1、B图中回路产生的感应电动势一直在变大C图中回路在0t1时间内产生的感应电动势大于在t1t2时间内产生的感应电动势D图中回路产生的感应电动势先变小再变大3如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域磁场区域的宽度为d(dL)已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是()A线框中产生的感应电流方向相同B线框所受的安培力方向相反C两过程所用的时间相等D进入磁场的过程中线框产生的热量较少4如图所示,平行导轨间距为d,一端跨接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B
2、,方向与导轨所在平面垂直一根足够长的金属棒与导轨成角放置,金属棒与导轨的电阻不计当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是()A B C D5如图所示,内壁光滑,水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,以速率v0沿逆时针方向匀速圆周运动若在此空间突然加上方向竖直向上,磁感应强度B随时间成正比增加的变化磁场,设运动过程中小球带电量不变,那么()A小球对玻璃环的压力一定不断增大B小球受到的磁场力一定不断增大C小球先沿逆时针方向减速运动,过一段时间后沿顺时针方向加速运动D磁场力对小球先做负功,后做正功6如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电
3、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)()7如图所示电路中,电源内电阻和线圈L的电阻均不计,K闭合前,电路中电流为I=E/2R将K闭合时,线圈中的自感电动势()A方向与原电流方向相同B有阻碍电流作用,最后电流总小于IC有阻碍电流增大的作用,电流保持I不变D有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是要增大到2I8如图所示,通电直导线旁放有一闭合线圈abcd,当直电线中的电流I变化时()A电流I增大,线圈向左平动 B电流I增大,线圈向右平动C电流I减小,线圈向上平动 D电流I减小,线圈向右平动9如图所示,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻R,轨道所在处有竖直向下的匀强磁场,金属
4、棒ab横跨导轨,它在外力的作用下向右匀速运动,速度为v若将金属棒的运动速度变为2v,(除R外,其余电阻不计,导轨光滑)则()A作用在ab上的外力应增大到原来的4倍B感应电动势将增大为原来的4倍C感应电流的功率将增大为原来的4倍D外力的功率将增大为原来的4倍10如图所示,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11变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了()A增大涡流,提高变压器的效率B减小涡流,提高变压器的效率C增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量D增大
5、铁芯中的电阻,以减少发热量12如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两个相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能()A变为0 B先减小后不变 C等于F D先增大再减小13如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、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(Ld),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场
6、的过程中()A感应电流所做的功为mgdB感应电流所做的功为2mgdC线圈的最小速度可能为D线圈的最小速度一定为二、填空题(每空2分共16分)14如图为“研究电磁感应现象”的实验装置(1)将图中所缺的导线补接完整(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有:将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将(3)在做“研究电磁感应现象”实验时,如果副线圈两端不接任何元件,则副线圈电路中将A因电路不闭合,无电磁感应现象B有电磁感应现象,只有感应电动势,C能用楞次定律判断感应电动势方向D不能用楞次定
7、律判断感应电动势方向15研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为mm;(3)用多用电表的电阻“10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图4,则该电阻的阻值约为(4)用伏安法测定该圆柱体在不同长度时的电阻,除被测圆柱体外,还有如下供选择的实验器材:电流表A1(量程04mA,内阻约50)电流表A2(量程010mA,内阻约30)电压表V1(量程03V,内阻约10k)电压表V2(量程015V,内阻约25k)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1
8、(阻值范围015,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围02k,允许通过的最大电流0.5A)开关S、导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在如图3所示的虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号三、分析解答题(6分+10分+16分=36分)16如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一半径r=10cm,电阻R=0.01,质量m=0.02kg的金属圆环以v0=10m/s的速度向一面积足够大,磁感应强度B=0.2T的匀强磁场滑去,当圆环刚好有一半进入磁场时圆环的加速度为a=40m/s2,求此过程圆环增加的内能17如图所示,虚线MN为电场、磁场的分界线,匀强电场E=103V
9、/m,方向竖直向上,电场线与边界线MN成45o角,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,在电场中有一点A,A点到边界线MN的垂直距离AO的长为L=10cm,将比荷为104C/kg的带负电粒子从A处由静止释放(电场、磁场范围足够大,粒子所受重力不计)求:(1)粒子第一次在磁场中运动的轨道半径;(2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间18如图所示,一质量为m=0.016kg、长L=0.5m、宽d=0.1m、电阻R=0.1的矩形线圈,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入匀强磁场,当下边进入磁场时,由于磁场力的作用,线圈正好作匀速运动(g=10m/s2)(1)求匀强磁场的磁感应强度
10、B(2)如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s,求磁场区域的高度h2(3)从线圈的下边进入磁场开始到线圈下边离开磁场的时间内,在线圈中产生的焦耳热是多少?参考答案与试题解析【考点】自感现象和自感系数【分析】在开关断开瞬间,线圈阻碍电流的减小,断开S1瞬间产生一自感电动势相当于电源,与A组成闭合回路【解答】解:由图可知,该电路为桥式电路,相对于A与L并联,B与变阻器并联,之后两部分串联,由于电路稳定时A,B亮度相同,可知此时左右两部分的电压相等,则两部分的并联电阻值也相等,线圈的电阻值R0=RA、B、在开关S断开时,线圈L与A组成闭合自感回路,自感电流流过A,A逐渐熄灭,电流不流过B,
11、所以B立刻熄灭故A错误,B错误;C、D、在开关S断开时,线圈L与A组成闭合自感回路,此时流过L的电流的方向不变,流过A的电流的方向与原来相反,即方向为ba;故C错误,D正确故选:D【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律【分析】根据法拉第电磁感应定律:感应电动势与磁通量的变化率成正比,结合数学知识进行分析A、图中磁通量不变,没有感应电动势产生故A错误B、图中磁通量随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,即不变,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生的感应电动势恒定不变故B错误C、图中回路在Ot0时间内,图象的斜率大于在t02t0时间的斜率,说明前一段时间内磁通量的变化率大于后一时间内磁通量的
12、变化率,所以根据法拉第电磁感应定律知,在Ot0时间内产生的感应电动势大于在t02t0时间内产生的感应电动势故C正确D、图中磁通量随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,磁通量的变化率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D错误C【考点】导体切割磁感线时的感应电动势【分析】根据楞次定律判断感应电流的方向和安培力的方向线框进入磁场过程加速度为零,做匀速运动,完全在磁场中运动时做匀加速运动,穿出磁场速度大于进入磁场的速度,安培力增大,线框将做减速运动,出磁场时大于或等于进入磁场时的速度,所用时间将缩短; 根据功能关系分析热量关系A、线框进入磁场和穿出磁场的过程,磁场方向相同,而磁通量变化情况相反,进入磁场时磁通量增加,穿出磁场时磁通量减小,则由楞次定律可知,产生的感应电流方向相反,故A
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