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一、单项选择题
1. 如图,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度 v 沿与棒
与磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为ε;将此棒弯成两段长度相
等且相互垂直的折线,置于与磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方
向以速度 v 运动时,棒两端的感应电动势大小为ε'.则等于( )
A. B.
C.1 D.
解析:选B.设折弯前导体切割磁感线的长度为L,折弯后,导体切割磁场的有效长度为l
= =L,故产生的感应电动势为ε'=Blv =B·Lv =ε,所以=,B正确.
2.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( )
A.ab中的感应电流方向由b到a
B.ab中的感应电流逐渐减小
C.ab所受的安培力保持不变
D.ab所受的静摩擦力逐渐减小
解析:选D.本题考查楞次定律、电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力、平衡条件.
由于通过回路的磁通量向下减小,则根据楞次定律可知ab中感应电流的方向由a到b,A错
误;因ab不动,回路面积不变;当B均匀减小时,由E=n=nS知,产生的感应电动势恒定,回
路中感应电流I=恒定,B错误;由F=BIL知,F随B减小而减小,C错误;对ab由平衡条件
有f=F,故D正确.
3.(2019·北京昌平一模)图甲为手机及无线充电板,图乙为充电原理示意图.充电板接交
流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产
生交变电流,再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电.为方便研究,现将问题做如下
简化:设受电线圈的匝数为n,面积为S,若在t 到t 时间内,磁场垂直于受电线圈平面向上穿
1 2
过线圈,其磁感应强度由B 均匀增加到B.下列说法正确的是( )
1 2A.c点的电势高于d点的电势
B.受电线圈中感应电流方向由d到c
C.c、d之间的电势差为
D.c、d之间的电势差为
答案:C
4.(2019·长沙模拟) 如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置
匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力所做的功为W,通过导线截面的电荷量
1
为q;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W,通过导线截面的电荷量为q,则( )
1 2 2
A.WW,q=q D.W>W,q>q
1 2 1 2 1 2 1 2
解析:选C.两次拉出的速度之比
v1
∶
v2
=3∶1.电动势之比E
1
∶E
2
=3∶1,电流之比
I∶I=3∶1,则电荷量之比q∶q=(It)∶(It)=1∶1.安培力之比F∶F=3∶1,则外力做
1 2 1 2 11 22 1 2
功之比W∶W=3∶1,故C正确.
1 2
5.(2019·甘肃靖远模拟)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
B.电路中感应电流的大小为
C.金属杆所受安培力的大小为
D.金属杆的热功率为
解析:选B.金属杆的运动方向与金属杆不垂直,电路中感应电动势的大小为E=Blv(l为
切割磁感线的有效长度),选项A错误;电路中感应电流的大小为I===,选项B正确;金属
杆所受安培力的大小为F=BIl′=B··=,选项C错误;金属杆的热功率为P=I2R=·=,选项D错误.
6. 如图所示,线圈L的自感系数很大,且其直流电阻可以忽略不计,L、L 是两个完全相
1 2
同的小灯泡.开关S闭合和断开的过程中,灯L、L 的亮度变化情况是(灯丝不会断)( )
1 2
A.S闭合,L 亮度不变,L 亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮;S断开,L 立即熄灭,L 逐渐
1 2 2 1
变亮
B.S闭合,L 不亮,L 很亮;S断开,L、L 立即熄灭
1 2 1 2
C.S闭合,L、L 同时亮,而后L 逐渐熄灭,L 亮度不变;S断开,L 立即熄灭,L 亮一下
1 2 1 2 2 1
才熄灭
D.S闭合,L、L 同时亮,而后L 逐渐熄灭,L 则逐渐变得更亮;S断开,L 立即熄灭,L
1 2 1 2 2 1
亮一下才熄灭
解析:选D.当S闭合,L的自感系数很大,对电流的阻碍作用较大,L 和L 串联后与电源
1 2
相连,L 和L 同时亮,随着L中电流的增大,因为L的直流电阻不计,则L的分流作用增大,
1 2
L 中的电流逐渐减小为零,由于总电阻变小,故电路中的总电流变大,L 中的电流增大,L 灯
1 2 2
变得更亮;当S断开,L 中无电流,立即熄灭,而线圈L产生自感电动势,试图维持本身的电
2
流不变,L与L 组成闭合电路,L 要亮一下后再熄灭.综上所述,D正确.
