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文档简介
电磁感应(电路)
选择题(共5小题)
1.如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t
的变化关系如图乙所示,在0-工时间内,直导线中电流向上,则在0-T时间内()
A.线框中感应电流方向先为顺时针后为逆时针
B.线框中感应电流方向一直为顺时针
C,线框受安培力的合力方向先向右后向左
D.线框受安培力的合力方向一直向左
如图所示,两相同灯泡由、与一理想二极管连接,线圈的直流电阻不计。下
2.A21AIDL
列说法正确的是()
A.闭合开关S后,Ai会逐渐变亮
B.闭合开关S稳定后,卜、Az亮度相同
C.断开S的瞬间,Ai会逐渐熄灭
D.断开$的瞬间,a点的电势比b点低
3.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其电阻
忽略不计.下列说法正确的是()
_rrYYYvS__®___
LB
A.S闭合瞬间,A先亮
B.S闭合瞬间,A、B同时亮
C.S断开瞬间,B逐渐熄灭
D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭
4.两金属棒和三根电阻丝如图连接,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电
阻大小之比RKR2:RS=3:2:1,金属棒电阻不计.当Si、冬闭合,S3断开时,闭合的回路
中感应电流为I,当S2、S3闭合,Si断开时,闭合的回路中感应电流为51,当$、S3闭合,
&断开时,闭合的回路中感应电流是()
A.0B.31C.51D.71
5.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有半径为r的光滑半圆形导体框,0C为一
能绕0在框架上滑动的导体棒,0a之间连一电阻R,导体框架与导体棒的电阻均不计,若要
使0C能以角速度3逆时针匀速转动,则()
A.通过电阻R的电流方向由a经R到0
B.导体棒0端电势低于C端的电势
R2外24
C.外力做功的功率为殳」
4R
2
D.回路中的感应电流大小为竺
R
二.多选题(共5小题)
6.如图所示,理想变压器的一个线圈接电流计G,另一个线圈接导轨,金属棒ab可沿导轨
左右滑动,B为匀强磁场,导轨的电阻不计,在下列情况下,有电流向上通过电流计G的是
)
C.ab向左加速运动时D.ab向右减速运动时
7.如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abed共面,位置靠近ad且相互绝缘。当MN中
电流突然增大时,下列说法正确的是()
A.线圈所受安培力的合力方向向左
B.线圈所受安培力的合力方向向右
C.线圈中感应电流的方向是abeda
D.线圈中感应电流的方向是adeba
8.如图所示,两端与定值电阻相连的光滑平行金属导轨倾斜放置,其中R=Rz=2R,导轨电
阻不计,导轨宽度为L,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.导体棒ab的电阻为
R,垂直导轨放置,与导轨接触良好.释放后,导体棒ab沿导轨向下滑动,某时刻流过R2
的电流为I,在此时刻()
A.重力的功率为81'R
B.金属杆ab消耗的热功率为41年
C.导体棒的速度大小为空.
BL
D.导体棒受到的安培力的大小为2BIL
9.某同学设计了一个发电测速装置,工作原理如图所示,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,0端固定在圆心处的
转轴上.转轴的左端有一个半径为r=K的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上
3
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=0.5T.A点与导轨相连,b点通过电刷与0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,测得U=0.15V.(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gEOm/1),
则下列说法正确的有()
A.测量a、b两点间的电势差U时,与a点相接的是电压表的“正极”
B.测量a、b两点间的电势差U时,与a点相接的是电压表的“负极”
C.此时铝块的速度大小为2m/s
D.此下落过程中铝块机械能的损失0.5J
10.如图所示,条形磁铁用细线悬挂在。点,0点正下方固定一个水平放置的铝线圈.让磁
铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是()
A.磁铁摆动一个周期内,线圈内感应电流的方向改变4次
B.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用
C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力
D.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力
三.计算题(共1小题)
11.如图所示P、Q为光滑的平行金属导轨(其电阻可忽略不计),导轨间距为0.5m.已知
垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=1T,R=2.5Q,RZ=R3=8Q,通过电路的电流方向如
图所示,导体棒ab的电阻为0.5Q.当导体棒沿导轨P、Q以某一速度运动时,比消耗的功
率为0.5W.求:
(1)流过通的电流强度:
(2)导体棒的运动方向;
(3)导体棒的速度大小.
