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  • 2021-05-31 发布

2017年高考题和高考模拟题物理分项版汇编专题10 电磁感应

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专题10 电磁感应 ‎1.(2014上海)如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形。则磁场()‎ ‎(A)逐渐增强,方向向外 (B)逐渐增强,方向向里 ‎(C)逐渐减弱,方向向外 (D)逐渐减弱,方向向里 答案:CD ‎ 解析: 本题考查了楞次定律,感应电流的磁场方向总是阻碍引起闭合回路中磁通量的变化,体现在面积上是“增缩减扩”,而回路变为圆形,面积是增加了,说明磁场是在逐渐减弱.因不知回路中电流方向,故无法判定磁场方向,故CD都有可能。‎ ‎2.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是(  )‎ A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化 B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化 C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化 D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化 答案:D 解析:产生感应电流的条件是:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就会产生感应电流.本题中的A、B选项都不会使电路中的磁通量发生变化,不满足产生感应电流的条件,故不正确.C选项虽然在插入条形磁铁瞬间电路中的磁通量发生变化,但是当人到相邻房间时,电路已达到稳定状态,电路中的磁通量不再发生变化,故观察不到感应电流.在给线圈通电、断电瞬间,会引起闭合电路磁通量的变化,产生感应电流,因此D选项正确.‎ ‎3.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图(a)所示,线圈ab、cd绕在同一软铁芯上.在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示.已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是(  ) ‎ ‎   ‎ 答案:C 解析: 本题考查了电磁感应的图像.根据法拉第电磁感应定律,ab线圈电流的变化率与线圈cd上的波形图一致,线圈cd上的波形图是方波,ab线圈电流只能是线性变化的,所以C正确.‎ ‎4.[2014·江苏卷] 如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )               ‎ A. B. C. D. 答案:B ‎ 解析: 根据法拉第电磁感应定律知E=n=n,这里的S指的是线圈在磁场中的有效面积,即S=,故E=n=,因此B项正确.‎ ‎5..[2014·山东卷] 如图所示,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FM、FN 表示.不计轨道电阻.以下叙述正确的是(  )‎ A.FM向右 B.FN向左 C.FM逐渐增大 D.FN逐渐减小 答案:BCD ‎ 解析: 根据安培定则可判断出,通电导线在M区产生竖直向上的磁场,在N区产生竖直向下的磁场.当导体棒匀速通过M区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力向左.当导体棒匀速通过N区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力也向左.选项B正确.设导体棒的电阻为r,轨道的宽度为L,导体棒产生的感应电流为I′,则导体棒受到的安培力F安=BI′L=BL=,在导体棒从左到右匀速通过M区时,磁场由弱到强,所以FM逐渐增大;在导体棒从左到右匀速通过N区时,磁场由强到弱,所以FN逐渐减小.选项C、D正确.‎ ‎6.[2014·四川卷] 如图所示,不计电阻的光滑U形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板H、P固定在框上,H、P的间距很小.质量为0.2 kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1 m的正方形,其有效电阻为0.1 Ω.此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B=(0.4-0.2t) T,图示磁场方向为正方向.框、挡板和杆不计形变.则(  )‎ A.t=1 s时,金属杆中感应电流方向从C到D B.t=3 s时,金属杆中感应电流方向从D到C C.t=1 s时,金属杆对挡板P的压力大小为0.1 N D.t=3 s时,金属杆对挡板H的压力大小为0.2 N 答案:AC ‎ 解析: 由于B=(0.4-0.2 t) T,在t=1 s时穿过平面的磁通量向下并减少,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向从C到D,A正确.在t=3 s时穿过平面的磁通量向上并增加,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向仍然是从C到D,B错误.