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2014-05-28
一、选择题(每题3分,共36分)
1.(2010•合肥模拟)如图所示,A、B两闭合线圈由同样长度、同种材料的导线绕成,A为10匝,B为20匝,半径为rA=2rB,匀强磁场只分布在B线圈内.若磁场均匀地减弱,则( )
A.A中无感应电流
B.A、B中均有恒定的感应电流
C.A、B中感应电动势之比为2∶1
D.A、B中感应电流之比为1∶2
答案:BD
解析:在线圈A、B中都存在着磁通量的变化,因此两线圈中都有感应电流,选项A错误,选项B正确;由于A的匝数为B的一半,两个线圈中磁通量及其变化完全相同,根据法拉第电磁感应定律,两个线圈中感应电动势之比为1∶2,选项C错误;由于两个线圈用同样导线绕成且总长度相同,所以两个线圈的电阻是相同的,因此A、B中感应电流之比也是1∶2,选项D正确.
2.单匝矩形线圈在磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图所示,由O~D过程中( )
A.线圈中O时刻感应电动势最大
B.线圈中D时刻感应电动势为零
C.线圈中D时刻感应电动势最大
D.线圈中O至D时刻内平均感应电动势为0.40 V
答案:ABD
解析:在O时刻Φt图线的斜率最大,由E=ΔΦΔt知感应电动势最大,A选项正确;在D时刻Φt图线的斜率为0,由E=ΔΦΔt知感应电动势为0,B选项正确,C选项错误;在O至D时间内E=ΔΦΔt=2×10-30.005 V=0.40 V,故D选项正确.
3.(2009•山东理综)如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直,从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是
( )
A.感应电流方向不变
B.CD段直导线始终不受安培力
C.感应电动势最大值Em=Bav
D.感应电动势平均值E=14πBav
答案:ACD
解析:根据楞次定律可判定闭合回路中产生的感应电流方向始终不变,A正确;CD段电流方向是D指向C,根据左手定则可知,CD段受到安培力,且方向竖直向下,B错误;当有一半进入磁场时,产生的感应电动势最大,Em=Bav,C正确;由法拉第电磁感应定律得E=ΔΦΔt=πBav4,D正确.
4.(2009•海南单科)一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动.M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关.下列情况中,可观测到N向左运动的是( )
A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间
B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间
C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时
D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时
答案:C
解析:由楞次定律第二种描述可知:只要线圈中电流增强,即穿过N的磁通量增加,则N受排斥而向右运动,只要线圈中电流减弱,即穿过N的磁通量减少,则N受吸引而向左运动,故选项C正确.
5.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻r不能忽略.R1和R2是两个定值电阻,L是一个自感系数较大的线圈.开关S原来是断开的,从闭合开关S到电路中电流达到稳定为止的时间内,通过R1的电流I1和通过R2的电流I2的变化情况是( )
A.I1开始较大而后逐渐变小
B.I1开始很小而后逐渐变大
C.I2开始很小而后逐渐变大
D.I2开始较大而后逐渐变小
答案:AC
解析:闭合开关S时,由于L是一个自感系数较大的线圈,产生反向的自感电动势阻碍电流的变化,所以开始时I2很小而I较大,随着电流达到稳定,线圈的自感作用减小,I2开始逐渐变大,由于分流导致稳定电路中R1中的电流减小,故选A、C.
6.(2010•江门模拟)如图是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是( )
A.开关S闭合瞬间
B.开关S由闭合到断开的瞬间
C.开关S已经是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动
D.开关S已经是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动
答案:AC
解析:当开关突然闭合时,左线圈上有了电流,产生磁场,而对于右线圈来说,磁通量增加,由楞次定律可知,为了阻碍磁通量的增加,钻头M向右运动远离左边线圈,故A项正确;当开关由闭合到断开瞬间,穿过右线圈的磁通量要减少,为了阻碍磁通量的减少,钻头M要向左运动靠近左边线圈,故B项错误;开关闭合时,当变阻器滑片P突然向左滑动时,回路的电阻减小,回路电流增大,产生的磁场增强,穿过右线圈的磁通量增大,为了阻碍磁通量的增加,钻头M向右运动远离左边线圈,故C项正确;当变阻器滑片P突然向右滑动时,回路的电阻增大,回路电流减小,产生的磁场减弱,穿过右线圈的磁通量减少,为了阻碍磁通量的减少,钻头M向左运动靠近左边线圈,故D项错误.
7.如图(甲)所示,矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动;磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图(乙)所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.在0~4 s时间内,线框ab边受安培力随时间变化的图象可能是图中的(规定力向左为正)( )
答案:D
解析:由Bt图象可知,在0~1 s内,匀强磁场垂直纸面向里,且均匀减小,据楞次定律可判定线框中感应电流方向b→a→d→c→b进一步由左手定则判定ab边受安培力方向向左,为正值.又根据F=BIL=BΔB•SΔtRL∝B,综合考虑不难得出正确答案为D.
