高考物理一轮总复习 第十章 电磁感应 基础课2 法拉第电磁感应定律 自感、涡流练习(含解析)新人教版-新人教版高三全册物理试题.doc

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1、基础课 2 法拉第电磁感应定律自感、涡流一、选择题1(多选)(2016年全国卷)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()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倍解析:选AB由右手定则知,圆盘按如题图所示的方向转动时,感应电流沿a到b的方向流动,选项B正确;由感应电

2、动势EBl2知,角速度恒定,则感应电动势恒定,电流大小恒定,选项A正确;角速度大小变化,感应电动势大小变化,但感应电流方向不变,选项C错误;若变为原来的2倍,则感应电动势变为原来的2倍,电流变为原来的2倍,由PI2R知,电流在R上的热功率变为原来的4倍,选项D错误2如图,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度v沿与棒和磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为E,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折线,置于与磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v运动时,棒两端的感应电动势大小为E.则等于()A. B.C1 D.解析:选B设折弯前导体切

3、割磁感线的长度为L,运动产生的感应电动势为EBLv;折弯后,导体切割磁感线的有效长度为LL,故产生的感应电动势为EBLvBLvE,所以,B正确3(2018届青岛模拟)如图所示为地磁场磁感线的示意图一架民航飞机在赤道上空匀速飞行,机翼保持水平,由于遇到强气流作用使飞机竖直下坠,在地磁场的作用下,金属机翼上有电势差设飞行员左方机翼末端处的电势为1,右方机翼末端处的电势为2,忽略磁偏角的影响,则 ()A若飞机从西往东飞,2比1高B若飞机从东往西飞,2比1高C若飞机从南往北飞,2比1高D若飞机从北往南飞,2比1高解析:选C由于地磁场的方向是由南到北的,若飞机从西往东飞或者从东往西飞,竖直下坠,机翼方向

4、与地磁场方向平行,不切割磁感线,不产生感应电动势,所以机翼两端不存在电势差,故A、B错误;若飞机从南往北飞,竖直下坠,机翼方向与地磁场方向垂直,由右手定则可判定,飞机的右方机翼末端的电势比左方机翼末端的电势高,即2比1高,同理可知,若飞机从北往南飞,2比1低,故C正确,D错误4(多选)将一条形磁铁从相同位置插入到闭合线圈中的同一位置,第一次缓慢插入,第二次快速插入,两次插入过程中不发生变化的物理量是()A磁通量的变化量B磁通量的变化率C感应电流的大小D流过导体某横截面的电荷量解析:选AD将一条形磁铁从相同位置插入到闭合线圈中的同一位置,第一次缓慢插入线圈时,磁通量增加慢,第二次迅速插入线圈时,

5、磁通量增加快,但磁通量变化量相同,磁通量变化率不同,A正确,B错误;根据法拉第电磁感应定律,第二次线圈中产生的感应电动势大,根据欧姆定律可知第二次感应电流大,即I2I1,C错误;流过导体某横截面的电荷量qttt,由于磁通量变化量相同,电阻不变,所以通过导体横截面的电荷量不变,D正确5(多选)如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是()A当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变解析:选AD线框中的感

6、应电动势为ES,设线框的电阻为R,则线框中的电流I,B增大或减小时,可能减小,也可能增大,也可能不变线框中的感应电动势的大小只和磁通量的变化率有关,和磁通量的变化量无关故选项A、D正确6如图所示,线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中,L1、L2的亮度变化情况是(灯丝不会断)()AS闭合,L1亮度不变,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮;S断开,L2立即不亮,L1逐渐变亮BS闭合,L1亮度不变,L2很亮;S断开,L1、L2立即不亮CS闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2亮度不变;S断开,L2立即不亮,L1亮一下才灭DS

7、闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮;S断开,L2立即熄灭,L1亮一下才灭解析:选DS闭合瞬间,自感线圈L相当于一个大电阻,以后阻值逐渐减小到0,所以观察到的现象是灯泡L1和L2同时亮,以后L1逐渐变暗到熄灭,L2逐渐变得更亮S断开瞬间,自感线圈相当于一个电动势逐渐减小的内阻不计的电源,它与灯泡L1组成闭合回路,所以L2立即熄灭,L1亮一下才熄灭所以A、B、C选项都是错误的,只有D选项正确7如图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S.若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间线圈两端a

