高二物理电磁感应阶段练习(二)

高二物理 电磁感应阶段练习(二)
班级____________姓名__________________
1、关于楞次定律的说法,下述正确的是 ( )
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.感应电流的磁场方向仅取决于磁通量是增大还是减小
D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化
2、如图所示,导线放在一平行导轨上,导轨的左侧接有一定值电阻,当
用外力F拉着导体棒向右运动时,通过电阻R的电流方向为
( )
R
d
c
F
A.向上
B.向下
C.没有电流
D.不能确定
3、如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当
磁铁向下运动时(但未插入线圈内部),线圈中感应电流的
( )
N
S
A.方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引

B.方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C.方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
D.方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥

4、如图所示,匀强磁场垂直圆形线圈指向纸内,a、b、c、d为圆形线圈
上等距离的四点,现用外力在上述四点将线圈拉成正方形,且线圈仍
处在原先所在平面内,则在线圈发生形变的过程中
( )
A.线圈中将产生abcda方向的感应电流
B.线圈中将产生adcba方向的感应电流
C.线圈中感应电流方向无法判断
D.线圈中无感应电流
5、如图所示,A是带负电的橡胶圆环,B是半径略大的金属圆环,两圆
环同一圆心,且在同一平面,由于A环垂直于纸面的轴转动,使金属
环B中产生逆时针方向电流,那么A转动情况可能是
( )
A.顺时针加速转动
B.逆时针加速转动
C.顺时针减速转动
D.逆时针减速转动

6、一闭合金属线框的两边接有电阻R1、R2,框上垂直搁置一金属棒,棒
与框接触良好,整个装置放在如图所示的匀强磁场中,当用外力使ab
棒右移时, ( )
A.其穿线框的磁通量不变,框内没有感应电流
B.框内有感应电流,电流方向沿顺时针方向绕行
C.框内有感应电流,电流方向沿逆时针方向绕行
D.框内有感应电流,左半边逆时针方向绕行,右半边顺时针方向
绕行

7、如图所示为一个圆环形导体,有一个带负电的粒子沿直径方向在圆环
表面匀速掠过的过程,环中感应电流的情况是
( )
A.无感应电流
B.有逆时针方向的感应电流
C.有顺时针方向的感应电流
D.先逆时针方向后顺时针方向的感应电流
8、如图所示,在一很大的有界匀强磁场上方有一闭合线圈,当闭合线圈
从上方下落穿过磁场的过程中(不计空气阻力)
( )
A.进入磁场时加速度肯定小于g
B.离开磁场时加速度可能大于g,也可能小于g
C.进入磁场时加速度可能大于g,也可能小于g
D.离开磁场时加速度肯定小于g

9、如图所示,在一蹄形磁铁两极之间放一个矩形线框abcd,磁铁和线框
都可以绕竖直轴OO′自由转动,若使蹄形磁铁以某角速度转动时,线
框的情况将是 ( )
A.静止
 B.随磁铁同方向转动
C.沿与磁铁相反方向转动
D.要由磁铁具体转动方向来决定

10、位于载流长直导线近旁的两根平行铁轨A和B,与长直导线平行且在
同一水平面上,在铁轨A、B上套有两段可以自由滑动的导体CD和
EF,如图所示,若用力使导体EF向右运动,则导体CD将
( )
A.保持不动
B.向右运动
C.向左运动
D.先向右运动,后向左运动
11、纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线(图12)。虚线范围内有向
纸里的均匀磁场。AB右侧有圆线圈C。为了使C中产生顺时针方向的
感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是
( )
A.向右匀速运动
B.向左匀速运动
C.向右加速运动
D.向右减速运动
12、如图,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接,要使
小导线图N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的金属棒ab应
(两线线圈共面放置) ( )

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
13、如图所示,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受
竖直向上的磁场力的作用,则可知线框的运动情况是
( )
A.向左平动进入磁场
B.向右平动退出磁场
C.沿竖直方向向上平动
D.沿竖直方向向下平动
14、如图,MN是一根固定的通电直导线,电流方向向上.今将一金属线
框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘.
当导线中的电流突然增大时,线框整体受力情况为
( )
A.受力向右
B.受力向左
C.受力向上
D.受力为零
15、如图所示,直导线及其右侧的矩形金属框位于同一平面内,当导线
中的电流发生如图所示的变化时,关于线框中感应电流与矩形框受力
情况,下列叙述正确的是 ( )

A.感应电流方向不变,线框所受合力方向不变
B.感应电流方向改变,线框所受合力方向不变
C.感应电流方向改变,线框所受合力方向改变
D.感应电流方向不变,线框所受合力方向改变
16、如图所示装置中,cd杆原来静止。要使cd杆将向右移动,则ab 杆应
( )
c a
d b
L2 L
1

A.向右匀速运动

B.向右加速运动
C.向左加速运动
D.向左减速运动
17、如图,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有
一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体
圆环,若导体圆环受到向上的磁场作用力,则
导线abcd所围区域内磁场的磁感强度随时间变化的图像应为
( )

a
b
c
d

B
t
0
A
B
t
0
B
B
t
0
D
B
t
0
C

18、如图所示,(a)图中当电键S
闭合瞬间,流过电流表的感
应电流方向是____________;
(b)图中当S闭合瞬间,流过
表的感应电流方向是____________。
19、将矩形线圈垂直于磁场方向放在匀强磁场中,如图所示。将线圈在
磁场中上下平移时,其感应电流______________;将线圈前后平移
时,其感应电流______________;以AF为轴转动时,其感应电流
方向为______________;以AC为轴转动时,其感应电流方向为

______________;沿任意方向移出磁场时,其感应电流方向为
_____________。
20、水平桌面上放一闭合铝环,在铝环轴线上方有一条形磁铁,
如图所示,当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速运动时,铝环有
_____________ (填“收缩”或“扩张”)的趋势,铝环对桌面
的压力_____________ (填“增大”或“减小”)
21、如图所示,水平面上有两根平行导轨,上面放两根金属棒a、b。当
条形磁铁如图向下移动时(不到达导轨平面),a、b将如何移动?
a b
22、如图所示,线圈的横截面积为S,共有N匝,总电阻为R,垂直于线
圈截面的磁场在均匀变化(方向如图所示)。线圈与水平放置相距
为d的两平行金属板M、N相连,M、N间有磁感应强度为B的匀强磁
场。一电子以速度v射入两极间,要使电子能匀速向右运动,则线圈
内的磁场将如何发生变化?

