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文档简介
CD卷一、单项选择题1.电阻为1欧的闭合线圈,如果穿过它的磁通量每秒钟均匀减少2韦伯,则下列理解正确的是 ( )(A)线圈中感应电动势每秒钟减少2伏特(B)线圈中感应电流每秒钟减少2安培(C)线圈中流过某一截面的电量为每秒2库仓(D)线圈中电流做功产生的热量为每秒2焦耳2.图11-29所示,水平大圆环内有恒定电流,俯视为逆时针方向。另一小铜环保持与大环平行共轴,自上而下穿过大环。当小环经过大环平面瞬间,小环 ( )(A)俯视有顺时针方向电流(B)俯视有逆时针方向电流(C)俯视无感应电流(D)俯视电流方向由顺时针突变为逆时针3.图11-30所示,直线电流方向竖直向上,紧贴着直导线所在的竖直平面,有一矩形线圈从左至右匀速穿过,但恰好不与直导线相接触。 此过程中,矩形线圈中感应电流的方向为 ( )(A)先顺时针、后为逆时针方向(B)先顺时针、再逆时针、最后顺时针方向(C)先顺时针后逆时针、再顺时针后逆时针方向(D)先逆时针后顺时针、再逆时针后顺时针方向4如图11-31所示,A环为通电线圈,B环与A环绝缘且左右两部分面积相等。当A环中的电流增大时,B环中感应电流的方向为 ( )(A)顺时针方向 (B)逆时针方向(C)无感应电流 (D)无法确定 5.图11-32所示,线圈自感系数很大,而其电阻可以忽略不计,则在电键合上和断开的过程中,下列现象和判断不正确的是 ( )(A)K合上时,电灯将慢慢地亮起来(B)K合上后,电灯熄灭不亮(C)K断开时,灯闪亮后再慢慢熄灭(D)K断开后,电灯上的电流自右向左6.用细线吊一闭合导线框,下方有一通电直导线MN,电流如图11-33所示。当俯视直导线作逆时针转动时,金属框中的感应电流方向及转动情况为 ( )(A)电流顺时针,转动为俯视顺时针(B)电流顺时针,转动为俯视逆时针(C)电流逆时针,转动为俯视顺时针(D)电流逆时针,转动为俯视逆时针7.如图11-34所示,两个相同的金属环套在一根光滑杆上,一条形磁铁向左靠近a环的过程中,两环的运动方向及两环间的距离为 ( )(A)同时向左,两环距离变大(B)同时向左,两环距离变小(C)环a向左,环b向右,距离变小(D)环a向右,环b向左,距离变大8.图11-35所示矩形线框匀速向右通过匀强磁场B1、B2,线圈宽度小于每一个磁场宽度,且B1B2,以逆时针方向为正,则线圈感应电流随时间变化的图像应为 ( )9.由闭合金属圆环制成的摆在运动过程中,空气阻力不计,环由a点静止释放,通过图11-36所示的区域匀强磁场,磁场方向与环摆动平面垂直,环在右侧能摆至最高点b,下列说法正确的是 ( )(A)两侧摆角相同,Q1=Q2(B)进出磁场时环内电流方向相同(C)b点位置高于a点位置 (D)出磁场时环受安培力小于进磁场时10.如图11-37所示,底面积半径为R的四分之一圆柱体空间内磁场的磁感线为等距离的圆弧线,矩形线框短边长为b,以一条长边为轴匀角速旋转,初始位置与磁场垂直,Oc间距离为a且ab,则在以零转过1800的过程中,感应电流最大时的旋转角应为 ( )(A)=cos-1,此时v与B垂直(B)=cos-1,此时线框磁通量为零(C)=900,此时线圈平面与初始位置垂直(D)=1800,此时线框磁通量最大二、多项选择题1.通电直导线MN旁有一圆形闭合线框,它们在同一水平面内,如图11-38,下列运动,线框中无感应电流的情况是 ( )(A)线框平行于直导线作加速运动(B)线框绕过O点水平轴匀速旋转(C)线框绕任一直径匀速转动(D)线框绕直导线MN加速转动2.如图11-39所示,闭合矩形线圈以速度v匀速进入与线圈垂直的匀强磁场中,在全部进入磁场前,下列各量中与速度v成正比的有 ( )(A)线圈中感应电流 (B)线圈所受安培力(C)拉线圈的外力的功率 (D)线圈产生的热量3.如图11-40所示,两同心圆环在同一水平面内,绝缘小环上均匀分布某种电荷并作下列运动时,金属大环上感应电流的方向为 ( )(A)小环带正电顺时针加速转动时,大环电流为顺时针方向(B)小环带负电顺时针减速转动时,大环电流为逆时针方向(C)小环带正电逆时针减速转动时,大环电流为顺时针方向(D)小环带负电逆时针加速转动时,大环电流为逆时针方向4.图11-41所示水平平行轨道上,有一光滑导棒在以OO为平衡位置作简谐振动,AA、BB为两侧振幅位置,磁场方向如图,则直线旁小闭合回路L中感应电流 ( )(A)导棒在AA处,L中逆时针电流最大 (B)导棒在BB处,L中顺时针电流最大(C)向左经OO时,L中逆时针电流最大 (D)向右经OO时,L中顺时针电流最大5.边长为a的正方形线框在光滑水平面上以初速v0进入有界磁场,匀强磁场的宽度La,如图11-42。则线框进入该磁场后的感应电流的i-t图可能是 ( )6.