈中电流使天平平衡，测出电流即可测得物体的质量．(重力加速度取g ＝10 m/s 2)图14 图15(1)为使“电磁天平〞的量程达到0.5 kg ，线圈的匝数N 1至少为多少？(2)进一步探究电磁感应现象，另选N 2＝100匝、形状一样的线圈，总电阻R ＝10 Ω.不接外电流，两臂平衡．如图15所示，保持B 0不变，在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场，且磁感应强度B 随时间均匀变大，磁场区域宽度d ＝0.1 m ．当挂盘中放质量为0.01 kg 的物体时，天平平衡，求此时磁感应强度的变化率ΔB Δt. 答案 (1)25匝 (2)0.1 T/s解析 (1)“电磁天平〞中的线圈受到安培力，I ＝2.0 A 时线圈的匝数最少F ＝N 1B 0IL (1分)由天平平衡可知：mg ＝N 1B 0IL (2分)代入数据解得：N 1＝25匝．(1分)(2)由法拉第电磁感应定律得：E ＝N 2ΔΦΔt ＝N 2ΔB ΔtLd (2分) 由欧姆定律得：I ′＝E R(1分)线圈受到的安培力F ′＝N 2B 0I ′L (1分)由天平平衡可得：m ′g ＝F ′(1分)联立各式，代入数据可得ΔB Δt ＝0.1 T/s.(1分)16．(10分)(2017·江苏单科)如图16所示，两条相距为d 的平行金属导轨位于同一水平面内，其右端接一阻值为R 的电阻．质量为m 的金属杆静置在导轨上，其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ 的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下．当该磁场区域以速度v 0匀速地向右扫过金属杆后，金属杆的速度变为v .导轨和金属杆的电阻不计，导轨光滑且足够长，杆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：图16 (1)MN 刚扫过金属杆时，杆中感应电流的大小I ；(2)MN 刚扫过金属杆时，杆的加速度大小a ；(3)PQ 刚要离开金属杆时，感应电流的功率P .答案 (1)Bdv 0R (2)B 2d 2v 0mR (3)B 2d 2(v 0－v )2R解析 (1)感应电动势E ＝Bdv 0(1分)感应电流I ＝E R (1分)解得I ＝Bdv 0R(1分) (2)安培力F ＝BId (1分)对金属杆，由牛顿第二定律得F ＝ma (1分)解得a ＝B 2d 2v 0mR(1分) (3)金属杆切割磁感线的相对速度v ′＝v 0－v (1分) 如此感应电动势E ′＝Bdv ′(1分)电功率P ＝E ′2R(1分) 解得P ＝B 2d 2(v 0－v )2R(1分) 17．(14分)(2018·池州市高二下期末)如图17所示，平行长直光滑固定的金属导轨MN 、PQ 平面与水平面的夹角θ＝30°，导轨间距为L ＝0.5 m ，上端接有R ＝3 Ω的电阻，在导轨中间加一垂直轨道平面向下的匀强磁场，磁场区域为OO ′O 1′O 1，磁感应强度大小为B ＝2 T ，磁场区域宽度为d ＝0.4 m ，放在导轨上的一金属杆ab 质量为m ＝0.08 kg 、电阻为r ＝2 Ω，从距磁场上边缘d 0处由静止释放，金属杆进入磁场上边缘的速度v ＝2 m/s.导轨的电阻可忽略不计，杆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，重力加速度大小为g ＝10 m/s 2，求：图17(1)金属杆距磁场上边缘的距离d 0；(2)通过磁场区域的过程中通过金属杆的电荷量q ； (3)金属杆通过磁场区域的过程中电阻R 上产生的焦耳热Q R .答案 (1)0.4 m (2)0.08 C (3)0.096 J 解析 (1)由能量守恒定律得mgd 0sin 30°＝12mv 2(1分) 金属杆距磁场上边缘的距离d 0＝0.4 m(1分)(2)由法拉第电磁感应定律E ＝ΔΦΔt(1分) 由闭合电路欧姆定律I ＝ER ＋r (1分)q ＝I ·Δt (1分) 如此金属杆通过磁场区域的过程中通过其的电荷量q ＝ΔΦR ＋r ＝BLd R ＋r＝0.08 C(1分) (3)由法拉第电磁感应定律，金属杆刚进入磁场时E ＝BLv ＝2 V(1分)由闭合电路欧姆定律I ＝ER ＋r ＝0.4 A(1分)金属杆受到的安培力F ＝BIL ＝0.4 N(1分)金属杆重力沿导轨向下的分力F ′＝mg sin 30°＝0.4 N(1分)所以金属杆进入磁场后做匀速运动(1分)由能量守恒定律得，回路中产生的焦耳热Q＝mgd sin 30°(1分)金属杆通过磁场区域的过程中，在电阻R上产生的热量Q R＝RR＋rQ(1分)代入数据可得Q R＝0.096 J．(1分)。

