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    2023版新教材高中物理第二章电磁感应及其应用微点7电磁阻尼与电磁驱动的理解课时作业教科版选择性必修第二册

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    这是一份2023版新教材高中物理第二章电磁感应及其应用微点7电磁阻尼与电磁驱动的理解课时作业教科版选择性必修第二册,共6页。

    微点7 电磁阻尼与电磁驱动的理解1.水平放置的玻璃板上方有一用细线悬挂的可自由旋转的小磁针,下方有一水平放置的铜圆盘.圆盘的轴线与小磁针悬线在同一直线上,初始时小磁针与圆盘均处于静止状态.当圆盘绕轴逆时针方向匀速转动时,下列说法正确的是(  )A.小磁针不动B.小磁针逆时针方向转动C.小磁针顺时针方向转动D.由于圆盘中没有磁通量的变化,圆盘中没有感应电流2.如图,将一空的铝质易拉罐倒扣于笔尖上,在“冂”型木框两侧各固定一个强铷磁铁,用电钻控制木框匀速转动,发现木框虽然不与易拉罐接触,但易拉罐也会随木框转动.则下列说法正确的是(  ) A.木框的转速总比易拉罐的大B.易拉罐与木框的转动方向相反C.易拉罐与木框保持相同的转速同方向转动D.两个磁铁必须异名磁极相对3.下列关于教材中四幅插图的说法,正确的是(  )A.图甲中,摇动手柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中会产生大量热量,从而冶炼金属C.图丙中,当人对着话筒讲话时线圈中会产生强弱变化的电流,这利用了电磁感应原理D.图丁是毫安表的表头,运输时要把正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁驱动原理4.如图1所示是一个电磁阻尼现象演示装置,钢锯条上端固定在支架上,下端固定有强磁铁,将磁铁推开一个角度释放,它会在竖直面内摆动较长时间;如图2所示,若在其正下方固定一铜块(不与磁铁接触),则摆动迅速停止.关于该实验,以下分析与结论正确的是(  )A.如果将磁铁的磁极调换,重复实验将不能观察到电磁阻尼现象B.用闭合的铜制线圈替代铜块,重复实验将不能观察到电磁阻尼现象C.在图2情况中,下摆和上摆过程中磁铁和锯条组成的系统机械能均减少D.在摆动过程中铜块不受磁铁的作用力5.如图甲所示,一导体杆用两条等长细导线悬挂于水平轴OO′,接入电阻R构成回路.导体杆处于竖直向上的匀强磁场中,将导体杆从竖直位置拉开小角度θ由静止释放,导体杆开始下摆.当R=R0时,导体杆振动图像如图乙所示.若横纵坐标皆采用图乙标度,则当R=2R0时,导体杆振动图像是(  )6.电磁驱动是21世纪初问世的新概念,该技术被视为将带来交通工具大革命.多国科学家都致力于此项研究.据2015年央广新闻报道,美国国家航空航天局NASA在真空成功试验了电磁驱动引擎,如果得以应用,该技术将在未来的星际旅行中派上大用场.在日常生活中,比如摩托车和汽车上装有的磁性式转速表就是利用了电磁驱动原理.如图所示是磁性式转速表及其原理图,关于磁性式转速表的电磁驱动原理,下列说法正确的是(  )A.铝盘接通电源,通有电流的铝盘在磁场作用下带动指针转动B.永久磁体随转轴转动产生运动的磁场,在铝盘中产生感应电流,感应电流使铝盘受磁场力而转动C.铝盘转动的方向与永久磁体转动方向相反D.由于铝盘和永久磁体被同转轴带动,所以两者转动是完全同步的7.在油电混合小轿车上有一种装置,刹车时能将车的动能转化为电能,启动时再将电能转化为动能,从而实现节能减排.图中,甲、乙磁场方向与轮子的转轴平行,丙、丁磁场方向与轮子的转轴垂直,轮子是绝缘体,则采取下列哪个措施,能有效地借助磁场的作用,让转动的轮子停下(  )A.如图甲,在轮上固定如图绕制的线圈B.如图乙,在轮上固定如图绕制的闭合线圈C.如图丙,在轮上固定一些细金属棒,金属棒与轮子转轴平行D.如图丁,在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行8.如图所示为实验室所用的某种灵敏天平,安装在天平臂一端(图中的右端)的金属片置于蹄形磁铁的两个磁极之间,该装置有利于振动的天平臂迅速平静下来,现因物体放置在秤上引起天平臂的摆动带动金属片上下运动,则以下说法正确的是(  )A.