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    2020-2021学年选修3-2第四章 电磁感应5 电磁感应现象的两类情况练习题

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    这是一份2020-2021学年选修3-2第四章 电磁感应5 电磁感应现象的两类情况练习题,共7页。试卷主要包含了基础练,提升练等内容,欢迎下载使用。

    4.5 电磁感应现象的两类情况 每课一练2(人教版选修3-2

     

    一、基础练

    1如图1所示平行导轨间的距离为d一端跨接一个电阻R匀强磁场的磁感应强度为B方向垂直于平行金属导轨所在的平面一根足够长的金属棒与导轨成θ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滑行时通过电阻R的电流为(  )

    1

    A.                                  B.

    C.                              D.

    答案 D

    解析 题中Blv满足两两垂直的关系,所以EBlv其中lE,故通过电阻R的电流为,选D.

    点评 正确理解EBlv,知道适用条件是三个量两两垂直

    2. 2中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,adbc间的距离也为l.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿abcda的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(    )

    答案 B

    解析 线框进入时,磁通量是增加的,线框穿出时磁通量是减少的,由楞次定律可判断两次电流方向一定相反,故只能在AB中选择,再由楞次定律及规定的电流正方向可判断进入时电流为负方向,故选B.

    3如图3所示abcd是位于水平面内的平行金属轨道间距为l其电阻可忽略不计ac之间连接一阻值为R的电阻ef为一垂直于abcd的金属杆它与adcd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动电阻可忽略整个装置处在匀强磁场中磁场方向垂直于图中纸面向里磁感应强度为B当施外力使杆ef以速度v向右匀速运动时ef所受的安培力为(  )

    3

    A.                          B.

    C.                           D.

    答案 A

    4如图4所示先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出两次拉动的速度相同第一次线圈长边与磁场边界平行将线圈全部拉出磁场区拉力做功W1通过导线截面的电荷量为q1第二次线圈短边与磁场边界平行将线圈全部拉出磁场区域拉力做功为W2通过导线截面的电荷量为q2(  )

    4

    AW1>W2q1q2

    BW1W2q1>q2

    CW1<W2q1<q2

    DW1>W2q1>q2

    答案 A

    解析 设矩形线圈的长边为a,短边为b,电阻为R,速度为v,则W1BI1baB··a·bW2BI2baB··a·b,因为a>b,所以W1>W2.通过导线截面的电荷量q1I1t1·q2.

    5如图5所示半径为a的圆形区域(图中虚线)内有匀强磁场磁感应强度为B0.2 T半径为b的金属圆环与虚线圆同心共面的放置磁场与环面垂直其中a0.4 mb0.6 m金属环上分别接有灯L1L2两灯的电阻均为2 Ω.一金属棒MN与金属环接触良好棒与环的电阻均不计

    5

    (1)若棒以v05 m/s的速率沿环面向右匀速滑动求棒滑过圆环直径OO的瞬间MN中的电动势和流过灯L1的电流

    (2)撤去中间的金属棒MN将左面的半圆弧OL1OMN为轴翻转90°若此后B随时间均匀变化其变化率为 T/s求灯L2的功率

    答案 (1)0.8 V 0.4 A (2)1.28×102 W

    解析 (1)棒滑过圆环直径OO的瞬间,MN中的电动势为动生电动势,EB·2a·v0.8 V.

    流经L1的电流I0.4 A

    (2)电路中的电动势为感生电动势,E·

    L2的功率P22RL21.28×102 W

    点评 求电路中的电动势时,要分析清楚产生感应电动势的方式,若为导体切割磁感线类,宜用EBlv计算;若为磁场变化产生感生电场类,宜用EnS.