点囤市安抚阳光实验学校章末过关检测卷(一)第一章电磁感(测试时间：50分钟评价分值：100分)(本在学生用书单独成册)一、单项选择题(本大题共4小题，每小题4分，共16分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项正确．)1．闭合电路的一导线ab处于匀强磁场中，图中各情况下导线都在纸面内运动，那么下列判断中正确的是(D)A．都会产生感电流B．都不会产生感电流C．甲、乙不会产生感电流，丙、丁会产生感电流D．甲、丙会产生感电流，乙、丁不会产生感电流解析：乙图和丁图因导线运动的方向在磁感线的平面上，不能产生切割磁感线的运动效果，故没有感电流产生．2．如图所示，在水平面上有一个闭合的线圈，将一根条形磁铁从线圈的上方插入线圈中，在磁铁进入线圈的过程中，线圈中会产生感电流，磁铁会受到线圈中电流的作用力，若从线圈上方俯视，关于感电流和作用力的方向，以下判断正确的是(D)A．若磁铁的N极向下插入，线圈中产生顺时针方向的感电流B．若磁铁的S极向下插入，线圈中产生逆时针方向的感电流C．无论N极向下插入还是S极向下插入，磁铁都受到向下的引力D．无论N极向下插入还是S极向下插入，磁铁都受到向上的斥力解析：A.若磁铁的N极向下插入，穿过线圈的磁通量增加，磁场方向向下，根据楞次律可知，线圈中产生逆时针方向的感电流．故A错误．B．若磁铁的S极向下插入，穿过线圈的磁通量增加，磁场方向向上，根据楞次律可知，线圈中产生顺时针方向的感电流．故B错误．C、D.根据安培则判断可知，当N极向下插入时，线圈上端相当于N极；当S极向下插入，线圈上端相当于S极，与磁铁的极性总相反，存在斥力．故C错误，D正确．3．(2014·模拟)如图所示，在磁感强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中，有一质量为m、阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点，并可绕O点摆动．金属线框从右侧某一位置静止开始释放，在摆动到左侧最高点的过程中，细杆和金属框平面始终处于同一平面，且垂直纸面．则线框中感电流的方向是(B)A．a→b→c→d→aB．d→c→b→a→dC．先是d→c→b→a→d，后是a→b→c→d→aD．先是a→b→c→d→a，后是d→c→b→a→d解析：由楞次律，一开始磁通量减小，后来磁通量增大，由“增反减同”可知电流方向是d→c→b→a→d.4．(2015·区模拟)如图所示，正方形线圈abcd位于纸面内，线圈电阻不计，边长为L，匝数为N，线圈内接有阻值为R的电阻，过ab中点和cd中点的连线OO′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上，磁场的磁感强度为B.当线圈绕OO′转过90°时，通过电阻R的电荷量为(B)A.BL 22RB.NBL 22RC.BL 2RD.NBL 2R解析：初状态时，通过线圈的磁通量为Φ1＝BL22，当线圈转过90°时，通过线圈的磁通量为0，由q ＝I Δt ，I ＝E R ，E ＝N ΔΦΔt ，得q ＝N ΔΦR ，可得通过电阻R 的电荷量为NBL22R.二、多项选择题(本题共5小题，每题6分，共30分．在每小题给出的四个选项中有多个选项正确，选对得6分，漏选得3分，错选或不选得0分．)5．如图是穿过某闭合回路的磁通量随时间变化的四种情况，在t 0时间内可使该回路产生恒感电流的是(CD)解析：A.由图知，磁通量Φ不随时间t 的变化，则将不产生感电流．故A 错误．B 、C 、D.由图知，穿过闭合回路的磁通量是变化的，将产生感电流，而C 、D 选项磁通量随着时间是均匀变化的，则产生的感电流大小恒，故A 、B 错误，C 、D 正确．6．如图所示的电路中，电源电动势为E ，内阻r 不能忽略．R 1和R 2是两个值电阻，L 是一个自感系数较大的线圈．开关S 原来是断开的．从闭合开关S 到电路中电流达到稳为止的时间内，通过R 1的电流I 1和通过R 2的电流I 2的变化情况是(AC)A ．I 1开始较大而后逐渐变小B ．I 1开始很小而后逐渐变大C ．I 2开始很小而后逐渐变大D ．I 2开始较大而后逐渐变小解析：开关S 闭合瞬间，L 相当于断路，通过R 1的电流I 1较大，通过R 2的电流I 2较小；当稳后L 的自感作用减弱，通过R 1的电流I 1变小，通过R 2的电流I 2变大，故A 、C 正确，B 、D 错误．7．(2014·模拟)如图所示，一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路．虚线MN 右侧有磁感强度为B 的匀强磁场，方向垂直于回路所在的平面．回路以速度v 向右匀速进入磁场，直径CD 始终与MN 垂直．从D 点到达边界开始到C 点进入磁场为止，下列结论中正确的是(BD)A ．感电流方向改变B ．感电流方向不变C ．感电动势始终为BavD ．感电动势的最大值为Bav解析：由楞次律可知，闭合回路从一进入至完全进入磁场，磁通量一直在增大，故电流方向只有一个；当半圆闭合回路一半进入磁场时，即这时效长度最大为a ，这时感电动势最大E m ＝Bav .8．如图，在条形磁铁自由下落且靠近闭合线圈一端的过程中(忽略空气阻力)，下列说法中正确的是(AD)A ．磁铁的机械能不守恒B ．磁铁做自由落体运动C ．线圈中产生大小、方向均变化的电流D ．磁铁减小的机械能转化成线圈中的电能解析：磁铁下落过程中受到线圈的阻力作用，有机械能转化为电能，机械能减小，故A对，B错误；条形磁铁自由下落且靠近闭合线圈一端的过程中，根据楞次律可知，线圈中产生大小变化、而方向不变化的电流，故C错误；磁铁由于受线圈的阻力作用机械能减小，同时线圈中感电流发热，产生内能．则由能量守恒知：线圈中增加的内能是由磁铁减少的机械能转化而来的．故D正确．9．如图甲所示，水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R，导体棒MN 放在导轨上且接触良好，整个装置放于垂直导轨平面的磁场中，磁感强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感强度方向为正)，MN始终保持静止，则0～t2时间内(AD)A．电容器C的电荷量大小始终没变B．电容器C的a板先带正电后带负电C．MN所受安培力的大小始终没变D．MN所受安培力的方向先向右后向左解析：磁感强度均匀变化，产生恒电动势，电容器C的电荷量大小始终没变，选项A正确、B项错误；由于磁感强度变化，MN所受安培力的大小变化，MN所受安培力的方向先向右后向左，选项C错误、D项正确．三、非选择题(本大题3小题，，答案中必须明确写出数值和单位．)10．(18分)(1)如图所示为“研究电磁感现象”的装置．①将图中所缺的导线补接完整．②如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上开关后，以下操作中可能出现的情况是：A．将A线圈迅速插入B线圈时，灵敏电流计指针将向________(填“左”或“右”)偏一下；B．A线圈插入B线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，灵敏电流计指针将向________(填“左”或“右”)偏一下．(2)为判断线圈绕向，可将灵敏电流计G与线圈L连接，如图所示．已知线圈由a端开始绕至b端；当电流从电流计G左端流入时，指针向左偏转．①将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时，发现指针向左偏转．俯视线圈，其绕向为________(填“顺时针”或“逆时针”)．②当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时，指针向右偏转．俯视线圈，其绕向为________(填“顺时针”或“逆时针”)．(1)①如图所示②A.右；B.左(2)解析：①将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时，穿过L的磁场向下，磁通量增大，由楞次律可知，感电流的磁场方向与原磁场方向相反，感电流磁场该向上，电流表指针向左偏转，电流从电流表左端流入，由安培则可知，俯视线圈，线圈绕向为顺时针．②当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时，穿过L的磁通量向上，磁通量减小，由楞次律可知，感电流磁场向上，指针向右偏转，电流从右端流入电流表，由安培则可知，俯视线圈，其绕向为逆时针．答案：①顺时针②逆时针11．(18分)如图(a)所示，一个电阻值为R，匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路．线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场，磁感强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示．图线与横、纵轴的截距分别为t 0和B 0.导线的电阻不计．求0～t 1时间内：(1)通过电阻R 1上的电流大小和方向； (2)电阻R 1上产生的热量．解析：(1)由图象分析可知，0～t 1时间内ΔB Δt ＝B 0t 0.由法拉第电磁感律有：E ＝n ΔΦΔt ＝n ΔBΔt ·S .而S ＝πr 22.由闭合电路欧姆律有：I 1＝ER 1＋R.联立以上各式解得：通过电阻R 1上的电流大小为I 1＝nB 0πr223Rt 0.由楞次律可判断通过电阻R 1上的电流方向为从b 到a . (2)电阻R 1上产生的热量：Q ＝I 21R 1t 1＝2n 2B 20π2r 42t 19Rt 2. 答案：(1)nB 0πr 223Rt 0 方向从b 到a (2)2n 2B 20π2r 42t 19Rt 212．(18分)如图所示，空间有一宽为2L 的匀强磁场区域，磁感强度为B ，方向垂直纸面向外．abcd 是由均匀电阻丝做成的边长为L 的正方形线框，总电阻为R .线框以垂直磁场边界的速度v 匀速通过磁场区域，在运动过程中，线框ab ，cd 两边始终与磁场边界平行．求：(1)cd 边刚进入磁场和cd 边刚离开磁场时，ab 两端的电势差分别是多大？并分别指明a 、b 哪端电势高．(2)线框穿过磁场的整个过程中，线框中产生的焦耳热．解析：(1)cd 边刚进入磁场时，cd 切割磁感线产生的感电动势E ＝BLv .回路中的感电流： I ＝BLvR，ab 两端的电势差：U ＝I ·14R ＝14BLv ，b 端电势高．cd 边刚离开磁场时，ab 边切割磁感线产生感电动势大小和回路中电流大小与cd 边刚进入磁场时的相同，即为：I ′＝I ＝BLvR，所以ab 两端的电势差为：U ′＝I ·34R ＝34BLv ，b 端电势高．(2)线框从cd 边刚进入磁场到ab 边刚进入磁场的过程中，产生顺时针的感电流；线框进入磁场中时，由于磁通量不变化，没有感电流产生；线框cd 边刚离开磁场到ab 边刚离开磁场的过程中产生的感电流大小相，设线框能产生感电流的时间为t ，产生的总焦耳热为Q ，则有：t ＝2L v，Q ＝I 2Rt ，解得：Q＝2B 2L 3v R.答案：见解析。

