强烈推荐高中物理电磁感应练习题(含答案)Word文档下载推荐.doc

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若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,下列各图中正确的是()

解析:

0-1s内B垂直纸面向里均匀增大,则由楞次定律及法拉第电磁感应定律可得线圈中产生恒定的感应电流,方向为逆时针方向,排除A、C选项;

2s-3s内,B垂直纸面向外均匀增大,同理可得线圈中产生的感应电流方向为顺时针方向,排除B选项,D正确。

4.如图所示,一闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30°

角,磁场的磁感应强度随时间均匀变化.在下述向种方法中可使线圈中的电流减小到原来的一半的是()

A.把线圈匝数减少一半B.把线圈直径减小一半

C.把线圈面积减小一半D.改变线圈轴线与磁场方向间的夹角

5.物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量,如图5所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度。

已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路总电阻为R。

若将线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转1800,冲击电流计测出通过线圈的电量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()

A.B.C.D.

6.在如下甲、乙、丙三图中,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,丙图中的直流电源电动势为E,除电阻R外,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一个向右相同的初速度v0,以下说法正确的是(  )

A.在导体棒刚开始运动时,甲、乙、丙三种情况中通过电阻R的电流相同

B.三种情形下导体棒ab最终都将静止

C.最终只有乙中导体棒ab静止,甲、丙中导体棒ab都将作匀速直线运动

D.在导体棒ab运动的全部过程中,三个电阻R产生的热量大小是Q甲<Q乙<Q丙

7.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,有一根水平放置的金属棒沿水平方向抛出,初速度方向和棒垂直,则棒两端产生的感应电动势将()

A.随时间增大B.随时间减小C.不随时间变化D.难以确定

8.如图所示,两光滑平行导轨放置在匀强磁场中,磁场与导轨所在的平面垂直,金属棒ab可沿导轨自由移动,导轨左端接一定值电阻R,金属棒和导轨的电阻不计,金属棒在平行于导轨的外力F作用下从静止开始沿导轨运动,若保持拉力恒定,经过时间t1后,速度为v,加速度为a1,最终以2v做匀速运动;

若保持拉力的功率恒定,经过时间t2后,速度变为v,加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则()

A.t1=t2B.t1<t2C.a2=3a1D.a2=4a1

8.如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计,现将金属棒沿导轨由静止向右拉、若保持拉力恒定,当速度为v时,加速度为,最终以速度2v做匀速运动;

若保持拉力的功率恒定,当速度为v时,加速度为,最终也以2v做匀速运动,则(  )

A.B.C.D.

9.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框原先整个置于有界匀强磁场内,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行,现使线框沿四个不同方向匀速平移出磁场,如图所示,线框移出磁场的整个过程()

A.四种情况下流过ab边的电流的方向都相同

B.①图中流过线框的电量与v的大小无关

C.②图中线框的电功率与v的大小成正比

D.③图中磁场力对线框的功与成正比

10.弹簧的上端固定,下端挂一根质量为m的磁铁,在磁铁下端放一个固定的闭合金属线圈,将磁铁抬到弹簧原长处由静止开始释放,使磁铁上下振动时穿过线圈。

已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的伸长量x与弹性势能的关系为,则线圈产生的焦耳热的总量是()

A.0B.C.D.

11.如图是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图。

将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;

a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;

转动铜盘,可以使闭合电路获得电流。

若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω。

则下列说法正确的是()

A.回路中有大小和方向周期性变化的电流

B.回路中电流大小恒定,且等于

C.回路中电流方向不变,从b导线流进灯泡,再从a导线流向旋转的铜盘

D.若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过

12.半径为a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θ确定,如图所示.则()

A.θ=0时,杆产生的电动势为2Bav

B.θ=π/3时,杆产生的电动势为

C.θ=0时,杆受的安培力大小为

D.θ=π/3时,杆受的安培力大小为

13.一航天飞机下有一细金属杆,杆指向地心.若仅考虑地磁场的影响,则当航天飞机位于赤道上空()

A.由东向西水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由上向下

B.由西向东水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由上向下

C.沿经过地磁极的那条经线由南向北水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由下向上

D.沿经过地磁极的那条经线由北向南水平飞行时,金属杆中一定没有感应电动势

14.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是()

