2020年高考物理专题复习:电磁学综合复习练习题

2020年高考物理专题复习:电磁学综合复习练习题
1. 在电磁感应现象中,下列说法中正确的是()
A. 感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反
B. 闭合线框放在变化的磁场中,一定能产生感应电流
C. 闭合线框放在匀强磁场中作切割磁感线运动,一定能产生感应电流
D. 感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化
2. 在匀强磁场中,有一接有电容器的回路,如图所示,已知C=30 F,l1=5cm,l2=8cm,磁场以5×10—2T/s的速度增强,则()
A. 电容器上板带正电,带电量为2×10-9C
B. 电容器上板带正电,带电量为6×10-9C
C. 电容器上板带负电,带电量为4×10-9C
D. 电容器上板带负电,带电量为6×10-9C
3. 图中回路竖直放在匀强磁场中,磁场的方向垂直于回路平面向外,导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑。

设回路的总电阻恒定为R,当导体AC从静止开始下落后,下面叙述中正确的说法有()
A. 导体下落过程中,机械能守恒
B. 导体加速下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为在电阻上产生的热量
C. 导体加速下落过程中,导体减少的重力势能转化为导体增加的动能和回路中增加的内能
D. 导体达到稳定速度后的下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能
4. 在图所示的电路中,两个灵敏电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆。

在电路接通达到稳定状态后再断开的瞬间,下面哪个说法符合实际()
A. G1指针向左摆,G2指针向右摆
B. G1指针向右摆,G2指针向左摆
C. G1、G2的指针都向左摆
D. G1、G2的指针都向右摆
5. 如图所示,圆形线圈垂直放在匀强磁场里,第1秒内磁场方向指向纸里,如图(b)。

若磁感应强度大小随时间变化的关系如图(a),那么,下面关于线圈中感应电流的说法正确的是()
A. 在第1秒内感应电流增大,电流方向为逆时针
B. 在第2秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针
C. 在第3秒内感应电流减小,电流方向为顺时针
D. 在第4秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针
6. 一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速转动,产生交变电动势的瞬时表达式为e = 102 sin4πt V ,则()
A. 该交变电动势的频率为2Hz
B. 零时刻线圈平面与磁场垂直
C. t = 0.25s时,e 达到最大值
D. 在1s时间内,线圈中电流方向改变100次
7. 一个矩形线圈的匝数为N匝,线圈面积为S ,在磁感强度为B的匀强磁场中以ω的角速度绕所在平面内垂直磁感线的轴匀速转动,开始时,线圈平面与磁场平行。

对于它产生的交变电动势,下列判断正确的是()
1NBSω
A. 瞬时表达式为e = NBSωsinωt
B. 有效值为
2
1NBSω D. 频率为2πω
C. 平均值为
2
8. 用理想变压器给负载(所有负载都是并联的)供电,下列措施哪些可以改变变压器的输入功率()
A. 只增加原线圈的匝数
B. 只减小负载电阻
C. 只增加负载的个数
D. 只增加副线圈的匝数
9. 如图甲所示,A、B为相同的环形线圈,它们共轴且相距很近,A线圈中通有下图乙所示的交变电流,则()
A. 在t1时刻,A、B的相互作用力为零
B. 在t1到t2时间内,A、B相互吸引
C. 在t2到t3时间内,A、B相互排斥
D. 在t2时刻,A、B的相互作用力最大
10. 如图所示,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体ab质量是0.2kg,电阻是0.1 ,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向垂直框架向上,现用1N的外力F由静止拉动ab杆,当ab的速度达到1m/s时,求此时刻(1)ab 杆产生的感应电动势的大小;(2)ab杆的加速度的大小?(3)ab杆所能达到的最大速度是多少?
b
11. 如图所示,光滑导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab长L=0.2m,电阻R=1.0Ω。

导轨电阻不计,当导体棒紧贴导轨匀速下滑时,均标有“6V 3W”字样的两小灯泡恰好正常发光,求:
(1)通过ab的电流的大小和方向。

(2)ab的运动速度。

(3)电路的总功率。

【试题答案】
1. D
2. B
3. CD
4. B
5. B
6. AB
7. B
8. ABCD
9. ABC
10.(1)0.1v (2)4.5 m/s2 (3)10 m/s
11.(1)1A (2)70m/s (3)7W。

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2020届高考物理力学和电磁学综合试题(10页)

2020届高考物理力学和电磁学综合试题(10页)

2020届高考物理力学和电磁学综合试题题型一追及与相遇问题1、客车以v =20m/s的速度行驶,突然发现同轨道的正前方s=120 m处有一列货车正以v0 =6m/s的速度同向匀速前进,于是客车紧急刹车,若客车刹车的加速度大小为a=1m/s2,做匀减速运动,问:(1)客车是否会与货车相撞?(2)若会相撞,则在什么时刻相撞?客车位移为多少?若不相撞,则客车与货车的最小距离为多少?2、A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A车在前,速度v A=20m/s,B车在后,速度v B=30m/s。

因大雾,能见度很低,B车在距A车750m处才发现前方A车,这时B车立即刹车。

已知B车在进行火车刹车测试时发现,若车以30m/s的速度行驶时刹车后至少要前进1800m才能停下,求:(1)B车刹车的最大加速度为多大?(2)计算说明A车若按原来速度前进,两车是否会相撞?(3)能见度至少达到多少米时才能保证两辆火车不相撞?题型二动量守恒定律与能量综合问题3、如图所示,水平地面上固定有高为h的平台,台面上有固定的光滑坡道,坡道顶端距台面也为h,坡道底端与台面相切.小球A从坡道顶端由静止开始滑下,到达水平光滑的台面后与静止在台面上的小球B发生碰撞,并粘连在一起,共同沿台面滑行并从台面边缘飞出,落地点与飞出点的水平距离恰好为台高的一半.两球均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.求:(1)小球A刚滑至水平台面的速度v A;(2)A、B两球的质量之比m A:m B.4、如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A 和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B 的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.重力加速度g取10m/s2.求:(1)碰撞前瞬间A的速率v;(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;(3)A 和B 整体在桌面上滑动的距离l .5、如图所示,质量为m =1kg 的木块A ,静止在质量M =2kg 的长木板B 的左端,长木板停止在光滑的水平面上,一颗质量为m 0=20g 的子弹,以s m v /6000=的初速度水平从左向右迅速射穿木块,穿出后速度为s m v /4500=',木块此后恰好滑行到长木板的中央相对木板静止。