8、和b之间的电势差ab()A恒为B从0均匀变化到C恒为D从0均匀变化到解析:选C根据法拉第电磁感应定律,Enn,由楞次定律可以判断a点电势低于b点电势,所以a、b两点之间的电势差为n,C项正确8(多选)如图所示,条形磁铁位于固定的半圆光滑轨道的圆心位置,一半径为R、质量为m的金属球从半圆轨道的一端沿半圆轨道由静止下滑,重力加速度大小为g.下列说法正确的是()A金属球会运动到半圆轨道的另一端B由于金属球没有形成闭合电路,所以金属球中不会产生感应电流C金属球受到的安培力做负功D系统产生的总热量为mgR解析:选CD金属球在运动过程中,穿过金属球的磁通量不断变化,在金属球内形成闭合回路,产生涡流,金属球

9、受到的安培力做负功,金属球产生的热量不断地增加,机械能不断地减少,直至金属球停在半圆轨道的最低点,选项C正确,A、B错误;根据能量守恒定律得系统产生的总热量为mgR,选项D正确9(多选)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la3lb,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()A两线圈内产生顺时针方向的感应电流Ba、b线圈中感应电动势之比为91Ca、b线圈中感应电流之比为34Da、b线圈中电功率之比为271解析:选BD由于磁感应强度随时间均匀增大,则根据楞次定律知两线圈内产生的感应电流方向皆沿逆时针方向,则

10、A项错误;根据法拉第电磁感应定律ENNS,而磁感应强度均匀变化,即恒定,则a、b线圈中的感应电动势之比为9,故B项正确;根据电阻定律R,且L4Nl,则3,由闭合电路欧姆定律I得,a、b线圈中的感应电流之比为3,故C项错误;由功率公式PI2R知,a、b线圈中的电功率之比为27,故D项正确10(多选)半径为a且右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由确定,如图所示则()A0时,杆产生的电动势为2B

11、avB 时,杆产生的电动势为BavC0时,杆受的安培力大小为D 时,杆受的安培力大小为解析:选AD开始时刻,感应电动势E1BLv2Bav,故A项正确;时,E2B2acosvBav,故B项错误;由L2acos,EBLv,I,RR02acos(2)a,得在0时,F,故C项错误;时F,故D项正确二、非选择题11小明同学设计了一个“电磁天平”,如图甲所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡线圈的水平边长L0.1 m,竖直边长H0.3 m,匝数为N1.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B01.0 T,方向垂直线圈平面向里线圈中通有可在02.0 A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调

12、节线圈中电流使天平平衡,测出电流即可测得物体的质量(重力加速度g取10 m/s2)(1)为使电磁天平的量程达到0.5 kg,线圈的匝数N1至少为多少?(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2100匝、形状相同的线圈,总电阻R10 ,不接外电流,两臂平衡如图乙所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d0.1 m当挂盘中放质量为0.01 kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率.解析:(1)线圈受到的安培力FN1B0IL天平平衡mgN1B0IL代入数据得N125.(2)由电磁感应定律得EN2即EN2Ld由欧姆定律得I线圈受到的安培力

13、FN2B0IL天平平衡mgN22B0代入数据可得0.1 T/s.答案:(1)25(2)0.1 T/s12如图所示,固定在匀强磁场中的水平导轨ab、cd的间距L10.5 m,金属棒ad与导轨左端bc的距离为L20.8 m,整个闭合回路的电阻为R0.2 ,磁感应强度为B01 T的匀强磁场竖直向下穿过整个回路ad杆通过滑轮和轻绳连接着一个质量为m0.04 kg的物体,不计一切摩擦,现使磁场以0.2 T/s的变化率均匀地增大求:(1)金属棒上电流的方向;(2)感应电动势的大小;(3)经过多长时间物体刚好离开地面(g取10 m/s2)解析:(1)原磁场方向竖直向下,回路中磁通量增大,由楞次定律可知感应电流的磁场方向竖直向上,由安培定则可知金属棒上电流的方向ad.(2)由法拉第电磁感应定律可知EnnS面积SL1L20.4 m2由已知条件得n1,0.2 T/s代入数据得E0.08 V.(3)对物体刚好离地时受力分析如图甲:列平衡方程:T绳mg,对此时的ad棒受力分析如图乙:列平衡方程:F安T绳安培力的大小:F安BIL1由欧姆定律:I由已知条件:BB0t以上各式联立解得t5 s.答案:(1)ad(2)0.08 V(3)5 s

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