高中物理题型分类汇总含详细答案--电磁感应

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高考物理电磁学知识点之电磁感应分类汇编含答案

高考物理电磁学知识点之电磁感应分类汇编含答案

高考物理电磁学知识点之电磁感应分类汇编含答案一、选择题1.如图所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中可以分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时()A.线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流B.线圈绕P1转动时的电动势小于绕P2转动时的电动势C.线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→b→c→dD.线圈绕P1转动时dc边受到的安培力大于绕P2转动时dc边受到的安培力2.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计。

下列说法正确的是A.S闭合瞬间,A先亮B.S闭合瞬间,A、B同时亮C.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭D.S断开瞬间,B逐渐熄灭3.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )A.W1<W2,q1<q2B.W1<W2,q1=q2C.W1>W2,q1=q2D.W1>W2,q1>q2 4.如图所示,MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距l为0.4m,电阻不计。

导轨所在平面与磁感应强度B为0.5T的匀强磁场垂直。

质量m为6.0×10-3kg电阻为1Ω的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触。

导轨两端分别接有滑动变阻器R2和阻值为3.0Ω的电阻R1。

当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P为0.27W。

则()A.ab稳定状态时的速率v=0.4m/sB.ab稳定状态时的速率v=0.6m/sC.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=4.0ΩD.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=6.0Ω5.如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离 ( )A.B.C.D.6.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r、电阻为4R的圆环,PQ为圆环的直径,在PQ的左右两侧均存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,一根长为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆心O以角速度ω顺时针匀速转动,金属棒与圆环紧密接触。

高考必考知识专题(电磁感应含答案)

高考必考知识专题(电磁感应含答案)

高考必考知识专题一——电磁感应活动一、分析例1,体会电磁感应现象中牛顿运动定律、动能定理、能量守恒定律的简单运用例1.如图所示,两平行光滑的金属导轨AD、CE相距L=1.0m,导轨平面与水平面的夹角α=30o,下端A、C用导线相连,导轨电阻不计.PQGH范围内有方向垂直斜面向上、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,磁场的宽度d=0.6m,边界PQ、HG均与导轨垂直。

电阻r=0.40Ω的金属棒MN放置在导轨上,棒两端始终与导轨电接触良好,从与磁场上边界GH距离为b=0.40m的位置由静止释放,当金属棒进入磁场时,恰好做匀速运动,棒在运动过程中始终与导轨垂直,取g=10m/s2。

求:(1)金属棒进入磁场时的速度大小v;(2)金属棒的质量m;(3)金属棒在穿过磁场的过程中产生的热量Q。

归纳小结:1.动力学问题的研究对象2.解决电磁感应中动力学问题的具体思路电源―→电路―→受力情况―→功、能问题具体步骤为:(1)明确哪一部分电路产生感应电动势,则这部分电路就是等效电源;(2)正确分析电路的结构,画出等效电路图;(3)分析所研究的导体受力情况;(4)列出动力学方程或平衡方程并求解。

即时训练:电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S =1.15m ,两导轨间距L =0.75 m ,导轨倾角为30°,导轨上端ab 接一阻值R =1.5 Ω的电阻,磁感应强度B =0.8 T 的匀强磁场垂直轨道平面向上。

阻值r =0.5 Ω,质量m =0.2kg 的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab 处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q 1=0.1 J 。

(取g =10 m/s 2)求:(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W 安;(2)金属棒下滑速度v =2 m/s 时的加速度a ;(3)为求金属棒下滑的最大速度v m ,有同学解答如下:由动能定理,W 重-W 安=12mv 2m,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答。

高中物理模块复习典型题分类-电磁感应(含详细答案)

高中物理模块复习典型题分类-电磁感应(含详细答案)

高中物理模块复习典型题分类-电磁感应(含详细答案)一、单选题1.如图所示,足够长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垂直于导轨放置,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,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的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6)()A.2.5 m/s 1 WB.5 m/s 1 WC.7.5 m/s 9 WD.15 m/s 9 W2.如图所示,水平桌面上放一闭合铝环,在铝环轴线上方有一条形磁铁.当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断中正确的是()A.铝环有收缩趋势,对桌面压力减小B.铝环有收缩趋势,对桌面压力增大C.铝环有扩张趋势,对桌面压力减小D.铝环有扩张趋势,对桌面压力增大3.如图所示,A为水平放置的胶木圆盘,在其侧面带有负电荷,在A的正上方用丝线悬挂一个金属圆环B,使B的环面在水平面上且与圆盘面平行,其轴线与胶木盘A的轴线重合。

现使胶木盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,则()A.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力增大B.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力减小C.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力减小D.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力增大4.如图所示,AB、CD是一个圆的两条直径且AB、CD夹角为60°,该圆处于匀强电场中,电场强度方向平行该圆所在平面.其中φB=φC=φ,U BA=φ,保持该电场的场强大小和方向不变,让电场以B点为轴在其所在平面内逆时针转过60°.则下列判断中不正确的是()A.转动前U BD=φB.转动后U BD=C.转动后D.转动后5.如图所示,MN、PQ是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻。

