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    高二物理每课一练 4.4 法拉第电磁感应定律 2(人教版选修3-2)

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    2020-2021学年4 法拉第电磁感应定律复习练习题

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    这是一份2020-2021学年4 法拉第电磁感应定律复习练习题,共7页。试卷主要包含了基础练,提升练等内容,欢迎下载使用。
    4.4 法拉第电磁感应定律 每课一练2(人教版选修3-2) 一、基础练1当穿过线圈的磁通量发生变化时下列说法中正确的是(  )A线圈中一定有感应电流B线圈中一定有感应电动势C感应电动势的大小跟磁通量的变化成正比D感应电动势的大小跟线圈的电阻有关答案 B解析 穿过闭合电路的磁通量发生变化时才会产生感应电流,感应电动势与电路是否闭合无关,且感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比2一根直导线长0.1 m在磁感应强度为0.1 T的匀强磁场中以10 m/s的速度匀速运动则导线中产生的感应电动势的说法错误的是(  )A一定为0.1 V                B可能为零C可能为0.01 V               D最大值为0.1 V答案 A解析 当公式EBlvBlv互相垂直而导体切割磁感线运动时感应电动势最大:EmBlv0.1×0.1×10 V0.1 V,考虑到它们三者的空间位置关系,BCD正确,A3无线电力传输目前取得重大突破在日本展出了一种非接触式电源供应系统这种系统基于电磁感应原理可无线传输电力两个感应线圈可以放置在左右相邻或上下相对的位置原理示意图如图1所示下列说法正确的是(  )1AA线圈中输入电流B线圈中就会产生感应电动势B只有A线圈中输入变化的电流B线圈中才会产生感应电动势CA中电流越大B中感应电动势越大DA中电流变化越快B中感应电动势越大答案 BD解析 根据产生感应电动势的条件,只有处于变化的磁场中,B线圈才能产生感应电动势,A错,B对;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小取决于磁通量变化率,所以C错,D4闭合回路的磁通量Φ随时间t的变化图象分别如图2所示关于回路中产生的感应电动势的下列论述其中正确的是(  )2A图甲回路中感应电动势恒定不变B图乙回路中感应电动势恒定不变C图丙回路中0t1时间内感应电动势小于t1t2时间内感应电动势D图丁回路中感应电动势先变大后变小答案 B解析 E,则可据图象斜率判断知图甲中0,即电动势E0;图乙中=恒量,即电动势E为一恒定值;图丙中E>E;图丁中图象斜率先减后增,即回路中感应电动势先减后增,故只有B选项正确5如图3所示PQRS为一正方形导线框它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场磁场方向垂直线框平面向里MN线与线框的边成45°EF分别是PSPQ的中点关于线框中的感应电流正确的说法是(  )3AE点经过边界MN线框中感应电流最大BP点经过边界MN线框中感应电流最大CF点经过边界MN线框中感应电流最大DQ点经过边界MN线框中感应电流最大答案 B解析 P点经过边界MN时,切割磁感线的有效长度最大为SR,感应电流达到最大6如图4(a)所示一个电阻值为R匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示图线与横纵轴的截距分别为t0B0.导线的电阻不计40t1时间内(1)通过电阻R1上的电流大小和方向(2)通过电阻R1上的电荷量q及电阻R1上产生的热量答案 (1) ba(2) 解析 (1)由图象分析可知,0t1时间内.由法拉第电磁感应定律有Enn·S,而Sπr.由闭合电路欧姆定律有I1.联立以上各式得,通过电阻R1上的电流大小I1.由楞次定律可判断通过电阻R1上的电流方向从ba.(2)通过电阻R1上的电量:qI1t1电阻R1上产生的热量:QIR1t1 二、提升练7如图5所示AB两闭合线圈为同样导线绕成A10B20两圆线圈半径之比为21.均匀磁场只分布在B线圈内当磁场随时间均匀减弱时(  )5AA中无感应电流BAB中均有恒定的感应电流CAB中感应电动势之比为21DAB中感应电流之比为12答案 BD解析 只要穿过线圈内的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势和感应电流,因为磁场变化情况相同,有效面积也相同,所以,每匝线圈产生的感应电动势相同,又由于两线圈的匝数和半径不同,电阻值不同,根据欧姆定律,单匝线圈电阻之比为21,所以,感应电流之比为12.因此正确的答案是BD.8在匀强磁场中有一个接有电容器的导线回路如图6所示已知电容C30 μF回路的长和宽分别为l15 cml28 cm磁场变化率为5×102 T/s(  )6A电容器带电荷量为2×109 CB电容器带电荷量为4×109 CC电容器带电荷量为6×109 CD电容器带电荷量为8×109 C答案 C解析 回路中感应电动势等于电容器两板间的电压,UE·l1l25×102×0.05×0.08 V2×104 V电容器的电荷量为qCUCE30×106×2×104 C6×109 CC选项正确9如图7所示一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO匀速运动沿着OO观察线圈沿逆时针方向转动已知匀强磁场的磁感应强度为B线圈匝数为n边长为l电阻为R转动的角速度为ω.