2020年高考物理一轮复习考点归纳：专题(10)电磁感应(含答案)

重点1 电磁感应现象楞次定律【要点解读】1．磁通量变化的常见情况弹性线圈在向外拉的过程中（1）楞次定律中“阻碍”的含义（2）判断感应电流方向的两种方法方法一用楞次定律判断方法二用右手定则判断该方法适用于切割磁感线产生的感应电流。

判断时注意掌心、拇指、四指的方向：①掌心——磁感线垂直穿入；②拇指——指向导体运动的方向；③四指——指向感应电流的方向。

4．楞次定律、左手定则、右手定则、安培定则的综合应用（1）“三个定则一个定律”的比较①因电而生磁（I→B）→安培定则；②因动而生电（v、B→I安）→右手定则；③因电而受力（I、B→F安）→左手定则；④因磁而生电（Φ、B→I安）→楞次定律。

（3）相互联系①应用楞次定律，一般要用到安培定则。

②研究感应电流受到的安培力，一般先用右手定则确定电流方向，再用左手定则确定安培力的方向，有时也可以直接应用楞次定律的推论确定。

5．利用“因果关系法”分析电磁感应现象（物理思想）（1）方法概述因果关系分析法是指在解题过程中依据事物之间的前后相连，先行后续的因果关系去分析，推断事物的原因或结果的一种思维方法。

（2）利用因果关系分析法进行主观性推断的两种情形①据因推果：根据某种原因，预见它可能产生的结果。

②执果索因：根据某种结果，探究产生或导致这种结果的原因。

（3）电磁感应中常见因果关系的例析①阻碍原磁通量变化——“增反减同”②阻碍相对运动——“来拒去留”③）使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”④阻碍原电流的变化——“增反减同”【考向1】电磁感应现象【例题】（多选）如图所示，矩形闭合线圈abcd竖直放置，OO′是它的对称轴，通电直导线AB与OO′平行。

若要在线圈中产生感应电流，可行的做法是（）A．AB中电流I逐渐增大B．AB中电流I先增大后减小C．以AB为轴，线圈绕AB顺时针转90°D．线圈绕OO′轴逆时针转动90°（俯视）【审题指导】（1）AB中电流变化，能否在线圈中产生感应电流？提示：只要AB中电流变，线圈中磁通量就变，就有感应电流产生。

第2节 法拉第电磁感应定律 自感 涡流知识点一| 法拉第电磁感应定律1．感应电动势(1)感应电动势：在电磁感应现象中产生的电动势。

产生感应电动势的那部分导体就相当于电源，导体的电阻相当于电源内阻。

(2)感应电流与感应电动势的关系：遵循闭合电路欧姆定律，即I ＝E R ＋r。

2．法拉第电磁感应定律(1)内容：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

(2)公式：E ＝n ΔΦΔt，n 为线圈匝数。

3．导体切割磁感线的情形(1)若B 、l 、v 相互垂直，则E ＝Bl v 。

(2)若B ⊥l ，l ⊥v ，v 与B 夹角为θ，则E ＝Bl v sin_θ。

[判断正误](1)Φ＝0，ΔΦΔt 不一定等于0。

(√) (2)感应电动势E 与线圈匝数n 有关，所以Φ、ΔΦ、ΔΦΔt的大小均与线圈匝数有关。

(×) (3)线圈中磁通量变化越快，产生的感应电动势越大。

(√) (4)法拉第提出了法拉第电磁感应定律。

(×)(5)当导体在匀强磁场中垂直磁场方向运动时(运动方向和导体垂直)，感应电动势为E ＝BL v 。

(√)考法1 对感生电动势E ＝n ΔΦΔt 的理解与应用1．关于感应电动势的大小，下列说法中正确的是( )A ．穿过线圈的磁通量Φ越大，所产生的感应电动势就越大B．穿过线圈的磁通量的变化量ΔΦ越大，所产生的感应电动势就越大C．穿过线圈的磁通量的变化率ΔΦΔt越大，所产生的感应电动势就越大D．穿过线圈的磁通量Φ等于0，所产生的感应电动势就一定为0C[根据法拉第电磁感应定律可知，感应电动势的大小与磁通量的变化率ΔΦΔt成正比，与磁通量Φ及磁通量的变化量ΔΦ没有必然联系。

