1、、单选题1.如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的扇心与两导线距离相等,环的直 径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。以下说法正确的是()左右A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向B.金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向C.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针D.金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针【答案】C【解析】A、B、直导线之间的磁场时对称的,圆环在中间时,通过圆环的磁通量为零,金属环上下运动的 时候,圆环的磁通量不变,不会有感应电流产生,故A,B错误;C、金属环向右侧直导线靠近,
2、则穿过圆 环的磁场垂直纸面向里并且增强,根据楞次定律可得,环上的感应电流方向为逆时针,故C正确;D、金属 环向左侧直导线靠近,则穿过圆环的磁场垂直纸面向外并且增强,根据楞次定律可得,环上的感应电流方 向为顺时针,故D错误;故选C。【点睛】本题考查楞次定律的应用,掌握感应电流的产生条件,理解右手螺旋定则的内容.穿过线框的磁通量变 化有几种方式,有磁场变化导致磁通量变化,也有面积变化导致磁通量变化,还有磁场与面积均变化导致磁通量 变化的,最后有磁场与面积均没有变,而是放置的角度变化导致磁通量变化.2.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
3、 向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是下列选项中的()【答案】D【解析】由法拉第电磁感应定律可知,结合闭合电路欧姆定律,则安培力的表达式片皮=,由图可知安培力的大小不变,而S是定值,若磁场方增大,则历减小,若磁场方减小,则历力增大;线圈AB边所受安培力向右,则感应电流的方向是顺时针,原磁场磁感强度应是增加的,故正确,四。错误;故选:。3.一个闭合线圈中没有产生感应电流,因此可以得出().A.此时该处一定没有磁场 B.此时该处一定没有磁场的变化C.闭合线圈的面积一定没有变化 D.穿过线圈平面的磁通量一定没有变化【答案】D【解析】感应电流的产生其条件是闭合线圈的磁通量发生变化,闭合线圈
4、中没有感应电流产生可能线圈始终与磁 场平行,故A错误;感应电流的产生其条件是闭合线圈的磁通量发生变化,磁通量的变化可以由磁场引起的,也 可以由线圈的面积的变化引起的,闭合线圈中没有感应电流产生,不能判断出此地一定没有磁场的变化或没有面 积的变化,故BC错误;没有电流只能说明穿过闭合线圈的磁通量没有发生变化.故D正确;故选D.点睛:解答本题主要是抓住感应电流产生的条件:闭合线圈的磁通量发生变化,而磁通量的变化可以是由磁场变 化引起,也可以是线圈的面积变化,或位置变化引起的.4.有一个匀强磁场边界是你在座右侧无磁场,左侧是匀强磁场区域,如图甲所示.现有一个闭合的金属线框 以恒定速度从所右侧水平进入
5、匀强磁场区域.线框中的电流随时间变化的方图象如图乙所示,则可能的线框 是下列四个选项中的()A.B.C.D.【答案】A【解析】导体棒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;由图乙所示图象可知,感应电流先变大,后变小,目电流大小与时间成正比,由于B、v、R是定值,故导体棒的有效长度L应先变长,后变短,且L随时间均匀变化,即L与时间I成正比.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A正确;梯形线框匀速进入磁场时,有效长度L先均匀增加,后不变,最后均 匀减小,不符合题意,故B错误;长方形线框进入磁场时,有效长度L不变,感应电流不变
6、,不符合题意,故B 错误;闭合周环匀速进入磁场时,有效长度L先变大,后变小,但L不随时间均匀变化,不符合题意,故D错误;故选A.点睛:本题是一道关于感应电流的图象题,熟练应用导体棒切割磁感线产生的感应电动势公式、欧姆定律、分析 清楚图象特点是正确解题的关键.5.有人把自行车进行了改装,在后车轮上装上了一个小型发电机,想看电视时,就骑在自行车上不停地蹬车,可供电视、照明用电.发电机原理如图甲所示,在匀强磁场中,磁感应强度为B,放置一个有固定转轴的发电轮,如图所示,发电轮平面与磁感应强度垂直,发电轮半径为二,轮轴和轮缘为两个输出电极,该发电机输出电压接 一理想变压器,再给一小灯泡供电,则下列说法中