2020年高考磁场专题复习卷(附答案)

2020年高考磁场专题复习卷(附答案)

2020年高考磁场专题复习卷(附答案)一、单选题(共14题;共28分)1.在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两板与冰面间的动摩擦因数相同.已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于()A. 在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B. 在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C. 在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D. 在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小2.如图所示,在边长为2a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m、电荷量为﹣q的带电粒子(重力不计)从AB边的中点O以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°,若要使粒子能从AC边穿出磁场,则匀强磁场的大小B需满足()A. B>B. B<C. B>D. B<3.平面OM和平面ON之间的夹角为,其横截面纸面如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外一带电粒子的质量为m,电荷量为粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成角已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场不计重力粒子离开磁场的射点到两平面交线O的距离为A. B. C. D.4.关于电场强度、磁感应强度,下列说法中正确的是()A. 由真空中点电荷的电场强度公式E=k 可知,当r趋近于零时,其电场强度趋近于无限大B. 电场强度的定义式E= 适用于任何电场C. 由安培力公式F=BIL可知,一小段通电导体在某处不受安培力,说明此处一定无磁场D. 通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强5.如图,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下,一边长为的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是()A. B. C. D.6.如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U1或U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)()A. 仅增大U1d将增大B. 仅增大U1 d将减小C. 仅增大U2 d将增大D. 仅增大U2 d将减小7.如图所示,有界匀强磁场边界线SP∥MN,速率不同的同种带电粒子从S点沿SP方向同时射入磁场.其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直;穿过b点的粒子速度v2与MN成60°角,设粒子从S到A、B 所需时间分别为t1、t2,则t1∶t2为(重力不计)( )A. 1∶3B. 4∶3C. 1∶1D. 3∶28.如图所示,竖直悬挂的金属棒AB原来处于静止状态.金属棒CD棒竖直放置在水平磁场中,CD与AB通过导线连接组成回路,由于CD棒的运动,导致AB棒向右摆动,则CD棒的运动可能为()A. 水平向右平动B. 水平向左平动C. 垂直纸面向里平动D. 垂直纸面向外平动9.如图5所示,MN为两个匀强磁场的分界面,两磁场的磁感应强度大小的关系为B1=2B2,一带电荷量为+q、质量为m的粒子从O点垂直MN进入B1磁场,则经过多长时间它将向下再一次通过O点( )A. B. C. D.10.下列说法中正确的是()A. 磁场中某一点的磁感应强度可以这样测定:把一小段通电导线放在该点时受到的磁场力F与该导线的长度L、通过的电流I乘积的比值.即B=B. 通电导线放在磁场中的某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就为零C. 磁感应强度B= 只是定义式,它的大小取决于场源以及磁场中的位置,与F、I、L以及通电导线在磁场中的方向无关D. 通电导线所受磁场力的方向就是磁场的方向11.如图所示,在加有匀强磁场的区域中,一垂直于磁场方向射入的带电粒子轨迹如图所示,由于带电粒子与沿途的气体分子发生碰撞,带电粒子的能量逐渐减小,从图中可以看出()A. 带电粒子带正电,是从B点射入的B. 带电粒子带负电,是从B点射入的C. 带电粒子带负电,是从A点射入的D. 带电粒子带正电,是从A点射入的12.春天,水边上的湿地是很松软的,人在这些湿地上行走时容易下陷,在人下陷时()A. 人对湿地地面的压力大小等于湿地地面对他的支持力大小B. 人对湿地地面的压力大于湿地地面对他的支持力C. 人对湿地地面的压力小于湿地地面对他的支持力D. 下陷的加速度方向未知,不能确定以上说法哪一个正确13.如图甲所示有界匀强磁场Ⅰ的宽度与图乙所示圆形匀强磁场Ⅱ的半径相等,一不计重力的粒子从左边界的M点以一定初速度水平向右垂直射入磁场Ⅰ,从右边界射出时速度方向偏转了θ角,该粒子以同样的初速度沿半径方向垂直射入磁场Ⅱ,射出磁场时速度方向偏转了2θ角.己知磁场I、Ⅱ的磁感应强度大小分别为B1、B2,则B1与B2的比值为()A. 2cosθB. sinθC. cosθD. tanθ14.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f,则下列说法正确的是()A. 质子在匀强磁场每运动一周被加速一次B. 质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关C. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πfRD. 不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子二、多选题(共4题;共12分)15.如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值。

