专题12 电磁感应 2019年高考题和高考模拟题物理分项版汇编(解析版)
(最新整理)2019年高考物理试题汇编—电磁感应
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2018普通高校招生考试试题汇编—电磁感应24.(2018全国卷1).(15分)(注意:在试题卷上作答无效)如图,两根足够长的金属导轨ab 、cd 竖直放置,导轨间距离为L 1电阻不计。
在导轨上端并接两个额定功率均为P 、电阻均为R 的小灯泡。
整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。
现将一质量为m 、电阻可以忽略的金属棒MN 从图示位置由静止开始释放。
金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。
已知某时刻后两灯泡保持正常发光.重力加速度为g 。
求:(1)磁感应强度的大小:(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率.解析:每个灯上的额定电流为I=U =(1)最后MN 匀速运动故:B2IL=mg B =(2)U=BLv 得:2P v mg==6.如图,EOF 和为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E O F ''',FO∥E O '',且EO⊥OF; 为∠EOF 的角平分线,F O ''OO 'OO '间的距离为l ;磁场方向垂直于纸面向里。
一边长为l 的正方形导线框沿方向匀速通过磁场,t =0时刻恰好位于图OO '示位置。
规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i 与实践t 的关系图线可能正确的是7.(2018海南).自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。
全国卷专版2019年高考物理真题和模拟题分项汇编专题12电磁感应含解析42
电磁感应1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a )中虚线MN 所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S ,将该导线做成半径为r 的圆环固定在纸面内,圆心O 在MN 上。
t =0时磁感应强度的方向如图(a )所示。
磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图(b )所示,则在t =0到t =t 1的时间间隔内A .圆环所受安培力的方向始终不变B .圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C .圆环中的感应电流大小为004B rS t ρD .圆环中的感应电动势大小为200π4B r t 【答案】BC【解析】AB 、根据B-t 图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t 0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向A F 的方向在t 0时刻发生变化,则A 错误,B 正确;CD 、由闭合电路欧姆定律得:E I R =,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:2r R S πρ=,联立得:004B rS I t ρ=,则C 正确,D 错误。
故本题选BC 。
2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。
虚线ab 、cd 均与导轨垂直,在ab 与cd 之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。
将两根相同的导体棒PQ 、MN 先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。
已知PQ 进入磁场时加速度变小恰好为零,从PQ 进入磁场开始计时,到MN 离开磁场区域为止,流过PQ 的电流随时间变化的图像可能正确的是【答案】AD【解析】于PQ进入磁场时加速度为零,AB.若PQ出磁场时MN仍然没有进入磁场,则PQ出磁场后至MN 进入磁场的这段时间,由于磁通量φ不变,无感应电流。
由于PQ、MN同一位置释放,故MN进入磁场时与PQ进入磁场时的速度相同,所以电流大小也应该相同,A正确B错误;CD.若PQ出磁场前MN已经进入磁场,由于磁通量φ不变,PQ、MN均加速运动,PQ出磁场后,MN由于加速故电流比PQ进入磁场时电流大,故C正确D错误。
考点十:电磁感应——(2019—2023)五年高考物理真题专项汇编【老高考版】附答案
考点十:电磁感应——(2019—2023)五年高考物理真题专项汇编【老高考版】一、单选题1.[2022年全国高考真题]三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。
把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为12I I 、和3I 。
则( )A.132I I I <<B.132I I I >>C.123I I I =>D.123I I I ==2.[2020年全国高考真题]管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。
焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。
焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )A.库仑B.霍尔C.洛伦兹D.法拉第3.[2023年全国高考真题]一学生小组在探究电磁感应现象时,进行了如下比较实验。
用图(a )所示的缠绕方式,将漆包线分别绕在几何尺寸相同的有机玻璃管和金属铝管上,漆包线的两端与电流传感器接通。
两管皆竖直放置,将一很小的强磁体分别从管的上端由静止释放,在管内下落至管的下端。
实验中电流传感器测得的两管上流过漆包线的电流I 随时间t 的变化分别如图(b )和图(c )所示,分析可知( )A.图(c)是用玻璃管获得的图像B.在铝管中下落,小磁体做匀变速运动C.在玻璃管中下落,小磁体受到的电磁阻力始终保持不变D.用铝管时测得的电流第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的短二、多选题4.[2022年全国高考真题]如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻.质量为m、阻值也为R的导体棒MN 静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中.开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )A.通过导体棒MN电流的最大值为Q RCB.导体棒MN向右先加速、后匀速运动C.导体棒MN速度最大时所受的安培力也最大D.电阻R上产生的焦耳热大于导体棒MN上产生的焦耳热5.[2023年全国高考真题]一有机玻璃管竖直放在水平地面上,管上有漆包线绕成的线圈,线圈的两端与电流传感器相连,线圈在玻璃管上部的5匝均匀分布,下部的3匝也均匀分布,下部相邻两匝间的距离大于上部相邻两匝间的距离。
专题12 电磁感应(第01期)-2019年高三物理二模、三模试题分项解析 Word版含解析
专题12 电磁感应2019年高三二模、三模物理试题分项解析(I)一.选择题1.(2019高三考试大纲调研卷10)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L。
一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。
t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为v0。
经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。
此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则A. 上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B. 上升过程中线框产生的热量与下降过程中线框产生的热量相等C. 上升过程中,导线框的加速度逐渐增大D. 上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力的平均功率【答案】D【解析】线框运动过程中要产生电能,根据能量守恒定律可知,线框返回原位置时速率减小,则上升过程动能的变化量大小大于下降过程动能的变化量大小,根据动能定理得知,上升过程中合力做功较大,故A 错误;线框产生的焦耳热等于克服安培力做功,对应与同一位置,上升过程安培力大于下降过程安培力,上升与下降过程位移相等,则上升过程克服安培力做功等于下降过程克服安培力做功,上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多,故B错误;上升过程中,线框所受的重力和安培力都向下,线框做减速运动。
设加速度大小为a,根据牛顿第二定律得:,,由此可知,线框速度v减小时,加速度a也减小,故C错误;下降过程中,线框做加速运动,则有:,,,由此可知,下降过程加速度小于上升过程加速度,上升过程位移与下降过程位移相等,则上升时间短,下降时间长,上升过程与下降过程重力做功相同,则上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力的平均功率,D正确;故选:D。
2.(2019广东惠州第三次调研)两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环. 当A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流. 则A. A可能带正电且转速增大B. A可能带正电且转速减小C. A可能带负电且转速减小D. A可能带负电且转速增大【答案】AC3.(2019高三考试大纲调研卷9)如图所示,在0≤x≤2L的区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,粗细均匀的正方形金属线框abcd位于xOy平面内,线框的bc边与x轴重合,cd边与y 轴重合,线框的边长为L,总电阻为R。
2019年高考真题和模拟题分项汇编物理 专题12 电磁感应 含答案解析
专题12 电磁感应1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a )中虚线MN 所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S ,将该导线做成半径为r 的圆环固定在纸面内,圆心O 在MN 上。
t =0时磁感应强度的方向如图(a )所示。
磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图(b )所示,则在t =0到t =t 1的时间间隔内A .圆环所受安培力的方向始终不变B .圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C .圆环中的感应电流大小为004B rS t ρD .圆环中的感应电动势大小为200π4B r t 【答案】BC【解析】AB 、根据B-t 图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t 0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向A F 的方向在t 0时刻发生变化,则A 错误,B 正确;CD 、由闭合电路欧姆定律得:E I R =,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:2r R S πρ=,联立得:004B rS I t ρ=,则C 正确,D 错误。
