1、第2章 电磁感应及其应用 (90分钟100分)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.穿过某线圈的磁通量随时间变化的关系如图所示,在下列几段时间内,线圈中感应电动势最小的是()A.02 sB.24 sC.45 sD.510 s【解析】选D。根据E=n得,感应电动势与磁通量的变化率成正比。-t图线的斜率表示磁通量的变化率,510 s内磁通量的变化率最小,则产生的感应电动势最小。故D正确,A、B、C错误。2.如图,与直导线AB共面的轻质闭合金属圆环竖直放置,两者彼此绝缘,环心位于AB的上方。当AB中通有由A至B的电流且强度不断增大
2、的过程中,关于圆环运动情况以下叙述正确的是()A.向下平动B.向上平动C.转动:上半部向纸内,下半部向纸外D.转动:下半部向纸内,上半部向纸外【解析】选A。由题意可知,当AB中通有A到B的电流且强度在增大时,根据楞次定律可知,圆环中产生顺时针感应电流;假设直导线固定不动,根据右手螺旋定则知,直导线上方的磁场垂直纸面向外,下方磁场垂直纸面向里。在环形导线的上方和下方各取小微元电流,根据左手定则,上方的微元电流所受安培力向下,下方的微元电流所受安培力向下,则环形导线的运动情况是向下运动。故A正确,B、C、D错误。3.如图所示,一导体棒处在竖直向下的匀强磁场中,导体棒在竖直平面内做匀速圆周运动,且导
3、体棒始终垂直于纸面;在导体棒由圆周最高点M运动到与圆心等高的N点的过程中,导体棒中感应电动势的大小变化情况是()A.越来越大B.越来越小C.保持不变D.无法判断【解析】选B。导体棒由圆周的最高点M运动到与圆心等高的N点的过程中,线速度大小不变,方向始终与半径垂直,即时刻在改变,导致线速度方向与磁场方向夹角减小,由E=BLvsin知导体棒中感应电动势越来越小,故正确答案为B。4.如图所示,宽为2L且上、下边界都水平的匀强磁场区域的正上方有一个高为L的闭合矩形线框由静止从某高处释放,线框竖直下落过程中,下边始终保持水平,磁感应强度方向垂直于线框平面向里,线框第一次从某高度由静止下落后,恰好匀速进入
4、磁场,第二次调整下落高度后,线框恰好匀速穿过磁场下边界,用I1、I2分别表示第一次、第二次在整个进出磁场区域的过程中线框的感应电流大小,则下列反映线框的感应电流随位移变化的图像中可能正确的是()【解析】选A。线框第一次从某高度由静止下落后,恰好匀速进入磁场,说明安培力与重力大小相等,方向相反,即mg=BI0L,其中:I0=,由于速度不变,所以感应电流的大小不变;线框完全在磁场中运动时,线框中没有感应电流,则没有安培力,线框做加速运动,速度增大,所以线框的下边刚出磁场时线框的速度大于v0,所以感应电流大于I0,线框受到的安培力大于mg,线框做减速运动,速度逐渐减小,所以安培力逐渐减小,线框做加速
5、度逐渐减小的加速运动。若减速至v0时,安培力再次等于重力,线框重新做匀速运动。不存在速度小于v0的情况,所以线框中的电流不会小于I0,故A项正确,B项错误。第二次调整下落高度后,线框恰好匀速穿过磁场下边界,说明线框到达下边的速度是v0。由于线框完全在磁场中运动时,线框中没有感应电流,则没有安培力,线框做加速运动,速度增大,所以线框完全进入磁场时的速度一定小于v0,则进入磁场的过程中产生的感应电流一定小于I0,所以安培力一定小于重力,线框加速度的方向向下,线框在进入磁场的过程中一定一直做加速运动,此过程中电流一直增大且小于I0,故C、D项错误。5.如图甲所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为2
6、a,磁感应强度的大小为B。一边长为a、电阻为4R的正方形均匀导线框ABCD从图示位置开始沿水平向右方向以速度v匀速穿过磁场区域,在图乙中线框A、B两端电压UAB与线框移动距离的关系图像正确的是()【解析】选D。进入磁场时,注意UAB是路端电压,应该是电动势的四分之三,此时E=Bav,所以UAB=;完全进入后,没有感应电流,但有感应电动势,大小为Bav,穿出磁场时电压应该是电动势的四分之一,UAB=,电势差方向始终相同,即AB,由以上分析可知选D。6.如图所示,EF、GH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆,有均匀磁场垂直于导轨平面。若用I1
7、和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB()A.匀速滑动时,I1=0,I2=0B.匀速滑动时I10,I20C.加速滑动时,I1=0,I2=0D.加速滑动时,I10,I20【解析】选D。杆匀速滑动时,由于E=BLv不变,故I10,I2=0。加速滑动时,由于E=BLv逐渐增大,电容器不断充电,故I10,I20。7.如图所示,小螺线管与音乐播放器相连,大螺线管直接与音箱相连。当把小螺线管插入大螺线管中时音乐就会从音箱中响起来,大小螺线管之间发生的物理现象是()A.自感B.静电感应C.互感D.直接导电【解析】选C。小螺线管与音乐播放器相连,小线圈中输入了音频信号;当把小螺线管插入大螺线管中时音