高中物理电磁感应现象习题知识归纳总结附答案解析

高中物理电磁感应现象习题知识归纳总结附答案解析

高中物理电磁感应现象习题知识归纳总结附答案解析一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.某兴趣小组设计制作了一种磁悬浮列车模型,原理如图所示,PQ 和MN 是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场1B 和2B ,二者方向相反.矩形金属框固定在实验车底部(车厢与金属框绝缘).其中ad 边宽度与磁场间隔相等,当磁场1B 和2B 同时以速度0m 10s v =沿导轨向右匀速运动时,金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动.已知金属框垂直导轨的ab 边长0.1m L =m 、总电阻0.8R =Ω,列车与线框的总质量0.4kg m =,12 2.0T B B ==T ,悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力1h N .(1)求实验车所能达到的最大速率;(2)实验车达到的最大速率后,某时刻让磁场立即停止运动,实验车运动20s 之后也停止运动,求实验车在这20s 内的通过的距离;(3)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动,当时间为24s t =时,发现实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为m 2s v =,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间.【答案】(1)m 8s ;(2)120m ;(3)2s【解析】【分析】【详解】(1)实验车最大速率为m v 时相对磁场的切割速率为0m v v -,则此时线框所受的磁场力大小为2204-B L v v F R =() 此时线框所受的磁场力与阻力平衡,得:F f =2m 028m/s 4fR v v B L =-= (2)磁场停止运动后,线圈中的电动势:2E BLv =线圈中的电流:E I R= 实验车所受的安培力:2F BIL =根据动量定理,实验车停止运动的过程:m F t ft mv ∑∆+=整理得:224m B L v t ft mv R∑∆+= 而v t x ∑∆=解得:120m x =(3)根据题意分析可得,为实现实验车最终沿水平方向做匀加速直线运动,其加速度必须与两磁场由静止开始做匀加速直线运动的加速度相同,设加速度为a ,则t 时刻金属线圈中的电动势 2)E BLat v =-( 金属框中感应电流 2)BL at v I R-=( 又因为安培力224)2B L at v F BIL R(-== 所以对试验车,由牛顿第二定律得 224)B L at v f ma R(--= 得 21.0m/s a =设从磁场运动到实验车起动需要时间为0t ,则0t 时刻金属线圈中的电动势002E BLat = 金属框中感应电流002BLat I R= 又因为安培力2200042B L at F BI L R== 对实验车,由牛顿第二定律得:0F f = 即2204B L at f R= 得:02s t =2.如图所示,一阻值为R 、边长为l 的匀质正方形导体线框abcd 位于竖直平面内,下方存在一系列高度均为l 的匀强磁场区,与线框平面垂直,各磁场区的上下边界及线框cd 边均磁场方向均与线框平面垂水平。

高考真题分类汇总专题15电磁感应解答题附答案

高考真题分类汇总专题15电磁感应解答题附答案

专题15 电磁感应解答题1、【2011全国卷,15分】如图,两根足够长的金属导轨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)【易】磁感应强度的大小:(2)【中】灯泡正常发光时导体棒的运动速率。