章末综合测评1 电磁感应电动势为定值，所以感应电流大小恒定．第2 s内磁场方向向外，穿过线圈的磁通量减少，由楞次定律判断知感应电流为逆时针方向，A项正确．]3.如图3，直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中，磁感应强度大小为B，方向平行于ab边向上．当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时，a、b、c 三点的电势分别为U a、U b、U c.已知bc边的长度为l.下列判断正确的是()图3A．U a>U c，金属框中无电流B．U b >U c，金属框中电流方向沿a→b→c→aC．U bc＝－12Bl2ω，金属框中无电流D．U bc＝12Bl2ω，金属框中电流方向沿a→c→b→aC[金属框abc平面与磁场平行，转动过程中磁通量始终为零，所以无感应电流产生，选项B、D错误．转动过程中bc边和ac边均切割磁感线，产生感应电动势，由右手定则判断U a＜U c，U b＜U c，选项A错误；由转动切割产生感应电动势的公式得U bc＝－12Bl2ω，选项C正确．]4．如图4所示，匀强磁场中有两个导体圆环a、b，磁场方向与圆环所在平面垂直．磁感应强度B随时间均匀增大．两圆环半径之比为2∶1，圆环中产生的感应电动势分别为E a和E b.不考虑两圆环间的相互影响．下列说法正确的是()【导学号：97752078】图4A．E a∶E b＝4∶1，感应电流均沿逆时针方向B．E a∶E b＝4∶1，感应电流均沿顺时针方向C．E a∶E b＝2∶1，感应电流均沿逆时针方向D．E a∶E b＝2∶1，感应电流均沿顺时针方向B[由楞次定律知，题中圆环感应电流产生的磁场与原磁场方向相反，故感应电流沿顺时针方向．由法拉第电磁感应定律知E＝ΔΦΔt ＝ΔBSΔt＝ΔB·πR2Δt，由于两圆环半径之比R a∶R b＝2∶1，所以E a∶E b＝4∶1，选项B正确．]5.如图5所示，a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成，匝数均为10匝，边长l a＝3l b，图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，且磁感应强度随时间均匀增大，不考虑线圈之间的相互影响，则()图5A．两线圈内产生顺时针方向的感应电流B．a、b线圈中感应电动势之比为9∶1C．a、b线圈中感应电流之比为3∶4D．a、b线圈中电功率之比为3∶1B[当磁感应强度变大时，由楞次定律知，线圈中感应电流的磁场方向垂直纸面向外，由安培定则知，线圈内产生逆时针方向的感应电流，选项A错误；由法拉第电磁感应定律E＝SΔBΔt及S a∶S b＝9∶1知，E a＝9E b，选项B正确；由R＝ρLS′知两线圈的电阻关系为R a＝3R b，其感应电流之比为I a∶I b＝3∶1，选项C错误；两线圈的电功率之比为P a∶P b＝E a I a∶E b I b＝27∶1，选项D错误．] 6．如图6所示，L是自感系数很大的理想线圈，a、b为两只完全相同的小灯泡，R0是一个定值电阻，则下列有关说法中正确的是()【导学号：97752079】图6A．当S闭合瞬间，a灯比b灯亮B．当S闭合待电路稳定后，两灯亮度相同C．当S突然断开瞬间，a灯比b灯亮些D．当S突然断开瞬间，b灯立即熄灭C[S闭合瞬间，a、b同时亮，b比a亮；稳定后，a灯不亮；S断开瞬间，a 灯比b 灯亮．]7.如图7所示，纸面内有一矩形导体闭合线框abcd ，ab 边长大于bc 边长，置于垂直纸面向里、边界为MN 的匀强磁场外，线框两次匀速地完全进入磁场，两次速度大小相同，方向均垂直于MN .第一次ab 边平行MN 进入磁场，线框上产生的热量为Q 1，通过线框导体横截面的电荷量为q 1；第二次bc 边平行MN 进入磁场，线框上产生的热量为Q 2，通过线框导体横截面的电荷量为q 2，则( )图7A ．Q 1>Q 2，q 1＝q 2B ．Q 1>Q 2，q 1>q 2C ．Q 1＝Q 2，q 1＝q 2D ．Q 1＝Q 2，q 1>q 2A [根据法拉第电磁感应定律E ＝Bl v 、欧姆定律I ＝E R 和焦耳定律Q ＝I 2Rt ，得线圈进入磁场产生的热量Q ＝B 2l 2v 2R ·l ′v ＝B 2Sl v R ，因为l ab >l bc ，所以Q 1>Q 2.根据E ＝ΔΦΔt，I ＝E R 及q ＝I Δt 得q ＝BS R ，故q 1＝q 2.选项A 正确，选项B 、C 、D 错误．]8．紧靠在一起的线圈A 与B 如图8甲所示，当给线圈A 通以图8乙所示的电流(规定由a 进入b 流出为电流正方向)时，则线圈cd 两端的电势差不可能为图中的( )甲 乙图8A B C DBCD [0～1 s 内，A 线圈中电流均匀增大，产生向左均匀增大的磁场，由楞次定律可知，B 线圈中外电路的感应电流方向由c 到d ，大小不变，c 点电势高，所以U c d -t 图为选项A ，不可能为选项B 、C 、D ．]9.如图9所示，线圈内有条形磁铁，将磁铁从线圈中拔出来时( )图9A ．φa >φbB ．φa <φbC ．电阻中电流方向由a 到bD ．电阻中电流方向由b 到aBD [线圈中磁场方向向右，磁铁从线圈中拔出时，磁通量减少，根据楞次定律，线圈中产生感应电动势，右端为正极，左端为负极，所以电阻中电流方向由b 到a ，故φb >φa .B 、D 项正确．]10．单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动，转动轴垂直于磁场．若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图10所示，则( )【导学号：97752080】图10A ．线圈中0时刻感应电动势最小B ．线圈中C 时刻感应电动势为零C ．线圈中C 时刻感应电动势最大D ．线圈从0至C 时间内平均感应电动势为0.4 VBD [感应电动势E ＝ΔΦΔt，而磁通量变化率是Φ-t 图线的切线斜率，当t ＝0时Φ＝0，但ΔΦΔt ≠0；t ＝C 时Φ＝2×10－3 Wb ，但ΔΦΔt＝0，选项B 正确，A 、C 错误．从0至C 时间内ΔΦ＝2×10－3 Wb ，E ＝ΔΦΔt ＝2×10－30.005V ＝0.4 V ，选项D 正确．]11．电吉他中电拾音器的基本结构如图11所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音．下列说法正确的有( )图11A ．选用铜质弦，电吉他仍能正常工作B ．取走磁体，电吉他将不能正常工作C ．增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D．弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化BCD[铜不能被磁化，铜质弦不能使电吉他正常工作，选项A错误；取走磁体后，弦的振动无法通过电磁感应转化为电信号，音箱不能发声，选项B正确；增加线圈匝数，根据法拉第电磁感应定律E＝NΔΦ知，线圈的感应电动势变Δt大，选项C正确；弦振动过程中，线圈中感应电流的磁场方向发生变化，则感应电流的方向不断变化，选项D正确．]12.如图12所示，固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻，但表面粗糙，导轨左端连接一个电阻R，质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上，并与导轨垂直，整个装置放在匀强磁场中，磁场方向与导轨平面垂直．用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中，下列说法正确的是()【导学号：97752081】图12A．恒力F做的功等于电路产生的电能B．恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能C．克服安培力做的功等于电路中产生的电能D．恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和CD[沿水平方向，ab棒受向右的恒力F、向左的摩擦力F f和安培力F安，随棒速度的增大，安培力增大，合力F－F f－F安减小，但速度在增大，最终可能达到最大速度．从功能关系来看，棒克服安培力做功等于其他形式的能转化成的电能，故A、B错误，C正确；由动能定理知，恒力F、安培力和摩擦力三者的合力做的功等于金属棒动能的增加量，D正确；也可从能量守恒角度进行判定，即恒力F做的功等于电路中产生的电能、因摩擦而产生的内能及棒动能的增加之和．]二、非选择题(本题共4小题，共52分)13. (12分)如图13所示，两平行金属导轨位于同一水平面上，相距l ，左端与一电阻R 相连；整个系统置于匀强磁场中，磁感应强度大小为B ，方向竖直向下．一质量为m 的导体棒置于导轨上，在水平外力作用下沿导轨以速度v 匀速向右滑动，滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好．已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ，重力加速度大小为g ，导轨和导体棒的电阻均可忽略．求：图13(1)电阻R 消耗的功率；(2)水平外力的大小．【解析】 (1)导体切割磁感线运动产生的电动势为E ＝Bl v根据欧姆定律，闭合回路中的感应电流为I ＝E R电阻R 消耗的功率为P ＝I 2R ，联立可得P ＝B 2l 2v 2R .(2)对导体棒受力分析，受到向左的安培力和向左的摩擦力，向右的外力，三力平衡，故有F 安＋μmg ＝F① F 安＝BIl ＝B 2l 2v R②故F ＝B 2l 2v R ＋μmg .【答案】 (1)B 2L 2v 2R (2)B 2l 2v R ＋μmg14．(12分)某同学设计一个发电测速装置，工作原理如图14所示．一个半径为R ＝0.1 m 的圆形金属导轨固定在竖直平面上，一根长为R 的金属棒OA ，A 端与导轨接触良好，O 端固定在圆心处的转轴上．转轴的左端有一个半径为r ＝R 3的圆盘，圆盘和金属棒能随转轴一起转动．圆盘上绕有不可伸长的细线，下端挂着一个质量为m ＝0.5 kg 的铝块．在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场，磁感应强度B ＝0.5 T ．a 点与导轨相连，b 点通过电刷与O 端相连．测量a 、b 两点间的电势差U 可算得铝块速度．铝块由静止释放，下落h ＝0.3 m 时，测得U ＝0.15 V ．(细线与圆盘间没有滑动，金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计，重力加速度g 取10 m/s 2)图14(1)测U 时，与a 点相接的是电压表的“正极”还是“负极”？(2)求此时铝块的速度大小；(3)求此下落过程中铝块机械能的损失.【导学号：97752082】【解析】 (1)正极．(2)由电磁感应定律得U ＝E ＝ΔΦΔtΔΦ＝12BR 2Δθ U ＝12BωR 2 v ＝rω＝13ωR 所以v ＝2U 3BR ＝2 m/s. (3)ΔE ＝mgh －12m v 2 ΔE ＝0.5 J.【答案】 (1)正极 (2)2 m/s (3)0.5 J15．(14分)半径分别为r 和2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内，一长为r 、质量为m 且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面，BA 的延长线通过圆导轨中心O ，装置的俯视图如图15所示．整个装置位于一匀强磁场中，磁感应强度的大小为B ，方向竖直向下．在内圆导轨的C 点和外圆导轨的D 点之间接有一阻值为R 的电阻(图中未画出)．直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O 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μ，导体棒和导轨的电阻均可忽略．重力加速度大小为g .求：图15(1)通过电阻R 的感应电流的方向和大小；(2)外力的功率．【解析】 (1)根据右手定则，得导体棒AB 上的电流方向为B →A ，故电阻R 上的电流方向为C →D ．设导体棒AB 中点的速度为v ，则v ＝v A ＋v B 2而v A ＝ωr ，v B ＝2ωr根据法拉第电磁感应定律，导体棒AB 上产生的感应电动势E ＝Br v根据闭合电路欧姆定律得I ＝E R ，联立以上各式解得通过电阻R 的感应电流的大小为I ＝3Bωr 22R. (2)根据能量守恒定律，外力的功率P 等于安培力与摩擦力的功率之和，即P ＝BIr v ＋f v ，而f ＝μmg解得P ＝9B 2ω2r 44R ＋3μmgωr 2. 【答案】 (1)方向为C →D 大小为3Bωr 22R(2)9B 2ω2r 44R ＋3μmgωr 216．(14分)如图16甲所示，一电阻不计且足够长的固定光滑平行金属导轨MN 、PQ 间距L ＝0.8 m ，下端接有阻值R ＝3 Ω的电阻，导轨平面与水平面间的夹角θ＝30°.整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中．一质量m ＝0.1 kg 、阻值r ＝0.15 Ω的金属棒垂直导轨放置并用绝缘细线通过光滑的定滑轮与质量M ＝0.9 kg 的重物相连，左端细线连接金属棒中点且沿NM 方向．棒由静止释放后，沿NM 方向位移x 与时间t 之间的关系如图16乙所示，其中ab 为直线．已知棒在0～0.3 s 内通过的电荷量是0.3～0.4 s 内通过电荷量的2倍，取g ＝10 m/s 2，求：甲 乙图16(1)0～0.3 s 内棒通过的位移x 1的大小；(2)电阻R 在0～0.4 s 内产生的热量Q 1.【解析】 (1)棒在0～0.3 s 内通过的电荷量q 1＝I －Δt 1平均感应电流I －＝E －R ＋r回路中平均感应电动势E －＝Bx 1L Δt 1得q 1＝BLx 1R ＋r同理，棒在0.3～0.4 s 内通过的电荷量q 2＝BL (x 2－x 1)R ＋r由题图乙读出0.4 s 时刻位移大小x 2＝0.9 m又q 1＝2q 2解得x 1＝0.6 m.(2)由题图乙知棒在0.3～0.4 s 内做匀速直线运动，棒的速度大小v ＝0.9－0.60.4－0.3m/s ＝3 m/s对系统，根据能量守恒定律Q ＝Mgx 2－mgx 2sin θ－12(M ＋m )v 2 代入数据解得Q ＝3.15 J根据焦耳定律有Q 1Q ＝R R ＋r代入数据解得Q1＝3 J.【答案】(1)0.6 m(2)3 J。

