完整版电磁感应练习题及答案
(完整版)电磁感应综合练习题(基本题型,含答案)

电磁感应综合练习题(基本题型)一、选择题: 1.下面说法正确的是( )A .自感电动势总是阻碍电路中原来电流增加B .自感电动势总是阻碍电路中原来电流变化C .电路中的电流越大,自感电动势越大D .电路中的电流变化量越大,自感电动势越大【答案】B2.如图9-1所示,M 1N 1与M 2N 2是位于同一水平面内的两条平行金属导轨,导轨间距为L 磁感应强度为B 的匀强磁场与导轨所 在平面垂直,ab 与ef 为两根金属杆,与导轨垂直且可在导轨上滑 动,金属杆ab 上有一伏特表,除伏特表外,其他部分电阻可以不计,则下列说法正确的是 ( ) A .若ab 固定ef 以速度v 滑动时,伏特表读数为BLvB .若ab 固定ef 以速度v 滑动时,ef 两点间电压为零C .当两杆以相同的速度v 同向滑动时,伏特表读数为零D .当两杆以相同的速度v 同向滑动时,伏特表读数为2BLv【答案】AC3.如图9-2所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。
如果线圈中受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置 时的加速度关系为 ( ) A .a 1>a 2>a 3>a 4 B .a 1 = a 2 = a 3 = a 4C .a 1 = a 2>a 3>a 4D .a 4 = a 2>a 3>a 1【答案】C4.如图9-3所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S 接通一瞬间,两铜环的运动情况是( ) A .同时向两侧推开 B .同时向螺线管靠拢C .一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断D .同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断 【答案】 A图9-2图9-3图9-4图9-15.如图9-4所示,在U形金属架上串入一电容器,金属棒ab在金属架上无摩擦地以速度v向右运动一段距离后突然断开开关,并使ab停在金属架上,停止后,ab不再受外力作用。
(完整版)电磁感应习题(答案解析)

(4)若导体棒不是直的, 如图中,棒的有效长度有 ab 的弦长。
中的 L 为切割磁感线的导体棒的有效长度。
3. 导体切割磁感线产生的感应电动势大小两个特例: (1)长为 L 的导体棒在磁感应强度为 B 的匀强磁场中以 ω 匀速转动,导体棒产生的
感应电动势:
(2)面积为 S 的矩形线圈在匀强磁场 B 中以角速度 ω 绕线圈平面内的任意轴匀速转 动,产生的感应电动势:
小于 g.当 S 极为下端时,可得到同样的结果。
方法二:根据楞次定律的另一种表述——感应电流的效果总是要反抗产生感应电流的 原因,本题的“原因”是回路中磁通量的增加。归根结底是磁铁靠近回路,“效果”便是 阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近,所以 P、Q 将互相靠近,且磁铁的加速度小于 g。
答案:AD
[例 5] (08 宁夏)如图所示,同一平面内的三条平行导线串有两个最阻 R 和 r,导体棒 PQ 与三条导线接触良好;匀强磁场的方向垂直纸面向里。导体棒的电阻可忽略。当导体棒向 左滑动时,下列说法正确的是( )
导线切割磁感线的感应电动势大小为
。
hing at a time and All things in their being are good for somethin
(3)适用于计算当导体切割磁感线产生的感应电动势,当 v 为瞬时速度时,可计算瞬
时感应电动势,当 v 为平均速度时,可计算平均电动势。
A. 流过 R 的电流为由 d 到 c,流过 r 的电流为由 b 到 a B. 流过 R 的电流为由 c 到 d,流过 r 的电流为由 b 到 a C. 流过 R 的电流为由 d 到 c,流过 r 的电流为由 a 到 b D. 流过 R 的电流为由 c 到 d,流过 r 的电流为由 a 到 b
高中物理电磁感应测试题及参考答案

