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粤教版高中物理必修第三册章末综合测评6电磁现象与电磁波含答案
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章末综合测评(六)1.D [麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了麦克斯韦预言的正确性,D正确。]2.B [由安培定则判断知,左、右两个线圈产生磁场,均可等效为上端是N极、下端是S极的磁铁,根据磁感线的特点,磁感线在磁体的外部从N极到S极,由对称性知铁环中心O处的磁场方向向下,故B正确。]3.B [由条形磁铁磁感线分布可知,线圈在位置1有磁感线穿过,在位置2线圈平面与磁感线平行即磁通量为0,在位置3有磁感线穿过,线圈从磁铁上方由位置1经位置2平移到3的过程中,穿过线圈的磁通量先减小后增大,且在经位置2时线圈的磁通量仍在变化,此时仍有感应电流,故A、C、D错误,B正确。]4.D [根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场才产生磁场,均匀变化的电场产生恒定的磁场,非均匀变化的电场产生变化的磁场,D正确。]5.C [只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就会产生感应电流。当线圈向左、向右、向上、向下等方向平动时穿过线圈的磁通量均不变,不会产生感应电流,故A、B、D错误;当线圈绕O1O2转动时穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,故C正确。]6.C [因为磁场是匀强磁场,故B1=B2;根据磁通量的定义可知,Φ1=Φ2。故选C。]7.A [a、b、c、d四点的磁场由四根通电导线在该位置形成的磁场叠加而成。对a点,导线A在a点的磁场方向向里, 导线B在a点的磁场方向向外,且大小相等可抵消,导线C在a点的磁场方向向外,导线D在a点的磁场方向向外,因此a点的磁场方向向外;同理b点的磁场方向向外,c、d两点的磁场方向均向里,故A正确。]8.BD [根据麦克斯韦的电磁场理论,只有变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场,但变化的电场周围不一定产生变化的磁场,如均匀变化的电场产生的是稳定的磁场。根据以上分析,选项B、D正确。]9.BD [按照经典物理学的观点,电子绕核运动有加速度,一定会向外辐射电磁波,很短时间内电子的能量就会消失,与客观事实相矛盾,由能级和能量子理论可知,A错误,B正确;原子内电子的轨道是不连续的,C错误,D正确。]10.BCD [ab、cd均向右运动,当v1=v2时,穿过闭合回路的磁通量不变,无感应电流产生,故A项错误;B、D两项所述情况,穿过闭合回路的磁通量增加,C项所述情况,穿过闭合回路的磁通量减少,均有感应电流产生,故B、C、D正确。]11.解析:由题意可知面积在垂直于磁场方向上的投影为S sin θ。所以穿过该线圈平面的磁通量大小为Φ=BS sin θ=0.4×500×10-4×0.5 Wb=1×10-2 Wb。当夹角变成60°时,磁通量Φ′=BS sin θ′=0.4×500×10-4×32 Wb≈1.73×10-2 Wb。所以磁通量的变化量ΔΦ=Φ′-Φ≈7.3×10-3 Wb。当线圈平面与磁感应强度B成0°角时,S在垂直B方向上的投影为0,所以磁通量为0。无论线圈如何变化,磁场的强弱不变,所以磁通密度即单位面积上穿过的磁感线的条数不变,磁感应强度不变,为0.4 T。答案:1×10-2 Wb 7.3×10-3 Wb 0 0.4 T12.解析:(1)通过对电路分析可知,B线圈是用来检测感应电流的,故电流计要和B线圈构成闭合回路;滑动变阻器的作用是用来改变A线圈的电流大小,故要采取限流接法,综上所述,连线如图所示。(2)接好电路,合上开关瞬间,由于A线圈中电流的变化,导致穿过B线圈磁通量的变化,从而使B线圈中产生感应电流,电流计指针偏转。(3)电路稳定后,虽然B线圈中有磁场,但穿过线圈的磁通量没有发生变化,不能产生感应电流,所以电流计不偏转。迅速移动滑动变阻器的滑片,由于A线圈中电流变化导致B线圈中磁通量的变化,从而使B线圈中产生感应电流,电流计指针偏转。(4)根据(2)(3)可得:产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化。答案:(1)见解析图 (2)偏转 (3)不偏转 偏转 (4)穿过闭合回路的磁通量发生变化13.解析:(1)题图位置通过线圈的磁通量为Φ1=BS sin α=0.4×0.6×12 Wb=0.12 Wb。(2)再转过120°,线圈平面与磁场方向垂直,只不过磁感线穿过线圈的方向改变了。Φ2=-BS=-0.4×0.6 Wb=-0.24 Wb。(3)转过120°的过程中磁通量的变化量为ΔΦ=|Φ2-Φ1|=|-0.24-0.12|Wb=0.36 Wb。答案:(1)0.12 Wb (2)-0.24 Wb (3)0.36 Wb14.解析:根据安培定则可知,I1和I3在O点处产生的磁感应强度B1、B3方向相同,I2在O点处产生的磁感应强度方向与B1、B3方向垂直,如图所示,故O点处实际磁感应强度大小为B0=B1+B32+B22=5B,又tan θ=B1+B3B2=2,则实际磁感应强度方向在三角形平面内与斜边的夹角为θ=arctan 2。答案:见解析15.解析:要使MN棒中不产生感应电流,应使穿过线框平面的磁通量不发生变化,在t=0时刻,穿过线框平面的磁通量Φ1=B0S=B0l2设t时刻的磁感应强度为B,此时刻磁通量为Φ2=Bl(l+vt)由Φ1=Φ2得B=B0ll+vt。答案:B=B0ll+vt12345678910DBBDCCABDBDBCD