R:
四.解答题(共3小题)
12.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距
L=lm,电阻Ri=3Q,R2=l.5Q,导轨上放一质量m=lkg的金属杆,长度与金属导轨等宽,与
导轨接触良好,导轨和金属杆的电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,
磁场的方向垂直导轨平面向下,现用一拉力F沿水平方向拉杆,使金属杆由静止开始运动.图
乙所示为通过R.中的电流平方随时间变化的I>2-t图线,求:
(1)5s末金属杆的动能;
(2)5s末安培力的功率;
(3)5s内拉力F做的功.
7,
13.如图所示,一光滑金属直角形导轨aOb竖直放置,0b边水平.导轨单位长度的电阻为
P,电阻可忽略不计的金属杆cd搭在导轨上,接触点为M、N.t=0时,MO=NO=L,B为一匀
强磁场,方向垂直纸面向外.(磁场范围足够大,杆与导轨始终接触良好,不计接触电阻)
(1)若使金属杆cd以速率”匀速运动,且速度始终垂直于杆向下,求金属杆所受到的安
培力随时间变化的表达式;
(2)若保证金属杆接触点M不动,N以速度V2向右匀速运动,求电路中电流随时间的表达
式;
(3)在(1)问的基础上,已知杆的质量为m,重力加速度g,则求t时刻外力F的瞬时功
14.如图甲所示,竖直平面内有两根间距为d的足够长平行导轨,导轨上端接有阻值为R
的电阻,质量为m、电阻为r的导体棒夹在两导轨间,导体棒与导轨间的摩擦不计,导轨间
存在垂直导轨平面磁感应强度为B的匀强磁场,磁感应强度B的大小随时间变化的规律如图
乙所示,在。〜t。时间内,作用一外力使导体棒静止,此时导体棒距上端电阻R距离为d,
在t。时刻撤去外力.已知重力加速度为g,试求:
(1)定性画出导体棒中电流随时间变化的图象;
(2)导体棒运动的最大速度v;
(3)若从静止开始到导体棒达到最大速度,电阻R产生的热量为Q,则这个过程中导体棒
电磁感应(电路)
参考答案与试题解析
选择题(共5小题)
1.如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t
的变化关系如图乙所示,在0-工时间内,直导线中电流向上,则在0-T时间内()
A.线框中感应电流方向先为顺时针后为逆时针
B.线框中感应电流方向一直为顺时针
C.线框受安培力的合力方向先向右后向左
D.线框受安培力的合力方向一直向左
【解答】解:A、在0-工时间内,直导线中电流向上,根据安培定则可知,线圈处的磁场
2
向里减小,则根据楞次定律可知,线框中的电流为顺时针方向;在工-T时间内,直线电
2
流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐增大,则磁场
逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流。故A错误,B正确;
C、根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向右,右边受到的安培力水平向左,
离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培
力的合力水平向右。故CD错误;
故选:B。
2.如图所示,两相同灯泡由、及,Ai与一理想二极管D连接,线圈L的直流电阻不计。下
列说法正确的是()
A.闭合开关S后,Ai会逐渐变亮
B.闭合开关S稳定后,A1、A2亮度相同
C.断开S的瞬间,Ai会逐渐熄灭
D.断开S的瞬间,a点的电势比b点低
【解答】解:A、闭合开关S后,因线圈自感,但两灯和线圈不是串联的关系,则两灯立刻
亮,故A错误;
B、闭合开关S稳定后,因线圈L的直流电阻不计,所以Ai与二极管被短路,导致灯泡A,
不亮,而儿将更亮,因此由、曲亮度不同,故B错误;
C、断开S的瞬间,曲会立刻熄灭,线圈L与灯泡人及二极管构成回路,因线圈产生感应电
动势,a端的电势低于b端,但二极管具有单向导电性,所以所以回路没有感应电流,Ai也
是立即熄灭;故C错误D正确;
故选:Do
3.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其电阻
忽略不计.下列说法正确的是()
A.S闭合瞬间,A先亮
B.S闭合瞬间,A、B同时亮
C.S断开瞬间,B逐渐熄灭
D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭
【解答】解:
AB、闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为反向电流,故电流不走A灯泡,B也不亮,故A错
误,B错误。
CD、开关S断开瞬间B立刻熄灭,由于二极管正向导通,故自感线圈与A形成回路,A闪亮
一下,然后逐渐熄灭,故C错误,D正确。
故选:D.