由法拉第电磁感应定律得E==Ssin 30°=0.1 V,由闭合电路的欧姆定律得电路电流I==1 A,在t=1 s时,B=0.2 T,方向斜向下,电流方向从C到D,金属杆对挡板P的压力水平向右,大小为FP=BILsin 30°=0.1 N,C正确.同理,在t=3 s时,金属杆对挡板H的压力水平向左,大小为FH=BILsin 30°=0.1 N,D错误.‎ ‎7.[2014·安徽卷]‎ ‎ 英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场.如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场B,环上套一带电荷量为+q的小球.已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是(  ) ‎ A.0 B.r2qk C.2πr2qk D.πr2qk 答案:D ‎ 解析: 本题考查电磁感应、动能定理等知识点,考查对“变化的磁场产生电场”的理解能力与推理能力.由法拉第电磁感应定律可知,沿圆环一周的感生电动势E感==·S=k·πr2,电荷环绕一周,受环形电场的加速作用,应用动能定理可得W=qE感=πr2qk.选项D正确。‎ ‎8. [2014·全国卷] 很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动速率(  )‎ A.均匀增大 B.先增大,后减小 C.逐渐增大,趋于不变 D.先增大,再减小,最后不变 答案:C ‎ 解析: 本题考查楞次定律、法拉第电磁感应定律.竖直圆筒相当于闭合电路,磁铁穿过闭合电路,产生感应电流,根据楞次定律,磁铁受到向上的阻碍磁铁运动的安培力,开始时磁铁的速度小,产生的感应电流也小,安培力也小,磁铁加速运动,随着速度的增大,产生的感应电流增大,安培力也增大,直到安培力等于重力的时候,磁铁匀速运动.所以C正确.‎ ‎9. [2014·广东卷] 如图8所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块(  )‎ A.在P和Q中都做自由落体运动 B.在两个下落过程中的机械能都守恒 C.在P中的下落时间比在Q中的长 D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大 答案:C ‎ 解析: 磁块在铜管中运动时,铜管中产生感应电流,根据楞次定律,磁块会受到向上的磁场力,因此磁块下落的加速度小于重力加速度,且机械能不守恒,选项A、B错误;磁块在塑料管中运动时,只受重力的作用,做自由落体运动,机械能守恒,磁块落至底部时,根据直线运动规律和功能关系,磁块在P中的下落时间比在Q中的长,落至底部时在P中的速度比在Q中的小,选项C正确,选项D错误.‎ ‎10.[2014·江苏卷] 如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有(  )‎ A.增加线圈的匝数 B.提高交流电源的频率 C.将金属杯换为瓷杯 D.取走线圈中的铁芯 答案:AB ‎ 解析: 根据法拉第电磁感应定律E=n知,增加线圈的匝数n,提高交流电源的频率即缩短交流电源的周期(相当于减小Δt),这两种方法都能使感应电动势增大故选项A、B正确.将金属杯换为瓷杯,则没有闭合电路,也就没有感应电流;取走线圈中的铁芯,则使线圈中的磁场大大减弱,则磁通量的变化率减小.感应电动势减小.故选项C、D错误.‎ ‎11. [2014·新课标Ⅱ卷] 半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略.重力加速度大小g.求 ‎(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小:‎ ‎(2)外力的功率.‎ 解: (1)在Δt时间内,导体棒扫过的面积为 ΔS=ωΔt[(2r)2-r2]①‎ 根据法拉第电磁感应定律,导体棒上感应电动势的大小为 ε=②‎ 根据右手定则,感应电流的方向是从B端流向A端.因此,通过电阻R的感应电流的方向是从C端流向D端.由欧姆定律可知,通过电阻R的感应电流的大小I满足 I=③‎ 联立①②③式得 I=.④‎ ‎(2)在竖直方向有 mg-2N=0⑤‎ 式中,由于质量分布均匀,内、外圆导轨对导体棒的正压力大小相等,其值为N,两导轨对运行的导体棒的滑动摩擦力均为 f=μN⑥‎ 在Δt时间内,导体棒在内、外圆轨上扫过的弧长为 l1=rωΔt⑦‎ 和 l2=2rωΔt⑧‎ 克服摩擦力做的总功为 Wf=f(l1+l2)⑨‎ 在Δt时间内,消耗在电阻R上的功为 WR=I2RΔt⑩‎ 根据能量转化和守恒定律知,外力在Δt时间内做的功为 W=Wf+WR⑪‎ 外力的功率为 P=⑫‎ 由④至12式得 P=μmgωr+⑬‎ ‎12.[2014·安徽卷] (16分)如图1所示,匀强磁场的磁感应强度B为0.5 T,其方向垂直于倾角θ为30°的斜面向上.绝缘斜面上固定有“A”形状的光滑金属导轨的MPN(电阻忽略不计),MP和NP长度均为2.5 m,MN连线水平,长为3 m.以MN中点O为原点、OP为x 轴建立一维坐标系Ox.一根粗细均匀的金属杆CD,长度d为3 m,质量m为1 kg、电阻R为0.3 Ω,在拉力F的作用下,从MN处以恒定速度v=1 m/s在导轨上沿x轴正向运动(金属杆与导轨接触良好).g取10 m/s2.