2017_2018学年高中物理第2章电流与磁场章末分层突破教师用书

章末综合测评(二)(时间：90分钟满分：100分)一、选择题(本题共10个小题，每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分)1．关于磁感线，以下说法中正确的是( )A．磁感线是磁场中客观存在的曲线B．磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向，也是该点的磁感应强度方向C．磁感线起始于磁铁的N极，终止于磁铁的S极D．磁感线是闭合曲线【解析】磁感线客观上是不存在的，且磁感线是闭合的曲线，故A、C错，B、D正确．【答案】BD2．下列说法正确的是( )A．只要有电流，周围就存在磁场B．最早发现电流周围存在磁场的科学家是安培C．如果在直导线下放置一自由小磁针，通电后小磁针必定发生偏转D．奥斯特发现电流的磁效应是偶然的，实际上电与磁没有什么联系【解析】电流的周围必定存在磁场，故A正确．最早发现电流周围存在磁场的是奥斯特，B错误．当通电直导线在下方产生的磁场与小磁针平行时，小磁针不偏转，故C错误．客观证实电与磁有着密切的联系，故D错误．故选A.【答案】 A3．如图1所示，小磁针放置在螺线管轴线的左侧．当螺线管通以恒定电流时，不计其它磁场的影响，小磁针静止时N极的指向是( )图1A．向左B．向右C．向上D．向下【解析】根据安培定则，通电螺线管的左端是N极，又因同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以小磁针静止时N极指向左．故A正确．【答案】 A4．下列关于磁现象的说法中不正确的是( )A．电视机显像管利用了磁偏转的原理B．指南针是利用地磁场来指示方向的C．电动机是利用磁场对电流作用来工作的D．地磁场的南极在地理的南极附近【解析】地磁场的南极在地理的北极附近，故D错．【答案】 D5．如图所示，表示磁场对直线电流的作用，其中不正确的是( )【解析】根据左手定则可判断C错误．【答案】 C6．关于电磁感应现象中，通过线圈的磁通量与感应电动势关系正确的是( )A．穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大B．穿过线圈的磁通量为零，感应电动势一定为零C．穿过线圈的磁通量变化越大，感应电动势越大D．穿过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大【解析】感应电动势的大小与穿过线圈的磁通量的变化率成正比，即变化越快，感应电动势越大，故D正确．【答案】 D7.如图2所示，L为一根无限长的通电直导线，M为一金属环，L过M的圆心与圆面垂直，且通以向上的电流I，则( )图2A．当L中的电流I发生变化时，环中有感应电流B．当M向右平移时，环中有感应电流C．当M保持水平在竖直方向上上下移动时环中有感应电流D．只要L和M保持垂直，则以上几种情况下，环中均无感应电流【解析】金属环与长直导线产生的磁场平行，穿过圆环的磁通量为零，在前三个选项中穿过圆环的磁通量均不发生变化，无感应电流．故选项D正确．【答案】 D8．长直螺线管中通有电流，沿螺线管中心轴线射入一电子，若螺线管中电流增大，方向不变，电子在螺线管中心轴线上的运动情况是( )A．做匀速直线运动B．做变加速直线运动C．做变减速直线运动D．做间距变大的螺旋运动【解析】在螺线管中心轴线上，电子的速度方向与B的方向平行，无论电流怎样变化B∥v，故电子不受洛伦兹力作用，做匀速直线运动，选项A正确．【答案】 A9.接有理想电压表的三角形导线框abc，如图3所示，在匀强磁场中向右运动，则框中有无感应电流？电压表有无读数(示数不为零称有读数)( )图3A．无、有B．有、无C．无、无D．有、有【解析】虽然是闭合电路，但穿过闭合回路的磁通量不变化，没有产生感应电流，电压表在有电流通过时才能有示数，因此电压表无示数．【答案】 C10.如图4所示，竖直放置的长直导线通有图示方向的恒定电流I，有一闭合矩形金属框abcd与导线在同一平面内，在下列情况中，能在线框中产生感应电流的是( )图4A．线框向下平动B．线框向右平动C．线框以ab为轴转动D．线框以直导线为轴转动【解析】 闭合线框abcd 若平行于导线向下平动，穿过线框的磁通量不变，不能产生感应电流，故A 错；线框若垂直于导线向右平动，远离导线，则线框中的磁感应强度减小，穿过线框的磁通量减小，故B 对；线框在图示位置磁通量最大，若线框以ab 为轴转动，则磁通量变小，故C 对；若线框以导线为轴转动，在任何情况下磁感线与线框所在平面均垂直，磁通量不变，故D 错；所以本题正确答案为B 、C.【答案】 BC二、非选择题(本大题共6个小题，共60分．计算题应写出必要的文字说明和重要步骤，只写结果不得分)11．(4分)某磁场的磁感线如图5所示．图中的M 点和P 点相比，磁场的磁感应强度的关系为B M ________B P .(填“>”“＝”或“<”)图5【解析】 磁感线分布的疏密反映磁场的强弱，表示磁感应强度的大小，磁感线分布越密，磁场越强，磁感应强度越大．故B M >B P .【答案】 >12.(8分)如图6所示，一面积为S 的长方形线圈abcd 有一半处在磁感应强度为B 的匀强磁场中，这时穿过线圈的磁通量为____________Wb ，当线圈以ab 为轴从图中位置转过60°的瞬间，穿过线圈的磁通量为____________．图6【解析】 Φ1＝12BS ，若以ab 为轴转60°角后，如图，平面在磁场内垂直于磁场方向上投影的面积未变，所以Φ2＝12BS .【答案】 12BS 12BS13．(10分)一根长20 cm 的通电导线放在磁感应强度为0.4 T 的匀强磁场中，导线与磁场方向垂直．若它受到的磁场力为4×10－3N ，则导线中的电流是多少？.若将导线中的电流减小0.05 A ，则该处的磁感应强度为多少？【解析】 由F ＝BIl 得I ＝F Bl ＝4×10－30.4×0.2A ＝0.05 A导线中的电流减小，所受的安培力F 也减小，B 不变，故该处的磁感应强度仍为0.4 T. 【答案】 0.05 A 0.4 T14．(12分)如图7所示，把矩形线圈从匀强磁场中拉出，在整个过程中如果第一次用速度v 拉出，第二次用速度2v 拉出，则两次拉力所做的功W 1和W 2的比值为多大？图7【解析】 两次感应电动势分别为E 1＝BlvE 2＝Bl ·2v则电流分别为I 1＝Blv R ，I 2＝Bl ·2v R ，安培力分别为F 1＝BI 1l ＝B 2l 2v RF 2＝BI 2l ＝B 2l 2·2vRF 克服安培力做功分别为W 1＝F 1v ＝B 2l 2v 2RW 2＝F 2·2v ＝B 2l 2v2R所以W 1∶W 2＝1∶4. 【答案】 1∶415.(12分)目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机，如图8表示它的发电原理：将一束等离子体(高温下电离的气体，含有大量带正电和带负电的微粒，而从整体来说是中性)喷射入磁场，磁场中有两块金属板A 、B ，这时金属板上就聚集电荷，产生电压．说明金属板上为什么聚集电荷，在磁极配置如图中所示的情况下，电路中的电流方向如何？【导学号：18792029】图8【解析】 (1)如图所示，等离子体喷射入磁场中，正、负离子将受到洛伦兹力作用而偏转，正离子逐渐向A 板运动而聚集到A 板，负离子逐渐向B 板运动而聚集到B 板上，使A 、B 板由于带不同性质的电荷而产生电压．(2)在图示情况下，因上极板聚集正离子，下极板聚集负离子，所以A 板相当于电源正极，电流方向由A 经R 流向B 板．【答案】 (1)见解析 (2)A →R →B16. (14分)电磁炮是一种理想的兵器，它的主要原理如图9所示.1982年澳大利亚国立大学制成了能把2.2 g 的弹体(包括金属杆EF 的质量)加速到10 km/s 的电磁炮(常规炮弹的速度约为2 km/s)，若轨道宽2 m ，长为100 m ，通过的电流为10 A ，试问轨道间所加匀强磁场的磁感应强度是多大？(轨道摩擦不计)图9【解析】 由v 2＝2as 得，弹体的加速度为a ＝v 22s ＝10422×100＝0.5×106 m/s 2∴F 安＝ma ＝2.2×10－3×0.5×106N ＝1.1×103N 由F 安＝BIl 得B ＝F 安Il ＝1.1×10310×2T ＝55 T. 【答案】 55 T。

第2章电磁感应与电磁场章末分层突破[自我校对]①闭合②磁通量③正比④铁芯⑤磁场⑥电场⑦变化⑧变化⑨光速⑩衍射1.回路有电流必须有电源，电源产生电动势．电磁感应中相当于电源的那部分产生的电动势叫感应电动势，其余部分可等效为负载，利用学过的电路知识处理问题．产生感应电流的本质是因为产生了感应电动势，与电路是否闭合没有关系，若电路不闭合，仍有感应电动势而没有感应电流．2．法拉第电磁感应定律电路中感应电动势的大小跟穿过这个电路的磁通量的变化率成正比．3．磁通量变化快慢的描述方法在相同的时间内磁通量的变化越大，磁通量的变化越快；如果有相同的磁通量的变化，时间越短，磁通量的变化越快．(多选)如图2­1所示，一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点，将圆环拉至虚线A左侧位置并释放，圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域，A、B为该磁场的竖直边界，若不计空气阻力，则( )图2­1A ．圆环向右穿出磁场时，磁通量发生变化B ．在进入和离开磁场时，圆环中均有感应电流产生C ．圆环由图中左位置向右运动到图中右位置过程，圆环中没有感应电流产生D ．因圆环在匀强磁场中运动，整个过程中圆环没有感应电流产生【解析】 圆环由图中左位置向右运动到图中右位置过程，由于磁场区域中存在匀强磁场，圆环面积不变，磁场与圆面的夹角不变，所以穿过圆环的磁通量不发生变化，圆环中没有感应电流产生．但圆环进出磁场时，穿过圆环的磁通量发生变化，圆环中有感应电流产生，选项C 正确，A 、B 、D 错误．【答案】 ABC1.构成，原线圈和副线圈分别绕在同一个闭合铁芯上．2．工作原理：变压器是通过电磁感应来改变交流电压的，原线圈n 1接交流电源，由于电流的变化，在闭合铁芯中产生变化的磁通量，磁通量也通过了副线圈，根据法拉第电磁感应定律，便在副线圈n 2中产生感应电动势，如果输出电压高于输入电压，为升压变压器；如果输出电压低于输入电压，为降压变压器．3．理想变压器原、副线圈的匝数分别为n 1、n 2. 电压关系：U 1U 2＝n 1n 2由于理想变压器的结构一定，n 1、n 2均为定值，所以输出电压U 2由输入电压U 1决定，与负载电阻的大小无关，U 1增大，U 2也增大；U 1减小，U 2也减小．4．变压器不改变交变电流的频率．5．理想变压器中P 入＝P 出，而原线圈的输入功率决定于输出功率．(多选)如图2­2所示，理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L 1和L 2，输电线的等效电阻为R ，开始时，开关S 断开，当开关S 接通时，以下说法正确的是( )图2­2A ．副线圈两端M 、N 的输出电压减小B ．副线圈输电线等效电阻R 上的电压增大C ．通过灯泡L 1的电流减小D ．通过电流表 A 的电流增大【解析】 副线圈两端电压U 2＝n 2n 1U 1，电源电压不变，则U 2不变，M 、N 两端电压不变，故A 错误．开关S 闭合，L 2与L 1并联，使副线圈的负载电阻的阻值变小，M 、N 间的输出电压不变，副线圈中的总电流I 2增大，电阻R 上的电压降U R ＝I 2R 亦增大，灯泡L 1两端的电压减小，L 1中的电流减小，B 、C 正确．由I 2增大，导致原线圈中电流I 1相应增大，故D 正确．【答案】 BCD1．(多选)在电磁学的发展过程中，许多科学家作出了贡献．下列说法正确的是( ) A ．奥斯特发现了电流的磁效应；法拉第发现了电磁感应现象 B ．麦克斯韦预言了电磁波；楞次用实验证实了电磁波的存在C ．库仑发现了点电荷的相互作用规律；密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D ．安培发现了磁场对运动电荷的作用规律；洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 【解析】 赫兹用实验证实了电磁波的存在，B 错误；安培发现了磁场对电流的作用规律，洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律，D 错误．【答案】 AC2．如图2­3所示，线圈、滑动变阻器和电源组成图示回路，A 为线圈下方一闭合线圈，线圈A 中不能产生感应电流的操作是( )【导学号：75392078】图2­3A ．S 接通瞬间B ．滑动变阻器触头P 左移C ．线圈A 水平移动D ．滑动变阻器触头P 在最左端不动【解析】 感应电流的产生条件是闭合回路中磁通量发生变化，故可判定D 项不能产生感应电流．【答案】 D3．如图2­4所示，半径为r 的n 匝线圈套在边长为L 的正方体abcd 之外，匀强磁场局限在正方体区域内且垂直穿过正方体，当磁感应强度以ΔBΔt 均匀变化时，线圈中产生的感应电动势大小为( )图2­4A ．πr2ΔBΔtB ．L2ΔB ΔtC ．n πr2ΔB ΔtD ．nL2ΔB Δt【解析】 磁场的有效面积S ＝L 2，根据法拉第电磁感应定律，线圈中产生的感应电动势大小E ＝n ΔΦΔt ＝nL 2ΔB Δt，选项D 正确． 【答案】 D4．(多选)如图2­5所示，利用一理想变压器给一个电灯供电，在其他条件不变时，若增加副线圈的匝数，则( )图2­5A ．灯亮度减小B ．电流表示数增大C ．电压表示数增大D ．变压器的输入功率不变【解析】 若增加副线圈的匝数，副线圈电压升高，电压表的读数增大，电灯的亮度增加，输出电流增加，输入电流也随输出电流的增大而增大，所以A 错误，B 、C 正确．变压器的输出功率增加，D 错误．【答案】BC5．如图2­6乙所示的四种磁场变化情况，能产生如图甲中电场的是( )【导学号：75392079】甲A B C D乙图2­6【解析】由麦克斯韦的电磁场理论知均匀变化的磁场产生恒定的电场，故选B. 【答案】 B。

