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2022届高考物理一轮复习课后限时集训26法拉第电磁感应定律自感涡流新人教版2022届高考物理一轮复习课后限时集训26法拉第电磁感应定律自感涡流新人教版PAGE8-2022届高考物理一轮复习课后限时集训26法拉第电磁感应定律自感涡流新人教版2022届高考物理一轮复习课后限时集训26法拉第电磁感应定律自感涡流新人教版年级:姓名:课后限时集训(二十六)(时间:40分钟)1.(2020·全国卷Ⅱ·T14)管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为()A.库仑 B.霍尔C.洛伦兹 D.法拉第D[高频焊接利用的电磁学规律是电磁感应现象,发现者是法拉第,A、B、C项错误,D项正确。]2.(多选)如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化。下列说法正确的是()A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变AD[线框中的感应电动势为E=eq\f(ΔB,Δt)S,设线框的电阻为R,则线框中的电流I=eq\f(E,R)=eq\f(ΔB,Δt)·eq\f(S,R),因为B增大或减小时,eq\f(ΔB,Δt)可能减小,可能增大,也可能不变,故选项A、D正确。]3.如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则()A.电路中感应电动势的大小为eq\f(Blv,sinθ)B.电路中感应电流的大小为eq\f(Bvsinθ,r)C.金属杆所受安培力的大小为eq\f(B2lvsinθ,r)D.金属杆的发热功率为eq\f(B2lv2,rsinθ)B[电路中的感应电动势E=Blv,感应电流I=eq\f(E,R)=eq\f(E,\f(l,sinθ)r)=eq\f(Bvsinθ,r),故A错误,B正确;金属杆所受安培力大小F=BIeq\f(l,sinθ)=eq\f(B2lv,r),故C错误;金属杆的发热功率P=I2R=I2eq\f(l,sinθ)r=eq\f(B2lv2sinθ,r),故D错误。]4.如图所示,图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是()甲乙A.图甲中,A1与L1的电阻值相同B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流C.图乙中,变阻器R与L2的电阻值相同D.图乙中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等C[断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明IL1>IA1,即RL1<RA1,故A错;题图甲中,闭合开关S1,电路稳定后,因为RL1<RA1,所以A1中电流小于L1中电流,故B错;题图乙中,闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同,说明变阻器R与L2的电阻值相同,故C对;闭合S2瞬间,通过L2的电流增大,由于电磁感应,线圈L2产生自感电动势,阻碍电流的增大,则L2中电流与变阻器R中电流不相等,故D错。]5.(多选)航母上飞机弹射起飞利用的电磁驱动原理如图所示。当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去,现在线圈左侧同一位置,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成形状、大小相同的两个闭合环,电阻率ρ铜<ρ铝,则合上开关S的瞬间()A.从右侧看,环中产生沿逆时针方向的感应电流B.铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力C.若将金属环置于线圈的右侧,环将向右弹射D.电池正负极调换后,金属环仍能向左弹射BCD[线圈中电流为左侧流入,磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可以知道,感应电流由右侧看为顺时针,故A项错误;因为铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,故铜环受到的安培力要大于铝环,故B项正确;若环放在线圈右方,根据“来拒去留”可得,环将向右运动,故C项正确;电池正负极调换后,金属环受力向左,故仍将向左弹出,故D项正确。]6.(多选)法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触。圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中。圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍AB[由右手定则知,圆盘按如题图所示的方向转动时,感应电流沿a到b的方向流动,选项B正确;由感应电动势E=eq\f(1,2)Bl2ω知,角速度恒定,则感应电动势恒定,电流大小恒定,选项A正确;角速度大小变化,感应电动势大小变化,但感应电流方向不变,选项C错误;若ω变为原来的2倍,则感应电动势变为原来的2倍,电流变为原来的2倍,由P=I2R知,电流在R上的热功率变为原来的4倍,选项D错误。]7.(多选)如图所示,一导线弯成直径为d的半圆形闭合回路,虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列说法中正确的是()A.感应电流方向为逆时针方向B.CD段直导线始终不受安培力C.感应电动势的最大值E=BdvD.感应电动势的平均值eq\x\to(E)=eq\f(1,8)πBdvAD[线圈进磁场过程,垂直平面向里的磁通量逐渐增大,根据楞次定律“增反减同”,感应电流方向为逆时针方向,选项A正确;CD端导线电流方向与磁场垂直,根据左手定则判断,安培力竖直向下,选项B错误;线圈进磁场切割磁感线的有效长度是线圈与MN交点位置的连线,进磁场过程,有效切割长度最长为半径,所以感应电动势最大值为eq\f(Bdv,2),选项C错误;感应电动势的平均值eq\x\to(E)=eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\f(B·\f(1,2)π\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(d,2)))eq\s\up12(2),\f(d,v))=eq\f(Bdπv,8),选项D正确。]