高二物理电磁学计算题专练一

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高二物理 电磁振荡电磁波专题训练及答案(全套)

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高二物理电磁振荡电磁波专题训练及答案(全套)一、电磁振荡练习题一、选择题1.在LC回路产生电磁振荡的过程中,下列说法正确的是 [ ]A.电容器放电完毕时刻,回路中磁场能最小。

B.回路中电流值最大时刻,回路中磁场能最大C.电容器极板上电荷最多时,电场能最大D.回路中电流值最小时刻,电场能最小2.在LC回路中的电容器刚好放电完毕时,下列说法正确的是[ ]A.电场能正向磁场能转化B.磁场能正向电场能转化C.电路里电场最强D.电路里磁场最强3.在LC回路产生振荡电流的过程中 [ ]A.振荡电流与电场能同时出现最大值B.振荡电流与磁场能同时出现最大值C.电流减弱时,电容器充电D.电流增强时,电容器充电4.LC振荡电路中电容器两板间电压最大时,有 [ ]A.电感L中的电流最大B.电感L中的电流为零C.电容C两板上所带电量最大D.电容C上所带电量为零5.LC回路振荡电流为零时,有关能量E及电容器电量Q变化,不正确的说法是 [ ]A.电容C放电完毕,Q为零,E磁最大B.电容C开始充电,Q将增多,E电最大C.电容 C开始放电,Q将减少,E磁最大D.电容C充电完毕,Q将减少,E磁最大6.LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图1所示,则 [ ]A.若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电流由b向αB.若磁场正在减弱,则电场能正在增大,电容器上板带负电C.若磁场正在增强,则电场能正在减少,电容器上板带正电D.若磁场正在增强,则电容器正在充电,电流方向由α向b7.如图2甲中通过P点电流的(向右为正)变化规律如图2所示,则 [ ]A.在t从0.5s~1s,电容器C正在充电B.0.5s~1s间,电容器C上板带正电C.1s~1.5s内,电势Q点比P点高D.1s~1.5s磁场能转化为电场能8.要使LC振荡电路的周期增大一倍,可采用的办法是 [ ]A.自感L和电容C都增大一倍B.自感L和电容C都减小一半C.自感L增大一倍且电容C减小一半D.自感L减小一半且电容C增大一倍9.在LC振荡电路中,电容器放电时间取决于 [ ]A.充电电压的大小B.电容器储电量的多少C.自感L和电容C的数值D.回路中电流的大小10.在LC回路里发生电磁振荡时,振荡电流从正的最大值变为负的最大值所用的最短时间是 [ ]二、填空题11.LC振荡电路中,当电容器C放电完毕时,下列各物理量为(最大或零):电流i_____,磁场能E磁_____,电压U C_____,L中电动势ε自_____,C上电量q_____。

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高二物理电磁感应专题训练及答案(全套)一、电磁感应现象的练习题一、选择题:1.闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,图1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[ ]A.都会产生感应电流B.都不会产生感应电流C.甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流D.甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流2.如图2所示,矩形线框abcd的一边ad恰与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,能使框中产生感应电流的是[ ]A.绕ad边为轴转动B.绕oo′为轴转动C.绕bc边为轴转动D.绕ab边为轴转动3.关于产生感应电流的条件,以下说法中错误的是[ ]A.闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定会有感应电流B.闭合电路在磁场中作切割磁感线运动,闭合电路中一定会有感应电流C.穿过闭合电路的磁通为零的瞬间,闭合电路中一定不会产生感应电流D.无论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁感线条数发生了变化,闭合电路中一定会有感应电流4.垂直恒定的匀强磁场方向放置一个闭合圆线圈,能使线圈中产生感应电流的运动是[ ]A.线圈沿自身所在的平面匀速运动B.线圈沿自身所在的平面加速运动C.线圈绕任意一条直径匀速转动D.线圈绕任意一条直径变速转动5.一均匀扁平条形磁铁与一线圈共面,磁铁中心与圆心O重合(图3).下列运动中能使线圈中产生感应电流的是[ ]A.N极向外、S极向里绕O点转动B.N极向里、S极向外,绕O点转动C.在线圈平面内磁铁绕O点顺时针向转动D.垂直线圈平面磁铁向纸外运动6.在图4的直角坐标系中,矩形线圈两对边中点分别在y轴和z轴上。

匀强磁场与y 轴平行。

线圈如何运动可产生感应电流[ ]A.绕x轴旋转B.绕y轴旋转C.绕z轴旋转D.向x轴正向平移7.如图5所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是[ ]A.线圈中通以恒定的电流B.通电时,使变阻器的滑片P作匀速移动C.通电时,使变阻器的滑片P作加速移动D.将电键突然断开的瞬间8.如图6所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为l的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,已知d>l,则导线框中无感应电流的时间等于[ ]9.条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心线穿过圆环中心,如图7所示。