第2节磁场的描述与磁通量[先填空]1．为了形象地描述磁场，英国物理学家法拉第提出用磁感线来描述磁场．2．磁感线：与描述电场的方法类似，在磁场中画出一些有方向的假想曲线，在这些曲线上每一点的切线方向都跟该点的磁场方向相同．磁场有强弱之分，越靠近磁极的地方磁感线越密，对应的磁场越强．[再判断]1．磁感线可以用细铁屑来显示，因而是真实存在的．(×)2．磁感线闭合而不相交，不相切，也不中断．(√)[后思考]磁体内部和磁体外部磁感线的方向是怎样的？【提示】磁体外部磁感线方向从N极指向S极，磁体内部磁感线方向从S极指向N 极．磁感线是为了形象地描述磁场而假想的一系列曲线．实验时可以用被磁化的铁屑显示磁感线的分布，但不能认为磁感线是由铁屑排列而成的．磁体周围的磁感线应分布在一个三维空间内．对于磁感线的认识还要注意以下几点：1．在磁体外部磁感线从N极到S极，在磁体内部从S极到N极．2．磁感线是闭合的曲线．3．磁场中任意两条磁感线不能相交，也不能相切．4．磁场中未画磁感线的地方，并不表示那里没有磁场．5．磁感线上某点的切线方向、小磁针在该点静止时N极的指向、小磁针N极受力方向表示该点的磁场方向．6．匀强磁场的磁感线是等间距、互相平行的直线．1．关于磁感线，下列说法中正确的是( )A．两条磁感线的空隙处一定不存在磁场B．磁感线总是从N极到S极C．磁感线上每一点的切线方向都跟该点的磁场方向一致D．两个磁场叠加的区域，磁感线可能相交【解析】磁感线是为了形象地描绘磁场而假设的一组有方向的曲线，曲线上每一点的切线方向表示磁场的方向，曲线疏密表示磁场强弱，所以C正确，A不正确．在磁铁外部磁感线从N极到S极，内部从S极到N极，磁感线不相交，所以B、D不正确．【答案】 C2．(多选)如图2­2­1所示是几种常见磁场的磁感线分布示意图，下列说法正确的是( )【导学号：18152043】图2­2­1A．(a)图中a端是磁铁的S极，b端是磁铁的N极B．(a)图中a端是磁铁的N极，b端是磁铁的S极C．(b)图是两异名磁极的磁感线分布示意图，c端是N极．d端是S极D．(b)图是两异名磁极的磁感线分布示意图，c端是S极，d端是N极【解析】题图(a)是条形磁铁外部磁感线分布示意图，外部磁场的磁感线是从磁铁的N极出来，进入磁铁的S极，故A正确，B错误．题图(b)是两异名磁极间的磁感线分布示意图，磁感线仍然是从N极出来，进入磁铁的S极，故C错误，D正确．【答案】AD磁感线是人为画出的一些假想的曲线，其目的是为了形象地描述磁场的强弱及方向，掌握磁感线的基本规律能很好地处理此类问题.[先填空]1．定义：穿过垂直于磁感线的单位面积的磁感线条数等于该处的磁感应强度．2．方向：磁感应强度是矢量，既有大小，又有方向．磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场的方向，它在通过该点的磁感线的切线方向上，与放在该点的小磁针静止时N极所指的方向一致．3．单位：在国际单位制中是特斯拉，简称特，符号是T.4．物理意义：描述磁场强弱的物理量．穿过垂直于磁感线单位面积的磁感线越多，对应的磁感应强度越大，磁场也就越强．[再判断]1．磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向．(√)2．小磁针N极受力的方向就是该处磁感应强度的方向．(√)[后思考]想一想，磁场的方向有哪几种表达方式？【提示】磁场的方向可有以下三种表达方式：(1)小磁针静止时N极所指的方向，也就是N极受力的方向．(2)磁场的方向就是磁感应强度B的方向．(3)磁感线上某点的切线方向即为该点的磁场方向．1．磁感应强度的物理意义：描述磁场强弱和方向的物理量．2．磁感应强度的决定因素：仅由场源来决定．3．磁感应强度的标矢性：(1)其大小描述磁场的强弱，同一小磁针受力越大表明该处磁感应强度越大，它在数值上等于垂直穿过单位面积的磁感线条数；(2)其方向就是N极在该点的受力方向，也就是该点磁场的方向，即磁感线在该点的切线方向．3．(多选)下列关于磁感应强度的说法中正确的是( )A．磁感应强度是矢量，用来表示磁场强弱和方向的物理量B．小磁针北极在磁场中受力的方向是唯一的，能比较客观地描述磁感应强度的方向C．磁极在磁场中受磁场力大的地方，该处的磁感应强度一定大D．磁极在磁场中受磁场力大的地方，该处的磁感应强度不一定大，与放置方向有关【解析】关于磁感应强度的概念有以下内容：第一，是矢量，大小等于垂直穿过单位面积的磁感线条数，方向是小磁针北极在磁场中的受力方向；第二，物理意义，反映磁场强弱的物理量，从力的角度描述了磁场的性质，磁场强的地方放入磁极受到的力一定大；第三，单位是特斯拉，本题没有考查磁感应强度的单位．根据完整的物理概念，本题选A 、B 、C.【答案】 ABC4．(多选)关于磁感应强度的方向，下列说法中正确的是( )【导学号：18152044】A ．磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向B ．磁场中某点的磁感应强度的方向就是通过该点的磁感线的切线方向C ．磁场中某点磁感应强度的方向就是小磁针在该点静止时北极的指向D ．磁场中某点磁感应强度的方向就是小磁针在该点受磁场力的方向【解析】 根据磁感应强度的方向特点，可判定选项A 、B 、C 正确．选项D 错，应为小磁针N 极受力的方向．【答案】 ABC5．关于磁感应强度，下列选项中正确的是( )A ．磁感应强度是标量，但有正负B ．磁感应强度的大小由磁场本身决定C ．在磁场中的同一位置，磁感应强度可以不同D ．磁感应强度只能用来描述磁场的强弱【解析】 磁感应强度是矢量，所以选项A 错．磁感应强度是描述磁场性质的物理量，由磁场本身决定，与其他因素无关，选项B 对．在磁场中的同一位置，磁感应强度的大小和方向是确定的．磁感应强度既可以描述磁场的强弱，也可以描述磁场的方向，所以选项C 、D 错．【答案】 B[先填空]1．定义：在磁场中穿过某一面积S 的磁感线条数定义为穿过该面积的磁通量． 2．公式：Φ＝BS ，注意：此公式只适用于B 与S 垂直的情况．3．单位：在国际单位制中是韦伯，简称韦，符号是Wb.4．磁通密度：由公式Φ＝BS 得B ＝ΦS，可以理解为磁感应强度是垂直通过单位面积的磁通量，即磁通密度．其对应的单位为Wb/m 2.[再判断]1．磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量．(×)2．将一平面置于匀强磁场中的任何位置，穿过该平面的磁通量总相等．(×)[后思考]在大量的电磁仪器中，磁场的应用非常广泛，而匀强磁场占据着非常重要的地位，你知道什么样的磁场是匀强磁场吗？【提示】如果在磁场中的某一区域里，磁感应强度的大小和方向处处相同，这个区域的磁场叫做匀强磁场．在两个正对的距离很小的异名磁极之间的磁场是匀强磁场．匀强磁场的磁感线是间距相等的一组平行线．1．磁通量指的是穿过磁场中某一面积的磁感线条数，是针对某一面积而说的．2．在匀强磁场中，穿过与磁场方向垂直、面积为S的平面的磁通量Φ＝BS，若磁感线与平面不垂直时，如图2­2­2所示，可用投影的方法，将平面向垂直于磁场方向上投影，即可得到磁通量的一般公式Φ＝BS′＝BS cos θ.图2­2­23．磁通量是标量，只有大小，没有方向，但有正负之分，其正负仅表示磁感线的贯穿方向，一般来说，如果规定磁感线从正面穿过时为正值，那么磁感线从反面穿过时为负值．6．关于磁通量的描述，下列说法正确的是( )A．位于磁场中的一个平面垂直磁场方向时，穿过该平面的磁通量最大B．穿过平面的磁通量最大时，该处的磁感应强度一定最大C．如果穿过某平面的磁通量为零，则该处的磁感应强度一定为零D．将一平面置于匀强磁场中的任何位置，穿过该平面的磁通量总是相等【解析】由磁通量的一般公式Φ＝BS cos θ可知，磁通量不但与B、S有关，还与平面与该平面沿垂直磁场方向的投影面之间的夹角有关．Φ＝0，B不一定为0，Φ越大，B 也不一定越大．故选A.【答案】 A7．如图2­2­3所示，框架面积为S，框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直，则穿过线框平面的磁通量为________；若使框架绕轴OO′转过60°角，则穿过线框平面的磁通量为________；若从初始位置转过90°角，则穿过线框平面的磁通量为________. 【导学号：18152045】图2­2­3【解析】 平面与磁感应强度垂直时Φ＝BS ；若逆时针转过60°角，Φ＝BS cos 60°＝12BS ，若转过90°角，没有磁感线穿过平面Φ＝0. 【答案】 BS 12BS 0投影法与分解法是计算磁通量的两种重要方法，实际计算时可任选一种；穿过线圈的磁通量与线圈匝数无关；要特别注意θ角的含义，不能死套公式，以免出错；由ΔΦ＝Φt －Φ0计算磁通量的变化时，要注意Φt 和Φ0的正负.。

第2章电磁感应主题1 右手定则、左手定则、安培定则和楞次定律1．适用于不同现象(“左”判“力”，“右”判“电”，安培定则“磁感线”)安培定则适用于运动电荷或电流产生的磁场；左手定则判定磁场对运动电荷或通电导线作用力的方向；右手定则判定部分导体切割磁感线产生的感应电流的方向；楞次定律判断电磁感应中感应电动势和感应电流的方向。

2．左手定则和右手定则的因果关系不同左手定则是因为有电，结果是受力，即“因电而动”；右手定则是因为受力运动，而结果是有电，即“因动而电”。

【典例1】(多选)如图所示，两个线圈绕在同一根铁芯上，其中一线圈通过开关与电源连接，另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。

将一小磁针悬挂在直导线正上方，开关未闭合时小磁针处于静止状态。

下列说法正确的是( )A ．开关闭合后的瞬间，小磁针的N 极朝垂直纸面向里的方向转动B ．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N 极指向垂直纸面向里的方向C ．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N 极指向垂直纸面向外的方向D ．开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，小磁针的N 极朝垂直纸面向外的方向转动AD [根据安培定则，开关闭合时铁芯上产生水平向右的磁场。

开关闭合后的瞬间，根据楞次定律，直导线上将产生由南向北的电流，根据安培定则，直导线上方的磁场垂直纸面向里，故小磁针的N 极朝垂直纸面向里的方向转动，A 对。

开关闭合并保持一段时间后，直导线上没有感应电流，故小磁针的N 极指北，B 、C 错。

开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，根据楞次定律，直导线上将产生由北向南的电流，这时直导线上方的磁场垂直纸面向外，故小磁针的N 极朝垂直纸面向外的方向转动，D 对。

]开关闭合断开瞬间，由于电磁感应现象产生感应电流的磁场；开关闭合一段时间后无感应电流，小磁针在地磁场的作用下，沿南北指向。

主题2 法拉第电磁感应定律的理解与应用公式E ＝n ΔΦΔt与E ＝Blv sin θ的区别和联系 (1)区别：一般来说，E ＝n ΔΦΔt求出的是Δt 时间内的平均感应电动势，E 与某段时间或某个过程相对应；E ＝Blv sin θ(θ为导体运动方向与磁感线间的夹角)求出的是瞬时感应电动势，E 与某个时刻或某个位置相对应。