2020年高考物理《电磁学综合计算题》专题训练及答案解析

2020年高考物理《电磁学综合计算题》专题训练及答案解析

2020年高考物理《电磁学综合计算题》专题训练1.如图所示,一对加有恒定电压的平行金属极板竖直放置,板长、板间距均为d .在右极板的中央有个小孔P ,小孔右边半径为R 的圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,区域边界刚好与右极板在小孔P 处相切.一排宽度也为d 的带负电粒子以速度v 0竖直向上同时进入两极板间后,只有一个粒子通过小孔P 进入磁场,其余全部打在右极板上,且最后一个到达极板的粒子刚好打在右极板的上边缘.已知这排粒子中每个粒子的质量均为m 、带电荷量大小均为q ,磁场的磁感应强度大小为2mv 0qR,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力.求:(1)板间的电压大小U ;(2)通过小孔P 的粒子离开磁场时到右极板的距离L ; (3)通过小孔P 的粒子在电场和磁场中运动的总时间t 总.【解析】 (1)依题意,从左极板下边缘射入的粒子恰好打在右极板的上边缘 在竖直方向上有t =d v 0在水平方向上有a =qE m =qU md ,d =12at 2联立解得U =2mv 2q.(2)从小孔P 射入磁场的粒子,在电场中的运动时间t 1=d2v 0经过小孔P 时,水平分速度v 1=at 1=v 0进入磁场时的速度大小v =v 20+v 21=2v 0,速度方向与右极板的夹角θ=π4设粒子在磁场中做匀速圆周运动后从Q 点离开磁场,其轨迹如图所示,轨迹圆心在O ′点,则qvB =m v 2r ,得r =mv qB =2mv 0qB=R 由几何关系可知粒子射出磁场时的速度方向竖直向下,由图知L =r +r cos θ=(1+22)R . (3)从小孔P 飞出的粒子在磁场中偏转的角度α=3π4,粒子在磁场中运动的时间t 2=3π42π·2πr v =32πR 8v 0通过小孔P 的粒子在电场和磁场中运动的总时间t 总=t 1+t 2=d 2v 0+32πR8v 0. 【答案】 (1)U =2mv 20q (2)(1+22)R (3)d 2v 0+32πR8v 02.如下图甲所示,一边长L =0.5 m ,质量m =0.5 kg 的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度B =0.8 T 的匀强磁场中.金属线框的一个边与磁场的边界MN 重合,在水平拉力作用下由静止开始向右运动,经过t =0.5 s 线框被拉出磁场.测得金属线框中的电流I 随时间变化的图象如图乙所示,在金属线框被拉出磁场的过程中.(1)求通过线框导线截面的电量及该金属框的电阻; (2)写出水平力F 随时间t 变化的表达式;(3)若已知在拉出金属框的过程中水平拉力做功1.10 J ,求此过程中线框产生的焦耳热. 【解析】(1)根据题图乙知,在t =0.5 s 时间内通过金属框的平均电流I =0.50 A ,于是通过金属框的电量q =I t =0.25 C.由平均感应电动势E =BL 2t ,平均电流I =E R ,通过金属框的电量q =I t ,得q =BL 2R ,于是金属框的电阻R =BL 2q=0.80 Ω.(2)由题图乙知金属框中感应电流线性增大,说明金属框运动速度线性增加,即金属框被匀加速拉出磁场.又知金属框在t =0.5 s 时间内运动距离L =0.5 m ,由L =12at 2得加速度a =2L t2=4 m/s 2.由图乙知金属框中感应电流随时间变化规律为I =kt ,其中比例系数k =2.0 A/s.于是安培力F A 随时间t 变化规律为F A =BIL =kBLt由牛顿运动定律得F -F A =ma ,所以水平拉力F =F A +ma =ma +kBLt代入数据得水平拉力随时间变化规律为F =2+0.8t (单位为“N”)(3)根据运动情况知金属框离开磁场时的速度v =2aL =2 m/s.由能量守恒知,此过程中金属框产生的焦耳热Q =W F -12mv 2=0.1 J.【答案】(1)0.25 C 0.80 Ω (2)F =2+0.8t (单位为“N”) (3)0.1 J3.如图所示,A 、B 间存在与竖直方向成45°角斜向上的匀强电场E 1,B 、C 间存在竖直向上的匀强电场E 2,A 、B 的间距为1.25 m ,B 、C 的间距为3 m ,C 为荧光屏.一质量m =1.0×10-3kg ,电荷量q =+1.0×10-2C 的带电粒子由a 点静止释放,恰好沿水平方向经过b 点到达荧光屏上的O 点.若在B 、C 间再加方向垂直于纸面向外且大小B =0.1 T 的匀强磁场,粒子经b 点偏转到达荧光屏的O ′点(图中未画出).g 取10 m/s 2.求:(1)E 1的大小;(2)加上磁场后,粒子由b 点到O ′点电势能的变化量及偏转角度.【解析】(1)粒子在A 、B 间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有qE 1cos 45°-mg =0 ①解得E 1= 2 N/C =1.4 N/C(2)粒子从a 到b 的过程中,由动能定理得:qE 1d AB sin 45°=12mv 2b②解得v b =5 m/s加磁场前粒子在B 、C 间做匀速直线运动,则有:qE 2=mg ③加磁场后粒子在B 、C 间做匀速圆周运动,如图所示:由牛顿第二定律得:qv b B =m v 2bR④解得:R =5 m由几何关系得:R 2=d 2BC +(R -y )2⑤解得:y =1.0 m粒子在B 、C 间运动时电场力做的功为:W =-qE 2y =-mgy =-1.0×10-2 J⑥由功能关系知,粒子的电势能增加了1.0×10-2J 设偏转角度为θ,则sin θ=d BCR=0.6 ⑦解得:θ=37°【答案】 (1)1.4 N/C (2)1.0×10-2J 37°4.控制带电粒子的运动在现代科学实验、生产生活、仪器电器等方面有广泛的应用.现有这样一个简化模型:如图所示,y 轴左、右两边均存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,右边磁场的磁感应强度始终为左边的2倍.在坐标原点O 处,一个电荷量为+q 、质量为m 的粒子a ,在t =0时以大小为v 0的初速度沿x 轴正方向射出,另一与a 相同的粒子b 某时刻也从原点O 以大小为v 0的初速度沿x 轴负方向射出.不计粒子重力及粒子间的相互作用,粒子相遇时互不影响.(1)若a 粒子能经过坐标为(32l ,12l )的P 点,求y 轴右边磁场的磁感应强度B 1; (2)为使粒子a 、b 能在y 轴上Q (0,-l 0)点相遇,求y 轴右边磁场的磁感应强度的最小值B 2;(3)若y 轴右边磁场的磁感应强度为B 0,求粒子a 、b 在运动过程中可能相遇的坐标值. 【解析】(1)设a 粒子在y 轴右侧运动的半径为R 1,由几何关系有(R 1-12l )2+(32l )2=R 21甲由于B 1qv 0=m v 20R 1解得B 1=mv 0ql(2)B 2最小,说明Q 点是a 、b 粒子在y 轴上第一次相遇的点,由图乙可知,a 、b 粒子同时从O 点出发,且粒子在y 轴右侧运动的圆周运动半径乙R 2=l 02又B 2qv 0=m v 20R 2解得B 2=2mv 0ql 0(3)由图丙可见,只有在两轨迹相交或相切的那些点, 才有相遇的可能性,所以有y 轴上的相切点和 y 轴左侧的相交点.经分析可知,只要a 、b 粒子从O 点出发的时间差满足一定的条件,这些相交或相切的点均能相遇.