‎ ‎ 图1‎ 图2‎ ‎(1)求金属杆CD运动过程中产生的感应电动势E及运动到x=0.8 m处电势差UCD;‎ ‎(2)推导金属杆CD从MN处运动到P点过程中拉力F与位置坐标x的关系式,并在图2中画出Fx关系图像;‎ ‎(3)求金属杆CD从MN处运动到P点的全过程产生的焦耳热.‎ 解: (1)金属杆CD在匀速运动中产生的感应电动势 E=Blv(l=d),E=1.5 V(D点电势高)‎ 当x=0.8 m时,金属杆在导轨间的电势差为零.设此时杆在导轨外的长度为l外,则 l外=d-d OP= 得l外=1.2 m 由楞次定律判断D点电势高,故CD两端电势差 UCB=-Bl外v, UCD=-0.6 V ‎(2)杆在导轨间的长度l与位置x关系是 l=d=3-x 对应的电阻R1为R1=R,电流I= 杆受的安培力F安=BIl=7.5-3.75x 根据平衡条件得F=F安+mgsin θ F=12.5-3.75x(0≤x≤2)‎ 画出的Fx图像如图所示.‎ ‎(3)外力F所做的功WF等于Fx图线下所围的面积,即 WF=×2 J=17.5 J 而杆的重力势能增加量ΔEp=mgsin θ 故全过程产生的焦耳热Q=WF-ΔEp=7.5 J ‎13.[2014·北京卷] (20分)导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识.如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路.已知导线MN电阻为R,其长度L恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为B.忽略摩擦阻力和导线框的电阻.‎ ‎(1) 通过公式推导验证:在Δt时间内,F对导线MN所做的功W等于电路获得的电能W电,也等于导线MN中产生的热量Q; ‎ ‎(2)若导线MN的质量m=8.0 g、长度L=0.10 m,感应电流I=1.0 A,假设一个原子贡献一个自由电子,计算导线MN中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率ve(下表中列出一些你可能会用到的数据);‎ 阿伏伽德罗常数NA ‎6.0×1023 mol-1‎ 元电荷e ‎1.6×10-19 C 导线MN的摩尔质量 μ ‎6.0×10-2 kg/mol ‎(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞.展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线MN中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力f的表达式.‎ 解: (1)导线产生的感应电动势 E=BLv 导线匀速运动,受力平衡 F=F安=BIL 在Δt时间内,外力F对导线做功 W=FvΔt=F安vΔt=BILvΔt 电路获得的电能 W电=qE=IEΔt=BILvΔt 可见,F对导线MN做的功等于电路获得的电能W电;‎ 导线MN中产生的热量 Q=I2RΔt=IΔt·IR=qE=W电 可见,电路获得的电能W电等于导线MN中产生的热量Q.‎ ‎(2)导线MN中具有的原子数为 N=NA ‎ 因为一个金属原子贡献一个电子,所以导线MN中的自由电子数也是N.‎ 导线MN单位体积内的自由电子数 n= 其中,S为导线MN的横截面积.‎ 因为电流 I=nveSe 所以 ve=== 解得 ve=7.8×10-6 m/s.‎ ‎(3)下列解法的共同假设:所有自由电子(简称电子,下同)以同一方式运动.‎ 方法一:动量解法 设电子在第一次碰撞结束至下一次碰撞结束之间的运动都相同,经历的时间为Δt,电子的动量变化为零.‎ 因为导线MN的运动,电子受到沿导线方向的洛伦兹力f洛的作用 f洛=evB 沿导线方向,电子只受到金属离子的作用力和f洛作用,所以 If-f洛Δt=0‎ 其中If为金属离子对电子的作用力的冲量,其平均作用力为f,则If=fΔt 得 f=f洛=evB 方法二:能量解法 S设电子从导线的一端到达另一端经历的时间为t,在这段时间内,通过导线一端的电子总数 N= 电阻上产生的焦耳热是由于克服金属离子对电子的平均作用力f做功产生的.‎ 在时间t内,总的焦耳热 Q=NfL 根据能量守恒定律,有 Q=W电=EIt=BLvIt 所以 f=evB 方法三:力的平衡解法 因为电流不变,所以假设电子以速度ve相对导线做匀速直线运动.‎ 因为导线MN的运动,电子受到沿导线方向的洛伦兹力f洛的作用 f洛=evB 沿导线方向,电子只受到金属离子的平均作用力f和f洛作有,二力平衡,即f=f洛=evB.‎ ‎14.[2014·江苏卷] 如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:‎ ‎(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;‎ ‎(2)导体棒匀速运动的速度大小v;‎ ‎(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.‎ 解: (1)在绝缘涂层上 受力平衡 mgsin θ=μmgcos θ 解得 μ=tan θ.‎ ‎(2)在光滑导轨上 感应电动势 E=Blv 感应电流 I= 安培力 F安=BLI 受力平衡 F 安=mgsin θ 解得 v= ‎(3)摩擦生热 QT=μmgdcos θ 能量守恒定律 3mgdsin θ=Q+QT+mv2‎ 解得 Q=2mgdsin θ-.‎ ‎15.[2014·天津卷] 如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4 m.