8.如图所示,竖直平面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则( )
A.上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功
B.上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功
C.上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率
D.上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率
答案:AC
解析:线圈上升过程中,加速度增大且在减速,下降过程中,运动情况比较复杂,有加速、减速或匀速等,把上升过程看做反向的加速,可以比较当运动到同一位置时,线圈速度都比下降过程中相应的速度要大,可以得到结论:上升过程中克服安培力做功多;上升过程时间短,故正确选项为A、C.
9.(2010•湖南十校联考)两根相互平行的金属导轨水平放置于图所示的匀强磁场中,在导轨上接触良好的导体棒AB和CD可以自由滑动.当AB在外力F作用下向右运动时,下列说法中正确的是( )
A.导体棒CD内有电流通过,方向是D→C
B.导体棒CD内有电流通过,方向是C→D
C.磁场对导体棒CD的作用力向左
D.磁场对导体棒AB的作用力向左
答案:BD
解析:利用楞次定律,两个导体棒与两根金属导轨构成闭合回路,分析出磁通量增加,结合安培定则判断回路中感应电流的方向是B→A→C→D→B.以此为基础,再判断CD内的电流方向,最后根据左手定则进一步确定CD的受力方向,经过比较可得正确答案.
10.(2010•福州一模)在甲、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,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,在甲、乙、丙三种情况下导体棒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.甲、丙中,ab棒最终将以不同的速度做匀速运动,乙中ab棒最终静止
C.甲、丙中,ab棒最终将以相同的速度做匀速运动,乙中ab棒最终静止
D.三种情形下导体棒ab最终均静止
答案:B
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,ab棒向右做匀速运动;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R转化为内能,当ab棒的动能全部转化为内能时,ab棒静止;图丙中,导体棒先受到向左的安培力作用下向左做加速运动,当导体棒产生的感应电动热与电源的电动势相等时,电路中没有电流,ab棒向左做匀速运动.所以B项正确.
11.如图所示,在水平桌面上放置两根相距L的光滑平行金属导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.金属滑杆与导轨电阻不计,金属滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在某边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,拉金属滑杆的绳处于水平拉直状态.现若从静止开始释放物块,用I表示回路中的感应电流,g表示重力加速度,则在物块下落过程中物块的速度可能( )
A.小于mgRB2L2 B.等于mgRB2L2
C.小于I2Rmg D.大于I2Rmg
答案:ABC
解析:MN的最大速度就是安培力等于重力时对应的速度,即BIL=mg,B2L2v/R=mg,v=mgRB2L2,故A、B正确;又I=BLvR,v=I2Rmg,C正确D错误.
12.(2010•徐州模拟)如图所示,四根等长的铝管和铁块(其中C中铝管不闭合,其他两根铝管和铁管均闭合)竖直放置在同一竖直平面内,分别将磁铁和铁块沿管的中心轴线从管的上端由静止释放,忽略空气阻力,则下列关于磁铁和铁块穿过管的运动时间的说法正确的是( )
A.tA>tB=tC=tD B.tC=tA=tB=tD
C.tC>tA=tB=tD D.tC=tA>tB=tD
答案:A
解析:A中闭合铝管不会被磁铁磁化,但当磁铁穿过铝管的过程中,铝管可看成很多圈水平放置的铝圈,据楞次定律知,铝圈将发生电磁感应现象,阻碍磁铁的相对运动;因C中铝管不闭合,所以磁铁穿过铝管的过程不发生电磁感应现象,磁铁做自由落体运动;铁块在B中铝管和D中铁管中均做自由落体运动,所以磁铁和铁块在管中运动时间满足tA>tC=tB=tD,A正确.
二、填空题(每题4分,共12分)
13.如图所示的电路,L为自感线圈,R是一个灯泡,E是电源,当S闭合瞬间,通过电灯的电流方向是________,当S切断瞬间通过电灯的电流方向是________.
答案:A→B B→A
解析:S闭合时,根据电源正负极易知电流方向.S断开瞬间,线圈L将产生与原电流同向的断电自感电动势阻碍原电流的减小,线圈L与灯泡组成闭合回路,通过灯泡的电流从B到A.
14.如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,在环的最高点A用铰链连接长度为2a、电阻为R2的导体棒AB,AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为________
答案:13Bav
解析:摆到竖直位置时,AB切割磁感线的瞬时感应电动势E=B•2a•12v=Bav.
由闭合电路欧姆定律,
UAB=ER2+R4•R4=13Bav.
15.(2010•试题调研)由于国际空间站的运行轨道上各处的地磁场强弱及方向均有所不同,所以在运行过程中,穿过其外壳的地磁场的磁通量将不断变化,这样将会导致________现象发生,从而消耗国际空间站的能量.为了减少这类消耗,国际空间站的外壳材料的电阻率应尽可能________(填“大”或“小”)一些.
答案:电磁感应 大
解析:电阻率较大,电阻也较大,同样的电磁感应现象,产生的电动势一定,由P=U2R可知,电阻较大时,消耗的电功率较小,可以减少能量消耗.
