教科版高中物理选修(3-2)第1章《电磁感应规律的应用》练习题

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高中物理精品试题:选修3-2 第一章 专题二:电磁感应电路问题

高中物理精品试题:选修3-2 第一章 专题二:电磁感应电路问题

选修3-2 第一章 专题二 电磁感应电路问题班级:________________学号:_________________姓名:________________1.如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化,下列说法正确的是 ( ) A .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小 B .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大 C .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大 D .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变2.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行,现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移动过程中线框的一边a 、b 两点间电势差绝对值最大的是 ( )3. 线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是 ( ) A.在时间0~5s 内,I 的最大值为0.01A B.在第4s 时刻,I 的方向为逆时针C.前2 s 内,通过线圈某截面的总电量为0.01C D.第3s 内,线圈的发热功率最大4.如图所示,固定在绝缘水平面上足够长的金属导轨电阻不计,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,磁场方向垂直导轨平面,用水平恒力F 把ab 棒从静止起向右拉动的过程中( )A .恒力F 做的功等于电路产生的电能B .恒力F 和棒受摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能C .棒克服安培力做的功等于电路中产生的电能D .恒力F 和棒受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5.如图所示,光滑金属导轨AC 、AD 固定在水平面内,并处在方向竖直向下、大小为B 的匀强磁场中。

2019教科版高中物理选修3-2练习:第一章电磁感应习题课1

2019教科版高中物理选修3-2练习:第一章电磁感应习题课1

习题课 电磁感应规律的应用一、基础练1.如图1所示,平行导轨间的距离为d ,一端跨接一个电阻R ,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于平行金属导轨所在的平面.一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置.金属棒与导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,通过电阻R 的电流为( )图1A.Bd v RB.Bd v sin θRC.Bd v cos θRD.Bd v R sin θ答案 D解析 题中B 、l 、v 满足两两垂直的关系,所以E =Bl v 其中l =d sin θ即E =Bd v sin θ,故通过电阻R 的电流为Bd v R sin θ,选D. 点评 正确理解E =BL v ,知道适用条件是三个量两两垂直.2. 图2中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l ,磁场方向垂直纸面向里,abcd 是位于纸面内的梯形线圈,ad 与bc 间的距离也为l.t=0时刻,bc 边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a →b →c →d →a 的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I 随时间t 变化的图线可能是( )答案 B解析 线框进入时,磁通量是增加的,线框穿出时磁通量是减少的,由楞次定律可判断两次电流方向一定相反,故只能在A 、B 中选择,再由楞次定律及规定的电流正方向可判断进入时电流为负方向,故选B.3.如图3所示,ab 和cd 是位于水平面内的平行金属轨道,间距为l ,其电阻可忽略不计,ac 之间连接一阻值为R 的电阻.ef 为一垂直于ab 和cd 的金属杆,它与ad 和cd 接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动.电阻可忽略.整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直于图中纸面向里,磁感应强度为B ,当施外力使杆ef 以速度v 向右匀速运动时,杆ef 所受的安培力为( )图3A.v B 2l 2RB.v Bl RC.v B 2l RD.v Bl 2R答案 A4.如图4所示,先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出,两次拉动的速度相同.第一次线圈长边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区,拉力做功W 1、通过导线截面的电荷量为q 1,第二次线圈短边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区域,拉力做功为W 2、通过导线截面的电荷量为q 2,则( )图4A .W 1>W 2,q 1=q 2B .W 1=W 2,q 1>q 2C .W 1<W 2,q 1<q 2D .W 1>W 2,q 1>q 2答案 A解析 设矩形线圈的长边为a ,短边为b ,电阻为R ,速度为v ,则W 1=BI 1ba =B ·Ba v R·a ·b ,W 2=BI 2ba =B ·Bb v R ·a ·b ,因为a >b ,所以W 1>W 2.通过导线截面的电荷量q 1=I 1t 1=Ba v R ·b v =q 2. 5.如图5所示,半径为a 的圆形区域(图中虚线)内有匀强磁场,磁感应强度为B =0.2 T ,半径为b 的金属圆环与虚线圆同心、共面的放置,磁场与环面垂直,其中a =0.4 m 、b =0.6 m ;金属环上分别接有灯L 1、L 2,两灯的电阻均为2 Ω.一金属棒MN 与金属环接触良好,棒与环的电阻均不计.图5(1)若棒以v 0=5 m/s 的速率沿环面向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO ′的瞬间,MN 中的电动势和流过灯L 1的电流.(2)撤去中间的金属棒MN ,将左面的半圆弧O L 1O ′以MN 为轴翻转90°,若此后B 随时间均匀变化,其变化率为ΔB Δt =4πT/s ,求灯L 2的功率. 答案 (1)0.8 V 0.4 A (2)1.28×10-2 W 解析 (1)棒滑过圆环直径OO ′的瞬间,MN 中的电动势为动生电动势,E =B ·2a ·v =0.8 V.流经L 1的电流I =E R L1=0.4 A (2)电路中的电动势为感生电动势,E =πa 22·ΔB Δt灯L 2的功率P 2=⎝⎛⎭⎫E R L1+R L22R L2=1.28×10-2 W点评 求电路中的电动势时,要分析清楚产生感应电动势的方式,若为导体切割磁感线类,宜用E =BL v 计算;若为磁场变化产生感生电场类,宜用E =nS ΔB Δt. 二、提升练6.如图6所示,矩形线框abcd 的ad 和bc 的中点M 、N 之间连接一电压表,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直.当线框向右匀速平动时,下列说法中正确的是( )图6A .穿过线框的磁通量不变化,MN 间无感应电动势B .MN 这段导体做切割磁感线运动,MN 间有电势差C .MN 间有电势差,所以电压表有示数D .因为有电流通过电压表,所以电压表有示数答案 B解析 穿过线框的磁通量不变化,线框中无感应电流,但ab 、MN 、dc 都切割磁感线,它们都有感应电动势,故A 错,B 对.无电流通过电压表,电压表无示数,C 、D 错.7.如图7所示,线圈C 连接光滑平行导轨,导轨处在方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,导轨上放着导体棒MN .为了使闭合线圈A 产生图示方向的感应电流,可使导体棒MN ( )图7A .向右加速运动B .向右减速运动C .向左加速运动D .向左减速运动答案 AD解析 N 再由右手定则判断MN 应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN 应减速,故可判断MN 向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A 、D.→N 再由右手定则判断MN 应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN 应减速,故可判断MN 向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A 、D.8.如图8所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R 1和R 2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab ,质量为m ,导体棒的电阻与固定电阻R 1和R 2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab 沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v 时,受到安培力的大小为F .此时( )图8A .电阻R 1消耗的热功率为F v /3B .电阻R 2消耗的热功率为F v /6C .整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmg v cos θD .整个装置消耗的机械功率为(F +μmg cos θ)v答案 BCD解析 棒ab 上滑速度为v 时,切割磁感线产生感应电动势E =BL v ,设棒电阻为R ,则R 1=R 2=R ,回路的总电阻R 总=32R ,通过棒的电流I =E R 总=2BL v 3R ,棒所受安培力F =BIL =2B 2L 2v 3R ,通过电阻R 1的电流与通过电阻R 2的电流相等,即I 1=I 2=I 2=BL v 3R,则电阻R 1消耗的热功率P 1=I 21R =B 2L 2v 29R =F v 6,电阻R 2消耗的热功率P 2=I 22R =F v 6.棒与导轨间的摩擦力f =μmg cos θ,故因摩擦而消耗的热功率为P =f v =μmg v cos θ;由能量转化知,整个装置中消耗的机械功率为安培力的功率和摩擦力的功率之和P 机=F v +f v =(F +μmg cos θ)v .由以上分析可知,B 、C 、D 选项正确.点评 切割磁感线的导体相当于电源,电源对闭合回路供电.分析清楚整个过程中能量的转化和守恒,所有的电能和摩擦生热都来自于机械能,而转化的电能在回路中又转化为电热.9.如图9所示,一个半径为r 的铜盘,在磁感应强度为B 的匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO ′匀速转动,磁场方向与盘面垂直,在盘的中心轴与边缘处分别安装电刷.设整个回路电阻为R ,当圆盘匀速运动角速度为ω时,通过电阻的电流为________.。