电磁感应阶段练习(二)
参考答案
123456789
DBBABCDAABB

1011121314151617
BCBCABCBBDA
18、b到a,a到b
19、无,无,顺时针,顺时针,顺时针
20、收缩,增大
21、远离
22、增大

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高二物理电磁感应习题附答案

高二物理电磁感应习题附答案

1、下列说法正确的是()A 、只要导体相对磁场运动,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以,就一定会产生感应电流C 、只要穿过闭合回路的磁通量不为零就一定会产生感应电流D 、只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,就一定会产生感应电流2、如图所示,O 1O 2是矩形导线框abcd 的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场。

以下哪些情况下abcd 中有感应电流产生?方向如何?A.将abcd 向纸外平移B.将abcd 向右平移C.将abcd 以ab 为轴转动60°D.将abcd 以cd 为轴转动60°3、如图16-21所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A 经R 到B ,则磁铁可能是:A 、向下运动;B 、向下运动;C 、向左平移;D 、以上都不可能。

4、如图所示,有一电阻不计的光滑导体框架,水平放置在磁感应强度为B 的竖直向上的匀强磁场中,框架宽为l.框架上放一质量为m 、电阻为R 的导体棒.现用一水平恒力F 作用于棒上,使棒由静止开始运动,当棒的速度为零时,棒的加速度大小为_______;当棒的加速度为零时,速度为_______.5、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里,长L 电阻R0的裸电阻丝cd 在宽L 的平行金属轨道上向右滑行,速度为v 。

已知R1=R2=R0,其余电阻忽略不计,求电键K 闭合与断开时,M 、N 两点的电势差UMN 。

图16-21ad bcO 1O 26、如图16-18,足够长的光滑平行金属导轨MN 、PQ 固定在一水平面上,两导轨间距L =0.2m ,电阻R =0.4Ω,电容C =2 mF ,导轨上停放一质量m =0.1kg 、电阻r =0.1Ω的金属杆CD ,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于方向竖直向上 B =0.5T 的匀强磁场中。

现用一垂直金属杆CD 的外力F 沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动。

【高二】高二物理下册电磁感应现象的两类情况课时练习题(含参考答案)

【高二】高二物理下册电磁感应现象的两类情况课时练习题(含参考答案)

【高二】高二物理下册电磁感应现象的两类情况课时练习题(含参考答案)一、基础练1.如图1所示,平行导轨之间的距离为D,一端连接电阻器R,均匀磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在的平面。

一根足够长的金属杆由导轨θ角放置形成。

忽略金属棒和导轨之间的电阻。

当金属棒沿垂直于金属棒的方向滑动时,通过电阻R的电流为()图1a、 bdvrb。

bdvsinθr]c.bdvcosθrd.bdvrsinθ答案d[]解析题中b、l、v满足两两垂直的关系,所以e=blv其中l=dsinθ即e=bdvsinθ,故通过电阻r的电流为bdvrsinθ,选d.正确理解e=BLV,并知道适用条件是三个量,两个是垂直的2.图2中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,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间的距离也为l.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度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的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线可能是()?答案B解析线框进入时,磁通量是增加的,线框穿出时磁通量是减少的,由楞次定律可判断两次电流方向一定相反,故只能在a、b中选择,再由楞次定律及规定的电流正方向可判断进入时电流为负方向,故选b.3.如图3所示,AB和CD是水平面上的平行金属轨道,间距为L,其电阻可忽略不计。

电阻R连接在AC之间。

EF是一根垂直于AB和CD的金属棒,与AD和CD接触良好,可以沿轨道方向滑动而不产生摩擦。

电阻可以忽略不计。

整个装置处于均匀的磁场中,磁场的方向与图中的纸张内部垂直,磁感应强度为B。

当施加外力使杆EF以均匀的速度V向右移动时,杆EF上的安培力为()图3a、 vb2l2rb。

vblrc.vb2lrd.vbl2r回答a4.如图4所示,先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出,两次拉动的速度相同.第一次线圈长边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区,拉力做功w1、通过导线截面的电荷量为q1,第二次线圈短边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区域,拉力做功为w2、通过导线截面的电荷量为q2,则( )图4a.w1>w2,q1=q2b、 w1=w2,q1>q2[]c.w1d、 w1>w2,q1>q2答案a解析地假设矩形线圈的长边是a,短边是B,电阻是R,速度是V,那么W1=bi1ba=B?bavr?A.b、 w2=bi2ba=b?bbvr?A.b、因为a>b,W1>W2,通过导线部分Q1=i1t1=BAVR的电荷量?bv=q2。

高二物理电磁感应练习题及答案

高二物理电磁感应练习题及答案

高二物理电磁感应练习题及答案1. 选择题1.1 下面哪个选项正确地描述了电磁感应现象?A. 当导体在磁场中运动时,会产生电流。

B. 当电流通过导体时,会产生磁场。

C. 当导体静止在磁场中时,会产生电流。

D. 当电荷在磁场中运动时,会产生电流。

答案:A1.2 下列哪个物理量与电磁感应没有直接关系?A. 磁感应强度B. 磁通量C. 电势差D. 导体长度答案:D1.3 下面哪个公式描述了电磁感应定律?A. U = IRB. F = maC. F = qvBD. ε = -dφ/dt答案:D2. 填空题2.1 一个弯曲的导体处于一个磁场中,导体两端的电势差为_______。