4.两金属棒和三根电阻丝如图连接,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电
阻大小之比R|:R"R3=3:2:1,金属棒电阻不计.当S1、8闭合,S3断开时,闭合的回路
中感应电流为I,当&、S3闭合,Si断开时,闭合的回路中感应电流为51,当&、S3闭合,
&断开时,闭合的回路中感应电流是()
1----------------------1
XXX
Ry:XXXX;£|
A.0B.31C.51D.71
【解答】解:因为Ri:R2:RS=3:2:1,可以设>=3R,Rz=2R,R=R;
由电路图可知,当,、&闭合,S:,断开时,电阻R与R?组成闭合回路,
设此时感应电动势是瓦,由欧姆定律可得:1=——E1—=—EL,Ei=5IR;
R1+R25R
当S2、S3闭合,Si断开时,电阻R2与R3组成闭合回路,设感应电动势为E2,
E9EQ
由欧姆定律可得:51=——4—E2=15IR;
R2+R33R
当Si、S3闭合,S2断开时,电阻Ri与R3组成闭合回路,
此时感应电动势E=EI+E2=20IR,
由欧姆定律可得,电路电流I'=—?—=2211=51;
R1+R33R+R
故选:Co
5.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有半径为r的光滑半圆形导体框,0C为一
能绕0在框架上滑动的导体棒,0a之间连一电阻R,导体框架与导体棒的电阻均不计,若要
使0C能以角速度3逆时针匀速转动,则()
A.通过电阻R的电流方向由a经R到0
B.导体棒0端电势低于C端的电势
R2Q24
C.外力做功的功率为殳_"二_
4R
2
D.回路中的感应电流大小为型工
R
【解答】解:
A、由右手定则可知电流由。到P,由回路可判定通过电阻的电流为由。经R到a,故A错误。
B、导体棒等效为电源,。为电源正极,P为电源负极,故导体杆0端的电势高于C端的电势,
故B错误。
C、导体棒切割磁场产生的感应电动势为:E=Br•工巴,由此可知感应电流为:1=7二3_,
2R2R
R22
由Q=[2Rt可求电阻R上的电热功率为:P=I2R=£r,故C正确;D错误。
4R
故选:Co
二.多选题(共5小题)
6.如图所示,理想变压器的一个线圈接电流计G,另一个线圈接导轨,金属棒ab可沿导轨
左右滑动,B为匀强磁场,导轨的电阻不计,在下列情况下,有电流向上通过电流计G的是
A.ab向右加速运动时B.ab向左减速运动时
C.ab向左加速运动时D.ab向右减速运动时
【解答】解:A、金属棒ab向右加速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向上的感应电
流,而且感应电流增大,电流产生的磁感应强度增大,穿过右侧线圈磁场向下,磁通量增大,
由楞次定律可知,通过G的电流向上,故A正确;
B、金属棒ab向左匀减速运动时一,由右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感
应电流减小,电流产生的磁感应强度减小,穿过右侧线圈磁场向上,磁通量减小,由楞次定
律可知,通过G的电流向上,故B正确;
C、金属棒ab向左匀加速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感
应电流增大,电流产生的磁感应强度增大,穿过右侧线圈磁场向上,磁通量增加,由楞次定
律可知,通过G的电流向下,故C错误;
D、金属棒ab向右匀减速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向上的感应电流,而且感
应电流减小,电流产生的磁感应强度减小,穿过右侧线圈磁场向下,磁通量减小,由楞次定
律可知,通过G的电流向下,故D错误;
故选:ABo
7.如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abed共面,位置靠近ad且相互绝缘。当MN中
电流突然增大时,下列说法正确的是()
A.线圈所受安培力的合力方向向左
B.线圈所受安培力的合力方向向右
C.线圈中感应电流的方向是abeda
D.线圈中感应电流的方向是adeba
【解答】解:金属线框abed放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,
线框abed左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在
抵消的情况。若MN中电流突然增大时,穿过线框的磁通量将增大。
A、根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abed感应电流方向为
逆时针,故C正确,D错误;
C、再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向左,而右边的安培力方向也水平向左,故
安培力的合力向左。故A正确,B错误。
故选:AC。
8.如图所示,两端与定值电阻相连的光滑平行金属导轨倾斜放置,其中R=L=2R,导轨电
阻不计,导轨宽度为L,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.导体棒ab的电阻为
R,垂直导轨放置,与导轨接触良好.释放后,导体棒ab沿导轨向下滑动,某时刻流过R?
