物理选择性必修 第二册第三节 电磁感应定律的应用课后测评
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1.如图为法拉第圆盘发电机的示意图,半径为r的导体圆盘绕竖直轴以角速度ω逆时针(从上向下看)旋转,匀强磁场B竖直向上,两电刷分别与圆盘中心轴和边缘接触,电刷间接有阻值为R的定值电阻,忽略圆盘电阻与接触电阻,则( )
A.流过定值电阻的电流方向为a到b
B.b、a间的电势差为Bωr2
C.若ω增大到原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的2倍
D.若ω增大到原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的4倍
解析:选择其中一条半径来看,根据右手定则可知,流过定值电阻的电流方向为b到a,A错误;b、a间的电势差等于电动势的大小Uba=E=Bωr2,B错误;若ω增大到原来的2倍,根据E=Bωr2可知电动势变为原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的2倍,C正确,D错误.
答案:C
2.如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v水平向右做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,下列说法正确的是( )
A.U=Blv,流过固定电阻R的感应电流由b经R到d
B.U=Blv,流过固定电阻R的感应电流由d经R到b
C.MN受到的安培力大小FA=,方向水平向右
D.MN受到的安培力大小FA=,方向水平向左
解析:根据电磁感应定律,MN产生的电动势E=Blv,由于MN的电阻与外电路电阻相同,所以MN两端的电压U=E=Blv,根据右手定则,流过固定电阻R的感应电流由b经R到d,A正确,B错误;MN受到的安培力大小FA=,方向水平向左.选项C、D错误.
答案:A
3.如图甲所示,闭合的圆线圈放在匀强磁场(图中未画出)中,t=0时磁感线垂直线圈平面向里穿过线圈,磁感应强度随时间变化的关系图线如图乙所示,则在0~2 s内线圈中感应电流的大小和方向为( )
A.逐渐增大,逆时针
B.逐渐减小,顺时针
C.大小不变,顺时针
D.大小不变,先顺时针后逆时针
解析:因为B-t图线的斜率不变,所以不变,产生的感应电动势恒定,感应电流恒定.根据楞次定律判断电流方向为顺时针方向,C正确.
答案:C
4.如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T,t=0时刻线框置于如图所示位置,则线框内产生的感应电流的图像为(规定电流顺时针方向为正)( )
A B
C D
解析:在本题中由于扇形导线框匀速转动,因此导线框进入磁场的过程中产生的感应电动势是恒定的.注意线框在进入磁场和离开磁场时,有感应电流产生,当完全进入时,由于磁通量不变,故无感应电流产生.由右手定则可判断导线框进入磁场时,电流方向为逆时针,故A正确.
答案:A
5.如图所示,将一个闭合金属圆环从有界磁场中匀速拉出,第一次速度为v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q1,第二次速度为2v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q2,则( )
A.q1∶q2=1∶2 B.q1∶q2=1∶4
C.q1∶q2=1∶1 D.q1∶q2=2∶1
解析:由法拉第电磁感应定律得:拉出过程中产生的感应电动势E=,由欧姆定律得I=,又q=IΔt,由以上公式得q==,与速度v无关,故C正确.
答案:C
6.如图所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框abcd,在外力的作用下以恒定的速率v向右运动进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域.线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂直,线框的ab边始终平行于磁场的边界.已知线框的四个边的电阻值相等,均为R.求:
(1)在ab边刚进入磁场区域时,线框内的电流大小;
(2)在ab边刚进入磁场区域时,ab边两端的电压;
(3)在ab边刚进入磁场区域时,cd边两端的电压.
解析:(1)如图,ab边切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv,
所以通过线框的电流
I==.
(2)ab两端的电压为路端电压
Uab=I·3R,
所以Uab=.
(3)cd两端的电压为部分电压为:Ucd=IR,
所以Ucd=.
答案:(1) (2) (3)
B级 等级提升
7.(多选)如图所示,矩形金属框架三个竖直边ab、cd、ef的长都是L,电阻都是R,其余电阻不计,框架以速度v匀速平动地穿过磁感应强度为B的匀强磁场,设ab、cd、ef三条边先后进入磁场时ab边两端电压分别为U1、U2、U3,则下列判断结果正确的是( )
A.U1=BLv B.U2=2U1
C.U3=0 D.U1=U2=U3
解析:当ab进入磁场时,I==,则U1=E-IR=BLv.当cd也进入磁场时,I=,U2=E-I=BLv.三边都进入磁场时,U3=BLv,故选项A、B正确.
