湖南省长沙市雅礼中学物理第十三章 电磁感应与电磁波精选测试卷
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湖南省长沙市雅礼中学物理第十三章电磁感应与电磁波精选测试卷
一、第十三章电磁感应与电磁波初步选择题易错题培优(难)
1.分子运动看不见、摸不着,不好研究,但科学家可以通过研究墨水的扩散现象认识它,这种方法在科学上叫做“转换法”,下面是小红同学在学习中遇到的四个研究实例,其中采取的方法与刚才研究分子运动的方法相同的是()
A.研究电流、电压和电阻关系时,先使电阻不变去研究电流与电压的关系;然后再让电压不变去研究电流与电阻的关系
B.用磁感线去研究磁场问题
C.研究电流时,将它比做水流
D.电流看不见、摸不着,判断电路中是否有电流时,我们可通过电路中的灯泡是否发光去确定
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.这种研究方法叫控制变量法,让一个量发生变化,其它量不变,A错误;
B.用磁感线去研究磁场问题的方法是建立模型法,使抽象的问题具体化,B错误
C.将电流比做水流,这是类比法,C错误
D.判断电路中是否有电流时,我们可通过电路中的灯泡是否发光去确定,即将电流的有无转化为灯泡是否发光,故是转化法,D正确。
故选D。
2.如下左图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管,与螺线管平行.用磁传感器测量ab 上各点的磁感应强度B,在计算机屏幕上显示的大致图象是( )
A.B.
C.D.
【答案】C
【解析】
试题分析:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,根据磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小.
解:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感线的疏密
程度来确定磁感应强度的大小可知,
因为ab线段的长度大于通电螺线管的长度,由条形磁铁磁感线的分布,可知应该选C,如果ab线段的长度小于通电螺线管的长度,则应该选B.
由于足够长的直线ab,故C选项正确,ABD错误;
故选C
点评:考查通电螺线管周围磁场的分布,及磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,本题较简单但会出错.
3.如图所示为水平放置的两根等高固定长直导线的截面图,O点是两导线间距离的中点,a、b是过O点的竖直线上与O点距离相等的两点,两导线中通有大小相等、方向相反的恒定电流.下列说法正确的是( )
A.两导线之间存在相互吸引的安培力
B.O点的磁感应强度为零
C.O点的磁感应强度方向竖直向下
D.a、b两点的磁感应强度大小相等、方向相反
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
由图可知,两处电流的方向相反,所以它们之间存在相互排斥的作用力.故A错误.由安培定则可知,左侧的电流在O处产生的磁场方向竖直向下,右侧的电流在O处产生的磁场方向竖直向下,方向相同,所以合磁场的方向向下.故B错误,C正确.结合安培定则,分别作出两处电流在a、b两点的磁场方向如图,可知a、b两点的磁感应强度方向相同.故D错误.故选C.
4.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是()
A.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了人类对电磁现象的研究
B.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
C.牛顿利用“理想斜面实验”推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点
D.胡克认为弹簧的弹力与弹簧的长度成正比
【答案】A
【解析】
【详解】
A、法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究,故A正确;
B、伽利略用数学和逻辑推理得出了自由落体的速度与下落时间成正比,而不是直接用实验验证这个结论.故B错误.