图11-43所示闭合螺线管两端M、N用导线相连,但线圈绕向不清,用细绝缘绳将其悬于O点,在正下方垂直放置的直导线P通有电流且大小发生变化时 ( )(A)P中电流方向向外且增大时,绳中张力增大(B)P中电流方向向里且减少时,绳中张力增大(C)P中电流大小、方向不变时,绳中张力不变(D)P中电流增强,方向不论,绳中张力一定减小7.图11-44中,匀强磁场中MON为相同电阻丝构成的互成角的导轨,另一根相同材料制成的导棒ab从O点起以速度v垂直于ON边向右滑行,经时间t至cd位置,则在此时间内,关于下列各量,正确的结论有 ( )(A)感应电动势与时间t成正比 (B)感应电流与时间t成正比(C)拉力的功率与时间t成正比 (D)拉力的功与时间t成正比8.光滑绝缘水平桌面上,一矩形线圈abcd以一定初动能进入区域匀强磁场中,如图11-45。当线圈全部进入时,动能仅为初动能的一半。则该线圈 ( )(A)停止运动时,未能全部离开磁场(B)能全部离开磁场,继续向右运动(C)离开磁场过程中产生的热量小于进入磁场过程产生的热量(D)线圈全部在磁场中运动时,动能的减少转化为磁场的能量三、填空题1.图11-46所示,当MN在匀强磁场中向右加速运动时,电容器上板带 电;当MN匀速运动时,电容器上板带 电;当MN向左加速运动时,电容器上板带 电。2.直径20厘米、电阻0.2欧的闭合圆环,放在匀强磁场中,当磁场垂直于圆环方向且磁感强度B从零开始随时间增大时,环中的电流强度保持0.1安不变,则B随时间t变化的关系式为 。3.如图11-47,用相同导线做成的互相绝缘的闭合线框a、b、c的电阻之比为Ra:Rb:Rc= ;若将它们置于同一匀强磁场中,当磁场发生相同变化时,三个闭合回路中感应电流的大小之比Ia:Ib:Ic= 。4.图11-48所示长为2a,宽为a的矩形线圈,以速度v1=2v2,先后两次匀速拉入匀强磁场中,由两次拉动过程中,拉力的功率之比P1:P2= ,线圈产生的热量之比Q1:Q2= ,线圈截面流过的电量之比q1:q2= ,如果两次均以v1拉入磁场,第二次改为长边垂直进入,则两次拉力做功W1:W2= 。5.水平导轨相距=25厘米,匀强磁场B=0.6特,方向向下。导轨左侧接电阻R=1欧,右侧接伏特表。如图11-49。当电阻为r=0.2欧的导棒ab向右匀速运动时,伏特表读数为0.5伏,则R上的电流大小为 安,ab棒的运动速度为 米/秒。6.图11-50中匀强磁场B=0.1特,导棒MN长=10厘米,为使MN两端电势差在一秒内均匀地增加0.1伏,则导棒运动的加速度为a= 米/秒27.如图11-51所示,金属圆环半径为r,磁感强度为B的匀强磁场与圆面垂直,磁场的边界直线与圆环相切于A点。当圆环绕过A点与磁感线平行的轴从图中位置完全转出磁场外的过程中,环中感应电流的方向为 ,如果圆环角速度为,则圆环中平均感应电动势为 。8.如图11-52,光滑金属导轨置于竖直平面,金属棒ab质量为m,电阻不计沿导轨自由下滑,以速度v进入高为h的水平匀强磁场,磁感强度为B,棒从下端出磁场时速度为,此过程中,电阻R上电流方向为 ,产生的热量为 。9.如图11-53倾角的光滑斜面导轨间距为,匀强磁场与斜面垂直,磁感强度为B,两棒质量均为m,电阻均为R。用平行于导轨的外力拉ab棒匀速上滑时,cd恰好静止。则拉力F为 ,ab棒运动的速度为 。四、计算题1.图11-54所示均匀金属环直径0.8米,电阻36欧,一根长1米,电阻为2.5欧的直导线在环上无摩擦地以6米/秒速度匀速前进,匀强磁场方向如图,磁感强度B=2.5特,当导线运动至=600的MN位置时,求(1)MN左侧大半圆环的电功率(2)使直导线匀速前进的拉力的功率2.如图11-55,矩形金属框abcd可绕ab边上的光滑轴OO转动,ab=cd=0.5米,ad=bc=0.4米,cd边质量为50克,电阻R=0.1欧,其余质量、电阻均不计。现用绳子系着cd边中点e,沿竖直方向拉金属框,框与水平面成=300角。然后使金属框处于竖直向上的匀强磁场中,磁感强度B以0.4特/秒增大。求当B多大时,细绳上的拉力为零。3.如图11-56所示,在两条平行光滑导轨上,放着一金属棒ab,匀强磁场与导轨垂直,方向见图。左侧电路中电阻R1=5欧,R2=6欧,伏特表量程为0-10伏,安培表量程为0-3安。现将R调至30欧时,用F=40牛力能使ab棒向右移动,当ab棒达到稳定速度时,两表中一表示数为满量程,另一表能安全使用。求此时ab棒的速度。4.如图11-57,两根电阻丝AB、CD相距,竖直固定。电阻随y的增加而改变。金属棒MN质量m,在匀强磁场B中从AC点志以加速度a匀加速下滑,除金属丝外其余电阻不计。求(1)电阻丝电阻值随y的变化规律。(2)若B=2特,=0.5米,m=1千克,a=5米/秒2,试计算棒下落1米过程中流过电路的电量和电阻上产生的热量。参考答案CD卷一、1.C 2.C 3.B 4.A 5.A
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