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文档简介
电磁感应复习一、 知识点1、 电磁感应现象2、 感应电路产生的条件3、 感应电流的大小4、 感应电流的方向5、 与动力学、电路、能量等知识综合综合详解1:先有磁通变化,再有感应电动势,再有感应电流(有电动势不一定有电流,有电流一定有电动势) 类 详解2:磁通变化率的辨析 严格区分、的含义 与切割的相互判断 详解3:切割的有效长度判定(先取直再垂直)详解4:整块金属(金属圆盘,金属小球,金属长管)的等效处理详解5:转动切割详解6:楞次定律解题四步骤磁通量方向的判定磁通量变化的几种情况详解7:“阻碍”原理的应用:阻碍磁通增加 阻碍相对运动 阻碍变化详解8:“阻碍”的理解详解9:右手定则判定电流方向,判定电势高低详解10:自感电流的大小判定详解11:要解决电磁感应的综合应用,需要受力分析、牛顿三大定律,运动学计算公式,能量守恒,安培定则,左手定则等知识的准备二、练习图17-12cdbaB1.如图示,在竖直向下的匀强磁场中,有一闭合导体环,环面与磁场方向垂直,当导体 环在磁场中完成下述运动时,可能产生感应电流的是:( )A.导体环保持水平方位在磁场中向上或向下运动;B.导体环保持水平方位向左或向右加速平动;C.导体环以垂直环面,通过环心的轴转动;D.导体环以一条直径为轴,在磁场中转动。2、如图17-12所示,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受竖直向上的磁场力的作用,则可知线框的运动情况是 ( ) A向左平动进入磁场 B向右平动退出磁场 C沿竖直方向向上平动 D沿竖直方向向下平动3. 如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接要使小线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(两线圈共面)A、向右匀速运动 B、向左加速运动 C、向右加速运动 D、向右减速运动4.如右图示,螺线管B置于闭合金属环A的轴线上,当B中通过的电流减小时, 则( )图17-15RbacA.环A有缩小的趋势, B.环A有扩张的趋势,C.螺线管B有缩短的趋势, D.螺线管B有伸长的趋势。5、如图17-15所示,通电螺线管左侧和内部分别静止吊一环a和b,当变阻器R的滑动头c向左滑动时( )Aa向左摆,b向右摆Ba向右摆,b向左摆Ca向左摆,b不动Da向右摆,b不动6.如下图示,闭合小金属环从高h处的光滑曲面上端无初速滚下, 又沿曲面的另一侧上升,则( )A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h,B.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h,C.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h, D.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h。7、 如图所示为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下。飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞行高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端处电势为U2,则A、 若飞机从西往东飞,U1比U2高 B、 若飞机从东往西飞,U2比U1高C、若飞机从南往北飞,U1比U2高D、若飞机从北往南飞,U2比U1高8、下列关于电磁感应现象中,电路中产生的感应电动势的大小的说法中正确的是A磁通量越大,感应电动势越大B磁通量变化越多,感应电动势越大C磁通量变化越快,感应电动势越大D磁通量为零时,感应电动势一定为零9、如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,让导体PQ在U形导轨上以v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离l=0.8m,则产生的感应电动势的大小和PQ中的电流方向分别是A4V,由P向Q B0.4V,由Q向PC4V,由Q向P D0.4V,由P向Q10、用均匀导线做成的正方形线框,每边长为0.2米,正方形的一半放在和纸面垂直向里的匀 强磁场中,如右图示,当磁场以每秒10特斯拉的变化率增强时, 线框中点a、b两点电势差是:( )A.Uab0.1伏;B.Uab0.1伏;C.Uab0.2伏;D.Uab0.2伏。11. 