1 1
二、多项选择题
7. (2016·高考全国卷Ⅱ)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
解析:选AB.设圆盘的半径为r,圆盘转动的角速度为ω,则圆盘转动产生的电动势为E
=Br2ω,可知,若转动的角速度恒定,电动势恒定,电流恒定,A项正确;根据右手定则可知,
从上向下看,圆盘顺时针转动,圆盘中电流由边缘指向圆心,即电流沿a到b的方向流动,B
项正确;圆盘转动方向不变,产生的电流方向不变,C项错误;若圆盘转动的角速度变为原来
的2倍,则电动势变为原来的2倍,电流变为原来的2倍,由P=I2R可知,电阻R上的热功率
变为原来的4倍,D项错误.8. 如图所示,灯泡A、B与定值电阻的阻值均为R,L是自感系数较大的线圈,当S 闭合、
1
S 断开且电路稳定时,A、B两灯亮度相同,再闭合S,待电路稳定后将S 断开,下列说法中
2 2 1
正确的是( )
A.B灯立即熄灭
B.A灯将比原来更亮一下后熄灭
C.有电流通过B灯,方向为c→d
D.有电流通过A灯,方向为b→a
解析:选AD.S 闭合、S 断开且电路稳定时,A、B两灯一样亮,说明两个支路中的电流相
1 2
等,这时线圈L没有自感作用,可知线圈L的电阻也为R,在S、S 都闭合且稳定时,I =I ,
2 1 A B
当S 闭合、S 突然断开时,由于线圈的自感作用,流过A灯的电流方向变为b→a,但A灯不
2 1
会出现比原来更亮一下再熄灭的现象,故选项D正确,B错误;由于定值电阻R没有自感作
用,故断开S 时,B灯立即熄灭,选项A正确,C错误.
1
9.如图,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘
导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好.在向右匀速通过M、N两区的过
程中,导体棒所受安培力分别用F 、F 表示.不计轨道电阻.以下叙述正确的是( )
M N
A.F 向右 B.F 向左
M N
C.F 逐渐增大 D.F 逐渐减小
M N
解析:选BCD.根据直线电流产生磁场的分布情况知,M区的磁场方向垂直纸面向外,N
区的磁场方向垂直纸面向里,离导线越远,磁感应强度越小.当导体棒匀速通过M、N两区时,
感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因,故导体棒在M、N两区运动时,受到的安培
力均向左,故选项A错误,B正确;导体棒在M区运动时,磁感应强度B变大,根据E=Blv ,I
=及F=BIl可知,F 逐渐变大,故选项C正确;导体棒在N区运动时,磁感应强度B变小,根
M
据E=Blv ,I=及F=BIl可知,F
N
逐渐变小,故选项D正确.
10. 半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R.圆环
0
水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.杆在圆环上以速
度
v
平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开
始,杆的位置由θ确定,如图所示.则下列说法正确的是( )A.θ=0时,杆产生的电动势为2Bav
B.θ=时,杆产生的电动势为Bav
C.θ=0时,杆受的安培力大小为
D.θ=时,杆受的安培力大小为
解析:选AD.开始时刻,感应电动势E
1
=BLv =2Bav ,故A项正确;θ=时,E
2
=B·2acos·v
=Bav ,故B项错误;由L=2acos θ,E=BLv ,I=,R=R
0
[2acos θ+(π+2θ)a],得在θ=0时,F
==,故C项错误;θ=时F=,故D项正确.
三、非选择题
11.(2017·高考江苏卷)如图所示,两条相距d的平行金属导轨位于同一水平面内,其右
端接一阻值为R的电阻.质量为m的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域
MNPQ的磁感应强度大小为B、方向竖直向下.当该磁场区域以速度
v0
匀速地向右扫过金属
杆后,金属杆的速度变为 v.导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中
始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
(1)MN刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小I;
(2)MN刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a;
(3)PQ刚要离开金属杆时,感应电流的功率P.
解析:本题考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿第二定律.
(1)感应电动势E=Bdv0
感应电流I=
解得I=.
(2)安培力F=BId
牛顿第二定律F=ma
解得a=.
(3)金属杆切割磁感线的速度 v′=
v0
-
v
,则感应电动势E=Bd(v0 - v)
电功率P=
解得P=.
答案:(1) (2) (3)
12.(2019·安徽十校联考)如图甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值
为2R的电阻R 连接成闭合回路.线圈的半径为r,在线圈中半径为r 的圆形区域内存在垂
1 1 2
直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示.图线与
横、纵轴的截距分别为t 和B,导线的电阻不计.求0至t 时间内
0 0 1
(1)通过电阻R 的电流大小和方向;
1
(2)通过电阻R 的电荷量q.
1
解析:(1)穿过闭合线圈的磁场的面积为S=πr
由题图乙可知,磁感应强度B的变化率的大小为=,根据法拉第电磁感应定律得:
E=n=nS=
由闭合电路欧姆定律可知流过电阻R 的电流为
1
I==
再根据楞次定律可以判断,流过电阻R 的电流方向应由b到a.
1
(2)0至t 时间内通过电阻R 的电荷量为
1 1
q=It =.
1
答案:(1) 方向从b到a (2)