丙粒子在y 轴右侧的运动半径r 1=mv 0B 0q 粒子在y 轴左侧的运动半径r 2=2mv 0B 0q①y 轴上的相切点坐标为 [0,-2kmv 0B 0q](k =1,2,3,…)②y 轴左侧的相交点相遇 由丙图可知,OA =AC =OC =r 2 可得x A =-r 2sin 60°=-3mv 0B 0qy A =-r 2cos 60°=-mv 0B 0qy 轴左侧的相遇点的坐标[-3mv 0B 0q,-(2n -1)mv 0B 0q](n =1,2,3,…)【答案】(1)mv 0ql (2)2mv 0ql 0(3)[0,-2kmv 0B 0q](k =1,2,3…)和[-3mv 0B 0q,-(2n -1)mv 0B 0q](n =1,2,3,…)5.某课外探究小组的同学们利用学校实验室内的绝缘材料自制了一条细导轨OABCDP(如图所示),其中OAB 段和DP 段为粗糙的水平导轨,B 点和D 点在同一水平面上但不重合,P端离沙地的高度h =0.8 m ;BCD 段为圆环形导轨,半径R =0.5 m ,其中BC 段光滑、CD 段很粗糙.将一个中心有孔的钢球(孔径略大于细导轨直径)套在导轨端点O 处,钢球的带电荷量q =+3.7×10-4C ,质量m =0.2 kg .某次实验中,在导轨OA 段加上水平向右的、场强E =1×104V /m 的匀强电场时,钢球即开始沿导轨运动,经过C 点时速度为3 m /s ,最终恰好停在P 点.已知AB 段长L 1=1.0 m ,DP 段长L 2=1.0 m ,钢球与水平导轨间的动摩擦因数均为μ=0.2.(1)求钢球经过C 点时对导轨的弹力; (2)求OA 段导轨的长度d ;(3)为了让钢球从导轨右端抛出,并且落在沙地上的位置最远,需在P 端截去多长的一段水平导轨?钢球落在沙地上的最远位置与D 点的水平距离多大?【解析】(1)在C 点,设导轨对钢球的弹力方向为竖直向下, 则F N +mg =m v 2CR代入数据解得F N =1.6 N由牛顿第三定律知,钢球对导轨的弹力也为1.6 N ,方向竖直向上 (2)O→C 过程,qEd -μmg(d+L 1)-mg·2R=12mv 2C代入数据可解得d =1 m(3)设导轨右端截去长度为x ,滑块离开导轨平抛时的初速度为v 0,落在沙地上的位置与D 点的水平距离为s ,则v 20=2μgx,h =12gt 2,s =(L 2-x)+v 0t由以上各式代入数据可得s =1-x +0.8x当x =0.4,即x =0.16 m 时,s 有最大值s m =1.16 m .【答案】(1)1.6 N ,方向竖直向上 (2)1 m (3)0.16 m 1.16 m6.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,导轨间接一阻值为3 Ω的电阻R ,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d =0.5 m .导体棒a 的质量为m 1=0.1 kg 、电阻为R 1=6 Ω;导体棒b 的质量为m 2=0.2 kg 、电阻为R 2=3 Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M 、N 处同时将a 、b 由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a 刚出磁场时b 正好进入磁场.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g 取10 m/s 2,a 、b 电流间的相互作用不计),求:(1)在b 穿越磁场的过程中a 、b 两导体棒上产生的热量之比; (2)在a 、b 两导体棒穿过磁场区域的整个过程中,装置上产生的热量; (3)M 、N 两点之间的距离.【解析】(1)由焦耳定律得,Q =I 2Rt ,得Q 1Q 2=I 21R 1t I 22R 2t, 又根据串并联关系得,I 1=13I 2,解得:Q 1Q 2=29(2)设整个过程中装置上产生的热量为Q 由Q =m 1g sin α·d +m 2g sin α·d ,可解得Q =1.2 J(3)设a 进入磁场的速度大小为v 1,此时电路中的总电阻R 总1=(6+3×33+3) Ω=7.5 Ω由m 1g sin α=B 2L 2v 1R 总1和m 2g sin α=B 2L 2v 2R 总2,可得 v 1v 2=m 1R 总1m 2R 总2=34又由v 2=v 1+a d v 1,得v 2=v 1+8×0.5v 1由上述两式可得v 21=12(m/s)2,v 22=169v 21M 、N 两点之间的距离Δs =v 222a -v 212a =712m【答案】(1)29 (2)1.2 J (3)712m7.如图所示,两间距为l 的足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,整个空间存在竖直向下的磁场,虚线将磁场分成两部分,虚线左、右两侧的磁感应强度大小分别为B 1、B 2,且B 1=2B 2.两质量均为m 的导体棒甲、乙垂直导轨静止地放在虚线的左侧,导体棒甲、乙的阻值分别为R 1、R 2.现给导体棒甲一水平向右的冲量I ,两导体棒开始运动,整个过程中两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,两导轨的电阻可忽略不计.(1)求导体棒甲开始运动时电路中的电流.(2)如果导体棒乙运动到虚线前达到稳定状态,求导体棒乙稳定时的速度大小. (3)导体棒乙越过虚线后,经过一段时间再次达到稳定状态,假设此时导体棒甲刚好运动到虚线.求导体棒乙从越过虚线到再次稳定的过程中,整个电路产生的焦耳热.【解析】(1)设导体棒甲得到冲量I 时的速度为v 0,导体棒甲产生的感应电动势为E ,回路中的电流为i ,则由动量定理得I =mv 0由法拉第电磁感应定律得E =B 1lv 0 由闭合电路欧姆定律得i =ER 1+R 2, 联立得i =B 1lI(R 1+R 2)m.(2)导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧磁场中运动过程中所受安培力大小相等、方向相反,二者组成的系统所受的合力为零,故两导体棒组成的系统动量守恒.导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧达到稳定时两导体棒速度相等,导体棒乙速度达到最大,假设最大速度为v m ,此时根据动量守恒定律有mv 0=2mv m ,解得v m =I 2m.(3)导体棒乙刚进入虚线右侧的磁场中时,设导体棒甲产生的感应电动势为E 1,导体棒乙产生的感应电动势为E 2,则由法拉第电磁感应定律得E 1=B 1lv m 、E 2=B 2lv m又B 1=2B 2,所以E 1=2E 2导体棒乙越过虚线后,回路中立即产生感应电流,在安培力作用下导体棒甲做减速运动,导体棒乙做加速运动,直至两棒产生的感应电动势大小相等时,二者做匀速运动.此时设导体棒甲的速度为v a ,导体棒乙的速度为v b ,这一过程所用的时间为t.此时有B 1lv a =B 2lv b解得v b =2v a设在t 时间内通过导体棒甲、乙的电流的平均值为I -,以水平向右为正方向.对导体棒甲,根据动量定理有,-B 1I -lt =mv a -mv m 对导体棒乙,根据动量定理有,B 2I -lt =mv b -mv m 联立解得v a =35v m ,v b =65v m设导体棒乙越过虚线后,整个电路中产生的焦耳热为Q ,根据能量守恒定律有 Q =2×12mv 2m -12mv 2a -12mv 2b联立得Q =I 240m.【答案】(1)B 1lI (R 1+R 2)m (2)I 2m (3)I240m8.如图所示,以O 为圆心、半径为R 的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M 点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m 、电荷量为-q 的粒子,不计粒子重力,N 为圆周上另一点,半径OM 和ON 间的夹角为θ,且满足tan θ2=0.5.