2、【2013新课标1,19分】如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面.在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触.已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g.忽略所有电阻.让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:(1)【易】电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)【难】金属棒的速度大小随时间变化的关系.3、【2014新课标2,19分】半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R 的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g.求:(1)【中】通过电阻R的感应电流的方向和大小;(2)【中】外力的功率.4、【2016全国1,14分】如图,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连.两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平.右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,已知金属棒ab匀速下滑.求:(1)【中】作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)【易】金属棒运动速度的大小.5、【2016全国2,12分】如图,水平面(纸面)内间距为l 的平行金属导轨间接一电阻,质量为m 、长度为l 的金属杆置于导轨上,t =0时,金属杆在水平向右、大小为F 的恒定拉力作用下由静止开始运动,t 0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g .求(1)【易】金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小; (2)【易】电阻的阻值.6、【2016全国3,20分】如图,两条相距l 的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R 的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S 的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度向下B 1随时间t 的变1B kt =化关系为,式中k 为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN (虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B 0,方向也垂直于纸面向里.某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t 0时刻恰好以速度v 0越过MN ,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计.求(1)【中】在t =0到t =t 0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;(2)【难】在时刻t (t >t 0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小.参考答案1、解:(1)设小灯泡的额定电流为I 020P I R =,有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 02I I =的电流为 ①此时金属棒MN 所受的重力和安培力相等,下落的速度达mg BLI =到最大值,有 ① 联立①①①B =式得 ① (2)设灯泡正常发光时,导体棒的速率为v ,由电磁感应E BLv =定律与欧姆定律得0E RI = ① ① 联立①①①①①①2Pv mg=式得 ① 2、解:(1)设金属棒下滑的速度大小为v ,则感应电动势为 E=BLv ①平行板电容器两极板的电压为U ,U=E ②设此时电容器极板上储存的电荷为QUQC =,按定义有 ③联立①②③CBLv Q =式解得 ④(2)设金属棒下滑的速度大小为v 时经历的时间为t ,通过金属棒的电流为i ,金属棒受到磁场的安培力为F ,方向沿导轨向上,大小为F="BLi" ⑤设在t ~t+Q ∆时间间隔内流经金属棒的电荷量为,按tQi ∆∆=定义有Q ∆ ⑥ 也是平行板电容器两极板在t ~t+时间间隔内增加的电荷量由④v CBL Q ∆=∆式可得 ⑦ ,为金属棒速度的变化t v a ∆∆=量;按加速度的定义有 ⑧ 分析导体棒的受力:受重力mg ,支持力N ,滑动摩擦力f ,沿斜面向上的安培力F . θcos mg N =ma F f mg =--θsin N f μ=⑨ ⑩ ①联立⑤至(11)22cos sin L CB m mg mg a +-=θμθ式得 ① 由(12)式及题设可知,金属棒做初速为零的匀加速直线运动,t 时刻金属棒下滑的速度大小为v t L CB m mg mg at v 22cos sin +-==θμθ ①3、解:(1t ∆)在时间内,导体棒扫过的面积为:221(2)2S t r r ω⎡⎤∆=∆-⎣⎦① 根据法拉第电磁感应定律,导体棒产生的感应电动势大小B S tε∆=∆为:①根据右手定则,感应电流的方向是从B 端流向A 端,因此流过导体R 的电流方向是从C 端流向D 端;由欧姆定律流过导体R I Rε=的电流满足:①联立①①①232Br I Rω=可得:①(220mg N -=)在竖直方向有: ①式中,由于质量分布均匀,内外圆导轨对导体棒的正压力相等,其值为N ,两导轨对运动的导体棒的滑动摩擦力均f N μ=为: ①t ∆在时间内,导体棒在内外圆导轨上扫过的弧长分别为:1l r t ω=∆22l r t ω=∆ ① ①12()f W f l l =+克服摩擦力做的总功为: ①t ∆在时间内,消耗在电阻R 2R W I R t =∆上的功为: ①t ∆根据能量转化和守恒定律,外力在时间内做的功为:f R W W W =+① W P t=∆外力的功率为: ①由①至①式可得:①4、解:(1)设导线的张力的大小为T ,右斜面对ab 棒的00at v =0Blv E =刚进磁场时的速度:,感应电动势为:mmg F Blt E )(0μ-=解得:(2BIl mg F +=μ)匀速运动受力平衡: REI =m t l B R 022=回路电流为:,得 6、解:(1)在金属棒未越过MN 之前,t 时刻穿过回路的=ktS φ磁通量为 ①设在从t t t +∆时刻到的时间间隔内,回路磁通量的变化φ∆量为,流过电阻R q ∆的电荷量为.由法拉第电磁感应=t φε∆-∆定律有 ① =i R ε由欧姆定律有 ① =q t ε∆∆由电流的定义有 ①联立①①①①=kS q t R∆∆式得 ① 由①00t t t ==到式得,在的时间间隔内,流过电阻R 的电荷量q 0=kt Sq R的绝对值为 ① (20t t >)当时,金属棒已越过MN .由于金属在MN 右f F =侧做匀速运动,有 ①式中,f 是外加水平力,F 是匀强磁场施加的安培力.设此时回路中的电流为I ,F 的大小为0=F B Il ① 此时金属棒与MN 00=()s v t t -之间的距离为 ① 0=B lS φ'匀强磁场穿过回路的磁通量为 ① 回路的总磁通量为'φφφ+=t ①φ式中,仍如①式所示.由①①①①式得,在时刻t 0t t >()000()t B lv t t kSt φ=-+穿过回路的总磁通量为 ①t t t +∆到t φ∆在的时间间隔内,总磁通量的改变为00()t B lv kS t φ∆=+∆ ①有法拉第电磁感应定律的,回路感应电动势的大小为tt t φε∆=∆① t I R ε=由欧姆定律有 ① 联立①①①①①000()B lf B lv kS R=+式得 ① 评分参考:第(1)问7分,①①①①①式各1分,①式2分;第(2)问13分,①①①式各1分,①①式2分,①①①①式各1分.。