三、计算题(共5题,共52分)
16.(10分)(2010•福州模拟)如图所示,长L1宽L2的矩形线圈电阻为R,处于磁感应强度为B的匀强磁场边缘,线圈与磁感线垂直.求:将线圈以向右的速度v匀速拉出磁场的过程中,
(1)拉力F大小;
(2)拉力的功率P;
(3)拉力做的功W;
(4)线圈中产生的电热Q;
(5)通过线圈某一截面的电荷量q.
答案:(1)B2L22vR (2)B2L22v2R (3)B2L22L1vR
(4)B2L22L1vR (5)BL1L2R
解析:(1)E=BL2v,I=E/R,F=BIL2,∴ F=B2L22vR
(2)P=Fv=B2L22v2/R
(3)W=FL1=B2L22L1v/R
(4)Q=W=B2L22L1v/R
(5)q=It=ERt=ΔΦR=BL1L2R
17.(10分)(2010•杭州模拟)如图(a)所示,面积S=0.2 m2的线圈,匝数n=630匝,总电阻r=1.0 Ω,线圈处在变化的磁场中,磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化,方向垂直线圈平面.图(a)中传感器可看成一个纯电阻R,并标有“3 V 0.9 W”,滑动变阻器R0上标有“10 Ω 1 A”,试回答下列问题:
(1)设磁场垂直纸面向外为正方向,试判断通过电流表的电流方向;
(2)为了保证电路的安全,求电路中允许通过的最大电流;
(3)若滑动变阻器触头置于最左端,为了保证电路的安全,图(b)中的t0最小值是多少?
答案:(1)向右 (2)0.3 A (3)40 s
解析:(1)由安培定则判断得,电流向右.
(2)传感器正常工作时的电阻R=U2P=10 Ω
工作电流I=UR=0.3 A,由于滑动变阻器工作电流是1 A,所以电路允许通过的最大电流为I=0.3 A
(3)滑动变阻器触头位于最左端时外电路的电阻为R外=20 Ω,故电源电动势的最大值E=I(R外+r)=6.3 V
由法拉第电磁感应定律
E=nΔΦΔt=nSΔBΔt=630×0.2×2.0t0 V,解得t0=40 s
18.(10分)如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20 m,电阻R=1.0 Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下.现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示,求杆的质量m和加速度a.
答案:0.1 kg 10 m/s2
解析:导体杆在轨道上做初速度为零的匀加速直线运动,用v表示瞬时速度,t表示时间,则杆切割磁感线产生的感应电动势为E=Blv=Blat①
闭合回路中的感应电流为I=ER②
由安培定则和牛顿第二定律得
F-BIl=ma③
将①②式代入③式整理得F=ma+B2l2Rat④
在题图乙图线上取两点:t1=0,F1=1 N;t2=10 s,F2=2 N,代入式④,联立方程解得a=10 m/s2,m=0.1 kg.
19.(12分)均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界面平行.当cd边刚进入磁场时,
(1)求线框中产生的感应电动势大小.
(2)求cd两点间的电势差大小.
(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h应满足的条件.
答案:(1)BL2gh (2)34BL2gh (3)h=m2gR22B4L4
解析:(1)cd边刚进入磁场时,线框速度v=2gh
线框中产生的感应电动势E=BLv=BL2gh
(2)此时线框中电流I=ER
cd两点间的电势差U=I34R=34BL2gh
(3)安培力F=BIL=B2L22ghR
根据牛顿第二定律mg-F=ma,由a=0
解得下落高度满足h=m2gR22B4L4
20.(10分)光滑平行的金属导轨MN和PQ,间距L=1.0 m,与水平面之间的夹角α=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0 T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0 Ω的电阻,其他电阻不计,质量m=2.0 kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图(甲)所示.用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,vt图象如图(乙).g=10 m/s2,导轨足够长,求:
(1)恒力F的大小;
(2)金属杆速度为2.0 m/s时的加速度大小;
(3)根据vt图象估算在前0.8 s内电阻上产生的热量.
答案:(1)18 N (2)2.0 m/s2 (3)3.80 J
解析:(1)由图(乙)知,杆运动的最大速度为vm=4 m/s
此时有:F=mgsin α+F安
=mgsin α+B2L2vmR
代入数据得:F=18 N
(2)由牛顿第二定律可得:F-F安-mgsin α=ma
a=F-B2L2vR-mgsin αm,代入数据得:a=2.0 m/s2
(3)由(乙)图可知0.8 s末导体杆的速度v1=2.2 m/s
前0.8 s内图线与t轴所包围的小方格的个数为27个,面积为27×0.2×0.2=1.08,即前0.8 s内导体杆的位移x=1.08 m.由能的转化和守恒定律得:
Q=Fx-mgxsin α-12mv12,代入数据得:Q=3.80 J
(说明,前0.8 s内图线与t轴所包围的小方格的个数在26~28个之间,位移在1.04~1.12 m之间,产生的热量在3.48~4.12 J之间均正确).
标签:浙江高考理综
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