故本题选BC 。
2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。
虚线ab 、cd 均与导轨垂直,在ab 与cd 之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。
将两根相同的导体棒PQ 、MN 先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。
已知PQ 进入磁场时加速度变小恰好为零,从PQ 进入磁场开始计时,到MN 离开磁场区域为止,流过PQ 的电流随时间变化的图像可能正确的是【答案】AD【解析】于PQ进入磁场时加速度为零,AB.若PQ出磁场时MN仍然没有进入磁场,则PQ出磁场后至MN进入磁场的这段时间,由于磁通量φ不变,无感应电流。
由于PQ、MN同一位置释放,故MN进入磁场时与PQ进入磁场时的速度相同,所以电流大小也应该相同,A正确B错误;CD.若PQ出磁场前MN已经进入磁场,由于磁通量φ不变,PQ、MN均加速运动,PQ出磁场后,MN由于加速故电流比PQ进入磁场时电流大,故C正确D错误。
2019年高考物理真题和模拟题分项汇编全集(含解析,Word版,共27套)
物理常识 单位制1.(2019·北京卷)国际单位制(缩写SI )定义了米(m )、秒(s )等7个基本单位,其他单位均可由物理关系导出。
例如,由m 和s 可以导出速度单位m·s –1。
历史上,曾用“米原器”定义米,用平均太阳日定义秒。
但是,以实物或其运动来定义基本单位会受到环境和测量方式等因素的影响,而采用物理常量来定义则可避免这种困扰。
1967年用铯–133原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射的频率∆ν=9 192 631 770 Hz 定义s ;1983年用真空中的光速c =299 792 458 m·s –1定义m 。
2018年第26届国际计量大会决定,7个基本单位全部用基本物理常量来定义(对应关系如图,例如,s 对应∆ν,m 对应c )。
新SI 自2019年5月20日(国际计量日)正式实施,这将对科学和技术发展产生深远影响。
下列选项不正确的是A .7个基本单位全部用物理常量定义,保证了基本单位的稳定性B .用真空中的光速c (m·s –1)定义m ,因为长度l 与速度v 存在l =vt ,而s 已定义 C .用基本电荷e (C )定义安培(A ),因为电荷量与电流I 存在I =q /t ,而s 已定义 D .因为普朗克常量h (J·s)的单位中没有kg ,所以无法用它来定义质量单位 【答案】D【解析】本题属于信息题,由题所给信息结合l vt =和qI t=的物理意义解答。
由题意可知,如果以实物或其运动来定义基本单位会受到环境和测量方式等因素的影响,所以7个基本单位全部用物理常量定义,保证了基本单位的稳定性,故A 正确;用真空中的光速定义m ,即光在真空中传播299792458分之一秒的距离,且s 早已定义,故B 正确;由公式qI t=可知,安培即为1 s 时间内通过的电荷量,故C 正确;由题意可知,h 对应的单位为J s ⋅,而能量的单位单位中包含质量,故可以对Kg 进行定义,故D 错误。
2019年高考真题和模拟题分项汇编物理+Word版含解析专题: 电学计算题
专题 电学计算题1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)如图,在直角三角形OPN 区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外。
一带正电的粒子从静止开始经电压U 加速后,沿平行于x 轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP 边上某点以垂直于x 轴的方向射出。
已知O 点为坐标原点,N 点在y 轴上,OP 与x 轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d ,不计重力。
求 (1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x 轴的时间。
【答案】(1)224q U m B d = (2)2π(42Bd t U = 【解析】(1)设带电粒子的质量为m ,电荷量为q ,加速后的速度大小为v 。
由动能定理有212qU mv =①设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r ,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 2v qvB m r=②由几何关系知d ③ 联立①②③式得 224q Um B d=④ (2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x 轴所经过的路程为πtan302rs r =+︒⑤ 带电粒子从射入磁场到运动至x 轴的时间为s t v=⑥ 联立②④⑤⑥式得2π(42Bd t U =⑦2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,两金属板P 、Q 水平放置,间距为d 。
两金属板正中间有一水平放置的金属网G ,P 、Q 、G 的尺寸相同。
G 接地,P 、Q 的电势均为ϕ(ϕ>0)。
质量为m ,电荷量为q (q >0)的粒子自G 的左端上方距离G 为h 的位置,以速度v 0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。
(1)求粒子第一次穿过G 时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小; (2)若粒子恰好从G 的下方距离G 也为h 的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?【答案】(1)l v =(2)2v 【解析】(1)PG 、QG 间场强大小相等,均为E ,粒子在PG 间所受电场力F 的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a ,有2E dϕ=① F =qE =ma ②设粒子第一次到达G 时动能为E k ,由动能定理有2k 012qEh E mv =-③设粒子第一次到达G 时所用的时间为t ,粒子在水平方向的位移为l ,则有212h at =④ l =v 0t ⑤联立①②③④⑤式解得2k 012=2E mv qh dϕ+⑥l v = (2)设粒子穿过G 一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此时金属板的长度L为=22L l v =⑧ 3.(2019·新课标全国Ⅲ卷)空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O 、P 是电场中的两点。
2019年高三一模 电磁感应专题分类精编+参考答案+评分标准
一、选择题1.(宝山11题).如图,a 、b 、c 三个上下平行的圆形线圈同轴水平放置,现闭合b 线圈中的电键S ,则在闭合S 的瞬间,由上向下观察(A )a 、c 线圈中无感应电流(B )a 、c 线圈中的感应电流都沿顺时针方向 (C )a 、c 线圈中的感应电流都沿逆时针方向 (D )a 、c 线圈中感应电流的方向相反2.(虹口11题)如图(a )所示,MN 、PQ 是水平方向的匀强磁场的上下边界,磁场宽度为L 。
一个边长为a 的正方形导线框(L >2a )从磁场上方下落,运动过程中上下两边始终与磁场边界平行。
线框进入磁场过程中感应电流i 随时间t 变化的图像如图(b )所示,则线框从磁场中穿出过程中线框中感应电流i 的大小随时间t 变化的图像可能是abcAB CDi i i ii 图(b )i 图(a )N Q L3. (黄埔12题).如图所示,水平导轨接有电源,导轨上固定有三根用同种材料制作的导体棒a 、b 、c ,其中b 最短,c 为直径与b 等长的半圆,导体的电阻与其长度成正比,导轨电阻不计。
现将装置置于向下的匀强磁场中,接通电源后,三根导体棒中均有电流通过,则它们受到安培力的大小关系为 (A )F a >F b =F c(B )F a =F b >F c(C )F a =F b =F c(D )F a >F b >F c4.(浦东3题)下图中标出了磁感应强度B 、电流I 和其所受磁场力F 的方向,正确的是(A ) (B ) (C ) (D )5.(青浦6题)如图,在水平方向固定的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁(N 极朝下,S 极朝上)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是( )(A) 总是顺时针 (B) 总是逆时针 (C) 先顺时针后逆时针 (D) 先逆时针后顺时针F6.(杨浦11题)如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b 和下边界d水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短.线圈从水平面a开始下落,下落过程中线圈下边始终保持水平.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b、F c和F d,则(A) F d>F c>F b.(B) F c<F d<F b.(C) F c>F b>F d.(D) F c<F b<F d.二、填空题7.(宝山13题).人们知道鸽子有很强的返巢能力,有人猜想鸽子体内可能有________,通过地磁场对它的作用来辨认方向。
磁场-2019年高考真题和模拟题分项汇编物理+Word版含解析
专题 磁场1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)如图,等边三角形线框LMN 由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M 、N 与直流电源两端相接,已如导体棒MN 受到的安培力大小为F ,则线框LMN 受到的安培力的大小为A .2FB .1.5FC .0.5FD .0【答案】B【解析】设每一根导体棒的电阻为R ,长度为L ,则电路中,上下两路电阻之比为,根据并联电路两端各电压相等的特点可知,上下两路电流之比12:1:2I I =。
如下图所示,由于上路通电的导体受安培力的有效长度为L ,根据安培力计算公式F ILB =,可知,得12F F '=,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN 所受的合力大小为,故本题选B 。
2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,边长为l 的正方形abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面(abcd 所在平面)向外。
ab 边中点有一电子发射源O ,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k 。