7、正确的是()&甲A.当人蹬车的速度增大时,小灯泡两端的电压降低B.当人蹬车的速度增大时,小灯泡两端的电压不变C.小灯泡的功率与发电机转速无关D.小灯泡的功率随发电机转速的增大而增大【答案】D【解析】PQ输出端的电压为,当人蹬车的速度增大时,小灯泡两端的电压增大,选项AB错误;小灯泡的功率:,则小灯泡的功率随发电机转速的增大而增大,选项C错误,D正确;故选D.6.如图所示,边长为,匝数为N的正方形线圈劭加位于纸面内,线圈内接有电阻值为的电阻,过动中点和 力中点的连线恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁场的磁感应强度为夕当线圈转过90时,通过电阻左的电荷量为()B.A.C.D.【答案】B【
8、解析】当正方形线圈abe d有一半处在磁感应强度为B的匀强磁场中时,磁通量为:,根据,故B正确,ACD错 误;故选B.点睛:本题考查对于匀强磁场中磁通量的求解能力.对于公式二BS,要懂得S的意义:有效面积,即有磁感线 穿过的面积.7.如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abe d,固定在水平面内且处于方向竖直向下的 匀强磁场B中.一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、de以速度v匀速滑动,滑动过程PQ 始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad处向be滑动的过程中()A.PQ中电流一直增大B.PQ中电流一直减小C.线框消耗的电功率先增大后
9、减小D.线框消耗的电功率先减小后增大【答案】C【解析】A、B项,设导体棒的长度为,磁感应强度为,导体棒的速度保持不变,根据法拉第电磁感应定律,感应 的电动势不变,设线框左边的电阻为,则左右两边线框的电阻为,流过PQ的电流/=3RE r(3/?-r)+37?2ER+R并可以看出当PQ从靠近ad向be靠近过程中,从零增大到,从而可以判断电流先减小后增大,故A、B项错误。C,D项,电源的内阻为,PQ从靠近ad向be靠近过程中,外电路的并联等效电阻从零增大到又减小到零,外电 路的电阻等于电源内阻的时候消耗的功率最大,所以外电路的功率应该先增大后减小,故C正确D项错误。综上所述,本题正确答案为C。8.如
10、图所示,用相同导线绕成的两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r,圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,若磁场的磁感应强度均匀增大,开始时的磁感应强度不为0,则()bA.任意时刻,穿过a、b两线圈的磁通量之比均为1:4B.a、b两线圈中产生的感应电动势之比为1:2C.a、b两线圈中产生的感应电流之比为4:1D.相同时间内a、b两线圈产生的热量之比为2:1【答案】D【解析】A、任意时刻,穿过a、b两线圈的磁感线条数,磁通量相等,磁通量之比为1:L故A错误.B、根据法拉第电磁感应定律得:E=S,S=7cr2,则S相等,也相等,所以感应电动势相等,感应电动势之比为1:1,故B错误.C、线圈a、b的半径
11、分别为r和2r,周长之比为1:2,电阻之比为1:2,根据欧姆定律知1=,得a、b两线圈 中产生的感应电流之比为2:1.故C错误.D、根据焦耳定律得Q=t,得相同时间内a、b两线圈产生的热量之比为2:1,故D正确.故选:D9.如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L,纸面内 一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于如图所示的位 置,以顺时针方向为导线框中电流的正方向,下面四幅图中能够正确表示导线框中的电流-位移(I-x)关系的 是()【答案】B【解析】试题分析:将整个过程分成三个位移都是L的三段,根据
12、楞次定律判断感应电流方向.由感应电 动势公式E=Blv,1是有效切割长度,分析1的变化情况,确定电流大小的变化情况.位移在。L过程:磁通量增大,由楞次定律判断感应电流方向为顺时针方向,为正值.1=登,/=工,则/=华工;位移在L2L过程:磁通量先增大后减小,由楞次定律判断感应电流方向先为顺时针方向,为正值,后为逆时针方向,为负值,MD错误;位移在2L3L过程:磁通量减小,由楞次定律判断感应电DF流方向为逆时针方向,为负值.大小,=半(2-力,B正确.10.如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中。当磁感应强度 均匀减小时,杆ab总保持静止,贝!:()A