C、伽利略利用“理想斜面实验”推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点,故C错误;
D、胡克认为弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,故D错误.故选A.【点睛】
本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
5.如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。
O为MN的中点,P为MN连线的中垂线。
一质子此时恰好经过P点,速度方向指向O点。
下列说法正确的是
A.O点处的磁感应强度为零
B.质子将向右偏转
C.质子将垂直于纸面向外偏转
D.质子将做直线运动
【答案】D
【解析】
【详解】
A、根据右手螺旋定则,M处导线在o点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在o点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
BCD、M在P处产生的磁场方向垂直于P M偏下, N在P处产生的磁场方向垂直于P N偏下,根据平行四边形定则,知P处的磁场方向竖直向下,根据左手定则,质子不受到的洛伦兹力作用,将做直线运动,故BC错误,D正确;
故选D。
6.2019年被称为5G元年,这一年全球很多国家开通了5G网络。
5G网络使用的无线电波通信频率是在3.0GHz以上的超高频段和极高频段,比目前4G通信频率在0.3GHz~3.0GHz 间的特高频段网络拥有更大的带宽和更快的传输速率。
下列说法正确的是()
A.4G信号是横波,5G信号是纵波
B.4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象
C.5G信号比4G信号波长更长,相同时间传递的信息量更大
D.5G信号比4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建更密集的基站
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.4G和5G信号均为电磁波,电磁波传播过程中,电场强度和磁感应强度的方向始终与传播方向垂直,故电磁波为横波,故A错误;
B.4G和5G信号的频率不同,不能发生稳定的干涉现象,故B错误;
C.5G信号比4G信号波长小,频率高,光子的能量大,故相同时间传递的信息量更大,故C错误;
D.因5G信号的频率高,则波长小,4G信号的频率低,则波长长,则5G信号比4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建更密集的基站,故D正确。
故选D。
7.通电直导线在其周围形成的磁场中某一点的磁感应强度大小与电流的大小成正比,与该点到导线的垂直距离成反比.如图所示,菱形ABCD在水平面内,O点为菱形的中心,
∠DAB=60°,在A、B、C三点垂直于水平面放置三根平行直导线,导线中电流的大小和方向均相同,则O点和D点处的磁感应强度方向的关系以及大小之比为( )
A.相反,1∶2 B.相同,1∶1
C.垂直,2∶1 D.垂直,1∶2
【答案】B
【解析】 【详解】
如图甲所示,A 、C 处导线在O 点处产生的磁场的磁感应强度等大反向,矢量和为零,B 处导线在O 点处产生的磁场的磁感应强度沿OC 方向,设菱形的边长为a ,导线中的电流大小为I ,则O 点处的磁感应强度大小为02B kI
a
=.如图乙所示,A 、C 处导线在D 点处产生的磁场的磁感应强度的矢量和为
kI
a
,方向垂直BD 向右,B 处导线在D 点处产生的磁场的磁感应强度方向垂直BD 向右,大小为kI
a
,因此D 点处的磁感应强度方向垂直BD 向右,大小为2D B kI
a
=,则O 、D 两点处的磁感应强度方向相同,大小之比为1∶1,B 正确.
8.如图所示,ACE 是半圆弧,O 为圆心,C 为半圆弧的最高点,37COD ∠=︒,A 、
C 、
D 处各有一垂直纸面的通电直导线,电流大小均为I ,长度均为L ,A 和D 处通电
直导线的电流方向垂直纸面向外,C 处通电直导线的电流方向垂直纸面向里,三根通电直导线在O 点处产生的磁感应强度大小均为B ,则O 处的磁感应强度大小为( )
