高中物理选修3-2___电磁感应专项练习题
高中物理选修3 2 电磁感应,交流电测试题及答案

高中物理选修3 2 电磁感应,交流电测试题及答案高中物理选修3-2-电磁感应,交流电测试题及答案高二物理测试时间:第一卷(选择题48分)一、选择题:(本题共12小题,每小题4分)1.在电磁感应现象中,下列陈述中正确的一个是()a.当闭合线框和磁场之间有相对运动时,线框中一定会有感应电流b.感应电流的磁场总是跟原来磁场的方向相反c.感应电流的磁场总是跟原来磁场的方向相同d、感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
2.如右图所示,水平放置的矩形线圈ABCD垂直落在细长水平磁铁的S极附近,从位置I到位置II再到位置III。
位置II与磁铁在同一平面上,位置I和位置III非常接近位置II。
在下降过程中,线圈中的感应电流方向为()a、abcdab和adcbac、从abcda到adcbad、从adcba到abcda3.如图所示,这是早期制造的发电机和电机的示意图。
盘A和盘B是两个铜盘,可以分别围绕固定旋转轴旋转。
盘A的中心和盘B的边缘通过一根导线连接,盘B的中心和盘A的边缘通过另一根导线连接。
当圆盘a在外力作用下旋转时,圆盘B也会旋转。
那么下面陈述中正确的一个是()A。
连续旋转圆盘A可以获得连续电流。
原因是整个铜盘被视为沿径向排列的无数铜棒,它们切断磁感应线并产生感应电动势。
B.当磁盘a旋转时,磁盘B也可以旋转,因为电流在磁场力的作用下旋转c.当a盘顺时针转动时,b盘逆时针转动d.当a盘顺时针转动时,b盘也顺时针转动4、交流发电机的线圈转到线圈平面与中性面垂直时,下列说法正确的是()a、电流将改变方向B,磁场方向平行于线圈平面C,通过线圈的磁通量最大D,线圈中产生的感应电动势最大5、矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度b随时间变化的规律如图所示。
若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,则下列表示电流变化的各图中正确的是()一6、如图所示,a、b是两个完全相同的灯泡,l是自感系数较大的线圈,其直流电阻忽略不计。
高考物理-选修3-2-电磁感应专题练习题(二)含答案解析

C.铝环所受安培力的方向先向上后向下
D.铝环的加速度小于或等于g
2.如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一定值电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则()
A.把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75W
B.导体棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J
C.当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/s
D.导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J
5.在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则()
A.拉力的功率为2mgvsinθ
B.安培力的最大功率为2mgvsinθ
C.加速度的最大值为2gsinθ
D.当棒速度为1.5v时,加速度大小为gsinθ
9.如图甲所示,平行虚线间有垂直于纸面向外的匀强磁场,纸面内单匝正方形线框abcd在外力作用下从图示位置由静止开始向右通过匀强磁场,ab边始终与虚线平行,线框中产生的感应电流随时间变化的规律如乙图所示,已知线框的边长为L=0.1m,总电阻为1Ω,则下列说法正确的是( )
人教版高中物理选修3-2第四章 电磁感应单元练习题(含详细答案)

第四章电磁感应一、单选题1.如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度l将()A.S增大,l变长B.S减小,l变短C.S增大,l变短D.S减小,l变长2.关于涡流,下列说法中不正确的是()A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.家用电磁灶锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D.铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流3.如图中画出的是穿过一个闭合线圈的磁通量随时间的变化规律,以下哪些认识是正确的()A.第0.6 s末线圈中的感应电动势是4 VB.第0.9 s末线圈中的瞬时电动势比0.2 s末的小C.第1 s末线圈的瞬时电动势为零D.第0.2 s末和0.4 s末的瞬时电动势的方向相同4.如图所示,一个由导体做成的矩形线圈,以恒定速率v运动,从无场区进入匀强磁场区,磁场宽度大于矩形线圈的宽度da,然后出来,若取逆时针方向的电流为正方向,那么下列图中的哪一个图能正确地表示回路中的电流与时间的函数关系()A.B.C.D.5.如图所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将()A.不变B.增大C.减少D.以上情况都有可能6.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.7.如下图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,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线位置未发生转动,在此过程中()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8.一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,将磁感应强度在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应强度不变,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,线框中感应电动势的比值为()A.B. 1C. 2D. 49.法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中感应电动势的大小()A.跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比B.跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比C.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比D.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比10.某线圈中产生了恒定不变的感应电流,关于穿过该线圈的磁通量Φ随时间t变化的规律,可能是下面四幅图中的()A.B.C.D.二、多选题11.(多选)如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为l,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计,其上端所接定值电阻为R.给金属棒ab一沿斜面向上的初速度v0,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当ab棒沿导轨上滑距离x时,速度减小为零.