(1)若某一粒子以速率v 1=qBRm,沿与MO 成60°角斜向上方射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;(2)若某一粒子以速率v 2,沿MO 方向射入磁场,恰能从N 点离开磁场,求此粒子的速率v 2;(3)若由M 点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v 2,求磁场中有粒子通过的区域面积.【解析】(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设轨迹半径为r 1,由牛顿第二定律可得qv 1B =mv 21r 1解得:r 1=mv 1qB=R 粒子沿与MO 成60°角方向射入磁场,设粒子从区域边界P 射出,其运动轨迹如图甲所示.由图中几何关系可知粒子轨迹所对应的圆心角为α=150°甲方法1:故粒子在磁场中的运动时间t =αr 1v 1=mαqB =5m π6qB方法2:粒子运动周期T =2πm Bq粒子在磁场中的运动时间t =150°360°T 得t =5m π6qB(2)粒子以速率v 2沿MO 方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,恰好从N 点离开磁场,其运动轨迹如图乙,设粒子轨迹半径为r 2 ,由图中几何关系可得:r 2=R tan θ2=12R乙由牛顿第二定律可得qv 2B =mv 22r 2解得粒子的速度v 2=qBr 2m =qBR 2m(3)粒子沿各个方向以v 2进入磁场做匀速圆周运动时的轨迹半径都为r 2,且不变.由图丙可知,粒子在磁场中通过的面积S 等于以O 3为圆心的扇形MO 3O 的面积S 1、以M 为圆心的扇形MOQ 的面积S 2和以O 点为圆心的圆弧MQ 与直线MQ 围成的面积S 3之和.丙S 1=12π(R 2)2=πR 28 S 2=16πR 2S 3=16πR 2-12×R ×R 2tan 60°=16πR 2-34R 2 则S =1124πR 2-34R 2. 【答案】见解析9.如图所示,间距为L 的平行且足够长的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为θ,在倾斜导轨顶端连接一阻值为r 的定值电阻.质量为m 、电阻也为r 的金属杆MN 垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小也为B 的匀强磁场.闭合开关S ,让金属杆MN 从图示位置由静止释放,已知金属杆运动到水平导轨前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆始终与导轨接触良好,重力加速度为g .求:(1)金属杆MN 在倾斜导轨上滑行的最大速率v m ;(2)金属杆MN 在倾斜导轨上运动,速度未达到最大速度v m 前,当流经定值电阻的电流从零增大到I 0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q ,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热Q ;(3)金属杆MN 在水平导轨上滑行的最大距离x m .【解析】(1)金属杆MN 在倾斜导轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得:mg sin θ-BIL =0根据欧姆定律可得:I =BLv m 2r解得:v m =2mgr sin θB 2L2 (2)设在这段时间内,金属杆运动的位移为x ,由电流的定义可得:q =I Δt根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律得:I =B ΔS 2r Δt =BLx 2r Δt解得:x =2qr BL设电流为I 0时金属杆的速度为v 0,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律,可得:I 0=BLv 02r此过程中,电路产生的总焦耳热为Q 总,由功能关系可得:mgx sin θ=Q 总+12mv 20 定值电阻产生的焦耳热Q =12Q 总 解得:Q =mgqr sin θBL -mI 20r 2B 2L 2 (3)由牛顿第二定律得:BIL =ma由法拉第电磁感应定律、欧姆定律可得:I =BLv 2r可得:B 2L 22r v =m Δv ΔtB 2L 22rv Δt =m Δv , 即B 2L 22rx m =mv m 得:x m =4m 2gr 2sin θB 4L 4 【答案】(1)2mgr sin θB 2L 2 (2)mgqr sin θBL -mI 20r 2B 2L 2 (3)4m 2gr 2sin θB 4L 4 10.如图所示,半径为L 1=2 m 的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B 1=10πT .长度也为L 1、电阻为R 的金属杆ab ,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a 端沿逆时针方向匀速转动,角速度为ω=π10rad/s.通过导线将金属杆的a 端和金属环连接到图示的电路中(连接a 端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R 1=R ,滑片P 位于R 2的正中央,R 2的总阻值为4R ),图中的平行板长度为L 2=2 m ,宽度为d =2 m .图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度v 0=0.5 m/s 向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B 2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空气阻力)求:(1)在0~4 s 内,平行板间的电势差U MN ;(2)带电粒子飞出电场时的速度;(3)在上述前提下若粒子离开磁场后不会第二次进入电场,则磁感应强度B 2应满足的条件.【解析】(1)金属杆产生的感应电动势恒为E =12B 1L 21ω=2 V由串并联电路的连接特点知: E =I ·4R,U 0=I ·2R =E 2=1 V, T 1=2πω=20 s 由右手定则知:在0~4 s 时间内,金属杆ab 中的电流方向为b →a ,则φa >φb , 则在0~4 s 时间内,φM <φN ,U MN =-1 V(2)粒子在平行板电容器内做类平抛运动,在0~T 12时间内,水平方向L 2=v 0·t 1,得t 1=L 2v 0=4 s < T 12 竖直方向d 2=12v y t 1 解得:v y =0.5 m/s则粒子飞出电场时的速度大小v =v 20+v 2y =22m/s tan θ=v yv 0=1,所以该速度与水平方向的夹角 θ=45° (3)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由B 2qv =m v 2r, 得r =mv B 2q由几何关系及粒子在磁场中运动的对称性可知:2r >d 时离开磁场后不会第二次进入电场粒子在平行板中加速得:v y =at 1 ,又a =Eq m ,E =U NM d 解得:qm =0.25 C/kg,综合得 B 2<2mv dq =2×42×22T =2 T 【答案】(1)-1 V (2)22m/s 与水平方向的夹角 θ=45° (3)B 2< 2 T 11.华裔科学家丁肇中负责的AMS 项目,是通过“太空粒子探测器”探测高能宇宙射线粒子,寻找反物质。