A 5
B B .2B
C 5B
D .0
【答案】C 【解析】 【详解】
根据右手螺旋定则画出A 、C 、D 各通电直导线在O 处产生的磁感应强度,如图所示。
将
D B 分解到水平和竖直两个方向上,并分别在两个方向合成,则水平方向的合矢量
cos370.2x B B B B ︒=-=
竖直方向的合矢量
sin370.4y B B B B ︒=-=
所以O 点处的磁感应强度大小
225(0.2)(0.4)O B B B B =+=
故选C 。
9.N95口罩中起阻隔作用的关键层是熔喷布,熔喷布的纤维里加入了驻极体材料,它能依靠静电感应吸附比熔喷布网状纤维孔洞小很多的0.1μm 量级或更小的微粒,从而有了更好的过滤效果。
制备驻极体的一种方法是对某些电介质材料进行加热熔化,然后在强电场中进行极化冷却。
电介质中每个分子都呈电中性,但分子内正、负电荷分布并不完全重合,每个分子可以看成是等量异号的电荷对。
如图所示,某种电介质未加电场时,分子取向随机排布,熔化时施加水平向左的匀强电场,正、负电荷受电场力的作用,分子取向会发生一致性的变化。
冷却后撤掉电场,形成驻极体,分子取向能够较长时间维持基本不变。
这个过程就像铁在强磁场中被磁化成磁铁的过程。
根据以上信息可知,下列说法中正确的是( )
A .驻极体能够吸引带电的微粒,但不能吸引电中性的微粒
B .驻极体吸附小微粒利用了静电感应,所以驻极体所带的总电荷量一定不为零
C .不带电的微粒也能被驻极体吸引,但并不会中和驻极体表面的电荷
D .加有驻极体的口罩会因存放时间过长其中的电场衰减而过期,这是驻极体向外放电使电荷减少的结果 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
A .极体不仅能够吸引带电的微粒,还能依靠静电效应吸引微小的电中性颗粒,故A 错误;
B .极体吸附小微粒利用了静电感应,但驻极体内部的总电荷量为零,只是分子取向一致,对外显示静电效应而已,故B 错误;
C .带电的微粒由于静电效应能被驻极体吸引,但驻极体内部正负电荷代数和为零,不存在中和现象,故C 正确;
D .有驻极体的口罩会因存放时间过长其中的电场衰减而过期,这是因为驻极体内部的分子取向再次变得杂乱无章的缘故,故D 错误。
故选C。
10.已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=
I
k
r
(k为常数,r为某点到直导线的距离)。
如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。
现测得O点的磁感
应强度的大小为
B。
则甲导线单位长度受到的安培力大小为()
A.0
6
B I
B.0
4
B I
C.0
3
B I
D.0
2
B I
【答案】C
【解析】
【详解】
设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有
26
22
I I kI
B k k
d d d
=+=
乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小
6
B
I
B k
d
==
则甲导线单位长度受到的安培力大小
2
3
B I
B IL
F
L
⨯
==
C正确,ABD错误。
故选C。
11.在导线中电流在周围空间产生的磁感应强度大小为:
I
B k
r
=,k为常数,r为到导线的距离,如图所示,两个半径相同,材料不同的半圆环并联地接在电路中,电路中的总
电流为I,流过ABD半圆环的电流为
3
I
,流过ACD半圆环的电流为
2
3
I,在圆环圆心处电流产生的磁场的磁感应强度为B,若将ABD半圆环绕直径AD转过90°,这时在O点的磁感应强度大小为()
A .3
B B .5B
C .2B
D .B
【答案】B 【解析】
ABD 半圆环的电流和ACD 半圆环的电流产生的磁场在O 点处的磁场的磁感应强度方向相反,
根据磁场叠加可知,半圆环中1
3
I 电流在O 点产生的磁场的磁感应强度大小为B ,那么ACD 半圆环的电流为
2
3
I ,在O 点产生磁场的磁感应强度大小为2B ,因此将ABD 半圆环绕直径转过90°,这时在O 点磁场的磁感应强度大小为22(2)5B B B B '=+=,故B 正确,
ACD 错误;故选B .