则下列说法不正确的是()A.在该过程中,导体棒所受合外力做功为mvB.在该过程中,通过电阻R的电荷量为C.在该过程中,电阻R产生的焦耳热为D.在导体棒获得初速度时,整个电路消耗的电功率为v012.(多选)在如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是()A.B.C.D.13.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接,要使小导线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的金属棒ab的运动情况(两线圈共面放置)是()A.向右匀速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向右加速运动三、实验题14.如图是做探究电磁感应的产生条件实验的器材.(1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路.(2)由哪些操作可以使灵敏电流计的指针发生偏转()A.闭合开关B.断开开关C.保持开关一直闭合D.将线圈A从B中拔出(3)假设在开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏转,则当螺线管A向上拔出的过程中,灵敏电流计的指针向______(填“左”或“右”)偏转.15.英国物理学家法拉第在1831年发现了“磁生电”现象.现在某一课外活动小组的同学想模仿一下法拉第实验,于是他们从实验室里找来了两个线圈A、B,两节干电池、电键、电流计、滑动变阻器等器材,如图所示.请同学们帮助该活动小组,用笔画线代替导线,将图中的器材连接成实验电路.四、计算题16.如图所示,长为L=0.2 m、电阻为r=0.3 Ω、质量为m=0.1 kg的金属棒CD垂直放在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也为L,棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R =0.5 Ω的电阻,量程为0~3.0 A的电流表串联在一条导轨上,量程为0~1.0 V的电压表接在电阻R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定的外力F使金属棒右移,当金属棒以v=2 m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一电表未满偏.问:(1)此时满偏的电表是什么表?说明理由.(2)拉动金属棒的外力F多大?(3)导轨处的磁感应强度多大?17.如图所示,ef、gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1 m,导轨左端连接一个R =3 Ω的电阻,一根电阻为1 Ω的金属棒cd垂直地放置在导轨上,与导轨接触良好,导轨的电阻不计,整个装置放在磁感应强度为B=2 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上.现对金属棒施加4 N的水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动,试解答以下问题:(1)金属棒达到的最大速度v是多少?(2)金属棒达到最大速度后,R上的发热功率为多大?18.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L,电阻不计.在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡.整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直.现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放.金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好.已知某时刻后两灯泡保持正常发光.重力加速度为g.求:(1)磁感应强度的大小;(2)灯泡正常发光时金属棒的运动速率.五、填空题19.如图所示,线圈ABCO面积为0.4 m2,匀强磁场的磁感应强度B=0.1 T,方向为x轴正方向,通过线圈的磁通量为________Wb.在线圈由图示位置绕z轴向下转过60°的过程中,通过线圈的磁通量改变了________Wb.(可以用根式表示)20.图甲为“探究电磁感应现象”实验中所用器材的示意图.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、B、电流计及开关连接成如图所示的电路.(1)开关闭合后,下列说法中正确的是________.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.滑动变阻器的滑片P滑动越快,电流计指针偏转的角度越大D.滑动变阻器的滑片P匀速滑动时,电流计指针不会发生偏转(2)在实验中,如果线圈A置于线圈B中不动,因某种原因,电流计指针发生了偏转.这时,线圈B相当于产生感应电流的“电源”.这个“电源”内的非静电力是________.如果是因为线圈A插入或拔出线圈B,导致电流计指针发生了偏转.这时,是________转化为电能.(3)上述实验中,线圈A可等效为一个条形磁铁,将线圈B和灵敏电流计简化如图乙所示.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.则乙图中灵敏电流计指针向其________接线柱方向偏转(填“正”或“负”).21.如下图所示,半径为r的金属圆环绕通过直径的轴OO′以角速度ω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________.22.如图所示,金属环直径为d、总电阻为2R,匀强磁场磁感应强度为B,垂直穿过环所在平面.电阻为的导体杆AB沿环表面以速度v向右滑至环中央时,杆两端的电压为________.23.如下图甲所示,环形线圈的匝数n=1000,它的两个端点a和b间接有一理想电压表,线圈内磁感应强度B的变化规律如图乙所示,线圈面积S=100 cm2,则Uab=________,电压表示数为________V.答案解析1.【答案】D【解析】当通电直导线中电流增大时,穿过金属圆环的磁通量增大,金属圆环中产生感应电流,根据楞次定律,感应电流要阻碍磁通量的增大:一是用缩小面积的方式进行阻碍;二是用远离直导线的方法进行阻碍,故D正确.2.【答案】B【解析】高频感应炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的,炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化.故A正确;电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场,当含铁质锅具放置炉面时,铁磁性锅体被磁化,锅具即切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流,恒定磁场不会产生涡流,故B错误;阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动,当金属板从磁场中穿过时,金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用.故C正确;在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小涡流,故D正确.