高中物理电磁感应测试题及参考答案一、单项选择题:(每题3分,共计18分)1、下列说法中正确的有:()A、只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B、穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生C、线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流和感应电动势D、线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流,但有感应电动势2、根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是:()A、阻碍引起感应电流的磁通量;B、与引起感应电流的磁场反向;C、阻碍引起感应电流的磁通量的变化;D、与引起感应电流的磁场方向相同。
3、穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加2Wb,则()A.线圈中感应电动势每秒增加2VB.线圈中感应电动势每秒减少2VC.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2VD.线圈中感应电动势始终为2V4、在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图1所示,当磁场的磁感应强度B随时间如图2变化时,图3中正确表示线圈中感应电动势E变化的是()A. B. C. D.5、如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所在区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感强度按下列哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场作用力()6.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()二、多项选择题:(每题4分,共计16分)7、如图所示,导线AB可在平行导轨MN上滑动,接触良好,轨道电阻不计电流计中有如图所示方向感应电流通过时,AB的运动情况是:()A、向右加速运动;B、向右减速运动;C、向右匀速运动;D、向左减速运动。
磁感应习题与解答

磁感应习题与解答一、选择题1. 半径为a 的圆线圈置于磁感强度为B 的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈电阻为R ,当把线圈转动使其法向与B 的夹角为α=60︒时,线圈中已通过的电量与线圈面积及转动时间的关系是:(A) 与线圈面积成正比,与时间无关. (B) 与线圈面积成正比,与时间成正比. (C) 与线圈面积成反比,与时间无关. (D) 与线圈面积成反比,与时间成正比.2. 如图3.1所示,一导体棒ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀加速运动,磁场方向垂直导轨所在平面. 若导轨电阻忽略不计,并设铁芯磁导率常数,则达到稳定后电容器的M 极板上(A) 带有一定量的正电荷. (B) 带有一定量的负电荷. (C) 带有越来越多的正电荷. (D) 带有越来越多的负电荷.3. 已知圆环式螺线管的自感系数为L . 若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管,则两个半环螺线管的自感系数(A) 都等于L /2. (B) 都小于L /2. (C) 都大于L /2.(D) 一个大于L /2,一个小于L /2.4. 真空中两根很长的相距为2a 的平行直导线与电源组成闭合回路如图3.2所示. 已知导线中的电流为I ,则在两导线正中间某点P 处的磁能密度为NMa图3.1I(A) 200)2(1aIπμμ.(B) 200)2(21aIπμμ.(C) 200)(21a Iπμμ.(D) 0 .5. 一导体圆线圈在均匀磁场中运动,能使其中产生感应电流的一种情况是 (A)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向平行. (B)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向垂直. (C)线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移. (D)线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移.