如图17-22所示,边长为20 cm的正方形线圈,圈数100匝,线圈两端接在电容为2 F的电容器a、b两板上,匀强磁场竖直向上穿过线圈,线圈平面与磁力线成30角,当磁感强度B以每秒0.2 T均匀增加时,电容器所带电量为 ,其中a板带 电图17-22abCB12.如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度的大小随时间变化。下列说法B当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变其中正确的是()A.只有正确 B.只有正确 C.只有正确 D.只有正确13、今将一条形磁铁缓慢或迅速地插入闭合的螺线管中,这两个过程中,不发生变化的是A.磁通量的变化率 B.磁通量的变化量 C消耗的机械功 D.流过导线截面的电量14、如图所示,在置于匀强磁场中的U形导轨上,导体杆PQ以速度向右匀速移动,已知磁场感应强度为B,方向垂直导轨平面(即纸面)向里,导轨的间距为,闭合电路的之间的电阻为R,其他部分的电阻忽略不计。据此可判定A感应电动势IBB导体杆中的电流方向自P向QC感应电动势B DR中电流方向到16、用同样的材料、不同粗细导线绕成两个质量面积均相同的正方形线圈和,使它们从离有理想界面的匀强磁场高度为h的地方同时自由下落,如图所示线圈平面与磁感线垂直,空气阻力不计,则A两线圈同时落地,线圈发热量相同B细线圈先落到地,细线圈发热量大C粗线圈先落到地,粗线圈发热量大D两线圈同时落地,细线圈发热量大17、如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场若第一次用0.3s时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,则 AW1W2,q1q2BW1W2,q1=q2CW1W2,q1=q2DW1W2,q1q218、如下图示,L是自感系数足够大的线圈,且设其自身的直流电阻为零,D1和D2是两个相同的小灯泡。如果将开关S闭合,待灯泡亮度稳定后再断开,则下列说法正确的 是:( )A.合上S瞬间,D2很亮,D1不亮;B.S合上瞬间,D1立即很亮,D2逐渐亮,最后一样亮;S断开瞬间,D2立即熄灭,D1逐渐熄灭;C.S合上瞬间,D1、D2同时亮,然后D1逐渐变暗到熄灭,D2同时变得更亮;S断开瞬时,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭;D.S合上瞬间,D1、D2同时亮,然后D1逐渐变暗到熄灭,D2亮度不变;S断开瞬时,D2立即熄灭,D1闪亮一下后逐渐熄灭。19、如图所示,A、B、C为三只相同的灯泡,额定电压均大于电源电动势,电源内阻不计,L是一个直流电阻不计、自感系数较大的电感器先将K1、K2合上,然后突然打开K2已知在此后过程中各灯均无损坏,则以下说法中正确的是 AC灯亮度保持不变 BC灯闪亮一下后逐渐恢复到原来的亮度CB灯的亮度不变 DB灯后来的功率是原来的一半20、如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图所示中的 21、如图所示,平行金属导轨间距为d,一端跨接一阻值为R的电阻,匀强磁场磁感强度为B,方向垂直轨道所在平面,一根长直金属棒与轨道成60角放置,当金属以垂直棒的恒定速度v沿金属轨道滑行时,电阻R中的电流大小为_,方向为_。(不计轨道与棒的电阻)22、如图所示,abcd是金属矩形框,OO是金属导体,可沿框无摩擦地滑动,整个框放在与框平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B(T),OO长为l(m),电阻为R(),ab、cd电阻均为2R(),ad、bc的电阻忽略不计,当OO向右以速度v(m/s)匀速滑动时,作用在OO上的外力大小为_N,滑动过程中,金属导体OO两端的电压大小是_V。三、 计算题 1. 如图所示,在磁感强度为0.5T的匀强磁场中,让长0.2m的导体AB在金属框上以5m/s的速度向右滑动如果12,21,其他导线上的电阻忽略不计试求1、2和AB中的电流各是多大2. 光滑 M 形导轨, 竖直放置在垂直于纸面向里的匀强磁场中,已知导轨宽L=0.5m,磁感应强度B=0.2T有阻值为0.5W的导体棒AB紧挨导轨,沿着导轨由静止开始下落,如图所示,设串联在导轨中的电阻R阻值为2W,其他部分的电阻及接触电阻均不计问:(1)导体棒AB在下落过程中,产生的感应电流的方向和AB棒受到的磁场力的方向(2)当导体棒AB的速度为5m/s(设并未达到最大速度)时,其感应电动势和感应电流的大小各是多少? 3. 图中,有一个磁感应强度B=0.10T的匀强磁场,方向是水平向外在垂直于磁场的竖直面内放有宽度为L=10cm、电阻不计、足够长的金属导轨,质量为m=0.20g有效电阻为R=0.20W的金属丝MN可在导轨上无摩擦地上下平动,空气阻力不计,g取10
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