本题选择错误的,故选B.3.【答案】A【解析】由法拉第电磁感应定律知:感应电动势E=可知:0.3~0.8 s:E===-4 V,负号表示方向与正方向相反,A正确;图象的斜率表示电动势的大小,由图象知第0.9 s末线圈中的瞬时电动势比0.2 s末的大,B错误;第1 s末线圈的磁感强度为零,但磁通量的变化率不为零,电动势不为零,C错误;第0.2 s末和0.4 s末的图象斜率一正一负,瞬时电动势的方向相反,D错误.4.【答案】C【解析】根据楞次定律,线圈进入磁场的过程,穿过线圈的磁通量向里的增加,产生逆时针方向的感应电流,因为速度恒定,所以电流恒定,故A、D错误;离开磁场时,穿过线圈的向里的磁通量减少,所以产生顺时针方向的电流,B错误,C正确.5.【答案】B【解析】当垂直纸面向里的磁场增强时,产生逆时针的涡旋电场,带正电的粒子将受到这个电场对它的电场力作用,而使动能增加,故B正确.6.【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.7.【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于纸面向外,下方的磁场方向垂直于纸面向里,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,当增大到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,当增大到A点与导线重合时,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内,再向外,最后向内,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.8.【答案】B【解析】设原磁感应强度是B,线框面积是S.第1 s内ΔΦ1=2BS-BS=BS,第2 s内ΔΦ2=2B·-2B·S=-BS.因为E=n,所以两次电动势大小相等,B正确.9.【答案】C【解析】由法拉第电磁感应定律可知,闭合电路中产生的感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量及磁通量的变化量无关.故A、B、D错误,C正确.10.【答案】B【解析】要想该线圈中产生恒定不变的感应电流,则要求该线圈中产生的感应电动势是恒定不变的,要想线圈中产生恒定不变的感应电动势,由法拉第电磁感应定律可知,穿过线圈的磁通量的变化率应是恒定的,即在Φ-t图象中,其图线是一条倾斜的直线.11.【答案】ABC【解析】在该过程中,导体棒和金属导轨组成的系统所受合外力做功为mv,A错误;由q=IΔt,I=,E==,通过电阻R的电荷量为q=,B错误;由于不知摩擦力是否存在,所以C错误;在导体棒获得初速度时,电路中电动势为E=Blv0,I=,P=I2(r+R)=v0,D正确.12.【答案】AB【解析】感应电流产生的条件是:只要穿过闭合线框的磁通量变化,闭合线框中就有感应电流产生.A图中,线框转动过程中,通过线框的磁通量发生变化,线框中有感应电流产生;B图中离直导线越远磁场越弱,所以当线框远离导线时,线框中磁通量不断变小,所以B图中有感应电流产生;C图中一定要把条形磁铁周围的磁感线空间分布图弄清楚,在图示位置,线框中的磁通量为零,在向下移动过程中,线框的磁通量一直为零,磁通量不变,线框中无感应电流产生;D图中,线框中的磁通量一直不变,无感应电流产生.故选A、B.13.【答案】BC【解析】14.【答案】(1)见解析(2)ABD(3)右【解析】(1)将灵敏电流计与大线圈B组成闭合回路,电源、开关、小线圈A组成闭合回路,电路图如图所示.(2)将开关闭合或断开,导致穿过线圈的磁通量变化,产生感应电流,灵敏电流计指针偏转,故A、B正确;保持开关一直闭合,则穿过线圈B的磁通量不变,没有感应电流产生,灵敏电流计指针偏转,故C错误;将螺线管A插入(或拔出)螺线管B时穿过线圈B的磁通量发生变化,线圈B中产生感应电流,灵敏电流计指针偏转,故D正确.(3)在开关闭合的瞬间,穿过线圈B的磁通量增大,灵敏电流计的指针向左偏转,则当螺线管A向上拔出的过程中,穿过线圈B的磁通量减小,灵敏电流计的指针向右偏转.15.【答案】【解析】线圈A与带电池的电路相连,线圈B与电流计相连,当滑动滑动变阻器时,线圈A中的电流变化,从而引起B中产生感应电流,也可以保持滑动器划片不动,线圈A插入或者拔出时,都可以引起B中产生感应电流.16.【答案】(1)见解析(2)1.6 N(3)4 T【解析】(1)假设电流表满偏,则I=3.0 A,R两端电压U=IR=3.0×0.5 V=1.5 V,将大于电压表的量程,不符合题意,故满偏电表应该是电压表.(2)由能量关系知,电路中的电能是外力做功转化来的,所以有Fv=I2(R+r),I=,两式联立得F==1.6 N.(3)磁场是恒定的,且不发生变化,由于CD运动而产生感应电动势,因此是动生电动势.根据法拉第电磁感应定律有E=BLv,根据闭合电路欧姆定律得E=U+Ir以及I=,联立三式得B=+=4 T.17.【答案】(1)4 m/s(2)12 W【解析】(1)当金属棒速度最大时,拉力与安培力相等.=F,v m==4 m/s(2)回路中电流为I==2 A,电阻上的发热功率为P=I2R=12 W.18.【答案】(1)(2)【解析】(1)设小灯泡的额定电流为I0,有P=I R,①由题意,在金属棒沿导轨竖直下落的某时刻后,小灯泡保持正常发光,流经MN的电流为I=2I0,②此时金属棒MN所受的重力和安培力相等,下落的速度达到最大值,有mg=BLI,③联立①②③式得B=(2)设灯泡正常发光时,金属棒的速率为v,由电磁感应定律与闭合电路欧姆定律得E=BLv,⑤E=RI0,⑥联立①②④⑤⑥式得v=.⑦19.【答案】00.02或3.46×10-2【解析】线圈ABCO与x轴正方向的匀强磁场平行,没有一条磁感线穿过平面,所以磁通量等于0.在线圈由图示位置绕z轴向下转过60°时,线圈在中性面上面的投影面积为0.4×sin 60°,磁通量Φ=0.1×0.4×sin 60°=0.02Wb,磁通量变化量ΔΦ=0.1×0.4×sin 60°-0=0.02Wb.20.【答案】(1)BC(2)感应电场的电场力机械能(3)负【解析】(1)将线圈A放在线圈B中,由于磁通量不变化,故不会产生感应电流,也不会引起电流计指针偏转,选项A错误;线圈A插入或拔出线圈B的速度越大,则磁通量的变化率越大,产生的感应电流越大,电流计指针偏转的角度越大,选项B正确;滑动变阻器的滑片P滑动越快,电流的变化率越大,磁通量的变化率越大,则感应电流越大,电流计指针偏转的角度越大,选项C正确;滑动变阻器的滑片P 匀速滑动时,电流发生变化,磁通量变化,也会产生感应电流,故电流计指针也会发生偏转,选项D错误.故选BC.(2)这个“电源”内的非静电力是感应电场的电场力.如果是因为线圈A插入或拔出线圈B,导致电流计指针发生了偏转.这时是机械能转化为电能.(3)根据楞次定律可知,通过电流计的电流从负极流入,故灵敏电流计指针向其负接线柱方向偏转.21.【答案】3Bωr2【解析】ΔΦ=Φ2-Φ1=BS sin 30°-0=Bπr2.又Δt===所以===3Bωr2.22.【答案】【解析】杆切割产生的感应电动势:E=Bdv.两个电阻为R的半金属圆环并联,并联电阻R并=R,电路电流(总电流):I==,杆两端的电压:U=IR并=Bdv.23.【答案】50 V50【解析】由B-t图象可知=5 T/s由E=n S得:E=1 000×5×100×10-4V=50 V.。
高中物理选修3-2 电磁感应专题训练(选择题)

电磁感应专题训练(选择题部分)编辑:李鸿书1.如图所示,一环形线圈沿条形磁铁的轴线,从磁铁N 极的左侧A 点运动到磁铁S 极的右侧B 点,A 、B 两点关于磁铁的中心对称。