则从a 、d 两点射出的电子的速度大小分别为A .14kBlB .14kBl ,54kBlC .12kBlD .12kBl ,54kBl【答案】B【解析】a 点射出粒子半径R a =4l=a mv Bq ,得:v a =4Bql m =4Blk ,d 点射出粒子半径为,R =54l ,故v d =54Bql m =54klB ,故B 选项符合题意3.(2019·新课标全国Ⅲ卷)如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。
一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子垂直于x 轴射入第二象限,随后垂直于y 轴进入第一象限,最后经过x 轴离开第一象限。
粒子在磁场中运动的时间为A .5π6mqBB .7π6mqBC .11π6mqBD .13π6mqB【答案】B【解析】运动轨迹如图。
2019高考物理试题分类汇编电磁感应纯word附解析
2019 高考物理试题分类汇编- 电磁感觉 ( 纯 word 附分析 )〔 2018 上海〕 25、正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感觉强度随时间均匀增添,变化率为k。
导体框质量为B m、边长为 L,总电阻为 R,在恒定外力 F 作用下由静止开始运动。
导F__________,导体框中感觉电流做功的体框在磁场中的加快度大小为功率为 _______________。
F/ m,k2L4/ R,25.【考点】此题观察电磁感觉的力学识题和能量问题【分析】导体框在磁场中遇到的合外力等于F,依据牛顿第二定律可知导体框的加快度为F。
因为导体框运动不产生感觉电流,仅是磁感觉强度增添产生感觉电流,因此磁场am变化产生的感觉电动势为,故导体框中的感觉电流做功的功率为B l2 kE StE 2k 2 l 4PRR【答案】F k 2l 4m R【方法总结】闭合线框在匀强磁场中切割磁场时,固然产生感觉电动势,但是不产生感觉电流。
匀强磁场变化产生感觉电流,但是闭合线框所受安培力的合力为零。
〔 2018 上海〕 26、〔 4 分〕为判断线圈绕向,可将敏捷电流计G与线圈 L 连接,以下图。
线圈由 a 端开始绕至 b 端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。
〔 1〕将磁铁 N 极向下从线圈上方竖直插入L 时,发现指针向左偏转。
俯视野圈,其绕向为 _______________〔填“顺时针”或“逆时针” 〕。
〔 2〕当条形磁铁从图中虚线地点向右远离L 时,指针向右偏转。
俯视野圈,其绕向为_______________ 〔填“顺时针”或“逆时针”〕。
〔 1〕顺时针,〔 2〕逆时针,26.【考点】此题观察楞次定律【分析】〔 1〕磁铁 N极向下从线圈上方竖直插入 L 时,线圈的磁场向下且加强,感觉磁场向上,且电流流入电流计左端,依据右手定那么可知线圈顺时针绕向。
〔2〕条形磁铁从图中虚线地点向右远离 L 时,线圈的磁场向上且减弱,感觉电流从电流计右端流入,依据右手定那么可知线圈逆时针绕向。
专题10 电磁感应-备战2019年高考物理优质原创试卷分项版(解析版)
一.选择题1.如图所示,在高度差h的平行虚线范围内,有磁感强度B、方向垂直于竖直平面向里的匀强磁场,四边完全一样的正方形线框abcd的质量m、边长L=h、电阻R,线框平面与竖直平面平行,静止在位置I时,cd边跟磁场下边缘有一段距离。
现用一竖直向上的恒力F向上提线框,该框由位置I无初速度开始向上运动,穿过磁场区,最后到达位置II(ab边恰好出磁场),线框平面在运动中保持与磁场方向垂直,且cd边保持水平。
设cd边刚进入磁场时,线框恰好开始做匀速运动。
重力加速度为g,由下列说法正确是:A. 线框进入磁场前距磁场下边界的距离244()2F mg mR HB h-=B. 线框通过磁场内产生的电功率222()F mg R PB h-=C. cd边刚进入磁场后两端电压()4F mg R UBh-=D. 线框由位置I到位置II的过程中,恒力F做功244()22F mg mRW F hB h⎛⎫-=+⎪⎝⎭【答案】ABD磁场内产生的电功率2122()F mg RP F v B h -==安,故B 正确;cd 边切割磁感线,是电源,cd 两端的电压33()()44F mg RU I R BL -==,故C 错误;恒力F 做的功244()22F mg mR W F h B h ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,故D 正确。
2.如图所示为电磁驱动器的原理图。
其中①为磁极,它被固定在电动机②的转轴上,金属圆盘③可以绕中心轴转动,圆盘与转轴间的阻力较小。
整个装置固定在一个绝缘支架④上。
当电动机转动时,金属圆盘也将转动起来。
下列有关说法中正确的是(A )金属圆盘转动的方向和磁极的转动方向相同,转速小于磁极的转速 (B )金属圆盘转动的方向和磁极的转动方向相同,转速等于磁极的转速 (C )将金属圆盘换成绝缘盘,它也会跟着磁极转动(D )当电动机突然被卡住不转时,金属圆盘将转动较长时间才会停下来 【答案】A3.如图所示,金属线圈B 和金属线圈A 是同心圆,半径分别为r 1、r 2,若给A 线圈通以电流,结果B 线圈中产生顺时针方向的电流,且电流大小恒定为I ,线圈B 的电阻为R ,则下列说法不正确的是A .A 线圈中的电流一定沿顺时针方向B .A 线圈中的电流一定是均匀增大的C .B 线圈中磁通量的变化率一定为IRD .B 线圈一定有收缩的趋势 【答案】ABD4.如图所示,100匝矩形线圈abcd ,放置在匀强磁场中,绕OO ′轴匀速转动,转动的周期为T ,ab 的中点和cd 的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线OO ′上,OO ′垂直于磁场方向,线圈电阻的阻值为5 Ω,外电阻的阻值也为R=5 Ω,从图示位置开始计时,线圈转过30°时的瞬时感应电流为I =1 A 。
2019届高考物理大一轮复习金考卷_电磁感应(含解析)
阶段示性金考卷(九)(教师用书独具)本卷测试容:电磁感应本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共110分.第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在第1、2、4、5、7、8小题给出的4个选项中,只有一个选项正确;在第3、6、9、10、11、12小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)1. [2018·高三模拟]如图所示,一轻质横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,发生的现象是( )A. 磁铁插向左环,横杆发生转动B. 磁铁插向右环,横杆发生转动C. 无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动D. 无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动解析:本题考查电磁感应现象、安培力的简单应用.磁铁插向左环,横杆不发生移动,因为左环不闭合,不能产生感应电流,不受安培力的作用;磁铁插向右环,横杆发生移动,因为右环闭合,能产生感应电流,在磁场中受到安培力的作用,选项B正确.本题难度易.答案:B2. 如图所示,在某中学实验室的水平桌面上,放置一正方形闭合导体线圈abcd,线圈的ab边沿南北方向,ad边沿东西方向,已知该处地磁场的竖直分量向下.下列说法中正确的是( )A. 若使线圈向东平动,则b点的电势比a点的电势低B. 若使线圈向北平动,则a点的电势比d点的电势低C. 若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为abcdaD. 若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为adcba解析:由右手定则知,若使线圈向东平动,线圈的ab边和cd边切割磁感线,c(b)点电势高于d(a)点电势,故A错误;同理知B错误;若以ab为轴将线圈向上翻转,穿过线圈平面的磁通量将变小,由楞次定律可判定线圈中感应电流方向为abcda,C正确.答案:C3. 如图所示,质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上.当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力F N和摩擦力F f的情况,以下判断正确的是( )A. 靠近线圈时,F N大于mg,F f向左B. 靠近线圈时,F N小于mg,F f向右C. 远离线圈时,F N小于mg,F f向左D. 远离线圈时,F N大于mg,F f向右解析:楞次定律从阻碍相对运动角度可以表述为“来拒去留”,磁铁靠近线圈时,磁铁在线圈的左上方,线圈受到磁铁的作用力向右下方,F N 大于mg ,F f 向左,A 项正确,B 项错误;磁铁远离线圈时,磁铁在线圈的右上方,线圈受到磁铁的作用力向右上方,F N 小于mg ,F f 向左,C 项正确,D 项错误.答案:AC4. 如图所示,竖直平面有一金属环,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 ( )A. Bav3 B.Bav 6C.2Bav3D. Bav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得,U AB =ER 2+R 4·R 4=13Bav ,故A 正确. 答案:A5. 如图所示,E 为电池,L 是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D 1、D 2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S 是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法中错误的是( )A. 刚闭合开关S 的瞬间,通过D 1、D 2的电流大小相等B. 刚闭合开关S 的瞬间,通过D 1、D 2的电流大小不相等C. 闭合开关S 待电路达到稳定,D 1熄灭,D 2比原来更亮D. 闭合开关S 待电路达到稳定,再将S 断开瞬间,D 2立即熄灭,D 1闪亮一下再熄灭解析:开关S 闭合的瞬间,线圈L 可看做暂时的断路,故通过两灯泡的电流相等,且同时亮,A 对B 错;电路稳定后,由于线圈直流电阻忽略不计,将灯泡D 1短路,灯泡D 2获得更多电压,会更亮,C 对;若断开开关S ,此时线圈与灯泡D 1构成回路,继续对其供电,灯泡D 1将闪亮一下后再逐渐熄灭,灯泡D 2无法形成回路将立即熄灭,D 对.答案:B6. 一长直导线与闭合金属线框放在同一桌面,长直导线中的电流i 随时间t 的变化关系如图所示.在0~T2时间,直导线中电流向上如图中所示.则在0~T 时间,下列表述正确的是( )A. 穿过线框的磁通量始终变小B. 线框中始终产生顺时针方向的感应电流C. 线框先有扩的趋势后有收缩的趋势D. 线框所受安培力的合力始终向左解析:长直导线中的电流先减小后增大,所以穿过线框的磁通量先减小后增大,A 错误;由楞次定律可以判断在0~T 时间,线框中始终产生俯视顺时针方向的感应电流,B 正确;穿过线框的磁通量先减小后增大,由楞次定律知线框先有扩的趋势后有收缩的趋势,C 正确;由楞次定律、左手定则判断线框受安培力的合力方向先向左后向右,D 错误.答案:BC7. 将一个闭合矩形金属线框abcd 放入如图所示的匀强磁场中,图中虚线表示磁场边界,在用力将线框abcd 从磁场中以速度v 匀速拉出的过程中,下列说法中正确的是( )A. 拉线框的速度越大,通过导线横截面的电荷量越多B. 磁场越强,拉力做的功越多C. 拉力做功多少与线框的宽度bc 无关D. 