章末检测(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共5小题，每小题6分，共30分）1、如图1所示,有缺口的金属圆环与板间距为d的平行板电容器的两极板焊接在一起，金属圆环右侧有一垂直纸面向外的匀强磁场，现使金属圆环以恒定不变的速度v向右运动由磁场外进入磁场，在金属圆环进入磁场的过程中，电容器带电荷量Q随时间t变化的定性图象应为().图1解析金属圆环进入磁场过程中切割磁感线的金属的有效长度先变大后变小,最后不变（完全进入磁场中)，则电容器两板间电势差也是先变大后变小，最后不变，由Q＝CU可知图线C正确。

答案 C2.（2010·全国Ⅱ）如图2所示，空间某区域中有一匀强磁场，磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里，磁场上边界b和下边界d水平.在竖直面内有一矩形金属线圈，线圈上下边的距离很短,下边水平。

线圈从水平面a开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离。

若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中）和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b、F c和F d,则（）.图2A.F d ＞F c ＞F b B 。

F c ＜F d ＜F bC 。

F c ＞F b ＞F dD 。

F c ＜F b ＜F d解析 本题考查导体切割磁感线时感应电动势及安培力的计算.线圈自由下落，到b 点受安培力，线圈全部进入磁场，无感应电流,则线圈不受安培力作用,线圈继续加速,到d 点出磁场时受到安培力作用，由F ＝错误!知,安培力和线圈的速度成正比，D 项对。

答案 D3、图3中半径为r 的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场中,绕O 轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,电阻两端分别接盘心O 和盘边缘，则通过电阻R 的电流强度的大小和方向是 ( ）。

图3A 。

由c 到d ,I ＝错误!B 。

由d 到c ,I ＝错误!C 。

由c 到d ,I ＝错误!D.由d 到c ，I ＝错误!解析 由右手定则可判断出R 中电流由c 到d ,电动势错误!＝Br 错误!＝错误!Br 2ω，电路中电流I ＝Br 2ω2R 、 答案 C4.假如宇航员登月后,想探测一下月球的表面是否有磁场,他手边有一只灵敏电流表和一个小线圈,则下列推断正确的是 （ ）. A 。