二、填空题1.在磁感强度为的磁场中,以速率v垂直切割磁力线运动的一长度为L的金属杆,相当于____________,它的电动势ε=____________,产生此电动势的非静电力是___________.2. 半径为a 的无限长密绕螺线管,单位长度上的匝数为n,通以交变电流i =Imsin ωt,则围在管外的同轴圆形回路(半径为r )上的感生电动势为 .三、证明题:证明:自感系数为L的线圈通有电流I0时,线圈内贮存的磁能为LI 02/2.练习三 电磁感应习题答案一.选择题:1.A 2.B 3.B 4.C 5.B二.填空题: 1. 一个电源; vBl; 洛伦兹力 2.-mnpa 2wIcoswt 三.证明题:dt LdI I I i /,0-=→εε大小为过程中从线圈中作功为电源反抗L ε221LILIdI Idt A tI i m⎰⎰==-=ε221,LIW m =此能量全部转变为磁能由能量守恒可知典型例题1. 图.1中三条曲线分别表示简谐振动中的位移x , 速度v ,加速度a ,下面哪个说法是正确的?(D)(A) 曲线3, 1, 2分别表示x , v , a 曲线 (B) 曲线2, 1, 3分别表示x , v , a 曲线(C) 曲线1, 3, 2分别表示x , v , a 曲线(D) 曲线1, 2, 3分别表示x , v , a 曲线2. 用余弦函数描述一简谐振子的振动,-时间(v -t )关系曲线如图2位为 (A)(A) π / 6 (B) π / 3 (C) π / 2 (D) 2π / 3 3. 一质点作简谐振动,振动方程为cos()x t ωϕ=+,当时间t =T / 2(T 为周期)时,质点的速度为 (B) (A)sin A ωϕ- (B)sin A ωϕ(C)cos A ωϕ- (D)co s A ωϕ4. 用余弦函数描述一简谐振动,已知振幅为A ,周期为T ,初位相/3ϕπ=-,则振动曲线为图3中哪一图? (A)x ,v ,a图1-5. 用40N 的力拉一轻弹簧,可使其伸长20cm ,此弹簧下应挂 2.0 kg 的物体,才能使弹簧振子作简谐振动的周期 T =0.2πs 。
电磁感应定律习题含答案

法拉第电磁感应定律练习题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1.关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是[ ]A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大2.与x轴夹角为30°的匀强磁场磁感强度为B(图1),一根长l的金属棒在此磁场中运动时始终与z轴平行,以下哪些情况可在棒中得到方向相同、大小为Blv的电动势[ ]A.以2v速率向+x轴方向运动B.以速率v垂直磁场方向运动4.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图3所示[ ]A.线圈中O时刻感应电动势最大B.线圈中D时刻感应电动势为零C.线圈中D时刻感应电动势最大D.线圈中O至D时间内平均感电动势为0.4V5.一个N匝圆线圈,放在磁感强度为B的匀强磁场中,线圈平面跟磁感强度方向成30°角,磁感强度随时间均匀变化,线圈导线规格不变,下列方法中可使线圈中感应电流增加一倍的是[ ] A.将线圈匝数增加一倍B.将线圈面积增加一倍C.将线圈半径增加一倍D.适当改变线圈的取向6.如图4所示,圆环a与圆环b半径之比为2∶1,两环用同样粗细的、同种材料的导线连成闭合回路,连接两圆环电阻不计,匀强磁场的磁感强度变化率恒定,则在a环单独置于磁场中与b环单独置于磁场中两种情况下,M、N两点的电势差之比为[ ]A.4∶1B.1∶4C.2∶1D.1∶28.如图5所示,相距为l,在足够长度的两条光滑平行导轨上,平行放置着质量与电阻均相同的两根滑杆ab与cd,导轨的电阻不计,磁感强度为B的匀强磁场的方向垂直于导轨平面竖直向下,开始时,ab与cd都处于静止状态,现ab杆上作用一个水平方向的恒力F,下列说法中正确的是[ ]A.cd向左运动B.cd向右运动C.ab与cd均先做变加速运动,后作匀速运动D.ab与cd均先做交加速运动,后作匀加速运动9.如图6所示,RQRS为一正方形导线框,它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场,磁场方向垂直线框平面,MN线与线框的边成45°角,E、F分别为PS与PQ的中点,关于线框中的感应电流[ ]A.当E点经过边界MN时,感应电流最大B.当P点经过边界MN时,感应电流最大C.当F点经过边界MN时,感应电流最大D.当Q点经过边界MN时,感应电流最大10.如图7所示,平行金属导轨的间距为d,一端跨接一阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行轨道所在平面。