线框电阻越大,拉力做的功越多解析:由q =IΔt=E R ·Δt=ΔΦΔtR ·Δt=ΔΦR 可知通过导线横截面的电荷量与线框运动速度无关,A 错误;W =FL 其中F 为拉力,L 为线框长度,而F =F 安,F 安=BId =B 2d 2vR ,其中d 为线框宽度,R 为线框电阻,联立得:W =B 2d 2v RL ,所以B 正确,C 、D 错误.答案:B8. 如图所示,一个边界为等腰直角三角形、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一固定的正方形金属框,其边长与三角形的直角边相同,每条边的材料均相同.现在让有界匀强磁场向右匀速地通过金属框,金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上.在磁场通过金属框的过程中,回路中产生的感应电动势大小E -t 图象、ab 两点的电势差U ab -t 图象正确的是( )解析:由E =BLv 可知导体棒切割时产生的感应电动势跟切割的有效长度成正比,由于是匀速运动,有效长度跟时间成线性关系,回路中产生的感应电动势大小先线性减小,当磁场右边界与cd 边重合时,感应电动势突变到最大,接着又从最大线性减小,所以A 、B 错误;由楞次定律知,ab 边刚开始切割磁感线时金属框中感应电流方向是逆时针方向,a 点电势低于b 点电势,ab 边相当于电源,ab 两点的电势差U ab =-34BLv ,直到cd 边刚开始切割磁感线的过程,ab 间电阻不变,回路中电动势线性减小,电流线性减小,ab 两点的电势差U ab 线性减小,当cd 边刚开始切割磁感线时金属框中感应电流方向是顺时针方向,电势差U ab =-14BLv ,同理分析,可得C错误,D 正确.答案:D9. 如图所示,电阻为R ,导线电阻均可忽略,ef 是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m ,棒的两端分别与ab 、cd 保持良好接触,又能沿足够长的框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef 从静止下滑一段时间后闭合开关S ,则S 闭合后 ( )A. 导体棒ef 的加速度可能大于gB. 导体棒ef 的加速度一定小于gC. 导体棒ef 最终速度随S 闭合时刻的不同而不同D. 导体棒ef 的机械能与回路产生的电能之和一定守恒解析:开关闭合前,导体棒只受重力而加速下滑,闭合开关时有一定的初速度v 0,若此时F 安>mg ,则F 安-mg =ma.若F 安<mg ,则mg -F 安=ma ,因为F 安的大小不确定,所以导体棒ef 的加速度可能大于g 、小于g 、等于g ,故A 正确,B 错误.无论闭合开关时初速度多大,导体棒最终的安培力应和重力平衡,故C 错误.根据能量守恒定律知,D 正确.答案:AD10. 如图所示,在平行于水平地面的匀强磁场上方有三个线圈,从相同的高度由静止开始同时释放.三个线圈都是用相同的金属材料制成的边长一样的正方形,A 线圈有一个缺口,B 、C 线圈闭合,但B 线圈的导线比C 线圈的粗,则( )A. 三个线圈同时落地B. A 线圈最先落地C. A 线圈最后落地D. B 、C 线圈同时落地解析:由于A 线圈上有缺口,A 中不产生感应电流,不受安培力的阻碍作用,所以A 线圈先落地,B 正确;B 、C 线圈在进入磁场的过程中,受安培力与重力作用,满足mg -B 2L 2v R =ma ,m =ρ密·4L·S,R =ρ电4LS ,所以4ρ密LSg -B 2LSv4ρ电=4ρ密LSa,4ρ密g -B 2v4ρ电=4ρ密a ,a =g -B 2v16ρ密ρ电,由于B 、C 线圈材料相同,进入相同的磁场,所以加速度a 相同,又因为起始高度相同,所以B 、C 线圈同时落地,D 选项正确.答案:BD11. [2018·高中毕业质检一]半径为r =0.5 m 带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面的平行金属板连接,两板间距离为d =5 cm ,如图甲所示.金属环处在变化的磁场中,磁感应强度B 的方向垂直于纸面,变化规律如图乙所示(规定向里为正方向).在t =0时刻平板间中心有一电荷量为+q 的微粒由静止释放,运动中粒子不碰板,不计重力作用,则以下说确的是 ( )A. 第2 s 上极板带负电B. 第3 s 上极板带正电C. 第3 s 末微粒回到了原位置D. 两极板之间的电场强度大小恒为3.14 N/C解析:由B -t 图象可知第1 s 磁场方向向里且增大,由楞次定律结合安培定则判断可知第1 s 上极板带负电,同理可知第2 s 和第3 s 都是上极板带正电,选项B 正确,选项A 错误;B -t 中图线斜率大小恒定,根据法拉第电磁感应定律有感应电动势E′=ΔB Δt πr 2,场强E =E′d ,联立得选项D 正确;电场力大小恒定,方向周期性变化,分析可知微粒第1 s 向上加速,第2 s 向上减速到零,第3 s 向下加速,第3 s 末走到前段位移的一半,故选项C 错误.答案:BD12. 如图所示,平行光滑金属导轨与水平面的倾角为θ,下端与阻值为R 的电阻相连,匀强磁场垂直轨道平面向上,磁感应强度为B ,现使长为l 、质量为m 的导体棒从ab 位置以平行于斜面的初速度向上运动,滑行到最远位置之后又下滑,已知导体棒运动过程中的最大加速度为2gsinθ,g 为重力加速度,不计其他电阻,导轨足够长,则( )A. 导体棒下滑的最大速度为mgRsinθB 2l2B. R 上的最大热功率是m 2g 2Rsin 2θB 2l2C. 导体棒返回ab 位置前已经达到下滑的最大速度D. 导体棒返回ab 位置时刚好达到下滑的最大速度解析:导体棒在下滑的过程中,先做加速运动,根据牛顿第二定律得,mgsinθ-F 安=ma ,当F 安=mgsinθ时,速度达到最大,然后做匀速运动,又F 安=BIl ,I =ER ,E =Blv ,联立可得,导体棒下滑的最大速度为v =mgRsinθB 2l 2,A 项正确;根据R 上的发热功率P 热=I 2R ,I =Blv R 可知,导体棒的速度v 最大时,感应电流最大,R 上的发热功率也最大;由题意可知,导体棒上滑时的初速度v 0为最大速度,导体棒的加速度最大,mg +F安=2mgsinθ,解得,F 安=mgsinθ,v 0=mgRsinθB 2l 2,R 上的最大发热功率P 热=m 2g 2Rsin 2θB 2l 2,B 项正确;下滑的最大速度与上滑的初速度相同,考虑到滑动过程中导体棒的机械能不断转化为电能,所以滑动到同一位置时,下滑时的速度小于上滑时的速度,导体棒返回到ab 位置时还没有达到下滑的最大速度,而是小于最大速度,C 、D 两项错误.答案:AB第Ⅱ卷 (非选择题,共50分)二、计算题(本题共4小题,共50分)13. (10分)[潍坊高三质量抽样]如图甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L =1 m ,上端接有电阻R 1=3 Ω,下端接有电阻R 2=6 Ω,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m =0.1 kg 、电阻不计的金属杆ab ,从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落0.2 m 过程中始终与导轨保持良好接触,加速度a 与下落距离h 的关系图象如图乙所示.求:(1)磁感应强度B ;(2)杆下落0.2 m 过程过电阻R 2的电荷量q.解析:(1)由图象知,杆自由下落距离是0.05 m ,当地重力加速度g =10 m/s 2,则杆进入磁场时的速度 v =2gh =1 m/s ①由图象知,杆进入磁场时加速度 a =-g =-10 m/s 2②由牛顿第二定律得mg -F 安=ma ③ 回路中的电动势E =BLv ④ 杆中的电流I =ER 并⑤R 并=R 1R 2R 1+R 2⑥F 安=BIL =B 2L 2vR 并⑦得B =2mgR 并L 2v=2 T ⑧ (2)杆在磁场中运动产生的平均感应电动势E =ΔΦΔt⑨ 杆中的平均电流I =ER 并⑩通过杆的电荷量Q =I ·Δt ⑪ 通过R 2的电量q =13Q =0.05 C ⑫答案:(1)2 T (2)0.05 C14. (12分)一电阻为R 的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直,如图a 所示,已知通过圆环的磁通量随时间t 的变化关系如图b 所示,图中的最大磁通量Φ0和变化周期T 都是已知量,求:(1)在t =0到t =T/4的时间,通过金属圆环横截面的电荷量q ; (2)在t =0到t =2T 的时间,金属圆环所产生的电热Q.解析:(1)由磁通量随时间的变化图线可知在t =0到t =T/4时间,金属圆环中的感应电动势 E 1=Φ0T/4=4Φ0T① 在以上时段,金属圆环中的电流为I 1=E 1R ②则在这段时间通过金属圆环横截面的电荷量 q =I 1t 1③联立求解得q =Φ0R④ (2)在t =T/4到t =T/2和t =3T/4到t =T 时间,金属圆环中的感应电动势E 2=0⑤在t =T/2到t =3T/4时间,金属圆环中的感应电动势E 3=Φ0T/4=4Φ0T⑥ 由欧姆定律可知在以上时段,金属圆环中的电流为I 3=4Φ0TR ⑦ 在t =0到t =2T 时间金属圆环所产生的电热Q =2(I 21Rt 1+I 23Rt 3)⑧联立求解得Q =16Φ20RT⑨ 答案:(1)Φ0R (2)16Φ20RT15. (12分) 如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d =0.5 m ,电阻不计,左端通过导线与阻值R =2 Ω的电阻连接.右端通过导线与阻值R 1=4 Ω的小灯泡L 连接.在CDFE 矩形区域有竖直向上的匀强磁场,CE 长l =2 m ,有一阻值r =2 Ω的金属棒PQ 放置在靠近磁场边界CD 处.CDFE 区域磁场的磁感应强度B 随时间变化如图乙所示.在t =0至t =4 s ,金属棒PQ 保持静止,在t =4 s 时使金属棒PQ 以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t =0开始到金属棒运动到磁场边界EF 处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,求:(1)通过小灯泡的电流;(2)金属棒PQ 在磁场区域中运动的速度大小.解析:(1)t =0至t =4 s ,金属棒PQ 保持静止,磁场变化导致电路中产生感应电动势电路中r 与R 并联,再与R L 串联,电路的总电阻R 总=R L +Rr R +r=5 Ω 此时感应电动势E =ΔΦΔt =dl ΔB Δt=0.5×2×0.5 V=0.5 V通过小灯泡的电流为I=ER总=0.1 A(2)当金属棒在磁场区域中运动时,由金属棒切割磁感线产生电动势,电路为R与R L并联,再与r串联,此时电路的总电阻R′总=r+RR LR+R L=2 Ω+4×24+2Ω=103Ω由于灯泡中电流不变,所以灯泡的电流I L=0.1 A,则流过金属棒的电流为I′=I L+I R=I L+R L I LR=0.3 A电动势E′=I′R′总=Bdv解得金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小v=1 m/s.答案:(1)0.1 A (2)1 m/s16. (16分) 如图甲所示,质量为m的导体棒ab垂直放在相距为l的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.R和R x分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻.现由静止释放导体棒,当通过R的电荷量达到q时,导体棒ab刚好达到最大速度.重力加速度为g.(1)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s和最大速度v m;(2)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab 由静止释放到达到(1)中的速度v m需要多少时间(用v m表示最大速度)?解析:(1)对于闭合回路,在全过程中,根据法拉第电磁感应定律得ab中的平均感应电动势E=ΔΦΔt=BlsΔt①由闭合电路欧姆定律得通过R的平均电流I=ER+R x②通过R的电荷量q=IΔt③联立①②③得:s =R +R x Bl q 在ab 加速下滑的过程中,根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmgcosθ-F A =ma ④式中安培力F A =BIl ⑤其中I =Blv R +R x⑥ 当④中的加速度为0时,ab 的速度v =v m ⑦联立④⑤⑥⑦得:v m =mg B 2l2(R +R x )(sinθ-μcosθ) (2)设ab 下滑的速度大小为v 时经历的时间为t ,通过ab 的电流为i ,则: mgsinθ-μmgcosθ-Bil =ma ⑧设在时间间隔Δt 平行板电容器增加的电荷量为ΔQ,则:i =ΔQ Δt⑨ 此时平行板电容器两端的电压的增量为ΔU=Bl Δv⑩根据电容的定义C =ΔQ ΔU⑪ 而Δv=aΔt ⑫联立上面各式得ab 下滑的加速度a =m sinθ-μcosθm +B 2l 2C g上式表明ab 做初速度为0的匀加速运动,所以t =m +B 2l 2C v m mg sinθ-μcosθ答案:(1)R +R x Bl q mg B 2l2(R +R x )(sinθ-μcosθ) (2)m +B 2l 2C v m mg sinθ-μcosθ。