高中物理选修2法拉第电磁感应定律计算题专项训练

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高中物理选修2法拉第电磁感应定律计算题专项训练姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、计算题(共12题)1、如图所示,与导轨等宽的导体棒ab放在水平的导轨上,导体棒的质量为2Kg,导轨的宽度L=0.5m,放在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,当导体棒中通过5A的电流时,ab刚好向右做匀速运动。

求:⑴导体棒受到的安培力有多大?⑵导体棒受到的摩擦力有多大?(3)若导体棒中通过的电流为10A时,导体棒获得的加速度多大?2、一根直线水平的导线中通以10A的电流,由于该处的地磁场而受到0.2N的安培力作用。

如果使该导线在该处向安培力方向以某速度运动,恰能产生0.2V的感应电动势,那么其速度该为多大?3、如图所示,匀强磁场的磁感强度为0.5T,方向垂直纸面向里,当金属棒ab沿光滑导轨水平向左匀速运动时,电阻R上消耗的功率为2w,已知电阻R=0.5,导轨间的距离,导轨电阻不计,金属棒的电阻r=0.1,求:(1)金属棒ab中电流的方向。

(2)金属棒匀速滑动的速度4、如图所示,半径为R、单位长度电阻为λ的均匀导体圆环固定在水平面上,圆环中心为O.匀强磁场垂直水平面方向向下,磁感强度为B.平行于直径MON的导体杆,沿垂直于杆的方向向右运动.杆的电阻可以忽略不计,杆与圆环接触良好,某时刻,杆的位置如图,∠aOb=2θ,速度为v,求此时刻作用在杆上安培力的大小.5、如图所示,匝数为N=100匝的正方形线圈边长L=10cm,处在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,线圈以ad、bc边的中点为轴,以周期T = 0.1 s匀速转动.当t = 0时线圈平面与磁场垂直.求:(1)t=0.025 s时感应电动势的瞬时值;(2)从图示位置开始转过30°的过程中感应电动势的平均值.6、如下图所示,两根光滑的平行金属导轨MN、PQ处于同一水平面内,相距L=0.5m,导轨的左端用R=3Ω的电阻相连,导轨电阻不计,导轨上跨接一电阻r=1Ω的金属杆ab,质量m=0.2kg,整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,现对杆施加水平向右的拉力F=2N,使它由静止开始运动,求:(1)杆能达到的最大速度多大?最大加速度为多大?(2)杆的速度达到最大时,a、b两端电压多大?此时拉力的瞬时功率多大?(3)若已知杆从静止开始运动至最大速度的过程中,R上总共产生了10.2J的电热,则此过程中拉力F做的功是多大?此过程持续时间多长?(4)若杆达到最大速度后撤去拉力,则此后R上共产生多少热能?其向前冲过的距离会有多大?7、如图所示,足够长的平行金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成角,导轨与固定电阻R1和R2相连,且R1=R2=R.R1支路串联开关S,原来S闭合,匀强磁场垂直导轨平面斜向上。

高二物理电磁感应练习题及答案

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高二物理电磁感应练习题及答案1. 选择题1.1 下面哪个选项正确地描述了电磁感应现象?A. 当导体在磁场中运动时,会产生电流。

B. 当电流通过导体时,会产生磁场。

C. 当导体静止在磁场中时,会产生电流。

D. 当电荷在磁场中运动时,会产生电流。

答案:A1.2 下列哪个物理量与电磁感应没有直接关系?A. 磁感应强度B. 磁通量C. 电势差D. 导体长度答案:D1.3 下面哪个公式描述了电磁感应定律?A. U = IRB. F = maC. F = qvBD. ε = -dφ/dt答案:D2. 填空题2.1 一个弯曲的导体处于一个磁场中,导体两端的电势差为_______。