【原创】2020年高三物理三轮总复习电磁学专题练习(含答案)

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2020年高三物理高考三轮总复习电磁学专题练习【不定项选择题】1.南极考察队队员在地球南极附近.......用弹簧秤竖直悬挂一未通电螺线管,如图所示,下列说法正确的是( )A .若将a 端接电源正极,b 端接电源负极,则弹簧秤示数将减小B .若将a 端接电源正极,b 端接电源负极,则弹簧秤示数将增大C .若将b 端接电源正极,a 端接电源负极,则弹簧秤示数将增大D .不论螺线管通电情况如何,弹簧秤示数均不变2.如图所示,在倾角30θ=︒的光滑轨道上,质量m=0.1kg 的AB 杆放在轨道上,轨道间距0.2l m =,电流I=0.5A .当加上垂直于杆AB 的某一方向的匀强磁场后,杆AB 处于静止状态,则所加磁场的磁感应强度可能为( )A .1TB .5.5TC .4TD .7.5T3.如图所示,等腰直角三角形abc 区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。

三个相同的带电粒子从b 点沿bc 方向分别以速度v 1、v 2、v 3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t 1、t 2、t 3,且t 1:t 2:t 3=3:3:1。

直角边bc 的长度为L ,不计粒子的重力,下列说法正确的是A .三个粒子的速度大小关系可能是v 1=v 2>v 3B .三个粒子的速度大小关系可能是v 1<v 2<v 3C .粒子的比荷3v q m BL= D .粒子的比荷12q m Bt π= 4.两根长直导线a 、b 平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中O 点为两根导线连线ab 的中点,M 、N 为ab 的中垂线上的两点且与a 、b 等距,两导线中通有等大、同向的恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度B 的大小跟该点到通电导线的距离r 成反比,则下列说法中正确的是( )A .M 点和N 点的磁感应强度大小相等,方向相同B .M 点和N 点的磁感应强度大小相等,方向相反C .O 点的磁感应强度为零D .若在N 点放一小磁针,静止时其北极沿ON 指向O 点5.如图所示,两个同心放置且共面的金属圆环,条形磁铁穿过圆心且与两环面垂直,通过两环的磁通量Φa 、Φb 比较,则A .Φa >ΦbB .Φa =ΦbC .Φa <ΦbD .不能确定6.如图所示,一根质量为m 的金属棒AC 用软线悬挂在磁感强度为B 的匀强磁场中,通入A →C 方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是 ( )A .不改变电流和磁场方向,适当增大电流B .只改变电流方向,并适当减小电流C .不改变磁场和电流方向,适当减小磁感强度D .同时改变磁场方向,并适当减小磁感强度7.如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其上方正中央固定一根长直导线,导线与磁铁垂直。

2020年高考物理专题复习:电磁学综合复习练习题

2020年高考物理专题复习:电磁学综合复习练习题

2020年高考物理专题复习:电磁学综合复习练习题1. 在电磁感应现象中,下列说法中正确的是()A. 感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反B. 闭合线框放在变化的磁场中,一定能产生感应电流C. 闭合线框放在匀强磁场中作切割磁感线运动,一定能产生感应电流D. 感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化2. 在匀强磁场中,有一接有电容器的回路,如图所示,已知C=30 F,l1=5cm,l2=8cm,磁场以5×10—2T/s的速度增强,则()A. 电容器上板带正电,带电量为2×10-9CB. 电容器上板带正电,带电量为6×10-9CC. 电容器上板带负电,带电量为4×10-9CD. 电容器上板带负电,带电量为6×10-9C3. 图中回路竖直放在匀强磁场中,磁场的方向垂直于回路平面向外,导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑。

设回路的总电阻恒定为R,当导体AC从静止开始下落后,下面叙述中正确的说法有()A. 导体下落过程中,机械能守恒B. 导体加速下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为在电阻上产生的热量C. 导体加速下落过程中,导体减少的重力势能转化为导体增加的动能和回路中增加的内能D. 导体达到稳定速度后的下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能4. 在图所示的电路中,两个灵敏电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆。

在电路接通达到稳定状态后再断开的瞬间,下面哪个说法符合实际()A. G1指针向左摆,G2指针向右摆B. G1指针向右摆,G2指针向左摆C. G1、G2的指针都向左摆D. G1、G2的指针都向右摆5. 如图所示,圆形线圈垂直放在匀强磁场里,第1秒内磁场方向指向纸里,如图(b)。