高中物理 第一章 电磁感应 章末检测试卷(第一章)讲义精练(含解析)教科版选修3-2-教科版高二选修

高中物理 第一章 电磁感应 章末检测试卷(第一章)讲义精练(含解析)教科版选修3-2-教科版高二选修

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)。

高中物理选修3-2第一章电磁感应章练习题.docx

高中物理选修3-2第一章电磁感应章练习题.docx

如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用o ・3s 时间拉HI,外力所做的功为盼 通过导线截面的电暈为w 第二次用0. 9s 时间拉叽 外力所做的功为恥 通过导 A. W )<W 2> q 】Vq2C. W.>W 2, q )=q 2 两块水平如的主屈板间的距离为d .用导线与一个n 匝戋壓梧逢,线匣电阻为r.钱圏中有些直方向的5£ 场,电爼R 与金屋板连接•如图所示,两板间有一个质垦为m 、电荷ft+q 的油滴怆好处于静止・R'^S 中 的轻感应强度B 的査化情况和强通虽的变化率分别是( )-(P _ dmg -t nq ・(p _ dmg(R+r) -t nRq在如图所示的电路中,a、b 为两个完全相同的灯泡,L 为白感线圈,E 为电源,S 为开关,关于两灯泡点亮 和熄灭的先后次序,下列说法正确的是( )A.合上开关, b 先亮,a 逐渐变亮;断开开关,a . b 同时熄火B.合上开关, b 先亮,a 逐渐变亮;断开开关,a 先熄灭,b 后熄灭C.合上开关, 刃先亮、力逐渐变亮,断开开关a, b 同时熄灭D.合上开关,a b 同时亮,断开开关,b 先熄灭,a 后熄灭如图所示,用细线悬薄金屈板,在平衡位置时,板的一部分处丁•匀强磁场中,磁场的方向与板面垂直.当 让薄板离开平衡位置附近做微小的摆动时,它将?B ・ NIVW, qi 二q?D. W.>W , >qA .必感应弓諏B 雯直向上且正18强 ・(p 二dmg-t nq C ・iE 感应WBSS 向上且正®弱• :(p _dmg(RT ) 々线截面的电量为q?,则D . 8E 慝应强度B 竖直向下且正减弱.A 、 做简谐振动B 、 在薄板上没有涡流产生C 、 做振幅越來越小的阻尼振动D 、 以上说法均不正确如图所示,粗细均匀的电阻丝制成的长方形导线松abed 处在匀强磁场中,另一种材料的导体棒爪与导线框保持良好接触并做无爍擦滑动。

教科版 高中物理 选修3-2 第一章电磁感应 寒假复习题(解析版)

教科版 高中物理 选修3-2  第一章电磁感应  寒假复习题(解析版)

绝密★启用前教科版高中物理选修3-2 第一章电磁感应寒假复习题本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间150分钟。