当磁通量Φ很大时，感应电动势可能很小，甚至为0。

当磁通量Φ等于0时，其变化率可能很大，产生的感应电动势也会很大。

所以只有选项C正确。

]2．(2017·天津高考)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。

课时作业(二十六)1.D　[解析]励磁线圈A中的电流是恒定电流,产生稳恒磁场,穿过线圈B的磁通量不发生变化,不产生感应电流,D正确.2.D　[解析]通电直导线周围磁场分布如图所示,根据楞次定律和安培定则判断,选项D正确.3.AC　[解析]线框从图示位置释放后,先在重力作用下向下运动,穿过线框的磁通量不变,故不产生感应电流,一直只受到重力,因此线框做直线运动,A正确,B错误;线框自右向左移动时,穿过线框的磁通量先向外减小,再向里增加,根据楞次定律和安培定则可判断,线框中感应电流一直沿逆时针方向,C正确,D错误.4.B　[解析]cd导线受到的安培力向下,由左手定则可判断,cd导线中电流方向是由c指向d,所以c点的电势高于d点的电势,故A错误;结合A的分析可知,ab棒中的电流由b流向a,因ab棒向左运动,由右手定则可判断,ab棒所处位置磁场方向竖直向上,则Ⅰ是S极,Ⅱ是N极,故B正确,C错误;根据楞次定律可判断,ab棒受到向右的安培力,故D错误.5.AD　[解析]导体棒向左加速运动时,由右手定则可判断出,导体棒PQ中感应电流的方向从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,选项C错误.PQ下半部分与R2构成闭合回路,流经R2的电流方向向上,选项D正确,选项B错误.6.D　[解析]闭合S的瞬间,穿过B的磁通量没有变化,G中无感应电流,选项A、B错误.当闭合S后,若R接入电路的阻值增大,则A中电流减小,由右手螺旋定则知,穿过B的磁通量向下且减小,由楞次定律可判断,G中电流方向为b→a,故选项C错误,选项D正确.7.A　[解析]A中感应电流方向为顺时针,由右手螺旋定则可判断,感应电流的磁场向里,由楞次定律可知,引起感应电流的磁场可能为向外增大或向里减小,若原磁场向外,则B中电流方向应为逆时针,由于B带负电,故B应顺时针转动且转速增大,若原磁场向里,则B中电流方向应为顺时针,B应逆时针转动且转速减小,又因为导体环A具有扩展趋势,则B应顺时针转动且转速增大,A正确.8.AB　[解析]闭合开关S的瞬间,金属环中向左的磁通量增大,根据楞次定律可判断,从左侧看,环中产生沿顺时针方向的感应电流,A正确;由于电阻率ρ铜<ρ铝,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环,铜环中产生的感应电流大于铝环中产生的感应电流,由安培力公式可知,铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力,B正确;若将金属环置于线圈右侧,则闭合开关S的瞬间,环将向右弹射,C错误;电池正、负极调换后,同理可以得出金属环仍能向左弹射,D错误.9.B　[解析]导体棒MN向左运动时,由右手定则可判断,感应电流方向为MNdcM,而ab中的电流是由a到b的,即ab、cd中电流方向相反,则两导线相互排斥,故选项A、C错误;MN向右运动时,由右手定则可判断,cd中的感应电流由c到d,而ab中的电流是由a到b的,故两导线相互吸引,根据力的作用是相互的,可知这两个力大小相等,故选项B正确,选项D错误.10.BC　[解析]由楞次定律可知,电路接通的瞬间,螺线管中的电流从无到有,穿过铜环的磁通量向左增大,从左往右看,铜环中产生顺时针方向的感应电流,铜环有收缩的趋势,选项A、D错误,选项B、C正确.11.A　[解析]由安培定则可判断,螺线管中磁感线方向向上,金属棒ab、cd处的磁感线方向均向下,当滑动触头向左滑动时,螺线管中电流增大,因此磁场变强,即磁感应强度变大,回路中的磁通量增大,由楞次定律可判断,感应电流方向为a→c→d→b→a,由左手定则可判断,ab受到的安培力方向向左,cd受到的安培力方向向右,故ab向左运动,cd向右运动,A正确.12.ABC　[解析]闭合或断开开关S的瞬间,线圈A中的电流发生变化,线圈A中产生感应电动势,故A、B正确;闭合开关S的瞬间,穿过线圈A的磁通量增加,根据安培定则可判断,A中产生的磁场方向向上,同时穿过线圈B的磁通量向上增大,根据楞次定律可判断,线圈B中感应电流的磁场方向向下,根据安培定则可判断,线圈B下端的电势高,电流能通过二极管M,不能通过二极管N,故C正确;结合对选项C的分析可知,S断开瞬间,穿过线圈B的磁通量向上减小,线圈B中产生的感应电流方向与S闭合瞬间线圈B中产生的感应电流方向相反,所以此时感应电流能通过二极管N,不能通过二极管M,故D错误.课时作业(二十七)1.C　[解析]无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是电磁感应,故A错误;当给充电设备通以恒定直流电时,充电设备不会产生交变磁场,即不能正常充电,故B错误;接收线圈中交变电流的频率应与发射线圈中交变电流的频率相同,故C正确;被充电手机内部应该有一类似金属线圈的部件与手机电池相连,当有交变磁场时,产生感应电动势,故D错误.2.C　[解析]金属探测器只能探测金属,不能用于食品生产,不能防止细小的沙石颗粒混入食品中,选项A错误;金属探测器探测金属时,被测金属中感应出涡流,选项B错误,C正确;探测过程中金属探测器应与被测物体相对运动,相对静止时无法得到探测结果,选项D错误.3.B　[解析]当回路断开时,电流要立即减小到零,但由于线圈的自感现象,会产生感应电动势,该自感电动势较大,所以刘伟被“电”到,即刘伟有电击感是因为两手之间瞬间有高电压,选项A错误,B正确;因多用电表的表笔已经与被测线圈脱离,则多用电表不可能被烧坏,选项C 错误;实验过程中若李辉两手分别握住红、黑表笔的金属杆,则当多用电表表笔与线圈脱离后,在电表回路不会产生感应电动势,他不会受到电击,选项D 错误.4.B [解析] I 甲==··=,I 乙==·S ·=,所以I 乙=2I 甲,由于丙中磁通量始终E 甲R ΔB Δt S 21R Sk 2R E 乙R ΔB Δt 1R SkR 为零,故I 丙=0,只有B 正确.5.BC [解析] 磁场向右均匀增强,由楞次定律判断,电容器上极板带正电,故A 错误,B 正确;闭合线圈与阻值为r 的电阻形成闭合回路,线圈相当于电源,电容器两极板间的电压等于路端电压,线圈产生的感应电动势E=nS =nSk ,路端电压U=·r=,则电容器所ΔBΔt E 2r E 2带电荷量为Q=CU=,故C 正确,D 错误.nSkC26.AC [解析] 根据楞次定律可得,当磁感应强度均匀减小时,圆环和线框内产生的感应电流的磁场方向都与原磁场方向相同,即感应电流方向都为顺时针方向,A 正确,B 错误;设圆环半径为a ,则圆面积为S=πa 2,圆周长为L=2πa ,正方形面积为S'=2a 2,正方形周长为L'=4a ,因为磁感应强度是均匀减小的,故E=,所以圆环和正方形线框产生的感2ΔB ·S Δt 应电动势之比为==,两者的电阻之比为==,故电流之比为=×=×=,E E 'S S 'π2R R 'L L 'π22I I 'E R R 'E '22ππ22故C 正确,D 错误.7.AD [解析] 当θ=0时,杆在圆心位置,切割磁感线的有效长度等于圆环直径,杆产生的感应电动势为E=2Bav ,A 正确;当θ=时,杆切割磁感线的有效长度等于圆环半径,杆π3产生的感应电动势为E=Bav ,B 错误;当θ=0时,回路的总电阻R 1=(2a+πa )R 0,杆受的安培力F 1=BI 1l=B ··2a=,C 错误;当θ=时,回路的总电阻R 2=(a+πa )R 0,杆受的安2BavR 14B 2av (π+2)R 0π353培力F 2=BI 2l'=B ··a=,D 正确.Bav R 23B 2av (5π+3)R 08.BD [解析] 当S 闭合时,因二极管加上了反向电压,故L 1一直不亮,S 闭合时电流增大,线圈产生的自感电动势阻碍电流增大,故使得L 2逐渐变亮,选项B 正确,选项A 错误;当S 由闭合断开时,由于线圈产生的自感电动势阻碍电流的减小,故通过L 的电流要在L 2→L 1→D →L 之中形成新的回路,所以L 1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭,L 2缓慢熄灭,选项C 错误,选项D 正确.9.BCD [解析] 设甲、乙两线圈匝数分别为n 1、n 2,半径分别为r 1、r 2,导线横截面积为S',图甲中,设有界磁场的面积为S ,则线圈A 产生的电动势E A =n 1S ,电阻ΔB Δt R A =ρ,B 产生的电动势为E B =n 2S ,R B =ρ,因此==,电流之比为=·n 1·2πr 1S 'ΔB Δt n 2·2πr 2S 'E A E B n 1n 221I A I B E A E B =,A 错误,B 正确;图乙中,A 的电动势E'A =n 1π,B 的电动势E'B =n 2π,因此=R B R A 32ΔB Δt r 21ΔB Δt r 22E 'A E 'B ×=,电流之比=·=,C 、D 正确.214989I 'A I 'B E 'A E 'B R B R A 2310.(1)　方向从b 到a (2)　nB 0πr 223Rt 0nB 0πr 22t 13Rt 02n 2B 20π2r 42t 19Rt 20[解析] (1)由图像可知,0~t 1时间内,有=|ΔB Δt |B 0t 0由法拉第电磁感应定律有E=n =n ·S |ΔΦΔt ||ΔBΔt |其中S=πr 22由闭合电路欧姆定律有I 1=E3R联立解得I 1=.nB 0πr 223Rt 0由楞次定律可判断,通过电阻R 1的电流方向为从b 到a.