答案:零2.2 一个磁场的磁感应强度为0.5 T,磁通量为0.1 Wb,相应的电势差为_______伏特。

答案:0.05 V2.3 当磁场的磁感应强度为0.5 T,磁通量随时间的变化率为0.02Wb/s,相应的感应电动势为_______伏特。

答案:0.01 V3. 解答题3.1 描述电磁感应定律及其公式表达形式。

答案:电磁感应定律是指当导体中的磁通量随时间变化时,会在导体中产生感应电动势。

根据电磁感应定律的公式表达形式,感应电动势ε等于磁通量的变化率对时间的负导数。

即ε = -dφ/dt,其中ε表示感应电动势,φ表示磁通量,t表示时间。

3.2 请解释电动机的工作原理。

答案:电动机的工作原理基于电磁感应现象。

当在电磁场中放置一个导体并通过导体通电时,在导体中会产生电流。

由于通过导体的电流会受到磁场力的作用,导致导体开始在电磁场中旋转。

这种旋转运动最终被转化为机械能,从而使电动机工作。

3.3 请解释发电机的工作原理。

答案:发电机的工作原理也基于电磁感应现象。

当通过导体的磁通量随时间的变化时,导体中会产生感应电动势。

在发电机中,通过转动磁场和绕组的方式来实现磁通量的变化。

由于感应电动势的产生,通过导体的电流开始流动,实现了电能向机械能的转换,最终产生电能。

高二物理电磁学题库及答案

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高二物理电磁学题库及答案一、选择题1、下列关于电场强度的说法中,正确的是()A 电场强度是描述电场强弱的物理量B 电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的电场力成正比C 电场中某点的电场强度与试探电荷的电荷量成反比D 电场中某点的电场强度方向就是试探电荷在该点所受电场力的方向答案:A解析:电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,A 选项正确;电场中某点的电场强度是由电场本身决定的,与试探电荷在该点所受的电场力以及试探电荷的电荷量均无关,B、C 选项错误;电场中某点的电场强度方向是正试探电荷在该点所受电场力的方向,D 选项错误。

2、真空中两个等量异种点电荷,电荷量数值均为 q,相距为 r,则两点电荷连线中点处的电场强度大小为()A 0B \(k\frac{2q}{r^2}\)C \(k\frac{4q}{r^2}\)D \(k\frac{8q}{r^2}\)答案:D解析:根据库仑定律,两点电荷在连线中点处产生的电场强度大小相等,方向相同。

一个点电荷在中点处产生的电场强度大小为\(E = k\frac{q}{(\frac{r}{2})^2} = k\frac{4q}{r^2}\),则两个点电荷在中点处产生的电场强度大小为\(2E = k\frac{8q}{r^2}\)。

3、下列关于磁场的说法中,正确的是()A 磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质B 磁场只存在于磁极周围C 磁场对放入其中的磁极有力的作用D 磁场对放入其中的电流有力的作用答案:A解析:磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,A 选项正确;磁场存在于磁体和电流周围,B 选项错误;磁场对放入其中的磁极有力的作用,C 选项正确;磁场对放入其中的通电导体有力的作用,D 选项错误。

4、长为 L 的直导线中通有电流 I,在与其垂直的匀强磁场中受到的安培力大小为 F,则磁场的磁感应强度大小为()A \(B =\frac{F}{IL}\)B \(B \geq \frac{F}{IL}\)C \(B \leq \frac{F}{IL}\)D 以上都不对答案:B解析:当导线与磁场垂直时,磁感应强度\(B =\frac{F}{IL}\);当导线与磁场不垂直时,磁感应强度\(B \geq \frac{F}{IL}\)。

高二物理电磁感应训练题(电磁感应等,含详细答案)

