电磁感应相对运动专题练习

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高考物理复习 电磁感应中的相对运动类试题例析

高考物理复习 电磁感应中的相对运动类试题例析

2008高考物理复习 电磁感应中的相对运动类试题例析1.某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力.其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距b 的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的匀强磁场B 1和B 2,且B 1=B 2=B ,每个磁场的长都是a ,相间排列,所有这些磁场都以速度v 向右匀速运动.这时跨在两导轨间的长为a 宽为b 的金属框MNQP (悬浮在导轨正上方)在磁场力作用下也将会向右运动.设金属框的总电阻为R ,运动中所受到的阻力恒为f ,求:(1)列车在运动过程中金属框产生的最大电流;(2)列车能达到的最大速度;(3)简述要使列车停下可采取哪些可行措施?解:(1)开始时金属框产生的电流最大,设为m I R Bbv I m 2=(2)分析列车受力可得:mf F a -= 当列车速度增大时,安培力变小,加速度变小,当a=0时,列车速度达到最大,有:f F = 而 Rv v Bb Bb F m )(22-= 解得:224bB Rf v v m -= (3)切断电源、改变磁场的方向、增大阻力07上海高考出了类似的题目,涉及物体的相对运动,难度较大.本题难度低于07上海高考题.本题以前常以选择题的形式出现,改编成计算、论述题后,对学生综合运用电磁感应和力学知识处理问题有较高的要求.“线框”类问题在高考中也是常见的模型,本题有一定的参考价值.2.如图,粗糙的平直长金属导轨置于水平面内,间距为L ,导轨左端接有阻值为R 的电阻,质量为m 的导体棒垂直跨接在导轨上,开始时,导体棒静止在距左端距离为L ,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ,导轨和导体棒的电阻不计,且接触良好。

在导轨平面内有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强L磁场,t=0时,磁感应强度大小为0B ,磁场开始以速度v 匀速向右移动。

(1)要使导体棒中不产生感应电流,则磁场应怎样变化?(2)若磁场的磁感应强度大小保持0B ,经一段时间导体棒达到恒定的速度,设此时导体棒仍处于磁场区域内,求导体棒所达到的恒定的速度为多大?(3)第(2)问中,导体棒达到恒定的速度时,求电路中消耗的电功率为多大?请判断以下两位同学的方法是否正确,请说明理由,并给出正确解答。

物理高三复习电磁感应规律及其应用专项练习题(带答案)-教学文档

物理高三复习电磁感应规律及其应用专项练习题(带答案)-教学文档

物理2019-2019高三复习电磁感应规律及其应用专项练习题(带答案)电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势,下面是电磁感应规律及其应用专项练习题,请考生认真练习。

一、选择题(共8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~8题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.(2019新课标全国卷,15)如图,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边以角速度逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为Ua、Ub、Uc。

已知bc边的长度为l。

下列判断正确的是()A.UaUc,金属框中无电流B.UbUc,金属框中电流方向沿a-b-c-aC.Ubc=-Bl2,金属框中无电流D.Ubc=Bl2,金属框中电流方向沿a-c-b-a2.(2019重庆理综,4)图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S。

若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差b(A.恒为B.从0均匀变化到C.恒为-D.从0均匀变化到-3.(2019安徽理综,19)如图所示,abcd为水平放置的平行形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。

已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。

则()A.电路中感应电动势的大小为B.电路中感应电流的大小为C.金属杆所受安培力的大小为D.金属杆的发热功率为4.(2019福建理综,18)如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。