答案:零2.2 一个磁场的磁感应强度为0.5 T,磁通量为0.1 Wb,相应的电势差为_______伏特。

答案:0.05 V2.3 当磁场的磁感应强度为0.5 T,磁通量随时间的变化率为0.02Wb/s,相应的感应电动势为_______伏特。

答案:0.01 V3. 解答题3.1 描述电磁感应定律及其公式表达形式。

答案:电磁感应定律是指当导体中的磁通量随时间变化时,会在导体中产生感应电动势。

根据电磁感应定律的公式表达形式,感应电动势ε等于磁通量的变化率对时间的负导数。

即ε = -dφ/dt,其中ε表示感应电动势,φ表示磁通量,t表示时间。

3.2 请解释电动机的工作原理。

答案:电动机的工作原理基于电磁感应现象。

当在电磁场中放置一个导体并通过导体通电时,在导体中会产生电流。

由于通过导体的电流会受到磁场力的作用,导致导体开始在电磁场中旋转。

这种旋转运动最终被转化为机械能,从而使电动机工作。

3.3 请解释发电机的工作原理。

答案:发电机的工作原理也基于电磁感应现象。

当通过导体的磁通量随时间的变化时,导体中会产生感应电动势。

在发电机中,通过转动磁场和绕组的方式来实现磁通量的变化。

由于感应电动势的产生,通过导体的电流开始流动,实现了电能向机械能的转换,最终产生电能。

高二物理专题练习电磁感应典型例题

高二物理专题练习电磁感应典型例题

典型例题——电磁感觉与电路、电场相联合1.以下图,螺线管的导线的两头与两平行金属板相接,一个带负电的通草球用丝线悬挂在两金属板间,并处于静止状态,A B若条形磁铁忽然插入线圈时,通草球的运动状况是()A 、向左摇动B、向右摇动C、保持静止D、没法确立N解:当磁铁插入时,穿过线圈的磁通量向左且增添,线圈产S生感觉电动势,所以线圈是一个产生感觉电动势的电路,相当于一个电源,其等效电路图如图,所以 A 板带正电, B 板带负电,故小球受电场力向左答案: A3.以下图,匀强磁场 B=0.1T ,金属棒 AB 长,与框架宽度相同,电阻为R=1/3 Ω,框架电阻不计,电阻 R1=2Ω,R2=1Ω当金属棒以 5m/s 的速度匀速向左运动时,求:(1)流过金属棒的感觉电流多大?×10-8 C(2)若图中电容器 C 为 0.3 μF,则充电量多少?(1)0.2A , (2)4解:( 1)金属棒AB 以 5m/s 的速度匀速向左运动时,切割磁感线,产生的感觉电动势为 E Blv ,得 E5V0.2V ,2,R总 1,所以电流I由串并联知识可得 R外3( 2)电容器 C 并联在外电路上,U外0.4 V由公式Q10 60.4 C 4 108C33 4.( 2003 上海)粗细均习的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其界限与正方形线框的边平行。

现使线框以相同大小的速度沿四个不一样方向平移出磁场,如图100-1所示,则在移出过程中线框的一边a、 b 两点间电势差绝对值最大的是()解:沿四个不一样方向移出线框的感觉电动势都是效电路如图100-2 所示,明显图B’的Uab最大,选EB 。

Blv ,而a、b 两点在电路中的地点不一样,其等a b a b a b a bA’B’C’D’5.( 2004 年东北三校联合考试)粗细均匀的电阻丝围成如图12-8 所示的线框abcde( ab=bc)置于正方形有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面.现使线框以相同大小的速度匀速地沿四个不一样方向平动进入磁场,并且速度方向一直与线框先进入磁场的那条边垂直,则在经过图示地点时,线框ab 边两头点间的电势差绝对值最大的是分析:线框经过图示各地点时,电动势均为E=Blv ,图 A 中 ab 相当于电源, U ab 最大 . 答案: A6.竖直平面内有一金属环,半径为 a ,总电阻为 R.磁感觉强度为 B 的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点 A 铰链连结的长度为 2a 、电阻为 R/2 的导体棒 AB 由水平地点紧 贴环面摆下(如图) .当摆到竖直地点时, B 点的线速度为 v ,则这时 AB 两头的电压大小为()A.2 BavB. BavD. Bav/3分析:导体棒转至竖直地点时,感觉电动势E= 1B ·2a ·v=Bav2R R电路中总电阻 R总 =2 2 R3E4Eav R 1 R R += R总电流 I==AB 两头的电压 U=E - I · =Bav.2 4 R 总3R2322答案: D8.( 04 江苏 35)如图 100-3 所示,U 形导线框 MNQP 水平搁置在磁感觉强度 B = 0.2T 的匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直,导线MN 和 PQ 足够长,间距为0.5m ,横跨在导线框上的导体棒 ab的电阻 r = 1.0 Ω,接在 NQ 间的电阻 R =Ω,电压表为理想电表,其他电阻不计.若导体棒在水平外力作用下以速度 ν=向左做匀速直线运动,不计导体棒与导线框间的摩擦.(1)经过电阻 R 的电流方向怎样 ?(2)电压表的示数为多少 ?(3) 若某一时辰撤去水平外力,则从该时辰起,在导体棒运动的过程中,经过导体棒的电荷量为多少 ?解: (1)由右手定章可判断,导体棒中的电流方向为b →a,则经过电阻 R 的电流方向为 N →Q(2)由感觉电动势的公式,得E=Blv①设电路中的电流为I ,由闭合电路欧姆定律,得②又电压表的示数等于电阻 R 两头的电压值,则有 U=IR③综合①②③式,得④ 代入数值,得⑤(3)撤去水平外力后, 导体棒将在安培力的作用下,做减速运动. 设在导体棒运动x=1.0m 的过程中,导体棒中产生的感觉电动势的均匀值为E ’由法拉第电磁感觉定律,得⑥ 由闭合电路欧姆定律,得⑦设经过导体棒的电荷量为 Q ,则有 Q = I △ t⑧综合⑥、⑦、⑧式,得⑨ 代入数值,得Q=2.0 ×10-2C⑩答案:经过电阻R 的电流方向为N →Q2.0 102 c拓展 1.( 2003 年北京海淀区模拟试题)以下图, MN 和 PQ 是固定在水平面内间距L= 0.20 m 的平行金属轨道,轨道的电阻忽视不计.金属杆 ab 垂直搁置在轨道上.两轨道间连结有阻值为R0=1.5 Ω的电阻,ab 杆的电阻 R= 0.50 Ωab.杆与轨道接触优秀其实不计摩擦,整个装置搁置在磁感觉强度为B= 0.50 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向下.对 ab 杆施加一水平向右的拉力,使之以 v= 5.0 m/s 的速度在金属轨道上向右匀速运动.求:( 1)经过电阻 R0的电流 ;( 2)对 ab 杆施加的水平向右的拉力的大小;( 3) ab 杆两头的电势差 .分析:( 1) a、b 杆上产生的感觉电动势为E=BLv=0.50 V .依据闭合电路欧姆定律,经过R0的电流I=E=0.25 A. R0R( 2)因为 ab 杆做匀速运动,拉力和磁场对电流的安培力 F 大小相等,即 F 拉=F=BIL =0.025 N.( 3)依据欧姆定律,ab 杆两头的电势差U ab=ER0=BLvR0 =0.375 V.R R0R R0答案:( 1) 0.50 V( 2)0.025 N( 3) 0.375 V拓展 2.以下图,水平面上有两根相距0.5m 的足够长的平行金属导轨 MN 和 PQ,它们的电阻可忽视不计,在M 和 P之间接有阻值为 R 的定值电阻,导体棒ab长 l =,其电阻为r,与导轨接触优秀 .整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感觉强度B= 0.4T.现使ab以 v= 10m/s 的速度向右做匀速运动 .(1)ab 中的感觉电动势多大?(2)ab 中电流的方向怎样?(3)若定值电阻 R=3.O Ω,导体棒的电阻r= 1.O Ω,,则电路电流大 ?解:( 1)ab中的感觉电动势为:E Blv①代入数据得:②( 2)ab中电流方向为 b→a(3)由闭合电路欧姆定律,回路中的电流答案:( 1) 2.0V ( 2)ab中电流方向为EI③代入数据得:I=④R rb→a( 3)拓展 3.以下图, MN 、PQ 是两条水平搁置相互平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面.导轨左端接阻值R=1.5 Ω的电阻,电阻两头并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab, ab 的质量 m=0.1kg ,电阻 r =0.5 Ω. ab 与导轨间动摩擦因数μ,导轨电阻不计,现用 F=0.7N 的恒力水平向右拉 ab,使之从静止开始运动,经时间 t=2s 后, ab 开始做匀速运动,此时电压表示数 U=0.3V .重力加快度 g=10m / s2.求:(1) ab 匀速运动时,外力 F 的功率.(2) ab 杆加快过程中,经过 R 的电量.(3) ab 杆加快运动的距离.解:( 1)设导轨间距为L,磁感觉强度为B,ab 杆匀速运动的速度为 v,电流为 I ,此时 ab 杆受力以下图:由均衡条件得: F=μmg+ILB ①由欧姆定律得:I BLv U②R r R由①②解得: BL =1T·m③F 的功率: P=Fv =0.7 ×④( 2)设 ab 加快时间为 t,加快过程的均匀感觉电流为I ,由动量定理得: Ft mgt I LBt mv⑤解得:q⑥( 3)设加快运动距离为s ,由法拉第电磁感觉定律得EBLs ⑦tt又 E I (R r )⑧ 由⑥⑦⑧解得sq(R r ) 2BL 1 9. (05 天津 23)图中 MN 和 PQ 为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距导轨所在平面与磁感觉强度 B 为 0 . 50T 的匀强磁场垂直。