    二、提升练

    6如图6所示矩形线框abcdadbc的中点MN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下列说法中正确的是(  )

    6

    A穿过线框的磁通量不变化MN间无感应电动势

    BMN这段导体做切割磁感线运动MN间有电势差

    CMN间有电势差所以电压表有示数

    D因为有电流通过电压表所以电压表有示数

    答案 B

    解析 穿过线框的磁通量不变化,线框中无感应电流,但abMNdc都切割磁感线,它们都有感应电动势,故A错,B无电流通过电压表,电压表无示数,CD

    7粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中磁场方向垂直于线框平面其边界与正方形线框的边平行现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场如下图所示则在移出过程中线框的一边ab两点间电势差绝对值最大的是(  )

    答案 B

    解析 设此题中磁感应强度为B,线框边长为l,速度为v,则四种情况的感应电动势都是Blv,但Bab为电源,ab两点间的电势差为路端电压UabBlv,其他三种情况下,UabBlv,故选B.

    8如图7所示线圈C连接光滑平行导轨导轨处在方向垂直纸面向里的匀强磁场中导轨电阻不计导轨上放着导体棒MN.为了使闭合线圈A产生图示方向的感应电流可使导体棒MN(  )

    7

    A向右加速运动                   B向右减速运动

    C向左加速运动                   D向左减速运动

    答案 AD

    解析 N再由右手定则判断MN应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN应减速,故可判断MN向左减速,同理可判断向右加速也可,故选AD.N再由右手定则判断MN应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN应减速,故可判断MN向左减速,同理可判断向右加速也可,故选AD.

    9如图8所示平行金属导轨与水平面成θ导轨与固定电阻R1R2相连匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab质量为m导体棒的电阻与固定电阻R1R2的阻值均相等与导轨之间的动摩擦因数为μ导体棒ab沿导轨向上滑动当上滑的速度为v受到安培力的大小为F.此时(  )

    8

    A电阻R1消耗的热功率为Fv/3

    B电阻R2消耗的热功率为Fv/6

    C整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcos θ

    D整个装置消耗的机械功率为(Fμmgcos θ)v

    答案 BCD

    解析 ab上滑速度为v时,切割磁感线产生感应电动势EBlv,设棒电阻为R,则R1R2R,回路的总电阻RR,通过棒的电流I,棒所受安培力FBIl,通过电阻R1的电流与通过电阻R2的电流相等,即I1I2,则电阻R1消耗的热功率P1IR,电阻R2消耗的热功率P2IR.棒与导轨间的摩擦力Ffμmgcos θ,故因摩擦而消耗的热功率为PFfvμmgvcos θ;由能量转化知,整个装置中消耗的机械功率为安培力的功率和摩擦力的功率之和PFvFfv(Fμmgcos θ)v.由以上分析可知,BCD选项正确

    点评 切割磁感线的导体相当于电源,电源对闭合回路供电分析清楚整个过程中能量的转化和守恒,所有的电能和摩擦生热都来自于机械能,而转化的电能在回路中又转化为电热

    10如图9所示一个半径为r的铜盘在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO匀速转动磁场方向与盘面垂直在盘的中心轴与边缘处分别安装电刷设整个回路电阻为R当圆盘匀速运动角速度为ω通过电阻的电流为________

    9

    答案

    解析 当铜盘转动时,产生的感应电动势相当于一根导体棒绕其一个端点在磁场中做切割磁感线的圆周运动,产生的电动势为EBr2ω所以通过电阻的电流为.

    11如图10所示在磁感应强度B0.5 T的匀强磁场中垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h0.1 m的平行金属导轨MNPQ导轨的电阻忽略不计在两根导轨的端点NQ之间连接一阻值R0.3 Ω的电阻导轨上跨放着一根长为L0.2 m每米长电阻r2.0 Ω/m的金属棒ab金属棒与导轨正交交点为cd.当金属棒以速度v4.0 m/s向左做匀速运动时试求

    10

    (1)电阻R中电流的大小和方向

    (2)金属棒ab两端点间的电势差Q

    Q

    (2)0.32 V

    解析 (1)cNQd构成的回路中,动生电动势EBhv,由欧姆定律可得电流

    Q.

    Q.

    (2)ab两点间电势差应由ac段、cd段、db段三部分相加而成,其中cd两端的电压UcdIR.

    acdb端电压即为其电动势,且有EacEdbB(Lh)v.

    UabIREacEdb0.32 V.