高中物理电磁感应练习题及答案

高中物理电磁感应练习题及答案一、选择题1、在电磁感应现象中,下列说法正确的是:A.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化B.感应电流的磁场方向总是与原磁场的方向相反C.感应电流的磁场方向总是与原磁场的方向相同D.感应电流的磁场方向与原磁场方向无关答案:A.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化。
2、一导体在匀强磁场中匀速切割磁感线运动,产生感应电流。
下列哪个选项中的物理量与感应电流大小无关?A.磁感应强度B.导体切割磁感线的速度C.导体切割磁感线的长度D.导体切割磁感线的角度答案:D.导体切割磁感线的角度。
二、填空题3、在电磁感应现象中,当磁通量增大时,感应电流的磁场方向与原磁场方向_ _ _ _ ;当磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向 _ _ _ _。
答案:相反;相同。
31、一根导体在匀强磁场中以速度v运动,切割磁感线,产生感应电动势。
如果只增大速度v,其他条件不变,则产生的感应电动势将_ _ _ _ ;如果保持速度v不变,只减小磁感应强度B,其他条件不变,则产生的感应电动势将 _ _ _ _。
答案:增大;减小。
三、解答题5、在电磁感应现象中,有一闭合电路,置于匀强磁场中,接上电源后有电流通过,现将回路断开,换用另一电源重新接上,欲使产生的感应电动势增大一倍,应采取的措施是()A.将回路绕原路转过90°B.使回路长度变为原来的2倍C.使原电源的电动势增大一倍D.使原电源的电动势和回路长度都增大一倍。
答案:A.将回路绕原路转过90°。
法拉第电磁感应定律是电磁学中的重要规律之一,它描述了变化的磁场产生电场,或者变化的电场产生磁场的现象。
这个定律是法拉第在1831年发现的,它为我们打开了一个全新的领域——电磁学,也为我们的科技发展提供了强大的理论支持。
在高中物理中,法拉第电磁感应定律主要通过实验和理论推导来展示,让学生们能够更直观地理解这个重要的规律。
高中的学生们已经对电场和磁场的基本概念有了一定的了解,他们已经掌握了电场线和磁场线的概念,以及安培定则等基本知识。
高一物理电磁感应现象练习题及答案

高一物理电磁感应现象练习题及答案练习题一:1. 一根导线以速度v穿过磁感应强度为B的均匀磁场,导线长度为L,角度θ为导线与磁场方向的夹角。
求导线在时间Δt内所受到的感应电动势。
答案:感应电动势E = B * v * L * sinθ2. 一根导线以速度v进入磁感应强度为B的均匀磁场,导线的长度为L。
当导线完全进入磁场后,突然停止不动。
求此过程中导线两端之间的电势差。
答案:电势差V = B * v * L3. 一个长度为L的导线以速度v匀速通过磁感应强度为B的均匀磁场,当导线通过时间Δt后,磁场方向突然发生改变。
求导线两端之间产生的感应电动势。
答案:感应电动势E = 2 * B * v * L4. 一根长度为L的导线以速度v与磁感应强度为B的均匀磁场垂直相交,导线所受到的感应电动势大小为E,如果将导线切成长度为L/2的两段导线,两段导线所受感应电动势的大小分别是多少?答案:每段导线所受感应电动势的大小都是E练习题二:1. 一台电动机的转子有60个磁极,额定转速为3000转/分钟。
求转子在额定转速下的转子导线所受的感应电动势大小。
答案:转子导线所受感应电动势的大小为ω * Magnetic Flux,其中ω为角速度,Magnetic Flux为磁通量。
转速为3000转/分钟,转速ω =2π * 3000 / 60。
由于转子有60个磁极,每转所经过的磁通量为60 * Magnetic Flux。