(2)通过电阻R 1的电荷量q=I 1t 1=nB 0πr 22t 13Rt 0电阻R 1上产生的热量Q=R 1t 1=.I 212n 2B 2π2r 42t 19Rt 2011.(1)　(2)　(3)Bdv 0R B 2d 2v 0mR B 2d 2(v 0-v )2R [解析] (1)感应电动势E=Bdv 0感应电流I=E R故I=Bdv 0R(2)安培力F=BId由牛顿第二定律得F=ma故a=B 2d 2v 0mR(3)金属杆切割磁感线的速度v'=v 0-v ,则感应电动势E=Bd (v 0-v )电功率P=E 2R故P=.B 2d 2(v 0-v )2R 专题训练(九)1.BD [解析] 由右手定则可判断,ab 中电流方向为a →b ,A 错误;导体棒ab 切割磁感线产生的感应电动势E=Blv ,ab 为电源,cd 间电阻R 为外电路负载,de 和cf 间电阻中无电流,de 和cf 两端无电压,因此cd 和fe 两端电压相等,即U=×R==1 V ,B 、D 正确,C E 2R Blv 2错误.2.A [解析] 棒摆到竖直位置时整根棒处在匀强磁场中,切割磁感线的长度为2a ,导体棒切割磁感线产生的感应电动势E=B 0·2a ·v',其中v'==,则E=B 0av ,外电路的总v A +v B 2v 2电阻R==,根据闭合电路欧姆定律得I=,则总电流I=,故A 、B 两端的电r ·r r +r r 2E R +r 2B 0av 3r 压U=IR=·=B 0av ,选项A 正确.2B 0av 3r r 2133.A [解析] ab 边切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv=0.2 V ,线框中感应电流为I==0.5 A ,所以在0~5×10-2 s 内,a 、b 两点间的电势差为U 1=I ·R=0.15 V ;在5×10-E R 342~10×10-2 s 内,a 、b 两点间的电势差U 2=E=0.2 V ;在10×10-2~15×10-2 s 内,a 、b 两点间的电势差为U 3=I ·R=0.05 V ,选项A 正确.144.B [解析] 根据i￿t 图像可知,在0~6 s 内,MN 边始终有大小恒定的电流通过,由F=BIl 可知,安培力的大小是恒定的,选项C 、D 错误;0~1 s 、3~5 s 内通过MN 的电流方向为N →M ,1~3 s 、5~6 s 内通过MN 的电流方向为M →N ,由左手定则可判断出MN 边所受的安培力方向,0~1 s 、3~5 s 内安培力方向向上,1~3 s 、5~6 s 内安培力方向向下,选项B 正确,A 错误.5.AD [解析] 运动的过程中切割的有效长度为L ,产生的电动势为E=BLv ,由图知,回路的周长与L 成正比,即s=kL ,设单位长度的电阻为R 0,总电阻为kLR 0,则电流I==,BLv kLR 0BvkR 0故A 正确,B 错误;导轨做匀速运动,所以合外力等于零,则F=F 安=BIL ,电流I 不变,切割的有效长度L 随时间均匀增大,故C 错误,D 正确.6.D [解析] 线框切割磁感线产生的感应电动势E=BLv ,设线框总电阻是R ,则感应电流I==,由图乙所示图像可知,感应电流先均匀变大,后均匀变小,由于B 、v 、R 是定值,故E R BLv R 有效切割长度L 应先变大后变小,且L 随时间均匀变化.闭合圆环匀速进入磁场时,有效长度L 先变大后变小,但L 随时间不是均匀变化,不符合题意,故A 错误;正方形线框进入磁场时,有效长度L 不变,感应电流不变,不符合题意,故B 错误;梯形线框匀速进入磁场时,有效长度L 先均匀增加,后不变,再均匀减小,不符合题意,故C 错误;三角形线框匀速进入磁场时,有效长度L 先增加后减小,且随时间均匀变化,符合题意,故D 正确.7.AD [解析] 在0~t 0时间内,由楞次定律可判断出感应电流方向为逆时针方向(为负值);在t 0~2t 0时间内,由楞次定律可判断出感应电流方向为顺时针方向(为正值),且大小为在0~t 0时间内产生的电流大小的2倍;在2t 0~3t 0时间内,由楞次定律可判断出感应电流方向为逆时针方向(为负值),且大小与在0~t 0时间内产生的感应电流大小相等.因此感应电流I 随时间t 的变化图线与选项A 中图像相符,选项A 正确,B 错误.在0~t 0时间内,ON 边虽然有电流但没有进入磁场区域,所受安培力为零;在t 0~2t 0时间内,感应电流大小为在2t 0~3t 0时间内产生的2倍,ON 边所受安培力为在2t 0~3t 0时间内的2倍,因此ON 边所受的安培力大小F 随时间t 的变化图线与选项D 中图像相符,选项C 错误,D 正确.8.AC [解析] 由右手定则可判断,圆环中心为电源的正极、圆环边缘为电源的负极,因此通过R 1的电流方向为自下而上,选项A 正确;由题意可知,始终有长度为r 的辐条在转动切割磁感线,因此感应电动势大小为Br 2ω,选项B 错误;由图可知,在磁场内部的半12根辐条相当于电源,磁场外部的半根辐条与R 1并联,因此理想电压表的示数为Br 2ω,选16项C 正确;理想电流表的示数为,选项D 错误.Br 2ω3R 9.(1)0.4 A 方向从b 到a (2)1.5×10-3 C (3)1.6×10-2 J[解析] (1)0~内,感应电动势大小E 1=n ==8 V T 4ΔΦ1Δt 14nB 1S T 电流大小I 1==0.4 AE 1R 0+r 由楞次定律可判断,电流方向为从b 到a.(2)~内,感应电流大小I 2=0.2 AT 4T 2流过电阻R 0的电荷量q=I 1+I 2=1.5×10-3 C .T 4T 4(3)一个周期内电阻R 0上产生的热量Q=R 0+R 0=1.6×10-2 J .I 21T 2I 22T 210.(1)竖直向下　(2)0.4 V (3)1 m/s[解析] (1)带负电的微粒受到重力和电场力的作用而处于静止状态,因为重力竖直向下,所以电场力竖直向上,故M 板带正电.ab 棒向右做切割磁感线运动产生感应电动势,等效于电源,感应电流方向由b 流向a ,由右手定则可判断,磁场方向竖直向下.(2)微粒受到重力和电场力的作用而处于静止状态,根据平衡条件得mg=E|q|又E=U MN d所以U MN ==0.1 Vmgd|q |R 3两端电压与电容器两端电压相等,由欧姆定律得通过R 3的电流为I==0.05 AU MNR 3则ab 棒两端的电压为U ab =U MN +I =0.4 V .R 1R 2R 1+R 2(3)设金属棒ab 运动的速度为v ,由法拉第电磁感应定律得感应电动势E 感=Blv 由闭合电路欧姆定律得E 感=U ab +Ir=0.5 V联立解得v=1 m/s .专题训练(十)A1.BD [解析] 金属杆ab 做加速度减小的加速运动,根据能量守恒定律可知,恒力F 做的功等于杆增加的动能和电路中产生的电能.电阻消耗的功率等于电路中产生电能的功率,不等于恒力F 的功率,故A 错误;电阻消耗的功率等于克服安培力做功的功率,等于电路的电功率iE ,故B 、D 正确,C 错误.2.C [解析] 根据能量守恒定律,外力做的功等于电路中产生的电能,设线框切割磁感线的有效长度为l ,则外力对线框做的功W=·,而R=,联立得W=,因B 2l 2v 2R l v ρ·4l S B 2l 2vS 4ρS a ∶S b =4∶1,l a ∶l b =1∶2,故W a ∶W b =1∶1,选项C 正确.3.BD [解析] ab 边刚越过GH 进入磁场区域Ⅰ时,感应电动势E 1=BLv 1,电流I 1==,线E 1R BLv 1R 框做匀速运动,所以有mg sin θ=BI 1L=,当ab 边刚越过JP 时,感应电动势E 2=2BLv 1,B 2L 2v 1R 电流I 2==,根据牛顿第二定律得2BI 2L-mg sin θ=ma ,联立解得a=3g sin θ,故A 错E 2R 2BLv 1R 误;当加速度a=0时,以速度v 2做匀速直线运动,即mg sin θ=,所以v 1∶v 2=4∶1,故4B 2L 2v 2R B 正确;从t 1时刻到t 2时刻的过程中,根据能量守恒定律,导线框克服安培力做的功等于重力势能和动能的减少量之和,即克服安培力做功W=+,克服安3mgL sin θ2m (v 21-v 22)2培力做的功等于产生的电能,故C 错误,D 正确.4.D [解析] 根据能量守恒定律,从cd 边刚进入磁场到cd 边刚穿出磁场的过程中,动能变化量为0,重力势能转化为线圈进入磁场的过程中产生的热量,Q=mgd ,cd 边刚进入磁场时速度为v 0,cd 边刚离开磁场时速度也为v 0,所以线圈进入和穿出磁场的过程中产生的热量相等,则线圈从cd 边进入磁场到ab 边离开磁场的过程中产生的热量Q'=2mgd ,感应电流做的功为2mgd ,故A 、B 错误.因为线圈进磁场时要减速运动,全部进入磁场后做匀加速运动,若线圈进入磁场过程一直做减速运动,则刚全部进入磁场的瞬间速度最小,设线圈的最小速度为v ,线圈从开始下落到线圈刚完全进入磁场的过程,根据能量守恒定律得mg (h+L )=Q+m ,Q=mgd ,则线圈的最小速度为v m =12v 2m ,故C 错误.