分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.如图所示,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并穿过该磁场区域,已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),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,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】在第一个L内,线框匀速运动,电动势恒定,电流恒定;在第二个L内,线框只在重力作用下加速,速度增大;在第三个L内,安培力大于重力,线框减速运动,电动势减小,电流减小.这个过程加速度逐渐减小,速度是非线性变化的,电动势和电流都是非线性减小的,选项A、B均错误.安培力再减小,也不至于减小到小于第一段时的值,因为当安培力等于重力时,线框做匀速运动,选项C错误,D正确.2.如图所示,一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中,能使圆环中产生感应电流的做法是()A.使匀强磁场均匀减弱B.保持圆环水平并在磁场中上下移动C.保持圆环水平并在磁场中左右移动D.保持圆环水平并使圆环绕过圆心的竖直轴转动【答案】A【解析】使匀强磁场均匀减弱,穿过圆环的磁通量减小,产生感应电流,A正确;保持圆环水平并在磁场中上下移动时,穿过圆环的磁通量不变,不产生感应电流,B错误;保持圆环水平并在磁场中左右移动,穿过圆环的磁通量不变,不产生感应电流,C错误;保持圆环水平并使圆环绕过圆心的竖直轴转动,穿过圆环的磁通量不变,不产生感应电流,D错误.3.如图所示,两块水平放置的金属板间距离为d,用导线与一个n匝线圈连接,线圈置于方向竖直向上的磁场B中.两板间有一个质量为m、电荷量为+q的油滴恰好处于平衡状态,则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是()A.正在增强;=B.正在减弱;=C.正在减弱;=D.正在增强;=【答案】B【解析】油滴平衡有mg=q,U=,电容器上极板必带负电,那么螺线管下端相当于电源正极,由楞次定律知,磁场B正在减弱,又E=n,U=E,可得=.故选B.4.如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】据题意,由楞次定律得:正方形线框进入三角形磁场时,穿过线框的磁通量逐渐增加,线框中产生顺时针方向电流,为正方向,D选项可以排除;正方形线框离开三角形磁场时,穿过线框的磁通量减少,线框中的电流方向逆时针,为负方向,A选项可以排除;由于线框切割磁感线的有效长度为l=vt·tan 45°=vt,则线框产生的感应电动势为E=B·vt·v=Bv2t,而感应电流为I=,所以感应电流大小随着时间的增加而增加,只有C选项正确.5.两根相互平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中,在导轨上与导轨接触良好的导体棒AB和CD可以自由滑动.当AB在外力F作用下向右运动时,下列说法中正确的是()A.导体棒CD内有电流通过,方向是D→CB.导体棒CD内有电流通过,方向是C→DC.磁场对导体棒CD的作用力向左D.磁场对导体棒AB的作用力向右【答案】B【解析】两个导体棒与两根金属导轨构成闭合回路,AB向右运动,闭合回路磁通量增加,由安培定则判断回路中感应电流的方向是B→A→C→D→B.再根据左手定则,判定导体棒CD受到的磁场力向右;AB受到的磁场力向左.6.下列对物理学家的主要贡献的说法中正确的有()A.奥斯特发现了电磁感应现象,打开了研究电磁学的大门B.法拉第发现了磁生电的现象,从而为电气化的发展奠定了基础C.安培发现了电流的磁效应,并总结了电流方向与磁场方向关系的右手螺旋定则D.牛顿提出了分子电流假说,总结了一切磁场都是由运动电荷产生的【答案】B【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,打开了研究电磁学的大门,选项A错误;法拉第发现了磁生电的现象,从而为电气化的发展奠定了基础,选项B正确;奥斯特发现了电流的磁效应,安培总结了电流方向与磁场方向关系的右手螺旋定则,选项C错误;安培提出了分子电流假说,总结了一切磁场都是由运动电荷产生的,选项D错误;故选B.7.如图所示,闭合线圈abcd从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场,从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,下列说法正确的是()A.a端的电势高于b端B.ab边所受安培力方向为水平向左C.线圈可能一直做匀速运动D.线圈可能一直做匀加速直线运动【答案】C【解析】此过程中ab边始终切割磁感线,ab边为电源,由右手定则可知电流为逆时针方向,由a 流向b,电源内部电流从低电势流向高电势,故a端的电势低于b端,选项A错误;由左手定则可知ab边所受安培力方向竖直向上,选项B错误;如果刚进入磁场时安培力等于重力,则一直匀速进入,如果安培力不等于重力,则mg-=ma,做变加速运动,选项C正确,D错误.8.图中L是绕在铁芯上的线圈,它与电阻R、R0及开关和电池E构成闭合回路.开关S1和S2开始都处在断开状态.设在t=0时刻,接通开关S1,经过一段时间,在t=t1时刻,再接通开关S2,则能较准确表示电阻R两端的电势差Uab随时间t变化的图线是()A.B.C.D.【答案】A【解析】闭合S1,由于线圈会阻碍电流的突然变大,Uab不会突然变大,D错误;达到稳定后,再闭合S2,由于线圈的作用,原有电流慢慢变小,Uab也从原来的数值慢慢减小,故选A.9.如图所示,一个闭合的矩形金属框abcd与一根绝缘轻杆B相连,轻杆上端O点是一个固定转轴,转轴与线框平面垂直,线框静止时恰位于蹄形磁铁的正中央,线框平面与磁感线垂直.现将线框从静止释放,在左右摆动过程中,线框受到磁场力的方向是()A.向左摆动的过程中,受力方向向左;向右摆动的过程中,受力方向向右B.向左摆动的过程中,受力方向向右;向右摆动的过程中,受力方向向左C.向左摆动的过程中,受力方向先向左后向右;向右摆动的过程中,受力方向先向右后向左D.摆动过程中始终不受力【答案】B【解析】从阻碍相对运动的角度来看,由于磁通量的变化是由线框和磁场做相对运动引起的,因此感应电流的磁场总是阻碍线框相对磁场的运动.要阻碍相对运动,磁场对线框因产生感应电流而产生的作用力——安培力,一定和相对运动的方向相反,即线框向左摆动时受力方向向右,线框向右摆动时受力方向向左.B正确.10.如图所示,为两个同心圆环,当一有界匀强磁场恰好完全垂直穿过A环面时,A环面磁通量为Φ1,此时B环磁通量为Φ2,有关磁通量的大小说法正确是()A.Φ1<Φ2B.Φ1=Φ2C.Φ1>Φ2D.不确定【答案】B【解析】磁通量Φ=BS,S为通过环的有效面积,因A、B环面所包含的有效面积相等,所以Φ1=Φ2故选B.二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图所示是用涡流金属探测器探测地下金属物的示意图,下列说法中正确的是()A.探测器内的探测线圈会产生交变磁场B.只有有磁性的金属物才会被探测器探测到C.探测到地下的金属是因为探头中产生了涡流D.探测到地下的金属物是因为金属物中产生了涡流【答案】AD【解析】金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场.这个磁场能在金属物体内部产生涡电流.涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声.