则在此过程中,穿过环形线圈的磁通量将( )A.先增大,后减小B.先减小,后增大C.先增大,后减小,再增大,再减小D.先减小,后增大,再减小,再增大2.如图所示,通有恒定电流的导线MN 与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置I 平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd 边翻转到位置Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为1∆Φ,和2∆Φ,则( )A.1∆Φ>2∆Φ,B.1∆Φ=2∆Φ,C.1∆Φ<2∆Φ,D.不能判断3.接有理想电压表的三角形导线框ABC,如图所示,在匀强磁场中右运动,则框中有无感应电流,电压表有无示数(示数不为零则称为有示数)?A.无;有B.有;无C.无;无D.有;有4.如图所示,导线框abcd 放在光的平行导轨上,与导轨接触良好,现使导线框abcd 向右运动,G ₁、G ₂是两个电流表,则( )A.G ₁、G ₂中都有电流通过B.G ₁、G ₂中都没有电流通过C.只有G ₁中有电流通过D.只有G ₂中有电流通过5.如图所示,a 、b 两个圆形导线环处于同一平面, 当a 环上的开关s 闭合的 瞬间,b 环中的感应电流方向及bA.顺时针,沿半径向外B.顺时针,沿半径向里C.逆时针,垂直纸面向外D.逆时针,垂直纸面向里6.(多选)如图甲所示,在一螺线管内部中点处放置一小铜环,如图乙所示,在一螺线管外部放置一大铜环,闭合开关瞬间,下列说法正确的是( )A. 从左往右看,两个铜环中都有沿顺时针方向的感应电流B.从左往右看,小铜环中有顺时针方向的感应电流,大铜环中有逆时针方向的感应电流C.两个铜环都有收缩的趋势D.小铜环有收缩的趋势,大铜环有扩张的趋势7. 电阻R 、电容器C条形磁铁静止于线圈的正上方,N 极朝下,如图所示。
人教版选修3-2 第四章电磁感应 经典习题(解析版)

电磁感应 经典习题解析一、选择题1.粗细均匀的电阻丝围成如图所示的线框,置于正方形有界匀强磁场中,磁感强度为B ,方向垂直于线框平面,图中 ab =bc =2cd =2de =2ef =2fa =2L.现使线框以同样大小的速度 v 匀速沿四个不同方向平动进入磁场,并且速度方向始终与线框先进入磁场的那条边垂直,则在通过如图所示位置时,下列说法中正确的是()A .ab 两点间的电势差图①中最大B .ab 两点间的电势差图②中最大C . 回路电流图③中最大D . 回路电流图④中最小2.用相同导线绕制的边长为 L 或 2L 的四个闭合导线框,以相同的速度匀速进入右侧匀 强磁场,如图所示.在每个线框进入磁场的过程中, M 、N 两点间的电压分别为Ua 、Ub、Uc 和 Ud .下列判断正确的是()A .Ua <Ub <Uc <UdB .Ua <Ub <Ud <UcC .Ua =Ub <Uc =UdD .Ub <Ua <Ud <Uc【答案】Blv【解析】Ua = BLv ,Ub = BLv ,Uc = · B ·2Lv = BLv ,Ud = B ·2L · v = BLv ,故选 B.3.如图所示,两个相同导线制成的开口圆环,大环半径为小环半径的 2 倍,现用电阻不计的导线将两环连接在一起,若将大环放入一均匀变化的磁场中,小环处在磁场外,a 、b 两点间电压为 U 1,若将小环放入这个磁场中,大环在磁场外, a 、b 两点间 电压为 U 2,则()A . =1B . =2C . =4D . =【答案】B【解析】设小环的电阻为 R ,则大环的电阻为 2R ,小环的面积为 S ,则大环的面积为4S ,且 =k ,当大环放入一均匀变化的磁场中时,大环相当于电源,小环相当于外电路,所以 E 1 = 4kS , U 1 =R = kS ;当小环放入磁场中时,同理可得 U 2 =2R = kS ,故 =2.选项 B 正确.4.如图所示,一个半径为 l 的半圆形硬导体 AB 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 0,半圆形硬导体 A 、B 的电阻为 r ,其余电阻不计,则半圆形导体 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()A .BlvC . 2BlvB .B πD . 2Blv 2Blv【答案】C【解析】根据 E =BLv ,感应电动势为 2Blv ,A 、B 间的电势差 U =,C 项正确.并联,等效电阻 r =5.如图所示,水平桌面上固定有一半径为 R 的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为 r ,空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B 、方向竖直向下;一长度为 2R 、电阻可忽略的导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点.棒在拉力的作用下以恒定加速度 a 从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好.下列说法正确的是()A . 拉力的大小在运动过程中保持不变B . 棒通过整个圆环所用的时间为C . 棒经过环心时流过棒的电流为D . 棒经过环心时所受安培力的大小为【答案】D【解析】导体棒做匀加速运动,合外力恒定,由于受到的安培力随速度的变化而变化,故拉力一直变化,选项 A 错误;设棒通过整个圆环所用的时间为 t ,由匀变速直线运动的基本关系式可得 2R = at 2,解得 t = ,选项 B 错误;由 v 2-v =2ax 可知棒经过环心时的速度 v = ,此时的感应电动势 E =2BRv ,此时金属圆环的两侧合,故棒经过环心时流过棒的电流为 I = =,选项 C错误;由对选项 C 的分析可知棒经过环心时所受安培力 F =BI · 2R =,选项 D正确.6.如图所示,水平放置的 U 形线框 abcd 处于匀强磁场之中.已知导轨间的距离为 L ,磁场的磁感应强度为 B 、方向竖直向下.直导线 MN 中间串有电压表(已知导线和电压表的总质量为 m ),水平跨接在 ab 和 cd 上,且与 ab 垂直,直导线与导轨之间的动摩擦因数为 μ,R 为电阻,C 为电容器.现令 MN 以速度 v 0 向右匀速运动,用 U 表示电压表的读数、 q 表示电容器所带的电荷量、 C 表示电容器的电容、 F 表示对 MN 的拉力.因电压表的体积很小,其中导线切割磁感线对MN间电压的影响可忽略.则()A.U=BLv0F=+μmg B.U=BLvq=0C.U=0F=μmg D.q=BLCvF=【答案】C【解析】当棒匀速运动时,电动势不变,故电容器所带电荷量不变,所以电压表中没有电流通过,故电压表的示数为0,根据受力平衡F=μmg,故选C.7.如图甲所示,平面上的光滑平行导轨MN、PQ上放着光滑导体棒ab、cd,两棒用细线系住,细线拉直但没有张力.开始时匀强磁场的方向如图甲所示,而磁感应强度B 随时间t的变化如图乙所示,不计ab、cd间电流的相互作用,则细线中的张力大小随时间变化的情况为()A.B.C.D.【答案】D【解析】0到t0时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势恒定,感应电流恒定,但因磁场均匀变弱,故两导体棒上的安培力均匀变小,根据左手定则和平衡知识知细线上有拉力,大小等于每个棒受到的安培力,当t0时刻磁场为零,安培力为零.t时刻后,磁场反向变强,两棒间距变小,线上无力.故只有D图正确.8.如图所示,正方形区域MNPQ内有垂直纸面向里的匀强磁场.在外力作用下,一正方形闭合刚性导线框沿QN方向匀速运动,t=0时刻,其四个顶点M′、N′、P′、Q′恰好在磁场边界中点.