1 电流的磁场学习目标知识脉络1.了解磁体的吸铁性和指向性．2．了解电流的磁效应，及奥斯特发现电流磁效应的过程．3．知道磁场的概念．4．知道磁感线，会用磁感线描述磁场．(难点)5．了解通电直导线、环形导线及螺线管周围磁感线的分布特点．(重点)简单磁现象电流磁效应[先填空]1．任何磁体都有两个磁极．悬挂的磁体静止时有指南北的性质．磁体和磁体间存在彼此作用，同名磁极彼此排斥，异名磁极彼此吸引．2．1820年奥斯特发觉：把一根导线平行地放在磁针的上方，给导线通电时，磁针发生了偏转，说明电流也能产生磁，那个现象称为电流磁效应．[再判断]1．有的磁体只有一个磁极．(×)2．奥斯特的发觉“打开了黑暗领域的大门”．(√)[后思考]看围棋讲座时会发觉，棋子在竖直放置的棋盘上能够移动，但可不能掉下来，你明白这是什么缘故吗？【提示】这是因为棋子和棋盘都是由磁性材料做成的，它们之间存在着磁力，从而使棋子和棋盘之间存在着弹力，使棋子受到一个与重力平稳的向上的静摩擦力，因此棋子可不能掉下来．磁场与电场一样，都是物质．磁场是磁体周围存在的一种特殊物质，说它“特殊”是因为它和咱们常见的以分子、原子、离子组成的物质不同，它不是以微粒组成的物质的形式存在，而是以一种“场”的形式存在；说它是“物质”是因为它和咱们常见的实物一样，能对放入其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用．因此咱们说磁场是和咱们常见的桌子、衡宇、水和空气一样，是一种客观存在的物质．磁体间的彼此作用是通过磁场来产生的．磁场力是非接触力．磁场是一种实际存在的物质，也具有能量．1．一个蹄形磁铁从中中断开后，每一段磁铁的磁极个数是( )A．一个B．二个C．四个D．没有【解析】一个磁铁不管断成几段，每一段仍是有两个磁极，选B.【答案】 B2．以下关于磁场的说法中，正确的选项是( )A．磁场和电场一样，是客观存在的特殊物质B．磁场是为了说明磁极间彼此作用而人为规定的C．磁极与磁极之间是直接发生作用的D．磁场只有在磁极与磁极发生作历时才产生【解析】磁极与磁极间的彼此作用是通过磁场发生的，故C错误；磁场具有能量，对磁极有力的作用，是一种客观存在的物质，A正确，B错误；磁场在磁极周围始终存在，D 错误．【答案】 A3．在做“奥斯特实验”时，以下操作中现象最明显的是( )A．沿电流方向放置磁针，使磁针在导线的延长线上B．沿电流方向放置磁针，使磁针在导线的正下方C．电流沿南北方向放置在磁针的正上方D．电流沿东西方向放置在磁针的正上方【解析】可否发生转动跟导线给磁针的力的方向相关，只有方向适合才能成效明显．把导线沿南北方向放置在处于静止状态的磁针的正上方，通电时磁针发生明显的偏转．若是电流沿东西方向放置，就可不能看到小磁针的偏转．【答案】 C电流的磁场[先填空]1．磁体和通电导线周围存在着一种特殊物质叫做磁场．2．磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流之间的彼此作用都是通过磁场发生的．磁场的大体性质是对放入其中的磁体或电流有力的作用．3．磁感线描述：磁感线的疏密程度表示磁感应强度的大小，磁感线的切线方向表示磁感应强度方向，也确实是小磁针N极受力的方向．[再判断]1．磁场对处在其中的磁极有力的作用．(√)2．磁感线闭合而不相交，不相切，也不中断．(√)3．磁感线老是由N极动身指向S极．(×)[后思考]磁体内部和磁体外部磁感线的方向是如何的？【提示】磁体外部磁感线方向从N极指向S极，磁体内部磁感线方向从S极指向N 极．1．直线电流的磁场规律用右手握住通电直导线，使伸直拇指的方向与电流的方向一致，那么四指弯曲的方向确实是电流周围磁感线的围绕方向．如图2­1­1所示．图2­1­1特点：无磁极，非匀强，且距导线越远处磁场越弱；直线电流磁场的磁感线的立体图、横截面图、纵截面图如图2­1­2所示．图2­1­22．环形电流的磁场四指绕向为电流方向，那么伸直的拇指方向即为环形电流中心轴线上磁感线的方向(如图2­1­3所示)图2­1­3特点：环形电流的双侧是N极和S极，且离圆环中心越远，磁场越弱；环形电流磁场的磁感线的立体图、横截面图、纵截面图如图2­1­4所示．图2­1­4用右手握住螺线管，让弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致，那么拇指所指的方向确实是螺线管内部磁感线的方向，如图2­1­5所示．图2­1­5特点：与条形磁铁的磁场相似，两头别离是N极和S极，管内为匀强磁场，且磁场最强，管外为非匀强磁场；通电螺线管磁场的磁感线的立体图、横截面图、纵截面图如图2­1­6所示．图2­1­64．电流的磁场的判定方式通电直导线、线圈或螺线管其周围的磁场方向的判定法那么——安培定那么，安培对它进行了总结并形象描述为右手螺旋定那么，右手握住导线或螺线管伸直拇指，若是拇指沿电流方向，那么四指弯曲的方向为磁感线围绕方向．假设四指弯曲的方向为电流围绕方向那么拇指所指方向确实是螺线管内部磁感线的方向，这一规律一样又称为安培定那么．4．关于磁场以下说法正确的选项是( )A．电流周围存在磁场B．在磁场中无磁感线区域不存在磁场C．任何物体周围都存在磁场D．磁体的内部没有磁场【解析】由奥斯特实验可知A正确；磁场散布于磁体和电流周围的整个空间，因此B 错误；只有磁体和电流的周围才存在磁场，因此C是错误的．磁体的外部、内部一样存在磁场，因此D错误．应选A.【答案】 A5．一环形线圈和两个小磁针如图2­1­7所示位置，开始两个小磁针与环形线圈在同一个平面内，当线圈中通以如下图的电流以后，两个小磁针将( )【导学号：】图2­1­7A．内部的小磁针的N极向外转，外部的小磁针的N极向外转B．内部的小磁针的N极向里转，外部的小磁针的N极向外转C．内部的小磁针的N极向外转，外部的小磁针的N极向里转D．内部的小磁针的N极向里转，外部的小磁针的N极向里转【解析】由安培定那么判定可知环形电流内部磁场的方向垂直纸面向里，外部垂直纸面向外，故B项正确．【答案】 B6．在图2­1­8中，别离给出了导线中的电流方向或磁场中某处小磁针N极的指向或磁感线方向．请画出对应的磁感线(标上方向)或电流方向．图2­1­8【解析】依照安培定那么，能够确信：【答案】观点析图应用安培定那么时，要注意直线电流和环形电流的区别，同时要看清所给图示是立体图、横截面图仍是纵截面图.。

学业分层测评(四)(建议用时：45分钟)1．下列说法中错误的是( )A．磁场是一种看不见、摸不着的物质B．磁极间的相互作用是通过磁场进行的C．磁铁吸引铁钉、铁屑的作用是通过磁场进行的D．磁场只存在于磁铁内部【解析】　磁场是磁体周围存在的一种物质．磁极间相互作用就是通过磁场进行的，A、B、C均正确，磁场在磁铁内外部都存在，D错误．故选D.【答案】　D2．(多选)关于磁场，下列说法正确的是( )A．磁场的基本性质是对放入其中的磁体和电流有力的作用B．磁场看不见、摸不着，实际不存在，而是人们假想出来的一种物质C．磁场是客观存在的一种特殊的物质形态D．磁场的存在与否取决于人的思想，想其有则有，想其无则无【解析】　由磁场的定义和磁体或电流周围存在一种特殊物质，可以对其中的磁体和电流有力的作用，这种特殊物质为磁场，故选项A、C正确．【答案】　AC3．在导线周围放置些小磁针，关于奥斯特的发现，下列说法错误的是( )A．当导线中有电流并与小磁针平行放置时，小磁针的方向会发生偏转B．当导线中电流方向发生改变时，小磁针的指向也会发生改变C．小磁针方向发生改变说明电流能够产生磁场，使人们认识到电和磁之间存在着联系D．小磁针方向发生偏转是因为地球对小磁针的磁力在改变【解析】　奥斯特实验的结果是，当导线中有电流并与小磁针平行放置时，小磁针的方向会发生偏转，并不是因为地球对小磁针的磁力在改变，A、B、C正确，D错误．【答案】　D4.(多选)一束带电粒子在水平方向沿虚线飞过磁针正上方，并与磁针方向平行，能使磁针S极转向读者，那么这束带电粒子可能是( )【导学号：18792015】图2­1­9A．向右飞的正粒子 B．向左飞的负粒子C．向右飞的负粒子D．向左飞的正粒子【解析】　带电粒子在水平方向沿虚线方向飞过小磁针的正上方，并与磁针方向平行，S极转向读者，则可知电流在小磁针所在处产生的磁场是垂直纸面向里的，依据安培定则可判断，电流方向水平向右．因此，如果这束带电粒子是正粒子，则向右飞行；如果是负粒子则向左飞行．所以AB正确．【答案】　AB5．(多选)如图2­1­10所示是几种常见磁场的磁感线分布示意图，下列说法正确的是( )图2­1­10A．(a)图中a端是磁铁的S极，b端是磁铁的N极B．(a)图中a端是磁铁的N极，b端是磁铁的S极C．(b)图是两异名磁极的磁感线分布示意图，c端是N极．d端是S极D．(b)图是两异名磁极的磁感线分布示意图，c端是S极，d端是N极【解析】　题图(a)是条形磁铁外部磁感线分布示意图，外部磁场的磁感线是从磁铁的N极出来，进入磁铁的S极，故A正确，B错误．题图(b)是两异名磁极间的磁感线分布示意图，磁感线仍然是从N极出来，进入磁铁的S极，故C错误，D正确．【答案】　AD6.磁感线分布如图2­1­11，下列说法正确的是( )图2­1­11A．A处磁场最强B．B处磁场最强C．C处无磁场D．以上说法都不对【解析】　磁感线密处磁场强，无磁感线处同样存在磁场．【答案】　A7．我国古代所用的导航工具罗盘的工作原理是( )A．同名磁极相斥，异名磁极相吸B．磁场的方向为小磁针静止时北极的受力方向C．磁体的磁场磁极处最强D．磁感线是闭合的曲线【解析】　地球是个大磁体，并且地理北极与地磁南极基本重合，罗盘相当于小磁针，当罗盘静止时，在地磁场的作用下其N极指北．所以选项B正确．【答案】　B8.如图2­1­12所示为磁场、磁场作用力演示仪中的亥姆霍兹线圈，在线圈中心处挂上一个小磁针，且与线圈在同一平面内，则当亥姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时，则( )图2­1­12A．小磁针N极向里转B．小磁针N极向外转C．小磁针在纸面内向左摆动D．小磁针在纸面内向右摆动【解析】　由安培定则可知，螺线管内部的磁感线向里，小磁针N极的受力方向即为该处的磁场方向．【答案】　A9.通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针，磁针指向如图2­1­13所示，则( )图2­1­13A．螺线管的P端为N极，a接电源的正极B．螺线管的P端为N极，a接电源的负极C．螺线管的P端为S极，a接电源的正极D．螺线管的P端为S极，a接电源的负极【解析】　由小磁针静止时N极指向可判定螺线管内部磁场方向由Q指向P，由安培定则可判定P端为N极，电流由b流入螺线管，即b接电源正极，a接负极，故B项正确．【答案】　B10．磁铁的磁性变弱，需要充磁．充磁的方式有两种，如图2­1­14(甲)是将条形磁铁穿在通电螺线管中，(乙)图是将条形磁铁夹在电磁铁之间，a、b和c、d接直流电源．下列接线正确的是( )【导学号：18792016】图2­1­14A．a接电源正极，b接电源负极，c接电源正极，d接电源负极B．a接电源正极，b接电源负极，c接电源负极，d接电源正极C．a接电源负极，b接电源正极，c接电源正极，d接电源负极D．a接电源负极，b接电源正极，c接电源负极，d接电源正极【解析】　充磁时应该使螺线管产生的磁场与磁铁的磁场方向一致，注意通电螺线管内部和外部磁感线的方向特点，根据安培定则可以判断a、d接电源正极，b、c接电源负极，所以B正确．【答案】　B11．(多选)以下情况中能比较正确地反映奥斯特实验结果的是( )A．电流由南向北时，其下方的小磁针N极偏向东边B．电流由东向西时，其下方的小磁针N极偏向南边C．电流由南向北时，其下方的小磁针N极偏向西边D．电流由东向西时，其下方的小磁针N极偏向北边【解析】　电流沿南北方向时，其下方小磁针才沿东西方向，没有电流或电流由西向东时其下方小磁针都沿南北方向，电流由东向西时，由安培定则可判断其下方向的小磁针N极偏向南方．故B、C正确．【答案】　BC12．如图2­1­15所示，带负电的金属环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转，在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )【导学号：18792017】图2­1­15A．N极竖直向上 B．N极竖直向下C．N极沿轴线向左D．N极沿轴线向右【解析】　沿OO′方向看，金属环顺时针转动，因带负电，负电荷顺时针转动，等效电流的方向为逆时针，由安培定则知过圆心的磁感线从O′指向O，所以小磁针最后N极沿轴线向左，选项C正确．【答案】　C13．若地磁场是由地球表面带电产生的，则地球表面带电情况为( )A．正电B．负电C．南半球为正电，北半球为负电D．无法确定【解析】　假定地磁场是由环形电流形成的，由于地磁场的N极在地理南极附近，则由安培定则可知，环形电流的方向为由东向西．但由于地球的自转方向为自西向东，所以要想形成由东向西的环形电流，则地球表面必须带负电．【答案】　B14.(多选)如图2­1­16所示是云层之间闪电的模拟图，图中A、B是位于南、北方向带有电荷的两块雷雨云，在放电的过程中，两云的尖端之间形成了一个放电通道，发现位于通道正上方的小磁针N极转向纸里，S极转向纸外，则关于A、B的带电情况说法中，正确的是( )图2­1­16A．带同种电荷 B．带异种电荷C．B带正电D．A带正电【解析】　云层间的闪电必须发生在异种电荷之间，且放电过程中在放电通道上形成等效电流．由于闪电必须发生在异种电荷之间，故选项A错误，选项B正确．由题意知，放电过程相当于有电流从小磁针的下方通过，由小磁针N极转向纸里可知，小磁针所在处的磁场方向指向纸里，由于该位置在等效电流上方，故由安培定则可知电流方向由A→B，则A带正电，B带负电，即选项D正确．因此四种说法中正确的是选项B、D.【答案】　BD。

