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文档简介

1、单元评估检测(十)(第十、十一章)(45分钟100分)一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分,16题为单选题,7、8题为多选题)1.图中能产生感应电流的是()【解析】选b。线圈是不闭合的,不能产生感应电流,故a错误;线框的面积增大,穿过线框的磁通量增大,能够产生感应电流,故b正确;由于直导线在线圈的直径的上方,所以穿过线圈的磁通量等于0,电流增大,线圈的磁通量仍然是0,故c错误;线圈整体垂直于磁场运动,线圈的磁通量始终是最大,没有发生变化,没有感应电流,故d错误。2.如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡l供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则()a.小灯泡变亮

2、b.小灯泡变暗c.原、副线圈两端电压的比值不变d.通过原、副线圈电流的比值不变【解析】选b。根据变压器电压与匝数关系:u1u2=n1n2,因为是降压变压器,则n1n2,当原、副线圈减少相同匝数时,由数学知识可知n1n2变大,则u2减小,故灯泡变暗,选项a、c错误,b正确;根据i1i2=n2n1可知通过原、副线圈电流的比值变小,选项d错误。故选b。3.(2019汕尾模拟)如图所示,一个边长为2l的等腰直角三角形abc区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的边长为l的正方形线框abdc,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正。则在线框通过磁场的过程中,线

3、框中感应电流i随时间t变化的规律正确的是()【解析】选b。开始进入时,边bd切割磁感线,产生逆时针方向电流,即为正方向,且由于线框匀速运动,产生的感应电动势恒定,感应电流也恒定,故a错误;线框开始进入磁场运动l的过程中,只有边bd切割,感应电流不变,前进l后,边bd开始出磁场,边ac开始进入磁场,回路中的感应电动势为边ac产生的感应电动势减去bd边在磁场中产生的电动势,随着线框的运动回路中电动势逐渐增大,电流逐渐增大,方向为负方向;当再前进l时,边bd完全出磁场,ac边也开始出磁场,有效切割长度逐渐减小,电流方向不变,故b正确,c、d错误。4.如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为2a,

4、磁感应强度的大小为b。一边长为a、电阻为4r的正方形均匀导线框cdef正以速度v从图示位置开始沿x轴匀速穿过磁场区域,在图中给出的线框e、f两端的电压uef与线框移动距离x的关系的图象正确的是()【解析】选d。由楞次定律判断可知,在线框穿过磁场的过程中,e的电势始终高于f的电势,则uef为正值;ef和cd边切割磁感线时产生的感应电动势为e=bav。在0a内,ef切割磁感线,ef的电压是路端电压,则uef=34e=34bav;在a2a内,线框完全在磁场中运动,穿过线框的磁通量没有变化,不产生感应电流,则uef=e=bav;在2a3a内,e、f两端的电压等于路端电压的13,则uef=14e=14b

5、av,故d正确。【加固训练】(2020襄阳模拟)如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为l、总电阻为r的正方形导线框abcd,在导线框右侧有一边长为2l、磁感应强度为b、方向竖直向下的正方形匀强磁场区域,磁场的左边界与导线框的ab边平行。在导线框以速度v匀速向右穿过磁场区域的全过程中()a.感应电动势的大小为2blvrb.感应电流的方向始终沿abcda方向c.导线框受到的安培力先向左后向右d.导线框克服安培力做功2b2l3vr【解析】选d。在线框进入磁场和离开磁场过程中,有一个边切割磁感线,感应电动势大小为:e=blv,在线框完全在磁场的过程中,两个边同时切割磁感线,感应电动势方向相同,感应电动势

6、大小也为:e=blv,故a错误;根据右手定则,线框进入磁场时的感应电流方向为abcda方向,离开磁场的方向为dcbad方向,故b错误;根据楞次定律,从阻碍相对运动的角度看,在线框进入和离开磁场的过程,导线框受到的安培力均是向左,故c错误;在线框进入和离开磁场的过程中,感应电流大小为i=er=blvr,安培力大小为:f=bil=b2l2vr,故导线框克服安培力做功为:w=f2l=2b2l3vr,故d正确。5.如图所示,两平行光滑金属导轨mn、pq竖直放置,导轨间距为l,mp间接有一电阻r。导轨平面内abcd区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为b,ab、cd水平,两者间高度为h,现有一