第一章--电磁感应-章末检测卷（教科版选修3-2）章末检测卷（一）（时间：90 分钟满分：100分）一、单项选择题（本题共6小题，每小题 4 分，共24 分）1．2013年12 月我国发射的“玉兔号”月球车成功着陆月球，预计在2020 年将实施载人登月．假如宇航员登月后想探测一下月球表面是否有磁场，他手边有一只灵敏电流表和一个小线圈，则下列推断正确的是（）A •直接将电流表放于月球表面，看是否有示数来判断磁场有无B.将电流表与线圈组成闭合回路，使线圈沿某一方向运动，如电流表无示数，则判断月球表面无磁场C •将电流表与线圈组成闭合回路，使线圈沿某一方向运动，如电流表有示数，则可判断月球表面有磁场D •将电流表与线圈组成闭合回路，使线圈在某个平面内沿两个互相垂直的方向运动，月球表面若有磁场，则电流表至少有一次示数不为零答案C解析电流表有示数时可判断有磁场存在，沿某方向运动而无示数不能确定磁场是否存在，只有C 正确．2．如图 1 所示，一个半径为l 的半圆形硬导体耳 覧 1 M K W 」 L«. M X X 1址 何X 址 1 图BlvR oB ・ B n v A ・ BlvR o + rC ・ 2Blv R o + rD ・ 2BlvAB 以速度v 在水平U 型框架上向右匀速滑动， 匀强磁场的磁感应强度为 B ，干路电阻为R o ,半 圆形硬导体AB 的电阻为r ，其余电阻不计，贝V 半圆形导体AB 切割磁感线产生的感应电动势大 小及A 、B 之间的电势差分别为(I X ______ 耳 址 黑 解析 根据E = Blv ，感应电动势2Blv , A 、B 间 的电势差U =黑,C 项正确• 3.如图2所示是研究通电自感实验的电路图，A i , A 2是两个规格相同的小灯泡，闭合电键调节滑动 变阻器R 的滑动触头，使两个灯泡的亮度相同， 调节滑动变阻器R i 的滑动触头，使它们都正常发 光，然后断开电键S.重新闭合电键S ,贝V ( )A •闭合瞬间，A i 立刻变亮，A 2逐渐变亮B n vR o R o + r2BlvB・闭合瞬间，A i、A2均立刻变亮C •稳定后，L和R两端的电势差一定相同D •稳定后，A i和A2两端的电势差不相同答案C解析根据题设条件可知，闭合电键调节滑动变阻器R的滑动触头，使两个灯泡的亮度相同，说明此时滑动变阻器R接入电路的阻值与线圈L的电阻一样大，断开电键再重新闭合电键的瞬间, 根据自感原理可判断，A2立刻变亮，而A i逐渐变亮，A、B均错误；稳定后，自感现象消失，根据题设条件可判断，线圈L和R两端的电势差一定相同，A i和A2两端的电势差也相同，所以C正确，D错误.4•如图3所示，一个闭合三角形导线框ABC位于竖起平面内，其下方(略靠前)固定一根与导线框平面平行的水平直导线，导线中通以图示方向的恒定电流•释放导线框，它由实线位置下落到虚()A •导线框中感应电流的方向依次为ACBA —ABCA —ACBAB.导线框的磁通量为零时，感应电流也为零C•导线框所受安培力的合力方向依次为向上—向下—向上D•导线框所受安培力的合力为零，做自由落体运动答案A解析根据右手螺旋定则可知导线上方的磁场方向垂直纸面向外，下方的磁场方向垂直纸面向里，而且越靠近导线磁场越强，所以闭合导线框ABC 在下降过程中，导线框内垂直于纸面向外的磁通量先增大，当BC 边与导线重合时，达到最大，再向下运动，导线框内垂直于纸面向外的磁通量逐渐减小至零，然后随导线框的下降，导线框内垂直于纸面向里的磁通量增大，当达到最大，继续下降时由于导线框逐渐远离导线，使导线框内垂直于纸面向里的磁通量再逐渐减小，所以根据楞次定律可知，感应电流的磁场总是阻碍内部磁通量的变化，所以感应电流的磁场先向里，再向外，最后向里，所以导线框中感应电流的方向依次为ACBA—ABCA—ACBA，A 正确；当导线框内的磁通量为零时，内部的磁通量仍然在变化，有感应电动势产生，所以感应电流不为零，B错误•根据对楞次定律的理解，感应电流的效果总是阻碍导体间的相对运动，由于导线框一直向下运动，所以导线框所受安培力的合力方向一直向上，不为零，C、D错误. 5•如图4所示，光滑绝缘水平面上，有一矩形线圈冲入一匀强磁场，线圈全部进入磁场区域时，其动能恰好等于它在磁场左侧时的一半，设磁场宽度大于线圈宽度，那么（）图4I iA •线圈恰好在刚离开磁场的地方停下B.线圈在磁场中某位置停下C •线圈在未完全离开磁场时即已停下D •线圈完全离开磁场以后仍能继续运动，不会停下来答案D解析线圈冲入匀强磁场时，产生感应电流，线圈受安培力作用做减速运动，动能也减少.同理, 线圈冲出匀强磁场时，动能减少，进、出时减少的动能都等于克服安培力做的功.由于进入时的速度大，故感应电流大，安培力大，安培力做的功也多，减少的动能也多，线圈离开磁场过程中，损失动能少于它在磁场左侧时动能的一半，因此线圈离开磁场仍继续运动.6.如图5所示为几个有理想边界的磁场区域，相邻区域的磁感应强度B大小相等、方向相反，区域的宽度均为L.现有一边长为L的正方形导线框由图示位置开始，沿垂直于区域边界的直线匀速穿过磁场区域，速度大小为v■设逆时针方向为电流的正方向，下列各图能正确反映线框中感应电流的是（）图5答案 D解析导线框进入磁场中0到L的过程中，由右手定则知，感应电流的方向为顺时针，即负方向，BLv感应电流丨=可，大小恒定，A、B不正确；导线框进入磁场中L至2L的过程中，导线框左右两侧均切割磁感线，由右手定则，可判断感应电流的方向为逆时针，即为正方向，感应电流I'=―R —, C错误，D正确.二、多项选择题（本题共4小题，每小题5分，共20分.每题至少有两个选项正确，选对得5分，漏选得2分，错选得0分）7.如图6所示，矩形闭合线圈放置在水平薄板上，有一块碲形磁铁如图示方式置于平板的正下方（磁极间距略大于矩形线圈的宽度）.当磁铁匀速向右通过线圈正下方时，线圈仍静止不动，那么线圈受到薄板的摩擦力方向和线圈中产生感应电流的方向（从上向下看）是（）图6A .摩擦力方向一直向左B .摩擦力方向先向左、后向右C .感应电流的方向顺时针f逆时针f顺时针D .感应电流方向顺时针f逆时针答案AC 解析穿过线圈的磁通量先向上方向增加，后减少，当线圈通过磁铁中间以后，磁通量先向下方向增加，后减少，所以感应电流的方向顺时针逆时针f顺时针，故C正确，D错误；根据楞次定律可以判断：磁铁向右移动过程中，磁场对线圈有向右的安培力作用，所以摩擦力方向向左，故A正确，B错误.8■用一根横截面积为S、电阻率为p的硬质导线做成一XXXX X XX X X M X :■ *个半径为r 的圆环，ab 为圆环的一条直 径•如图7所示，在ab 的左侧存在一个匀强磁 场，磁场垂直圆环所在平面，方向如图，磁感应 强度大小随时间的变化率普=k(k v 0).贝U ()图7A .圆环中产生逆时针方向的感应电流B .圆环具有扩张的趋势C •圆环中感应电流的大小为|驴|2 p1D •图中a 、b 两点间的电势差大小为 U ab = 14 ncr 2|答案 BD解析 由题意可知磁感应强度均匀减小，穿过闭 合线圈的磁通量减小，根据楞次定律可以判断, 圆环中产生顺时针方向的感应电流，圆环具有扩 张的趋势，故A 错误，B 正确；圆环中产生的感 应电动势为E =詈=f^S = gn 2k|,圆环的电阻 为R = P S =所以圆环中感应电流的大小为 I =R = |覽|,故C 错误；图中a 、b 两点间的电1 1势差U ab = I x qR = I4水r 2l ，故D 正确.9.