2 磁场对通电导线的作用力[先填空]1．安培力——磁场对通电导线的作用力(1)定义：人们把磁场对通电导线的作用力叫安培力．(2)因素：与电流大小、导线长度有关．即F＝BIL(导体垂直磁场放置)(3)安培力的方向可用左手定则判定．伸开左手，四指并拢，使拇指与其余四个手指垂直，并处于同一平面内．把手放入磁场中，让磁感线垂直穿过手心，四指指向电流的方向，则左手拇指所指的方向就是安培力的方向．2．磁场的定量描述——磁感应强度(1)定义：一段通电直导线放在磁场里所受的安培力F＝BIL，其中B与导线中的电流和导线的长度无关，仅与磁场有关，表示磁场的强弱和方向，称为磁感应强度．(2)公式：B＝FIL.(3)单位：特斯拉；符号T.(4)磁感应强度的方向与磁场的方向一致．[再判断]1．当通电直导线垂直于磁感应强度方向时，安培力的方向和磁感应强度方向相同．(×) 2．已知磁场方向和电流方向判定安培力的方向用左手，若已知磁场方向和安培力的方向，判定电流的方向用右手．(×)3．只要电流的方向不与磁场平行，电流就会受到安培力．(√)[后思考]一个通电导体在磁场中所受安培力为零，能否说磁感应强度就一定为零？【提示】不能，因为通电导线在磁场中若和磁感线平行，所受安培力就为零，但磁感应强不为零．1．安培力大小的计算(1)若B与I(L)垂直时，F＝BIL，此时所受的安培力最大；(2)若B与I(L)平行时，F＝0；(3)在计算安培力时，若放入磁场中的导线是弯曲导线，其安培力求解时应用其长度的有效值，即两端点所连直线的长度．如图2­2­1所示：图2­2­1(4)当导线方向与磁场方向斜交时，所受到的安培力介于零和最大值之间．2．安培力方向的判断(1)安培力的方向既与磁场方向垂直．又与电流方向垂直．但磁场方向与电流方向不一定垂直，由此可知安培力的方向总是垂直于磁场和电流所决定的平面．(2)当磁场方向、电流方向、安培力方向两两垂直时，只要已知其中任意两个力的方向，就可以判断第三个力的方向．(3)当不能确定磁场方向和电流方向是否垂直时，若已知磁场方向(或电流方向)与安培力的方向，电流方向(或磁场方向)不唯一．3．磁感应强度的定义B＝FIL(1)通过实验可得出：在磁场中同一点垂直磁场放置导体时，电流受到的安培力F与IL 的比值是一个常量，所以磁场中某点的磁感应强度与安培力F的大小、IL乘积大小无关，而在不同点安培力F与IL的比值一般不同，因此磁感应强度是由磁场本身的性质决定的．这就是比值法定义物理量．(2)B＝FIL定义了磁感应强度的大小，其中的B与F都是矢量，但是B与F的方向并不相同，而是垂直的关系．1．下列说法正确的是( )A．如果通电导线在磁场中某处不受安培力作用，则该处不存在磁场B．即使通电导线在磁场中某处不受安培力作用，该处也可能存在磁场C．通电导线在磁场中受安培力大的位置磁场强D．磁场越强的位置，通电导线受到的安培力越大【解析】当通电导线平行磁场放置时，不受安培力的作用，故B正确，A错误．安培力的大小与通电导线的长度、电流的大小、磁场的强弱以及电流与磁场间的方向有关系，故C、D均错误．所以正确选项为B.【答案】 B2．关于磁感应强度，下列说法正确的是( )A．由B＝FIL可知，B与F成正比，与IL成反比B．通电导线放在磁场中的某点，此点就有磁感应强度，如果将通电导线拿走，此点的磁感应强度就为零C．通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场，通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场(即B＝0)D．磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定，其大小和方向是唯一确定的，与通电导线无关【解析】磁感应强度B＝FIL是定义式，用来量度某处的磁感应强度，但磁感应强度是由磁场本身的性质决定的，与放入的通电导线无关；当通电导线与磁场方向平行时受磁场力为零，但不能说明B＝0，故A、B、C均错，只有D正确．【答案】 D3．将长度为20 cm、通有0.1 A电流的直导线放入一匀强磁场中，电流与磁场的方向如图2­2­2所示，已知磁感应强度为1 T．试求出下列各图中导线所受安培力的大小和方向．图2­2­2【解析】(1)因为导线与磁感线平行，所以导线受到的安培力为零；(2)由左手定则知，安培力方向垂直于导线水平向右，大小为F＝BIL＝1×0.1×20×10－2 N＝0.02 N；(3)由左手定则知，安培力的方向在纸面内垂直于导线斜向上，大小为F＝BIL＝1×0.1×20×10－2 N＝0.02 N.【答案】(1)0 (2)0.02 N (3)0.02 N[先填空]1．定义：在匀强磁场中，有一个与磁场方向垂直的平面．我们把磁感应强度B与面积S的乘积叫做穿过这个面的磁通量，简称磁通，用符号Φ表示．2．表达式：Φ＝BS.3．单位：韦伯简称韦，符号Wb,1 Wb＝1_T·m2.4．磁感应强度也称为磁通密度．[再判断]1．磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量．(×)2．若穿过某平面的磁通量为零，则该处的磁感应强度一定为零．(×)3．磁通量有大小，有正负、它是矢量．(×)[后思考]在大量的电磁仪器中，磁场的应用非常广泛，而匀强磁场占据着非常重要的地位，你知道什么样的磁场是匀强磁场吗？【提示】如果在磁场中的某一区域里，磁感应强度的大小和方向处处相同，这个区域的磁场叫做匀强磁场．在两个正对的距离很小的异名磁极之间的磁场是匀强磁场．匀强磁场的磁感线是间距相等的一组平行线．1.磁通量指穿过某一面积的磁感线的条数，在匀强磁场中，穿过与磁场方向垂直、面积为S的平面的磁通量Φ＝BS，若磁感线与平面不垂直时，如图2­2­3所示，我们采用投影的方法，将平面向垂直于磁场的方向上投影，就可得到磁通量的一般的计算公式Φ＝BS′＝BS·cos θ.图2­2­3图中的S′为面积为S的平面α在垂直于磁感线方向上的投影面积．θ为平面α与该平面沿垂直磁场方向的投影面之间的夹角．2．磁通量是标量，只有大小，没有方向，但有正负．其正负仅表示磁感线的贯穿方向，一般来说，如果规定磁感线从线圈的正面穿过时，磁通量为正，那么磁感线从线圈反面穿过时磁通量就为负．如闭合回路的面积为S，垂直于磁感应强度为B的匀强磁场放置，此时的磁通量为Φ＝BS.现在把闭合回路在磁场中翻转180°，此时的磁通量为：Φ＝－BS.磁感线从不同方向穿过同一面积时，磁通量是它们的代数和，即相互抵消后剩余的磁感线条数．4．下列说法中，正确的是( )A．磁通量是描述磁场强弱的物理量B．电场线与磁感线都是不封闭曲线C．在匀强磁场中，a线圈面积比b线圈大，则穿过a线圈的磁通量一定比穿过b线圈的大D．磁感应强度是描述磁场强弱的物理量【解析】磁通量Φ＝BS，磁场强的地方．磁感应强度B一定大，但Φ不一定大．面积S大，Φ也不一定大．磁感线是封闭曲线，故A、B、C均不正确．【答案】 D5．面积为2.0×10－2 m2的矩形线圈放在磁感应强度为5.0×10－4 T的匀强磁场中，当线圈平面与磁场方向垂直时，求穿过线圈的磁通量．【解析】由磁通量的定义知：Φ＝BS＝5.0×10－4×2.0×10－2 Wb＝1.0×10－5 Wb.【答案】 1.0×10－5 Wb6．匀强磁场中有一个与磁场垂直放置的矩形线圈面积为S，磁场磁感应强度为B，在它绕轴线中心从图2­2­4所示位置转过180°的过程中，求该线圈磁通量的变化.【导学号：18792018】图2­2­4【解析】起始状态的磁通量Φ1＝BS.末态的磁通量大小Φ2＝BS，但初态是从正面穿入，末态则从反面穿出．若初态Φ1为负，则Φ2为正．所以ΔΦ＝Φ2－(－Φ1)＝BS－(－BS)＝2BS，而不是零．【答案】2BS有关磁通量的计算问题首先要弄清B与S是否垂直.不能生搬硬套Φ＝BS.。