2019高考专题12 电磁感应 分类汇【物理真题 编 精校版】-5页精选文档
专题十二 电磁感应2019年高考题组1.(2019 )以下叙述正确的是( )A .法拉第发现了电磁感应现象B .惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大C .牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因D .感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果2.(2019 海南)如图,一质量为m 的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过。
现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ。
设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T 1和T 2,重力加速度大小为g ,则( )A .T 1>mg ,T 2>mgB .T 1< mg ,T 2< mgC .T 1>mg ,T 2< mgD .T 1< mg ,T 2>mg3.(2019 北京)物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。
如图,她把一个带铁芯的线圈I 、开关S 和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L 上,且使铁芯穿过套环。
闭合开关S 的瞬间,套环立刻跳起。
某同学另找来器材再探究此实验。
他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均未动。
对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是( )A .线圈接在了直流电源上B .电源电压过高C .所选线圈的匝数过多D .所用套环的材料与老师的不同4.(2019 上海)正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k 。
导体框质量为m 、边长为L ,总电阻为R ,在恒定外力F 作用下由静止开始运动。
导体框在磁场中的加速度大小为 ,导体框中感应电流做功的功率为 。
5.(2019 上海)为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G 与线圈L 连接,如图所示。
已知线圈由a 端开始绕至b 端;当电流从电流计G 左端流入时,指针向左偏转。
(1)将磁铁N 极向下从线圈上方竖直插入L 时,发现指针向左偏转。
俯视线圈,其绕向为 (填“顺时针”或“逆时针”)。
专题12 电磁感应(第06期)-2019年高考物理二模、三模试题分类(解析版)_修正版
专题12 电磁感应2019年高三二模、三模物理试题分项解析(II)一.选择题1. (2019年3月兰州模拟)如图所示,宽为L的光滑导轨竖直放置,左边有与导轨平面垂直的区域足够大匀强磁场,磁感应强度为B,右边有两块水平放置的金属板,两板间距为d。
金属板和电阻R都与导轨相连。
要使两板间质量为m、带电量为-q的油滴恰好处于静止状态,阻值也为R的金属棒ab在导轨上的运动情况可能为(金属棒与导轨始终接触良好)A.向右匀速运动,速度大小为2dmg/ BLqB.向左匀速运动,速度大小为2dmg/ BLqC.向右匀速运动,速度大小为dmg/2BLqD.向左匀速运动,速度大小为dmg/2BLq【参考答案】A【命题意图】本题以导体棒在光滑导轨上运动为情景,考查电磁感应、带电油滴平衡及其相关知识点。
【解题思路】要使两板间质量为m、带电量为-q的油滴恰好处于静止状态,水平放置的金属板上极板带带正电,由右手定则可判断出金属棒ab在导轨上向右匀速运动。
由mg=qU/d,U=E/2,E=BLv,联立解得v=2dmg/ BLq。
选项A正确。
2.(2019北京延庆模拟)如图所示是演示自感现象的电路图,关于此实验,下列说法正确的是A.通电稳定后,断开开关时灯泡A逐渐熄灭,灯泡B立刻熄灭B.变阻器R的作用是在接通开关时使灯泡B逐渐变亮C.如果灯泡B短路,接通开关时灯泡A立刻变亮D.如果灯泡A短路,接通开关时通过L的电流逐渐增大【参考答案】D【名师解析】通电稳定后断开开关,电感线圈开始放电当电源,两只灯泡构成回路,都逐渐熄灭,A错。
接通开关时,有电阻的支路电流瞬间通过,B灯瞬间变亮,B错。
A灯与电感线圈串联,根据楞次定律可知,无论其他支路是否短路,A灯都是慢慢变亮,C错。
楞次定律可知,通过电感线圈的电流逐渐增大,D对。
3.(2019全国高考猜题卷6)如图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,处于竖直向下的匀强磁场中.ab 棒以水平初速度v0向右运动,下列说法正确的是()A.ab棒做匀减速运动B.回路中电流均匀减小C.a点电势比b点电势低D.ab棒受到水平向左的安培力【参考答案】D【名师解析】本题考查导体切割磁感线时产生的感应电动势和导体两端电势.棒子具有向右的初速度,根据右手定则,产生b指向a的电流,则a点的电势比b点的电势高.根据左手定则,安培力向左,ab棒做减速运动,因为电动势减小,电流减小,则安培力减小,根据牛顿第二定律,加速度减小,做加速度减小的减速运动,由于速度不是均匀减小,则电流不是均匀减小.故选项A、B、C错误.安培力的方向与运动方向相反,知安培力方向向左.故选项D正确.【关键点拨】使ab棒突然获得一初速度,切割产生感应电动势,产生感应电流,受到向左的安培力,做变减速运动,根据右手定则判断ab棒中的感应电流方向,从而确定a、b两点的电势..4. (2019辽宁沈阳一模)如图所示,竖直放置的足够长的U型金属框架中,定值电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一水平放置的电阻可忽略的导体棒,导体棒质量为m,棒的两端始终与ab、cd保持良好接触,且能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架平面垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后( )A. 导体棒ef 的加速度一定大于gB. 导体棒ef 的加速度一定小于gC. 导体棒ef 机械能一定守恒D. 导体棒ef 机械能一定减少 【参考答案】D 【名师解析】当ef 从静止下滑一段时间后闭合S ,ef 将切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上安培力,分析安培力与重力的大小关系即可判断加速度与重力加速度的大小;由于有感应电流产生,则导致ef 的机械能减小转化为电能;当ef 从静止下滑一段时间后闭合S ,ef 将切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,若安培力大于2mg ,则由牛顿第二定律得知,ef 的加速度大小可能大于g ;若安培力小于mg ,则ef 的加速度大小可能小于g ,故选项A B 错误;闭合S ,ef 将切割磁感线产生感应电流,则ef 的机械能减小转化为电能,选项C 错误,D 正确。
2019年高考物理试题分项解析【专题08】电磁感应
专题08 电磁感应1.【2018·新课标全国卷Ⅰ】在法拉第时代,下列验证 “由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是( )A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组合成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化2.【2018·江苏卷】如图所示,一正方形线圈的匝数为n ,边长为a ,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在 Δt 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B 均匀地增大到2B ,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )A .t Ba Δ22B .t nBa Δ22C .tnBa Δ2 D .t nBa Δ223.【2018·安徽卷】英国物体学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场,如图所示,一个半径为r 的绝缘细圆环放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为q +的小球,已知磁感强度B 随时间均匀增加,其变化率为k ,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功大小是A .0B .212r qk C .22r qk π D .2r qk π4.【2018·江苏卷】如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来。
若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )A .增加线圈的匝数B .提高交流电源的频率C .将金属杯换为瓷杯D .取走线圈中的铁芯【答案】 AB【解析】5.【2018·山东卷】如图,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好。
在向右匀速通过N M 、两区的过程中,导体棒所受安培力分别用M F 、N F 表示。
2019年高考物理真题模拟试题分项汇编:(10)磁场
磁场1、【2019·新课标全国I 卷】如图,等边三角形线框LMN 由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M 、N 与直流电源两端相接,已知导体棒MN 受到的安培力大小为F ,则线框LMN 受到的安培力的大小为( )A .2FB .1.5FC .0.5FD .02、【2019·新课标全国II 卷】如图,边长为l 的正方形abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面(abcd 所在平面)向外。