8.(多选)如图甲所示的电路中,电阻R1=R,R2=2R,单匝圆形金属线圈半径为r2,圆心为O,线圈导线的电阻为R,其余导线的电阻不计。半径为r1(r1<r2)、圆心为O的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B随t变化的关系图象如图乙所示,电容器的电容为C。闭合开关S,t1时刻开始电路中的电流稳定不变,下列说法正确的是()甲乙A.电容器上极板带正电B.t1时刻,电容器所带的电荷量为eq\f(CB1πr\o\al(2,1),4t1)C.t1时刻之后,线圈两端的电压为eq\f(3B1πr\o\al(2,1),4t1)D.t1时刻之后,R1两端的电压为eq\f(B2πr\o\al(2,2),4t2)AC[根据楞次定律可知,线圈中产生沿逆时针方向的感应电流,则电容器上极板带正电,A项正确;根据法拉第电磁感应定律有E=eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\f(ΔB,Δt)S=eq\f(B1,t1)πreq\o\al(2,1)=eq\f(B1πr\o\al(2,1),t1),则电流为I=eq\f(E,R1+R2+R)=eq\f(B1πr\o\al(2,1),4Rt1),UR2=I·2R=eq\f(B1πr\o\al(2,1),2t1),电容器所带的电荷量Q=CUR2=eq\f(CB1πr\o\al(2,1),2t1),B项错误;t1时刻之后,线圈两端的电压U=I·(R1+R2)=eq\f(3B1πr\o\al(2,1),4t1),C项正确;t1时刻之后,R1两端的电压为UR1=I·R1=eq\f(B1πr\o\al(2,1),4t1)=eq\f(B2πr\o\al(2,1),4t2),D项错误。]9.如图所示,匝数为N、电阻为r、面积为S的圆形线圈P放置于匀强磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,线圈P通过导线与阻值为R的电阻以及两平行金属板相连,两金属板之间的距离为d,两板间有垂直纸面的恒定匀强磁场。当线圈P所在位置的磁场均匀变化时,一质量为m、带电荷量大小为q的油滴在两金属板之间的竖直平面内做圆周运动。重力加速度为g,求:(1)流过电阻R的电流;(2)线圈P所在磁场磁感应强度的变化率。[解析](1)设两金属板之间的电压为U,对金属板之间的带电油滴受力分析有:mg=qeq\f(U,d)对电阻R,由欧姆定律得:U=IR解得:I=eq\f(mgd,qR)。(2)根据法拉第电磁感应定律得:E=Neq\f(ΔΦ,Δt)=Neq\f(ΔB,Δt)S根据闭合电路的欧姆定律得:I=eq\f(E,R+r)联立解得:eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgdR+r,NqRS)。[答案](1)eq\f(mgd,qR)(2)eq\f(mgdR+r,NqRS)10.如图甲所示,两条阻值不计的足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ之间的距离L=0.5m,N、Q两端连接阻值R=2.0Ω的电阻,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,导轨平面与水平面的夹角θ=30°。一质量m=0.40kg、阻值r=1.0Ω的金属棒垂直于导轨放置并用绝缘细线跨过光滑的定滑轮与质量M=0.80kg的重物相连,细线与金属导轨平行。金属棒沿导轨向上滑行的速度v与时间t之间的关系如图乙所示,已知在0~0.3s内通过金属棒的电荷量是0.3~0.6s内通过金属棒的电荷量的eq\f(2,3),g取10m/s2,求:甲乙(1)0~0.3s内金属棒通过的位移。(2)0~0.6s内金属棒产生的热量。[解析](1)在0.3~0.6s内通过金属棒的电荷量是q1=I1t1=eq\f(BLvt1,R+r)在0~0.3s内通过金属棒的电荷量q2=eq\f(ΔΦ,R+r)=eq\f(BΔS,R+r)=eq\f(BLx2,R+r)由题意知eq\f(q1,q2)=eq\f(3,2)解得x2=0.3m。(2)金属棒在0~0.6s内通过的总位移为x=x1+x2=vt1+x2=0.75m根据能量守恒定律得Mgx-mgxsinθ=eq\f(1,2)(M+m)v2+Q解得Q=3.15J由于金属棒与电阻R串联,电流相等,根据焦耳定律Q=I2Rt知,它们产生的热量与电阻成正比,所以金属棒在0~0.6s内产生的热量Qr=eq\f(r,R+r)Q=1.05J。[答案](1)0.3m(2)1.05J11.如图所示,一横截面积为S的n匝线圈,与相距为d的两块水平放置的平行金属板连接成电路。线圈置于方向竖直向上的匀强磁场中。为使一质量为m、电荷量为-q的小球在平行金属板间水平向右做直线运动,重力加速度为g,则磁感应强度的变化情况应为()A.正在增强,eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgd,nSq)B.正在减弱,eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgd,nSq)C.正在增强,eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgd,2nSq)D.正在减弱,eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgd,2nSq)A[对带电小球由共点力平衡条件有qeq\f(U,d)=mg,由法拉第电磁感应定律有U=nSeq\f(ΔB,Δt),解得eq\f(ΔB,Δt)=eq\f(mgd,nSq)。由楞次定律可知,磁感应强度正在增强。选项A正确,B、C、D错误。]12.如图甲所示,质量m=3.0×10-3kg的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长l=0.20m,处于磁感应强度大小B1=1.0T、方向水平向右的匀强磁场中。有一匝数n=300匝、面积S=0.01m2的线圈通过开关K与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2的大小随时间t变化的关系如图乙所示。(1)求0~0.10s线圈中的感应电动势大小;(2)t=0.22s时闭合开关K,若细杆CD所受安培力方向竖直向上,判断C

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