高二物理 电磁感应习题(含答案)全部题型

高二物理 电磁感应习题(含答案)全部题型

高二物理选修3-2电磁感应习题 (含答案)1、电磁感应现象的发现者是()A. 奥斯特B. 法拉第C. 牛顿D. 托里拆利2、下列现象中属于电磁感应现象的是()A. 磁场对电流产生力的作用B. 变化的磁场使闭合电路中产生电流C. 插在通电螺线管中的软铁棒被磁化D. 电流周围产生磁场3、下列实验现象,属于电磁感应现象的是()4、下列现象中,属于电磁感应现象的是()A. 电流周围产生磁场B. 磁场对电流产生力的作用C. 变化的磁场使闭合导体中产生感应电流D. 插在通电螺线管中的软铁棒被磁化而带磁性5、关于电磁感应现象,下列叙述正确的是()A. 当闭合电路中的一部分导体在磁场中运动时,就能产生感应电流B. 任何导体在磁场中运动,都能产生感应电流C. 当闭合电路中的一部分导体在磁场中沿磁感线方向运动时,就能产生感应电流D. 当闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,就能产生感应电流6、关于电磁感应现象,下列说法正确的是()A. 闭合电路的一段导体在磁场中运动时就一定会产生感应电流B. 导体在磁场中切割磁感线时就产生感应电流C. 发电机是根据电磁感应原理工作的D. 电磁感应过程不遵从能量守恒定律7、产生感应电流的根本条件是()A. 导体相对磁场运动B. 导体做切割磁感线运动C. 闭合电路在磁场内做切割磁感线运动D. 穿过闭合电路的磁通量发生变化8、图中能产生感应电流的是()9、下列图中能产生感应电流的是()10、下列情况能产生感应电流的是()A. 如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动B. 如图乙所示,条形磁铁插入或拔出线圈时C. 如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时D. 如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器的阻值时11、下面关于电路中是否会产生感应电流的说法中正确的是()A. 只要导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就一定会有感应电流产生B. 只要闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,导体中就一定会有感应电流产生C. 只要闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,电路中就一定会有感应电流产生D. 只要闭合电路的一部分导体在磁场中运动,电路中就一定会有感应电流产生12、分析下列实验情况有感应电流产生的是()13、如图所示,下列情况下线圈中能产生感应电流的是()A. 导线中的电流增加B. 线圈向右平动C. 线圈向下平动D. 线圈以ab边为轴转动14、在下列几种情况中,不能产生感应电流的是()A. 甲图,竖直面矩形闭合导线框绕与线框绕与线框在同一平面内的竖直轴在水平方向的匀强磁场中匀速转动的过程中B. 乙图,水平面上的圆形闭合导线圈静止在磁感应强度正在增大的非匀强磁场中C. 丙图,金属棒在匀强磁场中垂直于磁场方向匀速向右运动过程中D. 丁图,导体棒在水平向右恒力F作用下紧贴水平固定U形金属导轨运动过程中15、15、关于感应电流产生的条件,下列说法中正确的是()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. 线圈不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流D. 只要穿过闭合电路的磁感线条数发生变化,闭合电路中就有感应电流16、在如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是()A. 甲和乙B. 甲和丙C. 乙和丁D. 丙和丁17、根据对楞次定律的理解,可以认为()A. 感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化B. 感应电流的方向必与原电流方向相反C. 感应电动势的方向必与原电流相反D. 感应电动势必为反电动势18、下列对楞次定律的理解,正确的是()A. 感应电流的磁场一定与引起感应电流的磁场方向相反B. 感应电流的磁场总要阻值引起感应电流的磁通量的变化C. 线圈中的自感电动势会阻值线圈中电流的变化D. 感应电流的磁场一定阻碍引起感应电流的磁通量的变化19、根据楞次定律知感应电流的磁场一定是()A. 与引起感应电流的磁场反向B. 阻值引起感应电流的磁通量变化C. 阻碍引起感应电流的磁通量变化D. 使电路磁通量为零20、关于楞次定律的说法,下列正确的是()A. 感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相反B. 感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相同C. 感应电流的磁场总是阻碍感应电流的磁通量D. 感应电流的磁场方向取决于引起感应电流的磁通量是增加还是减少21、关于楞次定律,下列说法正确的是()A. 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化B. 闭合电路的一部分导体在磁场运动时,必受磁场阻碍作用C. 原磁场穿过闭合回路的磁通量磁增加时,感应电流的磁场与原磁场同向D. 感生电流的磁场总是跟原磁场反向,阻碍原磁场22、对冷刺定律的理解下面说法中正确的是()A. 应用楞次定律可以直接判断出感应电流方向B. 应用楞次定律确定感应电流的磁场方向后,再由安培定则确定感应电流的方向C. 楞次定律所说的“阻碍”是指阻碍原磁场的变化,因而感应电流的磁场方向也可能与原磁场方向相同D. 楞次定律中“阻碍”二字的含义是指感应电流的磁场与原磁场的方向相反23、对于楞次定律的理解,下面说法中正确的是()A. 感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相同B. 感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相反C. 感应电流的方向总是使它的磁场阻碍原来磁通量的变化D. 感应电流的磁场方向可以跟原来的磁场方向相同,也可以相反24、对楞次定律的理解下列说法中正确的是()A. 楞次定律表明感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量B. 楞次定律的实质是能量守恒定律在电磁现象中的具体表现C. 楞次定律表明感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场总是相反D. 由导体和磁场的相对运动引起的电磁感应中,导体所受的安培力总是阻碍导体运动25、某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律。

高三物理电磁感应(附答案)

高三物理电磁感应(附答案)