8、乐就会从音箱中响起来,说明大线圈中激发出了感应电流,是互感现象。故C正确,A、B、D错误。8.如图所示,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行放置,且都倾斜着与水平面成夹角。在导轨的最上端M、P之间接有电阻R,不计其他电阻。导体棒ab从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时,ab上升的最大高度为H;若存在垂直于导轨平面的匀强磁场时,ab上升的最大高度为h。在两次运动过程中ab都与导轨保持垂直,且初速度都相等。关于上述情景,下列说法正确的是()A.两次上升的最大高度相比较为HhB.有磁场时导体棒所受合力做的功等于无磁场时合力做的功C.有磁场时,电阻R产生的焦耳热为mD.有磁场时,ab上升过程的最小加速度
9、大于gsin【解析】选B。当有磁场时,导体棒除受到沿斜面向下的重力的分力外,还切割磁感线产生感应电流,故受到安培力的作用,所以两次上升的最大高度相比较为hH,两次动能的变化量相等,所以导体棒所受合力做的功相等,A错误,B正确;有磁场时,电阻R产生的焦耳热小于m,ab上升过程的最小加速度为gsin(即刚开始向上运动时的加速度),C、D错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9.如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨
10、接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面。现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动。若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能()A.变为0B.先减小后不变C.等于FD.先增大再减小【解析】选A、B。a导体棒在恒力F作用下加速运动,闭合回路中产生感应电流,导体棒b受到安培力方向应沿斜面向上,且逐渐增大,最后不变,b受到的安培力与a受到的安培力大小相等,方向沿斜面向上。所以b导体棒受摩擦力可能先减小后不变,可能减小到0保持不变,也可能减小到0然后反向增大保持不变,所以选项A、B正确,C、D错误。10.(2018全国卷)如图甲,在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧。导线PQ
11、中通有正弦交流电i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流正方向。导线框R中的感应电动势()A.在t=时为零B.在t=时改变方向C.在t=时最大,且沿顺时针方向D.在t=T时最大,且沿顺时针方向【解析】选A、C。由于长直导线PQ中通有正弦交流电i,所以会在导线的左右两侧产生磁场,那么导线框R就会有磁通量。由于导线PQ中的电流大小和方向都在进行周期性变化,所以右侧线框的磁通量就会有周期性的变化,所以就会产生感应电动势和感应电流,根据楞次定律来判定在t=到t=时间内导线框R中的感应电动势均沿顺时针方向,故B错;在t=时图线斜率为零,磁通量变化率为零,感应电动势为零,故A对;在t=时图线斜率最大,磁
12、通量变化率最大,感应电动势最大且沿顺时针方向,同理在t=T时感应电动势也最大,且沿逆时针方向,故C对D错,故选A、C。11.如图所示,光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个灯泡,匀强磁场垂直于导轨所在平面,当ab棒下滑到稳定状态时,小灯泡获得的功率为P0,除灯泡外,其他电阻不计,要使灯泡的功率变为2P0(但灯泡还在额定功率范围内),下列措施正确的是()A.换一个电阻为原来2倍的灯泡B.把磁感应强度增为原来的2倍C.换一根质量为原来的倍的金属棒D.把导轨间的距离增大为原来的倍【解析】选A、C。设稳定状态即匀速运动时速度为v,灯泡的电阻为R,磁感应强度为B,导轨宽为L,质量为m。根据平衡条件得mgsin
13、=BIL=BL=v=,感应电动势为E=BLv=,电功率为P=()2R,换一个电阻为原来2倍的灯泡,则电功率为原来的两倍,故A对。把磁感应强度增为原来的2倍,则电功率为原来的四分之一,故B错。换一根质量为原来的倍的金属棒,则电功率为原来的2倍,故C对。把导轨间的距离增大为原来的倍,则电功率为原来的一半,故D错。12.如图所示,在水平面内的直角坐标系xOy中有一光滑金属导轨AOC,其中曲线导轨OA满足方程y=Lsin(kx),长度为的直导轨OC与x轴重合,整个导轨处于垂直于纸面向外的匀强磁场中,现有一长为L的金属棒从图示位置开始沿x轴正方向以速度v做匀速直线运动,已知金属棒单位长度的电阻为R0,除
