2019届高~考-物理(人教版~)第一轮预习复习课时作业x3-2-9-2法拉第电磁感应定律自感涡流.doc

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1、#*第 2 课时 法拉第电磁感应定律 自感 涡流基本技能练基本技能练1(多选)(2014广东揭阳一模)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 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,磁通量增加快,但磁通量变化量相同,A 正确;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,则磁通量变化率也大,B 错误;根据欧姆定律可知第二次感应电流大,即 I2I1,C 错误;流

2、过导体某横截面的电荷量 q t ttIERtR,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,R D 正确。答案 AD2(多选)如图 1 所示,水平放置的 U 形框架上接一个阻值为 R0的电阻,放在垂直纸面向里的、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中,一个半径为 L、质量为m 的半圆形硬导体 AC 在水平向右的恒定拉力 F 作用下,由静止开始运动距离#*d 后速度达到 v,半圆形硬导体 AC 的电阻为 r,其余电阻不计。下列说法正确的是( )图 1A此时 AC 两端电压为 UAC2BLvB此时 AC 两端电压为 UAC2BLvR0R0rC此过程中电路产生的电热为 QFd mv2

3、12D此过程中通过电阻 R0的电荷量为 q2BLdR0r解析 AC 的感应电动势为 E2BLv,两端电压为 UAC,AER0R0r2BLvR0R0r错、B 对;由功能关系得 Fd mv2QQ摩,C 错;此过程中平均感应电流12为 ,通过电阻 R0的电荷量为 q t,D 对。I2BLdR0rtI2BLdR0r答案 BD3(多选)如图 2 所示,先后以速度 v1和 v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v12v2,在先后两种情况下( )图 2#*A线圈中的感应电流之比 I1I221B线圈中的感应电流之比 I1I212C线圈中产生的焦耳热之比 Q1Q241D通过线圈某截面的电荷量之比 q1q21

4、1解析 由于 v12v2,根据 EBLv 得感应电动势之比 ,感应电流E1E221I ,则感应电流之比为 ,A 正确,B 错误;线圈出磁场所用的时间 tERI1I221,则时间比为 ,根据 QI2Rt 可知热量之比为 ,C 错误;根据Lvt1t212Q1Q221q t tt得 ,D 正确。IERtRRq1q211答案 AD4(多选) (2014山东菏泽一模)如图 3 所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距为 L1 m,其右端连接有定值电阻 R2 ,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度 B1 T 的匀强磁场中。一质量 m2 kg 的金属棒在恒定的水平拉力 F10 N 的作用下,在导轨上

5、由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直。导轨及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是( )图 3A产生的感应电流方向在金属棒中由 a 指向 bB金属棒向左做先加速后减速运动直到静止C金属棒的最大加速度为 5 m/s2D水平拉力的最大功率为 200 W解析 金属棒向左运动切割磁感线,根据右手定则判断得知产生的感应电流#*方向由 ab,A 正确;金属棒所受的安培力先小于拉力,棒做加速运动,后等于拉力做匀速直线运动,速度达到最大,B 错误;根据牛顿第二定律得:Fma,可知棒的速度 v 增大,加速度 a 减小,所以棒刚开始运动时B2L2vR加速度最大,最大加速度 amax m/s25 m/s2,C

6、 正确;当棒的加速度Fm102a0 时速度最大,设最大速度为 vmax,则有 F,所以B2L2vmaxRvmax m/s20 m/s,所以水平拉力的最大功率FRB2L210 212 12PmaxFvmax1020 W200 W,D 正确。答案 ACD5(2014湖北部分重点中学检测)如图 4 所示,线圈匝数为 n,横截面积为 S,线圈总电阻为 r,处于一个均匀增强的磁场中,磁感应强度随时间的变化率为k,磁场方向水平向右且与线圈平面垂直,电容器的电容为 C,两个电阻的阻值分别为 r 和 2r。下列说法正确的是( )图 4A电容器所带电荷量为2nSkC5B电容器所带电荷量为3nSkC5C电容器下极

7、板带正电D电容器上极板带正电解析 闭合线圈与阻值为 r 的电阻形成闭合回路,线圈相当于电源,电容器两#*极板间的电压等于路端电压;线圈产生的感应电动势为 EnSnSk,路端Bt电压 U ,电容器所带电荷量为 QCU,选项 A、B 错误;根E2nSk2nSkC2据楞次定律,感应电流从线圈的右端流到左端,线圈的左端电势高,电容器上极板带正电,选项 C 错误,D 正确。答案 D6(2014安徽十校联考)如图 5 所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环 a、b 与长直金属杆导通,图中 a、b 间距离为 L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是 d。右边虚线范围