章末分层突破①12mv 2 ②标量 ③焦耳 ④J ⑤E k2－E k1 ⑥无关 ⑦E p1－E p2 ⑧重力 ⑨弹力 ⑩E k1＋E p1__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.末状态的速度和外力做功的代数和，使解题过程大为简化．但若研究对象在运动中受力情况不明，则无法用动能定理解题．所以应用动能定理时受力分析和运动分析仍然是解题的关键．2．动能定理通过做功的多少和正负来定量描述了物体动能和其他形式的能量间的转换关系．合外力做多少正功，就有多少其他形式的能转化为物体的动能，合外力做多少负功，物体就有多少动能转化为其他形式的能．如图2­1所示，假设在某次比赛中他从10 m高处的跳台跳下，设水的平均阻力约为其体重的3倍，在粗略估算中，把运动员当做质点处理，为了保证运动员的人身安全，池水深度至少为(不计空气阻力)( )【导学号：45732062】图2­1A．5 m B．3 mC．7 m D．1 m【解析】设水深h，对运动全程运用动能定理mg(H＋h)－fh＝0，即mg(H＋h)＝3mgh.所以h＝5 m.【答案】 A意义．不同形式的能的转化又与不同形式的功相联系，这是贯穿整个物理学的一个重要思想．学会正确分析物理过程中的功能关系，对于提高解题能力是至关重要的．力学领域中功能关系的主要形式：运动．若不计滑轮的质量和摩擦，在两滑块沿斜面运动的过程中( )图2­2A．两滑块组成系统的机械能守恒B．重力对M做的功等于M动能的增加C．轻绳对m做的功等于m机械能的增加D．两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功【解析】因为M克服摩擦力做功，所以系统机械能不守恒，A错误．由功能关系知系统减少的机械能等于M克服摩擦力做的功，D正确．对M，除重力外还有摩擦力和轻绳拉力对其做功，由动能定理知B错误．对m，有拉力和重力对其做功，由功能关系知C正确．【答案】CD(1)涉及力和运动的瞬时性分析或恒力作用下物体做匀变速直线运动的问题时，可用牛顿运动定律．(2)对于物体在恒力作用下的运动问题，运用动能定理比运用牛顿运动定律解题过程要简单．(3)动能定理、机械能守恒定律和功能关系在应用上有区别，在分不清的情况下，通常选用动能定理．(4)涉及动能与势能的相互转化、单个物体或系统机械能守恒的问题，通常选用机械能守恒定律，应用时要注意两点：①守恒条件；②哪段过程机械能守恒．如图2­3所示，半径为R ＝0.45 m 的光滑的1/4圆周轨道AB 与粗糙水平面BC相连，质量m ＝2 kg 的物块由静止开始从A 点滑下经B 点进入动摩擦因数μ＝0.2的水平面，g 取10 m/s 2.求：图2­3(1)物块经过B 点时的速度大小v t 和距水平面高度为3R4时的速度大小v ；(2)物块过B 点后2 s 内所滑行的距离s ；(3)物块沿水平面运动过程中克服摩擦力做多少功？【导学号：45732063】【解析】 (1)选水平面BC 为零势能面．由机械能守恒定律得mgR ＝12mv 2t解得v t ＝2gR ＝2×10×0.45 m/s ＝3 m/s 又由机械能守恒定律得mgR ＝mg ·34R ＋12mv 2解得v ＝gR2＝10×0.452m/s ＝1.5 m/s. (2)物块做减速运动的加速度大小为a ＝f m ＝μmg m＝μg ＝0.2×10 m/s 2＝2 m/s 2 因为物块经过B 点后运动的时间t 停＝v ta＝1.5 s<2 s所以s ＝v t 停＝v t ＋02·t 停＝2.25 m.(3)物块克服摩擦力所做的功为W ＝fs ＝μmgs ＝0.2×2×10×2.25 J＝9 J.【答案】 (1)3 m/s 1.5 m/s (2)2.25 m (3)9 J解决动力学问题的方法首先考虑是否可用能量守恒定律处理；其次考虑是否可用动能定理处理；最后再考虑用牛顿运动定律和运动学公式处理．(教师用书独具)1. (多选)如图2­4所示，小球套在光滑的竖直杆上，轻弹簧一端固定于O 点，另一端与小球相连．现将小球从M 点由静止释放，它在下降的过程中经过了N 点．已知在M 、N 两点处，弹簧对小球的弹力大小相等，且∠ONM <∠OMN <π2.在小球从M 点运动到N 点的过程中，( )图2­4A ．弹力对小球先做正功后做负功B ．有两个时刻小球的加速度等于重力加速度C ．弹簧长度最短时，弹力对小球做功的功率为零D ．小球到达N 点时的动能等于其在M 、N 两点的重力势能差【解析】 在M 、N 两点处，弹簧对小球的弹力大小相等，且∠ONM <∠OMN <π2，则小球在M 点时弹簧处于压缩状态，在N 点时弹簧处于拉伸状态，小球从M 点运动到N 点的过程中，弹簧长度先缩短，当弹簧与竖直杆垂直时弹簧达到最短，这个过程中弹力对小球做负功，然后弹簧再伸长，弹力对小球开始做正功，当弹簧达到自然伸长状态时，弹力为零，再随着弹簧的伸长弹力对小球做负功，故整个过程中，弹力对小球先做负功，再做正功，后再做负功，选项A 错误．在弹簧与杆垂直时及弹簧处于自然伸长状态时，小球加速度等于重力加速度，选项B 正确．弹簧与杆垂直时，弹力方向与小球的速度方向垂直，则弹力对小球做功的功率为零，选项C 正确．由机械能守恒定律知，在M 、N 两点弹簧弹性势能相等，在N 点的动能等于从M 点到N 点重力势能的减小值，选项D 正确．【答案】 BCD2．(多选)如图2­5所示为一滑草场．某条滑道由上下两段高均为h ，与水平面倾角分别为45°和37°的滑道组成，滑草车与草地之间的动摩擦因数为μ.质量为m 的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑，经过上、下两段滑道后，最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)．则( )图2­5A ．动摩擦因数μ＝67B ．载人滑草车最大速度为2gh 7C ．载人滑草车克服摩擦力做功为mghD ．载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为35g【解析】 由题意知，上、下两段斜坡的长分别为s 1＝h sin 45°、s 2＝hsin 37°由动能定理(或功能关系)知：2mgh ＝μmgs 1cos 45°＋μmgs 2cos 37° 解得动摩擦因数μ＝67，选项A 正确；下落h 时的速度最大，由动能定理知：mgh －μmgs 1cos 45°＝12mv 2解得v ＝2gh7，选项B 正确； 载人滑草车克服摩擦力做的功与重力做功相等，即W ＝2mgh ，选项C 错误；滑草车在下段滑道上的加速度大小为a ＝μg cos 37°－g sin 37°＝335g ，选项D 错误．【答案】 AB3. (多选)如图2­6，滑块a 、b 的质量均为m ，a 套在固定竖直杆上，与光滑水平地面相距h ，b 放在地面上．a 、b 通过铰链用刚性轻杆连接，由静止开始运动．不计摩擦，a 、b 可视为质点，重力加速度大小为g .则( )图2­6A．a落地前，轻杆对b一直做正功B．a落地时速度大小为2ghC．a下落过程中，其加速度大小始终不大于gD．a落地前，当a的机械能最小时，b对地面的压力大小为mg【解析】由题意知，系统机械能守恒．设某时刻a、b的速度分别为v a、v b.此时刚性轻杆与竖直杆的夹角为θ，分别将v a、v b分解，如图．因为刚性杆不可伸长，所以沿杆的分速度v∥与v′∥是相等的，即v a cos θ＝v b sin θ.当a滑至地面时θ＝90°，此时v b＝0，由系统机械能守恒得mgh＝12mv2a，解得v a＝2gh，选项B正确．同时由于b初、末速度均为零，运动过程中其动能先增大后减小，即杆对b先做正功后做负功，选项A错误．杆对b 的作用先是推力后是拉力，对a则先是阻力后是动力，即a的加速度在受到杆的向下的拉力作用时大于g，选项C错误．b的动能最大时，杆对a、b的作用力为零，此时a的机械能最小，b只受重力和支持力，所以b对地面的压力大小为mg，选项D正确．正确选项为B、D.【答案】BD4.如图2­7所示，固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环，圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接，弹簧的另一端连接在墙上，且处于原长状态．现让圆环由静止开始下滑，已知弹簧原长为L，圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度)，则在圆环下滑到最大距离的过程中( )图2­7A．圆环的机械能守恒B．弹簧弹性势能变化了3mgLC ．圆环下滑到最大距离时，所受合力为零D ．圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变【解析】 圆环沿杆下滑的过程中，圆环与弹簧组成的系统动能、弹性势能、重力势能之和守恒，选项A 、D 错误；弹簧长度为2L 时，圆环下落的高度h ＝3L ，根据机械能守恒定律，弹簧的弹性势能增加了ΔE p ＝mgh ＝3mgL ，选项B 正确；圆环释放后，圆环向下先做加速运动，后做减速运动，当速度最大时，合力为零，下滑到最大距离时，具有向上的加速度，合力不为零，选项C 错误．【答案】 B5．如图2­8所示，用一块长L 1＝1.0 m 的木板在墙和桌面间架设斜面，桌子高H ＝0.8 m ，长L 2＝1.5 m ．斜面与水平桌面的倾角θ可在0～60°间调节后固定．将质量m ＝0.2 kg 的小物块从斜面顶端静止释放，物块与斜面间的动摩擦因数μ1＝0.05，物块与桌面间的动摩擦因数为μ2，忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失．(重力加速度取g ＝10 m/s 2；最大静摩擦力等于滑动摩擦力)图2­8(1)当θ角增大到多少时，物块能从斜面开始下滑；(用正切值表示)(2)当θ角增大到37°时，物块恰能停在桌面边缘，求物块与桌面间的动摩擦因数μ2；(已知s in 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)(3)继续增大θ角，发现θ＝53°时物块落地点与墙面的距离最大，求此最大距离x m . 【解析】 (1)为使小物块下滑，应有mg sin θ≥μ1mg cos θ① θ满足的条件tan θ≥0.05②即当θ＝arctan 0.05时物块恰好从斜面开始下滑． (2)克服摩擦力做功W f ＝μ1mgL 1cos θ＋μ2mg (L 2－L 1cos θ) ③ 由动能定理得mgL 1sin θ－W f ＝0 ④ 代入数据得μ2＝0.8.⑤(3)由动能定理得mgL 1sin θ－W f ＝12mv 2⑥结合③式并代入数据得v ＝1 m/s ⑦由平抛运动规律得H ＝12gt 2，x 1＝vt解得t ＝0.4 s⑧x1＝0.4 m ⑨x m＝x1＋L2＝1.9 m．⑩【答案】(1)arctan 0.05 (2)0.8 (3)1.9 m。

章末分层突破①转移②库仑③正比④反比⑤连线⑥k Q 1Q 2r 2⑦力⑧F q⑨k Qr 2⑩正⑪负电荷⑫相交⑬切线对电荷守恒定律和库仑定律的理解与应用1.任何孤立系统的电荷总数保持不变．在一个系统的内部，电荷可以从一个物体转移到另一个物体．但是，在这个过程中系统总的电荷是不改变的．2．库仑定律的数学表达式：F ＝k ，其中k 是静电力常量；F 是两个点电荷间的静q 1q 2r 2电力，q 1、q 2是两点电荷所带的电荷量，r 是两点电荷间的距离．上式适用于真空中的点电荷．　有3个完全一样的金属小球A 、B 、C ，A 带电荷量为7Q ，B 带电荷量为－Q ，C球不带电，今将A 、B 固定起来，然后让C 反复与A 、B 球接触，最后移去C 球，求A 、B 的相互作用力变为原来的多少？【解析】　在本题中C 球不带电，让其分别与A 、B 接触，三个小球满足电荷守恒定律，电荷量会重新分配，最后三个小球都具有相同的带电荷量．再分别利用库仑定律求解在不同时刻时的库仑力即可．C 与A 、B 反复接触，最后A 、B 、C 三者电荷量均分，即q A ′＝q B ′＝q C ′＝＝2Q7Q ＋ －Q 3A 、B 间的作用力为F ′＝k ＝2Q ·2Q r 24kQ 2r 2原来A 、B 间作用力F ＝k ＝，所以＝.即为原来的.7Q ·Q r 27kQ 2r 2F ′F 4747【答案】　47电场、电场强度与电场线电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用，无论电荷是静止还是运动、运动方向如何．电场强度的定义就是抓住电场的这一性质而导出的．并且通过电荷受的力与电荷量的比值，给出了定义式E ＝.接着又结合库仑定律给出了真空中点电荷电场的决定式F q E ＝k .应用时要注意它们的区别．Qr 2电场线是为了形象地描述电场而假想的线．它能形象地表示出电场强度的大小和方向，并能清楚地描述不同种类的电场，如匀强电场、点电荷的电场、以及等量同种电荷、等量异种电荷的电场等．　关于电场，下列叙述正确的是( )A ．以点电荷为圆心、r 为半径的球面上，各点的场强都相同B ．正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场场强大C ．在电场中某点放入检验电荷q ，该点的场强为E ＝，取走q 后，该点场强不变F q D ．电荷所受电场力很大，该点电场强度一定很大【解析】　场强是矢量，不仅有大小，而且有方向．以点电荷Q 为圆心，半径为r 的球面上，场强的大小E ＝，但方向不同，故选项A 错误．在正电荷和负电荷周围确定场kQr 2强的方法相同，用检验电荷q 放到被考察点，q 所受的电场力F ，那么E ＝.由此可见，何F q处场强大，何处场强小，与电荷的正负并没有什么关系，故选项B 也错误．电场强度E 是电场的性质，检验电荷是用来体现这一性质的“工具”，就像用温度计测量水的温度一样，温度计插入水中，水的温度就由温度计显示出来，取走温度计，水的温度仍然如此，不会消失，故C 正确．E ＝一式中，E 的大小并不是由F 、q 来决定的．在电场中某一点放入一F q 检验电荷q ，那么q 越大，F 越大，而这一比值将不变．故选项D 错误．F q 【答案】　C1．(多选)在电场中a 、b 、c 、d 四点分别引入试探电荷，测得试探电荷所受的电场力跟电荷量间的函数关系图象如图1­1所示，那么下列说法中正确的是( ) 【导学号：18792011】图1­1A ．该电场一定不是匀强电场B ．a 、b 、c 、d 四点场强大小关系是：E d >E a >E b >E cC ．这四点场强大小关系是：E a >E b >E c >E d ，场源是正电荷，位于a 点D ．无法判断a 、b 、c 、d 四点场强大小关系【解析】　从题中坐标的函数关系可确定，a 、b 、c 、d 都是过原点的倾斜直线，由场强的定义式可知，其斜率表示各点的场强大小，斜率不同，说明该电场一定不是匀强电场，由题中图象可知|k d |>|k a |>|k b |>|k c |，所以E d >E a >E b >E c ，选项A 、B 正确，C 、D 错误．【答案】　AB2．(多选)某静电场中的电场线如图1­2所示，带电粒子在电场中仅受电场力作用由M 运动到N ，其运动轨迹如图中的虚线所示．以下说法正确的是( )图1­2A ．粒子必定带正电荷B ．粒子在M 点的加速度大于它在N 点的加速度C ．粒子在M 点的加速度小于它在N 点的加速度D ．粒子在M 点的动能小于它在N 点的动能【解析】　根据电荷运动轨迹弯曲的情况，可以确定带电粒子受电场力的方向沿电场线切线方向，故此粒子带正电荷，A 选项正确．由于电场线越密，电场强度越大，带电粒子受的电场力就越大，根据牛顿第二定律可知，其加速度也就越大，故此带电粒子在N 点时的加速度大，C 选项正确．粒子从M 点运动到N 点，电场力做正功，根据动能定理知此粒子在N 点时的动能大，故D 选项正确．【答案】　ACD3．如图1­3所示，当带正电的导体球靠近枕形导体A 端时，下列说法中正确的是( )图1­3A ．枕形导体的A 、B 端均带负电B ．枕形导体的A 、B 端均带正电C ．枕形导体的A 端带负电，B 端带正电D ．枕形导体的A 端带正电，B 端带负电【解析】　发生静电感应时，与带电的导体球靠近的导体一侧带有与导体球电性相反的电荷，另一侧带有与导体球电性相同的电荷，故枕形导体A 端带负电，B 端带正电，C 正确．【答案】　C4.两块靠近的平行金属板A 、B 分别带上等量异种电荷后，在两板间就形成了大小、方向均相同的匀强电场，如图1­4所示，若在A 、B 之间放入一个电荷量为q 的液滴，液滴恰好处于静止状态，若液滴质量为m ，则这一匀强电场的场强大小E 和液滴所带电荷的电性分别为( )图1­4A ．，负电 B ．，正电mg q mg q C ．，负电 D ．，正电q mg q mg 【解析】　液滴受重力和电场力作用而处于静止状态，电场力与重力等大反向，qE ＝mg ，所以E ＝.因电场力与场强方向相反，故液滴带负电．mg q【答案】　A5．我们每月所交的电费是按电表的“度”数来计算的，1 kW 的用电器工作1小时，所消耗的电能为1度，即1度＝1 kW·h＝103×3 600 J＝3.6×106 J.某个家庭有“220 V　40 W”的电烙铁一把，“220 V　100 W”的白炽灯一只，“220 V　25 W”的白炽灯两只，“220 V　300 W”的电熨斗一只，若当地的电源电压为220 V，每个用电器平均每天使用2 h，每度电的价格是0.5元，则该家庭一个月(按30天计算)该交纳多少电费？(假定用电器的电阻是恒定不变的)【解析】　该家庭中的用电器的额定功率之和为P＝(40＋100＋25×2＋300)W＝490 W＝0.490 kW每月消耗的电能为W＝Pt＝0.490×2×30 kW·h＝29.4 kW·h每月需交电费29.4×0.5＝14.7(元)．【答案】　14.7元。