高三物理电磁感应(时间:60分钟总分:100分)一、选择题(每小题5分,共35分)1.要使b线圈中产生图示I方向的电流,可采用的办法有[ ]A.闭合K瞬间B.K闭合后把R的滑动片向右移C.闭合K后把b向a靠近D.闭合K后把a中铁芯从左边抽出2.如图所示,一个闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30°角,磁感应强度B,随时间均匀变化,线圈导线电阻率不变,用下述哪个方法可使线圈上感应电流增加一倍[ ]A.把线圈匝数增加一倍B.把线圈面积增加一倍C.把线圈的半径增加一倍D.改变线圈轴线对于磁场的方向3.如图,与直导线AB共面的轻质闭合金属圆环竖直放置,两者彼此绝缘,环心位于AB的上方.当AB中通有由A至B的电流且强度不断增大的过程中,关于圆环运动情况以下叙述正确的是[ ]A.向下平动B.向上平动C.转动:上半部向纸内,下半部向纸外D.转动:下半部向纸内,上半部向纸外4.如图所示,两个相互连接的金属环,已知大环电阻是小环电阻的1/4;当通过大环的磁通量变化率为△φ/△t时,大环的路端电压为U.,当通过小环的磁通量的变化率为△φ/△t时,小环的路端电压为(两环磁通的变化不同时发生)[ ]5 如图所示,把线圈从匀强磁场中匀速拉出来,第一次以速率v拉出,第二次以2v的速率拉出.如果其它条件都相同.设前后两次外力大小之比F1:F2=K;产生的热量之比Q1:Q2=M;通过线框导线截面的电量之比q1:q2=N.则[ ]A. K=2:1,M=2:1,N=1:1B. K=1:2,M=1:2,N=1:2C. K=1:1,M=1:2,N=1:1D. 以上结论都不正确6 如图所示,要使金属环C向线圈A运动,导线AB在金属导轨上应[ ]A.向右做减速运动B.向左做减速运动C.向右做加速运动D.向左做加速运动7 闭合金属圆环放在匀强磁场中,使圆环的一半在磁场外,另一半在磁场内,如图所示,若使圆环产生顺时针方向的感应电流,应该使圆环[ ]A.以MN为轴,上半部向外,下半部向里转动B.以MN为轴,上半部向里,下半部向外转动C.以PQ为轴,左半部向外,右半部向里转动D.以PQ为轴,左半部向里,右半部向外转动二、填空题(8-10每空3分,11题5分,共29分)8 如图所示,将条形磁铁插入闭合线圈,若第一次迅速插入线圈中用时间为0.2s,第二次缓慢插入线圈用时间为1s,则第一次和第二次插入时线圈中通过的电量之比是,线圈中产生的热量之比是 .9 把一个放在均匀变化的磁场中的圆形线圈折开改绕后,仍放回原处,则[ ](1)面积增大一倍,感应电流是原来的倍(2)半径增大一倍,感应电流是原来的倍(3)匝数增大一倍,感应电流是原来的倍10 如图在金属线框的开口处,接有一个10μF的电容器,线框置于一个方向与线框平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度以5×10-3T/s的速率增加,如果已知线框面积为102m2,则电容器上板带电,下板带电,电容器带的电量为 C.11 如图所示,有一弯成∠型的金属框架POQ,竖直放置的金属棒MN以v匀速在POQ上水平向右运动,已知α=30°,在POQ范围内有磁感应强度为B的匀强磁场.那么当MN从O点开始匀速运动过程中,感应电动势和时间的关系式是 .三、计算题(每小题12分,共36分)12 一个质量m=16g,长d=0.5m,宽L=0.1m,电阻R=0.1Ω的矩形线框从高处自由落下,经过5m高度,下边开始进入一个跟线框平面垂直的匀强磁场.已知磁场区域的高度h2=1.55m,线框进入磁场时恰好匀速下落.求:(1)磁场的磁感应强度多大?(2)线框下边将要出磁场时的速率;(3)线框下边刚离开磁场时的速度大小和方向.13 一线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴以3000r/min匀速转动.当线圈平面与磁感线平行时,线圈感应电动势大小为20V.求此线圈从中性面位置开始旋转1/600s的时间内感应电动势的平均值?14 如图所示,abcd是由粗裸铜导线连接两个定值电阻组成的闭合矩形导体框,水平放置,金属棒ef与ab及cd边垂直,并接触良好,空间存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下,已知电阻R1=2R,R3=3R,其它部分的电阻都可忽略不计,ab及cd边相距为L.给ef棒施加一个跟棒垂直的恒力F,求(1)ef棒做匀速运动时的速度多大?(2)当ef棒做匀速运动时,电阻R1消耗的电功率多大?单元练习参考答案1.A、C2.C3.A4.B5.D6.A、B7.A、B、C、D8.1:1,5:113.(1)∵ε=nBωS.ω=2πn=100πrad/s.。

高中物理电磁感应现象压轴题专项复习含答案

高中物理电磁感应现象压轴题专项复习含答案

高中物理电磁感应现象压轴题专项复习含答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,无限长平行金属导轨EF、PQ固定在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.06Ω的定值电阻,上端开口,垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。

一质量m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。

现用一质量M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放物体,当物体下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动,运动中ab始终垂直导轨并与导轨接触良好。