因此,转子导线所受感应电动势的大小为60 * 2π * 3000 / 60 * Magnetic Flux。
2. 一根长度为L的导线以角速度ω绕通过导线轴线的磁感应强度为B的磁场旋转。
求导线两端之间的电势差大小。
答案:电势差V = B * ω * L3. 一根输电线路的电阻为R,长度为L,电流为I。
如果在电力系统中,磁感应强度为B的磁场垂直于导线方向,求输电线路两端之间的感应电动势。
答案:感应电动势E = B * L * I4. 一块矩形线圈有N匝,每匝的边长为a和b,磁通量为Φ,求矩形线圈所受到的感应电动势。
高三物理电磁感应练习题及答案

高三物理电磁感应练习题及答案一、选择题1. 电磁感应的基本规律是()。
A. 磁场的变化引起感应电动势B. 电流的变化引起感应电动势C. 磁场的存在引起感应电动势D. 磁感线交变引起感应电动势2. 一根长度为 l 的匀速运动的导体杆,速度为 v,以角度θ 进入磁感应强度为 B 的磁场中,电导率为η,杆的两端接有外电路,两端电势差为 E。
那么 E=A. vBB. vBηC. vBηlD. vBηlθ3. 在变压器中,输入电压和输出电压之比等于输入回路匝数和输出回路匝数之比,这是因为()。
A. 圈数定理B. 电流连续性定律C. 磁感应定律D. 能量守恒定律4. 变压器的变压原理是利用()。
A. 磁感应定律B. 赫兹实验C. 磁通连续性定律D. 电磁感应现象5. 在变压器中,两个线圈的磁链总是连续的,是因为()A. 电流连续性定律B. 磁通连续性定律C. 安培环路定理D. 磁场的无源性二、解答题1. 一个单匝方形线圈边长为 a,在边长的延长线上有一个磁感应强度为 B 的磁场,线圈绕垂直于磁场的轴转动。
当匝数 N=2,转动的圈数 n=3,转动的时间 t=2s 时,求感应电动势的大小。
解:由磁感应定律可知,感应电动势 E=-NBAcosθ,其中θ 为磁感应线与匝数法线的夹角。
在该题目中,磁感应线与匝数法线的夹角θ=90°,cosθ=0。
所以感应电动势 E=-NBAcosθ=-NBA×0=0。
2. 一个半径为 R 的导体圆盘匀速地绕通过圆盘轴心的轴旋转。
当轴线与一个磁感应强度为 B 的磁场成 60°角时,求导体圆盘两端的感应电动势。
解:设导体圆盘的角速度为ω,那么导体圆盘所受的安培力 F=BIA×sinθ。
由于导体圆盘匀速旋转,所以安培力 F 和感应电动势 E 处于动平衡状态,故 F=0。
则BIA×sinθ=0,解得感应电动势 E=0。
由此可知,导体圆盘两端的感应电动势为 0。
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《电磁感应》练习题高二级 _______ 班姓名_________________ ________________ 号1. B2. A3. A4. B5. BCD6. CD7. D8. C一.选择题1 •下面说法正确的是()A •自感电动势总是阻碍电路中原来电流增加B •自感电动势总是阻碍电路中原来电流变化C.电路中的电流越大,自感电动势越大 D .电路中的电流变化量越大,自感电动势越大2. 如图所示,一个矩形线圈与通有相同大小电流的平行直导线在同一平面,而且处在两导线的中央,则(A )A .两电流方向相同时,穿过线圈的磁通量为零B .两电流方向相反时,穿过线圈的磁通量为零C.两电流同向和反向时,穿过线圈的磁通量大小相等D •因两电流产生的磁场不均匀,因此不能判断穿过线圈的磁通量是否为零3. 一矩形线圈在匀强磁场中向右做加速运动如图所示( A )A. 线圈中无感应电流,有感应电动势B .线圈中有感应电流,也有感应电动势C. 线圈中无感应电流,无感应电动势D. 无法判断4•如图所示,AB为固定的通电直导线,闭合导线框P与AB在同一平面内。
当P远离AB做匀速运动时,它受到AB的作用力为( B )A .零B.引力,且逐步变小C .引力,且大小不变D .斥力,且逐步变小5. 长0.1m的直导线在B = 1T的匀强磁场中,以10m/s的速度运动,导线中产生的感应电动势:()A .一定是1VB .可能是0.5VC . 可能为零D.最大值为1V6. 如图所示,在一根软铁棒上绕有一个线圈,a、b 是线圈的两端,a、b分别与平行导轨M、N相连,有匀强磁场与导轨面垂直,一根导体棒横放在两导轨上,要使a点的电势均比b点的电势高,则导体棒在两根平行的导轨上应该(BCD )A .向左加速滑动B .向左减速滑动C.向右加速滑动 D .