故选AD.12.如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化,下列说法正确的是()A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变【答案】AD【解析】由法拉第电磁感应定律可知,感应电流的大小取决于磁通量的变化率,与磁感应强度的增与减无关,选项A、D正确.13.(多选)如下图所示是等腰直角三棱柱,其中abcd面为正方形,边长为L,它们按图示方式放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,下面说法中正确的是()A.通过abcd面的磁通量大小为L2·BB.通过dcfe面的磁通量大小为L2·BC.通过abfe面的磁通量大小为零D.通过bcf面的磁通量为零【答案】BCD【解析】通过abcd面的磁通量大小为L2B,A错误;dcfe面是abcd面在垂直磁场方向上的投影,所以磁通量大小为L2B,B正确;abfe面与bcf面和磁场平行,所以磁通量为零,C、D正确.故选B、C、D.14.(多选)高频焊接原理示意图如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝融化焊接,要使焊接处产生的热量较大可采用()A.增大交变电流的电压B.增大交变电流的频率C.增大焊接缝的接触电阻D.减小焊接缝的接触电阻【答案】ABC【解析】当增大交变电流的电压,则线圈中交变电流增大,那么磁通量变化率增大,因此产生感应电动势增大,感应电流也增大,那么焊接时产生的热量也增大,故A正确;高频焊接利用高频交变电流产生高频交变磁场,在焊接的金属工件中就产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律分析可知,电流变化的频率越高,磁通量变化频率越高,产生的感应电动势越大,感应电流越大,焊缝处的温度升高的越快,故B正确;增大电阻,在相同电流下,焊缝处热功率大,温度升的更高,故C正确,D错误.分卷II三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示:①电流表,②直流电源,③带铁芯的线圈A,④线圈B,⑤电键,⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).试按实验的要求在实物图上连线(图中已连接好一根导线).若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流表指针将________.(填“左偏”“右偏”或“不偏”)【答案】实物图连线如图所示左偏【解析】电键闭合瞬间,电路中电流变大,穿过B中的磁通量增大,由题干可知指针向右偏转,因此可以得出电流增大,指针向右偏,电流变小,指针向左偏的结论.电键向C移动时,电路中电流变小,穿过B的磁通量减小,所以指针向左偏转.三、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具.它的驱动系统简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为R,金属框置于xOy平面内,长边MN长为l平行于y轴,宽为d的NP边平行于x轴,如图甲所示.列车轨道沿Ox方向,轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度B沿Oz方向按正弦规律分布,其空间波长为λ,最大值为B0,如图乙所示,金属框同一长边上各处的磁感应强度相同,整个磁场以速度v0沿Ox方向匀速平移.设在短暂时间内,MN、PQ边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略,并忽略一切阻力.列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶,某时刻速度为v(v<v0).(1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理;(2)为使列车获得最大驱动力,写出MN、PQ边应处于磁场中的什么位置及λ与d之间应满足的关系式;(3)计算在满足第(2)问的条件下列车速度为v时驱动力的大小.【答案】(1)见解析(2)位置见解析d=(2k+1)或λ=(k∈N)(3)【解析】(1)由于列车速度与磁场平移速度不同,导致穿过金属框的磁通量发生变化,由于电磁感应,金属框中会产生感应电流,该电流受到的安培力即为驱动力.(2)为使列车获得最大驱动力,MN、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方,这会使得金属框所围面积的磁通量变化率最大,使金属框中电流最强,从而使得金属框长边中电流受到的安培力最大.因此,d应为的奇数倍,即d=(2k+1)或λ=(k∈N)①(3)由于满足第(2)问条件,则MN、PQ边所在处的磁感应强度大小均为B0且方向总相反,经短暂的时间Δt,磁场沿Ox方向平移的距离为v0Δt,同时,金属框沿Ox方向移动的距离为vΔt.因为v0>v,所以在Δt时间内MN边扫过磁场的面积S=(v0-v)lΔt,在此Δt时间内,MN边左侧的磁感线移进金属框而引起框内磁通量变化ΔΦMN=B0l(v0-v)Δt②同理,该Δt时间内,PQ边右侧的磁感线移出金属框引起框内磁通量变化ΔΦPQ=B0l(v0-v)Δt③故在Δt内金属框所围面积的磁通量变化ΔΦ=ΔΦMN+ΔΦPQ④根据法拉第电磁感应定律,金属框中的感应电动势大小E=⑤根据闭合电路欧姆定律有I=⑥根据安培力公式,MN边所受的安培力FMN=B0IlPQ边所受的安培力FPQ=B0Il,根据左手定则,MN、PQ边所受的安培力方向相同,此时列车驱动力的大小F=FMN+FPQ=2B0Il⑦联立解得F=17.如图所示,光滑导轨立在竖直平面内,匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感应强度B=0.5 T.电源的电动势为1.5 V,内阻不计.当电键K拨向a时,导体棒(电阻为R)PQ恰能静止.当K 拨向b后,导体棒PQ在1 s内扫过的最大面积为多少?(导轨电阻不计)【答案】3 m2【解析】设导体棒PQ长为L,电阻为R,电键接a时,电路中电流I=,导体棒PQ静止时mg=B()L电键K接b,导体棒PQ从静止下落,切割磁感线产生感应电流,同时PQ受安培力作用,导体棒向下做加速运动,速度增大,而加速度减小,最后以v m做匀速运动.此时mg=F安=,有:=,v m=.PQ达到最大速度后,单位时间内扫过的面积最大,故PQ在1 s内扫过的最大面积:S m=v m·L·t==m2=3 m2.18.如图甲所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为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,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示.图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计.求0至t1时间内:(1)通过电阻R1的电流大小和方向;(2)通过电阻R1的电荷量q及电阻R1产生的热量.【答案】(1)方向从b到a(2).【解析】(1)由图象分析可知,0至t1时间内=由法拉第电磁感应定律有E=n=n S,而S=πr由闭合回路欧姆定律有I1=联立以上各式解得通过电阻R1的电流大小为I1=由楞次定律可判断通过电阻R1的电流方向为从b到a. (2)通过电阻R1的电荷量q=I1t1=通过电阻R1产生的热量Q=I R1t1=.。

