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    2023届二轮复习通用版 专题4 第2讲 电磁感应问题 作业

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    2023届二轮复习通用版 专题4 第2讲 电磁感应问题 作业

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    第一部分 专题 第2 电磁感应问题基础题——知识基础打牢1(2022·黑龙江大庆模拟)如图所示水平放置的铝制圆盘与蹄形磁铁的转轴在同一竖直线上圆盘位于磁铁上方磁铁以角速度ω0匀速旋转下列说法正确的是( C )A圆盘与磁铁同方向旋转且角速度大于ω0B圆盘与磁铁反方向旋转且角速度大于ω0C圆盘与磁铁同方向旋转且角速度小于ω0D圆盘与磁铁反方向旋转且角速度小于ω0【解析】 根据楞次定律的推论可知,电磁感应产生的现象总是阻碍两物体间的相对运动,但阻碍不是阻止,磁铁旋转时,磁铁相对圆盘旋转,则圆盘也跟着同向旋转,即阻碍磁铁相对圆盘的旋转运动,但不会阻止,若磁铁速度为ω0,则圆盘相对磁铁同方向旋转,且角速度小于ω0ABD错误,C正确2(多选)(2022·吉林延边一模)电磁阻尼可以无磨损地使运动的线圈快速停下来如图所示扇形铜框在绝缘细杆作用下绕转轴O在同一水平面内快速逆时针转动虚线把圆环分成八等份扇形铜框恰好可以与其中一份重合为使线框在电磁阻尼作用下停下来实验小组设计了以下几种方案其中虚线为匀强磁场的理想边界边界内磁场大小均相同其中不合理的是( AD )【解析】 由于闭合导体所穿过的磁通量发生变化,闭合导体会产生感应电流,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动,由于磁体不动,安培力对导体而言即为阻力题中的扇形铜框在转动过程中,AD的设计中铜框没有磁通量变化,不会产生感应电流,不会产生安培阻力,故AD错误,符合题意;BC中的设计铜框磁通量有变化,会产生感应电流,形成安培阻力,故BC正确3(2022·四川宜宾模拟)如图所示两根平行金属导轨置于水平面内导轨之间接有电阻R金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触整个装置放在匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向下现使磁感应强度随时间均匀减小ab始终保持静止下列说法正确的是( D )Aab中的感应电流方向由baBab中的感应电流逐渐减小Cab所受的安培力保持不变Dab所受的静摩擦力逐渐减小【解析】 磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律和安培定则得,ab中的感应电流方向由ab,故A错误;由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律En可知感应电动势恒定,则ab中的感应电流不变,故B错误;根据安培力公式FBIL知,电流不变,B均匀减小,则安培力减小,故C错误;安培力和静摩擦力为一对平衡力,安培力减小,则静摩擦力减小,故D正确4(2022·山西太原模拟)如图所示虚线框内是磁感应强度为B的匀强磁场导线框的四条边的电阻均为r长均为L线框平面与磁场方向垂直当导线框以恒定速度v水平向右运动ab边进入磁场时ab两端的电势差为U( D )AUBLv    BUBLvCUBLv    DUBLv【解析】 ab边进入磁场时产生的感应电动势为EBLvab切割磁感线产生电动势,ab相当于电源,故ab两端的电势差是路端电压,ab两端的电势差为UEBLv,故选D5(2022·河南郑州模拟)如图所示垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度B随时间t均匀变化磁场方向取垂直纸面向里为正方向正方形硬质金属框abcd放置在磁场中金属框平面与磁场方向垂直电阻R0.边长L0.2m则下列说法错误的是( C )At0t0.1s时间内金属框中的感应电动势为0.08VBt0.05s金属框ab边受到的安培力的大小为0.016NCt0.05s金属框ab边受到的安培力的方向垂直于ab向右Dt0t0.1s时间内金属框中电流的电功率为0.064W【解析】 根据法拉第电磁感应定律E,金属框的面积不变,磁场的磁感应强度变化,故ΔΦΔB·L22T/s,解得E0.08V,故A正确;感应电流为IA0.8A,在t0.05s时,ab受到的安培力为FBIL0.1×0.8×0.2N0.016N,故B正确;根据楞次定律,感应电流阻碍磁通量的变化,磁通量随磁感应强度的减小,线框有扩大的趋势,故ab受到的安培力水平向左,故C错误;电功率为PEI0.08V×0.8A0.064W,故D正确6(多选)(2022·河南商丘三模)如图甲所示正方形线圈abcd内有垂直于线圈的匀强磁场已知线圈匝数n10边长ab1m线圈总电阻r线圈内磁感应强度随时间的变化情况如图乙所示设图示的磁场方向与感应电流方向为正方向则下列有关线圈的电动势e感应电流i焦耳热Q以及ab边的安培力F(取向下为正方向)随时间t的变化图象正确的是( CD )【解析】 01s内产生的感应电动势为e12V,方向为逆时针,同理15s产生的感应电动势为e21V,方向为顺时针,A错误;对应01s内的感应电流大小为i12A,方向为逆时针(负值),同理15s内的感应电流大小为i21A,方向为顺时针(正值)B错误;ab边受到的安培力大小为FnBiL,可知01s0F4N,方向向下,13s0F2N,方向向上,35s0F2N,方向向下,C正确;线圈产生的焦耳热为Qeit,01sQ14J,15sQ24JD正确故选CD7(2022·四川成都模拟)如图所示边长为L电阻为R的正方形单匝导线框abcd放于纸面内ad边的左侧有足够大的匀强磁场磁感应强度大小为B方向垂直纸面向里现使导线框绕过a点且平行于磁场方向的轴以角速度ω沿顺时针方向匀速转动在导线框转过45°的过程中( B )A导线框产生沿逆时针方向的感应电流B导线框经过虚线位置时产生的瞬时感应电动势大小为BωL2C导线框受到的安培力逐渐增大方向不断变化D流过导线框的电荷量为【解析】 由楞次定律可知,导线框产生沿顺时针方向的感应电流,选项A错误;导线框经过虚线位置时产生的瞬时感应电动势大小为EB·L·ωBωL2,选项B正确;导线框转动时,切割磁感线的有效长度逐渐增加,则感应电动势逐渐变大,感应电流逐渐变大,则受到的安培力逐渐增大,但是方向不变,总是垂直边界线向左,选项C错误;流过导线框的电荷量为qΔtΔt,选项D错误故选B8(2022·四省八校联考)如图()所示匀强磁场中水平放置两足够长的光滑平行金属导轨导轨的左侧接有阻值为R的电阻和理想二极管D(正向电阻为0反向电阻无穷大)t0时刻起阻值也为R的导体棒ab在外力作用下向右运动其速度变化规律如图()所示运动过程中棒始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触不计导轨电阻则金属棒两端电压Uab随时间t变化的关系图象可能正确的是( A )【解析】 由图乙可得速度随时间变化规律的数学表达式为vvmsint,当导体棒向右运动时,由右手定则可知回路中产生逆时针方向的感应电流,二极管导通,由电磁感应定律,则得金属棒两端电压为UabEBLvBLvmsint,当导体棒向左运动时,由右手定则可知金属棒a端电势低于b端电势,二极管截止,由电磁感应定律,则得金属棒两端电压为Uab=-E=-BLv=-BLvmsint,由以上分析可知A正确,BCD错误9如图所示半径为r的金属圆环放在垂直纸面向外的匀强磁场中环面与磁感应强度垂直磁场的磁感应强度为B0保持圆环不动使磁场的磁感应强度随时间均匀增大经过时间t磁场的磁感应强度增大到B1此时圆环中产生的焦耳热为Q保持磁场的磁感应强度B1不变将圆环绕对称轴(图中虚线)匀速转动经时间2t圆环转过90°圆环中电流大小按正弦规律变化圆环中产生的焦耳热也为Q则磁感应强度B0B1的比值为( A )A    BC    D【解析】 若保持圆环不动,则产生的感应电动势恒定为E1,则Qt,若线圈转动:则产生的感应电动势最大值E2mB1ωSB1·πr2,有效值E2,产生的热量Q×2t,联立①②可得,故选A  应用题——强化学以致用10(多选)(2022·黑龙江齐齐哈尔一模)如图所示将半径分别为r2r的同心圆形导轨固定在同一绝缘水平面内两导轨之间接有阻值为R的定值电阻和一个电容为C的电容器整个装置处于磁感应强度大小为B方向竖直向下的匀强磁场中将一个长度为r阻值为R的金属棒AD置于圆导轨上面OAD三点共线在外力的作用下金属棒以O为转轴逆时针匀速转动转速为n元电荷大小为e转动过程中金属棒与导轨接触良好导轨电阻不计下列说法正确的是( BD )AD点的电势高于A点的电势B金属棒产生的感应电动势大小为3Bπnr2C电容器的电荷量为3CBπnr2D一质子在电容器中从S板附近运动到T板附近时电场力所做的功为【解析】 由右手定则可知,D点的电势低于A点的电势,选项A错误;角速度ωn,金属棒产生的感应电动势大小为EBrω3Bπnr2,选项B正确;电容器极板间的电压UBπnr2,电容器的电荷量为QCBπnr2,选项C错误;一质子在电容器中从S板附近运动到T板附近时,电场力所做的功为WUe,选项D正确故选BD11(多选)(2022·黑龙江哈尔滨模拟)如图所示光滑的金属圆环型轨道MNPQ竖直放置两环之间ABDC(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B0AB水平且与圆心等高CD竖直且延长线过圆心电阻为r长为2l的轻质金属杆有小孔的一端套在内环MN另一端连接带孔金属球球的质量为m球套在外环PQ且都与轨道接触良好内圆半径r1l外圆半径r23lPM间接有阻值为R的电阻让金属杆从AB处无初速释放金属杆第一次即将离开磁场时金属球的速度为v其他电阻不计忽略一切摩擦重力加速度为g( ABC )A金属球向下运动过程中通过电阻R的电流方向由M指向PB金属杆第一次即将离开磁场时R两端的电压UC金属杆从AB滑动到CD的过程中通过R的电荷量qD金属杆第一次即将离开磁场时R上生成的焦耳热Q3mglmv2【解析】 由右手定则可知,金属球向下运动过程中,流过金属杆的电流由B流向A,则通过R的电流由M流向PA正确;金属杆第一次离开磁场时,金属球的速度为vωr23ωl,金属杆第一次离开磁场时感应电动势为EB0·2l,解得EB0lv,电路电流为IR两端电压为UIRB正确;由法拉第电磁感应定律得,平均感应电流为,通过R的电荷量为qΔt,解得qC正确;由于金属杆第一次即将离开磁场时,重力做功等于3mgl,所以金属杆第一次即将离开磁场时,电路上生成的焦耳热Q3mglmv2,则R上产生的焦耳热QQD错误故选ABC12(2022·浙江6月高考)舰载机电磁弹射是现在航母最先进的弹射技术我国在这一领域已达到世界先进水平某兴趣小组开展电磁弹射系统的设计研究如图1所示用于推动模型飞机的动子(图中未画出)与线圈绝缘并固定线圈带动动子可在水平导轨上无摩擦滑动线圈位于导轨间的辐向磁场中其所在处的磁感应强度大小均为B开关S1接通恒流源与线圈连接动子从静止开始推动飞机加速飞机达到起飞速度时与动子脱离此时S掷向2接通定值电阻R0同时施加回撤力FF和磁场力作用下动子恰好返回初始位置停下若动子从静止开始至返回过程的v-t图如图2所示t1t3时间内F(80010v)Nt3时撤去F已知起飞速度v180m/st11.5s线圈匝数n100每匝周长l1m飞机的质量M10kg动子和线圈的总质量m5kgR09.B0.1T不计空气阻力和飞机起飞对动子运动速度的影响(1)恒流源的电流I(2)线圈电阻R(3)时刻t3【答案】 (1)80A (2)0. (3)s【解析】 (1)由题意可知接通恒流源时安培力FnBIl动子和线圈在0t1时间段内做匀加速直线运动,运动的加速度为a根据牛顿第二定律有F(Mm)a代入数据联立解得I80A(2)S掷向2接通定值电阻R0时,感应电流为I此时安培力为FnBIl所以此时根据牛顿第二定律有(80010v)vma由图可知在t1t3期间加速度恒定,则有10kg/s解得R0.a160m/s2(3)根据图象可知t2t10.5st22s;在0t2时间段内的位移sv1t280m而根据法拉第电磁感应定律有n电荷量的定义式ΔqΔt可得Δqt3时刻到最后返回初始位置停下的时间段内通过回路的电荷量,根据动量定理有nBlΔq0ma(t3t2)联立可得(t3t2)2(t3t2)10解得t3s13(2022·湖北卷)如图所示高度足够的匀强磁场区域下边界水平左右边界竖直磁场方向垂直于纸面向里正方形单匝线框abcd的边长L0.2m回路电阻R1.6×103Ω质量m0.2kg线框平面与磁场方向垂直线框的ad边与磁场左边界平齐ab边与磁场下边界的距离也为L现对线框施加与水平向右方向成θ45°大小为4N的恒力F使其在图示竖直平面内由静止开始运动ab边进入磁场开始在竖直方向线框做匀速运动dc边进入磁场时bc边恰好到达磁场右边界重力加速度大小取g10m/s2(1)ab边进入磁场前线框在水平方向和竖直方向的加速度大小(2)磁场的磁感应强度大小和线框进入磁场的整个过程中回路产生的焦耳热(3)磁场区域的水平宽度【答案】 (1)ax20m/s2 ay10m/s2(2)B0.2T Q0.4J (3)1.1m【解析】 (1)ab边进入磁场前,对线框进行受力分析,在水平方向有maxFcosθ代入数据有ax20m/s2在竖直方向mayFsinθmg代入数据有ay10m/s2(2)ab边进入磁场开始,ab边在竖直方向切割磁感线;ad边和bc边的上部分也开始进入磁场,且在水平方向切割磁感线adbc边的上部分产生的感应电动势相互抵消,则整个回路的电源为ab,根据右手定则可知回路的电流为adcba,则ab边进入磁场开始,ab边受到的安培力竖直向下,ad边的上部分受到的安培力水平向右,bc边的上部分受到的安培力水平向左,则ad边和bc边的上部分受到的安培力相互抵消,故线框abcd受到的安培力的合力为ab边受到的竖直向下的安培力由题知,线框从ab边进入磁场开始,在竖直方向线框做匀速运动,有FsinθmgBIL0EBLvyIv2ayL联立有B0.2T由题知,从ab边进入磁场开始,在竖直方向线框做匀速运动;dc边进入磁场时,bc边恰好到达磁场右边界则线框进入磁场的整个过程中,线框受到的安培力为恒力,则有QWBILyyLFsinθmgBIL联立解得Q0.4J(3)线框从开始运动到进入磁场的整个过程中所用的时间为vyayt1Lvyt2tt1t2联立解得t0.3s(2)分析可知线框在水平方向一直做匀加速直线运动,则在水平方向有xaxt2×20×0.32m0.9m则磁场区域的水平宽度XxL1.1m 

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