则当线圈转至图示位置时(  )7A线圈中感应电流的方向为abcdaB线圈中的感应电流为C穿过线圈的磁通量为0D穿过线圈的磁通量的变化率为0答案 BC解析 图示位置bcad的瞬时切割速度均为vωad边与bc边产生的感应电动势都是EBlvBl2ωbd为高电势端,故整个线圈此时的感应电动势e2×nBl2ωnBl2ω,感应电流为B正确由右手定则可知线圈中的电流方向为adcbaA错误此时磁通量为0,但磁通量变化率最大,故选项为BC.10如图8所示空间存在两个磁场磁感应强度大小均为B方向相反且垂直纸面MNPQ为其边界OO为其对称轴一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd回路在纸面内以恒定速度v0向右运动当运动到关于OO对称的位置时(  )8A穿过回路的磁通量为零B回路中感应电动势大小为2Blv0C回路中感应电流的方向为顺时针方向D回路中ab边与cd边所受安培力方向相同答案 ABD解析 线框关于OO对称时,左右两侧磁通量大小相等,磁场方向相反,合磁通量为0;根据右手定则,cd的电动势方向由cdab的电动势方向由ab,且大小均为Blv0,闭合电路的电动势为2Blv0,电流方向为逆时针;根据左手定则,abcd边所受安培力方向均向左,方向相同,故正确的选项为ABD.11用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中如图9甲所示当磁场以10 T/s的变化率增强时线框中点ab两点间的电势差是(  )9AUab0.1 V                  BUab=-0.1 VCUab0.2 V                  DUab=-0.2 V答案 B解析 题中正方形线框的左半部分磁通量变化而产生感应电动势,从而在线框中有感应电流,把左半部分线框看成电源,设其电动势为E,内电阻为,画出等效电路如图乙所示ab两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,正方形线框的总电阻为r,且依题意知10 T/s.EE10× V0.2 V,所以UI·× V0.1 V.由于a点电势低于b点电势,故Uab=-0.1 V,即B选项正确点评 处理此类问题要分清内、外电路(哪部分相当于电源),画出等效电路图12如图10所示在空间中存在两个相邻的磁感应强度大小相等方向相反的有界匀强磁场其宽度均为L.现将宽度也为L的矩形闭合线圈从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域则在该过程中能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的安培力随时间变化的图象是(  )10答案 D解析  由楞次定律可知,当矩形导线框进入磁场和出磁场时,磁场力总是阻碍物体的运动,方向始终向左,所以外力F始终水平向右,因安培力的大小不同,故选项D是正确的,选项C是错误的当矩形导线框进入磁场时,由法拉第电磁感应定律判断,感应电流的大小在中间时是最大的,所以选项AB是错误的点评 题中并没有明确电流或安培力的正方向,所以开始时取正值或负值都可以,关键是图象能否正确反映过程的特点13如图11所示导线全部为裸导线半径为r的圆内有垂直于平面的匀强磁场磁感应强度为B一根长度大于2r的导线MN以速度v在圆环上无摩擦地自左向右匀速滑动电路的固定电阻为R.其余电阻忽略不计试求MN从圆环的左端到右端的过程中电阻R上的电流强度的平均值及通过的电荷量11答案  解析 由于ΔΦB·ΔSB·πr2完成这一变化所用的时间Δt.所以电阻R上的电流强度平均值为通过R的电荷量为q·Δt点评 回路中发生磁通量变化时,由于感应电场的作用使电荷发生定向移动而形成感应电流,在Δt内迁移的电荷量(感应电荷量)为:q·Δt·Δtn··Δt.其中n为匝数,R为总电阻从上式可知,感应电荷量仅由回路电阻和磁通量的变化决定,与发生磁通量变化的时间无关,与线圈匝数有关14如图12所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1 m导轨平面与水平面成θ37°下端连接阻值为R的电阻匀强磁场方向与导轨平面垂直质量为0.2 kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.12(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小(2)当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R消耗的功率为8 W求该速度的大小(3)在上问中R2 Ω金属棒中的电流方向由ab求磁感应强度的大小与方向(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8)答案 (1)4 m/s2  (2)10 m/s (3)0.4 T 方向垂直导轨平面向上解析 (1)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律得mgsin θμmgcos θma式解得a10×(0.60.25×0.8) m/s24 m/s2(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsin θμmgcos θF0此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率FvP③④两式解得:v m/s10 m/s(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为BIPI2R⑥⑦两式解得:B T0.4 T磁场方向垂直导轨平面向上    

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