当金属片上下运动,由于穿过金属片的磁通量没有发生变化,因此金属片中没有感应电流B.当金属片上下运动时,金属片中会产生逆时针方向的涡流C.当金属片向上运动时,金属片受到向下的磁场力D.由于金属片在上下运动,受到的磁场力总是阻碍金属片的运动,使其机械能转化为内能,导致物体质量测量值偏小9.如图是汽车上使用的电磁制动装置示意图.与传统的制动方式相比,电磁制动是一种非接触的制动方式,避免了因摩擦产生的磨损.电磁制动的原理是当导体在通电线圈产生的磁场中运动时,会产生涡流,使导体受到阻碍运动的制动力.下列说法正确的是(  )A.制动过程中,导体不会产生热量B.制动力的大小与导体运动的速度有关C.线圈一定是通交流电D.如果改变线圈中的电流方向,可以使导体获得促进它运动的动力10.(多选)如图,右端为N极的磁铁置于光滑水平桌面上并与轻质弹簧相连,弹簧一端固定在竖直墙面上,当弹簧处于原长时,磁铁的中心恰好是接有一盏小灯泡的竖直固定线圈的圆心.用力将磁铁向右拉到某一位置后释放,磁铁穿过线圈来回振动,有关这个振动过程,以下说法正确的是(  )A.磁铁接近线圈时,线圈对磁铁产生吸引力B.线圈中的电流方向发生变化C.灯泡的亮暗不会发生变化D.磁铁振动的幅度逐渐减小11.磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具,如图(a)所示.它的驱动系统可简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形金属框,电阻为R的金属框置于xOy平面内,MN长为l平行于y轴,NP宽为d平行于x轴,如图(b)所示.轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度B沿Ox方向按波长为的正弦规律分布,如图(c)所示.整个磁场以一定的速率沿Ox方向匀速平移,忽略一切阻力,列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶.(1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理.(2)为使列车获得最大驱动力,MN、PQ边应处于磁场中的什么位置?微点7 电磁阻尼与电磁驱动的理解1.答案:B解析:铜圆盘上存在许多小的闭合回路,当圆盘转动时,穿过小的闭合回路的磁通量发生变化,回路中产生感应电流(涡流),此电流产生的磁场导致磁针逆时针方向转动,构成电磁驱动.故选B.2.答案:A解析:根据电磁驱动原理,易拉罐与木框的转动方向相同,木框的转速总比易拉罐的大,A正确,B、C错误;两个磁铁异名磁极或同名磁极相对均可,在磁极附近的易拉罐导体中都会产生涡流,在磁场中受安培力使易拉罐跟着木框转动起来,D错误.故选A.3.答案:C解析:由电磁驱动原理,图甲中,摇动手柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且比磁铁转的慢,即同向异步,A错误;图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,在铁块中会产生涡流,铁块中就会产生大量热量,从而冶炼金属,B错误;图丙中,当人对着话筒讲话时线圈会做受迫振动,线圈在磁场中运动,线圈中会产生强弱变化的电流,这利用了电磁感应原理,C正确;图丁是毫安表的表头,运输时要把正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理,D错误.4.答案:C解析:此实验的原理是:当磁铁在铜块正上方摆动时,在铜块中产生涡流,涡流的磁场阻碍磁铁的运动.如果将磁铁的磁极调换,重复实验仍能观察到电磁阻尼现象,选项A错误;用闭合的铜制线圈替代铜块,仍能在线圈中产生感应电流,从而对磁铁的运动产生阻碍作用,则重复实验仍能观察到电磁阻尼现象,选项B错误;在图2情况中,磁铁下摆和上摆过程中,铜块均会产生涡流,从而消耗机械能,则磁铁和锯条组成的系统机械能均减少,选项C正确;在摆动过程中,铜块对磁铁有阻碍作用,同时铜块也要受磁铁的作用力,选项D错误.5.