导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁场感应度大小均为B=0.5 T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.1 Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4 kg,电阻R2=0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10 m/s2,问 ‎(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;‎ ‎(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;‎ ‎(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少?‎ 解: (1)由右手定则可以直接判断出电流是由a流向b.‎ ‎(2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,设其为Fmax,有 Fmax=m1gsin θ①‎ 设ab刚好要上滑时,cd棒的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律有 E=BLv②‎ 设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有 I=③‎ 设ab所受安培力为F安,有 F安=ILB④‎ 此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有 F安=m1gsin θ+Fmax⑤‎ 综合①②③④⑤式,代入数据解得 v=5 m/s⑥‎ ‎(3)设cd棒的运动过程中电路中产生的总热量为Q总,由能量守恒有 m2gxsin θ=Q总+m2v2⑦‎ 又 Q=Q总⑧‎ 解得Q=1.3 J ‎16. [2014·浙江卷] 某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图所示.一个半径为R=0.1 m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=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=0.5 kg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=0.5 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=0.3 m时,测得U=0.15 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10 m/s2)‎ 第24题图 ‎(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: 本题考查法拉第电磁感应定律、右手定则等知识和分析综合及建模能力.‎ ‎(1)正极 ‎(2)由电磁感应定律得U=E= ΔΦ=BR2Δθ U=BωR2‎ v=rω=ωR 所以v==2 m/s ‎(3)ΔE=mgh-mv2‎ ΔE=0.5 J ‎17.(2014上海)(14分)如图,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与MP的夹角为1350,PQ与MP垂直,MP边长度小于1m。将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行。棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等。(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小FA 。(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间△t。(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3 。‎ ‎ 解:(1)棒在GH处速度为v1 ,因此根据法拉第电磁感应定律有:‎ E1=BLv1…① ,‎ 由闭合电路欧姆定律得I1=BLv1/R …② ,‎ 棒在GH处所受安培力为FA =BI1L …③,‎ 解①②③式且代入数据得:FA=B2L2v1/R = 8N…④‎ ‎(2)设棒移动距离为a=2m,由几何关系可得EF间距也为a,向左移动整个过程中磁通量的变化量△φ=Ba(a+L)/2 ,题设运动时回路中电流保持不变,即感应电动势E2不变,‎ 开始移动时有E2=BLv2…⑤ ,‎ 又整个过程中E2=△φ/△t=Ba(a+L)/(2△t) …⑥ ,‎ 解以上两式并代入数据得△t=a(a+L)/(2Lv2)=1s…⑦.‎ ‎(3)设外力做功为W=7J,克服安培力做功为WA,导体棒在EF处的速度为v4 ,‎ 由动能定理得:W-WA=mv42/2-mv32/2 …⑧‎ 运动时回路中电流保持不变,即感应电动势E2不变,同(2)理有:E3=BLv3 =Bav4 …⑨,‎ E3=△φ/△t1=Ba(a+L)/(2△t1) …⑩ ,‎ 得△t1=a(a+L)/(2Lv3) … ‎ I3=BLv3/R …, ‎ 由功能关系得WA=Q=I32R△t1 … 解且代入数据得:v3=1m/s …

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