选修3-2第一章电磁感应选择题训练

选修3-2第一章电磁感应选择题训练

1、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 WD.前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C2、如图甲所示,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接。

导轨上放一质量为m的金属杆,金属杆、导轨的电阻均忽略不计,匀强磁场垂直导轨平面向下。

用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。

当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v和F的关系如图乙所示。

下列说法正确的是()A.金属杆在匀速运动之前做匀加速直线运动B. a点电势高于b点电势C.由图像可以得出B、L、R三者的关系式为D.当恒力F=4N时,电阻R上消耗的最大电功率为24W3、如右图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是下图中的( )4、光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻。

阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计。

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。

从t = 0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图2所示。

教科版高中物理选修3-2练习:第一章电磁感应第6节

教科版高中物理选修3-2练习:第一章电磁感应第6节

第6节 自感 日光灯1.由于导体线圈本身的电流发生变化而引起的电磁感应现象,叫做自感现象,在自感现象中产生的电动势叫做自感电动势.2.自感电动势E L 跟电流的变化率ΔI Δt 成正比,即E L =L ΔI Δt.其中L 叫线圈的自感系数,线圈的横截面积越大,匝数越多,它的自感系数就越大,有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时要大得多.3.普通日光灯,由灯管、镇流器、启动器、导线和开关组成.灯管中气体导电发出紫外线,涂在管壁上的荧光粉在紫外线的照射下发出可见光.启动器的作用为自动开关.镇流器在启动器动静触片断开后,提供瞬时高压点燃灯管,之后起到降压限流的作用.4.通过一个线圈的电流在均匀增大时,则这个线圈的( )A .自感系数也将均匀增大B .自感电动势也将均匀增大C .磁通量也将均匀增大D .自感系数和自感电动势不变答案 CD解析 线圈的磁通量与电流大小有关,电流增大,磁通量增大,故C 项正确;而自感系数由线圈本身决定,与电流大小无关;自感电动势E L =L ΔI Δt,与自感系数和电流变化率有关,对于给定的线圈,L 一定,已知电流均匀增大,说明电流变化率恒定,故自感电动势不变,D 项正确.5.关于线圈自感系数的说法,错误的是( )A .自感电动势越大,自感系数也越大B .把线圈中的铁芯抽出一些,自感系数减小C .把线圈匝数增加一些,自感系数变大D .电感是自感系数的简称答案 A解析 自感系数是由线圈本身的特性决定的.线圈越长,单位长度上的匝数越多,横截面积越大,它的自感系数就越大.另外,有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时要大得多.6.如下图所示,S为启动器,L为镇流器,其中日光灯的接线图正确的是()答案A解析根据日光灯的工作原理,要想使日光灯发光,灯丝需预热发出电子,灯管两端应有瞬时高压,这两个条件缺一不可.当动、静触片分离后,选项B中灯管和电源断开,选项B错误;选项C中镇流器与灯管断开,无法将瞬时高压加在灯管两端,选项C错误;选项D中灯丝左、右端分别被短接,无法预热放出电子,不能使灯管中气体导电,选项D错误;只有选项A是正确的.【概念规律练】知识点一对自感现象的理解1.关于自感现象,正确的说法是()A.感应电流一定和原来的电流方向相反B.对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈产生的自感电动势也越大C.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈的自感系数也越大D.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势也越大答案D解析当电流增加时,自感电动势的方向与原来的电流反向,当电流减小时与原来的电流同向,故选项A错误;自感电动势的大小,与电流变化快慢有关,与电流变化大小无关,故选项B错误;自感系数只取决于线圈的本身因素,与电流变化情况无关.故选项C错误;结合选项B的错误原因可知,选项D正确.点评自感的实质仍然是电磁感应现象,电流的强弱决定其周围磁场的强弱,当电流变化时引起电流周围的磁场发生变化,就会在线圈中产生感应电动势.2.关于线圈的自感系数、自感电动势下列说法中正确的是()A.线圈中电流变化越大,线圈自感系数越大B.对于某一线圈,自感电动势正比于电流的变化量C.一个线圈的电流均匀增大,这个线圈自感系数、自感电动势都不变D .自感电动势总与原电流方向相反答案 C解析 线圈的自感系数由线圈本身的因素决定.E 自∝ΔI Δt,而不是E 自∝ΔI ,C 对,A 、B 错.线圈中电流减小时,自感电动势方向与原电流方向相同,电流增大时,自感电动势方向与原电流方向相反,D 错.点评 电流的变化量ΔI 不等同于电流的变化率ΔI Δt ,E ∝ΔI Δt而不是E ∝ΔI .自感系数仅和线圈本身有关.知识点二 通电自感和断电自感3.如图1所示电路中,A 、B 是完全相同的灯泡,L 是电阻不计的电感线圈,下列说法中正确的是( )图1A .当开关S 闭合时,A 灯先亮,B 灯后亮B .当开关S 闭合时,B 灯先亮,A 灯后亮C .当开关S 闭合时,A 、B 灯同时亮,以后B 灯更亮,A 灯熄灭D .当开关S 闭合时,A 、B 灯同时亮,以后亮度不变答案 C解析 当开关S 闭合时,电路中电流增加,由于线圈的自感作用,其中产生一自感电动势阻碍电流的增加,此时A 、B 二灯相当于串联,同时亮;之后线圈相当于一段导线,将A 灯短路,A 灯熄灭,因B 灯所加电压增加而变得更亮.点评 开关闭合时,线圈自感电动势与电源电动势方向相反,若自感系数足够大,瞬间可以认为断路,随即变缓直至消失.4.在如图2所示的电路中,带铁芯的、电阻较小的线圈L 与灯A 并联,当合上开关S 后灯A 正常发光.则下列说法中正确的是( )图2A.当断开S时,灯A立即熄灭B.当断开S时,灯A突然闪亮后熄灭C.用阻值与灯A相同的线圈取代L接入电路,当断开S时,灯A逐渐熄灭D.用阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路,当断开S时,灯A突然闪亮后熄灭答案BC解析在S断开的瞬间,L与A构成闭合回路,灯A不会立即熄灭.问题是“小灯泡在熄灭之前是否更亮一下”这一点如何确定.根据P=I2R可知,灯A能否闪亮,取决于S 断开的瞬间,流过A的电流是否更大一些.在断开S的瞬间,灯A中原来的电流I A立即消失.但灯A和线圈L组成一闭合回路,由于线圈L的自感作用,其中的电流I L不会立即消失,它还要通过回路维持短暂的时间.如果I L>I A,则灯A熄灭之前要闪亮一下;如果I L≤I A,则灯A是逐渐熄灭而不闪亮一下.至于I L和I A的大小关系,由R A和R L的大小关系决定:若R A>R L,则I A<I L,灯将闪亮一下;若R A≤R L,则I A≥I L,灯将逐渐熄灭.点评开关断开时,原电源不提供电流,若线圈形成回路,则自感电动势会通过回路形成电流,因此断电时线圈起到瞬间电源的作用.知识点三日光灯5.在日光灯电路中接有启动器、镇流器和日光灯管,下列说法中正确的是()A.镇流器在点燃灯管时产生瞬时高压,点燃后起降压限流作用B.日光灯点燃后,镇流器、启动器都不能起作用C.日光灯点燃后,启动器不再起作用,可以将启动器去掉D.日光灯点燃后,使镇流器短路,日光灯仍能正常发光,并能降低电能的消耗答案AC解析镇流器在日光灯点燃时产生一个瞬时高压,点燃后起到降压限流作用,故A对;点燃后,镇流器仍有用,降压限流,而启动器就不起作用了,可以将启动器去掉,故B错,C对;日光灯灯管电阻很小,电流不能太大,灯管发光后,由于通入了交流电,使线圈产生了自感作用,阻碍了电流的变化,镇流器起降压限流的作用,若使镇流器短路日光灯就不能正常工作了,故D错.