14、金属棒的电阻外其余部分电阻均不计,棒与两导轨始终接触良好,则在金属棒运动至AC的过程中()A.感应电动势的瞬时值为e=BvLsin(kvt) B.感应电流逐渐减小C.闭合回路消耗的电功率逐渐增大D.通过金属棒的电荷量为【解析】选A、C、D。t时刻金属棒的有效长度L1=Lsin(kvt),则t时刻e=BvLsin(kvt),A正确;由I=知I=,所以I为定值,B错误;闭合电路消耗的电功率P=I2Rx=R0sin(kvt)=,C正确,q=It=,D正确。三、实验题:本题共2小题,共14分。13.(6分)如图所示,上海某校操场上,两同学相距L为10 m左右,在东偏北,西偏南11的沿垂直于地磁场方向的
15、两个位置上,面对面将一并联铜芯双绞线,像甩跳绳一样摇动,并将线的两端分别接在灵敏电流计上,双绞线并联后的电阻R约为2 ,绞线摇动的频率配合节拍器的节奏,保持频率在2 Hz左右。如果同学摇动绞线的最大圆半径h约为1 m,电流计读数的最大值I约为3 mA。(1)试估算地磁场的磁感应强度的数值约为_;数学表达式B=_。(由R、I、L、f、h等已知量表示) (2)将两人站立的位置,改为与刚才方向垂直的两点上,那么电流计示数约为_。 【解析】(1)摇动绞线的过程中,绞线切割地磁场,当摆动速度与地磁场垂直时,感应电动势最大,电流最大,由E=BLv,v=h,=2f,E=IR,得B=,代入数值得B510-5
16、T。(2)绞线与磁场平行,不切割磁感线,电流计读数为0。答案:(1)510-5 T(2)014.(8分)(1)在“探究楞次定律”的实验中除需要已知绕向的螺线管、条形磁铁外,还要用到电表。请从下列电表中选择()A.量程为03 V的电压表B.量程为03 A的电流表C.量程为00.6 A的电流表D.零刻度在中间的灵敏电流表(2)某同学按下列步骤进行实验:将已知绕向的螺线管与电表连接;设计表格,记录将磁铁N、S极插入和抽出过程中引起感应电流的磁场方向、磁通量变化、感应电流的方向、感应电流的磁场方向;分析实验结果,得出结论。上述实验中,漏掉的实验步骤是。 (3)图甲为某实验小组利用微电流传感器做验证楞次
17、定律实验时,在计算机屏幕上得到的波形,横坐标为时间t,纵坐标为电流I。根据图线分析知道:将条形磁铁的N极插入圆形闭合线圈时得到图甲内所示图线。现用该磁铁,如图乙所示,从很远处按原方向沿一圆形线圈的轴线匀速运动,并穿过线圈向远处而去。图丙中较正确地反映线圈中电流I与时间t关系的是_。 【解析】(1)楞次定律实验应该选用零刻度在中间的灵敏电流表;(2)查明电流流入电表方向与电表指针偏转方向的关系;(3)将条形磁铁的N极插入圆形闭合线圈时得到图甲内所示图线,用该磁铁的S极从很远处按原方向沿一圆形线圈的轴线匀速运动,产生的电流方向与图甲相反,再利用对称性的特点,可知图丙中B正确。答案:(1)D(2)查
18、明电流流入电表方向与电表指针偏转方向的关系(3)B四、计算题:本题共4小题,共46分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位。15.(8分)如图所示,水平面上有两根相距0.5 m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计;在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体棒ab长l=0.5 m,其电阻为r,与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4 T,现使ab以v=10 m/s的速度向右做匀速运动。(1)ab中的感应电动势多大?(2)ab中电流的方向如何?(3)若定值电阻R=3.0 ,导体棒的电阻r=1.0 ,则电路中的电流多大?【解析】(1)
19、ab中的感应电动势E=Blv(2分)代入数值,得E=2.0 V(1分)(2)ab中电流的方向为ba(2分)(3)由闭合电路欧姆定律,回路中的电流I=(2分)代入数值,得:I=0.5 A(1分)答案:(1)2.0 V(2)ba(3)0.5 A16.(8分)(2018江苏高考)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为d。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g。求下滑到底端的过程中,
20、金属棒(1)末速度的大小v;(2)通过的电流大小I;(3)通过的电荷量Q。【解析】(1)金属棒做匀加速直线运动,有v2=2as,解得v=。(1分)(2)安培力F安=IdB,金属棒所受合力F=mgsin -F安(1分)由牛顿第二定律F=ma(1分)解得I=(2分)(3)运动时间t=,电荷量Q=It(1分)解得Q=(2分)答案:(1)(2)(3)17.(14分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成=37角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的