7、电阻也为r,质量为m的水平导体棒沿着导轨平面从ab边以速度v0向上进入磁场,当导体棒运动到cd边时速度恰好为零,运动中,导体棒始终与导轨接触,空气阻力和导轨电阻均不计,则() a.导体棒刚进入磁场时,电阻r两端的电压为blv0b.导体棒刚进入磁场时,电阻r上电流方向为从p流向mc.导体棒通过磁场区域过程中电阻r上产生的热量q=12mv02-mghd.导体棒通过磁场区域的时间t=v0g-b2l2h2mgr【解析】选d。导体棒刚进入磁场时,ab棒产生的感应电动势为e=blv0,则电阻r两端的电压为u=r2re=12blv0,故a错误;导体棒刚进入磁场时,由楞次定律知,电阻r上电流方向为从m流向p,

8、故b错误;导体棒通过磁场区域过程中,根据能量守恒得,回路中产生的总热量为q总=12mv02-mgh,r上产生的热量为q=12q总=12(12mv02-mgh),故c错误;设导体棒ab速度为v时加速度大小为a,则由牛顿第二定律得:mg+b2l2v2r=ma=mvt,即得mgt+b2l2v2rt=mv,两边求和得:mgt+b2l2h2r=mv0;所以导体棒通过磁场区域的时间t=v0g-b2l2h2mgr,故d正确。6.图甲中,理想变压器的原、副线圈的匝数比为41,rt为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,r1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图乙所示

9、。下列说法正确的是()a.变压器输入、输出功率之比为41b.变压器原、副线圈中的电流强度之比为14c.u随t变化的规律为u=51sin(50t) v(国际单位制)d.若热敏电阻rt的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大【解析】选b、d。由题意知变压器是理想变压器,故输入、输出功率之比为11,选项a错误;变压器原、副线圈中的电流之比与匝数成反比,即i1i2=n2n1=14,选项b正确;由图乙可知交流电压最大值um=51 v,周期t=0.02 s,可由周期求出角速度的值为=100 rad/s,则可得交流电压u的表达式u=51sin(100t) v,故选项c错误;rt的温度升高时,阻值减小

10、,电流表的示数变大,电压表示数不变,故选项d正确。7.如图所示,足够长的u形光滑金属导轨平面与水平面成角,其中mn与pq平行且间距为l,导轨平面与磁感应强度为b的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中()a.金属棒速度为v时的加速度为v22lb.下滑的位移为qrblc.产生的焦耳热为mgqrblsin-12mv2d.受到的最大安培力为b2l2vr【解析】选b、c、d。金属棒ab开始时做加速运动,速度增大,感应电动势增大,所以

11、感应电流也增大,导致金属棒受到的安培力增大,所以加速度减小,即金属棒做加速度逐渐减小的变加速运动,根据牛顿第二定律,有:mgsin-bil=ma;其中i=er;故a=gsin-b2l2vmr,故a错误;由电荷量计算公式q=it=r=blxr可得,下滑的位移大小为x=qrbl,故b正确;根据能量守恒定律:产生的焦耳热q=mgxsin-12mv2=mgqrblsin-12mv2,故c正确;金属棒ab受到的最大安培力大小为f=bil=bblvrl=b2l2vr,故d正确。8.(2020石家庄模拟)如图甲所示,圆形线圈p静止在水平桌面上,其正上方悬挂一螺线管q,p和q共轴,q中通有变化的电流i,电流随

12、时间变化的规律如图乙所示,p所受的重力为g,桌面对p的支持力为fn,则()a.t1时刻,fngb.t2时刻,fngc.t3时刻,fng。t2时刻与t4时刻无电流变化,t3时刻q中没有电流;所以t2时刻、t3时刻、t4时刻fn=g,故a、d正确,b、c错误。二、实验题(12分)9.电控调光玻璃能根据光照强度自动调节玻璃的透明度,将光敏电阻rx和定值电阻r0接在9 v的电源上,光敏电阻阻值随光强变化关系如表所示:光强e/cd12345电阻值/18963.6“光强”为表示光强弱程度的物理量,符号为e,单位为坎德拉(cd)(1)当光照强度为4坎德拉(cd)时光敏电阻rx的大小为_。(2)其原理是光照增