不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。

(1)求ab棒沿斜面向上运动的最大速度;(2)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q;(3)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。

【答案】(1) (2)q=40C (3)【解析】【分析】(1)由静止释放物体,ab棒先向上做加速运动,随着速度增大,产生的感应电流增大,棒所受的安培力增大,加速度减小,棒做加速度减小的加速运动;当加速度为零时,棒开始匀速,速度达到最大。

据法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、安培力公式、平衡条件等知识可求出棒的最大速度。

(2)本小问是感应电量的问题,据法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、电流的定义式、磁通量的概念等知识可进行求解。

(3)从ab棒开始运动到匀速运动,系统的重力势能减小,转化为系统增加的动能、摩擦热和焦耳热,据能量守恒定律可求出系统的焦耳热,再由焦耳定律求出电阻R上产生的焦耳热。

【详解】(1)金属棒ab和物体匀速运动时,速度达到最大值,由平衡条件知对物体,有;对ab棒,有又、联立解得:(2) 感应电荷量据闭合电路的欧姆定律据法拉第电磁感应定律在ab 棒开始运动到匀速运动的这段时间内,回路中的磁通量变化联立解得:(3)对物体和ab棒组成的系统,根据能量守恒定律有:又解得:电阻R 上产生的焦耳热2.某同学在学习电磁感应后,认为电磁阻尼能够承担电梯减速时大部分制动的负荷,从而减小传统制动器的磨损.如图所示,是该同学设计的电磁阻尼制动器的原理图.电梯箱与配重质量都为M,通过高强度绳子套在半径1r的承重转盘上,且绳子与转盘之间不打滑.承重转盘通过固定转轴与制动转盘相连.制动转盘上固定了半径为2r和3r的内外两个金属圈,金属圈内阻不计.两金属圈之间用三根互成120︒的辐向导体棒连接,每根导体棒电阻均为R.制动转盘放置在一对励磁线圈之间,励磁线圈产生垂直于制动转盘的匀强磁场(磁感应强度为B),磁场区域限制在120︒辐向角内,如图阴影区所示.若电梯箱内放置质量为m的货物一起以速度v竖直上升,电梯箱离终点(图中未画出)高度为h时关闭动力系统,仅开启电磁制动,一段时间后,电梯箱恰好到达终点.(1)若在开启电磁制动瞬间,三根金属棒的位置刚好在图所示位置,则此时制动转盘上的电动势E为多少?此时a与b之间的电势差有多大?(2)若忽略转盘的质量,且不计其它阻力影响,则在上述制动过程中,制动转盘产生的热量是多少?(3)若要提高制动的效果,试对上述设计做出二处改进.【答案】(1)22321()2Bv r rEr-=,22321()6Bv r rUr-= (2)21()2Q M m v mgh=+-(3) 若要提高制动的效果,可对上述设计做出改进:增加外金属圈的半径r3或减小内金属圈的半径r2【解析】【分析】 【详解】(1)在开启电磁制动瞬间,承重转盘的线速度为v ,所以,角速度1v r ω=所以,制动转盘的角速度1vr ω=,三根金属棒的位置刚好在图2所示位置,则fe 切割磁感线产生电动势22321()2Bv r r B S E t t r -∆Φ⋅∆===∆∆所以干路中的电流223E EI R R R R R==++ 那么此时a 与b 之间的电势差即为路端电压22321()6Bv r r U E IR r -=-=(2)电梯箱与配重用绳子连接,速度相同;由能量守恒可得21(2)()2m M v m M gh Mgh Q +=+-+ 解得:21()2Q M m v mgh =+- (3)若要提高制动的效果,那么在相同速度下,要使h 减小,则要使制动转盘产生的热量增加,即在相同速度下电功率增大,,速度为v 时的电功率222223221()362B v r r E P Rr R-== 所以,若要提高制动的效果,可增加外金属圈的半径r 3或减小内金属圈的半径r 2或减小金属棒的电阻或减小承重盘的半径r 1.3.如图所示,竖直向上的匀强磁场垂直于水平面内的导轨,磁感应强度大小为B ,质量为M 的导体棒PQ 垂直放在间距为l 的平行导轨上,通过轻绳跨过定滑轮与质量为m 的物块A 连接。

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高中物理题型分类汇总含详细答案--电磁感应共:15题共:48分钟一、单选题1.如图所示是等腰直角三棱柱,其中底面abcd为正方形,边长为L,它们按图示位置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平面的磁通量大小为BL2B.通过dcfe平面的磁通量大小为C.通过abfe平面的磁通量大小为D.磁通量有正负,所以是矢量2.一面积为S的线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量为()A.0;B.B/S;C.S/B;D.BS3.如图所示,a、b两个线圈,它们的半径之比为1:2,匝数之比为2:1,圆形匀强磁场B 的边缘恰好与a线圈重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为()A.1:1B.1:2C.2:1D.1:44.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。

圆环初始时静止。

将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到()A.拨至M端或N端,圆环都向左运动B.拨至M端或N端,圆环都向右运动C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动5.如图所示,两匀强磁场的磁感应强度和大小相等、方向相反。