的电流为I,在此时刻()
B
/
A.重力的功率为81?R
B.金属杆ab消耗的热功率为4『R
C.导体棒的速度大小为迎
BL
D.导体棒受到的安培力的大小为2BIL
【解答】解:AB、据题:R1=R2=2R,流过R2的电流为I,则流过ab棒的电流为21
金属杆ab消耗的热功率为:Pab=(21)2R=4I2R
电路的总功率为:P总=久+21,2口=81年,由于金属杆不一定匀速运动,所以重力的功率不一
定为8『R.故A错误,B正确。
C、金属杆ab产生的感应电动势为:E=2I(R+1.X2R)=4IR
由£=13皿得:导体棒的速度大小为:v=9比,故C错误。
BL
D、导体棒受到的安培力的大小为:F=B«2IL=2BIL,故D正确。
故选:BD。
9.某同学设计了一个发电测速装置,工作原理如图所示,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,。端固定在圆心处的
转轴上.转轴的左端有一个半径为r=K的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上
3
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=0.5T.A点与导轨相连,b点通过电刷与0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,测得U=0.15V.(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gGOm/sD,
则下列说法正确的有()
B
R,
6
U
fb
A.测量a、b两点间的电势差U时,与a点相接的是电压表的“正极”
B.测量a、b两点间的电势差U时,与a点相接的是电压表的“负极”
C.此时铝块的速度大小为2m/s
D.此下落过程中铝块机械能的损失0.5J
【解答】解:AB、根据右手定则,电动势方向从0到A,故a连接着电压表的正极,故A正
确、B错误;
C、根据法拉第电磁感应定律可得U=E=今乎,其中△①卷BR248,解得吗BR2S,
根据线速度与角速度关系可得:v=r3=LR3,解得v=2L=2m/s,故C正确;
33BR
D、根据能量守恒定律可得:△E=mgh-/mvM解得:△£=().5J,故D正确。
故选:ACDo
10.如图所示,条形磁铁用细线悬挂在0点,0点正下方固定一个水平放置的铝线圈.让磁
铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是()
A.磁铁摆动一个周期内,线圈内感应电流的方向改变4次
B.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用
C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力
D.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力
【解答】解:A、在一个周期之内,穿过铝线圈的磁通量先增大,后减小,再增大,最后又
减小,穿过铝线圈磁场方向不变,磁通量变化趋势改变,感应电流方向发生改变,因此在一
个周期内,感应电流方向改变4次,故A正确;
B、由楞次定律可知,磁铁靠近铝线圈时受到斥力作用,远离铝线圈时受到引力作用,故B
错误;
C、由楞次定律可知,感应电流总是阻碍磁铁的相对运动,感应电流对磁铁的作用力总是阻
力,故C正确;
D、由楞次定律可知,感应电流总是阻碍磁铁的相对运动,感应电流对磁铁的作用力总是阻
力,故D错误;
故选:AC。
三.计算题(共1小题)
11.如图所示P、Q为光滑的平行金属导轨(其电阻可忽略不计),导轨间距为0.5m.已知
垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=1T,R=2.5Q,R2=R3=8Q,通过电路的电流方向如
图所示,导体棒ab的电阻为0.5Q.当导体棒沿导轨P、Q以某一速度运动时,R2消耗的功
率为0.5W.求:
(1)流过Rz的电流强度;
(2)导体棒的运动方向;
(3)导体棒的速度大小.
R:
a
----------------P
DcxXXX
XXXX
【解答】解:(1)Rz消耗的功率为0.5W,根据电功率的计算公式22=122尺2可得:
(2)由图可知通过ab棒的电流方向为:b-a,由右手定则可判断导体棒的运动方向向右.