13、.杆中感应电流方向是从b到a B.杆中感应电流大小减小C.金属杆所受安培力逐渐增大 D,金属杆所受安培力大小不变【答案】A【解析】根据楞次定律可得感应电流产生的磁场方向应竖直向上,所以方向为从b到a,A正确;因为磁场是均 匀减小的,故恒定,根据法拉第电磁感应定律可得可知感应电动势恒定,即感应电流恒定,B错误;因为电流恒 定,而磁感应强度减小,所以安培力减小,CD错误.H.如图所示,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为电 一部分弯曲成直径为d的0圈,扇圈导线相交处导电接 触良好.园圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B。导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒 力F作用下向右缓慢移动,从
14、而使扇圈缓慢缩小.设在扇圈缩小过程中始终保持圆的形状,设导体回路是柔软的,此园圈从初始的直径d到完全消失所需时间t为()【答案】B【解析】设在恒力F的作用下,A端!;时间内向右移动微小的量*,则相应圆半径减小口则有:x=2 兀 Ar在At时间内F做的功等于回路中电功,S可认为由于半径减小微小量而引起的面积的变化,有:S=2兀;Ar而回路中的电阻区=凡2兀r,代入得,F-2jr Ar=M-62As2 8 2As2F7?o-(2)2 r Ar 2尸火 不显然At与圆面积变化成正比,所以由面积 兀M变化为零,所经历的时间t为:/=Z A,=Z8 2 A5 IFRtiB2IFRtiEA5解得:故B正确
15、,ACD错误.故选B.12.通电直导线旁放一个金属线框,线框和导线在同一平面内,如图所示.在线框abe d中没有产生感应电流的运动情况是()a b cBA.线框向右移动B.线框以AB为轴旋转C.线框以ad边为轴旋转D.线框以ab边为轴旋转【答案】B【解析】当保持M边与导线平行线圈向右移动时,穿过线圈的磁通量发生减小,则线圈中产生顺时针方向 的感应电漪:线框以导线为轴加速转动,穿过线圈的磁通量不变,则不可以产生感应电流;线框以ad边为 轴旋转,穿过线圈的磁通量发生变化,则线圈中产生感应电流.导线框以ab边为轴旋转,穿过线圈的磁通 量发生变化,则线圈中产生感应电流;本题选择不能产生感应电流的;故选
16、B.点睛:该题将安培定则与楞次定律相结合,要先根据安培定则判断出电流周围的磁场才方向与特点,然后在使用 楞次定律判定感应电流的方向.13.关于处理物理问题的思想与方法,下列说法中正确的是()A.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法B.在探究平均速度实验中使用了等效替代的思想C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法【答案】B【解析】伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故A错误.平均速度能粗略表示物体 运动的快慢,在探究平均速度实验中使用了使用了等效替代的思想.故B正确.法拉第在研究电磁感应现象时利 用了
17、控制变量法.故C错误.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故D错误.故 选B.14.如图所示,纸面内有一矩形导体线框仍。&置于垂直纸面向里、边界为网,的匀强磁场外,线框的劭边平行 磁场边界恻线框以垂直于协,的速度匀速进入磁场,线框进入磁场过程中,产生焦耳热为Q,通过线框导体 横截面的电荷量为S,若线框以速度2匀速进入磁场,线框进入磁场过程中,产生的热量为。,通过线框导体 横截面的电荷量为3,则下列选项正确的是A.Q=2&0=2 sB.Q=2 Qi 3=。C.a=Qq ja=4Qq2=2s【答案】B【解析】试题分析:线框匀速进入磁场,克服安培力做功的功率等于线框产生的热量
18、,根据功能关系可求线框中产生的热量.由感应电荷量公式,可判两次进入通过线框导体横截面的电荷量相等.根据及F=BIL可得安培力表达式:,拉力做的功转化为电能,然后转化为焦耳热,由可知产生的焦耳热与速度成 正比,所以,根据可知通过线框某横截面的电荷量与速度无关,B正确.15.由于地磁场的存在,飞机在一定高度水平飞行时,其机翼就会切割磁感线,机翼的两端之间会有一定的电势 差.若飞机在北半球水平飞行,则从飞行员的角度看,机翼左端的电势比右端的电势()A.低 B.高 C.相等 D.以上情况都有可能【答案】B【解析】当飞机在北半球水平飞行时,由于地磁场的存在,目地磁场的竖直分量方向竖直向下,则由右手定则可