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高二物理电磁感应训练题一、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,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.如图所示,在一匀强磁场中有一U形导线框ABCD,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,EF为垂直于AB的一根导体杆,它可以在AB、CD上无摩擦地滑动.杆EF及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给EF一个向右的初速度,则( )A.EF将往返运动B.EF将匀减速向右运动C.EF将减速向右运动,但不是匀减速D.EF将匀速向右运动2.如图,用细弹簧构成一闭合电路,中央放有一条形磁铁,当弹簧收缩时,穿过电路的磁通量φ和电路中感应电流方向(从N极向S极看时)正确的是()A.φ减小,感应电流逆时针方向B.φ减小,感应电流顺时针方向C.φ增大,感应电流逆时针方向D.φ增大,感应电流顺时针方向3.穿过某线圈的磁通量随时间的变化关系如图所示,在线圈内产生感应电动势最大值的时间段是( )A.0~2sB.2~4sC.4~6sD.6~10s4.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平速度v0抛出,且棒与磁场垂直,设棒在下落过程中取向不变且不计空气阻力,则金属棒在运动过程中产生的感应电动势大小将()A.保持不变B.越来越大C.越来越小D.无法判断5.四根相同的光滑细铝杆a、b、c、d放在同一水平桌面上,其中a、c固定,b、d静止地放在a、c杆上,接触良好,O点为回路中心,如图,当条形磁铁一端从O点正上方向下插向回路时b、d两杆将()A、保持不动B、分别远离O点C、分别向O点靠近D、因不知磁极极性故无法判定6.如图)(a,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴.Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图)(b所示.P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则()A.1t时刻GN>B.2t时刻GN>C.3t时刻GN<D.4t时刻GN=7.如图所示,匀强磁场垂直穿过一闭合金属圆环,用一外力把金属圆环匀速拉出磁场,下面叙述正确的是()A.向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反B.不管向什么方向拉出,只要产生感应电流方向都是顺时针C.向右匀速拉出时,感应电流大小不变D.要将金属环匀速拉出,拉力大小要改变8.如图为演示自感现象的实验电路图,实验时先闭合开关S,稳定后设通过线圈L的电流为1I,通过小灯泡E的电流为2I,小灯泡处于正常发光状态,迅速断开开关S,则可观察到灯泡E闪亮一下后熄灭,在灯泡E闪亮的短暂过程中,下列说法正确的是()A.线圈L中电流1I逐渐减为零B.线圈L两端a端电势高于b端C.小灯泡E中电流由1I逐渐减为零,方向与2I相反D.小灯泡中的电流2I逐渐减为零,方向不变9.如图所示,在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v向右完全拉出匀强磁场.已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1:2.则拉出过程中下列说法中正确的是()A.所用拉力大小之比为2:1B.通过导线某一横截面的电荷量之比是1:1C.拉力做功之比是1:4D.线框中产生的电热之比为1:210.在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度1B随时间t的变化关系如图⑴所示.0~1s内磁场方向垂直线框平面向下.圆形金属框与一个水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,其磁感应强度恒为2B,方向垂直导轨平面向下,如图⑵所示.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是下图中的(设向右为静摩擦力的正方向)()B1/Tt/sO123456⑴B2B1⑵123456ft/sOf123456t/sO123456ft/sO123456ft/sOMNvB二、填空题(本题共3个小题,每空2分,共18分)11.水平面中的平行金属导轨M 、N 相距L ,它们的右端与电容为C 的电容器的两极板分别相连,如图所示,导体棒ab 放在导轨上与导轨垂直相交,磁感应强度为B 的匀强磁场竖直向下穿过导轨面.闭合开关,若发现与导轨M 相连的电容器极板上带负电荷,则ab 向 沿导轨滑动(选填“左”、“右”);如电容器所带的电荷量为Q ,则ab 滑动的速度v = .12.如图所示,垂直U 型金属导轨的匀强磁场T B 5.0=,方向垂直纸面向里.导轨中串接的电阻Ω=4R ,垂直磁感线且与导轨垂直相交的导体棒AB 长m L 4.0=,其电阻为Ω1,棒AB 沿水平方向向右匀速运动的速度为s m /5,则当开关断开时AB 间的电势差为 V ;当开关闭合时AB 间的电势差为 V ,此时通过AB 的电流方向为 .13.如图所示,将矩形线圈从匀强磁场中拉出,第一次以速度v 匀速拉出,第二次以速度v 2匀速拉出,则第一、二次拉力做功之比为 ,拉力的功率之比为 ,线框产生的热量之比是 ,通过导线截面的电量之比为 .三、计算题(本题共4个小题,第14小题8分,第15小题10分,第16、17小题各12分,共42分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.)14.面积100,2.02==n m S 匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内,磁感应强度随时间t 变化的规律是F C R t B μ30,3,02.0=Ω==,线圈电阻Ω=1r ,求: (1)通过R 的电流大小和方向; (2)电容器的电荷量.15.如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一个用一根均匀导体围成的正方形线框abcd ,其边长为L ,总电阻为R ,放在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场的左边,图中虚线MN 为磁场的左边界.线框在大小为F 的恒力作用下向右运动,其中ab 边保持与MN 平行.当线框以速度0v 进入磁场区域时,它恰好做匀速运动.在线框进入磁场的过程中, (1)线框的ab 边产生的感应电动势E 的大小为多少? (2)求线框a 、b 两点的电势差; (3)求线框中产生的焦耳热.16.如图所示,两根光滑的足够长的直金属导轨MN 、M ′N ′平行置于竖直面内,导轨间距为l ,导轨上端接有阻值为R 的电阻.质量为m 、长度也为l 、阻值为r 的金属棒ab 垂直于导轨放置,且与导轨保持良好接触,其他电阻不计.导轨处于磁感应强度为B 、方向水平向里的匀强磁场中,ab 由静止释放,在重力作用下向下运动,求: (1)ab 运动的最大速率;(2)若ab 从释放至其运动到最大速度时下落的高度为h ,则此过程中金属棒中产生的焦耳热为多少?17.如图所示,质量为1m 的导体棒ab ,垂直放在相距为l 的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d 的平行金属板,R 和x R 分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.(1)调节R R x =,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I 及棒的速率v ; (2)改变x R ,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为2m 、带电量为q +的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的x R .AB R× ×MN高二物理电磁感应训练题参考答案一、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,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案CDCACADBDACDA二、填空题(本题共3个小题,每空2分,共18分)11. 左 BLCQv =12. 1 0.8 A B →13. 1:2 1:4 1:2 1:1三、计算题(本题共4个小题,第14小题8分,第15小题10分,第16、17小题各12分,共42分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.) 14.解:(1)由楞次定律知,Φ变大,线圈的感应电流方向为逆时针, 所以通过R 的电流方向为b →aV V tBnS t nE 4.002.02.0100=⨯⨯=∆∆=∆∆=φ A A r R E I 1.0134.0=+=+= (2)V V IR U U R C 3.031.0=⨯===C C CU Q C 661093.01030--⨯=⨯⨯==15.解:(1)E=BLv 0 (2)a 、b 两点的电势差相当于电源的外电压,故000434BLv R R BLv BLv r I E U ab ab=⋅-=⋅-=(3)解法一:由于线圈在恒力F 作用下匀速进入磁场区,恒力F 所做的功等于线圈中产生的焦耳热,所以线圈中产生的热量为FL W Q ==解法二:线圈进入磁场区域时产生的感应电动势为E = BLv 0,电路中的总电功率为R E P 2=,线圈中产生的热量0v LP Pt Q ==,联解可得:R v L B Q 032=16.解:(1)设ab 上产生的感应电动势为E ,回路中的电流为I ,电路总电阻为R+r ,则最后ab 以最大速度匀速运动,有①由闭合电路欧姆定律有 ②IlB mg = ③由①②③方程解得④(2)设在下滑过程中整个电路产生的焦耳热为Q 1,ab 棒上产生的焦耳热为Q 2,则由能量守恒定律有:⑤又有⑥联立④⑤⑥解得:17.解:(1)导体棒匀速下滑时,IlB g m =θsin 1 ①Blg m I θsin 1=②设导体棒产生的感应电动势为0E ,则Blv E =0 ③由闭合电路欧姆定律得:xR R E I +=④联立②③④,得221sin 2l B gR m v θ=⑤(2)改变x R ,由②式可知电流不变.设带电微粒在金属板间匀速通过时,板间电压为U ,电场强度大小为E ,则x IR U = ⑥dUE =⑦qE g m =2 ⑧联立②⑥⑦⑧,得θsin 12qm Bldm R x =⑨。