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。

人教新版高二物理下册练习:电磁感应

人教新版高二物理下册练习:电磁感应

人教新版高二物理下册练习:电磁感应一.选择题(共7小题)1.高速铁路列车通常使用磁力刹车系统。

磁力刹车工作原理可简述如下:将磁铁的N极靠近一块正在以逆时针方向旋转的圆形铝盘,使磁感线垂直铝盘向内,铝盘随即减速,如图所示。

图中磁铁左方铝盘的甲区域(虚线区域)朝磁铁方向运动,磁铁右方铝盘的乙区域(虚线区域)朝离开磁铁方向运动。

下列有关铝盘刹车的说法正确的是()A.铝盘甲区域的感应电流产生垂直铝盘向里的磁场B.铝盘乙区域的感应电流产生垂直铝盘向外的磁场C.磁铁与甲、乙两区域的感应电流之间的作用力,都会使铝盘减速D.若将实心铝盘换成布满小空洞的铝盘,则磁铁对空洞铝盘的作用力变大2.如图所示,匀强磁场垂直纸面向里,正方形闭合金属线框从空中落入磁场,在下落过程中,线框的bc边始终与磁场的边界平行,完全进入磁场后再从磁场中离开,下列说法正确的是()A.线框进入磁场过程中,ab边中感应电流方向b→aB.线框进入磁场过程中,bc边受到的安培力方向向上C.线框离开磁场过程中,cd边中感应电流方向c→dD.线框离开磁场过程中,da边受到的安培力方向向下3.在空间存在着竖直向上的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,规定线圈中感应电流方向如图甲所示的方向为正。

当磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示时,图丙中能正确表示线圈中感应电流随时间变化的图线是()A.B.C.D.4.如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一A个闭合线圈始终竖直向下加速运动,并始终保持水平。

在位置B时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,A、B之间和B、C之间的距离相等,且都比较小。

下列说法正确的是()A.线圈在位置A时感应电流的方向为顺时针(俯视)B.线圈在位置C时感应电流的方向为顺时针(俯视)C.线圈在位置B时线圈中无感应电流D.线圈在位置C时的感应电流比在位置A时的大5.如图所示,一边长为d的正方形闭合线圈由A位置匀速通过一个匀强磁场运动到B位置。

高二物理选修3-2电磁感应专题强化训练(含详细解析)