答案:B解析:导体杆摆动时切割磁感线,产生感应电流,受安培力,安培力起阻力作用,故导体杆的振动为阻尼振动.由垂直于磁感线方向的速度大小相同时电阻变大→电流变小→安培力(阻力)变小可知,当R从R0变为2R0时,导体杆振幅的衰减速度变慢,B正确,ACD错误.6.答案:B解析:当永久磁体随转轴转动时,产生转动的磁场,在铝盘中会产生感应电流,这时永久磁体的磁场会对铝盘上的感应电流有力的作用,使指针转动,由于弹簧游丝的力的作用,会使指针稳定指在某一刻度上,A错误,B正确;该转速表运用了电磁感应原理,由楞次定律知,铝盘磁场总是阻碍永久磁体转动,要减小穿过铝盘磁通量的变化,永久磁体转动方向与铝盘转动方向相同,C错误;永久磁体固定在转轴上,铝盘固定在指针轴上,铝盘和永久磁体不是同转轴带动,所以两者转动不是同步的,D错误.故选B.7.答案:D解析:图甲和图乙中当轮子转动时,穿过线圈的磁通量都是不变的,不会产生感生电流,则不会有磁场力阻碍轮子的运动,选项A、B错误;图丙中在轮上固定一些细金属棒,当轮子转动时会产生感应电动势,但是不会形成感应电流,则也不会产生磁场力阻碍轮子转动,选项C错误;图丁中在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行,当轮子转动时会产生感应电动势,形成感应电流,则会产生磁场力阻碍轮子转动,使轮子很快停下来,选项D正确.故选D.8.答案:C解析:当金属片上下运动,由于穿过金属片的磁通量发生变化,因此金属片中产生感应电流,A错误;当金属片上下运动时,金属片中会产生方向变化的涡流,涡流的方向与金属片的运动方向有关,B错误;当金属片向上运动时,根据“来拒去留”原则,金属片受到向下的磁场力,C正确;当天平静止时,磁场力消失,不会导致物体质量测量值偏小,D错误.故选C.9.答案:B解析:电磁制动的原理是当导体在通电线圈产生的磁场中运动时,会产生涡流,电流流过电阻时会产生热量,A错误;导体运动的速度越大,磁通量变化越快,产生的感应电流越强,制动器对转盘的制动力越大,故制动力的大小与导体运动的速度有关,B正确;电磁制动的原理是当导体在通电线圈产生的磁场中运动时,产生涡流,故通电线圈可以通直流电,产生方向不变的磁场也是可以的,C错误;如果改变线圈中的电流方向,铁芯产生的磁感线的方向变为反向,此时产生的涡流方向也相反,根据安培力的公式,电流和所处的磁场方向同时反向,安培力方向不变,故还是使导体受到阻碍运动的制动力,D错误.10.答案:BD解析:根据楞次定律,感应电流的效果总要阻碍引起感应电流的原因,可知,磁铁接近线圈时,穿过线圈的磁通量增大,感应电流激发的磁场对磁铁必定产生排斥力,以阻碍磁通量的增大,A错误;由分析可知,穿过线圈的磁场的方向向右,当磁铁靠近时,磁通量增大,感应电流激发出的磁场方向向左,根据安培定则,从右往左看,感应电流沿顺时针方向,当磁铁远离时,磁通量减小,感应电流激发出的磁场方向向右,根据安培定则,从右往左看,感应电流沿逆时针方向,B正确;磁铁穿过线圈来回振动,速度大小在不停变化,即磁通量的变化率也在变化,感应电动势大小发生改变,感应电流大小也发生改变,灯泡的亮暗会发生变化,C错误;磁铁在运动过程中,线圈中产生感应电流,灯泡产生焦耳热,弹性势能一定减小,即磁铁振动的幅度逐渐减小,D正确.11.答案:(1)见解析 (2)NM、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方解析:(1)由于列车速度与磁场平移速度不同,导致穿过金属框的磁通量发生变化,由于电磁感应,金属框中会产生感应电流,该电流受到安培力即为驱动力.(2)为使列车获得最大驱动力,NM、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方,这会使得金属框所围面积的磁通量变化率最大,导致线框中电流最强,也会使得金属框长边中电流受到的安培力最大,因此,d应为eq \f(λ,2)的奇数倍,即d=(2k+1)eq \f(λ,2)或λ=eq \f(2d,2k+1)(k=0,1,2,3…).
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