高二物理《电磁感应》试题+电磁感应最新计算题集

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高二物理《电磁感应》试题一、多选题。

一、多选题。

((共55 55 分分)1.1.半圆形导线框在匀强磁场中以速度半圆形导线框在匀强磁场中以速度半圆形导线框在匀强磁场中以速度V V 向右平动向右平动, (, (, (未离开磁场前未离开磁场前未离开磁场前) ) ) 下面叙述中正确下面叙述中正确的是的是[ ] [ ] A. A. 整个线框中感应电动势为零整个线框中感应电动势为零B. B. 线框中各部分导体均产生感应电动势线框中各部分导体均产生感应电动势C. C. 闭合线框中无感应电流闭合线框中无感应电流D. D. 在不计摩擦的条件下在不计摩擦的条件下在不计摩擦的条件下, , , 维持线框匀速运动不需要外力维持线框匀速运动不需要外力2.2.在垂直于纸面向里的、在垂直于纸面向里的、范围足够大的匀强磁场中,有一个矩形闭合线圈,合线圈,线圈平面与磁感线垂直,线圈平面与磁感线垂直,线圈平面与磁感线垂直,与都是线圈的对称轴.与都是线圈的对称轴.与都是线圈的对称轴.应使线圈应使线圈怎样运动才能使线圈中产生感应电流怎样运动才能使线圈中产生感应电流[ ] [ ] A .向左或向右平动一小段距离.向左或向右平动一小段距离 B B B..向上或向下平动一小段距离C .绕轴0102转动一小段距离转动一小段距离 D D D.绕.绕轴0304转动3.3.如图所示如图所示如图所示, , , 平行板电容器两板与电源相连平行板电容器两板与电源相连平行板电容器两板与电源相连, , , 电容器间有匀强磁电容器间有匀强磁场B(B(垂直指向纸里垂直指向纸里垂直指向纸里). ). ). 一个带电量为一个带电量为一个带电量为+q +q +q的粒子的粒子的粒子, , , 以速度以速度以速度Vo Vo Vo从两板中从两板中间垂直于电场方向间垂直于电场方向, , , 穿出时粒子动能减小了穿出时粒子动能减小了穿出时粒子动能减小了. . . 若想使这个带若想使这个带电粒子以电粒子以Vo Vo Vo按原方向匀速直线穿过电磁场按原方向匀速直线穿过电磁场按原方向匀速直线穿过电磁场, , , 可以采用的办法可以采用的办法是[ ] A. A. 减少平行板间正对的距离减少平行板间正对的距离减少平行板间正对的距离 B. B. B. 增大电源电压增大电源电压增大电源电压U U C. C. 减少磁感应强度减少磁感应强度减少磁感应强度B D. B D. B D. 增大磁感应强度增大磁感应强度增大磁感应强度B B 4.4.插有铁心的原线圈插有铁心的原线圈插有铁心的原线圈A A 固定在副线圈固定在副线圈B B 中, , 电键闭合电键闭合电键闭合. . . 要使副线圈要使副线圈要使副线圈B B 中产生如图所示方向的感应电流方向的感应电流, , , 可以采取的办法有可以采取的办法有可以采取的办法有[ ] [ ] A. A. 突然打开电键突然打开电键突然打开电键K B. K B. K B. 将滑动变阻器滑头向将滑动变阻器滑头向将滑动变阻器滑头向b b 移动C. C. 将滑动变阻器滑头向将滑动变阻器滑头向将滑动变阻器滑头向a a 移动移动 D. D. D. 将铁心从线圈将铁心从线圈将铁心从线圈A A 中拔出5.5.如图如图如图, A , A , A是带负电的橡胶圆环是带负电的橡胶圆环是带负电的橡胶圆环, , , 由于它的转动由于它的转动由于它的转动, , , 使得金属环使得金属环使得金属环B B 中产生逆时针方向的电流电流, , , 那么那么那么, A , A , A环的转动是环的转动是环的转动是[ ] [ ] A. A. 顺时针加速转动顺时针加速转动顺时针加速转动 B. B. B. 逆时针加速转动逆时针加速转动C. C. 顺时针减速转动顺时针减速转动顺时针减速转动D. D. D. 逆时针减速转动逆时针减速转动6.6.下列关于感应电动势的说法中下列关于感应电动势的说法中下列关于感应电动势的说法中, , , 正确的是正确的是正确的是[ ] [ ] A. A. 不管电路是否闭合不管电路是否闭合不管电路是否闭合, , , 只要穿过电路的磁通量发生变化只要穿过电路的磁通量发生变化只要穿过电路的磁通量发生变化, , , 电电路中就有感应电动势B. B. 感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化量成正比感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化量成正比C. C. 感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化率成正比感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化率成正比D. D. 