如图8所示，边长为L 的正方形线框，从图示 位置开始沿光滑斜面向下滑动，中途穿越垂直纸 面向里、有理想边界的匀强磁场区域，磁场的宽 度大于L ,以i 表示导线框中的感应电流，从线 框刚进入磁场开始计时，取逆时针方向为电流正 方向，以下i —t 关系图像，可能正确的是（图8 i1 ■ 1h. J 0! 0 A B rV c D答案 BC 解析 边长为L 的正方形线框，从图示位置开始 沿光滑斜面向下滑动，若进入磁场时所受安培力 与重力沿斜面方向的分力平衡，则线框做匀速直 线运动，感应电流为一恒定值；完全进入后磁通 量不变，感应电流为零，线框做匀加速直线运动; 从磁场中出来时，感应电流方向相反，所受安培 力大于重力沿斜面方向的分力，线框做加速度减 小的减速运动，感应电流减小，选项 B 正确•同 理可知，C 正确.10.如图9所示，竖直平行金属导轨 MN 、PQ 上 端接有电阻R ，金属杆ab 质量为m ，跨在平行 导轨上，垂直导轨平面的水平匀强磁场的磁感应 强度为B ，不计ab 与导轨电阻及一切摩擦，且 ab 与导轨接触良好•若ab 杆在竖直向上的外力F作用下匀速上升，则以下说法正确的是（）R1-」1QXX_Jn XM X p图9A •拉力F所做的功等于电阻R上产生的热量B.杆ab克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量C •电流所做的功等于重力势能的增加量D •拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热量答案BD 解析当外力F拉着金属杆匀速上升时，拉力要克服重力和安培力做功，拉力做的功等于克服安培力和重力做功之和，即等于电阻R上产生的热量和金属杆增加的重力势能之和，选项A错误，D正确•克服安培力做多少功，电阻R上就产生多少热量，选项B正确•电流做的功不等于重力势能的增加量，选项C错误•综上所述，本题的正确选项为B、D.三、填空题（本题共2小题，共9分）11.（3分）如图10所示，半径为r的金属圆环绕通过直径的轴00’以角速度3匀速转动，匀强磁场的磁感应强度为B，以金属环的环面与磁场方向重合时开始计时，求在转动30°角的过程中，环中产生的平均感应电动势为_________________________________ •图10答案3B3I21解析△①=動一①1 = BSsin 30 -0=2B n2.0 n /6又 4 = —= — = n /(6)12B n2△① 2 _______ 2所以E = 州= =3B 6r.准 n/ 612.(6分)电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器•如图11所示为电吉他的扩音器的原理图，在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内，当拨动金属弦后，螺线管内就会产生感应电流，经一系列转化后可将电信号转为声音信号.I二审监条礦童铁图11（1）金属弦的作用类似“研究电磁感应现象”实验中铁芯的作用，则被拨动后靠近螺线管的过程中，通过放大器的电流方向为______________________ （以图为准，选填“向上”或“向下”）・⑵下列说法正确的是（）A •金属弦上下振动的周期越大，螺线管内感应电流的方向变化也越快B.金属弦上下振动过程中，经过相同位置时速度越大，螺线管中感应电动势也越大C •电吉他通过扩音器发出的声音随感应电流强度增大而变响，增减螺线管匝数会起到调节音量的作用D •电吉他通过扩音器发出的声音频率和金属弦振动频率相同答案（1）向下（2）BCD解析（1）金属弦靠近螺线管时，线圈中磁场变强，根据楞次定律可得通过放大器的电流方向为向下.(2)感应电动势的大小与磁通量的变化率有关，与线圈匝数有关，所以选项B、C正确；电吉他通过扩音器发出的声音频率与感应电流的频率相同，即与金属弦振动频率相同，A错误，D正确.四、计算题(本题共4小题，共47分.)13. (10分)轻质细线吊着一质量为m = 0.32 kg、边长为L = 0.8 m、匝数n= 10的正方形线圈，总电阻为r= 1 Q边长为专的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧，如图12甲所示，磁场方向垂直纸面向里，大小随时间变化关系如图乙所示，从t = 0开始经t o时间细线开始松弛，取g = 10 m/s2.求：甲乙图12(1)在前t0时间内线圈中产生的电动势;⑵在前t o时间内线圈的电功率；(3)t0的值.答案(1)0.4 V (2)0.16 W (3)2 s 解析(1)由法拉第电磁感应定律得Bt o = 2mgr nELE = n詈=n x 2x (殳)1 2号=10X |x 閉冬0.5 V =0.4 V.(2)I =学=0.4 A, P= I2r = 0.16 W.⑶对线圈受力分析可知，当细线松弛时有:LF 安=nBt o lq = mg,1 求作用于每条细杆的拉力的大小；2 求两金属细杆在间距增加0.40 m的滑动过程中共产生的热量.⑵设金属杆之间增加的距离为A L，则两金属杆共产生的热量Q= I22r ,代入数据得Q= 1.28X 10-2J.15.(12分)如图14所示，有两根足够长、不计电阻，相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成B角固定放置，底端接一阻值为R的电阻，在轨道平面内有磁感应强度为B的匀强磁场，方向由图像知：Bt0= 1 + 0.5t°(T), 解得t0= 2 s.14. (10分)如图13所示，两根相距d = 0.20 m的平行金属长导轨固定在同一水平面内，并处于竖直方向的匀强磁场中，磁场的磁感应强度 B = 0.20 T.导轨上面横放着两条金属细杆，构成矩形回路•每条金属细杆的电阻r = 0.25 Q回路中其余部分的电阻不计•已知两金属细杆在平行于导轨的拉力作用下沿导轨朝相反的方向匀速平移，速度大小都是v = 5.0 m/s,不计导轨的摩擦.答案(1)3.2 x 10「2N (2)1.28 X 10"2J解析(1)无论磁场方向是竖直向上还是竖直向图13下，当两金属细杆都以速度v朝相反方向滑动时, 两金属细杆产生大小相同方向一致的感应电动势.E1 = E2= Bdv ①由闭合电路欧姆定律，回路中的电流E1 + E21= ②因拉力与安培力平衡，作用于每根金属杆的拉力大小为F1= F2= BdI③由①②③联立并代入数据，得F1 = F2=超=r0.20 2X 0.20 2X 5.00.25N = 3.2X 10-2N.其受力如图所示:由平衡条件可知: F — F B = mgsin （①联立①②③式得: 垂直轨道平面斜向上•现有一平行于 ce 、垂直于 导轨、质量为m 、电阻不计的金属杆ab ,在沿轨 道平面向上的恒定拉力 F 作用下，从底端ce 由 静止沿导轨向上运动，当ab 杆速度达到稳定后， 撤去拉力F ，最后ab 杆又沿轨道匀速回到 ce 端•已知ab 杆向上和向下运动的最大速度相 等•求：拉力F 和杆ab 最后回到ce 端的速度v.图14 mgRsin B答案 2mgsi n 0 B2[2解析当ab 杆沿导轨上滑达到最大速度 v 时， 又F B = BIL ②而1=腎③F —誉—mgsin A 。