线圈可能先做减速运动,在完全进入磁场前已做匀速运动,则2g (ℎ+L -d )其做匀速运动时的速度最小,有mg=BIL=BL ,则最小速度v m =,故D 正确.BLv m R mgRB 2L 25.AB [解析] 导体棒ab 匀速上升,受力平衡,cd 棒静止,受力也平衡,对于两棒组成的整体,合外力为零,根据平衡条件可得,ab 棒受到的拉力F=2mg=0.2 N ,故A 正确;cd 棒受到的安培力F 安=BIL=,cd 棒静止,处于平衡状态,由平衡条件得=mg ,解得v=2B 2L 2v 2R B 2L 2v2R m/s ,故B 正确;在2 s 内,电路产生的电能Q=t=t=×2 J =0.4 J ,故C E 22R (BLv )22R (0.5×0.2×2)22×0.1错误;在2 s 内拉力做的功为W=Fvt=0.2×2×2 J =0.8 J ,故D 错误.6.D [解析] 根据E=BLv ,则电压表读数为U=,解得v=,选项A 错误;电阻RER R +r U (R +r )BLR 产生焦耳热的功率为P R =,选项B 错误;金属条经过磁场区域受到的安培力大小为U 2R F=BIL=,选项C 错误;每根金属条经过磁场区域的全过程中克服安培力做功为BLURW=Fd=,选项D 正确.BLUd R 7.(1)0.5 m (2)0.64 J (3)0.8 C[解析] (1)线框在磁场中匀速运动,有F 安=FF 安=BIL ,I=,E=BLv 1E R 联立解得v 1==2 m/sFRB 2L 2由动能定理得FD=m 12v 21解得D=0.5 m(2)由能量守恒定律可知Q=2Fd=2×0.8×0.4 J =0.64 J(3)根据q=可得q== C =0.8 CΔΦR BΔS R 0.5×0.420.18.(1)0.3 m (2)1.05 J[解析] (1)在0.3~0.6 s 内通过金属棒的电荷量是q 1=I 1t 1=BLvt 1R +r在0~0.3 s 内通过金属棒的电荷量q 2==ΔΦR +r BLx 2R +r由题意知=q 1q 232解得x 2=0.3 m .(2)金属棒在0~0.6 s 内通过的总位移为x=x 1+x 2=vt 1+x 2=0.75 m根据能量守恒定律得Mgx-mgx sin θ=(M+m )v 2+Q12解得Q=3.15 J由于金属棒与电阻R 串联,电流相等,根据焦耳定律Q=I 2Rt 知,它们产生的热量与电阻成正比,所以金属棒在0~0.6 s 内产生的热量Q r =Q=1.05 J .rR +r 9.(1)　B 2L 22gr 1M (R 1+R 2)(2)BLq -3mgr 2-2gr 1B 2L 2q 22M(3)-2gr 1m M 6gr 2[解析] (1)对b 从开始至滑上水平导轨过程,由机械能守恒定律得M =Mgr 112v 2b 1解得v b 1=2gr 1b 刚滑上水平导轨时加速度最大,此时E=BLv b 1,I=ER 1+R 2由牛顿第二定律得F 安=BIL=Ma解得a=B 2L 22gr 1M (R 1+R 2)(2)在整个过程中,由动量定理得-B Lt=Mv b 2-Mv b 1I 即-BLq=Mv b 2-Mv b 1解得v b 2=-2gr 1BLqM 根据牛顿第三定律,a 在最高点时轨道对其支持力F N =F'N =mg由牛顿第二定律得mg+F N =m v 2a 1r 2解得v a 1=2gr 2对a 、b 组成的系统,由能量守恒定律得Mgr 1=M +m +2mgr 2+Q 12v 2b 212v 2a 1解得Q=BLq -3mgr 2-2gr 1B 2L 2q 22M(3)a 从右端半圆导轨最低点到最高点过程中,由能量守恒定律得2mgr 2=m -m 12v 2a 212v 2a 1解得v a 2=6gr 2从b 刚滑上水平导轨至a 滑到右端半圆导轨最低点的过程中,由动量守恒定律得Mv b 1=Mv b 3+mv a 2解得v b 3=-2gr 1m M 6gr 2专题训练(十)B1.ABC [解析] 由右手定则可判断,当金属杆滑动时产生逆时针方向的电流,通过R 的感应电流的方向为由a 到d ,故A 正确;金属杆PQ 切割磁感线产生的感应电动势的大小为E=Blv=1.0×1×2 V =2 V ,故B 正确;在整个回路中产生的感应电流为I==0.5 A ,则ER +r 安培力F 安=BIl=0.5 N ,故C 正确;金属杆PQ 在外力F 作用下在粗糙导轨上以速度v 向右匀速滑动,外力F 做功大小等于电路产生的焦耳热和导轨与金属杆之间因摩擦产生的热量之和,故D 错误.2.B [解析] 根据E=BLv ,I=,F=BIL ,v=at 以及F 拉-F=ma 可知,线框受到的水平外力是变ER 力,且出磁场时比进磁场时要大,故出磁场时外力做功比进入磁场时外力做功多,故选项A 、D 错误;线框做匀加速直线运动,由图像及匀加速直线运动规律,结合电流与速度的关系可知,线框边长与磁场宽度之比为3∶8,出磁场的时间不是进入磁场时的一半,故选项B 正确,选项C 错误.3.C [解析] 速度达到最大值v m 前,金属棒做加速度减小的加速运动,故相同时间内速度的增加量减小,所以t=时,金属棒的速度大于,故A 错误;由能量守恒定律可知, T 2v m 20~T 的时间内,金属棒机械能的减小量等于R 上产生的焦耳热和金属棒与导轨间摩擦生热之和,故B 错误;0~内金属棒的位移小于~T 内金属棒的位移,金属棒做加速运动,T 2T 2所受的安培力增大,所以~T 内金属棒克服安培力做功更多,产生的电能更多,电阻R 上T 2产生的焦耳热更多,故C 正确;~T 内的位移比0~内的位移大,故~T 内克服滑动摩擦T 2T 2T 2力做功更多,由功能关系得,~T 内金属棒机械能的减少量更多,故D 错误.T 24.C [解析] 由右手定则可判断,金属杆中感应电流方向由b 指向a ,由左手定则知,金属杆所受的安培力沿轨道向上,A 、B 错误;总电阻为R 总=,I=,当达到最大速R 1R R 1+R BLvR 总度时,金属杆受力平衡,有mg sin θ=BIL=·(R 1+R ),变形得=·+,B 2L 2v mR 1R 1v m B 2L 2mg sin θ1R B 2L 2mgR 1sin θ根据图像可得=k= s ·m -1·Ω,=b=0.5 s ·m -1,解得杆的质量m=0.1 kg ,B 2L 2mg sin θ3-0.55-0B 2L 2mgR 1sin θ定值电阻R 1=1 Ω,C 正确.5.AD [解析] 圆环向下切割磁感线,由右手定则可判断,圆环中感应电流的方向为顺时针方向(俯视),A 正确;由左手定则可判断,圆环受的安培力向上,B 错误;圆环中感应电动势为E=B ·2πR ·v ,感应电流I=,电阻R'=ρ=,解得I=,圆环受的安培力ER '2πR πr 22Rρr 2Bπvr 2ρF=BI ·2πR=,圆环的加速度a==g-,圆环的质量m=d ·2πR ·πr 2,2B 2π2vRr 2ρmg -F m 2B 2π2vRr 2mρ解得加速度a=g-,C 错误;当mg=F 时,加速度a=0,速度最大,为v m =,D 正确.B 2v ρd ρdg B 26.BC [解析] 初始时刻,cd 边速度为v 0,若此时所受重力不大于安培力,则产生的感应电动势最大,为E=BLv 0,感应电流I==,cd 边所受安培力的大小F=BIL=,A 错E R BLv 0R B 2L 2v 0R 误,B 正确;由能量守恒定律得m +mgh=Q+E p ,cd 边第一次到达最下端的时刻,两根弹12v 20簧具有的弹性势能总量为E p =m -Q+mgh ,大于m -Q ,C 正确;cd 边最后静止在初始12v 2012v 20位置下方,重力做的功大于克服弹簧弹力做的功,由能量守恒定律可知,线框的动能和减少的重力势能转化为焦耳热及弹簧的弹性势能,因减少的重力势能大于增加的弹性势能,所以热量应大于m ,故D 错误.12v 207.(1)　(2)1259112[解析] (1)金属棒匀速运动时,根据平衡条件第一种情况,有mg sin θ-m 0g=BI 1L=B 2L 2v 1R 第二种情况,有mg sin θ=BI 2L=B 2L 2v 2R 由题意知=4mm 0联立解得=.v 1v 212(2)第一次下滑至MN 位置的过程中,根据动能定理得mgh-m 0g -W 1=(m+m 0)ℎsin30°12v 21第二次下滑至MN 位置的过程中,根据动能定理得mgh-W 2=m 12v 22两次运动过程中,电阻R 产生的热量之比为==.Q 1Q 2W 1W 2591128.8.15 m/s 1.85 m/s [解析] 设某一时刻t ,金属杆甲、乙之间的距离为x ,速度分别为v 1和v 2,经过很短的时间Δt ,杆甲移动距离为v 1Δt ,杆乙移动距离为v 2Δt ,回路面积改变ΔS=l [(x-v 2Δt )+v 1Δt ]-lx=l (v 1-v 2)Δt由法拉第电磁感应定律得,回路中的感应电动势E=B =Bl (v 1-v 2)ΔS Δt 回路中的电流i=E2R对金属杆甲,由牛顿第二定律得F-Bli=ma由于作用于金属杆甲和金属杆乙的安培力总是大小相等、方向相反,所以两杆的总动量(t=0时为0)等于外力F 的冲量,即Ft=mv 1+mv 2联立解得v 1=8.15 m/s ,v 2=1.85 m/s .9.(1)5 m/s (2)1.25 J (3)1.25 N[解析] (1)在安培力作用下,b 棒做减速运动,c 棒做加速运动,当两棒速度相等时,c 棒达到最大速度.以两棒为研究对象,根据动量守恒定律得m b v 0=(m b +m c )v解得c 棒的最大速度为v=v 0=v 0=5 m/s .m b m b +m c 12(2)从b 棒开始运动到两棒速度相等的过程中,系统减少的动能转化为电能,两棒中产生的总热量为Q=m b -(m b +m c )v 2=2.5 J12v 2012因为R b =R c ,所以c 棒从开始至达到最大速度过程产生的焦耳热为Q c ==1.25 JQ 2(3)设c 棒沿半圆轨道滑到最高点时的速度为v',从最低点上升到最高点的过程,由机械能守恒定律得m c v 2-m c v'2=m c g ·2R1212解得v'=3 m/s在最高点,设轨道对c 棒的弹力为F ,由牛顿第二定律得m c g+F=m c v '2R解得F=1.25 N由牛顿第三定律得,在最高点时c 棒对轨道的压力为1.25 N ,方向竖直向上.。