下列图象中能反映线框所受安培力F的大小随时间t变化规律的是()【答案】B【解析】第一段时间从初位置到M′N′离开磁场,图甲表示该过程的任意一个位置,切割磁感线的有效长度为M1A与N1B之和,即为M1M′长度的2倍,此时电动势E=2Bvtv,线框受的安培力F=2BIvt=误.,图象是开口向上的抛物线,故A、C错如图乙所示,线框的右端M2N2刚好出磁场时,左端Q2P2恰与MP共线,此后一段时间内有效长度不变,一直到线框的左端与M′N′重合,这段时间内电流不变,安培力大小不变;最后一段时间如图丙所示,从匀速运动至M2N2开始计时,有效长度为A′C′=l-2vt′,电动势E′=B(l-2vt′)v,线框受的安培力F′=,图象是开口向上的抛物线,故D错误,B正确.9.(多选)如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C.正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则()A.线框产生的感应电动势大小为kL2B.电压表没有读数C.a点的电势高于b点的电势D.电容器所带的电荷量为零【答案】BC【解析】由于线框的一半放在磁场中,因此线框产生的感应电动势大小为,A错误;由于线框所产生的感应电动势是恒定的,且线框连接了一个电容器,相当于电路断路,外电压等于电动势,内电压为零,而接电压表的这部分相当于回路的内部,因此,电压表两端无电压,电压表没有读数,B正确;根据楞次定律可以判断,a点的电势高于b点的电势,C正确;电容器所带电荷量为Q=C,D错误.10.(多选)如图所示,在一竖直平面内的三条平行导线串有两个电阻R和R2,导体棒1PQ与三条导线均接触良好.匀强磁场的方向垂直纸面向里,导体棒的电阻可忽略.若导体棒向左加速运动,则()A.流经R的电流方向向上B.流经R2的电流方向向下1C.流经R的电流方向向下D.流经R2的电流方向向上1【答案】AD【解析】导体棒向左加速运动,由右手定则可判断出,导体棒PQ中感应电动势方向从P到Q,PQ上半部分与R1构成闭合回路,流经R1的电流方向向上,选项A正确,C错误.PQ下半部分与R构成闭合回路,流经R2的电流方向向上,选项D正确,B2错误.11.(多选)用一根横截面为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,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=k(k<0).则()A.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||D.图中a、b两点间的电势差大小为=|πkr2|Uab【答案】BD【解析】由题意可知磁感应强度均匀减小,穿过圆环的磁通量减小,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==S=|πr2k|,圆环的电阻为R=ρ=,所以圆环中感应电流的大小为I==||,故C错误;图中a、b两点间的电势差Uab =I×R=|πkr2|,故D正确.12.如图甲所示,将长方形导线框abcd垂直磁场方向放入匀强磁场B中,规定垂直ab 边向右为ab边所受安培力F的正方向,F随时间的变化关系如图乙所示.选取垂直纸面向里为磁感应强度B的正方向,不考虑线圈的形变,则B随时间t的变化关系可能是下列选项中的()【答案】ABD【解析】0~1s时间内,ab边受安培力向左逐渐减小,故可知线圈有收缩的趋势,可θ 为:L =2xtan ,则回路的总电阻为:R =R(2xtan +),知磁通量减小,磁感应强度 B 逐渐减小;同理,在 1~2 s 内 ab 边受安培力向右逐渐增大,故可知线圈有扩张的趋势,可知磁通量增加,磁感应强度 B 逐渐增加;2~3 s 及3~4 s 与 0~1 s 和 1~2 s 相同,故由 B -t 图线可知,选项 A 、B 、D 正确.13.(多选)如图所示,在方向竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中,沿水平面固定一个 V 字型金属框架 CAD ,已知∠A = ,导体棒 EF 在框架上从 A 点开始在拉力 F 作用下,沿垂直 EF 方向以速度 v 匀速向右平移,使导体棒和框架始终构成等腰三角形回路.已知框架和导体棒的材料和横截面积均相同,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.关于回路中的电流 I 、拉力 F 和电路消耗的电功率 P 与水平移动的距离 x 变化规律的图象中正确的是()【答案】ACD【解析】设导体棒运动时间为 t 时,通过的位移为 x =vt ,则连入电路的导体棒的长度总则电流与 t 的关系式为:I === ,式中各量均一定,则 I 为定值,故 A 正确,B 错误;外力 F 与安培P=I2R=I2R(2xtan+),则P与x成正比,故D正确.力大小相等,则F=BIL=BI·2x·tan,F与x成正比,故C正确;运动x时的功率为:总14.如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向水平向左为正.则下面关于感应电流I和cd所受安培力F随时间t变化的图象正确的是()A.B.C.D.【答案】AC【解析】0-2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值.根据法拉第电磁感应定律E==B0S为定值,则感应电流为定值I1=.在2-3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与0-2s内相同.在3-4,s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0-2s内相同.在4-6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0-2s内相同.故A正确,B错误;在0-2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据F A=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值.0时刻安培力大小为F=2B0I0L.在2s-3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据F A=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s 末安培力大小为B0I0L.在3-4s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为BIL.在4-6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L.故C正确,D错误.二、计算题15.如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab 边长为l=0.2m,线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B;(2)线框进入磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量q;(3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q.【答案】(1)0.5T(2)0.75C(3)0.12J【解析】由F-t图象可知,当线框全部进入磁场后,F=0.2N,线框的加速度a==2m/s2,t=0时刻线框所受的安培力FA=BIl=且F=0.3N,由牛顿第二定律:F-FA=ma,解得B=0.5T.