19、 判定机翼左端的电势比右端的电势高.若构成闭合电路则电流方向由机翼的右端流向左端,而机翼切割磁感线相 当于电源,所以电源内部电流由负极流向正极.故选B.点睛:机翼的运动,类似于金属棒在磁场中切割磁感线一样会产生电动势,而电源内部的电流方向则是由负极流 向正极的.16.如图示,金属杆ab以恒定的速率v在光滑的平行导轨上向右滑行,设整个电路中总电阻为R(恒定不变),整个装置置于垂直于纸面向里的匀强磁场中,下列说法不正确的是()A.ab杆中的电流与速率v成正比B.磁场作用于ab杆的安培力与速率v成正比C.电阻R上产生的电热功率与速率v平方成正比D.外力对ab杆做功的功率与速率v的成正比【答案】D【解
20、析】电动势E=BLv,则电流强度,知电流强度与速率成正比.故A正确.R=BIL=.知安培力与速率成正比.故B正确.根据P=Tr,贝U,知电阻R产生的热功率与速率的平方成正比.故C正 确.P=Fv=Rv=,知外力的功率与速率的平方成正比.故D错误.本题选不正确的,故选D.17.美国一位物理学家卡布莱拉用实验寻找磁单极子.实验根据的原理就是电磁感应现象,仪器的主要部分是由 超导体做成的线圈,设想有一个磁单极子穿过超导线圈,如图所示,于是在超导线圈中将引起感应电流,关于感 应电流的方向下列说法正确的是()上A.磁单极子穿过超导线圈的过程中,线圈中产生的感应电流的方化B.N磁单极子,与S磁单极子分别穿
21、过超导线圈的过程中,线圈中感应电流方向相同C.磁单极子穿过超导线圈的过程中,线圈中感应电流方向不变D.假若磁单极子为N磁单极子,穿过超导线圈的过程中,线圈中感应电流方向始终为顺时针(从上往下看)【答案】C【解析】若N磁单极子穿过超导线圈的过程中,当磁单极子靠近线圈时,当穿过线圈中磁通量增加,目磁场方向 从上向下,所以由楞次定律可知,感应磁场方向:从下向上,再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针;当 磁单极子远离线圈时,当穿过线圈中磁通量减小,目磁场方向从下向上,所以由楞次定律可知,感应磁场方向:从下向上,再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针.因此线圈中产生的感应电流方向不变.故AD错误;
22、若是S磁单极子穿过超导线圈,与A分析相同,得出:靠近线圈时,感应磁场从上向下,则感应电流方向顺时针;当远离时,感应电流也是顺时针.故B错误;由AB分析可知,磁单极子穿过超导线圈的过程中,线圈中感应电 流方向不变,故C正确;故选C.点睛:考查右手螺旋定则、楞次定律及磁单极子的特征.同时注意磁体外部的感应线是从N极射出,射向S极.18.如图所示,在水平面上有两条导电导轨M N、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感 应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆1、2间隔一定的距离摆开放在导轨上,目与导轨垂直。它们的电阻均 为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1
23、以初速度v。滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.1:1【答案】C【解析】金属杆1、2均不固定时,系统动量守恒,以向右为正方向,有:加3=2而巧解得:户萼32对右恻杆,采用微元法,以向右为正方向,根据动量定理,有:其中:与5n=5一(耳一修),1R故Z 也匚2R即玖&7】)=22R 2解得:力-72=,即A B间的距离最小为产;当棒2固定后,对左侧棒,以向右为正方向,根据动量定理,有:尸户勿匕其中:-L,故:-Z 2夕必匕即一=mvQ,解得:/=,故皿间的距离最小为丁=;故 x:/=1:2;故/劭错误,。
24、正确;故选:Co【名师点睛】两个棒均不固定时,左边棒受向左的安培力,右边棒受向右的安培力,故左边棒减速,右边棒加速,两个棒系统 动量守恒,根据动量守恒定律得到最后的共同速度,然后对右边棒运用动量定理列式;当右边棒固定时,左边棒 受向左的安培力,做减速运动,根据动量定理列式;最后联立求解即可。19.如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽度为L的区域内,现有一个边长为a(a D的正方形闭合线圈以初速度v。垂直磁场边界滑过磁场后,速度为v(v v。),那么线圈:X X X X;A.完全进入磁场中时的速度大于(v 0+v)/2B.完全进入磁场中时的速度等于(v+v)/2C.完全进入