第1章电磁感应本章综合（鲁科版选修3-2）时间：90分钟，满分：100分一、单项选择题本题共10小题，每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项正确1．电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系，根据这一发现，发明了许多电器设备．下列电器设备中，哪个没有利用电磁感应原理A．动圈式话筒B．白炽灯泡C．磁带录音机 D．电磁炉解析：选B白炽灯泡是因灯丝通过电流而发热，当温度达到一定高度时，就会发光，而不是利用电磁感应原理．2．2022年重庆高二检测如图1－4所示，a、b、c三个环水平套在条形磁铁外面，其中a和b两环大小相同，c环最大，a环位于N极处，b和c两环位于条形磁铁中部，则穿过三个环的磁通量的大小是图1－4A．c环最大，a与b环相同B．三个环相同C．b环比c环大D．a环一定比c环大解析：选C条形磁铁磁场的磁感线分布特点是：1外部磁感线两端密，中间疏；2磁铁内、外磁感线的条数相等．据以上两点知：a、b、c三个环中磁场方向都向上．考虑到磁铁外部磁场的不同，外部磁场a>b，故b环的磁通量大于a环的磁通量，外部c的磁通量大于b的磁通量，内部磁通量相等，故合磁通量b大于c，、c两个环磁通量大小关系不确定，故A、B、D错．3．如图1－5所示的装置，在下列各种情况中，能使悬挂在螺线管附近的铜质闭合线圈A中不．产生感应电流的是图1－5A．开关S接通的瞬间B．开关S接通后，电路中电流稳定时C．开关S接通后，滑动变阻器触头滑动的瞬间D．开关S断开的瞬间解析：接通的瞬间、开关S接通后滑动变阻器触头滑动的瞬间、开关S断开的瞬间，都使螺丝管线圈中的电流变化而引起磁场变化，线圈A中的磁通量发生变化而产生感应电流．4．闭合回路的磁通量Φ随时间t变化图象分别如图1－6所示，关于回路中产生的感应电动势的下列论述，其中正确的是图1－6A．图甲的回路中感应电动势恒定不变B．图乙的回路中感应电动势恒定不变C．图丙的回路中0～t1时间内的感应电动势小于t1～t2时间内的感应电动势D．图丁的回路中感应电动势先变大，再变小解析：＝n错误!知，E与错误!成正比，错误!是磁通量的变化率，在Φ－t图象中图线的斜率即为错误!图甲中斜率为0，所以E＝0图乙中斜率恒定，所以E恒定．因为图丙中0～t1时间内图线斜率大小大于t1～t2时间内斜率，所以图丙中0～t1时间内的感应电动势大于t1～t2时间内的感应电动势．图丁中斜率绝对值先变小再变大，所以回路中的电动势先变小再变大，故B正确，A、C、D错误．5 如图1－7所示，2L20 c2，电阻r＝Ω，与螺线管串联的外电阻R1＝Ω，R2＝25 Ω，方向向右穿过螺线管的匀强磁场，磁感应强度按图乙所示规律变化，试计算电阻R2的电功率和a、b两点的电势差．图1－16解析：螺线管中产生的感应电动势E＝nS错误!＝6 V，根据闭合电路欧姆定律，电路中的电流大小I＝错误!＝0.2 A，电阻R2上消耗的电功率大小P＝I2R2＝1 W，a、b两点间的电势差U＝IR1＋R2＝ V答案：1 W V14．10分如图1－17所示，在连有电阻R＝3r的裸铜线框ABCD上，以AD为对称轴放置另一个正方形的小裸铜线框abcd，整个小线框处于垂直框面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中．已知小线框每边长为L，每边电阻为r，其它电阻不计．现使小线框以速度v向右平移，求通过电阻R的电流及R两端的电压．图1－17解析：感应电动势E＝BLv，由闭合电路欧姆定律I＝错误!＝错误!＝错误!R两端的电压U R＝I·R所以U R＝错误!BLv答案：错误!错误!BLv15 14分如图1－18，匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里，大小随时间的变化率错误!＝，为负的常量．用电阻率为ρ、横截面积为S的硬导线做成一边长为的方框．将方框固定于纸面内，其右半部位于磁场区域中．求：图1－181导线中感应电流的大小；2磁场对方框作用力的大小随时间的变化率．解析：1导线框的感应电动势为E＝错误!①ΔΦ＝错误!2ΔB②导线框中的电流为I＝错误!③式中R是导线框的电阻，根据电阻定律公式有R＝ρ错误!④联立①②③④式，将错误!＝代入得I＝错误!⑤2导线框所受磁场的作用力的大小为f＝BI⑥它随时间的变化率为错误!＝I错误!⑦由⑤⑦式得错误!＝错误!答案：1错误!2错误!16．14分如图1－19所示，A是一面积为S＝0.2 m2、匝数为n＝100匝的圆形线圈，处在均匀磁场中，磁场方向与线圈平面垂直，磁感应强度随时间变化规律为B＝6－T，开始时外电路开关S断开，已知R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，电容器电容C＝30 μF，线圈内阻不计，求：图1－191S闭合后，通过R2的电流大小；2S闭合一段时间后又断开，在断开后流过R2的电荷量．解析：由B＝6－T知，圆形线圈A内的磁场先是向里均匀减小，后是向外均匀增大，画出等效电路图如图所示．(1)E＝n错误!＝n|错误!|S，由题意知|错误!|＝ T/故E＝100×× V＝ V由I＝错误!，得IR2＝I＝错误! A＝0.04 A2S闭合后，电容器两端电压U C＝U2＝IR2＝×6 V＝ V电容器带电量Q＝CU C＝30×10－6×0.24 C＝×10－6C断开S后，放电电荷量为Q＝×10－6 C答案：10.04 A 2×10－6 C。