感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关, , , 但跟单位但跟单位时间内穿过回路的磁通量变化有关7.7.如图所示如图所示如图所示, , , 金属棒金属棒金属棒PQ PQ PQ在匀强磁场中在匀强磁场中在匀强磁场中, , , 沿金属导轨向左运动沿金属导轨向左运动沿金属导轨向左运动 [ ] [ ] A. A. 当棒匀速运动时当棒匀速运动时当棒匀速运动时, a b , a b , a b两点的电势差等于零两点的电势差等于零B. B. 当棒加速运动时当棒加速运动时当棒加速运动时, , , 线圈线圈线圈N N 中的电流方向由中的电流方向由a a 经N 到b, b, 大小不变大小不变C. C. 当棒加速运动时当棒加速运动时当棒加速运动时, , , 灯泡中可能有灯泡中可能有灯泡中可能有c c →d 的电流的电流D. D. 当棒减速运动时当棒减速运动时当棒减速运动时, , , 灯泡灯泡灯泡L L 中不可能有中不可能有c c →d 的电流的电流8.8.今将条形磁铁缓慢地或迅速地全部插入一闭合线圈今将条形磁铁缓慢地或迅速地全部插入一闭合线圈中, , 试比较在上述两过程中试比较在上述两过程中试比较在上述两过程中,,不发生变化的物理量是不发生变化的物理量是[ ] A. A. 磁通量的变化量磁通量的变化量磁通量的变化量 B. B. B. 外力所做的功外力所做的功外力所做的功 C. C. 感应电动势的平均值感应电动势的平均值感应电动势的平均值 D. D. D. 通过线圈导线横截面的电量通过线圈导线横截面的电量通过线圈导线横截面的电量9.9.如图所示,通有恒定电流的螺线管竖直放置,电流方向如图.铜环如图所示,通有恒定电流的螺线管竖直放置,电流方向如图.铜环如图所示,通有恒定电流的螺线管竖直放置,电流方向如图.铜环R R 沿螺线管轴线下落,下落过程中环面始终保持水平,铜环先后经过轴线上下落,下落过程中环面始终保持水平,铜环先后经过轴线上11、2、3三个位置,位置位置,位置22处于螺线管的中心,位置处于螺线管的中心,位置11、3与位置与位置22等距.则等距.则[ ] [ ] A .从上向下看,环经过位置.从上向下看,环经过位置11时,感应电流是顺时针的时,感应电流是顺时针的 B .从上向下看,环经过们置.从上向下看,环经过们置33时,感应电流是顺时针的时,感应电流是顺时针的 C .环在位置.环在位置11时的加速度小于重力加速度时的加速度小于重力加速度D .环在位置.环在位置33的加速度小于环在位置的加速度小于环在位置11的加速度的加速度 10.10.一个矩形导体线圈从高处自由下落一个矩形导体线圈从高处自由下落一个矩形导体线圈从高处自由下落, , , 经过一个具有理想边界的经过一个具有理想边界的匀强磁场区匀强磁场区, , , 线圈线圈线圈 平面和磁场方向垂直平面和磁场方向垂直, , , 当线圈的中心经过磁场当线圈的中心经过磁场中a 、b 、c 三点时,如图所示,则三点时,如图所示,则 线圈受到的磁场力应是线圈受到的磁场力应是[ ] [ ] A. A. 线圈经过这三个位置时线圈经过这三个位置时线圈经过这三个位置时, , , 都受磁场力作用都受磁场力作用都受磁场力作用 B. B. 线圈经过线圈经过线圈经过b b 位置时不受磁场力作用位置时不受磁场力作用C. C. 线圈经过线圈经过线圈经过a a 、c 两个位置时两个位置时, , , 受到磁场力的方向相同受到磁场力的方向相同受到磁场力的方向相同D. D. 线圈经过线圈经过线圈经过a a 、c 两个位置时两个位置时, , , 受到磁场力的方向相反受到磁场力的方向相反受到磁场力的方向相反 11. 11. 如图电路如图电路如图电路(a)(a)(a)、、(b)(b)中中, , 电阻电阻电阻R R 和自感线圈和自感线圈L L 的电阻值都很小的电阻值都很小, , , 接通接通接通K, K, K, 使电路达使电路达到稳到稳 定, , 灯泡灯泡灯泡S S 发光发光. [ ] . [ ] A. A. 在电路在电路在电路(a)(a)(a)中中, , 断开断开断开K, S K, S K, S将渐渐变暗将渐渐变暗将渐渐变暗 B. B. 在电路在电路在电路(a)(a)(a)中中, , 断开断开断开K, S K, S K, S将先变得更亮将先变得更亮将先变得更亮, , 然后渐渐变暗然后渐渐变暗 C. C. 在电路在电路在电路(b)(b)(b)中中, , 断开断开断开K, S K, S K, S将渐渐变暗将渐渐变暗将渐渐变暗 D. D. 在电路在电路在电路(b)(b)(b)中中, , 断开断开断开K, S K, S K, S将先变得更亮将先变得更亮将先变得更亮, , 然后渐渐变暗然后渐渐变暗 二、填空题。

