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文档简介

1、电磁感应练习一图17-13abcB1如图17-13所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生 ( ) A向右做匀速运动 B向左做匀速运动 C向右做减速运动 D向右做加速运动2关于电磁感应,下列说法中正确的是( )。.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大;B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零;C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大;D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大。3如图所示的匀强磁场中放置有固定的金属框架,导体棒DE在框架上沿图示方向匀速直线运动,框架和棒所用金属材料相同,截面积相等,如果接触电阻忽略不计,那么在DE脱离

2、框架前,保持一定数值的是( )。 .电路中磁通量的变化率;B.电路中感应电动势的大小;C.电路中感应电流的大小;D.DE杆所受的磁场力的大小 。.4如图4所示,圆环a和圆环b半径之比为21,两环用同样粗细的、同种材料的导线连成闭合回路,连接两圆环电阻不计,匀强磁场的磁感强度变化率恒定,则在a环单独置于磁场中和b环单独置于磁场中两种情况下,M、N两点的电势差之比为 A41 B14C21 D125如图6所示,RQRS为一正方形导线框,它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场,磁场方向垂直线框平面,MN线与线框的边成45°角,E、F分别为PS和PQ的中点,关于线框中的感应电流 A当E点经

3、过边界MN时,感应电流最大B当P点经过边界MN时,感应电流最大C当F点经过边界MN时,感应电流最大D当Q点经过边界MN时,感应电流最大图16-15Rbac6如图16-15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7如图所示,AOC是光滑的直角金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属直棒,如图立在导轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在OC上,a端始终在AO上,直到ab完全落在OC上。整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动

4、过程中( )。(A)感应电流方向始终是ba;(B)感应电流方向先是ba ,后变为ab;(C)受磁场力方向与ab垂直,如图中箭头所示方向;(D)受磁场力方向与ab垂直,开始如图中箭头所示方向,后来变为与箭头所示方向相反。8材料、粗细相同,长度不同的电阻丝做成ab、cd、ef三种形状的导线,分别放在电阻可忽略的光滑金属导轨上,并与导轨垂直,如图所示,匀强磁场方向垂直导轨平面向内.外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力所做功的功率相同,已知三根导线在导轨间的长度关系是LabLcdLef,则 ( )。(A) ab运动速度最大 ;(B)ef运动速度最大 ;(C)因三根导线切割磁感线的有效长度相同,故它

5、们产生的感应电动势相同 ; (D)忽略导体内能变化,三根导线每秒产生的热量相同。9如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是( )(A)穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势;(B)MN这段导体做切割磁力线运动,MN间有电势差;(C)MN间有电势差,所以电压表有读数;(D)因为无电流通过电压表,所以电压表无读数。图16-18RabK1210如图16-18所示,当开关K由1搬至2,通过电阻R的感应电流的方向( ) A由ab B由baC先由ab,后由ba D先由ba,后由ab11.

6、下述关于产生感应电流的条件的说法,正确的是( )A、只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生;B、穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部变一定有感应电流产生;C、线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流;D、只要电路的一部分作切割磁力线运动电路中就一定有感应电流。12如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中能产生感应电流的是()A、直导线中电流强度变大B、线框向右平动C、线框向下平动D、线框以直导线为轴转动13.如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框

7、沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为( )(A)沿abcda不变 (B)沿adcba不变(C)由abcda变成adcba (D)由adcba变成abcda图16-16abcdef145如图16-16所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流i随时间t变化的图象是(设导线框中电流沿abcdef为正方向)( )15如图所示,A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置A线圈中通有如图(a)所示的交流电i,则:A.在t1到t2时间内A、B两线圈相吸 B.在t2到t3时间内A、B两线圈相斥 C.t1时刻两线圈间作用力为零 D.t2时刻两