    点评 无论磁场中做切割磁感线运动的导体是否接入电路,都具有电源的特征,接入电路后,其两端电压为路端电压,未接入电路时两端电压大小即为其电动势的大小

    12如图11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r00.10 Ω/m导轨的端点PQ用电阻可忽略的导线相连两导轨间的距离l0.20 m有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面已知磁感应强度B与时间t的关系为Bkt比例系数k0.020 T/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t0时刻金属杆紧靠在PQ在外力作用下杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动求在t6.0 s时金属杆所受的安培力

    11

    答案 1.44×103 N

    解析 a表示金属杆运动的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离Lat2,此时杆的速度vat,杆与导轨构成的回路的面积SLl,回路中的感应电动势ESBlv,而Bkt,故

    k

    回路的总电阻R2Lr0;回路中的感应电流I

    作用于杆的安培力FBlI.

    联立以上各式解得F·t.

    代入数据得F1.44×103 N.

    点评 当问题中同时有动生电动势和感生电动势时,可以分别单独求出动生电动势和感生电动势,再结合其方向求出电路中的总电动势若两电动势方向相同,直接相加;若两电动势方向相反,用大电动势减去小电动势,总电动势方向与大的方向一致在单独求出动生电动势时,磁感应强度B应该运用该时刻的值运算;单独求感生电动势时,面积S应该运用此时的面积运算该方法也是分解思想的体现当然,如果运用公式En计算,求得的电动势也为总电动势解题时是运用分解的方法分别求出两个电动势后再合成,还是直接用En计算,由题中条件决定

    13如图12所示足够长的两根相距为0.5 m的平行光滑导轨竖直放置导轨电阻不计磁感应强度B0.8 T的匀强磁场的方向垂直于导轨平面两根质量均为0.04 kg的可动金属棒abcd都与导轨接触良好金属棒abcd的电阻分别为1 Ω0.5 Ω导轨最下端连接阻值为1 Ω的电阻R金属棒ab用一根细绳拉住细绳允许承受的最大拉力为0.64 N现让cd棒从静止开始落下直至细绳刚被拉断此过程中电阻R上产生的热量为0.2 J(g10 m/s2)

    12

    (1)此过程中ab棒和cd棒产生的热量QabQcd

    (2)细绳被拉断瞬间cd棒的速度v

    (3)细绳刚要被拉断时cd棒下落的高度h.

    答案 (1)0.2 J 0.4 J (2)3 m/s (3)2.45 m

    解析 (1)QabQR0.2 J,由QI2RtIcd2Iab.

    所以QcdQab4××0.2 J0.4 J.

    (2)绳被拉断时BIabLmgFT

    EBLv,2Iab

    解上述三式并代入数据得v3 m/s

    (3)由能的转化和守恒定律有

    mghmv2QcdQabQR

    代入数据得h2.45 m

    14磁悬浮列车的运行原理可简化为如图13所示的模型在水平面上两根平行直导轨间有竖直方向且等距离分布的匀强磁场B1B2导轨上有金属框abcd金属框宽度ab与磁场B1B2宽度相同当匀强磁场B1B2同时以速度v0沿直导轨向右做匀速运动时金属框也会沿直导轨运动设直导轨间距为LB1B2B金属框的电阻为R金属框运动时受到的阻力恒为F则金属框运动的最大速度为多少

    13

    答案

    解析 当磁场B1B2同时以速度v0向右匀速运动时,线框必然同时有两条边切割磁感线而产生感应电动势线框以最大速度运动时切割磁感线的速度为vv0vm

    当线框以最大速度vm匀速行驶时,线框产生的感应电动势为E2BLv

    线框中产生的感应电流为I

    线框所受的安培力为F2BIL

    线框匀速运动时,据平衡可得FF

    解得vm

    点评 这是一道力、电综合题它涉及力学中的受力分析及牛顿运动定律解答的关键在于把新情景下的磁悬浮列车等效为有两条边切割磁感线的线框模型,分析运动情景,挖掘极值条件(线框做加速度越来越小的加速运动,当安培力等于阻力时,速度最大),另外还要

    注意切割磁感线的速度为框与磁场的相对速度.

     

     

     

     

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