金属圆环的直径与两磁场的边界重合。

下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是()A.同时增大减小B.同时减小增大C.同时以相同的变化率增大和D.同时以相同的变化率减小和6.关于磁通量,下列说法正确的是()A.穿过某个面的磁通量为零,该处的磁感应强度也为零B.穿过任一平面的磁通量越大,该处的磁感应强度也一定越大C.穿过某一线圈平面的磁通量越大,该线圈平面的面积一定越大D.当闭合线圈平面跟磁场方向平行时,穿过这个线圈平面的磁通量一定为零7.如图甲所示,绝缘的水平桌面上放置一金属圆环,在圆环的正上方放置一个螺线管,在螺线管中通入如图乙所示的电流,电流从螺线管a端流入为正.以下说法正确的是()A.0~1s内圆环面积有扩张的趋势B.1s末圆环对桌面的压力小于圆环的重力C.1~2s内和2~3s内圆环中的感应电流方向相反D.从上往下看,0~2s内圆环中的感应电流先沿顺时针方向、后沿逆时针方向8.竖直放置的直角三角形金属框abc,以水平速度v匀速通过有界匀强磁场,磁场方向水平,如图所示,线框电阻为R。

如果规定以a→b→c→a为线框中感应电流的正方向,则在整个过程中,线框中i—t图象正确的是()A. B. C. D.二、多选题9.如图所示,O1O2是矩形导线框ABCD的对称轴,其左方有匀强磁场,下列情况下ABCD中有感应电流产生的是()A.以AD为轴向纸外转动90°B.将ABCD向上平移C.将ABCD以AB为轴转动60°D.将ABCD以CD为轴转动60°10.某飞机正在地球北半球飞行,机翼保持水平,飞行高度不变,已知北半球地磁场的竖直分量向下,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差.设飞行员左方机翼末端处的电势为,右方机翼末端处的电势为,下列判断正确的是()A.若飞机从西往东飞,则比高B.若飞机从东往西飞,则比高C.若飞机从南往北飞,则比高D.若飞机从北往南飞,则比高11.如图,一个电阻为r、边长为L的正方形线圈共N匝,线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴以角速度匀速转动,外电路电阻为R,其它电阻不计。

则()A.线圈转动过程中每次经过图示位置时电流改变方向B.线圈转动过程中感应电动势的最大值为C.不考虑能量损失,线圈转一周外力做功为D.线圈转动过程中电流表和电压表都有示数为0的时刻12.如图所示,一个闭合环形线圈放在变化的磁场中,磁感应强度B随时间t的变化如图(a)所示.设在第1s内磁感线垂直于线圈平面向里,如图(b)所示.关于线圈中产生的感应电流,下列说法中正确的是()A.在0~2s内大小保持不变B.在0~2s内方向保持不变C.第1s内不断减小,第2s不断增加D.第1s内为顺时针方向,第2s内为逆时针方向13.如图电路中要使电流计G中的电流方向如图所示,则导轨上的金属棒AB的运动必须是()A.向左减速移动B.向左加速移动C.向右减速移动D.向右加速移动14.如图所示,在置于匀强磁场中的平行导轨上,横跨在两导轨间的导体杆PQ以速度v向右匀速移动,已知磁场的磁感强度为B、方向垂直于导轨平面(即纸面)向外,导轨间距为l,闭合电路acQPa中除电阻R外,其他部分的电阻忽略不计,则()A.电路中的感应电动势E=BIlB.电路中的感应电流C.通过电阻R的电流方向是由c向aD.通过PQ杆中的电流方向是由Q向P15.图甲、图乙是交流发电机示意图,线圈ABCD在磁场中匀速转动.下列说法正确的是()A.图甲中穿过线圈的磁通量最大,电路中的感应电流最大B.图乙中穿过线圈的磁通量为零,电路中的感应电流最大C.图甲中穿过线圈的磁通量变化率为零,电路中的感应电流为零D.图乙中穿过线圈的磁通量变化率最大,电路中的感应电流为零答案一、单选题1.【答案】B【解答】A.通过abcd平面的磁通量大小为BSsin45°= BL2,A不符合题意;B.dcfe平面是abcd平面在垂直磁场方向上的投影,所以磁通量大小为BL2,B符合题意;C.abfe平面与磁场平面平行,所以磁通量为零,C不符合题意;D.磁通量有正负,磁通量的运算遵守代数运算法则,磁通量为标量,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】求解通过一个平面的磁通量,利用平面的面积乘以磁感应强度,再乘以平面的法线方向与磁场方向夹角的余弦值即可。

2.【答案】 D【解答】根据磁通量的定义可知,线圈在匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量是,D符合题意,A、B、C不符合题意;故答案为:D.【分析】当线圈方向与磁场方向垂直时,利用磁感应强度和线圈面积可以求出磁通量的大小。