8、线圈间作用力最大16.如右图所示,线圈由A位置开始下落,在磁场中受到的磁场力如果总小于它的重力,则它在A、B、C、D四个位置(B、D位置恰好线圈有一半在磁场中)时,加速度关系为:A. aAaBaCaDB. aAaCaBaDC. aAaCaDaBD. aAaCaBaD17一匀强磁场,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正。在磁场中有一细金属圆环,线圈平面位于纸面内,如图a所示。现令磁感强度B随时间变化,先按图b中的Oa图线变化,后来又按图线bc和cd变化,令E1、E2、E3分别表示这三段过程中感应电动势的大小,I1、I2、I3分别表示对应的感应电流,则: ( )A.E1>E2,I1沿逆时针方

9、向,I2沿顺时针方向B.E1<E2,I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向C.E2<E3,I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向D.E2E3,I2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向18如图5所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是( )A先abcd,后dcba,再abcdB先abcd,后dcbaC始终dcba D先dcba,后abcd,再dcba E先dcba,后abcd19.若地球磁场是由于地球带电产生的,则地球表面带电情况是:( )A.正电 B.负电 C.不带电 D.无法确定20.如图8所示,闭合导线框的质量可以忽

10、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,q1q221如图所示,当导体MN沿无电阻的导轨做切割磁感线运动时,电容器C被充电,上极板电势高,MN的电阻为R,其他电阻不计,由此可推知导体MN的运动情况是:A.向右加速B.向右减速C.向左减速D.向左加速 22如图,两根平行光滑长直金属导轨,其电阻不计,导体棒ab和cd跨在导轨上,ab电阻大于cd电阻。当cd在外力F2作用下匀速向右

11、滑动时,ab在外力F1作用下保持静止,则ab两端电压Uab,和cd两端电压相比,Uab_Ucd,外力F1和F2相比,F1_F2(填、=或)。23导线abc放在匀强磁场中,如图所示。 已知abbc10cm,磁感应强度B0.2T,37°。 当导线以v5m/s的速度垂直bc向上运动时,abc导线中的感应电动势E=_V。当导线以v5m/s的速度平行ab向右运动时,abc导线中的感应电动势E_V。 24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

12、阻R中的电流大小为_,方向为_。(不计轨道与棒的电阻)25如图为电磁流量计的示意图。直径为d的非磁性材料制成的圆形导管内,有导电液体流动,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导电液体流动方向而穿过一段圆形管道。若测得管壁内a、b两点间的电势差为U,则管中导电液体的流量Q=_m3/s。26如边长为0.2m的正方形导线框abcd斜靠在墙上,线框平面与地面成30°角, 该区域有一水平向右的匀强磁场,磁感应强度为0.5T, 如图所示。因受振动线框在0.1s内滑跌至地面,这过程中线框里产生的感应电动势的平均值为_。27如图所示,水平面内固定一无电阻的光滑金属U形导轨,轨距50 cm,金属线ab的质量

13、m0.1kg,电阻r0.02,垂直横跨导轨,一只电阻R0.08,在导轨处加竖直向下B0.2T的匀强磁场,用水平恒力F0.1 N拉ab向右匀速平移,则ab运动速度为 ;电路中消耗的电功率是 ;若突然撤去外力,在此之后,R上还能产生 热量。 28如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨平面与水平面的夹角是。 在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为B。 在导轨的AC端连接一个阻值为R的电阻,一根垂直于导轨放置的金属棒ab,质量为m,从静止开始沿导轨下滑。 求ab棒的最大速度,要求画出ab棒的受力图。已知ab与导轨间的滑动摩擦因数,导轨和

14、金属棒的电阻都不计。29如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10/m,导轨的端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20m。 有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感强度B与时间t的关秒为B=kt,比例系数k=0.20T/s。 一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0 s时金属杆所受的安培力。30两根相距d=0.20m的平行金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感强度B=0.20T。 导轨上面横放着两条金属细杆,构成矩形回路。每条金属细杆的电阻r=0.25,回路中其余部分的电阻可不计,已知两金属细杆在平行于导轨的拉力的作用下沿导轨朝

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