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电磁感应阶段小测验.doc

1、 高三物理阶段小测验 2012.12.14 一 选择题(40分): 1.如图,平行导轨间距为d,一端跨接一个电阻为R,磁场的磁感强度为B,方向与导轨所在平面垂直。一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计。当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是( ) A. B. C. D. 2.如图所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图.左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是 (  )当金属棒向右 A. 匀速运动时,电势a点高于

2、b点,c点高于d点 B.匀速运动时,电势b点高于a点,c点d点等电势 C.加速运动时,电势b点高于a点,c点高于d点 D.加速运动时,电势b点高于a点,d点高于c点 3.在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是(  ) A.合上开关,a先亮,b后亮;断开开关,a、b同时熄灭 B.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭 C.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭 D.合上开关,a、b同时亮;断开开关,b熄灭,a后熄灭 4.如

3、图所示,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(  ) A.W1>W2,q1=q2 B.W1=W2,q1>q2 C.W1W2,q1>q2 5.如图,电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场

4、中,当导体棒ef从静止下滑经一段时间后闭合开关S,则S闭合后(  ) A.导体棒ef的加速度可能大于g B.导体棒ef的加速度一定小于g C.导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同 D.导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒 二 计算题(60分): 1.如图(a)所示的螺线管,匝数n=3000 匝,横截面积S=20cm2,电阻r=1.5Ω,与螺线管串联的外电阻R1=3.5Ω,R2=25Ω,方向向右穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度按图(b)所示规律变化,试计算电阻R2的电功率和a、b两点的电势(设c点电势为零)。               

5、 2.半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为B=2.0T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m,金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R=2Ω,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计. (1)若棒以v0=5m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO’的瞬时(如图所示)MN中的电动势和流过灯L1的电流。(2)撤去中间的金属棒MN将右面的半圆环以OO’为轴向上翻转90o,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为,求L1的功率。 c

6、 a a b d M N 1 3.如图所示,水平螺线管与竖直的“H”形金属线框接于a、c两点,线框的ab、cd两竖直的边足够长且平行,两边相距L=0.1m,质量m=0.02kg的导体棒MN垂直于ab、cd边水平放置并且能在导轨上无摩擦的上下滑动,导轨与导体始终保持良好的接触,设整个线框的电阻不计,放在感应强度B1=2T,方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,水平放置的螺线管匝数N=4匝,横截面积S=0.1m2,电阻R=5Ω,管内有方向向左且均匀减小的磁场,且磁感应强度的变化率为△B2/△t=10TS-1 (g=10 m/s2,) 求:MN边由静止开始下落过程中最大加速度和最大速度

7、 4.如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53º角,导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻,电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计. 固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻不计. 整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2 sin53º=0.8 cos53º=0.6 ) (1)将ab棒由静止释放,最终达到一个稳定的速度,求此时电路中的电流; (2)求ab稳定时的速度; (3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQ及ab棒重力的功率PG . R ╭ α a b B 2

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