章末综合测评(六)1.D [麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了麦克斯韦预言的正确性,D正确。]2.B [由安培定则判断知,左、右两个线圈产生磁场,均可等效为上端是N极、下端是S极的磁铁,根据磁感线的特点,磁感线在磁体的外部从N极到S极,由对称性知铁环中心O处的磁场方向向下,故B正确。]3.B [由条形磁铁磁感线分布可知,线圈在位置1有磁感线穿过,在位置2线圈平面与磁感线平行即磁通量为0,在位置3有磁感线穿过,线圈从磁铁上方由位置1经位置2平移到3的过程中,穿过线圈的磁通量先减小后增大,且在经位置2时线圈的磁通量仍在变化,此时仍有感应电流,故A、C、D错误,B正确。]4.D [根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场才产生磁场,均匀变化的电场产生恒定的磁场,非均匀变化的电场产生变化的磁场,D正确。]5.C [只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就会产生感应电流。当线圈向左、向右、向上、向下等方向平动时穿过线圈的磁通量均不变,不会产生感应电流,故A、B、D错误;当线圈绕O1O2转动时穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,故C正确。]6.C [因为磁场是匀强磁场,故B1=B2;根据磁通量的定义可知,Φ1=Φ2。故选C。]7.A [a、b、c、d四点的磁场由四根通电导线在该位置形成的磁场叠加而成。对a点,导线A在a点的磁场方向向里, 导线B在a点的磁场方向向外,且大小相等可抵消,导线C在a点的磁场方向向外,导线D在a点的磁场方向向外,因此a点的磁场方向向外;同理b点的磁场方向向外,c、d两点的磁场方向均向里,故A正确。]8.BD [根据麦克斯韦的电磁场理论,只有变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场,但变化的电场周围不一定产生变化的磁场,如均匀变化的电场产生的是稳定的磁场。根据以上分析,选项B、D正确。]9.BD [按照经典物理学的观点,电子绕核运动有加速度,一定会向外辐射电磁波,很短时间内电子的能量就会消失,与客观事实相矛盾,由能级和能量子理论可知,A错误,B正确;原子内电子的轨道是不连续的,C错误,D正确。]10.BCD [ab、cd均向右运动,当v1=v2时,穿过闭合回路的磁通量不变,无感应电流产生,故A项错误;B、D两项所述情况,穿过闭合回路的磁通量增加,C项所述情况,穿过闭合回路的磁通量减少,均有感应电流产生,故B、C、D正确。]11.解析:由题意可知面积在垂直于磁场方向上的投影为S sin θ。所以穿过该线圈平面的磁通量大小为Φ=BS sin θ=0.4×500×10-4×0.5 Wb=1×10-2 Wb。当夹角变成60°时,磁通量Φ′=BS sin θ′=0.4×500×10-4×32 Wb≈1.73×10-2 Wb。所以磁通量的变化量ΔΦ=Φ′-Φ≈7.3×10-3 Wb。当线圈平面与磁感应强度B成0°角时,S在垂直B方向上的投影为0,所以磁通量为0。无论线圈如何变化,磁场的强弱不变,所以磁通密度即单位面积上穿过的磁感线的条数不变,磁感应强度不变,为0.4 T。答案:1×10-2 Wb 7.3×10-3 Wb 0 0.4 T12.解析:(1)通过对电路分析可知,B线圈是用来检测感应电流的,故电流计要和B线圈构成闭合回路;滑动变阻器的作用是用来改变A线圈的电流大小,故要采取限流接法,综上所述,连线如图所示。(2)接好电路,合上开关瞬间,由于A线圈中电流的变化,导致穿过B线圈磁通量的变化,从而使B线圈中产生感应电流,电流计指针偏转。(3)电路稳定后,虽然B线圈中有磁场,但穿过线圈的磁通量没有发生变化,不能产生感应电流,所以电流计不偏转。迅速移动滑动变阻器的滑片,由于A线圈中电流变化导致B线圈中磁通量的变化,从而使B线圈中产生感应电流,电流计指针偏转。(4)根据(2)(3)可得:产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化。答案:(1)见解析图 (2)偏转 (3)不偏转 偏转 (4)穿过闭合回路的磁通量发生变化13.解析:(1)题图位置通过线圈的磁通量为Φ1=BS sin α=0.4×0.6×12 Wb=0.12 Wb。(2)再转过120°,线圈平面与磁场方向垂直,只不过磁感线穿过线圈的方向改变了。Φ2=-BS=-0.4×0.6 Wb=-0.24 Wb。(3)转过120°的过程中磁通量的变化量为ΔΦ=|Φ2-Φ1|=|-0.24-0.12|Wb=0.36 Wb。答案:(1)0.12 Wb (2)-0.24 Wb (3)0.36 Wb14.解析:根据安培定则可知,I1和I3在O点处产生的磁感应强度B1、B3方向相同,I2在O点处产生的磁感应强度方向与B1、B3方向垂直,如图所示,故O点处实际磁感应强度大小为B0=B1+B32+B22=5B,又tan θ=B1+B3B2=2,则实际磁感应强度方向在三角形平面内与斜边的夹角为θ=arctan 2。答案:见解析15.解析:要使MN棒中不产生感应电流,应使穿过线框平面的磁通量不发生变化,在t=0时刻,穿过线框平面的磁通量Φ1=B0S=B0l2设t时刻的磁感应强度为B,此时刻磁通量为Φ2=Bl(l+vt)由Φ1=Φ2得B=B0ll+vt。答案:B=B0ll+vt12345678910DBBDCCABDBDBCD
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