12.如图所示,A 、B 两回路中各有一开关S 1、S 2,且回路A 中接有电源,回路B 中接有灵敏电流计,下列操作及相应的结果可能的是( )
A .先闭合S 2,后闭合S 1的瞬间,电流计指针偏转
B .S 1、S 2闭合后,在断开S 2的瞬间,电流计指针偏转
C .先闭合S 1,后闭合S 2的瞬间,电流计指针偏转
D .S 1、S 2闭合后,在断开S 1的瞬间,电流计指针偏转 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】
A .先闭合S 2,构成闭合电路,当后闭合S 1的瞬间时,通过线圈A 的电流增大,导致穿过线圈
B 的磁通量发生变化,从而产生感应电流,则指针发生偏转,故A 正确; B .当S 1、S 2闭合后,稳定后线圈B 中没有磁通量的变化,因而线圈B 中没有感应电流,在断开S 2的瞬间,当然指针也不偏转,故B 错误;
C .先闭合S 1,后闭合S 2的瞬间,穿过线圈B 的磁通量没有变化,则不会产生感应电流,故C 错误;
D .当S 1、S 2闭合后,在断开S 1的瞬间,导致穿过线圈B 的磁通量发生变化,因而出现感应电流,故D 正确, 故选AD
13.如图所示,在平面直角坐标系xOy 中,Oy 竖直向下,Ox 水平。
在第一象限(空间足够大)存在垂直平面向外的磁场区域,磁感应强度沿y 轴正方向不变,沿x 轴正方向按照B kx =(0k >且为已知常数)规律变化。
一个质量为m 、边长为L 的正方形导线框,电阻为R ,初始时一边与x 轴重合,一边与y 轴重合。
将导线框以速度0v 沿x 轴正方向抛出,整个运动过程中导线框的两邻边分别平行两个坐标轴。
从导线框开始运动到速度恰好竖直向下的过程中,导线框下落高度为h ,重力加速度为g ,则在此过程中,下列说法正确的是( )
A .导线框受到的安培力总是与运动方向相反
B .导线框下落高度为h 2gh
C .整个过程中导线框中产生的热量为2012
mgh mv +
D .导线框速度恰好竖直向下时左边框的横坐标为024mRv x k L
= 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
A .根据右手定则可知,线框将产生顺时针方向的电流,根据左手定则可知左边框产生方向向右的安培力,右边框产生方向向左的安培力,上边框产生方向向下的安培力,下边框产生方向向上的安培力,再根据磁场的分布规律可知左边框产生的安培力小于右边框产生的安培力,上、下边框产生的安培力大小相等,可知导线框受到向左的安培力的作用,即沿x 轴负方向的安培力作用,而不是与运动方向相反,故A 错误;
B .导线框在竖直方向所受安培力的合力为零,可知导线框在竖直方向做自由落体运动,下落高度为h 时的速度满足运动学关系
2
2v h g
= 可得
2v gh
故B 正确;
C .当导线框速度恰好竖直向下时,说明导线框在水平方向速度减小为零,又导线框在竖直方向所受合力与重力大小相等,即导线框在竖直方向满足机械能守恒,所以下落过程中导线框中产生的热量大小等于水平方向动能的损失,大小为
2
012
mv ,故C 错误; D .设导线框在时间t 时的水平分速度大小为v ,水平位移为x ,则在此时刻导线框产生感应电动势大小为
2()e B Lv B Lv k x L Lv kxLv kL v =-=+-=右左
导线框内的感应电流大小为
2e kL v
i R R
==
所以导线框受到安培力的大小为
24k L v
B iL kL iL F B iL R
=-⋅==右左 又根据
00Ft mv ∑-=-
可得
24240k L v k L x
t mv R R ==∑
导线框速度恰好竖直向下时左边框的横坐标为
024mRv x k L
=
故D 正确。
14.下列说法正确的是( ) A .雷达是利用超声波工作的
B .红外线比紫外线更容易发生衍射现象
C .真空中的光速在不同的惯性参考系中是相同的
D .在同一个周期里,波上的质点沿波传播的方向移动的距离为一个波长 E.做简谐运动的物体每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同 【答案】BC
E 【解析】 【详解】
A.雷达是利用无线电波工作的,A 错误;
B.红外线比紫外线波长长,更容易发生衍射现象,B 正确;
C.在惯性参考下中,真空中的光速,故真空中的光速在不同的惯性参考系中相同,真空中的光速在不同的惯性参考系中是相同的,C 正确;
D.波上的质点不沿波传播的方向移动,D 错误;
E.做简谐运动的物体每次通过同一位置时,到平衡位置的距离相等,故回复力不变,那么加速度相同;但是,前后两次经过同一位置时,根据振动方向可以知道:速度大小相同,方向相反,故E 正确.