单元质检十电磁感应(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分。

在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。

全部选对的得8分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)1.(2018·浙江义乌月考)如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是()A.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动B.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动C.线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动D.线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD转动.保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动,磁通量一直为零,故磁通量不变,无感应电流,故A错误;B.保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动,磁通量一直为零,故磁通量不变,无感应电流,故B错误;C.线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动,磁通量周期性地改变,故一定有感应电流,故C正确;D.线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD转,磁通量一直为零,故磁通量不变,无感应电流,故D错误;故选C。

2.(2018·广东荔湾期末)如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自左向右在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为()A.沿abcda不变B.沿adcba不变C.由abcda变成adcbaD.由adcba变成abcda,在中线OO'右侧磁场向外,左侧磁场向里。

当导线框位于中线OO'左侧运动时,磁场向里,磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流方向为abcda ;当导线框经过中线OO' ,磁场方向先向里,后向外,磁通量先减小,后增加,根据楞次定律,可知感应电流方向为abcda;当导线框位于中线OO'右侧运动时,磁场向外,磁通量增加,根据楞次定律可知,感应电流方向为abcda;故选A。

基础复习课第一讲电磁感应现象楞次定律一、磁通量1．概念：在磁感应强度为B的匀强磁场中，与磁场方向垂直的面积S与B的乘积．2．公式：Φ＝BS.3．单位：1 Wb＝1T·m2.4．公式的适用条件(1)匀强磁场；(2)磁感线的方向与平面垂直，即B⊥S.5．磁通量的意义磁通量可以理解为穿过某一面积的磁感线的条数．二、电磁感应现象1．电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，电路中有感应电流产生的现象．2．产生感应电流的条件(1)条件：穿过闭合电路的磁通量发生变化．(2)特例：闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动．3．产生电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质是产生感应电动势，如果回路闭合，则产生感应电流，如果回路不闭合，那么只有感应电动势，而无感应电流．三、楞次定律[小题快练]1．判断题(1)闭合电路内只要有磁通量，就有感应电流产生．( × )(2)穿过线圈的磁通量和线圈的匝数无关．( √ )(3)线框不闭合时，即使穿过线框的磁通量发生变化，线框中也没有感应电流产生．( √ )(4)当导体切割磁感线时，一定产生感应电动势．( √ )(5)由楞次定律知，感应电流的磁场一定与引起感应电流的磁场方向相反．( × )(6)感应电流的磁场一定阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化．( √ )2. 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，有一个磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面，且与竖直方向的夹角为θ，在下列各过程中，一定能在轨道回路中产生感应电流的是( A )A．ab向右运动，同时使θ减小B．使磁感应强度B减小，同时θ角也减小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角(0°<θ<90°)3．如图所示，一根条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中，环中的感应电流(自左向右看)( C )A．沿顺时针方向B．先沿顺时针方向后沿逆时针方向C．沿逆时针方向D．先沿逆时针方向后沿顺时针方向4．(多选)如图所示为地磁场磁感线的示意图．在北半球地磁场的竖直分量向下，飞机在我国上空匀速巡航，机翼保持水平，飞行高度不变．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φ1，右方机翼末端处的电势为φ2，则( AC )A．若飞机从西往东飞，φ1比φ2高B．若飞机从东往西飞，φ2比φ1高C．若飞机从南往北飞，φ1比φ2高D．若飞机从北往南飞，φ2比φ1高考点一电磁感应现象的判断(自主学习)常见的产生感应电流的三种情况1－1.[感应电流的产生条件分析](2017·全国卷Ⅰ)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺寸上的形貌，为了有效隔离外界震动对STM的扰动，在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板，并施加磁场来快速衰减其微小震动，如图所示，无扰动时，按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场；出现扰动后，对于紫铜薄板上下及其左右震动的衰减最有效的方案是()答案：A1－2.[判断感应电流的有无]如图所示，闭合圆形导体线圈放置在匀强磁场中，线圈平面与磁场平行，当磁感应强度逐渐增大时，以下说法正确的是()A．线圈中产生顺时针方向的感应电流B．线圈中产生逆时针方向的感应电流C．线圈中不会产生感应电流D．线圈面积有缩小的倾向答案：C[反思总结]电磁感应现象能否发生的判断流程1．确定研究的闭合回路．2．弄清楚回路内的磁场分布，并确定其磁通量Φ. 3.⎩⎪⎨⎪⎧Φ不变→无感应电流Φ变化→⎩⎨⎧回路闭合，有感应电流不闭合，无感应电流，但有感应电动势考点二 对楞次定律的理解及应用 (自主学习)楞次定律中“阻碍”的含义2－1.[感应电流方向的判定] (2017·全国卷Ⅲ)如图，在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U 形金属导轨，导轨平面与磁场垂直．金属杆PQ 置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS ，一圆环形金属线框T 位于回路围成的区域内，线框与导轨共面．现让金属杆PQ 突然向右运动，在运动开始的瞬间，关于感应电流的方向，下列说法正确的是( )A ．PQRS 中沿顺时针方向，T 中沿逆时针方向B ．PQRS 中沿顺时针方向，T 中沿顺时针方向C ．PQRS 中沿逆时针方向，T 中沿逆时针方向D ．PQRS 中沿逆时针方向，T 中沿顺时针方向 答案：D2－2.[楞次定律的应用] (多选)如图(a)所示，圆形线圈P 静止在水平桌面上，其正上方悬挂一相同的线圈Q ，P 和Q 共轴，Q 中通有变化的电流，电流变化的规律如图(b)所示，P 所受的重力为G ，桌面对P 的支持力为F N ，则( )A．t1时刻，F N＞GB．t2时刻，F N＞GC．t3时刻，F N＜GD．t4时刻，F N＜G答案：AD2－3.[能量分析]如图所示，螺线管与灵敏电流计相连，磁铁从螺线管的正上方由静止释放，向下穿过螺线管．下列说法正确的是()A．电流计中的电流先由a到b，后由b到aB．a点的电势始终低于b点的电势C．磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量D．磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度答案：D[反思总结]1．判断感应电流的方法(1)楞次定律；(2)右手定则．2．判断感应电流方向的“四步法”考点三楞次定律推论的应用(自主学习)楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为：感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因．列表说明如下：3－1. [来拒去留]如图所示，通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面，位置靠近ab且相互绝缘．当矩形线圈突然向右运动时，线圈所受安培力的合力方向()A．向左B．向右C．垂直纸面向外D．垂直纸面向里答案：A3－2.[增缩减扩] 如图所示，A 为水平放置的胶木圆盘，在其侧面均匀分布着负电荷，在A 的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环B ，使B 的环面水平且与圆盘面平行，其轴线与胶木盘A 的轴线OO ′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 答案：B考点四 “三个定则，一个定律”的综合应用 (师生共研) 名称 基本现象应用的定则或定律 [典例]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解析：导体棒ab 、电阻R 、导轨构成闭合回路，磁感应强度均匀减小(ΔBΔt ＝k 为一定值)，则闭合回路中的磁通量减小，根据楞次定律，可知回路中产生顺时针方向的感应电流，ab 中的电流方向由a 到b ，故A错误；根据法拉第电磁感应定律，感应电动势E＝ΔΦΔt＝ΔB·SΔt＝k·S，回路面积S不变，即感应电动势为定值，根据欧姆定律I＝ER，所以ab中的电流大小不变，故B错误；安培力F＝BIL，电流大小不变，磁感应强度减小，则安培力减小，故C错误；导体棒处于静止状态，所受合力为零，对其进行受力分析，水平方向静摩擦力f与安培力F等大反向，安培力减小，则静摩擦力减小，故D正确．答案：D[方法技巧]应用“三定则”的技巧三个定则容易相混，特别是左、右手易错用，抓住因果关系是关键．1．因电而生磁(I→B)→安培定则；2．因动而生电(v、B→I)→右手定则；3．因电而受力(I、B→F安)→左手定则.(多选)如图所示，在匀强磁场中，放有一与线圈D相连接的平行导轨，要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受到沿半径方向指向圆心的力，金属棒MN的运动情况可能是()A．匀速向右B．加速向左C．加速向右D．减速向左解析：若金属棒MN匀速向右运动，则线圈D与MN组成回路中的电流恒定，故穿过线圈A的磁通量不变，线圈A不受安培力作用，A错误；若金属棒MN加速向左运动，则线圈D与MN组成回路中的电流不断增强，故穿过线圈A的磁通量不断增强，根据楞次定律，为阻碍磁通量的增强，线圈A有收缩的趋势，受到沿半径方向指向圆心的安培力，B正确；同理可得，当金属棒MN加速向右运动时，线圈A有收缩的趋势，受到沿半径方向指向圆心的安培力，C正确；当金属棒MN减速向左运动时，线圈A有扩张的趋势，受到沿半径方向背离圆心的安培力，D错误．答案：BC1．如图甲所示，在同一平面内有两个圆环A、B，圆环A将圆环B分为面积相等的两部分，以图甲中A环电流沿顺时针方向为正，当圆环A中的电流如图乙所示变化时，下列说法正确的是( B )A．B中始终没有感应电流B．B中有顺时针方向的感应电流C．B中有逆时针方向的感应电流D．B中的感应电流先沿顺时针方向，后沿逆时针方向2. 如图所示，线圈A内有竖直向上的磁场，磁感应强度B随时间均匀增大；等离子气流(由高温高压的等电荷量的正、负离子组成)由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中，发现两直导线a、b互相吸引，由此可以判断P1、P2两极板间的匀强磁场的方向为( B )A．垂直纸面向外B．垂直纸面向里C．水平向左D．水平向右3. 如图所示，均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置，当a绕O点在其所在平面内旋转时，b中产生顺时针方向的感应电流，且具有收缩趋势，由此可知，圆环a( B )A．顺时针加速旋转B．顺时针减速旋转C．逆时针加速旋转D．逆时针减速旋转4．(多选)(2016·全国卷Ⅱ)法拉第圆盘发电机的示意图如图所示．铜圆盘安装在竖直的铜轴上，两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触．圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中．圆盘旋转时，关于流过电阻R的电流，下列说法正确的是( AB )A．若圆盘转动的角速度恒定，则电流大小恒定B．若从上向下看，圆盘顺时针转动，则电流沿a到b的方向流动C．若圆盘转动方向不变，角速度大小发生变化，则电流方向可能发生变化D．若圆盘转动的角速度变为原来的2倍，则电流在R上的热功率也变为原来的2倍[A组·基础题]1．法拉第在1831年发现了“磁生电”现象．如图，他把两个线圈绕在同一个软铁环上，线圈A和电池连接，线圈B用导线连通，导线下面平行放置一个小磁针．实验中可能观察到的现象是( C )A．用一节电池作电源小磁针不偏转，用十节电池作电源小磁针会偏转B．线圈B匝数较少时小磁针不偏转，匝数足够多时小磁针会偏转C．线圈A和电池连接瞬间，小磁针会偏转D．线圈A和电池断开瞬间，小磁针不偏转2. 自1932年磁单极子概念被狄拉克提出以来，不管是理论物理学家还是实验物理学家都一直在努力寻找，但迄今仍然没能找到它们存在的确凿证据．近年来，一些凝聚态物理学家找到了磁单极子存在的有力证据，并通过磁单极子的集体激发行为解释了一些新颖的物理现象，这使得磁单极子艰难的探索之路出现了一丝曙光．如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的闭合超导线圈，则从上向下看，这个线圈中将出现( C )A．先是逆时针方向、然后是顺时针方向的感应电流B．先是顺时针方向、然后是逆时针方向的感应电流C．逆时针方向的持续流动的感应电流D．顺时针方向的持续流动的感应电流3．如图所示，Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极，ab为放在其间的金属棒．ab和cd用导线连成一个闭合回路．当ab棒向右运动时，cd金属棒受到向下的安培力．下列说法正确的是( C )A．由此可知d端电势高于c端电势B．由此可知Ⅰ是S极C．由此可知Ⅰ是N极D．当cd棒向下运动时，ab导线受到向左的安培力4．物理课上，老师做了一个奇妙的“跳环实验”．如图所示，她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后，将一金属套环置于线圈L上，且使铁芯穿过套环，闭合开关S的瞬间，套环立刻跳起．某同学另找来器材再探究此实验．他连接好电路，经重复试验，线圈上的套环均未动．对比老师演示的实验，下列四个选项中，导致套环未动的原因可能是( D )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5．(多选)如图所示，水平放置的光滑绝缘直杆上套有A、B、C三个金属铝环，B环连接在如图所示的电路中．闭合开关S的瞬间( AD )A．A环向左滑动B．C环向左滑动C．A环有向外扩展的趋势D．C环有向内收缩的趋势6．(多选)(2016·江苏卷)电吉他中电拾音器的基本结构如图所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音．下列说法正确的有( BCD )A．选用铜质弦，电吉他仍能正常工作B．取走磁体，电吉他将不能正常工作C．增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D．弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化7．(多选) 如图所示，磁场方向垂直于纸面，磁感应强度大小在竖直方向均匀分布，水平方向非均匀分布．一铜制圆环用绝缘细线悬挂于O点．将圆环拉至位置a后无初速度释放，圆环摆到右侧最高点b，不计空气阻力．在圆环从a摆向b的过程中( AD )A．感应电流方向先是逆时针方向，再顺时针方向，后逆时针方向B．感应电流方向一直是逆时针C．安培力方向始终与速度方向相反D．安培力方向始终沿水平方向8．(多选) 矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上，ab边与MN平行，导线MN中通入电流方向如图所示，当MN中的电流增大时，下列说法正确的是( ACD )A．导线框abcd有逆时针的感应电流B．bc、ad两边均不受安培力的作用C．导线框所受的安培力的合力向右D．MN所受线框给它的作用力向左[B组·能力题]9. 如图所示，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( B )A．线框中感应电流方向依次为ACBA→ABCAB．线框的磁通量为零时，感应电流却不为零C．线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上D．线框做自由落体运动10．如图所示，竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路，abcd所围区域内存在垂直纸面向里的变化的匀强磁场，螺线管下方的水平桌面上放置一导体圆环．若圆环与桌面间的压力大于圆环的重力，abcd 区域内磁场的磁感应强度随时间变化的关系可能是( B )11．如图甲所示，水平面上的不平行导轨MN、PQ上放着两根光滑导体棒ab、cd，两棒间用绝缘丝线系住；开始时匀强磁场垂直纸面向里，磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示．则以下说法正确的是( B )A．在t0时刻导体棒ab中无感应电流B．在t0时刻绝缘丝线不受拉力C．在0～t0时间内导体棒ab始终静止D．在0～t0时间内回路电流方向是abdca12．(多选)如图所示，水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN，MN的左边有一闭合电路，当PQ在外力的作用下运动时，MN向右运动，则PQ所做的运动可能是( BC )A．向右加速运动B．向左加速运动C．向右减速运动D．向左减速运动13. (2018·镇江质检)条形磁铁放在光滑的水平面上，以条形磁铁中央位置正上方的某点为圆心，水平固定一铜质圆环，不计空气阻力，以下判断中正确的是( D )A．给磁铁水平向右的初速度，圆环将受到向左的磁场力B．释放圆环，圆环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁的重力大C．释放圆环，下落过程中圆环的机械能不守恒D．给磁铁水平向右的初速度，磁铁在向右运动的过程中做减速运动解析：给磁铁水平向右的初速度，穿过圆环向上的磁通量增大，根据楞次定律，感应电流将阻碍圆环与磁铁之间的相对运动，所以圆环将受到向右的磁场力，磁铁受向左的作用力，故磁铁将做减速运动，故A错误，D正确；释放圆环，圆环竖直向下运动时，通过圆环的磁通量始终为零，穿过圆环的磁通量不变，没有感应电流产生，故相互间没有作用力，故磁铁对桌面的压力不变，圆环下落时机械能守恒，故B、C错误．。