人教版高二物理选修3-2电磁感应专题强化训练(含详细解析)示.下列说法中正确的是()电磁感应专题强化练1 . (2015新课标全国I 19) 1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图1所示.实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后.下列说法正确的是()A .圆盘上产生了感应电动势B .圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D .圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动答案AB解析当圆盘转动时,圆盘的半径切割磁针产生的磁场的磁感线,产生感应电动势,选项A正确.如图所示,铜圆盘上存在许多小的闭合回路,当圆盘转动时,穿过小的闭合回路的磁通量发生变化,回路中产生感应电流,根据楞次定律,感应电流阻碍其相对运动,但抗拒不了相对运动,故磁针会随圆盘一起转动,但略有滞后,选项B正确;在圆盘转动过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量始终为零,选项C错误;圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成的电流的磁场方向沿圆盘轴线方向,会使磁针沿轴线方向偏转,选项D错误.2.如图2甲所示,一个圆形线圈的匝数n = 100,线圈面积S= 200 cm2,线圈的电阻r = 1 0,线圈外接一个阻值R=4 0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,磁感应强度随时间变化规律如图乙所图2A .线圈中的感应电流方向为顺时针方向B .电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4X 10「4 WD .前4 s内通过R的电荷量为4X 10「4 C答案C解析由图可知,穿过线圈的磁通量变大,由楞次定律可得:线圈产生的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;根据法拉第电磁感应定律可知,磁通量的变化率恒定,所以电动势恒定,则电阻两端的电压恒定,故B错误;由法拉第电磁感应定律:E = n号=n°B F =0 4—0 2100 X . 4. X 0.02 V = 0.1 V,根据闭合电路欧姆定律E 0 1可知,电路中的电流为:1= — = —:— A = 0.02 A,所R+ r 4+ 1以线圈电阻r消耗的功率:P= I2r = 0.022X 1 W = 4X 10—4 W,故C正确;前4 s内通过R的电荷量:Q = It = 0.02 X 4 C =0.08 C,故D 错误.3 .如图3所示,倾角为a的光滑导轨上端接入一定值电阻,I和n是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域I中磁场的磁感应强度为B1,区域n中磁场随时间按B2= kt变化,一质量为m、电阻为r的金属杆ab穿过区域I垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止.则()B .通过金属杆的电流方向从 a 到bC •定值电阻的阻值为亠型一rmgsin akB i L 3D .定值电阻的阻值为 mgsinmgs in a4.如图4所示,平行虚线之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场左右宽度为 L ,磁感应强度大小为 B.—等腰线圈产生的感应电动势不变,克服安培力做的功等于线梯形线圈ABCD 所在平面与磁场垂直,AB 边刚好与磁场圈产生的焦耳热,则克服安培力做的功为右边界重合,AB 长等于L , CD 长等于2L , AB 、CD 间 的距离为2L ,线圈的电阻为 R •现让线圈向右以恒定速度2BLV 2 LB2L3V6 •=右,故D 正确.V 匀速运动,从线圈开始运动到 CD 边刚好要进入磁场的 过程中()属线框处于两个半径为 0.1 m 的圆形匀强磁场中,顶点A 恰好答案 AC 磁场宽度为L ,线圈有效的切割长度为 2L _丄tan 厂 2 解析对金属杆: mgsin a= B I IL , 解得:1=晋晋,A所以线圈中感应电动势大小为1v = 2BL V ,故 B 错 对;由楞次定律知, 电流方向为从 b 到a , B 错;由法拉 第电磁感应定律得 △① A B E =云=AT L2 = kL 2,又因为: 误.通过线圈截面的电荷量为 q =―①REE RT7,故:R = E -r= 黑一 r ,C 对,D 错. 3 3 2L + 2L 2L + L B 2L — ~2~L BL 2——2 2——=,故C 正确.由B 项分析知R 2RX M ;5•如图5甲所示,在水平面上固定一个匝数为 10匝的等边三角形金属线框,总电阻为 3 Q,边长为0.4 m .金左边圆的圆心,BC边的中点恰好与右边圆的圆心重合.左边磁场方向垂直水平面向外,右边磁场垂直XX-水平面向里,磁感应强度的规律如图乙所示,则下答案 CD解析 当线圈向右运动时穿过线圈的磁通量在增加,根A .线框中感应电流的方向是顺时针方向据楞次定律知,感应电流沿逆时针方向,故A 错误•设B . t = 0.4 s 时,穿过线框的磁通量为 0.005 WbC .经过t = 0.4 s ,线框中产生的热量为 2.7 JD .前0.4 s 内流过线框的电荷量为 0.2 C答案 CD解析由磁感应强度B i 垂直水平面向里,大小随时间增 大;B 2垂直水平面向外,大小不变,故线框的磁通量增列说法中正确的是(n 取3)(A .线圈中感应电流沿顺时针方向B •线圈中感应电动势大小为 BL VC •通过线圈截面的电荷量为B RD .克服安培力做的功为B 2L 3V 4R)屮/ ADC = 0,由几何知识可得: tan大,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,故A错误;t= 0.4 s时穿过线框的磁通量为:1 1Q = B i x x n2—B2X x n2= 5x 0.5 x 3X 0.12 Wb —2 6BLvm ” + 2mgRsin 0条件得:mgsin 0= BIL = B-^L,解得v m = 奋了故A正确;在MN下滑的过程中,穿过回路的磁通量增大,根据楞次定律判断知,EF受到沿导轨向下的安培力,根据平衡条件得:导体棒EF所受的静摩擦力f= mgsin 0 + F安.故B错误;当导体棒MN从静止开始下滑s的过体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释上的初速度V0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终放后,观察到导体棒MN下滑而EF始终保持静止,当与导轨垂直并保持良好接触.则下列说法正确的是()I2Rt n A①"AT)2R x A t1 210 x 5 —1 x 2nx 0.12( ----------- )2x 3x 0.4I 0.4 丿程中,通过其横截面的电荷量为E BL v t2R t= 2RJ= 2.7 J,故C正确; BLs,故C正确;根据能量守恒得:导体棒MN中产在t = 0.4 s内通过线框中的电荷量E n △①q= r廿"A①10x 5—1 x Jx 0.123 C = 0.2 C,故D正确.6.如图6所示,电阻不计、相距L的两条足够长的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角为0,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨1 1生的热量为Q= 2(mgssin —2mv m),故D错误.7.如图7所示,固定的竖直光滑U形金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计.初始时刻,弹簧处于上固定有质量为m、电阻为R的两根相同的导体棒,导伸长状态,其伸长量为X1 =晋此时导体棒具有竖直向MN下滑的距离为s时,速度恰好达到最大值V m,则下A .导体棒MNB•此时导体棒列叙述正确的是2mgRsin 0的最大速度V m= B2L2EF与轨道之间的静摩擦力为mgs in 0C .当导体棒MN从静止开始下滑s的过程中, 通过其横截面的电荷量为Br?2RD •当导体棒MN从静止开始下滑s的过程中,导体棒1MN中产生的热量为mgssin —2mvi m答案AC解析导体棒MN速度最大时做匀速直线运动,由平衡A.初始时刻导体棒受到的安培力大小B .初始时刻导体棒加速度的大小B2 L2V0Ra = 2g +B2L2V0m R+ rC .