13、强,光敏电阻rx阻值变小,施加于玻璃两端的电压降低,玻璃透明度下降,反之则玻璃透明度上升。若电源电压不变,r0是定值电阻,则下列电路图中符合要求的是_(填序号)。【解析】(1)由表格数据可知,光敏电阻rx与光强e的乘积均为18 cd不变,则当e=4 cd时,光敏电阻的阻值:rx=18cd4cd=4.5 。(2)由题意可知,光敏电阻rx与定值电阻r0串联连接,光照增强时,光敏电阻rx阻值减小,电路中的总电阻减小,由i=ur可知,电路中的电流增大,由u=ir可知,r0两端的电压增大,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以rx两端的电压减小,反之,光照减弱时,光敏电阻rx阻值增大,r0两端的电压减

14、小,rx两端的电压增大,则玻璃并联在r0两端时不符合,玻璃并联在rx两端时符合,故a项错误,c项正确;若玻璃与电源并联,光照变化时,玻璃两端的电压不变,故b、d项错误。答案:(1)4.5(2)c三、计算题(24分,需写出规范的解题步骤)10.(2020沧州模拟)如图所示,金属棒ab从高为h处自静止起沿光滑的弧形导轨下滑,进入光滑导轨的水平部分。导轨的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,在水平部分导轨上静止有另一根金属棒cd,两根导体棒的质量均为m。整个水平导轨足够长并处于广阔的匀强磁场中,忽略一切阻力,重力加速度为g。求:(1)金属棒ab进入磁场前的瞬间,ab棒的速率v0;(2)假设金属棒ab始

15、终没跟金属棒cd相碰,两棒的最终速度大小;(3)在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中产生的焦耳热q;(4)若已知导轨宽度为l,匀强磁场的磁感应强度为b,上述整个过程中通过导体棒cd横截面的电量q。【解析】(1)对ab由机械能守恒得:mgh=12mv02解得:v0=2gh(2)两棒最终速度相等,由动量守恒得:mv0=2mv解得:v=gh2(3)由能量守恒得:q=mgh-122mv2=12mgh(4)对cd棒由动量定理:bilt=mv-0q=it=m2gh2bl答案:(1)2gh(2)gh2(3)12mgh(4)m2gh2bl【加固训练】(2020和平区模拟)图甲是磁悬浮实验车与轨道示意

16、图,图乙是固定在车底部金属框abcd(车厢与金属框绝缘)与轨道上运动磁场的示意图。水平地面上有两根很长的平行直导轨pq和mn,导轨间有垂直纸面方向等间距的匀强磁场b1和b2,二者方向相反。车底部金属框的ad边宽度与磁场间隔相等,当匀强磁场b1和b2同时以恒定速度v0沿导轨方向向右运动时,金属框会受到磁场力,带动实验车沿导轨运动。设金属框垂直导轨的ab边长l=0.20 m、总电阻r=1.6 ,实验车与线框的总质量m=2.0 kg,磁感应强度b=b1=b2=1.0 t,磁场运动速度v0=10 m/s。已知悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力f=0.20 n,求:(1)设t=0时刻,实验车的速度为

17、零,求金属框受到的磁场力的大小和方向;(2)求实验车的最大速率vm;(3)实验车以最大速度做匀速运动时,为维持实验车运动,外界在单位时间内需提供的总能量。(4)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动来启动实验车,当两磁场运动的时间为t=30 s时,实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为v=4 m/s,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间t0。【解析】(1)当实验车速度为零时,线框相对于磁场的速度大小为v0线框中产生的感应电动势为e1=2blv0感应电流为i1=e1r金属框受到的磁场力大小为f1=2bi1l=4b2l2v0r=1 n根据楞次定律判断,磁场力方向水平向右。(2)实验车最大速率为vm时相对磁场的切割速率为v0-vm,则此时线框所受的磁场力大小为f=4b2l2(v0-vm)r此时线框所受的磁场力与阻力平衡,得:f=fvm=v0-rf4b2l2=(10-1.60.24120.22) m/s=8 m/s(3)克服阻力的功率为p1=fvm=1.6 w当实验车以速度v匀速运动时金属框中感应电流i=f2bl=0.2210.2 a=0.5 a金属框中的热功率为p2=i2r=0.4 w外界在单位时间内需提供的总能量为e=(p1+p2)t=2 j(4)根据题意分析可得,为实现实验车最终沿水平方向做匀加速直线运动,其加速度必须与两磁场由静止开始做匀加速直线运动的加速度相

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