向右减速滑动7 .关于感应电动势,下列说法正确的是()A .穿过闭合电路的磁感强度越大,感应电动势就越大B .穿过闭合电路的磁通量越大,感应电动势就越大C .穿过闭合电路的磁通量的变化量越大,其感应电动势就越大D .穿过闭合电路的磁通量变化的越快,其感应电动势就越大A [n v I,设磁场足够大,下面说法正确的是4题8•恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,要使线圈中能产生感应电流,线圈在磁场中应做()A •线圈沿自身所在的平面做匀速运动B •线圈沿自身所在的平面做匀加速运动C •线圈绕任意一条直径转动D •线圈沿磁场方向平动9 •将一磁铁缓慢或迅速地插到闭和线圈中的同一位置,两次发生变化的物理量不同的是()A、磁通量的变化量B、磁通量的变化率C、感应电流的电流强度D、消耗的机械功率10•如图所示,一长直导线在纸面内,导线一侧有一矩形线圈,且线圈一边平行,要使线圈中产生感应电流,下列方法可行的是(A、保持M边与导线平行线圈向左移动B、保持M边与导线平行线圈向右移动C、线圈不动,导线中电流减弱D、线圈不动,导线中电流增强11.如图所示,将一线圈放在一匀强磁场中,线圈平面平行于磁感线,则线圈中有感应电流产生的是()A、当线圈做平行于磁感线的运动B、当线圈做垂直于磁感线的平行运动C、当线圈绕M边转动D、当线圈绕N边转动N M12•如图所示,虚线所围的区域内有一匀强磁场, 场对线圈下边的磁场力方向向下,那么线圈应(A、向右平动B、向左平动C、以M边为轴转动D、以上都不对13•竖直放置的金属框架处于水平的匀强磁场中,如图所示,一长直金属棒AB可沿框自由运动,当AB由静止开始下滑一段时间后合上S,则AB将做()A、匀速运动B、加速运动C、减速运动D、无法判定14•如图所示,边长为h的矩形线框从初始位置由静止开始下落,进入一水平的匀强磁场,且磁场方向与线框平面垂直。
H>h,已知线框刚进入磁场时恰好是匀速下落,则当线框出磁场时将做()A、向下匀速运动B、向下减速运动C、向下加速运动D、向上运动15. 在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒AB , 以初速度v水平抛出。
空气阻力不计,如图5所示,运动过程中棒保持水平,那么下列说法中正确的是()M与通电导线E、线圈绕M边转动F、线圈在与导线平行的平面内上下平动闭和线圈从静止开始运动,此时如果使磁)MBA.AB 棒两端的电势 U A > U BB.AB 棒中的感应电动势越来越大C.AB 棒中的感应电动势越来越小D.AB 棒中的感应电动势保持不变16. 如图所示,闭合矩形铜框的两条边与一闭合铜环相 切,环可沿矩形框的长边滑动, 整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直它们所在的平面向里,当环向右运动时,下 列说法中正确的是 ( ) A. 因铜环内磁通量不变,铜环中无电流 B. 矩形铜框中有顺时针方向的电流C.矩形铜框中有逆时针方向的电流 二.填空题:D.铜环中一定有电流17 .如图所示,在条形磁铁正上方磁铁所在平面内有一矩形线圈,当它从 N 极端向右移动时,线圈内将 ________ 感应电流;若线圈转过90°使线 圈平面垂直垂直纸面,则此过程中线圈中 ____________ 感应 电流;然后线圈再从 N 极端向右移动则线圈中 _________ 感 应电流。
(填“有”或“无”)18•如图所示,当一条形磁铁插入线圈的瞬间,线圈中 ___________ (填“有”或“无”)感应电流产生,若第一次缓 慢插入,流过R 的电流大小为I i ,第二次迅速插入,流过R 的电流大小 为12,则两次电流大小的比较为 _______________ 。
19.如图,条形磁铁在光滑水平面上以一定的初速度向左运动时, 磁铁将受到线圈给它的 ______________ (填吸引或排斥),磁铁的机械 能 _________ (填变大、变小或不变) ,流过电阻 R 的电流方向 _____________ (填向左或向右)。
20.如图所示,水平放置的长直导体框架宽L=0.5m ,R=0.4欧姆,B=0.5T 的匀强磁场垂直框架平面,导 体AB 可无磨擦沿框架滑动,当 V AB =8.0m/s 向右运 动时,导体AB 上的感应电动势 E = ________ V ,回路 中的感应电流为 1= _______ A , AB 中的电流方向 为 __________ ,保证导体 AB 匀速运动的外力大小为 ____________ N , 方向为 _____________ 。