若磁感应强度大小随时间变化的关系如图(a),那么,下面关于线圈中感应电流的说法正确的是()A. 在第1秒内感应电流增大,电流方向为逆时针B. 在第2秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针C. 在第3秒内感应电流减小,电流方向为顺时针D. 在第4秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针6. 一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速转动,产生交变电动势的瞬时表达式为e = 102 sin4πt V ,则()A. 该交变电动势的频率为2HzB. 零时刻线圈平面与磁场垂直C. t = 0.25s时,e 达到最大值D. 在1s时间内,线圈中电流方向改变100次7. 一个矩形线圈的匝数为N匝,线圈面积为S ,在磁感强度为B的匀强磁场中以ω的角速度绕所在平面内垂直磁感线的轴匀速转动,开始时,线圈平面与磁场平行。

2020年高考物理二轮复习热点专题巩固练-电磁感应及综合应用 交变电流(原卷版)

2020年高考物理二轮复习热点专题巩固练-电磁感应及综合应用 交变电流(原卷版)

专题(08)电磁感应及综合应用 交变电流(原卷版)【专题考向】对于交变电流,从近几年命题看,高考对本部分内容考查命题频率较低。

电磁感应命题频率较高,大部分以选择题的形式出题,也有部分是计算题,多以中档以上难度的题目来增加试卷的区分度。

考查较多的知识点有:楞次定律和法拉第电磁感应定律的应用;电磁感应中动力学问题分析;电磁感应中的动力学和能量问题。

【知识、方法梳理】1.看到“磁感应强度B 随时间t 均匀变化”,想到“ΔB Δt=k 为定值”。

2.应用楞次定律时的“三看”和“三想”(1)看到“线圈(回路)中磁通量变化”时,想到“增反减同”。

(2)看到“导体与磁体间有相对运动”时,想到“来拒去留”。

(3)看到“回路面积可以变化”时,想到“增缩减扩”。

3.抓住“两个定律”、运用“两种观点”、分析“一种电路”“两个定律”是指楞次定律和法拉第电磁感应定律;“两种观点”是指动力学观点和能量观点;“一种电路”是指电磁感应电路。

【热点训练】1、(多选)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。

边长为0.1 m 、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd 位于纸面内,cd 边与磁场边界平行,如图(a)所示。

已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd 边于t =0时刻进入磁场。

线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。

下列说法正确的是( )A .磁感应强度的大小为0.5 TB .导线框运动速度的大小为0.5 m/sC .磁感应强度的方向垂直于纸面向外D .在t =0.4 s 至t =0.6 s 这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N2、(多选)某同学模拟“远距离输电”电路,将实验室提供的器材连接成了如图所示电路。

A 、B 为理想变压器,灯L1、L2相同且阻值不变,输电线路等效电阻为R。

现保持A的输入电压不变,当开关S断开时,灯L1正常发光,则()A.仅闭合S,L1变暗B.仅闭合S,输电线路的发热功率变小C.仅将滑片P上移,L1变亮D.仅将滑片P上移,输电线路的发热功率变小3、(多选)如图所示,水平放置的粗糙U形框架上接一个阻值为R0的电阻,放在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。

2020届高考物理计算题复习《电磁感应定律综合题》(解析版)

《电磁感应定律综合题》一、计算题1.如图1所示,一个圆形线圈的匝数匝,线圈面积,线圈的电阻,线圈外接一个阻值的电阻,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2所示.求在~内穿过线圈的磁通量变化量;前4s内产生的感应电动势;内通过电阻R的电荷量q.2.如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。

已知线圈的匝数,边长、,电阻磁感应强度B在~内从零均匀变化到在~内从均匀变化到,取垂直纸面向里为磁场的正方向。

求:时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;在~内通过线圈的电荷量q;在~内线圈产生的焦耳热Q。

3.如图所示,一个圆形线圈匝,线圈面积,线圈电阻,在线圈外接一个阻值为的电阻,把线圈放入一个方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化的规律如图线所示,在内求:线圈产生的感应电动势E;电阻R中的电流I的大小;电阻R两端的电势差,4.如图1所示,面积为的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.已知磁感应强度随时间变化的规律如图2,定值电阻,线圈电阻,求:回路中的感应电动势大小流过的电流的大小和方向.5.如图甲所示,一个圆形线圈的匝数 000,线圈面积,线圈的电阻,线圈外接一个阻值的电阻,线圈处在有一方向垂直线圈平面向里的圆形磁场中,圆形磁场的面积,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.求:第4秒时线圈的磁通量及前4s内磁通量的变化量;前4s内的感应电动势和前4s内通过R的电荷量;线圈电阻r消耗的功率.6.如图所示,线圈内有理想边界的磁场,当磁场以的规律变化时,有一带质量为的带电的粒子静置于平行板两板水平放置电容器中间,设线圈的面积为则:求线圈产生的感应电动势的大小和方向顺时针或逆时针;求带电粒子的电量.重力加速度为,电容器两板间的距离为7.如图所示,匀强磁场的磁感应强度,边长的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻,线圈绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动,角速度,外电路电阻,求:转动过程中感应电动势的最大值;由图示位置线圈平面与磁感线平行转过角时的瞬时感应电动势;由图示位置转过角的过程中产生的平均感应电动势;交流电压表的示数;线圈转动一周外力所做的功;周期内通过R的电荷量为多少?8.单匝矩形线圈abcd放置在水平面内,线圈面积为,线圈处在匀强磁场中,磁场方向与水平方向成角,求:若磁场的磁感应强度,则穿过线圈的磁通量为多少?若磁感应强度方向改为与线圈平面垂直,且大小按的规律变化,线圈中产生的感应电动势为多大?9.如图所示,面积为的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为,定值电阻,线圈电阻求:回路的感应电动势;、b两点间的电压.10.截面积为的100匝圆形线圈A处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,如图所示,磁感应强度正按的规律均匀减小,开始时S未闭合.,,,线圈内阻不计.求:闭合后,通过的电流大小;闭合后一段时间又断开,则S切断后通过的电量是多少?11.如图所示,匀强磁场中有一个用软导线制成的单匝闭合线圈,线圈平面与磁场垂直。

2020年高三物理三轮总复习电磁学专题练习(含答案)