8、内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于弯曲导线所在平面的匀强磁场,磁场区域的宽度为,现在外力作用下导线沿杆以恒定的速度 v 向右运动,t03L4时刻 a 环刚从 O 点进入磁场区域,则下列说法正确的是( )图 5A在 t时刻,回路中的感应电动势为 BdvL2vB在 t时刻,回路中的感应电动势为 2Bdv3L4vC在 t时刻,回路中的感应电流第一次改变方向L4vD在 t时刻,回路中的感应电流第一次改变方向L2v解析 t时刻,回路中切割磁感线的有效长度为 0,感应电动势为 0,选项L2v#*A 错误;t时刻,回路中切割磁感线的有效长度为 d,感应电动势为 Bdv,3L4v选项 B 错误;t时刻,回

9、路中感应电流第一次开始改变方向,选项 C 错误,L2vD 正确。答案 D7(多选)如图 6 所示,竖直平面内有一足够长的宽度为 L 的金属导轨,质量为m 的金属导体棒 ab 可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒 ab 与金属导轨接触良好,ab 电阻为 R,其他电阻不计。导体棒 ab 由静止开始下落,过一段时间后闭合开关 S,发现导体棒 ab 仍然做变速运动,则在以后导体棒 ab 的运动过程中,下列说法中正确的是( )图 6A导体棒 ab 做变速运动期间加速度一定减小B单位时间内克服安培力做的功全部转化为电能,电能又转化为内能C导体棒减少的机械能转化为闭合电路中的电能和电热之和,符合能的转化和守

10、恒定律D导体棒 ab 最后做匀速运动时,速度大小为 vmgRB2L2解析 导体棒由静止下落,在竖直向下的重力作用下做加速运动。开关闭合时,由右手定则判定,导体中产生的电流方向为逆时针方向,再由左手定则,可判定导体棒受到的安培力方向向上,FBILBL,导体棒受到的重力BLvR和安培力的合力变小,加速度变小,物体做加速度越来越小的运动,A 正确;#*最后合力为零,加速度为零,做匀速运动,由 Fmg0 得,BLmg,v,D 正确;导体棒克服安培力做功,减少的机械能转化BLvRmgRB2L2为电能,由于电流的热效应,电能又转化为内能,B 正确。答案 ABD能力提高练8(多选)如图 7 所示,在水平面内

11、的直角坐标系 xOy 中有一光滑 金属圆形导轨14BOC,直导轨 OB 部分与 x 轴重合,圆弧半径为 L,整个圆形内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为 B。现有一长为 L 的金属棒,从图示位置开始平行于半径 OC 向右沿 x 轴正方向做匀速直线运动,已知金属棒单位长度的电阻为 R0,除金属棒的电阻外其余电阻均不计,棒与两导轨始终接触良好,在金属棒运动过程中,它与导轨组成闭合回路,棒的位置由图中 确定,则( )图 7A0 时,棒产生的电动势为 BLvB回路中电流逐渐减小C 时,棒受的安培力大小为3B2vL2R0D回路中消耗的电功率逐渐增大解析 0 时感应电动势 E1BLv,故 A 正

12、确;金属棒向右运动产生的电动势为 EByv,回路中的电阻 RyR0,故回路中的电流 I ,大小为一ERBvR0定值,故 B 错误; 时,安培力 FBIy,故 C 正确;3B2vLcos R0B2vL2R0#*再由 PI2RI2R0Lcos 可知,P 随 x 增大而减小,D 错误。答案 AC92014苏、锡、常、镇四市高三教学情况调研(二)在半径为 r、电阻为 R 的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图 8 甲所示的匀强磁场。以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度 B 随时间 t 的变化规律分别如图乙所示。则 0t0时间内,导线框中( )图 8A没有感应电流B感应电流

13、方向为逆时针C感应电流大小为r2B0t0RD感应电流大小为2r2B0t0R解析 对左半侧磁场,穿过导线框的磁通量垂直纸面向外均匀增大,根据法拉第电磁感应定律可知,导线框中由此产生的感应电动势为E1,根据楞次定律可知导线框左半侧中产生的感应电流B00t00r22B0r22t0的方向为顺时针方向。对右半侧磁场,穿过导线框的磁通量垂直纸面向里均匀减小,根据法拉第电磁感应定律可知,导线框中由此产生的感应电动势为E2,根据楞次定律可知导线框右半侧中产生的感应电流B00t00r22B0r22t0的方向为顺时针方向,对整个导线框而言,其感应电动势为 EE1E2#*,感应电流的方向为顺时针方向,故选项 A、B