2023年高二物理电磁学练习题及答案

2023年高二物理电磁学练习题及答案

2023年高二物理电磁学练习题及答案一、选择题1. 在电磁波中,哪一种波长的电磁波光强最小?A. 紫外线B. 可见光C. 微波D. 射线2. 以下哪一项不是电磁波的基本特性?A. 传播速度快B. 可长距离传播C. 波长和频率成反比D. 没有电荷和质量3. 电磁波传播的传播介质是:A. 真空B. 液体C. 固体D. 气体4. 以下哪一种电磁波具有最高的频率?A. 广播电波B. X射线C. 红外线D. 微波5. 电磁波在真空中的传播速度为:A. 3 × 10^8 m/sB. 1 × 10^8 m/sC. 2 × 10^8 m/sD. 4 × 10^8 m/s二、填空题1. 波长为500 nm的光属于可见光谱中的________范围。

2. 电磁波的传播速度与________和________无关。

3. 电磁波的频率和________成正比关系。

4. X射线属于________电磁波。

5. 电磁波在真空中的传播速度为________ m/s。

三、解答题1. 电磁波的电场和磁场如何垂直相互关联?电磁波的电场和磁场垂直相互关联,即电场的方向垂直于磁场的方向。

当电磁波传播时,电场和磁场同时存在,且二者的方向形成垂直关系。

根据麦克斯韦方程组的推导可知,电场和磁场彼此耦合,变化的电场会激发变化的磁场,反之亦然。

这种垂直相互关联的特性是电磁波传播的基础。

2. 请解释电磁波的偏振现象。

电磁波的偏振现象是指电磁波中的电场在特定方向上振动,而其他方向的振动被抑制或消除的现象。

偏振光是波动方向具有一定规律的光,而未偏振光是波动方向无规律的光。

偏振现象可通过偏振片实现。

偏振片是一种具有特殊结构的光学材料,通过选择性吸收或透过特定方向的光来实现对光波的偏振。

3. 请简要解释反射和折射现象。

反射是指光线在遇到界面时,从入射介质中的某一点反弹回入射介质的现象。

当入射角和反射角相等时,反射现象最为明显。

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高二物理电磁学计算题专练一
1.如图所示,在以O 1点为圆心且半径为r =0.10m 的圆形区域内,存在着竖直向下、场
强大小为510V/m E =的匀强电场(图中未画出)。