15.如图所示,两根细长直导线平行竖直固定放置,且与水平固定放置的光滑绝缘杆MN 分别交于a 、b 两点,点O 是ab 的中点,杆MN 上c 、d 两点关于O 点对称.两导线均通有大小相等、方向相反的电流,通电导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度大小B =I k r
,其中I 为导线中电流大小,r 为该点到导线的距离,k 为常量.一带负电的小球穿在杆上,以初速度v 0由c 点沿杆运动到d 点.设在c 、O 、d 三点杆对小球的支持力大小分别为F c 、F O 、F d ,则下列说法正确的是
A .F c =F d
B .F O <F d
C .小球做变加速直线运动
D .小球做匀速直线运动
【答案】ABD
【解析】
【分析】
【详解】
CD .根据右手螺旋定则可知,从a 点出发沿连线运动到b 点,左边直导线产生的磁场垂直纸面向里,右边直导线产生的磁场垂直纸面也向里;距离左边直导线x 处的合磁场
12()
I I kIl B B B k k x l x x l x =+=+=-- 由数学知识可知,当12
x l = 时B 最小,可知在ab 连线中点O 处磁场最弱,连线上合磁场大小先减小过O 点后增大,方向先里,根据左手定则可知,小球从a 向b 运动过程中,受到向下的洛伦兹力作用,在速度方向不受力的作用,则将做匀速直线运动,故C 错误,D 正确.
AB .cd 两点关于O 点对称,磁感应强度相等,则小球受洛伦兹力相等,则杆对小球的支持力F c =F d ;O 点磁场最弱,则F O <F d ,选项AB 正确;
故选ABD .
点睛:本题考查了右手螺旋定则和左手定则的熟练应用,正确解答带电粒子在磁场中运动的思路为明确受力情况,进一步明确其运动形式和规律.
二、第十三章电磁感应与电磁波初步实验题易错题培优(难)
16.如图(a)所示为某同学“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”的电路实物图,电流从接线柱A流入螺线管,从接线柱B流出螺线管.
(1)实验操作正确,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度B的分布如图(b)中的图线1,从图中可以看出,螺线管中部的磁感应强度特点是___________________________.(2)该同学发现螺线管是由很细的导线紧密绕制而成,其右侧还有一个接线柱C.为了探究螺线管导线的绕线方式及其如何与三个接线柱A、B、C相连,他接着做了以下探究性实验:保持其它条件不变,仅使电流从接线柱A流入,从接线柱C流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布如图(b)中的图线2,且发现图线2中间部分的磁感应强度比图线1中间部分的磁感强度的一半值略大些.保持其它条件不变,仅使电流从接线柱C 流入,从接线柱B流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布与图线2相似,请根据实验结果猜测螺线管绕线可能是图(c)中的_________(选填“甲”、“乙”或“丙”).
(3)该同学通过理论分析,认为第2次实验结果中通电螺线管中心处的磁感强度应该是第1次实验结果的一半,而实际测量结果却存在差异,最可能的原因是______________.【答案】匀强磁场丙螺线管导线存在电阻
【解析】
【详解】
(1)[1]从b中图线可知,在螺线管中部的磁场磁感应强度为定值,所以螺线管中部的磁感应强度特点为匀强磁场。
(2)[2]由图可知,甲图中A到C与B到C的绕法相同,属于同向双股线的绕法,此情况下,电流由A到B时,A到C的电流与C到B的电流产生的磁场相互抵消,总磁感应强度是0,甲错误;
乙图中,B到C一匝线圈也没有,显然不符合实验的结果,乙错误;
丙图中,A到C与B到C的绕法相反,而A到C与C到B的绕法是相同的,属于单股线的
绕法,此情况下,电流由A到B时,A到C的电流与C到B的电流产生的磁场相互叠加,总磁感应强度是A到C的电流产生的磁场的2倍,丙是正确的。
故选丙。
(3)[3]因为电流越大,产生的磁场越强,若考虑到螺线管导线存在电阻,第2次实验与第1次相比,线圈匝数少了一半,线圈电阻减小,通过的电流变大,则会使实验中测量的结果产生差别。
所以最可能的原因是螺线管导线存在电阻。
17.某实验小组用如图所示的实验装置完成“探究楞次定律”的实验,实验记录如下表
磁铁放置情况磁铁运动情况电表指针偏转情况
N极朝下插入线圈向左偏转
S极朝下①向左偏转
N极朝下从线圈中抽出②
③插入线圈向右偏转
该同学实验记录中有三处忘记记录了,请你补充完整:
①________;②_______;③________.