一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。

电磁感应对点练习

电磁感应对点练习

公式E =n ΔΦΔt的应用 1.如图459甲所示,线圈的匝数n =100匝,横截面积S =50 cm 2,线圈总电阻r =10 Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间做如图459乙所示变化,则在开始的0.1 s 内( )图459A .磁通量的变化量为0.25 WbB .磁通量的变化率为2.5×10-2Wb/sC .a 、b 间电压为0D .在a 、b 间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25 A2.单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t 的关系图象如图4510所示,则( )图4510A .在t =0时刻,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大B .在t =1×10-2s 时刻,感应电动势最大 C .在t =2×10-2s 时刻,感应电动势为零 D .在0~2×10-2s 时间内,线圈中感应电动势的平均值为零公式E =Blv 的应用3.某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5×10-5T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100 m ,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过,设落潮时,海水自西向东流,流速为2 m/s.下列说法正确的是( )A .电压表记录的电压为5 mVB .电压表记录的电压为9 mVC .XX 岸的电势较高D .XX 岸的电势较高4.如图4511所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一个水平放置的金属棒ab 以水平初速度v 0抛出,设运动的整个过程中棒的取向不变,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( )图4511A .越来越大B .越来越小C .保持不变D .无法确定感生电场问题5.图468如图468所示,内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,环内有一带负电的小球,整个装置处于竖直向下的磁场中,当磁场突然增强时,小球将( )A .沿顺时针方向运动B .沿逆时针方向运动C .在原位置附近往复运动D .仍然保持静止状态E =n ΔΦΔt及E =Blv 的比较应用图4696.如图469所示,一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路.虚线MN 右侧有磁感应强度为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( )A .感应电流方向不变B .CD 段直导线始终不受安培力C .感应电动势最大值E m =BavD .感应电动势平均值E =14πBav 电磁感应中的转动切割问题图46107.如图4610所示,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B 0.使该线框从静止开始绕过圆心O 、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率ΔB Δt的大小应为( ) A.4ωB 0π B.2ωB 0πC.ωB 0πD.ωB 02π电磁感应中的电荷量计算8.图4611物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.如图4611所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n ,面积为S ,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R .若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q ,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为( )A.qR SB.qR nSC.qR 2nSD.qR2S电磁感应中的电路问题图4759.如图475所示,是两个互连的金属圆环,小金属圆环的电阻是大金属圆环电阻的二分之一,磁场垂直穿过大金属圆环所在区域.当磁感应强度随时间均匀变化时,在大金属圆环内产生的感应电动势为E ,则a ,b 两点间的电势差为( )A.12EB.13E C.23E D .E 10.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,如下图所示,则在移出过程中线框的一边a 、b 两点间电势差绝对值最大的是( )电磁感应中的能量问题图48911.如图4-8-9所示,两根足够长的光滑金属导轨MN 、PQ 平行放置,导轨平面与水平面的夹角为θ,导轨的下端接有电阻.当导轨所在空间没有磁场时,使质量为m 、电阻为r 的导体棒ab 以平行导轨平面的初速度v 0冲上导轨,ab 上升的最大高度为H ;当导轨所在空间存在方向与导轨平面垂直的匀强磁场时,再次使ab 以相同的初速度从同一位置冲上导轨,ab 上升的最大高度为h ,两次运动中ab 始终与两导轨垂直且接触良好,关于上述情景,下列说法中正确的是( )A .比较两次上升的最大高度,有H =hB .比较两次上升的最大高度,有H <hC .有磁场时,导体棒上升到最大高度时导轨下端的电阻中产生的热量为mgh mv -2021 D .有磁场时,导体棒上升到最大高度时导轨下端的电阻中产生的热量为)2()(220mgh mv r R R -+ 12.如图4-8-10所示,足够长的光滑金属框竖直放置,框宽L =0.5 m ,框的电阻不计,匀强磁场的磁感应强度B =1 T ,方向与框面垂直,金属棒MN 的质量为100 g ,电阻为1 Ω,现让MN 无初速的释放并与框保持接触良好的竖直下落,从释放到达到最大速度的过程中通过棒某一截面的电荷量2 C ,求此过程回路中产生的电能为多少?(空气阻力不计,g =10 m/s 2)图481013.图4816光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图4816所示,抛物线的方程为y =x 2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y =a 的直线(图中的虚线所示),一个质量为m 的小金属块从抛物线y =b (b >a )处以速度v 沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是( )A .mgb B.12mv 2 C .mg (b -a ) D .mg (b -a )+12mv 2图481714.如图4817所示,质量为m 、高为h 的矩形导线框在竖直面内自由下落,其上下两边始终保持水平,途中恰好匀速穿过一有理想边界、高亦为h 的匀强磁场区域,线框在此过程中产生的内能为( )A .MghB .2mghC .大于mgh 而小于2mghD .大于2mgh15.如图4824所示,水平放置的平行金属导轨宽度为d =1 m ,导轨间接有一个阻值为R =2 Ω的灯泡,一质量为m =1 kg 的金属棒放置在导轨之上,其电阻为r =1 Ω,且和导轨始终接触良好,整个装置放在磁感应强度为B =2 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F ,使金属棒从静止开始向右运动,求:图4824(1)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,施加的水平恒力为F =10 N ,则金属棒达到的稳定速度v 1是多少?(2)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,施加的水平力功率恒为P =6 W ,则金属棒达到的稳定速度v 2是多少?(3)若金属棒与导轨间是光滑的,施加的水平力功率恒为P =20 W ,经历t =1 s 的过程中灯泡产生的热量为Q R =12 J ,则此时金属棒的速度v 3是多少?16、如图所示PQ 、MN 为足够长的两平行金属导轨,它们之间连接一个阻值Ω=8R 的电阻;导轨间距为kg m m L 1.0;1==一质量为,电阻Ω=2r ,长约m 1的均匀金属杆水平放置在导轨上,它与导轨的滑动摩擦因数53=μ,导轨平面的倾角为030=θ在垂直导轨平面方向有匀强磁场,磁感应强度为0.5T B =,今让金属杆AB 由静止开始下滑从杆静止开始到杆AB 恰好匀速运动的过程中经过杆的电量1C q =,求:(1)当AB 下滑速度为s m /2时加速度的大小(2)AB 下滑的最大速度(3)从静止开始到AB 匀速运动过程R 上产生的热量N电磁感应中动量定理的应用17.在水平光滑等距的金属导轨上有一定值电阻R,导轨宽d电阻不计,导体棒AB垂直于导轨放置,质量为m ,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现给导体棒一水平初速度v0,求AB在导轨上滑行的距离.18.如图所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨,置于垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,两根质量相同的导体棒a和b,与导轨紧密接触且可自由滑动。