章末分层突破①电场②磁场③红外线④紫外线⑤γ射线⑥越大⑦减小波是电磁波，而且证明了红外线、紫外线、X射线、γ射线等均是不同频率范围内的电磁波．科学研究证明电磁波是一个大家族．目前人类通过各种方式已得到或观测到的电磁波的最低频率为f＝10－2Hz，其波长为地球半径的5×103倍；而电磁波的最高频率为f＝1025Hz，它是来自于宇宙的γ射线．将电磁波按频率或波长的顺序排列起来就构成电磁波谱．在电磁波谱中，γ射线的波长最短，X射线次之，后面依次是紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波，不同频率的电磁波段有不同的用途．随着科学技术的不断进步，相信电磁波谱的两端还将不断扩展，电磁波的应用也将进一步扩展．(多选)关于电磁波谱，下列说法中正确的是( )A．红外线的波长比红色光波长长，它的热作用很强B．X射线就是伦琴射线C．阴极射线是一种频率极高的电磁波D．紫外线的波长比伦琴射线的长，它的显著作用是化学作用【解析】在电磁波谱中，红外线的波长比可见光的波长长，A项正确；X射线也称伦琴射线，B项正确；阴极射线是电子流，它与电磁波有着本质的区别，C项错误；紫外线的显著作用是化学作用，伦琴射线的显著作用是穿透作用，D项正确．故选ABD.【答案】ABD电阻值随温度上升而增加的是正温度系数(PTC)热敏电阻器；电阻值随温度上升而减小的是负温度系数(NTC)热敏电阻器．热敏电阻器可按电阻温度特性、材料、结构、工作方式、工作温度和用途进行分类．热敏电阻器的分类度和元件、器件、电路的温度补偿；②利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用；③利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等；④利用热惯性作为时间延迟器．将负温度系数热敏电阻、数字电流表、电源按图4­1连接，将烧杯装入2/3的水，用铁架台固定在加热器上．闭合开关S，当热敏电阻未放入水中时，电流表示数为I1，放入温水中时，电流表示数为I2，热敏电阻放在热水中，若示数为I3，则I1________I2________I3(填“大于”“等于”“小于”)．图4­1【解析】温度越高，热敏电阻阻值越小，则电路中电流越大．【答案】小于小于1．关于电场、磁场和电磁波之间的关系，下列说法不正确的是( )A．运动电荷能产生电场和磁场，而静止的电荷只产生电场B．任何变化的磁场能在其周围空间产生变化的电场C．任何变化的电场能在其周围空间产生磁场D．周期性变化电场和周期性变化磁场相互联系、相互产生，形成电磁波【解析】无论电荷是静止的还是运动的，电荷都能在其周围产生电场，而静止的电荷不能产生磁场，故选项A正确．均匀变化的磁场(或电场)能够在周围空间产生稳定的电场(或磁场)，不均匀变化的磁场(或电场)能够在周围空间产生变化的电场(或磁场)，故B错误，C 正确．周期性变化的电场在其周围产生周期性变化的磁场，周期性变化的磁场又在其周围产生周期性变化的电场，变化的电场和变化的磁场交替产生，由近及远地向周围传播形成电磁波．D正确．【答案】 B2．关于机械波和电磁波，下列说法中错误的是( )A．机械波和电磁波都能在真空中传播B．机械波和电磁波都可以传递能量C．机械波在真空中无法传播D．机械波和电磁波都能发生衍射和干涉现象【解析】机械波与电磁波都是波，都能传递能量，满足波的性质，具备波的一切特征，但机械波的传播需要介质，电磁波的传播不需要介质．【答案】 A3．关于电磁波的应用，下列说法正确的是( )A．电磁波在真空中的速度为c＝3.00×108 m/sB．在电磁波谱中，紫外线的频率比γ射线的频率大C．只有高温的物体才能发射红外线D．手机只能接收电磁波，不能发射电磁波【解析】电磁波能够在真空中传播，且传播速度为3.00×108 m/s，选项A正确；由电磁波谱可知，γ射线频率最大，选项B错误；任何物体都能发射红外线，手机既能发射电磁波，又能接收电磁波，选项C、D错误．【答案】 A4．关于传感器及其作用，下列说法中正确的是( )A．传感器一定是把非电学量转移为电学量B．传感器一定是把非电学量转换为电路的通断C．传感器把非电学量转换为电学量是为了方便地进行测量、传输、处理和控制D．电磁感应是把磁学的量转换为电学的量，所以电磁感应也是传感器【解析】传感器是指一种元件或装置，它能感受力、温度、光、声、磁、化学成分等非电学量，并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量，或转换为电路的通断；其作用和目的是更方便地进行测量、传输、处理、控制非电学量，找出非电学量和电学量之间的对应关系．电磁感应是原理，不是元件和装置，不能称为传感器．【答案】 C5．有一个自动控制装置电路如图4­2所示，M是质量较大的一个金属块，将装置固定在一辆汽车上，汽车向右启动时，________灯亮，原理是________________．汽车刹车时，________灯亮．图4­2【解析】当汽车向右启动时，由于物体具有惯性，金属块M后移，接通电路，点亮绿灯；同理，刹车时，金属块前移，点亮红灯．【答案】绿物体具有惯性红。

章末分层突破①电离②穿透③有半数④核子⑤氮核⑥铍核⑦质量数⑧电荷数⑨mc 2四类核反应及其核反应方程1.书写原则：核反应遵循质量数和电荷数守恒．2．常见的核反应方程及相关内容核反应式与其相关的重要内容U→Th ＋He 238922349042α衰变实质2H ＋2n→He 11042Th→Pa ＋e 23490234910－1β衰变实质n→H ＋e 1010－1N ＋He→O ＋H 147421781质子的发现(1919年)卢瑟福Be ＋He→C ＋n 944212610中子的发现(1932年)查德威克Al ＋He→P ＋n 271342301510人工放射性同位素的发现约里奥—居里夫妇P→Si ＋e3015301401正电子的发现(1934年)约里奥—居里夫妇U ＋n→Sr ＋Xe ＋10n 235921090381365410U ＋n→Ba ＋Kr ＋3n235921014456893610重核裂变H ＋H→He ＋n 21314210轻核聚变3.关于核反应的四点说明(1)核反应过程一般都是不可逆的，所以核反应方程只能用单向箭头表示反应方向，不能用等号连接．(2)核反应的生成物一定要以实验为基础，不能凭空只依据两个守恒规律杜撰出生成物来写核反应方程．(3)核反应遵循质量数守恒而不是质量守恒；遵循电荷数守恒．(4)四类核反应的判断技巧：衰变方程的箭头左侧只有一项且箭头右侧必有He 或42e ；人工转变的箭头左侧都含有一个用来轰击的小粒子，多为质子、中子、α粒子或0－1β粒子，且被轰击核多为中等质量核；重核裂变的箭头左侧多为铀235，且有中子；聚变方程的箭头左侧的原子序数都很小多为前4号元素．　(多选)下列说法正确的是( )A.H ＋H→He ＋n 是聚变21314210B.U ＋n→Xe ＋Sr ＋2n 是裂变235921014054943810C.Ra→Rn ＋He 是α衰变226982229642D.Na→Mg ＋e 是裂变241124120－1【解析】　聚变是两个轻核结合成质量较大的核，A 正确；裂变反应指的是质量较大的核分解成几块中等质量的核，B 正确，D 错误；放射性元素自发的放射出α粒子的现象是α衰变，C 正确．【答案】　ABC核反应中的“守恒规律”原子核物理中，常提及核反应的“守恒规律”与“核能的计算”问题．事实上，在核反应过程中，由于核力对核子做功，会引起“核反应系统”(以下简称“系统”)的能量变化．我们就把系统释放或吸收的这部分能量，叫做核能．从而，核反应即可分为质量亏损、释放核能和质量增加、吸收核能两大类型．其中，又以研究发生质量亏损、释放核能的一类核反应为学习的重点．欲解决核反应中有关“守恒规律”与“核能的计算”问题，可利用以下几条“依据”：1．五个守恒(1)质量数守恒．(2)质子数(电荷数)守恒．(3)质量守恒(“亏损质量”与释放的“核能”相当)．(4)能量守恒．(5)动量守恒．2．两个方程(1)质能方程：E ＝mc 2，m 指物体的质量．(2)核能：ΔE ＝Δmc 2.3．一个半衰期(T )(1)剩余核数：N ＝N 0.(12)tT(2)剩余质量：m ＝m 0.(12)tT　如图3­1所示，有界匀强磁场磁感应强度为B ＝0.05 T ，磁场方向垂直于纸面向里，MN 是磁场的左边界，在磁场中A 处放一个放射源，内装Ra(镭)，Ra 放出某2268822688种放射线后衰变成Rn(氡)．试写出Ra 衰变的方程．若A 距磁场的左边界MN 的距离2228622688OA ＝1.0 m 时，放在MN 左侧的粒子接收器收到垂直于边界MN 方向射出的质量较小的粒子，此时接收器距过OA 的直线1.0 m ，则此时可以推断出一静止镭核Ra 衰变时放出的能量22688是多少？(保留两位有效数字，取1 u ＝1.6×10－27 kg ，电子电量e ＝1.6×10－19 C)图3­1【解析】　Ra→Rn ＋He.226882228642镭衰变放出α粒子和氡核，在磁场中做匀速圆周运动，α粒子垂直于MN 边界射出被接收器接收，α粒子在磁场中的轨迹为1/4圆周，得圆半径为R ＝1.0 mα粒子的动量m αv ＝qBR ＝1.6×10－20 kg·m/s α粒子的动能为E 1＝m αv 2＝＝2.0×10－14 J 12p 22m α衰变过程中动量守恒，有m αv ＝M Rn v 1氡核反冲的动能为E 2＝M Rn v ＝1221m αE 1M Rn 衰变过程释放出的能量为E 1＋E 2＝E 1≈2.04×10－14 J.(1＋m αM Rn )【答案】　Ra→Rn ＋He 2.04×10－14 J 226882228642如果在核反应中无光子辐射，核反应释放的核能全部转化为新核的动能和新粒子的动能.在这种情况下计算核能的主要依据是：1 核反应过程中只有内力作用，故动量守恒.2 反应前后总能量守恒.常见的反应类型：反应前总动能＋反应过程中释放的核能＝反应后总动能.1.在下列描述核过程的方程中，属于α衰变的是______，属于β衰变的是________，属于裂变的是________，属于聚变的是________．(填正确答案标号)A.C→N ＋ e 1461470-1B.P→S ＋ e 321532160-1C.U→Th ＋He 238922349042D. N ＋He→O ＋H 147421781E.U ＋n→Xe ＋Sr ＋2n 235921014054943810F.H ＋H→He ＋n 31214210【解析】　α衰变是一种元素衰变成另一种元素过程中释放出α粒子的现象，选项C 为α衰变；β衰变为衰变过程中释放出β粒子的现象，选项A 、B 均为β衰变；重核裂变是质量较大的核变成质量较小的核的过程，选项E 是常见的一种裂变；聚变是两个较轻的核聚合成质量较大的核的过程，选项F 是典型的核聚变过程．【答案】　C AB E F2．(多选)一静止的铝原子核Al 俘获一速度为1.0×107 m/s 的质子p 后，变为处于2713激发态的硅原子核Si *.下列说法正确的是( )2814A ．核反应方程为p ＋Al→Si *27132814B ．核反应过程中系统动量守恒C ．核反应前后核子数相等，所以生成物的质量等于反应物的质量之和D ．硅原子核速度的数量级为105 m/s ，方向与质子初速度的方向一致【解析】　核反应过程中遵循质量数守恒和电荷数守恒，核反应方程为p ＋Al→Si *，说法A 正确．核反应过程中遵从动量守恒和能量守恒，说法B 正确．核27132814反应中发生质量亏损，生成物的质量小于反应物的质量之和，说法C 错误．根据动量守恒定律有m p v p ＝m Si v Si ，碰撞后硅原子核速度的数量级为105 m/s ，方向与质子初速度方向一致，说法D 正确．【答案】　ABD3．(多选)如图3­2所示，国际原子能机构2007年2月15日公布核辐射警示新标志，新标志为黑框红底三角，内有一个辐射波标记、一个骷髅头标记和一个逃跑的人形．核辐射会向外释放三种射线：α射线带正电，β射线带负电，γ射线不带电．现有甲、乙两个原子核原来都静止在同一匀强磁场中，其中一个核放出一个α粒子，另一个核放出一个β粒子，得出如图所示的四条径迹，则( )图3­2A ．甲核放出的是α粒子，乙核放出的是β粒子B ．a 为α粒子的径迹C ．b 为α粒子的径迹D ．c 为β粒子的径迹【解析】　衰变过程中满足动量守恒，释放粒子与新核的动量大小相等、方向相反，根据带电粒子在磁场中的运动不难分析：若轨迹为外切圆，则为α衰变；若轨迹为内切圆，则为β衰变．又因为R ＝mv /qB 知半径与电荷量成反比，可知答案为A 、C 、D 项．【答案】　ACD4．贝可勒尔在120年前首先发现了天然放射现象，如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用．下列属于放射性衰变的是( )【导学号：22482109】A.C→N ＋eB.U ＋n→I ＋Y ＋2n 1461470－1235921013953953910C.H ＋H→He ＋n D.He ＋Al→P ＋n 21314210422713301510【解析】　放射性元素自发地放出射线的现象叫天然放射现象．A 选项为β衰变方程，B 选项为重核裂变方程，C 选项为轻核聚变方程，D 选项为原子核的人工转变方程，故选A.【答案】　A5．一个电子(质量为m ，电荷量为－e )和一个正电子(质量为m ，电荷量为e )，以相等的初动能E k 相向运动，并撞到一起，发生“湮灭”，产生两个频率相同的光子，设产生光子的频率为ν；若这两个光子的能量都是hν，动量分别为p 和p ′，则hν＝________；p ________－p ′(选填“＞”“＜”或“＝”).【导学号：22482056】【解析】　能量守恒和动量守恒为普适定律，故以相等动能相向运动发生碰撞而湮灭的正负电子总能量为：2E k ＋2mc 2，化为两个光子后，总动量守恒且为零，故p ＝－p ′，且2E k ＋2mc 2＝2hν，即hν＝E k ＋mc 2.【答案】　mc 2＋E k ＝6．铀238的半衰期是4.5×109年，假设一块矿石中含有2 kg 铀238，求：(1)经过45亿年后还剩下多少铀238；假设发生衰变的铀238均变成了铅206，则此矿石中含有多少铅；(2)若测出某块矿石中的铀、铅含量比为119∶309，求此矿石的年龄．【解析】　(1)45亿年即4.5×109年，由m ＝m 0知剩余的铀238质量为m ＝2×(12)t T (12)tTkg ＝1 kg ；在此45亿年中将有1 kg 铀238发生衰变并获得了铅206，故有m ′＝(m 0－m )．206238则m ′＝ kg ＝0.866 kg ，即矿石中含有铅0.866 kg.206238(2)设此矿石原来的质量为m 0，年龄为t ，则现在剩余的铀238为m ＝m 0，那么在时(12)t T 间t 内发生了衰变的铀238为m 0－m ＝m 0，设铅206的质量为m x，则＝，[1－(12)tT]238m 0－m 206mx 即m x ＝m 0，所以现在矿石中的铀、铅含量之比为＝＝，206238[1－(12)t T ]m mx (12)t T206238[1－(12)t T ]119309解得t ＝2T ＝90亿年．【答案】　(1)1 kg 0.866 kg (2)90亿年。