【答案】从线圈中抽出向右偏转 S极朝下
【解析】
从图中可以看出当N极朝下插入线圈时,穿过线圈的向下的磁通量增加,根据楞次定律,此时感应出向上的磁场,并导致电流表向左偏转,
①当S极朝下并从线圈中抽出时,则穿过线圈向上的磁通量减小,根据楞次定律,则应该感应出向上的磁场,所以这时候电流表也左偏,
②当N极向下并从线圈中抽出时,穿过线圈向下的磁通量减小,根据楞次定律应感应出像下的磁场,与题给条件相反,所以电流表应该右偏;
③当S极朝下并插入线圈时,则向上的磁通量增大,则感应出向下的磁场,则电流表会右偏,
点睛:根据楞次定律判断应磁场的方向,并结合题目说给条件,可以判断电流的方向.
18.某同学想“探究感应电流产生的条件”,完成下列问题:
(1)他将直流电源、滑动变阻器、线圈A(有铁芯)、线圈B、灵敏电流计及开关连接成实验电路,请将缺失的导线用笔画线补全_________。
(2)在实验中,该同学发现开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏.由此可以判断,在保持开关闭合的状态下,当滑动变阻器的滑片向N端滑动时,灵敏电流计的指针向
__________(填“左”或“右”)偏,当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,灵敏电流计的指针____________(填“发生”或“不发生”)偏转。
【答案】左发生
【解析】
【分析】
【详解】
(1)[1]电路连接如图;
(2)[2][3]在实验中,该同学发现开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏,即当穿过线圈的磁通量增加时电流计指针左偏;则此可以判断,在保持开关闭合的状态下,当滑动变阻器的滑片向N端滑动时,通过线圈A的电流变大,磁通量增加,则灵敏电流计的指针向左偏;当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,通过线圈A的电流发生变化,则磁通量变化,会产生感应电流,即灵敏电流计的指针发生偏转。
19.(1)在“探究法拉第电磁感应现象”的实验中,已将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电表及开关按如图所示部分连接,要把电路连接完整正确,则N连接到
________(选填“a”“b”“c”或“M”),M连接到________(选填“a”“b”“c”或“N”).正确连接电路后,开始实验探究,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动时,灵敏电流计指针向右偏转.由此可以判断__________.
A.线圈A向上移动或滑动变阻器滑动端P向左加速滑动,都能引起灵敏电流计指针向左偏转
B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起灵敏电流计指针向右偏转
C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使灵敏电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断灵敏电流计指针偏转的方向
(2)仅用一根导线,如何判断G表内部线圈是否断了?________________.
【答案】a c B 短接G表前后各摇动G表一次,比较指针偏转,有明显变化,则线圈未断;反之则断了.
【解析】
【详解】
(1)[1][2].将电源、电键、变阻器、线圈A串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,所以M连接c;再将电流计与线圈B串联成另一个回路,所以N连接a;
[3].由题意可知:当P向右加速滑动时,线圈A中的电流应越来越小,则其磁场减小,此时线圈B中产生了电流使指针向右偏转;故可知当B中的磁通量减小时,电流表指向右偏;
A、A向上移动时B中磁通量减小,指针向右偏转,而滑动变阻器滑动端P向左加速滑动时,B中磁通量增大,故指针应向左偏转,故A错误;
B、当铁芯拔出或断开开关时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,指针向右偏转,故B正确;
C、滑片匀速运动时,A中也会产生变化的磁场,线圈B中产生了感应电流使指针向右或向左偏转,故C错误;
D、由以上分析可知,D错误;
(2)[4].仅用一根导线,将检流计G短接前后,摇动表一次,比较指针偏转,有明显变化,则线圈断了,说明虽有切割磁感应线,但没有感应电流,则没有安培阻力,指针变化明显;反之,则出现感应电流,进而安培阻力,使其变化不明显,则线圈未断。
20.在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、灵敏电流计及电键如图所示部分连接。
(1)连线图中还有①~⑥个接线柱未连接,但只需连接两根导线就能将电路连接完整正确,。