14、 错误;根据闭合电路欧B0r2t0姆定律可知感应电流的大小为 I ,故选项 C 正确,选项 D 错误。ERB0r2Rt0答案 C10(多选)(2014武汉市调研考试)如图 9 所示,两根相距 l0.4 m、电阻不计的光滑金属导轨在同一水平面内平行放置,两导轨左端与阻值 R0.15 的电阻相连。导轨 x0 的一侧存在沿x 方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直(竖直向下),磁感应强度 B0.50.5x(T)。一根质量 m0.1 kg、电阻r0.05 的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。棒在水平外力作用下从 x0处沿导轨向右做直线运动,运动过程中回路电流恒为 2 A。以下判断正确的是( )图

15、9A金属棒在 x3 m 处的速度为 0.5 m/sB金属棒在 x3 m 处的速度为 0.75 m/sC金属棒从 x0 运动到 x3 m 过程中克服安培力做的功为 1.6 JD金属棒从 x0 运动到 x3 m 过程中克服安培力做的功为 3.0 J解析 在 x3 m 处,磁感应强度为 B2 T,因为回路中电流恒为 2 A,由闭合电路欧姆定律可知,回路中的感应电动势为 0.4 V,由 EBlv 可得,此时金属棒的速度 v0.5 m/s,所以选项 A 正确,B 错误;由安培力公式可知,F安BIlIl(0.50.5x),随着 x 变化呈现线性变化关系,因此可用平均作用力来求做功,可得安培力做功为 3 J

16、,所以选项 C 错误,D 正确。答案 AD11(1)如图 10 所示,两根足够长的平行导轨,间距 L0.3 m,在导轨间有垂直#*纸面向里的匀强磁场,磁感应强度 B10.5 T。一根直金属杆 MN 以 v2 m/s的速度向右匀速运动,杆 MN 始终与导轨垂直且接触良好。杆 MN 的电阻r11 ,导轨的电阻可忽略。求杆 MN 中产生的感应电动势 E1。图 10(2)如图 11 所示,图 11一个匝数 n100 的圆形线圈,面积 S10.4 m2,电阻 r21 。在线圈中存在面积 S20.3 m2垂直线圈平面(指向纸外)的匀强磁场区域,磁感应强度 B2随时间 t 变化的关系如图 12 所示。求圆形

17、线圈中产生的感应电动势 E2。(3)图 12有一个 R2 的电阻,将其两端分别与图 10 中的导轨和图 12 中的圆形线圈相连接,b 端接地。试判断以上两种情况中,哪种情况 a 端的电势较高?求这种情况中 a 端的电势 a。解析 (1)杆 MN 做切割磁感线的运动 E1B1Lv产生的感应电动势 E10.3 V#*(2)穿过圆形线圈的磁通量发生变化 E2nS2B2t产生的感应电动势 E24.5 V(3)当电阻 R 与图 10 中的导轨相连接时,a 端的电势较高通过电阻 R 的电流 IE1Rr1电阻 R 两端的电势差 abIRa 端的电势 aIR0.2 V答案 (1)0.3 V (2)4.5 V

18、(3)电阻 R 与图 10 中的导轨相连接时的 a 端电势高 0.2 V12如图 13 甲所示,半径为 r、匝数为 n 的线圈,其两极分别与固定水平放置的平行金属板 A、B 连接,线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。在 t0 时刻,将一质量为 m、带电荷量为q、重力不计的粒子从平行金属板中心位置由静止释放,发现在第一个周期内粒子未与金属板相撞。求:图 13(1)平行金属板间的距离 d 应满足的条件;(2)在满足(1)的前提下,在 T 时间内粒子的最大动能为多大?解析 (1)在 T 时间内,线圈的感应电动势大小恒定,且有 Ent4nr2B0T若前 内 A 板为正,则在后 内 A 板为负,粒子先加速后减速,tT 时刻速度T2T2#*恰好减小为 0,加速度大小为a FmqEmd4nqB0r2mdT总位移 s2 a( )212T2nqB0r2Tmd粒子没有与金属板相撞,则满足 sd2联立解得 dr2nqB0Tm(2)粒子动能最大在 t 加速结束的时刻,要使粒子的动能最大,则加速度必T2须最大,因此板间距离 d 最小,即dr2nqB0Tm粒子加速距离为 s0d4由动能定理得 q EEkm14联立解得 Ekm。nqB0r2T#*答案 (1)dr (2)2nqB0TmnqB0r2T

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