25、磁场中时的速度小于(v0+v)/2D.以上情况均有可能【答案】B【解析】线框进入磁场过程:线框离开磁场过程:_ A (v0+v)/2C.u t2C.a2=2al D.电5al【答案】B【解析】AB、当拉力的功率恒定时,随着速度增大,拉力逐渐减小,最后匀速运动时拉力最小,且最小值和第一 种情况下拉力相等,因此都达到速度v时,故/错误,正确;CD、由于两种情况下,最终棒都以速度2匀速运动,此时拉力与安培力大小相等,则有:当拉力恒定速度为匕加速度为H时,根据牛顿第二定律有:解得:若保持拉力的功率恒定,速度为2/时,拉力为则有:P=F-2匕又所以则当速度为了时,拉力大小为:根据牛顿第二定律,得:解得:
26、所以有a=38,故67?错误。故选:Bo1名师点睛】分析清楚两种情况下的运动形式区别,然后根据牛顿第二定律和运动学规律求解,注意两种情况下导体棒最终匀 速运动时所受拉力大小是相同的。25.下列三图中除导体棒ab可动外,其余部分均固定不动,甲图中的电容器C原来不带电.设导体棒、导轨和 直流电源的电阻均可忽略,导体棒和导轨间的摩擦也不计.图中装置均在水平面内,且都处于方向垂直水平面(即 纸面)向下的匀强磁场中,导轨足够长.今给导体棒ab 一个向右的初速度v,在甲、乙、丙三种情形下导体棒 ab的最终运动状态是(A.三种情形下导体棒ab最终均做匀速运动B.三种情形下导体棒ab最终均静止C.乙、丙中,a
27、b棒最终将做匀速运动;甲中,ab棒最终静止D.甲、丙中,ab棒最终将做匀速运动;乙中,ab棒最终静止【答案】D【解析】图甲中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,当电容器C极板间电压与导 体棒产生的感应电动势相等时,电路中没有电流,却棒不受安培力,向右做匀速运动;图乙中,导体棒向 右运动切割磁感线产生感应电流,通过电阻正转化为内能,时棒速度减小,当的棒的动能全部转化为内能 时,金棒静止;图丙中,导体棒先受到向左的安培力作用向右做减速运动,速度减为零后再在安培力作用 下向左做加速运动,当导体棒产生的感应电动势与电源的电动势相等时,电路中没有电流,棒向左做匀 速运动。故白正确。故选
28、:认【名师点睛】图甲中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,分析电路中电流的变化,即可判断ab棒所 受的安培力,确定ab棒的运动情况;图乙中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流,通过电阻R转化为内 能,ab棒符做减速运动;图丙中,分析导体棒受到的安培力情况,判断ab棒的运动情况。26.在匀强磁场中有一N匝、半径为a的圆形线圈(其总电阻为R)和一仪器(内阻不计)串联,线圈平面与磁 场垂直。当线圈迅速由静止翻转180,该仪器指示有电量q通过,根据已知q、N、a、R可计算出磁感强度B 等于A.B.C.D.【答案】A【解析】由法拉第电磁感应定律:线圈产生的感应电动势由闭合电路欧姆定律
29、得感应电流根据电量的公式q=It,可得:.由于开始线圈平面与磁场垂直,现把探测圈翻转180,则磁能量的变化=2BS=2B 7r a2所以由上公式可得:,则得:,故选A.点睛:考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、电量表达式,同时注意磁通量虽然是标量,但注意线圈分 正反面,从而导致磁通量有正负.还有磁通量与线圈匝数无关,但感应电动势与线圈匝数有关.27.如图所示,A0 C是光滑的直角金属导轨,A0沿竖直方向,0 C沿水平方向,ab是一根金属直棒,如图立在导 轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在O C上,a端始终在AO上,直到ab完全落在O C 上。整个装置放在一匀强磁场中
30、,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动过程中A.感应电流方向始终是bf aB.感应电流方向先是ba,后变为af bC.受磁场力方向与ab垂直,如图中箭头所示方向D.受磁场力方向与ab垂直,开始如图中箭头所示方向,后来变为与箭头所示方向相反【答案】B【解析】当ab棒从图示位置滑到与水平面成45时,闭合电路的磁通在变大,则由楞次定律得闭合电路中的电 流是逆时针方向,即是b-a.而此时棒受到的安培力的方向与图中箭头方向相反.当越过与水平面成45。时,闭合电路的磁通在变小,则由楞次定律得闭合电路中的电流是顺时针方向,即是a-b.而此时棒受到的安培力的 方向与图中箭头方向相同.由上可知:只有B选项正确.