答案:AB
8.如图所示,在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“V”字形导轨.空间存在垂直于纸面的均匀磁场.用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与∠bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触.下列关于回路中的电流i与时间t的关系图线,可能正确的是( )
解析:设金属棒MN向右匀速运动的速度为v,金属棒的电阻率为ρ,横截面积为S,∠bac=2θ,则在t时刻回路中产生的感应电动势为E=2Bv2ttan θ,回路的总电阻为R=ρ,由欧姆定律得i==,故选项A正确.
答案:A
9.图中A是一底边宽为L的闭合线框,其电阻为R.现使线框以恒定的速度v沿x轴向右运动,并穿过图中所示的宽度为d的匀强磁场区域,已知L<d,且在运动过程中线框平面始终与磁场方向垂直.若以x轴正方向作为力的正方向,线框从如图所示位置开始运动的时刻作为时间的零点,则下列选项的图像中,可能正确反映上述过程中磁场对线框的作用力F随时间t变化情况的是( )
解析:本题考查了电磁感应、安培力、左手定则等有关知识.当线框进入磁场后,根据楞次定律可以判断感应电流的方向为逆时针,根据左手定则,安培力的方向沿负x轴方向;出磁场时,同理可判断安培力的方向沿x轴负方向,所以D选项正确.
答案:D
10.(多选)半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示.则( )
A.θ=0时,杆产生的电动势为2Bav
B.θ=时,杆产生的电动势为Bav
C.θ=0时,杆受到的安培力大小为
D.θ=时,杆受到的安培力大小为
解析:根据法拉第电磁感应定律可得E=Blv,其中l为有效长度,当θ=0时,l=2a,则E=2Bav;当θ=时,l=a,则E=Bav,故选项A正确,B错误.根据通电直导线在磁场中所受安培力大小的计算公式可得F=BIl,根据闭合电路欧姆定律可得I=,当θ=0时,l=2a,E=2Bav,r+R=(π+2)aR0,解得F=;当θ=时,l=a,E=Bav,r+R=aR0,解得F=,故选项C错误,D正确.
答案:AD
11.在磁感应强度为B=0.4 T的匀强磁场中,放一个半径为r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有通过圆形导轨中心且互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103 rad/s逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R0=0.8 Ω,外接电阻R=3.9 Ω,如图所示,圆形导轨的电阻不计,求:
(1)每半根导体棒产生的感应电动势;
(2)当开关S断开和接通时两电表的示数分别是多少?
解析:(1)每半根导体棒产生的感应电动势
E1=Bl=Brω=×0.4×0.52×103 V=50 V.
(2)两根导体棒一起转动时,每半根导体棒产生的感应电动势大小相同,相当于四个电动势和内阻都相同的电池并联,E总=E1=50 V,r=×=0.1 Ω.
当开关S断开时,电流表示数为零,电压表示数等于电源电动势,为50 V.
当开关S接通时,全电路总电阻R′=r+R=(0.1+3.9)Ω=4 Ω.
由闭合电路欧姆定律得I== A=12.5 A,即电流表示数为12.5 A.
此时电压表示数为电路路端电压
U=IR=12.5×3.9 V=48.75 V.
答案:(1)50 V (2)开关断开时电流表示数为零,电压表示数为50 V;开关接通时电流表示数为12.5 A,电压表示数为48.75 V.
12.如图所示,光滑金属导轨PN与QM相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,R2=3 Ω,ab导体棒的电阻为2 Ω.垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现使ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,求:
(1)导体棒上产生的感应电动势E;
(2)R1与R2分别消耗的电功率.
解析:(1)导体棒产生的感应电动势
E=BLv=1×1×3 V=3 V.
(2)整个电路的总电阻R=r+=4 Ω,
导体棒中的电流I== A,
则外电压的大小U=E-Ir=3 V-×2 V=1.5 V,
则R1消耗的电功率P1== W,
R2消耗的电功率P2== W.
答案:(1)3 V (2) W W
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