ab 边中点有一电子发源O ,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k 。
则从a 、d 两点射出的电子的速度大小分别为( )A .14kBl B .14kBl ,54kBlC .12kBlD .12kBl ,54kBl 3、【2019·新课标全国III 卷】如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。
一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子垂直于x 轴射入第二象限,随后垂直于y 轴进入第一象限,最后经过x 轴离开第一象限。
粒子在磁场中运动的时间为( )A.5π6mqBB.7π6mqBC.11π6mqBD.13π6mqB4、【2019·江苏卷】如图所示,在光滑的水平桌面上,a和b是两条固定的平行长直导线,通过的电流强度相等.矩形线框位于两条导线的正中间,通有顺时针方向的电流,在a、b 产生的磁场作用下静止.则a、b的电流方向可能是( )A.均向左B.均向右C.a的向左,b的向右D.a的向右,b的向左5、【2019·浙江选考】在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直,则下列描述导线受到的安培力F的大小与通过导线的电流的关系图象正确的是( )A. B.C. D.6、【2019·天津卷】笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。
2019年高考真题和模拟题分项汇编物理:专题11 磁场物理(解析版)
2019年高考真题和模拟题分项汇编物理:专题11 磁场物理(解析版)专题11 磁场1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)如图,等边三角形线框LMN 由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M 、N 与直流电源两端相接,已如导体棒MN 受到的安培力大小为F ,则线框LMN 受到的安培力的大小为A .2FB .1.5FC .0.5FD .0【答案】B【解析】设每一根导体棒的电阻为R ,长度为L ,则电路中,上下两路电阻之比为12:2:2:1R R R R ==,根据并联电路两端各电压相等的特点可知,上下两路电流之比12:1:2I I =。
如下图所示,由于上路通电的导体受安培力的有效长度为L ,根据安培力计算公式F ILB =,可知12::1:2F F I I '==,得12F F '=,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN 所受的合力大小为32F F F '+=,故本题选B 。
2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,边长为l 的正方形abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面(abcd 所在平面)向外。
ab 边中点有一电子发射源O ,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k 。
则从a 、d 两点射出的电子的速度大小分别为A .14kBlB .14kBl ,54kBlC .12kBl ,D .12kBl ,54kBl【答案】B【解析】a 点射出粒子半径R a =4l=a mv Bq ,得:v a =4Bql m =4Blk ,d 点射出粒子半径为2222l R l R ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭ ,R =54l ,故v d =54Bql m =54klB ,故B 选项符合题意3.(2019·新课标全国Ⅲ卷)如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。
2019届高考物理大一轮复习金考卷_电磁感应(含解析)
阶段示性金考卷(九)(教师用书独具)本卷测试容:电磁感应本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共110分.第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在第1、2、4、5、7、8小题给出的4个选项中,只有一个选项正确;在第3、6、9、10、11、12小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)1. [2018·高三模拟]如图所示,一轻质横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,发生的现象是( )A. 磁铁插向左环,横杆发生转动B. 磁铁插向右环,横杆发生转动C. 无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动D. 无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动解析:本题考查电磁感应现象、安培力的简单应用.磁铁插向左环,横杆不发生移动,因为左环不闭合,不能产生感应电流,不受安培力的作用;磁铁插向右环,横杆发生移动,因为右环闭合,能产生感应电流,在磁场中受到安培力的作用,选项B正确.本题难度易.答案:B2. 如图所示,在某中学实验室的水平桌面上,放置一正方形闭合导体线圈abcd,线圈的ab边沿南北方向,ad边沿东西方向,已知该处地磁场的竖直分量向下.下列说法中正确的是( )A. 若使线圈向东平动,则b点的电势比a点的电势低B. 若使线圈向北平动,则a点的电势比d点的电势低C. 若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为abcdaD. 若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为adcba解析:由右手定则知,若使线圈向东平动,线圈的ab边和cd边切割磁感线,c(b)点电势高于d(a)点电势,故A错误;同理知B错误;若以ab为轴将线圈向上翻转,穿过线圈平面的磁通量将变小,由楞次定律可判定线圈中感应电流方向为abcda,C正确.答案:C3. 如图所示,质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上.当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力F N和摩擦力F f的情况,以下判断正确的是( )A. 靠近线圈时,F N大于mg,F f向左B. 靠近线圈时,F N小于mg,F f向右C. 远离线圈时,F N小于mg,F f向左D. 远离线圈时,F N 大于mg ,F f 向右解析:楞次定律从阻碍相对运动角度可以表述为“来拒去留”,磁铁靠近线圈时,磁铁在线圈的左上方,线圈受到磁铁的作用力向右下方,F N 大于mg ,F f 向左,A 项正确,B 项错误;磁铁远离线圈时,磁铁在线圈的右上方,线圈受到磁铁的作用力向右上方,F N 小于mg ,F f 向左,C 项正确,D 项错误.答案:AC4. 如图所示,竖直平面有一金属环,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 ( )A. Bav 3B. Bav 6C. 2Bav 3D. Bav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得,U AB =ER 2+R 4·R 4=13Bav ,故A 正确.答案:A5. 如图所示,E 为电池,L 是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D 1、D 2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S 是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法中错误的是( )A. 刚闭合开关S 的瞬间,通过D 1、D 2的电流大小相等B. 刚闭合开关S 的瞬间,通过D 1、D 2的电流大小不相等C. 闭合开关S 待电路达到稳定,D 1熄灭,D 2比原来更亮D. 闭合开关S 待电路达到稳定,再将S 断开瞬间,D 2立即熄灭,D 1闪亮一下再熄灭解析:开关S 闭合的瞬间,线圈L 可看做暂时的断路,故通过两灯泡的电流相等,且同时亮,A 对B 错;电路稳定后,由于线圈直流电阻忽略不计,将灯泡D 1短路,灯泡D 2获得更多电压,会更亮,C 对;若断开开关S ,此时线圈与灯泡D 1构成回路,继续对其供电,灯泡D 1将闪亮一下后再逐渐熄灭,灯泡D 2无法形成回路将立即熄灭,D 对.答案:B6. 一长直导线与闭合金属线框放在同一桌面,长直导线中的电流i 随时间t 的变化关系如图所示.在0~T2时间,直导线中电流向上如图中所示.则在0~T 时间,下列表述正确的是( )A. 穿过线框的磁通量始终变小B. 线框中始终产生顺时针方向的感应电流C. 线框先有扩的趋势后有收缩的趋势D. 线框所受安培力的合力始终向左解析:长直导线中的电流先减小后增大,所以穿过线框的磁通量先减小后增大,A 错误;由楞次定律可以判断在0~T 时间,线框中始终产生俯视顺时针方向的感应电流,B 正确;穿过线框的磁通量先减小后增大,由楞次定律知线框先有扩的趋势后有收缩的趋势,C 正确;由楞次定律、左手定则判断线框受安培力的合力方向先向左后向右,D 错误.答案:BC7. 将一个闭合矩形金属线框abcd 放入如图所示的匀强磁场中,图中虚线表示磁场边界,在用力将线框abcd 从磁场中以速度v 匀速拉出的过程中,下列说法中正确的是( )A. 拉线框的速度越大,通过导线横截面的电荷量越多B. 磁场越强,拉力做的功越多C. 拉力做功多少与线框的宽度bc 无关D. 线框电阻越大,拉力做的功越多解析:由q =I Δt =E R ·Δt =ΔΦΔtR ·Δt =ΔΦR 可知通过导线横截面的电荷量与线框运动速度无关,A 错误;W =FL 其中F 为拉力,L 为线框长度,而F =F 安,F 安=BId =B 2d 2vR ,其中d 为线框宽度,R 为线框电阻,联立得:W =B 2d 2vRL ,所以B 正确,C 、D 错误.答案:B8. 如图所示,一个边界为等腰直角三角形、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一固定的正方形金属框,其边长与三角形的直角边相同,每条边的材料均相同.现在让有界匀强磁场向右匀速地通过金属框,金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上.在磁场通过金属框的过程中,回路中产生的感应电动势大小E -t 图象、ab 两点的电势差U ab -t 图象正确的是( )解析:由E =BLv 可知导体棒切割时产生的感应电动势跟切割的有效长度成正比,由于是匀速运动,有效长度跟时间成线性关系,回路中产生的感应电动势大小先线性减小,当磁场右边界与cd 边重合时,感应电动势突变到最大,接着又从最大线性减小,所以A 、B 错误;由楞次定律知,ab 边刚开始切割磁感线时金属框中感应电流方向是逆时针方向,a 点电势低于b 点电势,ab 边相当于电源,ab 两点的电势差U ab =-34BLv ,直到cd 边刚开始切割磁感线的过程,ab 间电阻不变,回路中电动势线性减小,电流线性减小,ab 两点的电势差U ab 线性减小,当cd 边刚开始切割磁感线时金属框中感应电流方向是顺时针方向,电势差U ab =-14BLv ,同理分析,可得C 错误,D 正确.答案:D9. 