高考物理电磁学知识点之电磁感应专项训练解析附答案(6)

高考物理电磁学知识点之电磁感应专项训练解析附答案(6)

高考物理电磁学知识点之电磁感应专项训练解析附答案(6)一、选择题1.如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹角为60°的斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力F作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力F的正方向,则在0~t1时间内,选项图中能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是()A.B.C.D.2.如图所示,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈。

下面说法正确的是()A.闭合开关S瞬间,A、B灯同时亮,且达到正常B.闭合开关S瞬间,A灯比B灯先亮,最后一样亮C .断开开关S 瞬间,P 点电势比Q 点电势低D .断开开关S 瞬间,通过A 灯的电流方向向左3.磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈.当以速度v 0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其E -t 关系如图所示.如果只将刷卡速度改为02v ,线圈中的E -t 关系图可能是( )A .B .C .D .4.一个简易的电磁弹射玩具如图所示,线圈、铁芯组合充当炮筒,硬币充当子弹。

现将一个金属硬币放在铁芯上(金属硬币半径略大于铁芯半径),电容器刚开始时处于无电状态,先将开关拨向1,电容器充电,再将开关由1拨向2瞬间,硬币将向上飞出。

则下列说法正确的是( )A .当开关拨向1时,电容器上板带负电B .当开关由1拨向2时,线圈内磁感线方向向上C .当开关由1拨向2瞬间,铁芯中的磁通量减小D .当开关由1拨向2瞬间,硬币中会产生向上的感应磁场5.如图甲所示,竖直长直导线与其右侧固定的矩形线框位于同一平面内,通过长直导线中的电流i 随时间t 变化的规律如图乙所示(取向下为电流正方向),关于线框中的感应电流及线框受到的安培力,下列说法正确的是( )A .0~4T 时间内感应电流沿逆时针方向B .在2T t 时线框中的电流改变方向C .3~44T T 时间内线框中的感应电流大小不变D .3~44T T 时间内线框受到的安培力方向保持不变6.有一种自行车,它有能向自行车车头灯泡供电的小型发电机,其原理示意图如图甲所示,图中N ,S 是一对固定的磁极,磁极间有一固定的绝缘轴上的矩形线圈,转轴的一端有一个与自行车后轮边缘结束的摩擦轮.如图乙所示,当车轮转动时,因摩擦而带动摩擦轮转动,从而使线圈在磁场中转动而产生电流给车头灯泡供电.关于此装置,下列说法正确的是( )A .自行车匀速行驶时线圈中产生的是直流电B .小灯泡亮度与自行车的行驶速度无关C .知道摩擦轮与后轮的半径,就可以知道后轮转一周的时间里摩擦轮转动的圈数D .线圈匝数越多,穿过线圈的磁通量的变化率越大7.如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R .金属棒ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是( )A .ab 中的感应电流方向由b 到aB .ab 中的感应电流逐渐减小C .ab 所受的安培力保持不变D .ab 所受的静摩擦力逐渐减小8.如图所示,在PO 、QR 区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场、磁场方向均垂直于纸面.一导线框abcdefa 位于纸面内,框的邻边都相互垂直,bc 边与磁场的边界P 重合,导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从t =0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域.以a→b→c→d→e→f为线框中的电动势ε的正方向,以下四个ε-t关系示意图中正确的是( )A.B.C.D.9.某兴趣小组探究断电自感现象的电路如图所示。