(3)由于R2—Rs>所以12=13,
电路的总电流为I&=L+L=0.5A
由闭合电路欧姆定律,可得E=I总(R[4^+r)=0.5X(2.5+4+0.5)V=3.5】
根据法拉第电磁感应定律可得:E=BLv
所以导体棒的速度大小为:虫=妾
DL1.xU.b
答:(1)流过R?的电流强度为0.25A;
(2)导体棒的运动方向向右;
(3)导体棒的速度大小为7m/s.
四.解答题(共3小题)
12.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距
L=lm,电阻Ri=3C,R2=1.5C,导轨上放一质量m=lkg的金属杆,长度与金属导轨等宽,与
导轨接触良好,导轨和金属杆的电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,
磁场的方向垂直导轨平面向下,现用一拉力F沿水平方向拉杆,使金属杆由静止开始运动.图
乙所示为通过R中的电流平方随时间变化的1-t图线,求:
(1)5s末金属杆的动能;
(2)5s末安培力的功率;
(3)5s内拉力F做的功.
【解答】解:(1)由图知I:5s末时,ij=4A1则得:L=«A=2A
电路中,有:L:I2=R2:R,=l:2,得I2=4A
干路电流:I=3L=3X2=6A
R与R,并联电阻值:R后R]R2..=3X1.5Q=i。,
R[+I?23+1.5
感应电动势E=BLv=IR并;
金属杆的速度V=1R并=一9>'l__=7.5m/s
BL0.8X1
5s末金属杆的动能Ek卷mv2总X1X7.52=28.125J
(2)解法一:FA=BIL=O.8X6X1=4.8N
5s末安培力的功率PA=FAV=4.8X7.5=36W
TJ2
解法二:由p=l!_,U相等,则得:Pl:P2=R2:R,=l:2,P2=2P1;
R
22
则得5s末安培力的功率PA=PI+P2=3I,R,=3X2X3W=36W
(3)QFl^R.t,根据图线知,Lt即为图线与时间轴包围的面积
又Qi:Qa=1:2
所以WA=3Q(=3X^X4X5X3=90J
2
由动能定理,得怖-W产/\氏
5s内拉力F做的功WF=WA+AEk=90+112.5=202.5J
答:
(1)5s末金属杆的动能是28.125J;
(2)5s末安培力的功率是36W;
(3)5s内拉力F做的功是=202.5J.
13.如图所示,一光滑金属直角形导轨aOb竖直放置,0b边水平.导轨单位长度的电阻为
P,电阻可忽略不计的金属杆cd搭在导轨上,接触点为M、N.t=0时,MO=NO=L,B为一匀
强磁场,方向垂直纸面向外.(磁场范围足够大,杆与导轨始终接触良好,不计接触电阻)
(1)若使金属杆cd以速率”匀速运动,且速度始终垂直于杆向下,求金属杆所受到的安
培力随时间变化的表达式;
(2)若保证金属杆接触点M不动,N以速度相向右匀速运动,求电路中电流随时间的表达
式;
(3)在(1)间的基础上,己知杆的质量为m,重力加速度g,则求t时刻外力F的瞬时功
率.
【解答】解:(1)经过t时间,产生的感应电动势E=BL'vi,
感应电流为1="F—=-B-L----v-,-
RaRa
R4[/乙
安培力F〃=BIL'=--------工,
Ra
由几何关系可知L'=2(返L+v代”亚L+2wt,导轨接入闭合电路的长度为2X返L'二&L',
22
则R&=V2L,P.
由以上式子可得
(2)N以速度V2向右匀速运动,则导轨水平方向的长度为L+vzt,
根据欧姆定律得:丁
R
—T_0+VI
Z
而E'=BLV,且L,=_^-,v=------,v±=v2cos0,
cos92
根据电阻定律得:R=P(2L+v2t),
BLV2
解得:I
2P(2L+v2t)
(3)PF安=PF+PG,
而PF安二F安VI,且P(;=mgvicos45°,
解得:氏秋+即)
FpJ~2
答:(1)若使金属杆Cd以速率VI匀速运动,且速度始终垂直于杆向下,金属杆所受到的安
培力随时间变化的表达式为F=Y1巴口
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