第1讲电磁感应现象楞次定律一、单项选择题：在每一小题给出的四个选项中，只有一项为哪一项符合题目要求的。

1．如下列图，一水平放置的N匝矩形线框面积为S，匀强磁场的磁感应强度为B，方向斜向上，与水平面成30°角，现假设使矩形框以左边的一条边为轴转到竖直的虚线位置，如此此过程中磁通量的改变量的大小是( C )A．3－12BS B．3＋12NBSC．3＋12BS D．3－12NBS[解析] sin θ磁通量与匝数无关，Φ＝BS中，B与S必须垂直。

初态Φ1＝B cos θ·S，末态Φ2＝－B cos θ·S，磁通量的变化量大小ΔΦ＝|Φ2－Φ1|＝|BS(－cos 30°－sin30°)|＝3＋12BS，所以应选C项。

2．(2020·浙江诸暨模拟)有人设计了一种储能装置：在人的腰部固定一块永久磁铁，N 极向外；在手臂上固定一个金属线圈，线圈连接着充电电容器。

当手不停地前后摆动时，固定在手臂上的线圈能在一个摆动周期内，两次扫过别在腰部的磁铁，从而实现储能。

如下说法正确的答案是( D )A．该装置违反物理规律，不可能实现B．此装置会使手臂受到阻力而导致人走路变慢C．在手摆动的过程中，电容器极板的电性不变D．在手摆动的过程中，手臂受到的安培力方向交替变化[解析] D．在手摆动的过程中，线圈交替的进入或者离开磁场，使穿过线圈的磁通量发生变化，因而会产生感应电流，从而实现储能，该装置符合法拉第电磁感应定律，可能实现，选项A错误；此装置不会影响人走路的速度，选项B错误；在手摆动的过程中，感应电流的方向不断变化，如此电容器极板的电性不断改变。

选项C错误；在手摆动的过程中，感应电流的方向不断变化，手臂受到的安培力方向交替变化。

选项D正确。

3.如下列图，通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面，位置靠近ab且与线圈相互绝缘。

当MN中电流突然减小时，线圈所受安培力的合力方向( B )A．向左B．向右C．垂直纸面向外D．垂直纸面向里[解析] 解法一：当MN中电流突然减小时，单匝矩形线圈abcd垂直纸面向里的磁通量减小，根据楞次定律，线圈abcd中产生的感应电流方向为顺时针方向，由左手定如此可知ab边与cd边所受安培力方向均向右，所以线圈所受安培力的合力方向向右，B正确。