电磁感应习题及答案

电磁感应习题及答案

电磁感应习题及答案电磁感应习题及答案电磁感应是物理学中的一个重要概念,它描述了磁场和电场之间的相互作用。

在我们的日常生活中,电磁感应的应用无处不在,比如发电机、变压器等。

为了更好地理解电磁感应的原理和应用,我们可以通过一些习题来加深对该概念的理解。

1. 问题:当一个导体在磁场中运动时,会发生什么现象?答案:当一个导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。

这是基于法拉第电磁感应定律,即当导体相对于磁场运动时,磁通量的变化会产生感应电动势。

这个现象被广泛应用于发电机的工作原理中。

2. 问题:一个线圈中的磁通量如何随时间变化?答案:线圈中的磁通量随时间变化可以通过法拉第电磁感应定律来描述。

根据该定律,当线圈中的磁场发生变化时,即磁通量随时间变化时,会在线圈中产生感应电动势。

这个现象也被应用于变压器的原理中。

3. 问题:什么是自感应?答案:自感应是指当一个电流通过一个线圈时,由于线圈本身的磁场发生变化而在线圈中产生的感应电动势。

根据自感应的原理,当电流发生变化时,线圈中会产生感应电动势,这个现象也被应用于电感器的工作原理中。

4. 问题:什么是互感应?答案:互感应是指当两个或多个线圈之间有磁场的相互作用时,在另一个线圈中产生的感应电动势。

根据互感应的原理,当一个线圈中的电流发生变化时,会在另一个线圈中产生感应电动势。

互感应的应用非常广泛,比如变压器就是基于互感应原理工作的。

5. 问题:什么是涡流?答案:涡流是指当一个导体在磁场中发生相对运动时,在导体中形成的环流。

涡流的产生是由于磁场对导体中的自由电子施加的洛伦兹力,使得电子在导体中形成环流。

涡流可以产生热量,因此在一些电器设备中需要采取措施来减小涡流的损耗。

通过以上几个习题及其答案,我们可以更加深入地了解电磁感应的原理和应用。

电磁感应是物理学中的一个重要概念,它不仅在我们的日常生活中有着广泛的应用,也在科学研究和工程技术领域起着重要的作用。

希望通过这些习题的讨论,能够帮助读者更好地理解电磁感应的概念和应用。

高中物理电磁感应(练基础)

高中物理电磁感应(练基础)

电磁感应(练基础)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

)1.在学习《电磁感应》时,老师在课堂上做了这样的演示实验:如图所示,铝制水平横梁两端各固定一个铝环,其中A环是闭合的,B环是断开的,横梁可以绕中间的支点在水平面内转动。

当装置静止不动时,用一磁铁的N极去接近A环,发现横梁绕支点沿顺时针(俯视)方向转动。

若不考虑空气流动对实验结果的影响,关于该实验,下列说法中正确的是( )A.用磁铁的N极接近A环,除发现题中描述现象外,A环还有收缩的趋势B.用磁铁的S极接近A环,横梁会绕支点沿逆时针(俯视)方向转动C.用磁铁的N极接近B环,横梁会绕支点沿逆时针(俯视)方向转动D.制作A、B环的材料用绝缘材料也可以得到相同的实验效果2.如图(a),圆形金属框内有如图(b)所示周期性变化的磁场(规定垂直纸面向里为磁场的正方向),导线上c、d间接有定值电阻R,则流过电阻R的电流随时间变化的图像正确的是( )A.B.C.D.3.在如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡。