31、故选B.28.如图所示,质量为炉0.5kg、电阻为L1Q的轻杆劭可以无摩擦地沿着水平固定导轨滑行,导轨足够长,两 导轨间宽度为=lm,导轨电阻不计,电阻A=1.5Q,%=3Q,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度 为方 T o杆从x轴原点。以水平速度=6m/s开始滑行,直到停止下来。下列说法不正说的是()OA.a点电势高于b点电势B.在杆的整个运动过程中,电流对电阻用做的功为9JC.整个运动过程中,杆的位移为6mD.在杆的整个运动过程中,通过电阻用的电荷量为2c【答案】B【解析】由右手定则可知,a点电势高于8点电势,选项A正确;设总电流为I,则ab、电阻R和艮上的电功率 之比:厂曰厂&
32、?二巴=3:”,由能量关系可知:,解得狐=3J,选项B错误;由动量定理可知:,解得,则通过R的电量为,选项D正确;由,其中,解得x=6m,选项C正确;此题选项不正确的选项,故选B.29.一个粗细均匀总甩阻为欠的矩形金属线框M W 0,如图,*的长度是2的2倍,服长度为,有一宽度为2、大小为方垂直纸面向里的匀强磁场,自V边进入磁场开始线框以了匀速穿过磁场区域,则放两端的电势差私随时间的关系图线为【答案】A【解析】匀速运动L的过程中感应电动势E=2BLv,根据闭合电路的欧姆定律可得感应电流,根据闭合电路的欧姆 定律可得;在L2L过程中,磁通量不变,感应电流为零,此过程Upq=E=2BLv;在2L3
33、L的过程中,感应电动势E=2BLv,根据闭合电路的欧姆定律可得,故A正确、BCD错误.故选A.点睛:关于电磁感应与图象的结合问题,关键要分段由电磁感应和电路的基本规律、法拉第电磁感应定律、欧姆 定律、安培力公式和焦耳定律等,得到各物理量的解析式,再进行选择.在解题时要灵活选择解法,也可以运用 排除法等进行解答.30.法拉第是十九世纪电磁学领域中最伟大的实验家,下列有关法拉第在电磁学领域的贡献,不正确的是A.法拉第是电磁学的奠基者,他首先提出了场的概念B.法拉第发现并总结电磁感应是由于闭合电路磁通量变化引起的C.法拉第正确地指出电磁感应与静电感应不同,感应电流并不是与原电流有关,而是与原电流的变
34、化有关D.法拉第通过科学实验以及研究发现判断感应电流方向的方法,即:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流磁 通量的变化【答案】D【解析】法拉第是电磁学的奠基者,他首先提出了场的概念,选项A正确;法拉第发现并总结电磁感应是由 于闭合电路磁通量变化引起的,选项B正确;法拉第正确地指出电磁感应与静电感应不同,感应电流并不 是与原电流有关,而是与原电流的变化有关,选项C正确:楞次通过科学实蛤以及研究发现判断感应电流 方向的方法,即:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流磁通蚩的变化,选项D错误;此题选择错误的选 项,故选D.31.如图所示,等腰直角三角形区域内有垂直于纸面向内的匀强磁场,左边有一形状完全相同
35、的等腰直角三角形 导线框,线框从图示位置开始水平向右匀速穿过磁场区域,规定线框中感应电流逆时针方向为正方向,线框刚进 入磁场区域时感应电流为io,直角边长为L.其感应电流i随位移x变化的图象正确的是A.I B.!C.D.【答案】C【解析】线框进入磁场的位移为0一L的过程中,三角形切割磁感线的有效长度先减小,当右边和斜边切割长度 相等时感应电流为零,接着又反向增大,根据右手定则可知感应电流方向先是逆时针,后是顺时针;以后在L-2L 过程中有效切割长度逐渐减小到零,则感应电流逐渐减小到零,所以C正确,ABD错误.故选C.32.某同学在“探究感应电流产生的条件”的实验中,将直流电源、滑动变阻器、线圈
36、(有铁芯)、线圈、灵敏 电流计及开关按图连接成电路.在实验中,该同学发现形状闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏.由此可以判 断,在保持开关闭合的状态下:()A.当线圈拔出时,灵敏电流计的指针向左偏B.当线圈中的铁芯拔出时,灵敏电流计的指针向右偏C.当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,灵敏电流计的指针不偏转D.当滑动变阻器的滑片向端滑动时,灵敏电流计的指针向右偏【答案】Bt解析】由题意可知:开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏,则当磁通量增大时,则指针左偏3若 磁通蚩减小时,则右偏;当线圈A拔出,或线圈A中的铁芯拔出时,均导致磁通量减小,因此电流计指针 向右偏,故A错误,B正确;滑动变阻器的滑动端P
37、匀速滑动,穿过线圈的磁通量发生变化,电流计指针都 要发生偏转,故C错误;当滑动变阻器的滑片向N端滑动时,电阻减小,则电流增大,导致磁通量增大,因此灵敏电流计的指针向左偏,故D错误;故选B.点睛:本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针左偏的条件,即可不根据 绕向判出各项中应该出现的现象.33.如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abe d 边长为L(Lbf cf df a,为正值.x在2L-3L过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a-df bf a,为负值,线框ad边有效切线长E B(x-2L)v度为l=x-