能力提升课第三讲电磁感应中的电路和图象问题热点一电磁感应中的电路问题(师生共研)1．电磁感应中电路知识的关系图2．解决电磁感应中的电路问题三部曲[典例1]如图所示，在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨，磁场方向与导轨所在平面垂直，磁感应强度大小为B0，导轨上端连接一阻值为R的电阻和开关S，导轨电阻不计，两金属棒a和b的电阻都为R，质量分别为m a＝0.02 kg和m b＝0.01 kg，它们与导轨接触良好，并可沿导轨无摩擦地运动．若将b棒固定，开关S断开，用一竖直向上的恒力F拉a棒，稳定后a棒以v1＝10 m/s的速度向上匀速运动，此时再释放b棒，b 棒恰能保持静止．(g取10 m/s2)(1)求拉力F的大小；(2)若将a棒固定，开关S闭合，让b棒自由下滑，求b棒滑行的最大速度v2的大小；(3)若将a棒和b棒都固定，开关S断开，使磁感应强度从B0随时间均匀增加，经0.1 s 后磁感应强度增大到2B 0时，a棒受到的安培力大小正好等于a棒的重力，求两棒间的距离．解析：(1)法一：a棒做切割磁感线运动，产生的感应电动势为E＝B0L v1，a棒与b棒构成串联闭合电路，电流为I＝E2R，a棒、b棒受到的安培力大小为F a＝ILB0，F b＝ILB0依题意，对a棒有F＝F a＋G a对b棒有F b＝G b所以F＝G a＋G b＝0.3 N.法二：a、b棒都是平衡状态，所以可将a、b棒看成一个整体，整体受到重力和一个向上的力F，所以F＝G a＋G b＝0.3 N.(2)a棒固定、开关S闭合后，当b棒以速度v2匀速下滑时，b棒滑行速度最大，b棒做切割磁感线运动，产生的感应电动势为E1＝B0L v2，等效电路图如图所示．所以电流为I1＝E1 1.5Rb棒受到的安培力与b棒的重力平衡，有G b＝B20L2v2 1.5R由(1)问可知G b＝F b＝B20L2v1 2R联立可得v2＝7.5 m/s.(3)当磁场均匀变化时，产生的感应电动势为E2＝ΔB·LhΔt，回路中电流为I2＝E22R依题意有F a2＝2B0I2L＝G a，代入数据解得h＝1 m. 答案：(1)0.3 N(2)7.5 m/s(3)1 m[反思总结]电磁感应中电路问题的题型特点闭合电路中磁通量发生变化或有部分导体做切割磁感线运动，在回路中将产生感应电动势和感应电流．从而考题中常涉及电流、电压、电功等的计算，也可能涉及电磁感应与力学、电磁感应与能量的综合分析．1－1.[E ＝n ΔΦΔt 在电路中的应用] (多选)在如图甲所示的电路中，螺线管匝数n ＝1 500匝，横截面积S ＝20 cm 2.螺线管导线电阻r ＝1 Ω，R 1＝4 Ω，R 2＝5 Ω，C ＝30 μF.在一段时间内，穿过螺线管的磁场的磁感应强度B 按如图乙所示的规律变化，则下列说法中正确的是( )A ．螺线管中产生的感应电动势为1.2 VB ．闭合S ，电路中的电流稳定后电容器上极板带正电C ．电路中的电流稳定后，电阻R 1的电功率为5×10－2 WD ．S 断开后，通过R 2的电荷量为1.8×10－5 C解析：由法拉第电磁感应定律可知，螺线管内产生的电动势为E ＝n ΔB Δt S ＝1 500×0.82×20×10－4 V ＝1.2 V ，故A 正确；根据楞次定律，当穿过螺线管的磁通量增加时，螺线管下部可以看成电源的正极，则电容器下极板带正电，故B 错误；电流稳定后，电流为I ＝E R 1＋R 2＋r ＝ 1.24＋5＋1A ＝0.12 A ，电阻R 1上消耗的功率为P ＝I 2R 1＝0.122×4 W ＝5.76×10－2 W ，故C 错误；开关断开后通过电阻R 2的电荷量为Q ＝CU ＝CIR 2＝30×10－6×0.12×5 C ＝1.8×10－5 C ，故D 正确．答案：AD1－2.[E ＝Bl v 在电路中的应用] (2017·江苏卷)如图所示，两条相距d 的平行金属导轨位于同一水平面内，其右端接一阻值为R 的电阻．质量为m 的金属杆静置在导轨上，其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ 的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下．当该磁场区域以速度v 0匀速地向右扫过金属杆后，金属杆的速度变为v .导轨和金属杆的电阻不计，导轨光滑且足够长，杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触．求：(1)MN 刚扫过金属杆时，杆中感应电流的大小I ； (2)MN 刚扫过金属杆时，杆的加速度大小a ； (3)PQ 刚要离开金属杆时，感应电流的功率P . 解析：(1)感应电动势E ＝Bd v 0感应电流I ＝ER ， 解得I ＝Bd v 0R .(2)安培力F ＝BId 牛顿第二定律F ＝ma 解得a ＝B 2d 2v 0mR .(3)金属杆切割磁感线的速度v ′＝v 0－v ，则 感应电动势E ＝Bd (v 0－v )，电功率P ＝E 2R 解得P ＝B 2d 2(v 0－v )2R.答案：(1)I ＝Bd v 0R (2)a ＝B 2d 2v 0mR (3)P ＝B 2d 2(v 0－v )2R热点二 电磁感应中的图象问题 (师生共研)1．图象问题的求解类型2.弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键．3．解决图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类，即是B－t图还是Φ－t图，或者E－t图、I－t图等；(2)分析电磁感应的具体过程；(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系；(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出函数关系式；(5)根据函数关系式，进行数学分析，如分析斜率的变化、截距等；(6)画图象或判断图象．4．电磁感应中图象类选择题的两个常用方法排除法定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化)，特别是分析物理量的正负，以排除错误的选项．函数法根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系，然后由函数关系对图象进行分析和判断.1．F安－t图象[典例2]将一段导线绕成图甲所示的闭合回路，并固定在水平面(纸面)内．回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中．回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ，以向里为磁场Ⅱ的正方向，其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示．用F表示ab边受到的安培力，以水平向右为F的正方向，能正确反映F随时间t变化的图象是()解析：0～T2时间内，根据法拉第电磁感应定律及楞次定律可得回路的圆环形区域产生大小恒定的、顺时针方向的感应电流，根据左手定则，ab边在匀强磁场Ⅰ中受到水平向左的恒定的安培力；同理可得T2～T时间内，ab边在匀强磁场Ⅰ中受到水平向右的恒定的安培力，故B正确．答案：B2．v－t图象[典例3]如图，矩形闭合导体线框在匀强磁场上方，由不同高度静止释放，用t1、t2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线OO′平行，线框平面与磁场方向垂直．设OO′下方磁场区域足够大，不计空气阻力影响，则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律()A B C D解析：由题意可知，线框先做自由落体运动，最终做匀加速直线运动．若ab边刚进入磁场时，速度较小，线框内产生的感应电流较小，线框所受安培力小于重力，则线圈进入磁场的过程做加速度逐渐减小的加速运动，图象C有可能；若线框进入磁场时的速度较大，线框内产生的感应电流较大，线框所受安培力大于重力，则线框进入磁场时做加速度逐渐减小的减速运动，图象B有可能；若线框进入磁场时的速度合适，线框所受安培力等于重力，则线框匀速进入磁场，图象D有可能；由分析可知选A.答案：A3．E－t图象[典例4]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甲所示，当磁场的磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律变化时，下列选项中正确表示线圈中感应电动势E变化的是()解析：根据楞次定律得，0～1 s内，感应电流为正方向；1～3 s内，无感应电流；3～5 s 内，感应电流为负方向；再由法拉第电磁感应定律得，0～1 s内的感应电动势为3～5 s 内的二倍，故A正确．答案：A4．i－t图象[典例5]如图所示，两个垂直纸面的匀强磁场方向相反，磁感应强度的大小均为B，磁场区域的宽度为a，一正三角形(高为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域，以逆时针方向为电流的正方向，线框中感应电流i与线框移动距离x的关系图是下图中的()A B C D解析：x在a～2a范围，线框穿过两磁场分界线时，BC、AC边在右侧磁场中切割磁感线，有效切割长度逐渐增大，产生的感应电动势E1增大，AB边在左侧磁场中切割磁感线，产生的感应电动势E2不变，两个电动势串联，总电动势E＝E1＋E2增大，故A错误；x 在0～a范围，线框穿过左侧磁场时，根据楞次定律，感应电流方向为逆时针，为正值，故B错误；x在2a～3a范围，线框穿过右侧磁场时，根据楞次定律，感应电流方向为逆时针，为正值，故C正确，D错误．答案：C5．综合图象[典例6](多选)如图所示为三个有界匀强磁场，磁感应强度大小均为B，方向分别垂直纸面向外、向里和向外，磁场宽度均为L.在磁场区域的左侧边界处有一边长为L的正方形导体线框，总电阻为R，且线框平面与磁场方向垂直．现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域，以初始位置为计时起点，规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正，磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正值，外力F向右为正．则以下能反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图象是()解析：在0～L v 时间内，磁通量Φ＝BL v t ，为负值，逐渐增大；在t ＝3L2v 时磁通量为零，当t ＝2L v 时，磁通量Φ＝BL 2为最大正值，在2L v ～5L2v 时间内，磁通量为正，逐渐减小，t ＝5L 2v 时，磁通量为零，5L 2v ～3L v 时间内，磁通量为负，逐渐增大，t ＝3Lv 时，磁通量为负的最大值，3L v ～4L v 时间内，磁通量为负，逐渐减小，由此可知A 正确．在0～Lv 时间内，E ＝BL v ，为负值；在L v ～2Lv 时间内，两个边切割磁感线，感应电动势E ＝2BL v ，为正值；在2L v ～3L v 时间内，两个边切割磁线，感应电动势E ＝2Bl v ，为负值；在3L v ～4Lv 时间内，一个边切割磁感线，E ＝BL v ，为正值，B 正确.0～Lv 时间内，安培力向左、外力向右，F 0＝F 安＝BI 0L ，电功率P 0＝I 20R ＝B 2L 2v 2R，L v～2L v时间内，外力向右，F 1＝2B ·2I 0L ＝4F 0，电功率P 1＝I 21R ＝4B 2L 2v 2R＝4P 0；2L v～3L v时间内，外力向右，F 2＝2B ·2I 0L ＝4F 0，电功率P 2＝I 22R ＝4B 2L 2v 2R＝4P 0；在3L v～4L v时间内，外力向右，F 3＝BI 0L ＝F 0，电功率P 3＝I 20R ＝B 2L 2v 2R＝P 0，C 错误，D 正确． 答案：ABD1. (多选)如图所示，两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置，间距为l ＝1 m ，cd 间、de 间、cf 间分别接着阻值R ＝10 Ω的电阻．一阻值R ＝10 Ω的导体棒ab 以速度v ＝4 m/s 匀速向左运动，导体棒与导轨接触良好；导轨所在平面存在磁感应强度大小B ＝0.5 T 、方向竖直向下的匀强磁场．下列说法中正确的是( BD )A．导体棒ab中电流的流向为由b到aB．cd两端的电压为1 VC．de两端的电压为1 VD．fe两端的电压为1 V2．(多选)如图甲所示，MN、PQ两平行金属光滑导轨固定在绝缘水平面上，其左端接一电容为C的电容器，导轨范围内存在竖直向下的匀强磁场，导体棒ab垂直MN放在导轨上，在水平拉力的作用下从静止开始向右运动．电容器两极板间的电势差随时间变化的图象如图乙所示，不计导体棒及导轨电阻．下列关于导体棒ab运动的速度v、导体棒ab 受到的外力F随时间变化的图象可能正确的是( BD )3．在水平桌面上，一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中，线框平面与磁场垂直，磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示，0～1 s内磁场方向垂直线框平面向下，圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接，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，如图乙所示．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(设向右的方向为静摩擦力的正方向)( B )4．如图所示，金属杆ab 、cd 置于平行轨道MN 、PQ 上，可沿轨道滑动，两轨道间距l ＝0.5 m ，轨道所在空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感应强度B ＝0.5 T ，用力F ＝0.25 N 向右水平拉杆ab ，若ab 、cd 与轨道间的滑动摩擦力分别为F f1＝0.15 N 、F f2＝0.1 N ，两杆的有效电阻R 1＝R 2＝0.1 Ω，设导轨电阻不计，ab 、cd 的质量关系为2m 1＝3m 2，且ab 、cd 与轨道间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等．求： (1)此两杆之间的稳定速度差；(2)若F ＝0.3 N ，两杆间稳定速度差又是多少？解析：因F ＞F f1，故ab 由静止开始做加速运动，ab 中将出现不断变大的感应电流，致使cd 受到安培力F 2作用，当F 2＞F f2时，cd 也开始运动，故cd 开始运动的条件是：F －F f1－F f2＞0.(1)当F ＝0.25 N 时，F －F f1－F f2＝0，故cd 保持静止，两杆的稳定速度差等于ab 的最终稳定速度v max ，故此种情况有：电流I m ＝E m R 1＋R 2＝Bl v max R 1＋R 2，安培力F m ＝BI m l ，则有F －F m －F f1＝0，由此得v max ＝0.32 m/s.(2)当F ＝0.3 N ＞F f1＋F f2，对ab 、cd 组成的系统，ab 、cd 所受安培力大小相等，方向相反，合力为零，则系统受的合外力为F 合＝F －F f1－F f2＝0.05 N ．对系统有F 合＝(m 1＋m 2)a ，因为2m 1＝3m 2，则F 合＝52m 2a .取cd 为研究对象，F 安－F f2＝m 2a ，F 安＝BIl ，I ＝Bl Δv R 1＋R 2，联立各式解得Δv ＝R 1＋R 2B 2l 2(25F 合＋F f2)＝0.384 m/s. 答案：(1)0.32 m/s (2)0.384 m/s[A组·基础题]1. 如图所示，纸面内有一矩形导体线框abcd，置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外，线框的ab边平行磁场边界MN，线框以垂直于MN的速度匀速地完全进入磁场，线框上产生的热量为Q1，通过线框导体横截面的电荷量为q1，现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍，线框上产生的热量为Q2，通过线框导体横截面的电荷量为q2，则有( C )A．Q2＝Q1q2＝q1B．Q2＝2Q1q2＝2q1C．Q2＝2Q1q2＝q1D．Q2＝4Q1q2＝2q12. (2016·浙江卷)如图所示，a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成，匝数均为10匝，边长l a＝3l b，图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，且磁感应强度随时间均匀增大，不考虑线圈之间的相互影响，则( B )A．两线圈内产生顺时针方向的感应电流B．a、b线圈中感应电动势之比为9∶1C．a、b线圈中感应电流之比为3∶4D．a、b线圈中电功率之比为3∶13．如图甲所示，一闭合圆形线圈水平放置，穿过它的竖直方向的匀强磁场磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示，规定B的方向以向上为正方向，感应电流以俯视顺时针的方向为正方向，在0～4t时间内感应电流随时间变化的图象正确的是( D )4．如图甲所示，线圈ABCD固定于匀强磁场中，磁场方向垂直纸面向外，当磁场变化时，线圈AB边所受安培力向右且变化规律如图乙所示，则磁场的变化情况可能是下图所示的哪一个( D )5．(多选) 如图所示，光滑导轨倾斜放置，下端连一灯泡，匀强磁场垂直于导轨平面，当金属棒ab(电阻不计)沿导轨下滑达到稳定状态时，灯泡的电功率为P，导轨和导线电阻不计．要使灯泡在金属棒稳定运动状态下的电功率为2P，则下面选项中符合条件的是( AC )A．将导轨间距变为原来的2 2B．换一电阻值减半的灯泡C．换一质量为原来2倍的金属棒D．将磁场磁感应强度B变为原来的2倍6．(多选)如图甲所示，圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接，线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场，磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(以图示方向为正方向)．t＝0时刻，平行板电容器间一带正电的粒子(重力不计)由静止释放，假设粒子运动过程中未碰到极板，不计线圈内部磁场变化时对外部空间的影响，下列粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)中，正确的是( BC )7．(多选) 如图所示，两根电阻不计的平行光滑金属导轨在同一水平面内放置，左端与定值电阻R相连，导轨x>0一侧存在着沿x轴方向均匀增大的磁场，磁感应强度与x的关系是B＝0.5＋0.5x(T)，在外力F作用下一阻值为r的金属棒从A1运动到A3，此过程中电路中的电功率保持不变．A1的坐标为x1＝1 m，A2的坐标为x2＝2 m，A3的坐标为x3＝3 m，下列说法正确的是( BD )A．回路中的电动势既有感生电动势又有动生电动势B．在A1与A3处的速度之比为2∶1C．A1到A2与A2到A3的过程中通过导体横截面的电荷量之比为3∶4D．A1到A2与A2到A3的过程中产生的焦耳热之比为5∶7[B组·能力题]8．(多选) (2016·四川卷)如图所示，电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中，导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上，受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动，外力F与金属棒速度v的关系是F＝F0＋k v(F0、k是常量)，金属棒与导轨始终垂直且接触良好．金属棒中感应电流为i，受到的安培力大小为F A，电阻R两端的电压为U R，感应电流的功率为P，它们随时间t变化图象可能正确的有( BC )9．某兴趣小组用电流传感器测量某磁场的磁感应强度．实验装置如图甲，不计电阻的足够长光滑金属导轨竖直放置在匀强磁场中，导轨间距为d ，其平面与磁场方向垂直．电流传感器与阻值为R 的电阻串联接在导轨上端．质量为m 、有效阻值为r 的导体棒AB 由静止释放沿导轨下滑，该过程中电流传感器测得电流随时间变化规律如图乙所示，电流最大值为I m .棒下滑过程中与导轨保持垂直且良好接触，不计电流传感器内阻及空气阻力，重力加速度为g .(1)求该磁场磁感应强度的大小； (2)求在t 1时刻棒AB 的速度大小；(3)在0～t 1时间内棒AB 下降了h ，求此过程电阻R 产生的电热． 解析：(1)电流为I m 时棒做匀速运动， 对棒：F 安＝BI m d F 安＝mg 解得B ＝mg I md .(2)t 1时刻，对回路有： E ＝Bd v I m ＝Bd vR ＋r解得v ＝I 2m (R ＋r )mg .(3)电路中产生的总电热：Q ＝mgh －12m v 2，电阻R 上产生的电热：Q R ＝R R ＋rQ 解得Q R ＝mghR R ＋r －I 4m R (R ＋r )2mg 2.答案：(1)mg I md (2)I 2m (R ＋r )mg(3)mghR R ＋r－I 4m R (R ＋r )2mg 2 10．在同一水平面上的光滑平行导轨P 、Q 相距l ＝1 m ，导轨左端接有如图所示的电路．其中水平放置的平行板电容器两极板M 、N 相距d ＝10 mm ，定值电阻R 1＝R 2＝12 Ω，R 3＝2 Ω，金属棒ab 的电阻r ＝2 Ω，其他电阻不计．磁感应强度B ＝0.5 T 的匀强磁场竖直穿过导轨平面，当金属棒ab 沿导轨向右匀速运动时，悬浮于电容器两极板之间的质量为m ＝1×10－14 kg 、电荷量为q ＝－1×10－14 C 的微粒恰好静止不动．取g ＝10 m/s 2，在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好，且速度保持恒定．试求：(1)匀强磁场的方向； (2)ab 两端的电压；(3)金属棒ab 运动的速度大小．解析：(1)负电荷受到重力和电场力的作用处于静止状态，因为重力竖直向下，所以电场力竖直向上，故M 板带正电．ab 棒向右做切割磁感线运动产生感应电动势，ab 棒等效于电源，感应电流方向由b →a ，其a 端为电源的正极，由右手定则可判断，磁场方向竖直向下．(2)微粒受到重力和电场力的作用处于静止状态，根据平衡条件有mg ＝Eq 又E ＝U MN d所以U MN ＝mgdq ＝0.1 VR 3两端电压与电容器两端电压相等，由欧姆定律得通过R 3的电流为I ＝U MNR 3＝0.05 A则ab 棒两端的电压为U ab ＝U MN ＋I R 1R 2R 1＋R 2＝0.4 V .(3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势E ＝Bl v由闭合电路欧姆定律得E＝U ab＋Ir＝0.5 V 联立解得v＝1 m/s.答案：(1)竖直向下(2)0.4 V(3)1 m/s。