导体棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态D .导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q = 2mv2+答案BC解析由题意得:E = BLV0,由闭合电路欧姆定律得:I=点,由安培力公式得:口2| 2 0F=詈■,故A错误;初始14x6x 3x °12 Wb= °.°55 Wb,故B错误;时刻,F + mg+ kx i= ma,得a= 2g + B L v0,故B正确;回路消耗的最大功率为:P= I2R总=2RM g j in B m R+ r B l因为导体棒最终静止时没有安培力,只有重力和弹簧的弹力,故弹簧处于压缩状态,故C正确;根据能量守恒,减少的动能和势能全都转化为焦耳热,但R上产生的焦耳热只是其中一部分,故D错误.8•如图8所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为I的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面的夹角为0,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、板长为x、间距为d 的平行金属板,R和R x分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻. (3)微粒从板中间水平射入恰好落到上板边缘,则:1 d竖直方向:qat2=㊁①水平方向:v o t= x②根据受力分析可知:a =蚩③m电场强度为:E=计④2 2联立①②③④,得:u=mx^棒沿导轨匀速运动,由平衡条件有:Mgsin 0= BI1I 金属板间电压为:U = I 1R xmBld2v2解得:Rx= qx2Mgsin 109.如图10中MN和PQ为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为L,电阻不计•导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为2R(1) 调节R x= 0,释放导体棒,当导体棒速度为w时,求棒ab两端的电压;(2) 调节R x= R,释放导体棒,求棒下滑的最大速度及整个回路消耗的最大功率;(3) 改变R x,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电荷量为+ q的微粒(不计重力)从两板中间以水平速度V0射入金属板间,若粒子刚好落在上板边缘,求此时的R x.解析(1)当导体棒速度为V1时,有:E= Blv1 ;根据闭合电路欧姆定律,得:1= E= 誓R R那么:U ab = IR = Blv1.(2)当R x= R,棒沿导轨匀速下滑时,有最大速度v,由平衡条件得:Mgsin 0= F安安培力为:F安=BIl解得:I =皿」Bl感应电动势为:E= Blv电流为:I =是2R解得:v= 2M B R s n J 的电阻R1和电容为C的电容器•一质量为m、电阻为R的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持良好接触.ab由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为)A .电容器左极板带正电B •电容器的最大带电荷量为C .杆ab的最大速度v= mgD .杆答案解析2CBLV一2Pab所受安培力的最大功率为_BC根据右手定则,感应电动势的方向为:v,右极板带正电,故A错误;当金属杆ab的速度达到最大时,感应电动势最大,感应电动势的最大值为: E m =2R 2BLv m= BLv ;路端电压的最大值为:U = E m = - BLv,2R十R 32CB| v故电容器的带电荷量最大,为:Q= CU = 尹,故B 正确;由P= F安v,当P、F安达到最大时,杆ab的速度达到最大值,此时杆ab受力平衡,即:v= 巴=—,F 安m mg故C正确;杆ab克服安培力的最大功率为:P= F安m V m =mgv m = mgv = P,故 D 错误.10.如图11所示,竖直向下的匀强磁场垂直穿过固定的金属框架平面,00 '为框架abcde的对称轴,ab平行于ed,材料、横截面与框架完全相同的水平直杆gh,在水平外力F作用下向左匀速运动,运动过程中直杆始终垂直于OO '且与框架接触良好,直杆从c运动到b的时间为t1,从b 运动到a的时间为t2,则()a,E2在t2时间内回路中的热功率为P= , R增大,E不变,R则P减小,故D错误.11.如图12甲所示,不变形、足够长、质量为m1= 0.2 kg 的“ U ”形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上,QP 与MN平行且距离d= 1 m, Q、M间导体电阻阻值R= 4 Q,右内侧紧靠两固定绝缘小立柱1、2;光滑金属杆KL电阻阻值r = 1 0,质量m2= 0.1 kg,垂直于QP和MN , 与QM平行且距离L = 0.5 m,左侧紧靠两固定绝缘小立柱3、4•金属导轨与桌面的动摩擦因数尸0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其余电阻不计.从t= 0开始,垂直于导轨平面的磁场的磁感应强度变化如图乙所示(g = 10 m/s2).K P A/TX:1:K3工O1 2 t/s<CA .在t1时间内回路中的感应电动势增大B .在t2时间内a、e间的电压增大C .在t1时间内F保持不变D .在t2时间内回路中的热功率增大解析在t1时间内,回路中的感应电动势为 E = BLv, L 是有效的切割长度,由于L增大,则感应电动势增大,故A正确.在t2时间内,由E= BLv知,L不变,E不变,而回路的总电阻增大,电流减小,贝U a、e间的电压为U = E —Ir, E、r不变,则U增大.故B正确.设杆与框架单位长度的电阻为r, bc与水平方向的夹角为a则在t1时间内,回路中的感应电动势为 E = BLv = B 2vt tan a v= 2Bv2ttan a (1)求在整个过程中,导轨受到的静摩擦力的最大值f max;⑵如果从t = 2 s开始,给金属杆KL水平向右的外力,外力对金属杆作用的功率保持不变为P o = 320 W,杆到达最大速度时撤去外力,求撤去外力后QM上产生的热量Q R为多少?解析(1)在0〜1 s时间内,设t时刻磁场的磁感应强度为B, QKLM中的感应电动势为E,电流为I,金属导轨QM受到的安培力为F,贝UAB由题图乙得B= 2+ 2t(T),得药=2 T/s由法拉第电磁感应定律得R+ r回路的总电阻为R=r(2vt tan a+ 2盘电流为i=E,联立得RBvta n ar tan a+1cos a则知I不变.由于杆匀速运动,F与安培力大小相等,则 F = BIL =△① A BE =三=A*L = 2X 1 X 0.5 VA = 0.2 A导轨所受的安培力 F = BId = (2 + 2t)Id当t= 1 s时,安培力最大为F m,贝U F m= 0.8 N设金属导轨PQMN受到的最大静摩擦力为f m,则f m = p(m1+ m2)g= 0.5 X (0.2 十0.1) X 10 N = 1.5 N1 s以后,电动势为零,QM受到的安培力为零.即安培力,金属导轨PQMN 始终静止,受到的是静摩擦力,所 以 f max = F m ,则得 f max = 0.8 N⑵从t = 2 s 开始,导轨QM 受到的安培力向右,由于小 立柱1、2的作用,金属导轨PQMN 静止.设杆KL 的最 大速度为V m 时,感应电动势为 E i ,电流为l i ,受到的安2•如图2甲所示,一个圆形线圈的匝数 n = 100,线圈面积S = 200 cm 2,线圈的电阻r = 1 0,线圈外接一个阻 值R = 4 0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,磁感应强度随时间变化规律如图乙所解得V m = 10 m/s 撤去外力直到停下来,产生的总热量为 1 1Q 0,贝U Q 0= 2m 2v m = 2X 0.1 x 102 J = 5 J专题强化练1 . (2015新课标全国I 19) 1824年,法国科学家阿拉果 完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放 置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转 的磁针,如图1所示•实验中发现,当圆盘在磁针的磁 场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转 动起来,但略有滞后.