电磁感应第一轮高三物理单元测试题_第1页
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文档简介

1、电磁感应第一轮高三物理单元测试题(十二)1在电磁感应现象中,下列说法中正确的是 ( ) A感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反 B闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流 C闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定能产生感应电流 D感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化2如图电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略正确的是 A合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮 B合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮 C断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭 D断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭3如图12-2所示,甲中有两条不平

2、行轨道而乙中的两条轨道是平行的,其余物理条件都相同金属棒MN都正在轨道上向右匀速平动,在棒运动的过程中,将观察到 AL1,L2小电珠都发光,只是亮度不同 BLl,L2都不发光 CL2发光,Ll不发光 DLl发光,L2不发光4在研究电磁感应现象的实验中采用了如图12-3所示的装 置,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个相同的电流表指针的位置如图所示,当滑片P较快地向左滑动时,两表指针的偏转方向是A甲、乙两表指针都向左偏 B甲、乙两表指针都向右偏C甲表指针向左偏,乙表指针向右偏 D甲表指针向右偏,乙表指针向左偏5如图12-4所示,在两平行光滑导体杆上,垂直放置两导体ab、cd,其电阻分别为Rl

3、、R2,且R1<R2,其他电阻不计,整个装置放在磁感应强度为B的匀强磁场中。当ab在外力Fl作用下向左匀速运动,cd以在外力F2作用下保持静上,则下面判断正确的是 ( )AFl>F2,Uab>Uab BFl=F2,Uab=Ucd CF1<F2,Uab=Ucd DFl=F2,Uab<Ucd6如图12-5所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环导体abcd所围区域内磁场的磁感应强度按图12-6中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场作用力? 7如图16-11所示,

4、用铝板制成“”形框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在框的上方,让整个装置在垂直于水平方向的匀强磁场中向左以速度v匀速运动,若悬线拉力为T,则 ( ) A悬线竖直,T=mg B悬线竖直,T<mg C适当选择的大小,可使T=0 D因条件不足,T与mg的大小关系无法确定8如图12-12所示,相距为d的两水平虚线Ll,L2之间是方向水平向 里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d), 质量为m,电阻为R将线圈在磁场上方高h处静止释放,ab边刚进入磁场时速度为0,ab边刚离开磁场时速度也为0,在线圈全部穿过磁场过程中 A感应电流所做的功为mgd B感应电流所做的

5、功为2mgd C·线圈的最小速度可能为 D线圈的最小速度一定为9一个100匝的闭合圆形线圈,总电阻为15.0,面积为50cm2,放在匀强磁场中,线圈平面跟磁感线方向垂直,匀强磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如图12-14所示设t=0时,B的方向如图12-13所示,垂直于纸面向外则线圈在04×10-3s内的平均感应电动势的大小是 ,在2s内线圈中产生的热量是 .10如图12-15所示正方形线圈原来静止在匀强磁场中,ab边与磁场的边界线重合,线圈面与磁场方向垂直第一次用时间t把线圈匀速向左从磁场中拉出,在此过程中外力做功W1,通过导线横截 面被迁移的电荷量为q1第二次用时间

6、t把线圈以ab边为轴匀速转过90°离开磁场,外力做功W2,线圈中被迁移的电荷量为q2则Wl:W2= ,q1:q2= : .11如图12-16所示,圆形线圈质量m=0.1kg,电阻R=0.8,半径r=0.1m,此线圈放在绝缘光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直于线圈平面B=0.5T的匀强磁场,若线圈以初动能E0=5J沿x轴方向进入磁场,运动一段时间后,当线圈中产生的电能为E=3J时,线圈恰好有一半进人磁场,则此时磁场力的功率为 W12如图12-17所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其电阻可以忽略不计,轨道间距l=0.60m匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度B =1.0

7、15;10-2T,金属杆ab垂直于导轨放置,与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0在导轨的左端连接有电阻Rl、R2,阻值分别为Rl=3.0,R2=6.0ab杆在外力作用下以=5.0ms的速度向右匀速运动(1)ab杆哪端的电势高?(2)求通过ab杆的电流I;(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q13如图12-18所示,在倾角为30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.4T,导轨间距L=0.5m两根金属棒ab、cd平行地放在导轨上,金属棒质量mab=0.1kg,mcd=0.2kg,两金属棒总电阻r=0.2,导轨电阻不计现使金属棒