点评日光灯管在点燃和正常发光时的工作状态:日光灯管在点燃时需要500 V~700 V 的瞬时高压,这个高压是由镇流器产生的自感电动势与电源电压叠加后产生的.当灯管点燃后,它的电阻变得很小,只允许通过较小的电流,需要加在它两端的电压较小,镇流器这时又起到给灯管降压限流的作用.6.启动器是由电容和氖管两大部分组成,其中氖管中充有氖气,内部有静触片和U形动触片.通常动、静触片不接触,有一个小缝隙,则下列说法中正确的是()A.当电源的电压加在启动器两极时,氖气放电并产生热量,导致U形动触片受热膨胀B.当电源的电压加在启动器两极后,启动器的两个触片才接触,使电路有电流通过C.电源的电压加在启动器两极前,启动器的两个触片就接触着,电路就已经有电流通过D.当电路通电后,两个触片冷却,两个触片重新分离答案ABD解析依据日光灯的工作原理可知,电源把电压加在启动器的两极之间,使氖气放电而发出辉光.辉光产生热量使U形动触片膨胀伸展,跟静触片接触把电路接通.电路接通后,启动器的氖气停止放电,U形动触片冷却收缩,两个触片分开,电路自动断开.点评启动器利用氖管的辉光放电,U形动触片膨胀伸展,与静触片接触,自动把电路接通,电路接通后,氖气停止放电,U形动触片冷却收缩,两个触片分离电路断开,电路断开时镇流器产生瞬时高电压点亮日光灯.【方法技巧练】断电自感中灯泡亮度变化的分析技巧7.在图3甲、乙电路中,电阻R和电感线圈L的电阻都很小.接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则()图3A.在电路甲中,断开S,A将渐渐变暗B.在电路甲中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗C.在电路乙中,断开S,A将渐渐变暗D.在电路乙中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗答案AD解析甲图中,灯泡A与电感线圈L在同一个支路中,流过的电流相同,断开开关S 时,线圈L中的自感电动势要维持原电流不变,所以,开关断开的瞬间,灯泡A的电流不变,以后电流渐渐变小.因此,灯泡渐渐变暗.乙图中,灯泡A所在支路的电流比电感线圈所在支路的电流要小(因为电感线圈的电阻很小),断开开关S时电感线圈的自感电动势要阻碍电流的变小,电感线圈相当于一个电源给灯A供电,因此在这一短暂的时间内,反向流过A的电流是从I L开始逐渐变小的,所以灯泡要先亮一下,然后渐渐变暗,故选项A、D正确.方法总结在开关断开时,电感线圈的自感电动势要阻碍原电流的减小,此时电感线圈在电路中相当于一个电源,表现为两个方面:一是自感电动势所对应的电流方向与原电流方向一致;二是在断电瞬间,自感电动势所对应的电流大小与原电流的大小相等,以后电流开始缓慢减小到零,断开开关后,灯泡是否瞬间变得更亮,取决于当初两支路中电流大小的关系.8.如图4所示的电路中,S闭合且稳定后流过电感线圈的电流2 A,流过灯泡的电流是1 A,将S突然断开,S断开前后,能正确反映流过灯泡的电流I随时间t变化关系的图象是()图4答案D解析开关S断开前,通过灯泡D的电流是稳定的,其值为1 A.开关S断开瞬间,灯泡支路的电流立即减为零,但是自感线圈的支路由于自感现象会产生与线圈中原电流方向相同的感应电动势,使线圈中的电流从原来的2 A逐渐减小,方向不变,且同灯泡D构成回路,通过灯泡D的电流和线圈L中的电流相同,也应该是从2 A逐渐减小为零,但是方向与原来通过灯泡D的电流方向相反,D对.方法总结解图象问题时,先要搞清楚研究什么元件上的电流随时间的变化关系;其次要根据线圈的自感电动势引起的感应电流的方向与原来电流的方向是相同还是相反、大小如何变化等因素来确定图象.1.关于自感电动势的大小和方向,下列说法中正确的是()A.在自感系数一定的条件下,通过导体的电流越大,产生的自感电动势越大B.在自感系数一定的条件下,通过导体的电流变化越快,产生的自感电动势越大C.自感电动势的方向总与原电流的方向相反D.当通过导体的电流减小时,自感电动势的方向与原电流方向相同答案BD图52.某线圈通有如图5所示的电流,则线圈中自感电动势改变方向的时刻有()A.第1 s末B.第2 s末C.第3 s末D.第4 s末答案BD解析在自感现象中当原电流减小时,自感电动势与原电流的方向相同,当原电流增加时,自感电动势与原电流方向相反.在0~1 s内原电流正方向减小,所以自感电动势的方向是正方向,在1 s~2 s内原电流负方向增加,所以自感电动势与其方向相反,即沿正方向;同理分析2 s~3 s、3 s~4 s内可得正确选项为B、D.3.关于日光灯管内气体导电的说法中,正确的是()A.点燃日光灯时,激发气体导电的电压比220 V低得多B.点燃日光灯时,激发气体导电的电压比220 V高得多C.日光灯正常发光后,加在灯管两端的电压比220 V低D.日光灯正常发光后,加在灯管两端的电压比220 V高答案BC4.在日光灯的连接线路中,关于启动器的作用,以下说法正确的是()A.日光灯启动时,为灯管提供瞬时高压B.日光灯正常工作时,起降压限流的作用C.起到一个自动开关的作用,实际上可用一个弹片开关代替(按下接通,放手断开)D.以上说法均不正确答案C5.如图6所示是演示自感现象的实验电路图.下列说法中正确的是()图6A.在断开开关S后的一段短暂时间里,A中仍有电流通过,方向为a→bB.在断开开关S后的一段短暂时间里,L中仍有电流通过,方向为a→bC.在断开开关S后,存储在线圈内的大部分磁场能将转化为电能D.在断开开关S后,存储在线圈内的大部分磁场能将转化为化学能答案BC b,在灯A中为b→b,在灯A中为b→a;断开开关后,灯泡要逐渐熄灭,电流减小,磁场能转化为电能.6.如图7所示,对于原来闭合的开关S突然断开的瞬间,会看到灯A更亮的闪一下再熄灭.设S闭合时,灯中电流为I灯,线圈L中电流为I L,断开瞬间灯A中电流为I灯′,线圈L中电流为I L′,则()图7A.I灯<I灯′,I L≥I L′B.I灯=I灯′,I L≤I L′C.I灯<I灯′,I L<I L′D.I灯>I灯′,I L≤I L′答案A解析本题的关键是要认清产生自感现象的根本原因,断开S的瞬间,因为I L的减小才产生自感电动势,自感电动势阻碍I L的减小,因此流过线圈L的电流只能是减小而不能是增大,断开瞬间有I L≥I L′,这时L和灯A组成的闭合回路是串联的,在自感电动势的作用下使I L′流过灯A,故I灯′=I L′.虽然I L′是减小的,但在开始断开的一小段时间内还是比灯A原来的电流I灯大,则有I灯<I灯′,使灯A在S断开瞬间闪亮一下才熄灭.7.如图8所示的电路,可用来测定自感系数较大的线圈的直流电阻,线圈两端并联一个电压表,用来测量自感线圈两端的直流电压,在实验完毕后,将电路拆开时应()图8A.先断开开关S1B.先断开开关S2C.先拆去电流表D.先拆去电阻R答案B解析b,表右端为“+”,左端为“-”,指针正向偏转,若先断开S1或先拆表或先拆去电阻R瞬间,线圈中产生的自感电动势相当于瞬间电源,其a端相当于电源的负极,b端相当于电源的正极,此时表加了一个反向电压,使指针反偏.由“自感系数较大的线圈”知其反偏电压很大,会烧坏表.而先断开S2,由于电压表内阻很大,电路中总电阻变化很小,电流几乎不变,不会损坏其他器件,故应先断开S2.→b,表右端为“+”,左端为“-”,指针正向偏转,若先断开S1或先拆表或先拆去电阻R瞬间,线圈中产生的自感电动势相当于瞬间电源,其a端相当于电源的负极,b端相当于电源的正极,此时表加了一个反向电压,使指针反偏.由“自感系数较大的线圈”知其反偏电压很大,会烧坏表.而先断开S2,由于电压表内阻很大,电路中总电阻变化很小,电流几乎不变,不会损坏其他器件,故应先断开S2.8.如图9所示,A、B、C是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻很小的自感线圈.现将S闭合,下面说法正确的是()图9A.B、C灯同时亮,A灯后亮B.A、B、C灯同时亮,然后A灯逐渐变暗,最后熄灭C.A灯一直不亮,只有B灯和C灯亮D.A、B、C灯同时亮,并且亮暗没有变化答案B9.如图10所示,灯泡A、B与固定电阻的阻值均为R,L是自感系数很大的线圈.当S1闭合,S2断开且电路稳定时,A,B亮度相同,再闭合S2,待电路稳定后将S1断开,下列说法中正确的是()图10A.B灯立即熄灭B.A灯将比原来更亮一下后再熄灭C. 有电流通过B灯,方向为c→dD. 有电流通过A灯,方向为b→a答案AD解析S2断开而只闭合S1,稳定时,A,B两灯一样亮,可知线圈L的电阻也是R。