如图所示,电阻为R ,导线电阻均可忽略,ef 是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m ,棒的两端分别与ab 、cd 保持良好接触,又能沿足够长的框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef 从静止下滑一段时间后闭合开关S ,则S 闭合后 ( )A. 导体棒ef 的加速度可能大于gB. 导体棒ef 的加速度一定小于gC. 导体棒ef 最终速度随S 闭合时刻的不同而不同D. 导体棒ef 的机械能与回路产生的电能之和一定守恒解析:开关闭合前,导体棒只受重力而加速下滑,闭合开关时有一定的初速度v 0,若此时F 安>mg ,则F 安-mg =ma.若F 安<mg ,则mg -F 安=ma ,因为F 安的大小不确定,所以导体棒ef 的加速度可能大于g 、小于g 、等于g ,故A 正确,B 错误.无论闭合开关时初速度多大,导体棒最终的安培力应和重力平衡,故C 错误.根据能量守恒定律知,D 正确.答案:AD10. 如图所示,在平行于水平地面的匀强磁场上方有三个线圈,从相同的高度由静止开始同时释放.三个线圈都是用相同的金属材料制成的边长一样的正方形,A 线圈有一个缺口,B 、C 线圈闭合,但B 线圈的导线比C 线圈的粗,则( )A. 三个线圈同时落地B. A 线圈最先落地C. A 线圈最后落地D. B 、C 线圈同时落地解析:由于A 线圈上有缺口,A 中不产生感应电流,不受安培力的阻碍作用,所以A 线圈先落地,B 正确;B 、C 线圈在进入磁场的过程中,受安培力与重力作用,满足mg -B 2L 2v R =ma ,m =ρ密·4L ·S ,R =ρ电4LS ,所以4ρ密LSg -B 2LSv 4ρ电=4ρ密LSa,4ρ密g -B 2v 4ρ电=4ρ密a ,a =g -B 2v16ρ密ρ电,由于B 、C 线圈材料相同,进入相同的磁场,所以加速度a 相同,又因为起始高度相同,所以B 、C 线圈同时落地,D 选项正确.答案:BD11. [2018·高中毕业质检一]半径为r =0.5 m 带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面的平行金属板连接,两板间距离为d =5 cm ,如图甲所示.金属环处在变化的磁场中,磁感应强度B 的方向垂直于纸面,变化规律如图乙所示(规定向里为正方向).在t =0时刻平板间中心有一电荷量为+q 的微粒由静止释放,运动中粒子不碰板,不计重力作用,则以下说确的是( )A. 第2 s 上极板带负电B. 第3 s 上极板带正电C. 第3 s 末微粒回到了原位置D. 两极板之间的电场强度大小恒为3.14 N/C解析:由B -t 图象可知第1 s 磁场方向向里且增大,由楞次定律结合安培定则判断可知第1 s 上极板带负电,同理可知第2 s 和第3 s 都是上极板带正电,选项B 正确,选项A 错误;B -t 中图线斜率大小恒定,根据法拉第电磁感应定律有感应电动势E ′=ΔB Δt πr 2,场强E =E ′d ,联立得选项D 正确;电场力大小恒定,方向周期性变化,分析可知微粒第1 s 向上加速,第2 s 向上减速到零,第3 s 向下加速,第3 s 末走到前段位移的一半,故选项C 错误.答案:BD12. 如图所示,平行光滑金属导轨与水平面的倾角为θ,下端与阻值为R 的电阻相连,匀强磁场垂直轨道平面向上,磁感应强度为B ,现使长为l 、质量为m 的导体棒从ab 位置以平行于斜面的初速度向上运动,滑行到最远位置之后又下滑,已知导体棒运动过程中的最大加速度为2gsin θ,g 为重力加速度,不计其他电阻,导轨足够长,则( )A. 导体棒下滑的最大速度为mgRsin θB 2l 2B. R 上的最大热功率是m 2g 2Rsin 2θB 2l 2C. 导体棒返回ab 位置前已经达到下滑的最大速度D. 导体棒返回ab 位置时刚好达到下滑的最大速度解析:导体棒在下滑的过程中,先做加速运动,根据牛顿第二定律得,mgsin θ-F 安=ma ,当F 安=mgsin θ时,速度达到最大,然后做匀速运动,又F 安=BIl ,I =ER ,E =Blv ,联立可得,导体棒下滑的最大速度为v =mgRsin θB 2l 2,A 项正确;根据R 上的发热功率P 热=I 2R ,I =Blv R 可知,导体棒的速度v 最大时,感应电流最大,R 上的发热功率也最大;由题意可知,导体棒上滑时的初速度v 0为最大速度,导体棒的加速度最大,mg +F安=2mgsin θ,解得,F 安=mgsin θ,v 0=mgRsin θB 2l 2,R 上的最大发热功率P 热=m 2g 2Rsin 2θB 2l 2,B 项正确;下滑的最大速度与上滑的初速度相同,考虑到滑动过程中导体棒的机械能不断转化为电能,所以滑动到同一位置时,下滑时的速度小于上滑时的速度,导体棒返回到ab 位置时还没有达到下滑的最大速度,而是小于最大速度,C 、D 两项错误.答案:AB第Ⅱ卷 (非选择题,共50分)二、计算题(本题共4小题,共50分)13. (10分)[潍坊高三质量抽样]如图甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L =1 m ,上端接有电阻R 1=3 Ω,下端接有电阻R 2=6 Ω,虚线OO ′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m =0.1 kg 、电阻不计的金属杆ab ,从OO ′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落0.2 m 过程中始终与导轨保持良好接触,加速度a 与下落距离h 的关系图象如图乙所示.求:(1)磁感应强度B ;(2)杆下落0.2 m 过程过电阻R 2的电荷量q.解析:(1)由图象知,杆自由下落距离是0.05 m ,当地重力加速度g =10 m/s 2,则杆进入磁场时的速度 v =2gh =1 m/s ①由图象知,杆进入磁场时加速度 a =-g =-10 m/s 2②由牛顿第二定律得mg -F 安=ma ③ 回路中的电动势E =BLv ④ 杆中的电流I =ER 并⑤R 并=R 1R 2R 1+R 2⑥F 安=BIL =B 2L 2vR 并⑦得B =2mgR 并L 2v=2 T ⑧ (2)杆在磁场中运动产生的平均感应电动势E =ΔΦΔt⑨杆中的平均电流I =ER 并⑩通过杆的电荷量Q =I ·Δt ⑪ 通过R 2的电量q =13Q =0.05 C ⑫答案:(1)2 T (2)0.05 C14. (12分)一电阻为R 的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直,如图a 所示,已知通过圆环的磁通量随时间t 的变化关系如图b 所示,图中的最大磁通量Φ0和变化周期T 都是已知量,求:(1)在t =0到t =T/4的时间,通过金属圆环横截面的电荷量q ;(2)在t =0到t =2T 的时间,金属圆环所产生的电热Q.解析:(1)由磁通量随时间的变化图线可知在t =0到t =T/4时间,金属圆环中的感应电动势E 1=Φ0T/4=4Φ0T① 在以上时段,金属圆环中的电流为I 1=E 1R② 则在这段时间通过金属圆环横截面的电荷量q =I 1t 1③联立求解得q =Φ0R④ (2)在t =T/4到t =T/2和t =3T/4到t =T 时间,金属圆环中的感应电动势E 2=0⑤在t =T/2到t =3T/4时间,金属圆环中的感应电动势E 3=Φ0T/4=4Φ0T⑥ 由欧姆定律可知在以上时段,金属圆环中的电流为I 3=4Φ0TR⑦ 在t =0到t =2T 时间金属圆环所产生的电热Q =2(I 21Rt 1+I 23Rt 3)⑧联立求解得Q =16Φ20RT⑨ 答案:(1)Φ0R (2)16Φ20RT15. (12分) 如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d =0.5 m ,电阻不计,左端通过导线与阻值R =2 Ω的电阻连接.右端通过导线与阻值R 1=4 Ω的小灯泡L 连接.在CDFE 矩形区域有竖直向上的匀强磁场,CE 长l =2 m ,有一阻值r =2 Ω的金属棒PQ 放置在靠近磁场边界CD 处.CDFE 区域磁场的磁感应强度B 随时间变化如图乙所示.在t =0至t =4 s ,金属棒PQ 保持静止,在t =4 s 时使金属棒PQ 以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t =0开始到金属棒运动到磁场边界EF 处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,求:(1)通过小灯泡的电流;(2)金属棒PQ 在磁场区域中运动的速度大小.解析:(1)t =0至t =4 s ,金属棒PQ 保持静止,磁场变化导致电路中产生感应电动势电路中r 与R 并联,再与R L 串联,电路的总电阻R 总=R L +Rr R +r=5 Ω 此时感应电动势E =ΔΦΔt =dl ΔB Δt=0.5×2×0.5 V =0.5 V 通过小灯泡的电流为I =E R 总=0.1 A (2)当金属棒在磁场区域中运动时,由金属棒切割磁感线产生电动势,电路为R 与R L 并联,再与r 串联,此时电路的总电阻R ′总=r +RR L R +R L =2 Ω+4×24+2 Ω=103Ω 由于灯泡中电流不变,所以灯泡的电流I L =0.1 A ,则流过金属棒的电流为I ′=I L +I R =I L +R L I L R=0.3 A 电动势E ′=I ′R ′总=Bdv解得金属棒PQ 在磁场区域中运动的速度大小v =1 m/s.答案:(1)0.1 A (2)1 m/s16. (16分) 如图甲所示,质量为m 的导体棒ab 垂直放在相距为l 的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab 与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.R 和R x 分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻.现由静止释放导体棒,当通过R 的电荷量达到q 时,导体棒ab 刚好达到最大速度.重力加速度为g.(1)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s 和最大速度v m ;(2)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C 的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab 由静止释放到达到(1)中的速度v m 需要多少时间(用v m 表示最大速度)?解析:(1)对于闭合回路,在全过程中,根据法拉第电磁感应定律得ab 中的平均感应电动势 E =ΔΦΔt =Bls Δt① 由闭合电路欧姆定律得通过R 的平均电流I =ER +R x② 通过R 的电荷量q =I Δt ③联立①②③得:s =R +R x Blq 在ab 加速下滑的过程中,根据牛顿第二定律:mgsin θ-μmgcos θ-F A =ma ④式中安培力F A =BIl ⑤其中I =Blv R +R x⑥ 当④中的加速度为0时,ab 的速度v =v m ⑦联立④⑤⑥⑦得:v m =mg B 2l 2(R +R x )(sin θ-μcos θ)(2)设ab 下滑的速度大小为v 时经历的时间为t ,通过ab 的电流为i ,则: mgsin θ-μmgcos θ-Bil =ma ⑧设在时间间隔Δt 平行板电容器增加的电荷量为ΔQ ,则:i =ΔQ Δt ⑨ 此时平行板电容器两端的电压的增量为ΔU =Bl Δv ⑩根据电容的定义C =ΔQ ΔU ⑪ 而Δv =a Δt ⑫联立上面各式得ab 下滑的加速度a =m sin θ-μcos θm +B 2l 2Cg 上式表明ab 做初速度为0的匀加速运动,所以t =m +B 2l 2C v m mg sin θ-μcos θ答案:(1)R +R x Bl q mg B 2l2(R +R x )(sin θ-μcos θ) (2)m +B 2l 2C v m mg sin θ-μcos θ。