(2)线框进入磁场过程通过横截面电荷量q=t,由法拉第电磁感应定律得:由闭合电路欧姆定律得:==N,,解得电荷量q==,由匀变速直线运动得:x=vt+at2=0.75m,代入上式,解得q=0.75C.(3)线框进入磁场过程,由能量守恒定律:WF=Q+mv2-mv,v=v0+at解得:Q=0.12J16.如图所示,电阻为2R的金属环,沿直径装有一根长为l,电阻为R的金属杆.金属环的一半处在磁感应强度为B、垂直环面的匀强磁场中,现让金属环在外力驱动下,绕中心轴O以角速度ω匀速转动,求外力驱动金属环转动的功率.(轴的摩擦不计)【答案】【解析】金属环匀速转动时处在磁场中的金属杆切割磁感线产生感应电动势E,相当于闭合回路的电源,其中E=B·=B··=Bl2ω,=金属杆与金属环构成闭合回路,该电路的总电阻为:R=r+R=++总外R,该电路的总电功率为P===电根据能量转化守恒定律P=P=.外电17.如图所示,用质量为m、电阻为R的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ,线框每一边的电阻都相等.将线框置于光滑绝缘的水平面上.在线框的右侧存在垂直水平面向里的有界匀强磁场,磁场边界间的距离为2l,磁感应强度为B.在垂直MN边的水平拉力作用下,线框以垂直磁场边界的速度v匀速穿过磁场.在运动过程中线框平面水平,且MN边与磁场的边界始终平行.求:(1)线框MN边刚进入磁场时,线框中感应电流的大小;(2)线框MN边刚进入磁场时,M、N两点间的电压;UMN(3)在线框从MN边刚进入磁场到PQ边刚穿出磁场的过程中,水平拉力对线框所做的功W.【答案】(1)(2)Blv(3)【解析】(1)线框MN边在磁场中运动时,感应电动势E=Blv线框中的感应电流I==(2)M、N两点间的电压=E=BlvUMN(3)只有MN边在磁场中时,线框运动的时间t=此过程线框中产生的焦耳热Q=I2Rt=同理,只有PQ边在磁场中运动时线框中产生的焦耳热Q=根据能量守恒定律得水平拉力做功W=2Q=.18.如图所示,一根电阻为R=12Ω的电阻丝做成一个半径为r=1m的圆形导线框,竖直放置在水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,磁感应强度为B=0.2T.现有一根质量为m=0.1kg、电阻不计的导体棒,自圆形导线框最高点由静止起沿线框下落,在下落过程中始终与线框良好接触,已知下落距离为时,棒的速度大小为v1=m/s,下落到经过圆心时棒的速度大小为v2=m/s,试求:(取g=10m/s2)(1)画出下落距离为时的等效电路图,并求出此时棒产生的感应电动势大小;(2)下落距离为时棒的加速度的大小;(3)从开始下落到经过圆心过程中棒克服安培力做的功及线框中产生的热量.【答案】(1)等效电路图见解析图0.92V(2)8.8m/s2(3)0.44J0.44J【解析】(1)等效电路图如图.导体棒下落时,外电路的电阻并联后总电阻为R=外产生感应电动势E=B·2r·cos30°·v1≈0.92V=R,(2)F=BI·2rcos30°=B·安而a==g-·2rcos30°,=8.8m/s2.(3)由开始下落到经过圆心,应用动能定理有mg r-W=mv-0,安故克服安培力做的功W=-W=mg r-mv≈0.44J安所以Q=W=0.44J.。
高中物理选修3-2电磁感应专题训练(解答题)

电磁感应专题训练编辑:李鸿书1.如图甲所示,金属导轨宽0.4 m,均匀变化的磁场垂直穿过平面,方向如图甲所示,磁感应强度的变化规律如图乙所示,金属棒ab 的电阻为1 Ω,从t=0开始,棒在水平力的作用下从导轨最左端以v=1 m/s 的速度向右匀速运动,其他电阻不计。
求:(1)1s 末回路的电动势。
(2)1s 末安培力的瞬时功率。
2.如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1 m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg 、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计。
整个装置处于磁感应强度B=2T 的匀 强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F 与导体杆运动的位移s 间的关系如图乙所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5 m 时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s'后停下,在滑行s'的过程中电阻R 上产生的焦耳热为12 J 。
求:(1) 拉力F 作用过程中,通过电阻R上电荷量q 。
(2)导体杆运动过程中的最大速度(3)拉力F 作用过程中,电阻R 上产生的焦耳热。
3.如图所示,两根相距l=0.4m 、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连。
导轨x>0的一侧存在沿x 方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5 T/m,x=0处磁场的磁感应强度B ₀=0.5 T.一根质量m=0.1 Kg 、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。
棒在外力作用下从x=0处以初速度v ₀=2m/s 沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变。
求:(1)回路中的电流。
(2)金属棒在x=2m 处的速度。
(3)金属棒从x=0运动到x=2 m 过程中安培力做功的大小。
(4)金属棒从x=0运动到r=2 m 过程中外力的 平均功率。
4.如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L ₁=2 m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5 Ω的电阻。
高二物理选修3-2电磁感应经典练习

电磁感应经典练习1.绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、电键相连,如下图.线圈上端与电源正极相连,铁芯闭合电键的瞬时,铝电铝环向上跳起.若保持电键闭合,则()线圈A.铝环不停高升B.铝环逗留在某一高度C.铝环跳起到某一高度后将回落D.假如电源的正、负极对换,察看到的现象不变2.如下图,矩形闭台线圈搁置在水平薄板上,有一块蹄形磁铁如下图置于平板的正下方 (磁极间距略大于矩形线圈的宽度)当磁铁匀速向右经过线圈时,线圈仍静止不动,那么线圈遇到薄扳的摩擦力方向和线圈中产生感觉电流的方向(从上向下看) 是()A摩擦力方向向来向左B摩擦力方向先向左、后向或右C.感觉电流的方向顺时针→逆时针→逆时针→顺时针D.感觉电流的方向顺时针→逆时针3.如下图, A 为水平搁置的橡胶圆盘,在其侧面带有负电荷─ Q ,在 A 正上方用丝线悬挂一个金属圆环 B(丝线未画出),使 B 的环面在水平面上与圆盘平行,其轴线与橡胶盘 A 的轴线 O1 O2重合。
现使橡胶盘 A 由静止开始绕其轴线 O 1O2按图中箭头方向加快转动,则()A.金属圆环 B 有扩大部分径的趋向,丝线遇到拉力增大B.金属圆环 B 有减小半径的趋向,丝线遇到拉力减小C.金属圆环 B 有扩大部分径的趋向,丝线遇到拉力减小D.金属圆环 B 有减小半径的趋向,丝线遇到拉力增大4.如下图,一矩形线框竖直向长进入有水平边磁场方向垂直纸v3 3v22v4界的匀强磁场,1v1v5面向里,线框在磁场中运动时只受重力和磁场力,线框平面一直与磁场方向垂直。