38、2L,感应电动势为E=Blv=B(x-2L)v,感应电流i=-8-R,根据数学知识知道C正确.故选C【点评】本题关键确定线框有效切割长度与x的关系,再结合数学知识选择图象.43.如图9所示,足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨M N、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,匀强磁场磁感 应强度B=0.2 T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40 Q的电阻,质量为m=0.0 1 kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电荷量为S3 C,则在这一过程中(g=10 m/s2)()A.安培力最大值为0.05
39、 N B.这段时间内下降的高度1.2 mC.重力最大功率为o.1 w D.电阻产生的焦耳热为0.04 J【答案】BD【解析】试题分析:安培力的最大值应该等于重力0.1N,故A错误;由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律 可知,解得x=1.2m,故B正确;当安培力等于重力时,速度最大,,解得,重力最大功率,故C错误;由能量守 恒定律,电阻产生的焦耳热Q=冽gx-2机4=0.0 41,故D正确。考点:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化44.如图所示,匀强磁场中有两个导体周环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直。磁感应强度方随时间均匀增大。两周坏半径之比为2:1,圆
40、环中产生的感应电动势分别为笈和瓦,不考虑两周环间的相互影响。下列说法正确的A.区:瓦=2:1,感应电流均沿逆时针方向B.区:瓦=2:1,感应电流均沿顺时针方向C.:瓦=4:1,感应电流均沿逆时针方向D.区:瓦=4:1,感应电流均沿顺时针方向【答案】D【解析】根据法拉第电磁感应定律?=号5=予:因口=2:1,贝U;由于磁场向外,磁感应强度B随时间均匀增大,根据楞次定律可知,感应电流均沿顺时针方向,故D正确,ABC错误;故选D.45.如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大 小为B.边长为、总电阻为的正方形导线框abed,从图示位置开始沿x轴正
41、方向以速度-匀速穿过磁场区域.取 沿abeda的感应电流为正,则表示线框中电流,随be边的位置坐标x变化的图象正确的是()ba【解析】be边的位置坐标x在L-2L过程,线框be边有效切线长度为l=x-L,感应电动势为E=Blv=B(x-L)v,感应电流,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a-b-c-d-a,为正值.x在2L-3L过程,根据楞次定律判 断出来感应电流方向沿a-df c-b-a,为负值,线框ad边有效切线长度为l=x-2L,感应电动势为E=Blv=B(x-2L)v,感应电流,根据数学知识知道C正确.故选C.46.如图所示的电路中,电感/的自感系数很大,电阻可忽略,为理想二极管,则下
42、列说法正确的有()-一IsA.当S闭合时,匕立即变亮,心逐渐变亮B.当S闭合时,心一直不亮,心逐渐变亮C.当s断开时,4立即熄灭D.当S断开时,突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭【答案】BD【解析】试题分析:当S闭合时,囚二极管加上了反向电压,故二极管截止,L一直不亮;通过线圈的电流增加,感应电动势阻碍电流增加,故使得L2逐渐变亮,选项B正确,A错误;当S断开时,由于线圈自感电动势阻碍电 流的减小,故通过L的电流要在Lz-L-D-L之中形成新的回路,故L突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭,选项C错 误,D正确;故选BD.考点:自感现象【名师点睛】此题是对自感现象的考查;要知道自感线圈的作用是当电流增加时,
43、产生的自感电动势阻碍电流的 增加;电流减弱时,感应电动势阻碍电流的减弱,若有回路要重新形成电流;二极管只能导通正向电流.47.如图,一均匀金属园盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过厨盘的有界匀强 磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是()A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘,捋匀速转动【答案】ABD【解析】试题分析:将金属园盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的 高低,形成感应电流,再根据左手定则,即可求解.解:A
