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文档简介
章末综合测评(一)(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分.在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全都选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.如图1所示,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受竖直向上的磁场力作用,则可知金属框的运动情况是()图1A.向左平动进入磁场B.向右平动退出磁场C.沿竖直方向向上平动D.沿竖直方向向下平动【解析】因为ab边受到的安培力的方向竖直向上,所以由左手定则就可以判断出金属框中感应电流的方向是abcda,金属框中的电流是由ad边切割磁感线产生的.所以金属框向左平动进入磁场.【答案】A2.环形线圈放在匀强磁场中,设在第1s内磁场方向垂直于线圈平面向里,如图2甲所示.若磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,那么在第2s内,线圈中感应电流的大小和方向是()甲乙图2A.大小恒定,逆时针方向B.大小恒定,顺时针方向C.大小逐渐增加,顺时针方向D.大小逐渐减小,逆时针方向【解析】由题图乙可知,第2s内eq\f(ΔB,Δt)为定值,由E=eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\f(ΔB,Δt)S知,线圈中感应电动势为定值,所以感应电流大小恒定.第2s内磁场方向向外,穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律判断知感应电流为逆时针方向,A项正确.【答案】A3.(2023·重庆高考)如图3为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S.若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差φa-φb()图3A.恒为eq\f(nSB2-B1,t2-t1)B.从0均匀变化到eq\f(nSB2-B1,t2-t1)C.恒为-eq\f(nSB2-B1,t2-t1)D.从0均匀变化到-eq\f(nSB2-B1,t2-t1)【解析】根据法拉第电磁感应定律得,感应电动势E=neq\f(ΔΦ,Δt)=neq\f(B2-B1S,t2-t1),由楞次定律和右手螺旋定则可判断b点电势高于a点电势,因磁场均匀变化,所以感应电动势恒定,因此a、b两点电势差恒为φa-φb=-neq\f(B2-B1S,t2-t1),选项C正确.【答案】C4.如图4所示,L是自感系数很大的理想线圈,a、b为两只完全相同的小灯泡,R0是一个定值电阻,则下列有关说法中正确的是()图4【导学号:94530054】A.当S闭合瞬间,a灯比b灯亮B.当S闭合待电路稳定后,两灯亮度相同C.当S突然断开瞬间,a灯比b灯亮些D.当S突然断开瞬间,b灯立即熄灭【解析】S闭合瞬间,a、b同时亮,b比a亮;稳定后,a灯不亮;S断开瞬间,a灯比b灯亮.【答案】C5.紧靠在一起的线圈A与B如图5甲所示,当给线圈A通以图乙所示的电流(规定由a进入b流出为电流正方向)时,则线圈cd两端的电势差应为图中的()图5【解析】0~1s内,A线圈中电流均匀增大,产生向左均匀增大的磁场,由楞次定律可知,B线圈中外电路的感应电流方向由c到d,大小不变,c点电势高,所以选项A正确.【答案】A6.如图6所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则()图6A.Q1>Q2,q1=q2 B.Q1>Q2,q1>q2C.Q1=Q2,q1=q2 D.Q1=Q2,q1>q2【解析】根据法拉第电磁感应定律E=Blv、欧姆定律I=eq\f(E,R)和焦耳定律Q=I2Rt,得线圈进入磁场产生的热量Q=eq\f(B2l2v2,R)·eq\f(l′,v)=eq\f(B2Slv,R),因为lab>lbc,所以Q1>Q2.根据eq\x\to(E)=eq\f(ΔΦ,Δt),eq\x\to(I)=eq\f(\x\to(E),R)及q=eq\x\to(I)Δt得q=eq\f(BS,R),故q1=q2.选项A正确,选项B、C、D错误.【答案】A7.(2023·山东高考)如图7所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是()图7A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动【解析】根据右手定则可判断靠近圆心处电势高,选项A正确;圆盘处在磁场中的部分转动切割磁感线,相当于电源,其他部分相当于外电路,根据左手定则,圆盘所受安培力与运动方向相反,磁场越强,安培力越大,故所加磁场越强越易使圆盘停止转动,选项B正确;磁场反向,安培力仍阻碍圆盘转动,选项C错误;若所加磁场穿过整个圆盘,整个圆盘相当于电源,不存在外电路,没有电流,所以圆盘不受安培力而匀速转动,选项D正确.【答案】ABD8.如图8所示,线圈内有条形磁铁,将磁铁从线圈中拔出来时()图8A.φa>φbB.φa<φbC.电阻中电流方向由a到bD.电阻中电流方向由b到a【解析】线圈中磁场方向向右,磁铁从线圈中拔出时,磁通量减少,根据楞次定律,线圈中产生感应电动势,右端为正极,左端为负极,所以电阻中电流方向由b到a,故φb>φ、D项正确.【答案】BD9.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转动轴垂直于磁场.若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图9所示,则()【导学号:94530055】图9A.