线圈L的自感系数足够大,电阻可以忽略不计,下列说法正确的是( )A.闭合开关S时,A2先亮,A1逐渐变亮B.闭合开关S时,A1和A2同时亮C.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭D.断开开关S时,流过A2的电流方向向左4.一直径为d、电阻为r的均匀光滑金属圆环水平放置在方向竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,如图所示。

一根长为d、电阻为的金属棒ab始终在圆环上以速度v(方向与棒垂直)匀速平动,与圆环接触良好。

当ab棒运动到圆环的直径位置时,ab棒中的电流为( )A.B.C.D.5.以下四图都与电磁感应有关,下列说法正确的是( )A.真空冶炼炉能在真空环境下,使炉内的金属产生涡流,从而炼化金属B.当蹄形磁体顺时针转动时,铝框将朝相反方向转动C.金属探测器通过使用恒定电流的长柄线圈来探测地下是否有金属D.磁电式仪表,把线圈绕在铝框骨架上,目的是起到电磁阻尼的作用6.磁悬浮列车是高速低耗交通工具,如图甲所示,它的驱动系统简化为如图乙所示的物理模型。

电磁感应中的相对运动问题

电磁感应中的相对运动问题

电磁感应中的相对运动问题江苏省特级教师戴儒京有关“电磁感应”问题,是物理的综合题,是高考的重点、热点和难点,往往为物理卷的压轴题。

而电磁感应中的相对运动问题,又是电磁感应中更难的问题,也是物理教学研究者咸为涉及的问题,兹举例如下。

例1.2007年高考上海物理卷第23题23.(13分)如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。

导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。

在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。

开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内。

(1)求导体棒所达到的恒定速度v2;(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图(b)所示,已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为v t,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小。

(b)【解析】(1)磁场以速度v1匀速向右移动,相当于导体棒相对于磁场以速度v1匀速向左移动,根据右手定则,导体棒中感应电流方向向下,根据左手定则,导体棒受安培力方向向右,导体棒开始向右运动(相对导轨),当安培力与阻力大小相等时,导体棒达到恒定速度2v,此时,导体棒与磁场的相对运动速度为(v1-v2)。

所以,感应电动势为E=BL(v1-v2),感应电流为I=E/R,安培力为F=BIL=B2L2(v1-v2)R,速度恒定时有:B2L2(v1-v2)R=f,可得:v2=v1-fRB2L2。

(2)v2=v1-fRB2L2>0, f<B2L2v1R。

八年级物理练习题:电磁感应

八年级物理练习题:电磁感应

八年级物理练习题:电磁感应电磁感应练习题
题目一:
1. 一根导线被连接到一个电池的两个端口上,并放在一块磁铁附近。

当电流通过导线时,磁铁受到吸引。

请说明这是如何发生的?
题目二:
2. 一个长直导线垂直放置在一块保持不变的磁场中。

如果导线中的电流方向与磁场方向相同,导线将受到一个向上的力。

如果电流方向与磁场方向相反,导线将受到一个向下的力。

请解释这个现象。

题目三:
3. 当电磁感应发生时,电流是如何产生的?请解释法拉第电磁感应定律。

题目四:
4. 简述发电机的工作原理。

说明在发电机中如何利用电磁感应产生电流。

题目五:
5. 请解释电磁感应在变压器中的应用。

说明变压器如何将电能从一个线圈传输到另一个线圈。

题目六:
6. 电磁感应可用于许多设备和技术中。

请举例并解释其中一个实际应用。

题目七:
7. 描述电磁感应实验的步骤。

设计并实施一个简单的电磁感应实验。

题目八:
8. 某个发电站的输出电压为220V。

计算电磁感应原理下,需要多少匝才能将
输出电压增加到440V?
题目九:
9. 当一个磁场变化时,经过具有多个匝数的线圈时,电压的大小会受到影响。

请说明匝数如何影响电磁感应中的电压大小。

题目十:
10. 电磁感应也被应用于感应炉。

解释感应炉是如何利用电磁感应加热金属的。

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高三物理电磁感应相对运动专题
1.在验证楞次定律实验中,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.下列各图中黑色部分表示磁铁的N 极,磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况如图所示,其中正确的是 ( )
2.如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N 极朝下。