44、、将金属园盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由边缘流向圆心,所 以靠近圆心处电势高,所以A正确;B、根据右手定则可知,产生的电动势为BLv,所以所加磁场越强,产生的电动势越大,电流越大,受到的安培力 越大,越易使园盘停止转动,所以B正确;C、若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍图盘的转动,所以圆盘还是减 速转动,所以C错误;D、若所加磁场穿过整个圆盘时,扇盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生“感应电 流,没有安培力的作用,圆盘将匀速转动,所以D正确;故选:ABD【点评】本题关键要掌握右手定则、安培定则,并能正确
45、用来分析电磁感应现象,对于这两个定则运用时,要解 决两个问题:一是什么条件下用;二是怎样用.48.如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框/cd,加边长大于6c边长,置于垂直纸面向里、边界为仞V的匀 强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于腑第一次外边平行树进入磁场,线框上产生的热量为Q,通过线框导体横截面的电荷量为S;第二次A边平行网,进入磁场,线框上产生的热量为精选文档。,通过线框导体横截面的电荷量为3则(xtr r116xXXXXXXXXXXXXXA.Q Qi9 Q=Qi B.Q a,q、q?C.Q=Q,S=Q D.Q=Q,q 0【答案】A【解析】设ab和be边长
46、分别为L”L,若假设穿过磁场区域的速度为v,Q=4空.a=史史北,R v R=I、M=NA-A/=s.Bg R同理可以求得:0=驾至,取=华;K KLiL,由于两次“穿越”过程均为相同速率穿过,因此:QiQ qm+,故A正确,BCD错误.故选A.在电磁感应题目中,公式4=一,常考,要牢记,选择题中可直接应用,计算题中要写出推导过程3对于电磁感应能量问题一般有三种方法求解:利用电路中产生的热量等于克服安培力做得功;利用动能定理;利用能量守恒;具体哪种方法,要看题目中的已知条件.49.如图甲所示,电阻不计且间距=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值=2Q的电阻,虚线仞 下方有垂直于导轨平面
47、向里的匀强磁场.现将质量0=0.1kg、电阻不计的金属杆劭从00上方某处由静止释放,金属杆助在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平,已知金属杆仍进入磁场时的速度=lm/s,下落0.3m 的过程中加速度a与下落距离力的关系图像如图乙所示,g取10 m/s2,贝|()A.匀强磁场的磁感应强度为2TB.金属杆ab下落0.3m时的速度为lm/sC.金属杆加下落0.3m的过程中上产生的热量为0.2JD.金属杆力下落0.3m的过程中通过的电荷量为0.25C【答案】D【解析】A、进入磁场后,根据右手定则判断可知金属杆a6中电流的方向由a到6.由乙图知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小:,方向竖直向上,由
48、牛顿第二定律得:,设杆刚进入磁场时的速度为则有:,目代入数据,解得:,A正确;B、通过a-力图象知:,表明金属杆受到的重力与安培力平衡有:,联立得:,B正确;C、从开始到下落的过程中,由能的转化和守恒定律有:代入数值有:Q=m(gh-v2)=0.1x(10 x0.3x0.52)J=0.28 75J,C 错误;2 2D、金属杆自由下落的高度:,仍下落0.3m的过程中,通过的电荷量:旦U/g)=2xlx(O.35)c 口 正确;R总 R R 2故选ABDO50.两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在的平面与匀强磁场垂直;将一金属棒 与下端固定的轻弹簧的上端栓接,金属棒和导轨
49、接触良好,重力加速度为g,如图所示.现耨金属棒从弹簧原长 位置由静止释放,则()A.金属棒在最低点的加速度小于gB.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度【答案】AD【解析】试题分析:金属棒先向下做加速运动,后向下做减速运动,假设没有磁场,金属棒运动到最低点 时,根据简谐运动的对称性可知,最低点的加速度等于刚释放时的加速度g,由于金属棒向下运动的过程中,产生感应电流,受到安培力,而安培力是阻力,则知金属棒下降的高度小于没有磁场时的高度,故金属棒 在最低点的加速度小于g.故A正确
50、.根据能量守恒定律得知,回路中产生的总热蚩等于金属棒重力势能的 减少量与弹蓄弹性势能熠加量之差.故B错误.金属棒向下运动的过程中,受到重力、弹苗的弹力和安培 力三个力作用,当三力平衡时,速度最大,即当弹蓄弹力、安培力之和等于金属棒的重力时,金属棒下落 速度最大.故C错误.由于产生内能,弹苗具有弹性势能,由能量守恒得知,金属棒在以后运动过程中的 最大高度一定低于静止释放时的高度.故D正确.故选仙。考点:能量守恒定律;楞次定律【名师点睛】本题运用力学的方法分析金属棒的运动情况和受力情况及功能关系,金属棒的运动情况:先向下做 加速运动,后向下做减速运动,当重力、安培力与弹簧的弹力平衡时,速度最大.此
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