线圈中0时刻感应电动势最小B.线圈中C时刻感应电动势为零C.线圈中C时刻感应电动势最大D.线圈从0至C时间内平均感应电动势为V【解析】感应电动势E=eq\f(ΔΦ,Δt),而磁通量变化率是Φt图线的切线斜率,当t=0时Φ=0,但eq\f(ΔΦ,Δt)≠0.若求平均感应电动势,则用ΔΦ与Δt的比值去求.【答案】BD10.(2023·宜昌高二检测)如图10所示,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中,下列说法正确的是()图10A.恒力F做的功等于电路产生的电能B.恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能C.克服安培力做的功等于电路中产生的电能D.恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和【解析】沿水平方向,ab棒受向右的恒力F、向左的摩擦力Ff和安培力F安,随棒速度的增大,安培力增大,合力F-Ff-F安减小,但速度在增大,最终可能达到最大速度.从功能关系来看,棒克服安培力做功等于其他形式的能转化成的电能,故A、B错误,C正确;由动能定理知,恒力F、安培力和摩擦力三者的合力做的功等于金属棒动能的增加量,D正确;也可从能量守恒角度进行判定,即恒力F做的功等于电路中产生的电能、因摩擦而产生的内能及棒动能的增加之和.【答案】CD二、计算题(本题共3小题,共40分)11.(12分)如图11所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb构成一个边长为l的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.图11(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增大,每秒增量为k,同时保持棒静止.求棒中的感应电流.在图上标出感应电流的方向;(2)在上述(1)情况中,棒始终保持静止,当t=t1s末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)【解析】(1)据题意eq\f(ΔB,Δt)=k,在磁场均匀变化时,回路中产生的电动势为E=eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\f(ΔB,Δt)·S=kl2,由闭合电路欧姆定律知,感应电流为I=eq\f(E,r)=eq\f(kl2,r).由楞次定律,判定感应电流为逆时针方向,图略.(2)t=t1s末棒静止,水平方向受拉力F外和安培力F安,F外=F安=BIl,又B=B0+kt1,故F外=(B0+kt1)eq\f(kl3,r).(3)因为不产生感应电流,由法拉第电磁感应定律E=eq\f(ΔΦ,Δt),知ΔΦ=0也就是回路内总磁通量不变,即B0l2=Bl(l+vt),解得B=eq\f(B0l,l+vt).【答案】(1)eq\f(kl2,r)电流为逆时针方向(2)(B0+kt1)eq\f(kl3,r)(3)B=eq\f(B0l,l+vt)12.(14分)某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图12所示.一个半径为R=0.1m的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R的金属棒OA,A端与导轨接触良好,O端固定在圆心处的转轴上.转轴的左端有一个半径为r=eq\f(R,3)的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m=0.5kg的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B=T.a点与导轨相连,b点通过电刷与O端相连.测量a、b两点间的电势差U可算得铝块速度.铝块由静止释放,下落h=0.3m时,测得U=V.(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g取10m/s2)【导学号:94530056】图12(1)测U时,与a点相接的是电压表的“正极”还是“负极”?(2)求此时铝块的速度大小;(3)求此下落过程中铝块机械能的损失.【解析】(1)正极.(2)由电磁感应定律得U=E=eq\f(ΔΦ,Δt)ΔΦ=eq\f(1,2)BR2ΔθU=eq\f(1,2)BωR2v=rω=eq\f(1,3)ωR所以v=eq\f(2U,3BR)=2m/s.(3)ΔE=mgh-eq\f(1,2)mv2ΔE=J.【答案】(1)正极(2)2m/s(3)J13.(14分)(2023·浙江高考)小明设计的电磁健身器的简化装置如图13所示,两根平行金属导轨相距l=0.50m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=Ω的电阻.在导轨间长d=0.56m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=T.质量m=4.0kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24m.一位健身者用恒力F=80N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10m/s2,sin53°=,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求:图13(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.【解析】(1)由牛顿第二定律a=eq\f(F-mgsinθ
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