7.如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其上方正中央固定一根长直导线,导线与磁铁垂直。导线通源自垂直纸面向里的电流,则通电后( )
A.磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用
C.磁铁对桌面压力增加,不受桌面的摩擦力作用D.磁铁对桌面压力增加,受到桌面的摩擦力作用
6.如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是()
A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流B.只改变电流方向,并适当减小电流
C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感强度D.同时改变磁场方向,并适当减小磁感强度
12.如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),以速度v沿垂直于磁场的方向进入一匀强磁场区域,并在磁场中做匀速圆周运动。已知磁场的磁感应强度为B,则该粒子做匀速圆周运动的轨道半径为____________,周期为_____________。
13.如图所示,在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中,有两根间距为L竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,质量为m的金属棒MN与导轨始终垂直且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ。从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,(k为常量),则金属棒由静止下滑过程中加速度和速度的变化情况是____________金属棒下落过程中动能最大的时刻t=_____。
A.该粒子一定沿y轴负方向从O点射出B.该粒子射出时与y轴正方向夹角可能是74°
C.该粒子在磁场中运动的最短时间 D.该粒子运动的可能速度为
【填空题】
11.如图所示,一边长为0.1 m的单匝正方形线圈从左侧匀速进入匀强磁场,磁场的磁感应度B=2 T.从ab边开始进入磁场至cd边恰好进入磁场的过程中,线圈的磁通量变化了________Wb;若上述过程所经历的时间为0.2 s,则线圈中产生的感应电动势为________V.

【高考复习】2020版高考物理 全程复习课后练习31 电磁感应定律的综合应用(含答案解析)

2020版高考物理全程复习课后练习31电磁感应定律的综合应用1.图中能产生感应电流的是( )2.水平放置的光滑绝缘杆上挂有两个铜环M和N,通电密绕长螺线管穿过两环,如图所示,螺线管中部区域的管外磁场可以忽略,当滑动变阻器的滑片P向左移动时,两环将( )A.一起向左移动 B.一起向右移动 C.相互靠拢 D.相互分离3.如图所示,一个U形金属导轨水平放置,其上放有一个金属导体棒ab,有一磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过导轨平面,且与竖直方向的夹角为θ.在下列过程中,一定能在导轨与导体棒构成的回路中产生感应电流的是( )A.ab向右运动,同时使θ减小B.使磁感应强度B减小,θ同时也减小C.ab向左运动,同时增大磁感应强度BD.ab向右运动,同时增大磁感应强度B和θ(0°<θ<90°)4.如图所示,电路中A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈,C是电容很大的电容器。

当S刚闭合及闭合一段时间后,A、B灯泡的发光情况是( )A.S刚闭合时,A亮一下又逐渐熄灭,B逐渐变亮B.S刚闭合时,B亮一下又逐渐变暗,A逐渐变亮C.S闭合一段时间后,A和B一样亮D.S闭合一段时间后,A、B都熄灭5.如图所示的直流电路中,当开关S1、S2都闭合时,三个灯泡L1、L2、L3的亮度关系是L1>L2>L3.电感L的电阻可忽略,D为理想二极管.现断开开关S2,电路达到稳定状态时,再断开开关S1,则断开开关S1的瞬间,下列判断正确的是( )A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮然后逐渐变暗B.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗C.L1、L2、L3均先变亮然后逐渐变暗D.L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮然后逐渐变暗6.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.从上往下看,0~1 s内圆环中的感应电流沿顺时针方向B.0~1 s内圆环有扩张的趋势C.3 s末圆环对桌面的压力小于圆环的重力D.1~2 s内和2~3 s内圆环中的感应电流方向相反7.如图所示,将两端刮掉绝缘漆的导线绕在一把锉刀上,一端接上电池(电池另一极与锉刀接触),手执导线的另一端,在锉刀上来回划动,由于锉刀表面凹凸不平,就会产生电火花。

2020届全国高考物理一轮专题集训《电磁感应中的综合问题》测试 含答案和详细

绝密★启用前2020届全国高考物理一轮专题集训《电磁感应中的综合问题》测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.如图所示,直角坐标系xOy的二、四象限有垂直坐标系向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,在第三象限有垂直坐标系向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.现将半径为L、圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.t=0时刻线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向.则下列关于导线框中的电流随时间变化的图线,正确的是()2.有一种信号发生器的工作原理可简化为如图所示的情形,竖直面内有半径均为R且相切于O点的两圆形区域,其内存在水平恒定的匀强磁场,长为2R的导体杆OA,以角速度ω绕过O点的固定轴,在竖直平面内顺时针匀速旋转,t=0时,OA恰好位于两圆的公切线上,下列描述导体杆两端电势差UAO随时间变化的图象可能正确的是()3.如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为()A.B.C.D.4.如图所示,等腰直角区域EFG内有垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,直角边CF长度为2L.现有一电阻为R的闭合直角梯形导线框ABCD以恒定速度v水平向右匀速通过磁场.t=0时刻恰好位于图示位置(即BC与EF在一条直线上,且C与E重合),规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线正确的是()5.如图所示,在坐标系x oy中,有边长为L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,线框以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿abcd方向的感应电流为正方向,则在线框穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差U ab随时间t变化的图线是下图中的()6.用绝缘丝线悬吊一个轻质闭合铝环P.用磁铁的N极靠近P环时,可观察到P环远离磁铁,现改用磁铁的S极用同样方式靠近P环(如图),则P环()A.静止不动B.靠近磁铁C.没有感应电流D.产生顺时针方向电流7.如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a.高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是()8.如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上.在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd 间电压如图(b)所示.已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是()9.如图甲所示,在水平桌面上,一个面积为S、电阻为r的圆形金属框置于磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B1随时间t的变化关系如图乙所示.在0~1 s内磁场方向垂直线框平面向下,圆形金属框与一个电阻不计的水平平行金属导轨相连接,水平导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,其磁感应强度值为B2,方向垂直导轨平面向下.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力F f随时间变化的图象是下图中的(设水平向右为静摩擦力的正方向)()10.如图所示,图中两条平行虚线间存有匀强磁场,虚线间的距离为2L,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间的距离为2L且均与ab相互垂直,ad边长为2L,bc边长为3L,t=0时刻,c点与磁场区域左边界重合.现使线圈以恒定的速度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方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的关系图线可能是()11.矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直。

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