当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)
A 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
B 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
D 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥 3.(2014海南)如图,在一水平、固定的闭合导体圆环上方。

有一条形磁铁(N
极朝上, S 极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是 A .总是顺时针 B .总是逆时针 C .先顺时针后逆时针 D .先逆时针后顺时针
4.(2012 海南)如图,一质量为m 的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细
线从一水平金属圆环中穿过。

现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ。

设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T 1和T 2,重力加速度大小为g ,则
A .T 1>T 2 ,T 2>mg
B .T 1<T 2 ,T 2<mg C. T 1>mg ,T 2<mg D. T 1<mg ,T 2>mg
5.(2012福建)如图甲,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴线始终保持重合。

若取磁铁中心O 为坐标原点,建立竖直向下为正方向的x 轴,则图乙中最能正确反映环中感应电流i 随环心位置坐标x 变化的关系图象是( )
6.如图所示,e f 、gh 为两水平放置相互平行的金属导轨,a b 、cd
为搁在导轨上的
图乙
图甲
两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是
A .如果下端是N 极,两棒向外运动,如果下端是S 极,两棒相向靠近
B .如果下端是S 极,两棒向外运动,如果下端是N 极,两棒相向靠近
C .不管下端是何极性,两棒均向外相互远离
D .不管下端是何极性,两棒均相互靠近
7.(2013福建)如图,矩形闭合线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t 1、t 2分别表示线框ab 边和cd 边刚进入磁场的时刻。

线框下落过程形状不变,ab 边始终保持与磁场水平边界OO ′ 平行,线框平面与磁场方向垂直。

设OO ′ 下方磁场磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图像不可能...反映线框下落过程中速度v 随时间t 变化的规律
8.(2009浙江)如图所示,在磁感应强度大小为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,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。

则线框中感应电流的方向是 A .a →b →c →d →a
B .d →c →b →a →d
C .先是d →c →b →a →d ,后是a →b →c →d →a
D .先是a →b →c →d →a ,后是d →c →b →a →d
9.(2008重庆)如题18图,粗糙水平桌面上有一质量为m 的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB 正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N 及在水平方向运动趋势的正确判断是
A. F N 先小于mg 后大于mg ,运动趋势向左
B. F N 先大于mg 后小于mg ,运动趋势向左
C. F N 先大于mg 后大于mg ,运动趋势向右
D. F N 先大于mg 后小于mg ,运动趋势向右 10.(2012北京)19.物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验。

”如图,她把一个带铁芯的线圈L 、开关S 盒电源用导线连接起来后,将一个金属套环置于线圈L 上,且使铁芯穿过套环。

闭合开关S 的瞬间,套环立刻挑起。

某同学另找来器材在探究此实验。

他连接好电路,
经重复试验,
A
B
C D
t
t
O O ′
a
b c
B
线圈上的套环均为动。

对比老师的演示实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是( )
A 、线圈接在了直流电源上
B 、电源电压过高
C 、所选线圈的匝数过多
D 、所用套环的材料与老师的不同 11.(2013海南)如图,在水平光滑桌面上,两相同的矩形刚性小线圈分别叠放在固定的绝缘
矩形金属框的左右两边上,且每个小线圈都各有一半面积在金属框内,在金属框接通逆时针方向电流的瞬间
A .两小线圈会有相互靠拢的趋势
B .两小线圈会有相互远离的趋势
C .两小线圈中感应电流都沿顺时针方向
D .左边小线圈中感应电流沿顺时针方向,右边小线圈中感应电流沿逆时针方向
12.如图17-14所示,通电直导线旁放有一闭合线圈abcd ,当直电线中的电流I 增大或减小时 ( )
A .电流I 增大,线圈向左平动
B .电流I 增大,线圈向右平动
C .电流I 减小,线圈向左平动
D .电流I 减小,线圈向右平动 13.(2013重庆)(15分)小明在研究性学习中设计了一种可测量磁感应强度的实验,其装置如题7图所示。

在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,此时电子测力计的读数为G1,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计。

直铜条AB 的两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为R 。

若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率v 在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的示数为G2,铜条在磁场中的长度为L 。

(1)判断铜条所受安培力的方向,G 1和G 2哪个大? (2)求铜条匀速运动时所受安培力的大小和磁感应强度的大小。



17-14
I
d
c。

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