教科版高中物理选修3-2练习:第一章 电磁感应 第3节

教科版高中物理选修3-2练习:第一章 电磁感应 第3节

第3节法拉第电磁感应定律1.由电磁感应产生的电动势,叫感应电动势.产生感应电动势的那部分导体相当于电源,导体的电阻相当于电源的内阻.2.电路中感应电动势的大小,跟穿过这个电路的磁通量的变化率成正比,表达式E=ΔΦΔt(单匝线圈),E=n ΔΦΔt(多匝线圈).当导体切割磁感线产生感应电动势时E=BL v(B、L、v两两垂直),E=BL v sin_α(v⊥L但v与B夹角为α).3.关于感应电动势,下列说法中正确的是( )A.电源电动势就是感应电动势B.产生感应电动势的那部分导体相当于电源C.在电磁感应现象中没有感应电流就一定没有感应电动势D.电路中有电流就一定有感应电动势答案 B解析电源电动势的来源很多,不一定是由于电磁感应产生的,所以选项A错误;在电磁感应现象中,如果没有感应电流,也可以有感应电动势,C错误;电路中的电流可能是由化学电池或其它电池作为电源提供的,所以有电流不一定有感应电动势.4.穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地减少2 Wb,则( )A.线圈中感应电动势每秒钟增加2 VB.线圈中感应电动势每秒钟减少2 VC.线圈中无感应电动势D.线圈中感应电动势保持不变答案 D图15.穿过某线圈的磁通量随时间的变化如图1所示,在线圈内产生感应电动势最大值的时间是( )A.0~2 sB .2 s ~4 sC .4 s ~6 sD .6 s ~10 s 答案 C解析 Φ-t 图象中,图象斜率越大,ΔΦΔt越大,感应电动势就越大.【概念规律练】知识点一 公式E =n ΔΦΔt的理解1.一个200匝、面积为20 cm 2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在0.05 s 内由0.1 T 增加到0.5 T ,在此过程中穿过线圈的磁通量的变化量是________Wb ;磁通量的平均变化率是________Wb/s ;线圈中感应电动势的大小是________V.答案 4×10-4 8×10-3 1.6解析 磁通量的变化量是由磁场的变化引起的,应该用公式ΔΦ=ΔBS sin α来计算,所以 ΔΦ=ΔBS sin α=(0.5-0.1)×20×10-4×0.5 Wb=4×10-4 Wb磁通量的变化率为ΔΦΔt =4×10-40.05Wb /s =8×10-3 Wb/s , 感应电动势的大小可根据法拉第电磁感应定律得 E =n ΔΦΔt=200×8×10-3 V =1.6 V点评 要理解好公式E =n ΔΦΔt ,首先要区分好磁通量Φ,磁通量的变化量ΔΦ,磁通量的变化率ΔΦΔt ,现列表如下:。