8、ab以=1.5m/s的速度沿斜面向上匀速运动求(1)金属棒cd的最大速度;(2)在cd有最大速度时,作用在金属棒ab上的外力做功的功率14如图12-19所示,光滑平行金属导轨相距30cm,电阻不计,ab是电阻为0.3的金属棒,可沿导轨滑动与导轨相连的平行金属板A,B相距6cm,电阻R为0.1.全部装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中当ab以速度v向右匀速运动时,一带电微粒在A,B板间做半径2cm匀速圆周运动,速率也是,试求速率的大小?15(10分)如图12-20所示,质量为100g的铝框,用细线悬挂起来,框中央离地面h为08m,有一质量200g的磁铁以10ms的水平速度射入并穿过铝框,落在距铝框原

9、位置水平距离3.6m处,则在磁铁与铝框发生相互作用时,求:(1)铝框向哪边偏斜?它能上升多高?(2)在磁铁穿过铝框的整个过程中,框中产生了多少热量?16(10分)如图12-2l,导体棒ab质量100g,用绝缘细线悬挂后,恰好与宽度为50cm的光滑水平导轨良好接触导轨上还放有质量200g的另一导体棒cd整个装置处于竖直向上的B=0.2T的匀强磁场中,现将ab棒拉起0.8m高后无初速释放当ab第一次摆到最低点与导轨瞬间接触后还能向左摆到0.45m高,试: (1)cd棒获得的速度大小;(2)此瞬间通过ab棒的电荷量;(3)此过程回路产生的焦耳热 (十二)1D 2AD 3D 4D 5.B 6.A 7.

10、A 8BCD(cd边进入磁场时速度最小,若cd边还未进入磁场时,安培力减至与重力相等, 则最小速度满足mg ,C正确;从静止下落至cd边进入磁场过程mg(h+L)WA= 从静止下落至ab边到达下边界mg(h+d)WA= 而mgh= 由得min= ,D正确;从ab静止下落至ab边进入磁场过程,边从下边界离开磁场至cd完全离开磁场,与ab边进人至cd边完全进入磁场过程相同, 正确)9.10. 82 ; 11 第一次线圈平动速度 根据能量转化与守恒 被迁移的电荷量 第二次线圈转动的角速度 有效值, 根 据能量转化与守恒 线圈匀速转过90°时,磁通量的改变量 则被迁移的电荷量11.0.5由能

11、量守恒 0.5W12(1)a端电势高 (2)当ab杆匀速运动时,产生的感应电动势为E = Blv=3.0×10-2V,Rl与R2并联的总电阻为R并= 根据闭合电路欧姆定律可知,通过ab杆的电流为, (3)根据并联电路的分流关系可知,电阻R1。所在支路的电流为 所以每分钟R1上产生的热量13(1)当cd速度最大时,其受力平衡,即mcdgsin30°=BIL,所以I = 5A设此时cd的速度为m且沿斜面向下,则 所以m=3.5m/s.(2)以ab、cd为建体,作用在ab上的外力,F=(mab+mcd)×gsin30°=1.5N,其功率P = F=2.25W14解 设磁感应强度为B,平行板AB间距为d,ab杆的有效长度为L带电粒子质量为m,带电荷量为q带电粒子在A、B板间能做匀速圆周运动,带电粒子做圆运动的半径15解磁铁在穿过铝框的过程中,使铝框中磁通量发生变化,产生感应电流,磁铁与铝框一发生了相互作用,水平方向动量守恒,磁铁穿过铝框后做平抛运动,根据平抛的水平距离可得作用后磁铁的速度1因为根据动量守恒定律m11=m11=m22铝框作用后获得的速度向右,则将向右偏斜根据机械能守恒:(2)根据能的转化与守恒定律,磁铁的动能一部分转化为电能,另一部分转化为铝框的动能,即16解

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