第2章交变电流与发电机[自我校对]①垂直于磁场方向②E max sin ωt③周期性变化④次数⑤等效替代⑥1 f⑦E max 2⑧U max 2⑨I max 2⑩E max sin ωt ⑪U max sin ωt ⑫I max sin ωt⑬12πfC⑭2πfL交变电流的四值及其应用1.瞬时值它反映不同时刻交变电流的大小和方向，正弦交流电瞬时值表达式为e＝E m sin ωt，i ＝I m sin ωt.应当注意必须从中性面开始.2.最大值它是瞬时值的最大值.它反映的是交变电流大小的变化范围，当线圈平面跟磁感线平行时.交流电动势最大.E m＝nBSω(转轴垂直于磁感线).电容器接在交流电路中，则交变电压的最大值不能超过电容器的耐压值.3.有效值交变电流的有效值是根据电流的热效应规定的：让交流和直流通过相同阻值的电阻，如果它们在相同的时间内产生的热量相等.就把这一直流的数值叫做这一交流的有效值.正弦交流电的有效值跟最大值之间的关系是U＝12E m，I＝12I m.对于非正弦交变电流的有效值，以上关系不成立，应根据定义来求.通常所说的交流电压、电流是用电压表、电流表测得的，都是指有效值.用电器上所标电压、电流值也是指有效值.在计算交变电流通过导体产生热量、电功率以及确定保险丝的熔断电流时，只能用有效值.4.平均值它是指交流电图像中图线与横轴所围成的面积值跟时间的比值.其量值可用法拉第电磁感应定律E ＝n ·ΔΦΔt 来求，当线圈从中性面转过90°的过程中，有E ＝2πE m .计算平均值切忌用算术平均法，即E ＝E 1＋E 22求解，平均值不等于有效值.如图2­1所示，匀强磁场的磁感应强度B ＝0.5 T ，边长L ＝10 cm 的正方形线圈abcd 共100匝，线圈电阻r ＝1 Ω，线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO ′匀速转动，角速度ω＝2π rad/s，外电路电阻R ＝4 Ω，求：图2­1(1)转动过程中感应电动势的最大值；(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°角时的瞬时感应电动势； (3)由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势； (4)交变电压表的示数； (5)线圈转动一周外力所做的功； (6)16周期内通过R 的电荷量为多少？ 【解析】 (1)感应电动势的最大值为E m ＝nBSω＝3.14 V.(2)转过60°角时的瞬时感应电动势为e ＝E m cos60°＝3.14×0.5 V＝1.57 V.(3)转过60°角过程中产生的平均感应电动势为E ＝nΔФΔt ＝n BS sin 60°16T ＝100×0.5×0.1×0.1×3216×2π2π V ＝2.6 V.(4)电压表示数为外电路电压的有效值U ＝ER ＋r ·R ＝3.1424＋1×4 V＝1.78 V. (5)转动一周所做的功等于电流产生的热量W ＝Q ＝(E m2)2·1R ＋r·T ＝0.99 J. (6)16周期内通过电阻R 的电荷量为 Q ＝I ·T6＝ER ＋r ·T6＝nBS sin 60°T 6R ＋r·T 6＝nBS sin 60°R ＋r ＝0.086 6 C.【答案】 (1)3.14 V (2)1.57 V (3)2.6 V (4)1.78 V (5)0.99 J (6)0.086 6 C正弦交变电流图像问题的分析长度就是一个周期，根据ω＝2πT 可以求出ω，根据f ＝1T可以求出频率，进而知道1 s 中电流方向的改变次数为2f 次.i ­t ，e ­t 图像峰值对应线圈平面处于与磁感线平行的位置，磁通量为零，磁通量变化率最大.i ­t ，e ­t 图像与横轴交点处，对应线圈位于中性面位置，磁通量最大，磁通量变化率为零.Φ­t 图像峰值对应电流为零，Φ­t 图像是正弦规律变化时，对应的i ­t ，e ­t 图像是余弦规律变化.感应电动势最大值E ＝nBSω.正弦交变电流随时间的变化情况可以从图像上表示出来，图像描述的是交变电流随时间变化的规律，它是一条正弦曲线，如图2­2所示.图2­2从图像中可以解读到以下信息： 1.交变电流的最大值I m 、周期T .2.因线圈在中性面时感应电动势、感应电流均为零，磁通量最大，所以可确定线圈位于中性面的时刻.3.因线圈平行磁感线时，感应电动势最大，感应电流最大，磁通量为零，所以可确定线圈平行磁感线的时刻.(多选)(2014·天津高考)如图2­3甲所示，在匀强磁场中，一矩形金属线圈两次分别以不同的转速，绕与磁感线垂直的轴匀速转动，产生的交变电动势图像如图乙中曲线a 、b 所示，则( )甲 乙图2­3A.两次t ＝0时刻线圈平面均与中性面重合B.曲线a 、b 对应的线圈转速之比为2∶3C.曲线a 表示的交变电动势频率为25 HzD.曲线b 表示的交变电动势有效值为10 V【解析】 由交变电流的图像获得最大值、周期等信息，结合交变电流的产生过程求解. A.由图像可知，两次转动都是从中性面开始计时的，故A 正确.B.由图像可知，曲线a 、b 对应的线圈转动的周期之比为2∶3，则转速之比为3∶2，故B 错误.C.由图像可知曲线a 的周期T a ＝4×10－2s ，则曲线a 表示的交变电动势频率f a ＝1T a＝25 Hz ，故C 正确.D.交变电动势的最大值E m ＝nBSω，则曲线a 、b 表示的交变电动势的峰值之比为E m a ∶E m b＝ωa ∶ωb ＝3∶2，即E m b ＝23E m a ＝10 V ，故曲线b 表示的交变电动势的有效值为E 有＝102 V＝5 2 V ，D 错误.【答案】 AC1只有正弦交流电的最大值和有效值才是 2 倍关系.2交变电流的平均值是针对某一过程的物理量，在不同的时间内平均值一般不相同. 3平均电动势不等于始、末两时刻瞬时值的平均值，必须用法拉第电磁感应定律计算即E ＝n ΔΦΔt.1.(多选)(2016·郑州一中检测)某小型发电机产生的交变电动势为e ＝50 sin 100πt (V).对此电动势，下列表述正确的有( )A.最大值是50 2 VB.频率是100 HzC.有效值是25 2 VD.周期是0.02 s【解析】 交变电动势e ＝E m sin ωt V 或e ＝E m cos ωt V ，其中E m 为电动势的最大值，ω为角速度，有效值E ＝E m2，周期T ＝2πω，频率f ＝1T .由e ＝50sin 100πt V 知，E m ＝50 V ，E ＝502V ＝25 2 V ，T ＝2πω＝2π100π s ＝0.02 s ，f ＝1T ＝10.02Hz ＝50 Hz ，所以选项C 、D 正确.【答案】 CD2.(2016·太原一中检测)如图2­4所示是某一交变电流随时间变化的图像，则此交变电流的有效值是( )【导学号：72000077】图2­4A.5 AB.5 2 AC.5 3 AD.10 A【解析】 由每个周期内的前半个周期有效值为I m2，后半个周期有效值为I m ，计算该交流电的有效值I ：I 2RT ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1022·R ·T 2＋(10)2·R ·T 2得I ＝5 3 A.【答案】 C3.(2016·合肥一中检测)在匀强磁场中，一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动，如图2­5甲所示，产生的交变电动势的图像如图2­5乙所示，则( )甲 乙图2­5A.t ＝0.005 s 时线框的磁通量变化率为零B.t ＝0.01 s 时线框平面与中性面重合C.线框产生的交变电动势有效值为311 VD.线框产生的交变电动势频率为100 Hz【解析】 线框中感应电动势与磁通量的变化率成正比，而t ＝0.005 s 时e 最大，故A 错误；t ＝0.01 s 时e ＝0，故B 正确；电动势有效值为311×22V≈220 V，故C 错误.周期T ＝0.02 s ，频率f ＝1T＝50 Hz ，故D 错误.【答案】 B4.(多选)(2016·青岛二中检测)如图2­6所示，单匝矩形线圈放置在磁感应强度为B 的匀强磁场中，以恒定的角速度ω绕ab 边转动，磁场方向垂直于纸面向里，线圈所围面积为S ，线圈导线的总电阻为R ，t ＝0时刻线圈平面与纸面重合.则( )图2­6A.线圈中电流t 时刻瞬时值表达式为i ＝BSωRcos ωt B.线圈中电流的有效值为I ＝BSωRC.线圈中电流的有效值为I ＝2BSω2RD.线圈消耗的电功率为P ＝BSω22R【解析】 回路中感应电动势最大值E m ＝BSω，电流最大值I m ＝E m R ＝BSωR，t ＝0时线圈在中性面，故电流瞬时值表达式i ＝BSωR sin ωt ，线圈中电流的有效值I ＝I m 2＝2BSω2R ，P ＝I 2R ＝B 2ω2S 22R，故A ，B 错误，C ，D 正确.【答案】 CD5.如图2­7甲所示，一固定的矩形导体线圈水平放置，线圈的两端接一只小灯泡，在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n ＝100匝，电阻r ＝1.0 Ω，所围成矩形的面积S ＝0.040 m 2，小灯泡的电阻R ＝9.0 Ω，磁场的磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化，线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e ＝nB m S2πTcos 2πTt ，其中B m 为磁感应强度的最大值，T 为磁场变化的周期.忽略灯丝电阻随温度的变化，求：图2­7(1)线圈中产生感应电动势的最大值； (2)小灯泡消耗的电功率；(3)在磁感应强度变化的0～T4时间内，通过小灯泡的电荷量.【解析】 (1)因为线圈中产生的感应电流变化的周期与磁场变化的周期相同，所以由图像可知，线圈中产生交变电流的周期为T ＝3.14×10－2 s所以线圈中感应电动势的最大值为E m ＝2πnB m S /T ＝8.0 V.(2)根据欧姆定律，电路中电流的最大值为I m ＝E mR ＋r＝0.80 A通过小灯泡电流的有效值为I ＝I m /2＝225A 小灯泡消耗的电功率为P ＝I 2R ＝2.88 W.