向上经过图中1、2、3 地点时的速率准时间挨次为v1、v2、v3,向下经过图中2、1 地点时的速率准时间挨次为v4、v5,以下说法中必定正确的选项是()A.v1>v2 B.v2=v3 C.v2=v4 D.v4<v55.如下图 ,两圆滑平行导轨水平搁置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面 ,金属棒ab可沿导轨自由滑动 .导轨一端连结一个定值电阻R,导轨电阻可忽视不计 .现将金属棒沿导轨由静止向右拉 .若保持拉力恒定 ,当速度为v时 ,加快度为a1 ,最后以速度2v做匀速运动 ;若保持拉力的功率恒定,当速度为v时,加快度为a2 ,最后也以速度2v做匀速运动 ,则()A.a2 = a1B.a2 = 2a1C. a2= 3a1D.a2 = 4a16.如下图 ,平行导轨水平搁置 ,匀强磁场的方向垂直于导轨平面 ,两金属棒a、b和轨道构成闭合电路,用水平恒力F向右拉a,使a、b分别以va 和vb 的速度向右匀速运动,若a棒与轨道间的滑动摩擦力为f ,则回路中感应电流的功率为 ( )A.Fv aB.Fv bC.(Ff ) v aD. (F f ) (va vb )7.如下图,足够长的圆滑平行金属导轨cd 和 ef ,水平搁置且相距 L,在其左端各固定一个半径为r 的四分之三金属圆滑圆环,两圆环面平行且竖直。
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唐玲高中物理学习材料唐玲收集整理电磁感应练习班级 学号 姓名1、如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd ,沿纸面由位置l(左)匀速运动到位置2(右).则( ) A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a →b →c →d →a B.导线框离开磁场时,感应电流方向为a →d →c →b →a C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右 D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左2、如图所示,磁感应强度为B 的匀强磁场有理想界面,用力将矩形线圈从磁场中匀速拉出磁场,在其他条件不变的情况下( )A.速度越大时,拉力做功越大B.线圈长L 1越大时,拉力做功越大C.线圈宽L 2越大时,拉力做功越多D.线圈电阻越大时,拉力做功越多 3、如图所示,在磁感强度为B 的匀强磁场中,有半径为r 的光滑半圆形导体框架,OC 为一能绕O 在框架上滑动的导体棒,OC 之间连一个电阻R ,导体框架与导体电阻均不计,若要使OC 能以角速度ω匀速转动,则外力做功的功率是( )A .B 2ω2r 4/R B . B 2ω2r 4/2RC . B 2ω2r 4/4RD . B 2ω2r 4/8R4、在竖直向上的匀强磁场中,水平旋转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9-11所示,当磁场的磁感应强度B 随时间t 如图9-12变化时,则正确表示线圈中感应电动势E 变化的是( )图 9-12图 9-11ABCD唐玲5、如图所示,男女两位同学一起摇绳,男同学站在女同学的正东方向,两位同学分别捏住绝缘的长金属导线的两端迅速摇动,若金属导线两端连接在一个灵敏电流表的两个接线柱上.下列说法中正确的是( ) A .摇动过程中导线中的电流方向始终不改变 B .摇动过程中导线中的电流是交变电流C .若两同学加快摇动金属导线,其他条件不变,则流过电流表的电流将变大D .若两同学改为南北方向站立摇绳,其他条件不变,则流过电流表的电流将变大6、如图9-3-21所示,有一磁感强度B=0.1T 的水平匀强磁场,垂直匀强磁场放置一很长的金属框架,框架上有一导体ab 保持与框架边垂直、由静止开始下滑.已知ab 长10cm ,质量为0.1g ,电阻为0.1Ω,框架电阻不计,取g=10m/s 2.求:(1)导体ab 下落的最大加速度和最大速度; (2)导体ab 在最大速度时产生的电功率.7、如图9-24所示,间距为l 1的平行金属导轨上端接有电阻R ,导轨上垂直于导轨架有均匀金属棒ab ,导轨平面与水平面间夹角为θ,金属棒ab 的质量为m ,开始时它与电阻R 间的距离为l 2,由于摩擦,ab 棒恰好不下滑.金属棒和导轨电阻不计.若从t =0时刻开始沿垂直于导轨平面向上的方向加一B =Kt 的匀强磁场(K 为大于零的恒量),那么,需经多长时间,ab 棒开始沿导轨向上滑动?8、图9-18中MN 和PQ 为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距l 为0.40m ,电阻不计,导轨所在平面与磁感应强度B为0.50T 的匀强磁场垂直.质量m 为6.0×10-3kg 、电阻为1.0Ω的金属杆ab 始终垂直于导轨与其保持光滑接触.导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R 1.当杆ab达到图9-3-21 图9-24Rθ θ a bl 1 l 2B图9-18× × × × ×× × × × × × × × × ××× × × × × × ×××M P a bQNv R 1R 2 Bl稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P为0.27W,重力加速度取10m/s2,试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R2.1 D2 ABC3 C4 A5 BC6 (1)10m/s2 1m/s (2)0.001W7 2mgsinθR/k2l12l28 4.5m/s 6Ω唐玲。
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选修3-2 电磁感应专项练习
1.下列情况中都是线框在磁场中切割磁感线运动,其中线框中有感应电流的是
二、楞次定律
8.如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时
A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离
C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g
10、如图2所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正
下
方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度l将
A.S增大,l变长B.S减小,l变短
C.S增大,l变短D.S减小,l变长
11.如图3所示,ab是一个可绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形
导线框,当滑动变阻器R的滑片自左向右滑行时,线框ab的运动情况是
A.保持静止不动
B.逆时针转动
C.顺时针转动
D.发生转动,但电源极性不明,无法确定转动的方向
14.如图4所示,两个相同的铝环套在一根光滑杆上,将一条形磁铁向左插入铝环的过程中,两环的运动情况是
A.同时向左运动,间距增大B.同时向左运动,间距不变
C.同时向左运动,间距变小D.同时向右运动,间距增大
三、法拉第电磁感应定律的应用
16、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
17.一根导体棒ab 在水平方向的匀强磁场中自由下落,并始终保持水平方向且与磁场方向垂直.如图所示,则有