3.【答案】A【解答】由于线圈平面与磁场方向垂直,故穿过该面的磁通量为半径为r的虚线范围内有匀强磁场,所以磁场的区域面积为结合图可知,穿过两个线圈的磁感线的条数是相等的,所以磁通量都是与线圈的大小无关,与线圈的匝数无关,A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A【分析】求解通过一个平面的磁通量,利用平面的面积乘以磁感应强度,再乘以平面的法线方向与磁场方向夹角的余弦值即可。

4.【答案】B【解答】无论开关S拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动。

故答案为:B。

【分析】结合电流的方向判断通电螺线管产生的磁场,进而判断出圆环磁通量的变化,再利用楞次定律判断的运动方向。

【解答】AB.产生顺时针方向的感应电流则感应磁场的方向垂直纸面向里。

由楞次定律可知,圆环中的净磁通量变化为向里磁通量减少或者向外的磁通量增多,A不符合题意,B符合题意。

CD.同时以相同的变化率增大B1和B2,或同时以相同的变化率较小B1和B2,两个磁场的磁通量总保持大小相同,所以总磁通量为0,不会产生感应电流,CD不符合题意。

故答案为:B。

【分析】闭合电路中的磁通量发生改变,回路中就会产生感应电流,结合电流的方向,利用楞次定律判断磁场的变化。

6.【答案】D【解答】AD.穿过某个面的磁通量为零,此处磁感应强度不一定为零,可能此平面与磁感线平行,A不符合题意,D符合题意;BC.磁通量的大小一般公式Φ=BSsinθ,θ是线圈平面与磁场方向的夹角,可见穿过线圈的磁通量越大,线圈面积不一定越大,磁感应强度也不一定越大,BC不符合题意。

故答案为:D。

【分析】求解通过一个平面的磁通量,利用平面的面积乘以磁感应强度,再乘以平面的法线方向与磁场方向夹角的余弦值即可。

7.【答案】D【解答】0~1s线圈中电流增大,产生的磁场增大,金属环中磁通量增大,有面积缩小趋势,A不符合题意;1s末金属环中感应电流最大,但螺线管中电流为零,没有磁场,与金属环间无相互作用,所以1s末圆环对桌面的压力等于圆环的重力,B不符合题意;1~2s正方向电流减小,2~3s反向电流增大,根据楞次定律,金属环中感应电流的磁场方向不变,感应电流方向不变,C不符合题意;0~1s线圈中电流增大,产生的磁场增大,金属环中磁通量增大,根据楞次定律可知,从上往下看,0~ls内圆环中的感应电流沿顺时针方向;1s~2s线圈中电流减小,产生的磁场减弱,金属环中磁通量减小,根据楞次定律可知,从上往下看,1s~2s内圆环中的感应电流沿逆时针方向;D符合题意.故答案为:D【分析】条形磁铁向下运动,在导线框中的产生的磁通量发生改变,根据楞次定律中的“来拒去留”的特性分析条形磁铁的受力情况。

8.【答案】B【解答】线框进磁场时,感应电流从零逐渐增大,方向与规定正向同,到最大值,完全进入磁场电流为零,出磁场时,感应电流从零逐渐增大,方向与规定方向反向,到最大值,完全出磁场电流为零,B符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

【分析】闭合电路中的磁通量发生改变,回路中就会产生感应电流,利用楞次定律判断电流的流向,利用法拉第电磁感应定律求解电压的大小,再利用欧姆定律求解回路中电流的大小。

二、多选题【解答】A.以AD为轴向纸外转动90°,则穿过线圈的磁通量减小,则线圈中有感应电流产生,A符合题意;B.将ABCD向上平移,则穿过线圈的磁通量不变,则线圈中无感应电流产生,B不符合题意;C.将ABCD以AB为轴转动60°,则穿过线圈的磁通量始终为BS,则线圈中无感应电流产生,C不符合题意;D.将ABCD以CD为轴转动60°,则穿过线圈的磁通量由BS减小到零,则线圈中由感应电流产生,D符合题意。

故答案为:AD。

【分析】产生感应电流的条件是,对于闭合回路中的某一部分,磁通量发生改变,磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大;闭合回路中的磁通量不变,回路就不会有电流。

10.【答案】A,D【解答】当飞机在北半球飞行时,由于地磁场的存在,且地磁场的竖直分量方向竖直向下,由右手定则可判知,在北半球,不论沿何方向水平飞行,都是飞机的左方机翼电势高,右方机翼电势低,即总有比高,AD符合题意,BC不符合题意;故答案为:AD.【分析】由于地磁场的存在,当飞机在北半球水平飞行时,两机翼的两端点之间会有一定的电势差,相当于金属棒在切割磁感线一样.由右手定则可判定电势的高低.11.【答案】B,C【解答】A.线圈转动过程中每经过中性面一次,电流的方向改变一次,图示位置不是中性面,是垂直中性面,A不符合题意;B.线圈转动过程中感应电动势的最大值为B符合题意;C.不考虑能量损失,线圈转一周外力做功为整个线圈回路产生的焦耳热,即C符合题意;D.线圈转动过程中电流表和电压表所显示的读数是它的有效值,所以它们显示的读数是不变的,没有示数为0的时刻,D不符合题意。

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