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文档简介

1、电磁感应1 (多项选择)电吉他中电拾音器的根本结构如下图 ,磁体附近的金属弦被磁化 ,因此弦振动时 ,在线圈中产生感应电流 ,电流经电路放大后传送到音箱发出声音 ,以下说法正确的有()A选用铜质弦 ,电吉他仍能正常工作B取走磁体 ,电吉他将不能正常工作C增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D弦振动过程中 ,线圈中的电流方向不断变化2如下图 ,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置 ,当a绕O点在其所在平面内旋转时 ,b中产生顺时针方向的感应电流 ,且具有收缩趋势 ,由此可知 ,圆环a()A顺时针加速旋转 B顺时针减速旋转C逆时针加速旋转 D逆时针减速旋转3如图甲所示 ,长直导线与矩形

2、线框abcd处在同一平面中固定不动 ,长直导线中通有大小和方向都随时间周期性变化的电流i ,it图象如图乙所示规定图甲中箭头所指的方向为电流正方向 ,那么在时间内 ,关于矩形线框中感应电流的方向 ,以下判断正确的选项是()A始终沿逆时针方向B始终沿顺时针方向C先沿逆时针方向然后沿顺时针方向D沿顺时针方向然后沿逆时针方向4 (多项选择)如下图 ,一个有界匀强磁场区域 ,磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd ,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右)那么 ()A导线框进入磁场时 ,感应电流方向为abcdaB导线框离开磁场时 ,感应电流方向为abcdaC导线框离开磁场时 ,受到的安培力方

3、向水平向右D导线框进入磁场时 ,受到的安培力方向水平向左5 (多项选择)如图甲所示 ,圆形线圈P静止在水平桌面上 ,其正上方固定一螺线管Q ,P和Q共轴 ,Q中通有变化的电流i ,电流随时间变化的规律如图乙所示 ,规定图甲中箭头方向为电流正方向 ,P所受的重力为G ,桌面对P的支持力为FN ,那么 ()At1时刻FNG ,P有收缩的趋势Bt2时刻FNG ,此时穿过P的磁通量最大Ct3时刻FNG ,此时P中无感应电流Dt4时刻FNG ,此时穿过P的磁通量最小6如下图 ,正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中 ,磁场方向与线框平面垂直 ,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐假设第一次将线框从

4、磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出 ,第二次让线框绕轴MN以线速度v2匀速转过90.为使两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等 ,那么()Av1v22 Bv1v22Cv1v212 Dv1v2217 (多项选择)在如图甲所示的电路中 ,螺线管匝数n1 500 匝 ,横截面积S20 cm2.螺线管导线电阻r1.0 ,R14.0 ,R25.0 ,C30 F.在一段时间内 ,穿过螺线管的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化那么以下说法中正确的选项是()A螺线管中产生的感应电动势为1 VB闭合开关S ,电路中的电流稳定后 ,电阻R1消耗的功率为5102 WC电路中的电流稳定后电容器下极板带正电D开关S断

5、开后 ,流经R2的电荷量为1.8105 C8如图 ,两固定的绝缘斜面倾角均为 ,上沿相连两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L ,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca ,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上 ,使两金属棒水平右斜面上存在匀强磁场 ,磁感应强度大小为B ,方向垂直于斜面向上 ,两根导线刚好不在磁场中 ,回路电阻为R ,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为 ,重力加速度大小为g ,金属棒ab匀速下滑求(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小9如图 ,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨

6、间接一电阻 ,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上 ,t0时 ,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动 ,t0时刻 ,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域 ,且在磁场中恰好能保持匀速运动杆与导轨的电阻均忽略不计 ,两者始终保持垂直且接触良好 ,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(2)电阻的阻值10 (多项选择)如下图 ,通电导线cd右侧有一个金属框与导线cd在同一平面内 ,金属棒ab放在框架上 ,假设ab受到向左的磁场力 ,那么cd中电流的变化情况是() Acd中通有由dc方向逐渐减小的电流B

7、cd中通有由dc方向逐渐增大的电流Ccd中通有由cd方向逐渐减小的电流Dcd中通有由cd方向逐渐增大的电流11 (多项选择)如下图装置中 ,cd杆原来静止当ab杆做如下哪些运动时 ,cd杆将向右移动()A向右匀速运动 B向右加速运动C向左加速运动 D向左减速运动12如下图 ,A、B是两根互相平行的、固定的长直通电导线 ,二者电流大小和方向都相同一个矩形闭合金属线圈与A、B在同一平面内 ,并且ab边保持与通电导线平行 ,线圈从图中的位置1匀速向左移动 ,经过位置2 ,最后到位置3 ,其中位置2恰在A、B的正中间 ,那么下面的说法中正确的选项是()A在位置2这一时刻 ,穿过线圈的磁通量最大B在位置