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专题12 电磁感应1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a )中虚线MN 所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S ,将该导线做成半径为r 的圆环固定在纸面内,圆心O 在MN 上。
t =0时磁感应强度的方向如图(a )所示。
磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图(b )所示,则在t =0到t =t 1的时间间隔内A .圆环所受安培力的方向始终不变B .圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C .圆环中的感应电流大小为004B rS t ρD .圆环中的感应电动势大小为200π4B r t 【答案】BC【解析】AB 、根据B-t 图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t 0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向A F 的方向在t 0时刻发生变化,则A 错误,B 正确;CD 、由闭合电路欧姆定律得:E I R =,又根据法拉第电磁感应定律得:22B r E t t φπ∆∆==∆∆,又根据电阻定律得:2r R S πρ=,联立得:004B rS I t ρ=,则C 正确,D 错误。
故本题选BC 。
2.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。
虚线ab 、cd 均与导轨垂直,在ab 与cd 之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。
将两根相同的导体棒PQ 、MN 先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。
已知PQ 进入磁场时加速度变小恰好为零,从PQ 进入磁场开始计时,到MN 离开磁场区域为止,流过PQ 的电流随时间变化的图像可能正确的是【答案】AD【解析】于PQ进入磁场时加速度为零,AB.若PQ出磁场时MN仍然没有进入磁场,则PQ 出磁场后至MN进入磁场的这段时间,由于磁通量φ不变,无感应电流。
由于PQ、MN同一位置释放,故MN进入磁场时与PQ进入磁场时的速度相同,所以电流大小也应该相同,A正确B 错误;CD.若PQ出磁场前MN已经进入磁场,由于磁通量φ不变,PQ、MN均加速运动,PQ 出磁场后,MN由于加速故电流比PQ进入磁场时电流大,故C正确D错误。
3.(2019·新课标全国Ⅲ卷)楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?A.电阻定律B.库仑定律C.欧姆定律D.能量守恒定律【答案】D【解析】楞次定律指感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,这种阻碍作用做功将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以楞次定律的阻碍过程实质上就是能量转化的过程。
4.(2019·新课标全国Ⅲ卷)如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上。
t=0时,棒ab以初速度v0向右滑动。
运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,回路中的电流用I表示。
下列图像中可能正确的是【答案】AC【解析】ab棒向右运动,切割磁感线产生感应电流,则受到向左的安培力,从而向左做减速运动,;金属棒cd 受向右的安培力作用而做加速运动,随着两棒的速度差的减小安培力减小,加速度减小,当两棒速度相等时,感应电流为零,最终两棒共速,一起做匀速运动,故最终电路中电流为0,故AC 正确,BD 错误。
5.(2019·天津卷)单匝闭合矩形线框电阻为R ,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量Φ与时间t 的关系图像如图所示。
下列说法正确的是A .2T 时刻线框平面与中性面垂直 B m 2πΦ C .线框转一周外力所做的功为22m 2πRTΦ D .从0t =到4T t =过程中线框的平均感应电动势为m πTΦ 【答案】BC 【解析】由图像可知2T 时刻线圈的磁通量最大,因此此时线圈处于中性面位置,因此A 错误;由图可知交流电的周期为T ,则2Tπω=,由交流电的电动势的最大值为2m m E nbs T πωΦ==,则有效值为22mm E πΦ==有,故B 正确,线圈转一周所做的功为转动一周的发热量,222m 2=E W T R RT πΦ=有,故C 正确;从0时刻到4T 时刻的平均感应电动势为m m 44E T t T ΦΦΦ===V V ,故D 错误。
6.(2019·山东省潍坊市高三高考第三次模拟考试)如图,将三根长度、电阻都相同的导体棒首尾相接,构成一闭合的等边三角形线框,a 、b 、c 为三个顶点,匀强磁场垂直于线框平面。
用导线将a 、c 两点接入电流恒定的电路中,以下说法正确的是A .线框所受安培力为0B .ac 边与ab 边所受安培力的大小相等C .ac 边所受安培力是ab 边所受安培力的2倍D .ac 边所受安培力与ab 、bc 边所受安培力的合力大小相等【答案】C【解析】设总电流为I ,则ac 中的电流为23I ,abc 支路的电流为13I ,若磁场方向垂直纸面向里,则由左手定则可知,ac 受安培力向上,ab 和bc 受安培力分别是斜向左上和右上方,可知线框所受安培力不为0,选项A 错误;根据F=BIL 可知,ac 边所受安培力23ac F BIL =,ab 、bc 边所受安培力均为13ab cb F F BIL ==,则ac 边所受安培力是ab 边所受安培力的2倍;ab 、bc 边所受安培力的夹角为120°,则合力为1=3F BIL 合,则ac 边所受安培力与ab 、bc 边所受安培力的合力大小不相等,选项C 正确,BD 错误。
7.(2019·东北三省四市高考二模)如图所示,一个各短边边长均为L ,长边边长为3L 的线框,匀速通过宽度为L 的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面,线框沿纸面运动,开始时线框右侧短边ab 恰好与磁场左边界重合,此过程中最右侧短边两端点a 、b 两点间电势差U ab 随时间t 变化关系图象正确的是A .B .C .D .【答案】D【解析】0~L 过程中,ab 边切割磁感应线产生的感应电动势E 1=BLv ,a 点电势高于b ,则U ab =910BLv ;L ~2L 过程中感应电动势E 2=2BLv ,a 点电势低于b ,则U ab <0;2L ~3L 过程中,最左边切割磁感应线产生的感应电动势E3=3BLv,a点电势高于b,则U ab=110×3BLv=310BLv,故D正确,ABC错误。
8.(2019·北京市通州区高考物理二模)课堂上,老师演示了一个有趣的电磁现象:将一铝管竖立,把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放,强磁铁在铝管中始终与管壁不接触。
可以观察到,相比强磁铁自由下落,强磁铁在铝管中的下落会延缓许多。
下课后,好奇的小明将一块较厚的泡沫塑料垫在电子秤上,再将这个铝管竖直固定在泡沫塑料上(用以消除电子秤内部铁磁性材料与磁铁相互作用的影响),如图所示,重复上述实验操作。
在强磁铁由静止释放至落到泡沫塑料上之前,关于强磁铁的运动和受力情况,下列情况可能发生的是A.先加速下落后减速下落B.始终做加速运动,且加速度不断增大C.所受合力方向竖直向上D.所受铝管对它的作用力越来越大【答案】D【解析】A、强磁铁在下落的过程中,铝管切割磁感线产生感生电流,受到磁铁所给的向下安培力作用,磁铁受到向上的安培力反作用力。
初始阶段,磁铁的速度较小,在铝管中产生的安培力较小,磁铁受到的向下重力大于向上的安培力反作用力,于是向下做加速度减小的加速运动。
如果铝管足够长,磁铁的加速度减小到零,此时磁铁受到的向下重力等于向上的安培力反作用力,之后磁铁向下做匀速运动。
A、B均错误;C、由以上分析可知,如果铝管足够长,强磁铁在运动过程中,所受合力方向先竖直向下后减为零,C错误;D、由于强磁铁在铝管中运动的速度越来越大,铝管切割磁感线产生感生电流越来越大,受到磁铁所给的向下安培力越来越大,铝管对强磁铁的安培力反作用力也随之越来越大,这是强磁铁落到泡沫塑料上时还没有达到最大速度或者刚好达到最大速度的情况,D正确。
9.(2019·山东省潍坊市教科院高三高考模拟)如图甲所示,绝缘的水平桌面上放置一金属圆环,在圆环的正上方放置一个螺线管,在螺线管中通入如图乙所示的电流,电流从螺线管a端流入为正。
以下说法正确的是A.0~1 s内圆环面积有扩张的趋势B.1 s末圆环对桌面的压力小于圆环的重力C.1~2 s内和2~3 s内圆环中的感应电流方向相反D.从上往下看,0~2 s内圆环中的感应电流先沿顺时针方向、后沿逆时针方向【答案】D【解析】0~1 s线圈中电流增大,产生的磁场增大,金属环中磁通量增大,有面积缩小趋势,故A错误;1 s末金属环中感应电流最大,但螺线管中电流为零,没有磁场,与金属环间无相互作用,所以1 s末圆环对桌面的压力等于圆环的重力,故B错误;1~2 s正方向电流减小,2~3 s反向电流增大,根据楞次定律,金属环中感应电流的磁场方向不变,感应电流方向不变,故C错误;0~1 s线圈中电流增大,产生的磁场增大,金属环中磁通量增大,根据楞次定律可知,从上往下看,0~l s内圆环中的感应电流沿顺时针方向;1 s~2 s线圈中电流减小,产生的磁场减弱,金属环中磁通量减小,根据楞次定律可知,从上往下看,1 s~2 s内圆环中的感应电流沿逆时针方向;故D正确。
10.(2019·北京市101中学三模)图甲的铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘接触。
闭合电键S,给铜盘一个初动能,铜盘转动方向和所处磁场如图乙所示,不计一切摩擦和空气阻力,下列说法正确的是A.通过圆盘平面的磁通量增加B.通过电阻R的电流方向向下C.断开电键S,圆盘将减速转动D.断开电键S,圆盘将匀速转动【答案】C【解析】A .由于磁感线的条数不变,故铜盘转动过程中,穿过铜盘的磁通量不变,故A 错误;B .根据右手定则可知,电流从D 点流出,流向C 点,因此通过电阻R 的电流方向向上,故B 错误;CD .圆盘看成无数金属棒组成,转动过程中切割磁感线形成电流,在磁场中的每一条金属棒受安培力阻碍棒的运动,所以断开电键S ,圆盘将减速转动,故C 正确,D 错误。
11.(2019·江苏省南京师范大学附属中学高三5月模拟)如图所示,一等腰三角形闭合金属框架置于与匀强磁场方向垂直的平面内,其底边与磁场右边界平行,在把框架从磁场中水平向右匀速拉出磁场的过程中,下列关于拉力F 随框架顶点离开磁场右边界距离x 变化的图象中,正确的是A .B .C .D .【答案】D【解析】设等腰三角形的顶角为2α,此过程产生的感应电动势为:2tan 2tan E BLv B x v B v x αα==⋅=⋅g ,感应电流为2tan E B v x I R Rα⋅==,线框受到的安培力为2222tan 4tan ==2tan B v x B x v F BIL B x a R Rαα⋅⋅⨯⋅=安,线框做匀变速直线运动,由平衡条件可得:F F =安,由数学知识可知D 选项正确,ABC 错误。