圆的左端跟y 轴相切于直角坐标系原点O ,右端与一个足够大的荧光屏MN 相切于x 轴上的A 点。

一比荷81.010C/kg q m
=⨯的带正电粒子从坐标原点O 沿x 轴正方向入射,粒子重力不计。

(1)若粒子在圆形区域的边界Q 点射出匀强电场区域,O 1A 与O 1Q 之间的夹角为θ=60°,求粒子从坐标原点O 入射的初速度v 0;
(2)撤去电场,在该圆形区域内加一磁感应强度大小为B =0.15T 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且将该圆形磁场以过O 点并垂直于纸面的直线为轴,逆时针缓慢旋转90°,在此过程中不间断地射入题干中所述粒子,粒子入射的速度等于(1)中求出的v 0,求在此过程中打在荧光屏MN 上的粒子与A 点的最远距离。

2.如图所示,在匀强磁场中有一足够长的光滑平行金属导轨,与水平面间的夹角θ=30°,间距L=0.5m,上端接有阻值R=0.3Ω的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小B =0.4T,磁场方向垂直导轨平面向上。

一质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体棒MN 在平行于导轨的外力F作用下,由静止开始向上做匀加速运动,运动过程中导体棒始终与导轨垂直,且接触良好,当棒的位移d=9m时电阻R上消耗的功率为P=2.7W。

其它电阻不计,g取10m/s2。

求:
(1)此时通过电阻R上的电流;
(2)这一过程通过电阻R上电荷量q;
(3)此时作用于导体棒上的外力F的大小。

参考答案
1.(1)3×106 【解析】
试题分析: (1)由题意可知,该粒子将在匀强电场中做类平抛运动,设其在电场中的运动时间为t ,粒子在电场中运动的加速度大小为a ,则有:r +rcos θ=v 0t(1分)
21sin 2
r at θ= (1分) qE =ma (1分)
以上三式联立可得:0(1cos v θ=+分) 代入数据可得v 0=3×106 m/s (1分)
(2)由题意可知,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动 由200v qv B m R =,得00.2m mv R qB
== 以O 点为圆心、OA =0.2m 为半径做出圆弧AC 交y 轴于C 点,以C 点为圆心、CO 为半径作出粒子运动的轨迹交弧AC 于D 点,则OD =2r =0.2m ,如图所示:
过D 点作切线,分别交OA 于F 点,交MN 于E 点,则E 点即粒子能够打在荧光屏MN 上的粒子离A 点的最远距离 (4分) 由几何关系可知,sin r R
α= (1分) 所以OF =Rtan α (1分)
因此AF =2r -OF (1分)
由几何关系可知∠EFA =2α (1分)
所以AE =AFtan2α (1分)
以上各式联立,代入数据可得AE =(1分) 考点:考查带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.
【名师点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题常用的程序是:
1、画轨迹:确定圆心,几何方法求半径并画出轨迹.
2、找关系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系,时间与周期
联系.
3、用规律:牛顿第二定律和圆周运动的规律.
2.(1)I=3A ,(2)q=4.5C ,(3)F=2N
【解析】
试题分析: (1)根据热功率:P =I 2R ,(2分)
解得:3A I == (1分) (2)回路中产生的平均感应电动势:E n
t φ∆=∆(1分) 由欧姆定律得:+E I R r
=(1分) 得电流和电量之间关系式:q I t n
R r φ∆=⋅∆=+ 代入数据得: 4.5C BLd q R r
==+(2分) (3)此时感应电流I =3A ,由E BLv I R r R r
==++ (2分) 解得此时速度:()6m/s I R r v BL
+==(2分) 由匀变速运动公式:v 2
=2ax ,(1分) 解得:2
22m/s 2v a d
==(1分) 对导体棒由牛顿第二定律得:F -F 安-mg sin30°=ma ,(2分)
即:F -BIL -mg sin30°=ma ,
解得:F =ma +BIL +mg sin30°=2 N (1分)
考点:考查动生电动势、全电路的欧姆定律、牛顿第二定律.
【名师点睛】本题考查电功率,电量表达式及电磁感应电动势表达式结合牛顿第二定律求解即可,难度不大,本题中加速度的求解是重点.。

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