21、动摩擦因数为0.25。(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;(3)在上问中,若R=2 ,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向。(g取10 m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)【解析】(1)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律:mgsin-mgcos=ma(2分)由式解得a=10(0.6-0.250.8) m/s2=4 m/s2(2分)(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsin-mgcos-F=0(2分)此时金属棒克服安培力做
22、功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率:Fv=P(1分)由两式解得v= m/s=10 m/s(2分)(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为BI=(1分)P=I2R(1分)由两式解得B= T=0.4 T(2分)磁感应强度方向垂直导轨平面向上(1分)答案:(1)4 m/s2(2)10 m/s(3)0.4 T磁感应强度方向垂直导轨平面向上18.(16分)如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距L1=1 m,导轨平面与水平面成=30角,上端连接阻值R=1.5 的电阻,质量为m=0.2 kg,阻值r=0.5 的金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4 m,
23、棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一个匀强磁场中,该匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示,为保持ab棒静止,在棒上施加了一平行于导轨平面的外力F,g取10 m/s2。求:(1)当t=2 s时,外力F1的大小;(2)当t=3 s时的瞬间,外力F2的大小和方向;(3)请在图丙中画出前4 s内外力F随时间变化的图像(规定F方向沿斜面向上为正)。【解析】(1)当t=2 s时,回路中产生的感应电动势:E=L1L2=14 V=2 V(1分)电流:I= A=1 A(1分)由楞次定律判断可知,感应电流的方向由ba,根据左手定则可知ab所受的安培力沿导轨向上;ab棒保持
24、静止,受力平衡,设外力沿导轨向上,则由平衡条件有:mgsin30-B2IL1-F1=0(2分)由图乙知B2=1 T,代入题给数据可解得外力:F1=0 N(1分)(2)当t=3 s时的瞬间,设此时外力沿导轨向上,根据平衡条件得:F2+B3IL1-mgsin30=0,B3=1.5 T(2分)解得:F2=-0.5 N,负号说明外力沿斜面向下。(1分)(3)规定F方向沿斜面向上为正,在03 s内,根据平衡条件有:mgsin30-BIL1-F=0而B=0.5t(T)(2分)则得:F=1-0.5t(N)(1分)当t=0时刻,F=1 N(1分)在34 s内,B不变,没有感应电流产生,ab不受安培力,则由平衡
25、条件得:F=mgsin30=1 N(2分)画出前4 s内外力F随时间变化的图像,如图所示。(2分)答案:(1)0 N(2)0.5 N方向沿斜面向下(3)见解析图【补偿训练】1.(2019北京高考)如图所示,垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度为B。纸面内有一正方形均匀金属线框abcd,其边长为L,总电阻为R,ad边与磁场边界平行。从ad边刚进入磁场直至bc边刚要进入的过程中,线框在向左的拉力作用下以速度v匀速运动,求:(1)感应电动势的大小E;(2)拉力做功的功率P;(3)ab边产生的焦耳热Q。【解析】(1)由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势E=BLv(2)线框中的感应电流I=拉力大小等于安培力大
26、小F=BIL拉力的功率P=Fv=(3)线框ab边电阻Rab=时间t=ab边产生的焦耳热Q=I2Rabt=答案:(1)BLv(2)(3)2.(2019江苏高考)如图所示,匀强磁场中有一个用软导线制成的单匝闭合线圈,线圈平面与磁场垂直。已知线圈的面积S=0.3 m2、电阻R=0.6 ,磁场的磁感应强度B=0.2 T。现同时向两侧拉动线圈,线圈的两边在t=0.5 s时间内合到一起。求线圈在上述过程中:(1)感应电动势的平均值E;(2)感应电流的平均值I,并在图中标出电流方向;(3)通过导线横截面的电荷量q。【解析】(1)由法拉第电磁感应定律有:感应电动势的平均值E=磁通量的变化=BS解得:E=代入数据得:E=0.12 V;(2)由闭合电路欧姆定律可得:平均电流I=代入数据得I=0.2 A由楞次定律可得,感应电流沿顺时针方向。(3)由电流的定义式I=可得:电荷量q=It,代入数据得q=0.1 C。答案:(1)0.12 V(2)0.2 A电流方向如图(3)0.1 C关闭Word文档返回原板块