A.P=2mgvsinθ

B.P=3mgvsinθ

C.当导体棒速度达到时加速度大小为

D.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

15.如图所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L<

d),线圈下边缘到磁场上边界的距离为h.将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,则在整个线圈穿过磁场的全过程中(从下边缘进入磁场到上边缘穿出磁场),下列说法中正确的是 ()

L

h

d

B

A.线圈可能一直做匀速运动

B.线圈可能先加速后减速

C.线圈的最小速度一定是mgR/B2L2

D.线圈的最小速度一定是

由于L<d,总有一段时间线圈全部处于匀强磁场中,磁通量不发生变化,不产生感应电流,因此不受安培力,而做自由落体运动,因此不可能一直匀速运动,A选项错误.已知线圈下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,由于线圈下边缘到达磁场下边界前一定是加速运动,所以只可能是先减速后加速,而不可能是先加速后减速,B选项错误.mgR/B2L2是安培力和重力平衡时所对应的速度,而本题线圈减速过程中不一定能达到这一速度,C选项错误.从能量守恒的角度来分析,线圈穿过磁场过程中,当线圈上边缘刚进入磁场时速度一定最小.从开始自由下落到线圈上边缘刚进入磁场过程中用动能定理,设该过程克服安培力做的功为W,则有:

mg(h+L)-W=mv2.再在线圈下边缘刚进入磁场到刚穿出磁场过程中用动能定理,该过程克服安培力做的功也是W,而始、末动能相同,所以有:

mgd-W=0.由以上两式可得最小速度v=.所以D选项正确。

答案:

D

16.如图所示,金属棒ab长L,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω绕棒上的O点逆时针转动,已知O距a为,棒转动平面与磁场方向垂直,则下列判断正确的是()

A.a点电势高于b点B.a点电势低于b点

C.ab间电势差为BL2ωD.ab间电势差为BL2ω

17.如图所示,矩形金属框置于匀强磁场中,ef为一导体棒,可在ab和cd间滑动并接触良好;

设磁感应强度为B,ef长为L,在Δt时间内向左匀速滑过距离Δd,由电磁感应定律E=可知,下列说法正确的是()

A、当ef向左滑动时,左侧面积减少L·

Δd,右侧面积增加L·

Δd,因此E=2BLΔd/Δt

B、当ef向左滑动时,左侧面积减小L·

Δd,右侧面积增大L·

Δd,互相抵消,因此E=0

C、在公式E=中,在切割情况下,ΔΦ=B·

ΔS,ΔS应是导线切割扫过的面积,因此E=BLΔd/Δt

D、在切割的情况下,只能用E=BLv计算,不能用E=计算

18.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图9甲所示.当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中点a、b两点间的电势差是(  )

图9

A.Uab=0.1VB.Uab=-0.1VC.Uab=0.2VD.Uab=-0.2V

答案 B解析 题中正方形线框的左半部分磁通量变化而产生感应电动势,从而在线框中有感应电流,把左半部分线框看成电源,设其电动势为E,内电阻为,画出等效电路如图乙所示.则ab两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,正方形线框的总电阻为r,且依题意知=10T/s.由E=得E===10×

V=0.2V,

所以U=I=·

=×

V=0.1V.由于a点电势低于b点电势,故Uab=-0.1V,即B选项正确.

19.在匀强磁场中,有一个接有电容器的导线回路,如图所示,已知电容C=30μF,回路的长和宽分别为l1=5cm,l2=8cm,磁场变化率为5×

10-2T/s,则()

A.电容器带电荷量为2×

10-9CB.电容器带电荷量为4×

10-9C

C.电容器带电荷量为6×

10-9CD.电容器带电荷量为8×

答案 C解析 回路中感应电动势等于电容器两板间的电压,U=E==·

l1l2=5×

10-2×

0.05×

0.08V=2×

10-4V.电容器的电荷量为q=CU=CE=30×

10-6×

10-4C=6×

10-9C,C选项正确.

20.如图所示,一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速运动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为ω.则当线圈转至图示位置时()

A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电流为

C.穿过线圈的磁通量为0D.穿过线圈的磁通量的变化率为0

答案 BC解析 图示位置bc和ad的瞬时切割速度均为v=ω,ad边与bc边产生的感应电动势都是E=Blv=Bl2ω且bd为高电势端,故整个线圈此时的感应电动势e=2×

nBl2ω=nBl2ω,感应电流为,B正确.由右手定则可知线圈中的电流方向为adcba,A错误.此时磁通量为0,但磁通量变化率最大,故选项为B、C.

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