21•如图所示,垂直 U 型导轨的匀强磁场B = 0.5T ,导轨中串接的电阻 R = 4欧姆, 垂直磁感线的导体 AB 长L = 0.4米, 其电阻为1欧姆,导体 AB 沿水平方向运动的速度为 5m/s ,则当电键打开时 AB 间的电势差为 V ; 当电键闭合时 AB 间的电势差为 V ,此时通过 _________ 1 1XXR-」AB 的电流方向为 RB1 j— B22•如图所示,当电键K接通后,通过线圈L的电流方向是 ,通过灯泡的电流方向是_________________ ,当电键K断开瞬间,通过线圈L的电流方向是_____________ ,通过灯泡的电流方向是23. 如图所示,矩形线框在竖直平面内从静止开始下落,若线框在进入磁场过程中速度增大,则在该过程中线框下落的加速度__________ .(填“增大”、“减小”或“不变”)24. 如图所示,矩形线圈从匀强磁场中,第一次以速度v匀速拉出,第二次以速度2v匀速拉出,则第一、二次外力做功之比为,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是__________ 。
25. 水平放置的金属框架abed,宽度为0.5m,匀强磁场与框架平面成30°角,如图所示,磁感应强度为0.5T,框架电阻不计,金属杆MN置于框架上可以无摩擦地滑动,MN的质量为0.05kg,电阻为0.2 Q,试求当MN的水平速度为时,它对框架的压力恰为零,此时水平拉力应为。
三.计算题:26. 如图所示,用均匀导体做成的正方形框架每边长0.4米,正方形的一半放在和纸面垂直向里的匀强磁场中,当磁场以每秒10T的变化率增强时,线框中点AB两点间的电势差是多少?27.如图所示,在磁感应强度为的导体AB在金属框上以5m/s0.5T的匀强磁场中,让长0.2m 的速度向右滑动.如果R 1 = 2 Q,--------------- --------------------------------------------------Q -------- ® ---------- 'bR2 = 1 Q,其他导线上的电阻忽略不计.试求R 1、R 2和AB中的电流各是多大.1 . B 2. A 3. A4. B5. BCD6. CD7. D8. C9. BCD 10.28. 如图所示,水平放置的平行金属导轨相距L=0.50m,左端接一电阻R= 0.20 Q,磁感应 强度B = 0.40T 的匀强磁场方向垂直于导轨平面 ,导体棒ab 垂直放在导轨上,并能无摩擦地 沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻不计,当 ab 以v=4.0m/s 的速度水平向右匀速滑动时,求:(1) . ab 棒中感应电动势的大小 ? (2) .回路中感应电流的大小? (3) .维持ab 棒作匀速运动的水平外力F 的大小?X x x a x XX < X—> x L< X29. 如图所示,置于水平面上两根平行金属导轨相距 跨在两导轨之间,它与每根导轨之间的最大摩擦力 形成一个恰似矩形的闭合回路。
导轨长 L=0.8m,装置置于方向向下的匀强磁场中,如果磁感应强度从均匀地增大,求:(1) .经过多长时间,杆 ab 将开始运动? (2) .杆ab 运动前,回路中产生的热量是多少 ?(3) .杆运动前,通过杆ab 横截面的电荷量是多少 ?30.相距为L 的两光滑平行导轨与水平面成B 角放置。
上 端连接一阻值为 R 的电阻,其他电阻不计。
整个装置处在 方向竖直向上的匀强磁场中,磁感强度为B ,质量为m ,d=0.5m,金属细杆ab 置于导轨的一端, f m =0.2年。
导轨的另一端用直导线相连, 电路中只有 ab 有电阻,R= 0.2Q ,整个 B o = 1T 瞬间开始,以0.2T/S 的变化率电阻为r的导体MN,垂直导轨放在导轨上,如图25所示。
由静止释放导体MN,求:(1) MN可达的最大速度V m;(2) MN速度v=vm/3时的加速度a;31. 如图所示,两根足够长的平行光滑导轨,竖直放置在匀强磁场中,磁场的方向与导轨所在的平面垂直,金属棒PQ两端套在导轨上且可以自由滑动,电源的电动势为3V,电源内阻与金属棒的电阻相等,其余部分电阻不计。