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习题课 电磁感应规律的应用一、基础练1.如图1所示,平行导轨间的距离为d ,一端跨接一个电阻R ,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于平行金属导轨所在的平面.一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置.金属棒与导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,通过电阻R 的电流为( )图1A.Bdv RB.Bdv sin θRC.Bdv cos θRD.Bdv R sin θ答案 D解析 题中B 、l 、v 满足两两垂直的关系,所以E =Blv 其中l =d sin θ即E =Bdv sin θ,故通过电阻R 的电流为BdvR sin θ,选D.点评 正确理解E =BLv ,知道适用条件是三个量两两垂直. 2. 图2中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l ,磁场方向垂直纸面向里,abcd 是位于纸面内的梯形线圈,ad 与bc 间的距离也为l.t=0时刻,bc 边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a →b →c →d →a 的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I 随时间t 变化的图线可能是( )答案 B解析 线框进入时,磁通量是增加的,线框穿出时磁通量是减少的,由楞次定律可判断两次电流方向一定相反,故只能在A 、B 中选择,再由楞次定律及规定的电流正方向可判断进入时电流为负方向,故选B.3.如图3所示,ab 和cd 是位于水平面内的平行金属轨道,间距为l ,其电阻可忽略不计,ac 之间连接一阻值为R 的电阻.ef 为一垂直于ab 和cd 的金属杆,它与ad 和cd 接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动.电阻可忽略.整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直于图中纸面向里,磁感应强度为B ,当施外力使杆ef 以速度v 向右匀速运动时,杆ef 所受的安培力为( )图3 A.vB 2l 2R B.vBl RC.vB 2l RD.vBl 2R 答案 A4.如图4所示,先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出,两次拉动的速度相同.第一次线圈长边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区,拉力做功W 1、通过导线截面的电荷量为q 1,第二次线圈短边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区域,拉力做功为W 2、通过导线截面的电荷量为q 2,则( )图4A .W 1>W 2,q 1=q 2B .W 1=W 2,q 1>q 2C .W 1<W 2,q 1<q 2D .W 1>W 2,q 1>q 2答案 A解析 设矩形线圈的长边为a ,短边为b ,电阻为R ,速度为v ,则W 1=BI 1ba =B ·Bav R ·a ·b ,W 2=BI 2ba =B ·Bbv R·a ·b ,因为a >b ,所以W 1>W 2.通过导线截面的电荷量q 1=I 1t 1=Bav R ·b v=q 2. 5.如图5所示,半径为a 的圆形区域(图中虚线)内有匀强磁场,磁感应强度为B =0.2 T ,半径为b 的金属圆环与虚线圆同心、共面的放置,磁场与环面垂直,其中a =0.4 m 、b =0.6 m ;金属环上分别接有灯L 1、L 2,两灯的电阻均为2 Ω.一金属棒MN 与金属环接触良好,棒与环的电阻均不计.图5(1)若棒以v 0=5 m/s 的速率沿环面向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO ′的瞬间,MN 中的电动势和流过灯L 1的电流.(2)撤去中间的金属棒MN ,将左面的半圆弧O L 1O ′以MN 为轴翻转90°,若此后B 随时间均匀变化,其变化率为ΔB Δt =4πT/s ,求灯L 2的功率. 答案 (1)0.8 V 0.4 A (2)1.28×10-2 W解析 (1)棒滑过圆环直径OO ′的瞬间,MN 中的电动势为动生电动势,E =B ·2a ·v =0.8 V.流经L 1的电流I =E R L1=0.4 A (2)电路中的电动势为感生电动势,E =πa 22·ΔB Δt灯L 2的功率P 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫E R L1+R L22R L2=1.28×10-2 W 点评 求电路中的电动势时,要分析清楚产生感应电动势的方式,若为导体切割磁感线类,宜用E =BLv 计算;若为磁场变化产生感生电场类,宜用E =nS ΔB Δt. 二、提升练 6.如图6所示,矩形线框abcd 的ad 和bc 的中点M 、N 之间连接一电压表,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直.当线框向右匀速平动时,下列说法中正确的是( )图6A .穿过线框的磁通量不变化,MN 间无感应电动势B .MN 这段导体做切割磁感线运动,MN 间有电势差C .MN 间有电势差,所以电压表有示数D .因为有电流通过电压表,所以电压表有示数答案 B解析 穿过线框的磁通量不变化,线框中无感应电流,但ab 、MN 、dc 都切割磁感线,它们都有感应电动势,故A 错,B 对.无电流通过电压表,电压表无示数,C 、D 错.7.如图7所示,线圈C 连接光滑平行导轨,导轨处在方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,导轨上放着导体棒MN .为了使闭合线圈A 产生图示方向的感应电流,可使导体棒MN ( )图7A .向右加速运动B .向右减速运动C .向左加速运动D .向左减速运动答案 AD解析 N 再由右手定则判断MN 应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN 应减速,故可判断MN 向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A 、D.→N 再由右手定则判断MN 应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN 应减速,故可判断MN 向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A 、D.8.如图8所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R 1和R 2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab ,质量为m ,导体棒的电阻与固定电阻R 1和R 2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab 沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v 时,受到安培力的大小为F .此时( )图8 A .电阻R 1消耗的热功率为Fv /3B .电阻R 2消耗的热功率为Fv /6C .整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgv cos θD .整个装置消耗的机械功率为(F +μmg cos θ)v答案 BCD解析 棒ab 上滑速度为v 时,切割磁感线产生感应电动势E =BLv ,设棒电阻为R ,则R 1=R 2=R ,回路的总电阻R 总=32R ,通过棒的电流I =E R 总=2BLv 3R,棒所受安培力F =BIL =2B 2L 2v 3R ,通过电阻R 1的电流与通过电阻R 2的电流相等,即I 1=I 2=I 2=BLv 3R,则电阻R 1消耗的热功率P 1=I 21R =B 2L 2v 29R =Fv 6,电阻R 2消耗的热功率P 2=I 22R =Fv 6.棒与导轨间的摩擦力f =μmg cos θ,故因摩擦而消耗的热功率为P =fv =μmgv cos θ;由能量转化知,整个装置中消耗的机械功率为安培力的功率和摩擦力的功率之和P 机=Fv +fv =(F +μmg cos θ)v .由以上分析可知,B 、C 、D 选项正确.点评 切割磁感线的导体相当于电源,电源对闭合回路供电.分析清楚整个过程中能量的转化和守恒,所有的电能和摩擦生热都来自于机械能,而转化的电能在回路中又转化为电热.9.如图9所示,一个半径为r 的铜盘,在磁感应强度为B 的匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO ′匀速转动,磁场方向与盘面垂直,在盘的中心轴与边缘处分别安装电刷.设整个回路电阻为R ,当圆盘匀速运动角速度为ω时,通过电阻的电流为________.图9答案 Br 2ω2R 解析 当铜盘转动时,产生的感应电动势相当于一根导体棒绕其一个端点在磁场中做切割磁感线的圆周运动,产生的电动势为E =12Br 2ω所以通过电阻的电流为Br 2ω2R. 10.如图10所示,在磁感应强度B =0.5 T 的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h =0.1 m 的平行金属导轨MN 与PQ ,导轨的电阻忽略不计.在两根导轨的端点N 、Q 之间连接一阻值R =0.3 Ω的电阻,导轨上跨放着一根长为L =0.2 m 、每米长电阻r =2.0 Ω/m 的金属棒ab ,金属棒与导轨正交,交点为c 、d .当金属棒以速度v =4.0 m/s 向左做匀速运动时,试求:图10(1)电阻R 中电流的大小和方向;(2)金属棒ab 两端点间的电势差.Q答案(1)0.4A,方向为N →Q (2)0.32V解析 (1)在cNQd 构成的回路中,动生电动势E =Bhv ,由欧姆定律可得电流0.4E Bhv I A R hr R hr ===++0.4E Bhv I A R hr R hr===++ (2)a 、b 两点间电势差应由ac 段、cd 段、db 段三部分相加而成,其中cd 两端的电压U cd =IR .ac 、db 端电压即为其电动势,且有E ac +E db =B (L -h )v .故U ab =IR +E ac +E db =0.32 V. 点评 无论磁场中做切割磁感线运动的导体是否接入电路,都具有电源的特征,接入电路后,其两端电压为路端电压,未接入电路时两端电压大小即为其电动势的大小.图1111.如图11所示,足够长的两根相距为0.5 m 的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度B 为0.8 T 的匀强磁场的方向垂直于导轨平面.两根质量均为0.04 kg 的可动金属棒ab 和cd 都与导轨接触良好,金属棒ab 和cd 的电阻分别为1 Ω和0.5 Ω,导轨最下端连接阻值为1 Ω的电阻R ,金属棒ab 用一根细绳拉住,细绳允许承受的最大拉力为0.64 N .现让cd 棒从静止开始落下,直至细绳刚被拉断,此过程中电阻R 上产生的热量为0.2 J(g 取10 m/s 2).求:(1)此过程中ab 棒和cd 棒产生的热量Q ab 和Q cd ;(2)细绳被拉断瞬间,cd 棒的速度v ;(3)细绳刚要被拉断时,cd 棒下落的高度h .答案 (1)0.2 J 0.4 J (2)3 m/s (3)2.45 m解析 (1)Q ab =Q R =0.2 J ,由Q =I 2Rt ,I cd =2I ab .所以Q cd =I 2cd R cd I 2ab R ab Q ab =4×12×0.2 J=0.4 J. (2)绳被拉断时BI ab L +mg =F T , E =BLv,2I ab =E R cd +RR ab R +R ab解上述三式并代入数据得v =3 m/s(3)由能的转化和守恒定律有mgh =12mv 2+Q cd +Q ab +Q R 代入数据得h =2.45 m12.磁悬浮列车的运行原理可简化为如图12所示的模型,在水平面上,两根平行直导轨间有竖直方向且等距离分布的匀强磁场B 1和B 2,导轨上有金属框abcd ,金属框宽度ab 与磁场B 1、B 2宽度相同.当匀强磁场B 1和B 2同时以速度v 0沿直导轨向右做匀速运动时,金属框也会沿直导轨运动,设直导轨间距为L ,B 1=B 2=B ,金属框的电阻为R ,金属框运动时受到的阻力恒为F ,则金属框运动的最大速度为多少?图12答案 4B 2L 2v 0-FR 4B 2L 2 解析 当磁场B 1、B 2同时以速度v 0向右匀速运动时,线框必然同时有两条边切割磁感线而产生感应电动势.线框以最大速度运动时切割磁感线的速度为v =v 0-v m当线框以最大速度v m 匀速行驶时,线框产生的感应电动势为E =2BLv 线框中产生的感应电流为I =E R线框所受的安培力为F 安=2BIL线框匀速运动时,据平衡可得F 安=F解得v m =4B 2L 2v 0-FR 4B 2L 2 点评 这是一道力、电综合题.它涉及力学中的受力分析及牛顿运动定律.解答的关键在于把新情景下的磁悬浮列车等效为有两条边切割磁感线的线框模型,分析运动情景,挖掘极值条件(线框做加速度越来越小的加速运动,当安培力等于阻力时,速度最大),另外还要注意切割磁感线的速度为框与磁场的相对速度.。

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