(3)在磁感应强度变化的0～T 4时间内，线圈中感应电动势的平均值，E ＝nS ΔBΔt通过灯泡的平均电流，I＝ER＋r＝nSΔBR＋rΔt通过灯泡的电荷量Q＝IΔt＝nSΔBR＋r＝4.0×10－3 C.【答案】(1)8.0 V (2)2.88 W (3)4.0×10－3 C我还有这些不足：(1)(2)我的课下提升方案：(1)(2)章末综合测评(二)(时间：60分钟满分：100分)一、选择题(本大题共10个小题，每小题6分，共60分，在每小题给出的四个选项中，第1～7题只有一项符合题目要求，第8～10题有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分)1.下列说法中正确的是( )A.使用交流电的电器设备所标示的额定电压、额定电流的数值均为最大值B.用交流电流表和电压表测得的数值是有效值C.照明电路电压为220 V指的是最大值D.所有交变电流的有效值和最大值之间均存在U＝U m2和I＝I m2的关系【解析】各种使用交变电流的用电器铭牌上所标的数值均为有效值，故A错误；交流电表测量值为有效值，故B正确；照明电路电压为220 V，是有效值，故C错误；U＝U m2，I＝I m2是正弦式交变电压及交变电流有效值和最大值的关系，故D错误.【答案】 B2.(2016·唐山二模)电阻为10Ω的单匝矩形线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动，穿过线圈的磁通量随时间的变化规律为Φ＝5sin 10t(Wb)，线圈中产生的电流随时间的变化规律为( )A.i＝50sin 10t(A)B.i＝50cos 10t(A)C.i ＝5sin 10t (A)D.i ＝5cos 10t (A)【解析】 由磁通量的表达式可知，磁通量的最大值Φm ＝BS ＝5 Wb ，ω＝10 rad/s 则由感应电动势的最大值E m ＝BSω可知：E m ＝5×10 V＝50 V则电流的最大值：i ＝5010A ＝5 A磁通量的表达式Φ＝5sin 10t (Wb)为正弦规律变化，则其电流的表达式应为余弦规律变化.电流的瞬时表达式：i ＝5cos 10t (A). 【答案】 D3.某台家用柴油发电机正常工作时能够产生与我国照明电网相同的交变电流.现在该发电机出现了故障，转子匀速转动时的转速只能达到正常工作时的一半，则它产生的交变电动势随时间变化的图像是( )【导学号：72000078】【解析】 线圈转速为正常时的一半，据ω＝2πn ＝2πT知，周期变为正常时的2倍，又据E m ＝nBSω知，最大值变为正常时的一半，结合我国电网交流电实际情况，知正确选项为B.【答案】 B4.如图1所示为经一双向可控硅调节后加在电灯上的电压，即在正弦式交变电流的每个二分之一周期内，前14周期被截去，调节台灯上的旋钮可以控制截去的多少，从而改变电灯两端的电压，那么现在电灯两端的电压有效值为( )图1A.U m /2B.U m / 2C.U m /2 2D.2U m【解析】 每个二分之一周期被截去14周期，原电源为正弦交流电，一个周期可以看成只剩半个周期的电压，利用有效值的定义，得(U m2)2×1R ×12T ＝U 2R ×T ，所以U ＝U m2，故A 正确.【答案】 A5.阻值为10 Ω的电阻接到电压波形如图2所示的正弦交流电源上.以下说法中正确的是( )图2A.电压的有效值为10 VB.通过电阻的电流的有效值为22A C.电阻消耗电功率为10 W D.电阻每秒钟产生的热量为10 J【解析】 根据图像可知电压最大值为U max ＝10 V ，有效值为U ＝102V ，电流有效值为I ＝U R ＝22 A ，电阻消耗的电功率为P ＝I 2R ＝(22)2×10 W＝5 W ，每秒产生的热量Q ＝I 2Rt ＝5 J ，故B 正确.【答案】 B6.某兴趣小组在课下用同一小灯泡和电容器、电感器及直流电源和有效值与直流电源相同的交流电源，先后完成了如图3a 、b 、c 、d 所示实验，关于S 闭合后现象的说法中正确的是( )【导学号：72000079】图3A.a 、b 中小灯泡都不会发光B.a 中小灯泡不发光，b 中小灯泡会发光C.c 、d 中小灯泡都发光，且明亮程度相同D.c 中小灯泡发光，d 中小灯泡一定不发光【解析】 直流不能通过电容器，交流可以通过电容器，A 错，B 对；电感对直流没有感抗，但对交流有明显感抗，C 、D 均错误.【答案】 B7.如图4所示，将硬导线中间一段折成不封闭的正方形，每边长为l ，它在磁感应强度为B 、方向如图所示的匀强磁场中匀速转动，转速为n ，导线在a 、b 两处通过电刷与外电路连接，外电路有额定功率为P 的小灯泡并正常发光，电路中除灯泡外，其余部分的电阻不计，灯泡的电阻应为( )图4A.2πl 2nB2PB.2πl 2nB2PC.l 2nB22PD.l 2nB 2P【解析】 硬导线转速为n ，角速度为2πn ，电压的最大值为U m ＝Bl 2·2πn ＝2πnBl 2，小灯泡的功率P ＝(U m2)2·1R＝2πnBl 222R，所以灯泡的电阻为2πl 2nB2P.【答案】 B8.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( )图5A.该交流电的电压瞬时值表达式为u ＝100sin(25πt )VB.该交流电的频率为25 HzC.该交流电的电压有效值为100 2 VD.若将该交流电压加在阻值为R ＝100 Ω的电阻两端，则电阻消耗的功率是50 W 【解析】 从图中可知，交流电周期T ＝4×10－2s ，峰值电压U m ＝100 V ，故交流电的频率f ＝1T ＝25 Hz ，有效值U ＝U m 2＝50 2 V ，加在R ＝100 Ω的电阻上时的热功率P ＝U2R ＝50 W ，瞬时值表达式u ＝U m sin 2πTt ＝100sin(50πt )V.故正确答案为B 、D.【答案】 BD9.(2016·广东第二次大联考)如图甲所示是一台交流发电机构造示意图，产生交变电流的感应电动势随时间变化的正弦规律如图乙.发电机线圈电阻为1Ω.外接电阻为4Ω，则甲 乙图6A.该交变电流的频率为25 HzB.电压表的示数为4 VC.在t ＝0.01 s 时刻，电路中电流的瞬时值为1 AD.若线圈转速变为原来的2倍，耐压值为5 V 的电容器与外接电阻并联而不会被烧杯 【解析】 由图知，周期是0.04 s ，频率为25 Hz ，A 正确，电源的有效值E ＝522，电压表示数U ＝RR ＋r E ＝22V ，B 错误，由i ＝eR ＋r得，i ＝1 A ，C 正确，由E m ＝NBSω得转速变为原来的2倍，电动势最大值也变为原来的2倍，U m ＝8 V ，电容器烧杯，D 错误.【答案】 AC10.(2016·四川第一次大联考)图甲、图乙分别表示两种电压的波形，其中图甲所示电压按正弦规律变化，下列说法正确的是( )甲 乙图7A.图甲表示交流电，图乙表示直流电B.电压的有效值都是311 VC.电压的有效值图甲大于图乙D.图甲所示电压的瞬时值表达式为u ＝311sin 100πt (V)【解析】 两图中电流的大小和方向均做周期性变化，均为交流电，A 错；两图中电压的最大值是311 V ，有效值均小于311 V ，B 错；将两个图像置于同一坐标系中，可以判断电压的有效值图甲大于图乙，C 正确；甲中交变电流周期T ＝0.02 s ，ω＝2πT＝100πrad/s，带入u ＝311 sin ωt ，D 正确.【答案】 CD二、计算题(本大题共3个小题，共40分，按题目要求作答.) 11.(10分)如图所示为一周期性变化的电压，求其电压的有效值.【导学号：72000080】图8【解析】 由图可知该电压的变化周期T ＝16×10－2s.由于该电压不是正弦交变电压，所以其有效值要由定义来计算，即找与其相等热效应的直流电压值：在一个周期内经过电阻R 的发热量为：Q 1＝U 21(t 1＋t 4)/R ＋U 22(t 2＋t 3)/R ，式中t 1、t 2、t 3、t 4分别为图中一个周期内对应的电压U 1、U 2的通电时间.另一个直流电路通过电阻R 的发热量为Q 2＝(U 2/R )×T ，由定义可知Q 1＝Q 2，得U ＝U 21t 1＋t 2＋U 22t 2＋t 3t 1＋t 2＋t 3＋t 4＝U 21＋U 222，则U ＝62.5V≈7.91 V，即为所求电压的有效值.【答案】 7.91 V12.(14分)如图9所示，在匀强磁场中有一个“π”形导线框可绕AB 轴转动，已知匀强磁场的磁感应强度B ＝52πT ，线框CD 边长为20 cm ，CE 、DF 长均为10 cm ，转速为50 r/s.若从图示位置开始计时：图9(1)写出线框中感应电动势的瞬时值表达式；(2)在e ­t 坐标系中作出线框中感应电动势随时间变化关系的图像.【解析】 (1)线框转动，开始计时的位置为线圈平面与磁感线平行的位置，在t 时刻线框转过的角度为ωt ，此时刻e ＝Bl 1l 2ωcos ωt即e ＝BSωcos ωt其中B ＝52πT ，S ＝0.1×0.2 m 2＝0.02 m 2ω＝2πn ＝2π×50 rad/s故e ＝52π×0.02×100πcos 100πt (V) 即e ＝102cos 100πt (V).(2)线框中感应电动势随时间变化关系的图像如图所示. 【答案】 (1)e ＝102cos 100πt (V) (2)见解析13.(16分)交流发电机模型的矩形线圈abcd 在匀强磁场中绕与磁场垂直的轴匀速转动.线圈共有n 匝，边长ab ＝L 1，bc ＝L 2，线圈的内电阻为r ，外电阻为R ，磁感应强度是B ，线圈转动的角速度是ω，如图10所示.求：【导学号：72000081】图10(1)感应电动势的最大值； (2)转动过程中电流表的读数； (3)线圈转动一周，外力做了多少功？【解析】 (1)感应电动势的最大值E m ＝nBL 1L 2ω； (2)根据有效值与最大值的关系E ＝E m2得电压有效值E ＝12nBL 1L 2ω根据闭合电路欧姆定律I ＝ER ＋r＝2nBL 1L 2ω2R ＋r；(3)线圈匀速转动，外力做的功等于电路所产生的电能W ＝I 2(R ＋r )T ＝πωn 2B 2L 21L 22R ＋r .【答案】 (1)nBL 1L 2ω (2)2nBL 1L 2ω2R ＋rπωn2B2L21L22 (3)R＋r。