下列说法正确的是( )A .圆盘上产生了感应电动势B .圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C .在圆盘转动的过程中, 磁针的磁场穿过整个圆盘的磁 通量发生了变化D .圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电 3 •如图3所示,倾角为a 的光滑导轨上端接入一定值电 阻,I 和n 是边长都为 L 的两正方形磁场区域,其区域 内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域I 中磁场的 磁感应强度为B 1,区域n 中磁场随时间按B 2= kt 变化,一质量为m 、电阻为r 的金属杆ab 穿过区域I 垂直地跨 放在两导轨上,并恰能保持静止.则( )B .通过金属杆的电流方向从a 到bkB 1 3C .定值电阻的阻值为mgBh -r流产生的磁场导致磁针转动4.如图4所示,平行虚线之间有垂直于纸面向里的匀强培力为F 1,外力为F o ,则 E 1 E1 = B 0dVm ,I1 = R T7 则得 F 1 = B 011d = B 2d ?V m R + r 速度最大时外力与安培力平衡,则有 F 0= F 1 据题 F 0V m = P 0 即 巴 V mB 2d 2v m R + rA •线圈中的感应电流方向为顺时针方向 QM 上产生的热量 Q R = R R + r Q 0 =X 5 J = 4 J. D .前4 s 内通过R 的电荷量为4X 10「4 CB •电阻R 两端的电压随时间均匀增大C .线圈电阻r 消耗的功率为 4X 10「4 W A •通过金属杆的电流大小为mgs in a B 1L D .定值电阻的阻值为kB 1L 3 mgs in aU人教版高二物理选修 3-2电磁感应专题强化训练(含详细解析) 磁场,磁场左右宽度为L ,磁感应强度大小为 B.—等腰 6•如图6所示,电阻不计、相距L 的两条足够长的平行v 匀速运动,从线圈开始运动到 CD 边刚好要进入磁场的 过程中( )体棒MN 上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒 MN 下滑而EF 始终保持静止,当MN 下滑的距离为s 时,速度恰好达到最大值 Vm,则下^^***^. *K X-iA:M XA .线圈中感应电流沿顺时针方向B •线圈中感应电动势大小为 BLvD .前0.4 s 内流过线框的电荷量为 0.2 C梯形线圈ABCD 所在平面与磁场垂直,AB 边刚好与磁场金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角为0,整个空间存右边界重合,AB 长等于L , CD 长等于2L , AB 、CD 间 在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B ,导轨的距离为2L ,线圈的电阻为 R •现让线圈向右以恒定速度上固定有质量为m 、电阻为R 的两根相同的导体棒,导 C •通过线圈截面的电荷量为 BL 2 2R A .导体棒 MN 的最大速度V m =2mgRsin 0 B 2L 2D .克服安培力做的功为 B 2L 3V 4R B .此时导体棒EF 与轨道之间的静摩擦力为 mgsin 05•如图5甲所示,在水平面上固定一个匝数为 10匝的 等边三角形金属线框,总电阻为 3 Q,边长为0.4 m •金 属线框处于两个半径为 0.1 m 的圆形匀强磁场中,顶点A 恰好位于左边圆的圆心,BC 边的中点恰好与右边圆的圆 心重合.左边磁场方向垂直水平面向外,右边磁场垂直 水平面向里,磁感应强度的变化规律如图乙所示,则下 列说法中正确的是(n 取3)( ) C .当导体棒MN 从静止开始下滑 截面的电荷量为BLs2RD .当导体棒MN 从静止开始下滑s 的过程中,通过其横s 的过程中,导体棒1 2MN 中产生的热量为 mgssin 0--mv mA.线框中感应电流的方向是顺时针方向 B • t = 0.4 s 时,穿过线框的磁通量为 0.005 WbC .经过t = 0.4 s ,线框中产生的热量为2.7 J7.如图7所示,固定的竖直光滑 U 形金属导轨,间距 为L ,上端接有阻值为 R 的电阻,处在方向水平且垂直 于导轨平面、磁感应强度为B 的匀强磁场中,质量为m 、 电阻为r 的导体棒与劲度系数为 k 的固定轻弹簧相连放 在导轨上,导轨的电阻忽略不计.初始时刻,弹簧处于 伸长状态,其伸长量为 X 1 =严,此时导体棒具有竖直向k上的初速度V 0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终 与导轨垂直并保持良好接触.则下列说法正确的是( 列叙述正确的是( )3-2电磁感应专题强化训练(含详细解析)磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为 2R 的电阻R i 和电容为C 的电容器•一质量为 m 、电阻为R 的金属杆ab 始终垂直于导轨,并与其保持良好接触. 杆 ab 由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为 v ,整B •初始时刻导体棒加速度的大小 a = 2g + 黑吕0C •导体棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态D •导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻 R 上、, 、1 2m 2g 2产生的焦耳热 Q = qmv O 十~k_8•如图8所示,质量为 M 的导体棒ab ,垂直放在相距为A .电容器左极板带正电• ■ --H D---------- C Z]--------a(1)调节R x = 0,释放导体棒,当导体棒速度为 v i 时,求棒ab 两端的电压;(2) 调节R x = R ,释放导体棒,求棒下滑的最大速度及整 个回路消耗的最大功率; (3)改变R x ,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m 、带电荷量为十q 的微粒(不计重力)从两板中间以水平速 度v 0射入金属板间,若粒子刚好落在上板边缘,求此时 的R x .9. 如图10中MN 和PQ 为竖直方向的两平行足够长的10. 如图11所示,竖直向下的匀强磁场垂直穿过固定的 金属框架平面,00 '为框架abcde 的对称轴,ab 平行于 ed ,材料、横截面与框架完全相同的水平直杆gh ,在水平外力F 作用下向左匀速运动,运动过程中直杆始终垂 直于OO '且与框架接触良好,直杆从c 运动到b 的时间 为t 1,从b 运动到a 的时间为t 2,则()A .在t 1时间内回路中的感应电动势增大B .在t 2时间内a 、e 间的电压增大C .在t 1时间内F 保持不变光滑金属导轨,间距为 L ,电阻不计.导轨所在平面与A •初始时刻导体棒受到的安培力大小个电路消耗的最大电功率为 P ,则()I 的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面的夹角为 0, 并处于磁感应强度大小为 B 、方向垂直于导轨平面向上 的匀强磁场中,左侧是水平放置、板长为 x 间距为d 的平行金属板,R 和R x 分别表示定值电阻和滑动变阻器 的阻值,不计其他电阻.B •电容器的最大带电荷量为2CBLV3 PC .杆ab 的最大速度 v = mgD .杆ab 所受安培力的最大功率为 字人教版高二物理选修3-2电磁感应专题强化训练(含详细解析)D .在t2时间内回路中的热功率增大11•如图12甲所示,不变形、足够长、质量为m i = 0.2 kg 的“ U ”形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上,QP 与MN平行且距离d= 1 m, Q、M间导体电阻阻值R= 4Q,右内侧紧靠两固定绝缘小立柱1、2;光滑金属杆KL电阻阻值r = 1 0,质量m2= 0.1 kg ,垂直于QP和MN , 与QM平行且距离L = 0.5 m,左侧紧靠两固定绝缘小立柱3、4.金属导轨与桌面的动摩擦因数卩=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其余电阻不计.从t= 0开始,垂直于导轨平面的磁场的磁感应强度变化如图乙所示(g =10 m/s1 2).甲C1 求在整个过程中,导轨受到的静摩擦力的最大值f max;2 如果从t = 2 S开始,给金属杆KL水平向右的外力,外力对金属杆作用的功率保持不变为P o= 320 W,杆到达最大速度时撤去外力,求撤去外力后QM上产生的热量Q R为多少?11 / 9。