2020年高考物理专题11 电磁感应第一部分 名师综述近年来高考对本考点内容考查命题频率极高的是感应电流的产生条件、方向判定和导体切割磁感线产生的感应电动势的计算，且要求较高．几乎是年年有考；其他像电磁感应现象与磁场、电路和力学、电学、能量及动量等知识相联系的综合题及图像问题在近几年高考中也时有出现；另外，该部分知识与其他学科的综合应用也在高考试题中出现。

试题题型全面，选择题、填空题、计算题都可涉及，尤其是难度大、涉及知识点多、综合能力强，多以中档以上题目出现来增加试题的区分度，而选择和填空题多以中档左右的试题出现，这类问题对学生的空间想象能力、分析综合能力、应用数学知识处理物理问题的能力有较高的要求，是考查考生多项能力的极好载体，因此历来是高考的热点。

第二部分 精选试题一、选择题1．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于纸面向里的匀强磁场中，在磁场以变化率k 均为减弱的过程中 （ ）A ．线框产生的感应电动势大小为kL 2B ．电压表的读数为22kl 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】 C【解析】线框产生的感应电动势大小为： ，A 错；电压表的读数为0，B 错；根据楞次定律，a 点的电势高于b 点的电势，C 正确；线框相当于电源，对电容充电，因此电容器带的电荷量不是0，D 错。

2．如图所示，平行于y 轴的导体棒以速度v 向右做匀速直线运动，经过半径为R 、磁感应强度为B 的圆形匀强磁场区域，导体棒中的感应电动势E 与导体棒位置x 关系的图像是 （ ）A.B.C.D.【答案】 A【解析】如图所示，设导体棒运动到位置x处，由几何关系可得导体棒切割磁感线的有效长度为，产生的感应电动势为整理后可得，从方程可以看出，感应电动势E 与导体棒位置x 关系的图像是一个椭圆，故正确的选项为A 。

3．如图所示，匀强磁场区域宽度为l ，现有一边长为d(d>l)的矩形金属框以恒定速度v 向右通过磁场区域，该过程中有感应电流的时间总共为 （ ）A. B. C. D.【答案】 B【解析】当线框的右边进入磁场开始产生感应电流，直到右边开始离开磁场区域，该过程中金属框中有感应电流，时间是1l t v=，当线框的左边进入磁场开始产生感应电流，直到左边开始离开磁场区域，该过程中金属框中有感应电流，时间是2l t v =，所以该过程金属框中有感应电流的时间总共为2l v．故选B ． 4．青藏铁路刷新了一系列世界铁路的历史纪录，青藏铁路火车上多种传感器运用了电磁感应原理，有一种电磁装置可以向控制中心传输信号以确定火车位置和运动状态，原理是将能产生匀强磁场的磁铁，安装在火车首节车厢下面，俯视如图甲所示，当它经过安放在两铁轨间的线圈时，便产生一个电信号，被控制中心接收到，当火车通过线圈时，若控制中心接收到的线圈两端的电压信号为图乙所示，则说明火车在做 （ ）A ．匀速直线运动B ．匀加速直线运动C ．匀减速直线运动D ．加速度逐渐加大的变加速直线【答案】 B【解析】由u-t 图象得到，线圈两端的电压大小与时间成正比，即有u=kt 由法拉第电磁感应定律u=BLv ，则v=U kt BL BL=，B 、L 、k 均一定，则速度v 与时间t 成正比，所以火车做匀加速直线运动．B 正确。