8、2这一时刻 ,穿过线圈的磁通量的变化率为零C从位置1到位置3的整个过程中 ,线圈内感应电流的方向发生了变化D从位置1到位置3的整个过程中 ,线圈受到的磁场力的方向保持不变参考答案1【答案】BCD【解析】铜质弦为非磁性材料 ,不能被磁化 ,选用铜质弦 ,电吉他不能正常工作 ,A项错误;假设取走磁体 ,金属弦不能被磁化 ,其振动时 ,不能在线圈中产生感应电动势 ,电吉他不能正常工作 ,B项对;由En可知 ,C项正确;弦振动过程中 ,穿过线圈的磁通量大小不断变化 ,由楞次定律可知 ,线圈中感应电流方向不断变化 ,D项正确2【答案】B【解析】由楞次定律知 ,欲使b中产生顺时针电流 ,那么a环内磁场应向

9、里减弱或向外增强 ,a环的旋转情况应该是顺时针减速或逆时针加速 ,由于b环又有收缩趋势 ,说明a环外部磁场向外 ,内部向里 ,应选B.3【答案】B【解析】在时间内 ,穿过线框的磁场方向先向里减小后向外增加 ,由楞次定律可知感应电流的磁场方向向里 ,故感应电流的方向始终沿顺时针方向 ,选B.4【答案】BD【解析】根据右手定那么或楞次定律可知 ,选项A错误 ,B正确;根据楞次定律“来拒去留的口诀可知 ,导线框进入磁场和离开磁场时 ,受到的安培力方向均是水平向左 ,所以选项C错误 ,D正确此题答案为B、D.5【答案】AB【解析】t1时刻 ,电流增大 ,由楞次定律知 ,线圈有远离螺线管、收缩面积的趋势

10、 ,选项A正确;t2时刻电流到达最大 ,变化率为零 ,故线圈中无感应电流 ,FNG ,此时穿过P的磁通量最大 ,选项B正确;t3时刻电流为零 ,但电流从有到无 ,故穿过线圈的磁通量发生变化 ,此时P中有感应电流 ,选项C错误;t4时刻电流变化率为零 ,线圈中无感应电流 ,FNG ,此时穿过P的磁通量最大 ,选项D错误6【答案】A【解析】将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出 ,时间t1v1;让线框绕轴MN以线速度v2匀速转过90 ,角速度 ,时间t2 ,两次过程中线框产生的平均感应电动势相等 ,t2t1 ,解得v1v22 ,选项A正确7【答案】CD【解析】根据法拉第电磁感应定律EnS求出E1

11、.2 V ,选项A错;根据全电路欧姆定律I0.12 A ,根据PI2R1 ,得R1消耗的功率P5.76102 W ,选项B错;由楞次定律得选项C对;S断开后 ,流经R2的电荷量即为S闭合时C板上所带电荷量Q ,电容器两端的电压UIR20.6 V ,流经R2的电荷量QCU1.8105 C ,选项D对8【答案】(1)mg(sin 3cos )(2)(sin 3cos )【解析】(1)由ab、cd棒被平行于斜面的导线相连 ,故ab、cd速度总是相等 ,cd也做匀速直线运动设导线的张力的大小为T ,右斜面对ab棒的支持力的大小为FN1 ,作用在ab棒上的安培力的大小为F ,左斜面对cd棒的支持力大小为

12、FN2 ,对于ab棒 ,受力分析如图甲所示 ,由力的平衡条件得甲乙2mgsin FN1TFFN12mgcos 对于cd棒 ,受力分析如图乙所示 ,由力的平衡条件得mgsin FN2TFN2mgcos 联立式得:Fmg(sin 3cos )(2)设金属棒运动速度大小为v ,ab棒上的感应电动势为EBLv回路中电流I安培力FBIL联立得:v(sin 3cos ).9【答案】(1)Blt0(g)(2)【解析】(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a ,由牛顿第二定律得Fmgma设金属杆到达磁场左边界时的速度为v ,由运动学公式有vat0当金属杆以速度v在磁场中运动时 ,由法拉第电磁感应定律知产生的电动势为EBlv联立式可得EBlt0(g)(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时 ,金属杆中的电流为I ,根据欧姆定律I式中R为电阻的阻值金属杆所受的安培力为F安BlI因金属杆做匀速运动 ,有FmgF安0联立式得R.10【答案】BD11【答案】BD【解析】ab匀速运动时 ,ab中感应电流恒定 ,L1中磁通量不变 ,穿过L2的磁通量不变 ,L2中无感应电流产生 ,cd杆保持静止 ,A不正确;ab向右加速运动时 ,L2中的磁通量向下增大 ,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向

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