电磁感应高二物理练习题

电磁感应高二物理练习题电磁感应是物理学中的一个重要概念,涉及到电流的产生和电动势的生成。

在高二物理课程中,电磁感应是一个重要的内容。

下面是几道电磁感应的练习题,供高二物理学习者练习。

1. 一根导线以速度v匀速入射一个强度为B的磁场,求导线两侧形成的电势差与速度v、导线长度L以及磁场强度B之间的关系。

解析:根据电磁感应的基本原理,当导线以速度v在磁场中运动时,导线两侧会产生电势差。

这个电势差与导线的长度L、磁场强度B以及速度v之间有一定的关系。

根据法拉第电磁感应定律,导线两侧产生的电势差(即电动势)E与导线长度L、磁场强度B以及速度v之间的关系可以表示为:E = B× L × v。

2. 一根长度为L的金属导线位于一个磁场中,磁感应强度为B,导线绕一个固定的轴旋转,以每秒n圈的速度旋转。

求导线两端引起的电势差。

解析:当导线发生旋转时,导线两端就会产生电势差。

根据电磁感应的原理,导线在磁场中旋转时,导线两端产生的电势差与导线长度L、磁场强度B以及旋转频率n之间有一定的关系。

根据法拉第电磁感应定律,导线两端产生的电势差(即电动势)E与导线长度L、磁场强度B以及旋转频率n之间的关系可以表示为:E = B × L × n。

3. 一个螺线管的长轴方向与磁场方向垂直,现固定螺线管,使它无法进行转动。

在磁场中改变磁感应强度B的大小和方向,分别求出在这个过程中螺线管的两端形成的电势差。

解析:在该情景中,螺线管是固定不动的,而磁场的磁感应强度B 的大小和方向发生了改变。

根据电磁感应的原理,这个过程中螺线管的两端会产生电势差。

由于螺线管是固定的,故无法通过导线长度L、速度v或旋转频率n来描述电势差的大小。

而根据电磁感应的原理,电势差与磁感应强度B的变化率有关。

因此,在改变磁感应强度B的大小和方向时,螺线管的两端形成的电势差与磁感应强度B的变化率有关。

综上所述,电磁感应是高二物理中一个重要的内容,涉及到电流产生和电动势生成的原理。

【高二】高二物理下册电磁感应现象的两类情况课时练习题(有参考答案)

【高二】高二物理下册电磁感应现象的两类情况课时练习题(有参考答案)4.5电磁感应现象的两类情况每课一练1(人教版选修3-2)1.如图10所示,磁场中仍有一个闭合电路,由于磁场强度的变化,电路中产生感应电动势图10a、当磁场发生变化时,空间中就会产生电场b.使电荷定向移动形成电流的力是磁场力c、使电荷向一个方向移动以形成电流的力就是电场力d.以上说法都不对回答AC解析磁场变化时,会在空间产生感生电场,感生电场的电场力使电荷定向移动形成电流,故a、c正确.2.如图11所示,带正电的粒子在垂直于均匀磁场的平面内作圆周运动。

当磁感应强度均匀增加时,粒子的动能将增加()图11a、不变的b.增大c、减少d.以上情况都有可能答案B解析当磁场增强时,将产生如图所示的电场,带正电的粒子将受到这个电场对它的电场力作用,而使动能增大.3.在均匀磁场中,两个导体棒AB和CD分别以V1和V2的速度沿两个导轨滑动,如图12所示。

在下列情况下,能够使电容器获得最大电荷且左极板带正电荷的是()图12[a、 V1=V2,所有方向向右B。

V1=V2,所有方向向左[c.v1>v2,v1向右,v2向左d.v1>v2,v1向左,v2向右答案c解析当ab棒和cd棒分别向右和向左运动时,两棒均相当于电源,且串联,电路中有最大电动势,对应最大的顺时针方向电流,电阻上有最高电压,所以电容器上有最多电荷量,左极板带正电.4.如图13所示,在均匀磁场中,Mn和PQ是两个平行的金属导轨,AB和CD是两个串联电压表和电流表的金属棒。

当两个杆以相同的速度向右移动时,正确的是()图13a、电压表有读数,电流表有读数b.电压表无读数,电流表无读数c、电压表有读数,安培计没有读数d.电压表无读数,电流表有读数答案B解析当ab与cd以相同速度向右运动时,abcd围成的闭合回路的磁通量无变化,则回路内无感应电流,使电压表和电流表指针偏转必须有电流流过电表,所以两表无示数,故b选项正确.5.如图14a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架CDEG处于垂直向下的均匀磁场中,金属棒AB与金属框架接触良好。

2024-2025学年高二物理选择性必修第二册(配人教版)分层作业10法拉第电磁感应定律

分层作业10法拉第电磁感应定律A组必备知识基础练题组一法拉第电磁感应定律1.(2024四川眉山高二期中)如图所示,半径为R的圆形线圈两端A、C接入一个平行板电容器,线圈放在随时间均匀变化的匀强磁场中,线圈所在平面与磁场的方向垂直,下列措施不能使电容器所带的电荷量增大的是()A.增大线圈的面积B.增大磁感应强度的变化率C.电容器的两极板靠近些D.使线圈平面与磁场方向成60°角2.如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直。

磁感应强度B随时间均匀增大。

两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为E a和E b,不考虑两圆环间的相互影响。

下列说法正确的是()A.E a∶E b=4∶1,感应电流均沿逆时针方向B.E a∶E b=4∶1,感应电流均沿顺时针方向C.E a∶E b=2∶1,感应电流均沿逆时针方向D.E a∶E b=2∶1,感应电流均沿顺时针方向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.Ba 22Δt B.nBa22ΔtC.nBa2ΔtD.2nBa2Δt题组二导体切割磁感线时的感应电动势4.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 与线框的QR 边成45°角,E 、F 分别是PS 边和PQ 边的中点。

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D.当Q 点经过边界MN 时,线框中感应电流最大5.如图所示,导体AB 的长为2R,绕O 点以角速度ω匀速转动,OB 长为R,且OBA 三点在一条直线上,有一磁感应强度为B 的匀强磁场充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB 两端的电势差为( )A.12B ωR 2B.2B ωR 2C.4B ωR 2D.6B ωR 26.(多选)(2024云南临沧高二月考)如图所示,在光滑绝缘水平面上有一正方形线框abcd,线框由均匀电阻丝制成,边长为L,总电阻为r 。

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