点囤市安抚阳光实验学校第1章电磁感(时间：60分钟分值：100分)一、选择题(本大题共10个小题，每小题6分，共60分．在每小题给出的四个选项中，第1～7题只有一项符合题目要求，第8～10题有多项符合题目要求．选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．)1．电磁感现象揭示了电和磁之间的内在联系，根据这一发现，发明了许多电器设备．下列用电器中，没有利用电磁感原理的是( )A．动圈式话筒B．自动取款机C．磁带录音机D．白炽灯泡【解析】自动取款机和磁带录音机都是用材料的磁化和电磁感原理来存取信息的，所以不选B和C.动圈式话筒是利用电磁感将声音信号转化为电信号的，故A也不选．白炽灯泡是利用了电流的热效，与电磁感无关，故选D.【答案】D2．关于磁通量的概念，下列说法中正确的有( )A．磁感强度越大的地方，穿过线圈的磁通量也越大B．磁感强度越大的地方，线圈面积越大，则穿过线圈的磁通量也越大C．穿过线圈的磁通量为零时，磁通量的变化率不一为零D．磁通量的变化率为零时，穿过线圈的磁通量一为零【解析】磁通量与磁感强度、线圈面积及它们之间的夹角都有关，只有一个或两个量大，第三个量不确，得不出磁通量大，所以A、B均错．某一时刻的磁通量为零，磁通量变化率可以不为零，也可以为零，所以C正确．磁通量的变化率为零，穿过线圈的磁通量可能很大，所以D错误．【答案】C3．如图1所示，ab是闭合电路的一，处在垂直于纸面向外的匀强磁场中( )【：78870019】图1A．当ab垂直于纸面向外平动时，ab中有感电流B．当ab垂直于纸面向里平动时，ab中有感电流C．当ab垂直于磁感线向右平动时，ab中有感电流D．当ab垂直于磁感线向左平动时，ab中无感电流【解析】当ab垂直于磁感线向右平动时，闭合电路的一切割磁感线，ab 中有感电流．故C对．【答案】C4．如图2所示是冶炼金属的高频感炉的示意图，冶炼炉内装入被冶炼的金属，线圈通入高频交变电流，这时被冶炼的金属就能被熔化．这种冶炼方法速度快、温度容易控制，并能避免有害杂质混入被炼金属中，因此适于冶炼特种金属．该炉的加热原理是( )图2A．利用线圈中电流产生的焦耳热B．利用红外线C．利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流D．利用交变电流的交变磁场所激发的电磁波【解析】把冶炼的金属放在冶炼炉中，冶炼炉外面绕着线圈，给线圈通入高频交流电，冶炼炉内待冶炼的金属在快速变化的磁场中被感出很强的涡流，从而产生大量的热使金属熔化．这种冶炼方法速度快，温度容易控制，还可以在真空条件下进行，避免金属的氧化，保证金属的纯度，特别适合于特种合金和特种钢的冶炼．【答案】C5．在选项中，A中线圈有一小缺口，B、D中匀强磁场区域足够大，C中通电导线位于水平放置的闭合线圈某一直径的正上方．其中能产生感电流的是( )【解析】图A中线圈没闭合，无感电流；图B中闭合电路中的磁通量增大，有感电流；图C中的导线在圆环的正上方，不论电流如何变化，穿过线圈的磁感线都相互抵消，磁通量恒为零，也无电流；图D中回路磁通量恒，无感电流．故本题只有选项B正确．【答案】B6．为了利用海洋资源，海洋工作者有时根据水流切割地磁场所产生的感电动势来测量海水的流速．假设海洋某处地磁场竖直分量B＝0.5×10－4T，水流是南向，如图3所示，将两电极竖直插入此处海水中，且保持两电极的连线垂直水流方向．若两电极相距L＝20 m，与两电极相连的灵敏电压表读数U＝0.2 mV，则海水的流速大小为( )图3A．10 m/s B．0.2 m/sC．5 m/s D．2 m/s【解析】将流动的海水看成是运动的导体，可以利用法拉第电磁感律求解．由E＝BLv知，v＝EBL＝0.2 m/s.故选B.【答案】B7．一矩形线框置于匀强磁场中，线框平面与磁场方向垂直．先保持线框的面积不变，将磁感强度在1 s时间内均匀地增大到原来的两倍．接着保持增大后的磁感强度不变，在1 s时间内，再将线框的面积均匀地减小到原来的一半．先后两个过程中，线框中感电动势的比值为( )A.12B．1 C．2 D．4【解析】 在相同时间内，两个过程中磁通量的变化量相同，由法拉第电磁感律E ＝ΔΦΔt 可以判断感电动势的大小也相同，即两次感电动势的比值为1，选项B 正确．【答案】 B8．穿过固不动的线框的磁通量随时间变化的规律如图4所示，下列说法正确的是( )【：78870020】 图4A ．第2 s 末到第4 s 末这段时间内，感电动势最大B ．第1 s 内和第2 s 内，感电动势一样大C ．最后1 s 内感电动势比最初2 s 内感电动势大D ．第1 s 末感电动势的大小于1 V【解析】 图线的斜率表示磁通量变化率的大小，由E ＝ΔΦΔt 可知，第1 s内和第2 s 内的斜率相同，感电动势E ＝ΔΦΔt ＝22V ＝1 V ；在最后1 s 内的斜率是最初2 s 内的2倍，且方向相反，故最后1 s 内感电动势最大，故B 、C 、D 正确．【答案】 BCD9．如图5所示，一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路，电阻为R .虚线MN 右侧有磁感强度为B 的匀强磁场．方向垂直于回路所在的平面．回路以速度v 向右匀速进入磁场，直径CD 始终与MN 垂直．从D 点到达边界开始到C 点进入磁场为止，下列结论正确的是( )图5A ．感电流大小不变B ．感电动势最大值E ＝BavC ．感电动势平均值—E ＝12πBavD ．通过导线横截面的电荷量为πa 2B2R【解析】 在闭合电路进入磁场的过程中，通过闭合电路的磁通量逐渐增大．当半圆闭合回路有一半进入磁场时，效长度最大为a ，这时感电动势最大为E ＝Bav ，B 正确．感电动势变化，则感电流变化，A 错．感电动势平均值—E＝ΔΦΔt ＝B ·12πa 22a v＝14πBav ，C 错．在该过程中通过导线横截面的电荷量q ＝-It＝—E R t ＝ΔΦΔt R ·t ＝ΔФΔR ＝πa 2B2R，D 对．【答案】 BD10．如图6所示，均匀金属圆环总电阻为2R ，磁感强度为B 的匀强磁场垂直穿过圆环．金属杆OM 长为l ，电阻为R2，M 端与环紧密接触，金属杆OM 绕过圆心的转轴O 以恒的角速度ω转动，当电阻为R 的一段导线一端和环连接，另一端与金属杆的转轴O 相连接时，下列结论中正确的是( )【：78870021】图6A ．通过导线R 的电流的最大值为Bl 2ω3RB ．通过导线R 的电流的最小值为Bl 2ω4RC ．OM 中产生的感电动势恒为Bl 2ω2D ．导线中通过的电流恒为Bl 2ω2R【解析】 由金属杆OM 以恒角速度ω转动，由E ＝Blv 得E ＝12Bl 2ω且恒，所以选项C 正确；当金属杆OM 转至圆环最下端时，回路电阻为R2＋R ＝32R 且为最小，此时通过R 的电流有最大值I max ＝E32R＝Bl 2ω3R ，所以选项A 正确；当金属杆转至圆环最上端时，回路电阻为R 2＋R2＋R ＝2R 且为最大，此时通过R 的电流有最小值I min ＝E 2R ＝Bl 2ω4R，所以选项B 正确，选项D 错误．【答案】 ABC二、非选择题(本题共3个小题，共40分，计算题要有必要的文字说明和解题步骤，有数值计算的要注明单位．)11．(12分)如图7所示，用均匀导线做成正方形单匝线圈，边长为0.3 m ，线框有2/3(即ab 连线左侧)处于垂直纸面向里的匀强磁场中，此时B ＝3 T.图7(1)当磁场以10 T/s 的变化率减弱时，U ab 为多大？(2)当线圈以0.5 m/s 的水平速度向右刚要离开磁场时，U cd 为多大？ 【解析】 (1)E ＝ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝0.6 V ，U ab ＝Ir ＝512E ＝0.25 V.(2)E ′＝Blv ＝3×0.3×0.5 V ＝0.45 V ，U cd ＝34E ′＝0.34 V.【答案】 (1)0.25 V (2)0.34 V12．(12分)如图8所示，有一半径为R 的圆形匀强磁场区域，磁感强度为B ，一条足够长的直导线以速度v 进入磁场，则从直导线进入磁场至离开磁场区域的过程中，求图8(1)感电动势的最大值为多少？(2)在这一过程中感电动势随时间变化的规律如何？(3)从开始运动至经过圆心的过程中导线中的平均感电动势为多少？ 【解析】 (1)由E ＝Blv 可知，当导体切割磁感线的有效长度l 最大时，E 最大，又l 最大为2R ，所以感电动势的最大值E ＝2BRv .(2)对于E 随t 变化的规律求的是瞬时感电动势，由几何关系可求出导体切割磁感线的有效长度l 随时间t 变化的情况为l ＝2R 2－（R －vt ）2所以E ＝2Bv 2Rvt －v 2t 2.(3)从开始运动至经过圆心的过程中导线的平均感电动势—E ＝ΔΦΔt＝12πBR 2R /v ＝12πBRv . 【答案】 (1)2BRv (2)2Bv 2Rvt －v 2t 2(3)12πBRv13. (16分)李海是某校高二的一名理科生，他对物理很有兴趣，学习了电磁感后，他设想了一个测量匀强磁场的磁感强度的方法：如图9，质量为m 的导体棒ab 从距磁场上边界高为h 处沿导轨自由下落，并始终与轨道接触良好，反复调节h 的大小，直到棒在进入磁场后恰好做匀速运动．已知与导轨相接的电阻为R ，其余电阻不计，若h 已知，导轨的宽度为L ，空气阻力不计，重力加速度的大小为g ，试求：图9(1)棒ab 进入磁场瞬间的速度大小； (2)磁感强度B 的大小；(3)在棒穿过匀强磁场过程中，通过电阻R 的电量． 【：78870022】【解析】 (1)设棒进入磁场瞬间的速度为v ，则由机械能守恒得mgh ＝12mv2①解得v ＝2gh .②(2)棒进入磁场后做切割磁感线运动，产生的电动势E ＝BLv ③ 而I ＝E /R④ 棒所受的安培力F ＝BIL⑤ 棒匀速运动时安培力和重力平衡F ＝mg ⑥ 由②③④⑤⑥得B ＝ mgR2gh/L . ⑦ (3)通过R 的电量q ＝It ⑧ 而t ＝H /v⑨由②③④⑧⑨得q ＝BLH /R ＝HRmgR2gh . 【答案】 (1)2gh (2)1LmgR2gh(3)H RmgR2gh。