A .U ab =0
B .φa >φb ,U ab 保持不变
C .φa ≥φb ,U ab 越来越大
D .φa <φb ,U ab 越来越大
19.一直升机停在南半球的地磁极上空.该处地磁场的方向竖直向上,磁感
应强度
为B .直升机螺旋桨叶片的长度为l ,螺旋桨转动的频率为f ,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨按顺时针方向转动,螺旋桨叶片的近轴端为a ,远轴端为b ,如图3所示,如果忽略a 到转轴中心线的距离,用E 表示每个叶片中的感应电动势,则 A .E =πfl 2B ,且a 点电势低于b 点电势 B .E =2πfl 2B ,且a 点电势低于b 点电势 C .E =πfl 2B ,且a 点电势高于b 点电势 D .E =2πfl 2B ,且a 点电势高于b 点电势
23.如图所示,PQRS 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向里,MN 边界与线框的边QR 所在的水平直线成45°角,E 、F 分别是PS 和PQ 的中点.关于线框中的感应电流,正确的说法是 A .当E 点经过边界MN 时,线框中感应电流最大 B .当P 点经过边界MN 时,线框中感应电流最大 C .当F 点经过边界MN 时,线框中感应电流最大
24.如图所示,竖直平面内有一金属圆环,半径为a ,总电阻为R (指拉直时两端的电阻),磁感应强
度为B 的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A 用铰链连接长度为2a 、电阻为R
2
的导体棒AB ,
AB 由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B 点的线速度为v ,则这时AB 两端的电压大小为
D .Ba v
25.(2012·新课标全国·19)如图7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
27、如图所示,虚线上方空间有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,直角扇形导线框绕垂直于纸面的轴O以角速度ω匀速逆时针转动.设线框中感应电流的方向以逆时针为正,线框处于图示位置时为时间零点,那么,下列图中能正确表示线框转动一周感应电流变化情况的是
28、匀强磁场的磁感应强度B=T,磁场宽度l=3 m,一正方形金属框边长ad=l′=1 m,每边的电阻r=Ω,金属框以v=10 m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图7所示.求:
(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的i-t图线;(要求写出作图依据)
(2)画出ab两端电压的U-t图线.(要求写出作图依据)
五、电磁感应中的动力学问题
30、如图所示,线圈abcd每边长l= m,线圈质量m1= kg,电阻R=Ω,砝码质量m2= kg.线圈上方的匀强磁场的磁感应强度B= T,方向垂直线圈平面向里,磁场区域的宽度为h=l= m.砝码从某一位置下降,使ab 进入磁场开始做匀速运动.求线圈做匀速运动的速度.
32、如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=m,电阻R=Ω;有一导体
杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下,现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示,求杆的质量m和加速度a.
33、如图所示,两根相距L、平行放置的光滑导电轨道,与水平面的夹角均为α,轨道间有电阻R,处于磁感应强度为B、方向竖直于导轨平面向上的匀强磁场中,一根质量为m、电阻为r的金属杆ab,由静止开始沿导电轨道下滑.设下滑过程中杆ab始终与轨道保持垂直,且接触良好,导电轨道足够长,且电阻不计.
(1)杆ab将做什么运动?
(2)若开始时就给杆ab 沿轨道向下的拉力F ,使其由静止开始向下做加速度为a 的匀加速运动(a >g sin α),求拉力F 与时间t 的关系式.
六、电磁感应中的动力学问题
34、光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图1所示,抛物线的方程是y =x 2,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(如图中虚线所示).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,则金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是 A .mgb
m v 2
C .mg (b -a )
D .mg (b -a )+1
2
m v 2
35、水平放置的光滑导轨上放置一根长为L 、质量为m 的导体棒ab ,ab 处在磁感应强度大小为B 、方向如图所示的匀强磁场中,导轨的一端接一阻值为R 的电阻,导轨及导体棒电阻不计.现使ab 在水平恒力F 作用下由静止沿垂直于磁场的方向运动,当通过位移为x 时,ab 达到最大速度v m .此时撤去外力,最后ab 静止在导轨上.在ab 运动的整个过程中,下列说法正确的是 A .撤去外力后,ab 做匀减速运动
B .合力对ab 做的功为Fx
C .R 上释放的热量为Fx +1
2m v 2m
D .R 上释放的热量为Fx
36、如图所示,边长为L 的正方形导线框质量为m ,由距磁场H 高处自由下落,其下边ab 进入匀
强磁场后,线圈开始做减速运动,直到其上边dc 刚刚穿出磁场时,速度减为ab 边刚进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L ,则线框穿越匀强磁场过程中产生
的焦耳热为 A .2mgL B .2mgL +mgH
C .2mgL +34mgH
D .2mgL +1
4
mgH
37、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻.将质量为m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好.导轨所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R 外其余电阻不计.现将金属
棒从
弹簧原长位置由静止释放,则
A .释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
B .金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a →b
C .金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小为F 安=B 2L 2v
R
D .电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
38、如图所示,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
A .电阻R 1消耗的热功率为F v /3
B .电阻R 2消耗的热功率为F v /6
C .整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmg v cos θ
D .整个装置消耗的机械功率为(F +μmg cos θ)v。