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    高三物理高考备考一轮复习电磁感应.docx

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    高三物理高考备考一轮复习电磁感应.docx

    高三物理高考备考一轮复习电磁感应必刷题一、单选题(共7题,每题5分,共35分)1如图所示,线圈在磁场区域中,线圈中没有感应电流产生的是()A把线圈变成圆形(周长不变)B使线圈在磁场中加速平移C使磁场增强或减弱D使线圈以过ab的直线为轴旋转2如图所示,在条形磁体的外面套着一个闭合弹簧线圈,若把线圈四周向外拉,使线圈包围的面积变大,则线圈中感应电流的情况是()A弹簧线圈中有感应电流,俯视电流方向为逆时针方向B弹簧线圈中有感应电流,俯视电流方向为顺时针方向C因线圈中磁通量不变,故无感应电流D无法判断有无感应电流3如图甲所示,abcd是匝数为100匝、边长为10 cm、总电阻为0.1 的正方形闭合导线圈,放在与线圈平面垂直的图示匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则以下说法不正确的是()A导线圈中产生的是交变电流B在t2.5 s时导线圈中产生的感应电动势为1 VC在02 s内通过导线横截面的电荷量为20 CD在02 s内,导线圈ad边受到向右的增大的安培力4如图所示,MN与PQ为在同一水平面内的平行光滑金属导轨,间距l=0.5m,电阻不计,在导轨左端接阻值为R=0.6的电阻。整个金属导轨置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2T。将质量m=1kg,电阻r=0.4的金属杆ab垂直跨接在导轨上。金属杆ab在水平拉力F的作用下由静止开始向右做匀加速运动,开始时,水平拉力为F0=2N,则下列说法正确的是()A2s末回路中的电流为10AB回路中有顺时针方向的感应电流C若2s内电阻R上产生的热量为6.4J,则水平拉力F做的功约为18.7JD若2s内电阻R上产生的热量为6.4J,则金属杆克服安培力做功6.4J5电阻不可忽略的导电圆盘的边缘用电阻不计的导电材料包裹,圆盘可绕固定点O在水平面内转动,其轴心O和边缘处电刷A均不会在转动时产生阻力,空气阻力也忽略不计。用导线将电动势为E的电源、导电圆盘、电阻和开关连接成闭合回路,如图甲所示在圆盘所在区域内充满竖直向下的匀强磁场,如图乙所示只在A、O之间的一块圆形区域内存在竖直向下的匀强磁场,两图中磁场的磁感应强度大小均为B,且磁场区域固定。将图甲和图乙中的开关和闭合,经足够长时间后,两图中的圆盘转速均达到稳定。则()A从上往下看,圆盘沿顺时针方向转动B刚闭合开关时,图甲中的圆盘比图乙中的圆盘加速得快C将两图中的开关断开,图乙中的圆盘仍然匀速转动D将两图中的开关断开,图甲中的圆盘比图乙中的圆盘减速得快6涡流制动是磁悬浮列车在高速运行时进行制动的一种方式。某研究所制成如图所示的车和轨道模型来定量模拟磁悬浮列车的涡流制动过程。车厢下端安装有电磁铁系统,能在长L10.6 m、宽L20.2 m的矩形区域内产生竖直方向的匀强磁场,磁感应强度可随车速的减小而自动增大(由车内速度传感器控制),但最大不超过B12 T。长大于L1、宽也为L2的单匝矩形线圈,间隔铺设在轨道正中央,其间隔也为L2,每个线圈的电阻为R0.1 ,导线粗细忽略不计。在某次实验中,模型车速度为v20 m/s时,启动电磁铁系统开始制动,车立即以加速度a2 m/s2做匀减速直线运动,当磁感应强度增加到B1时就保持不变,直到模型车停止运动。已知模型车的总质量为m36 kg,空气阻力不计。不考虑磁感应强度的变化引起的电磁感应现象以及线圈激发的磁场对电磁铁产生磁场的影响。则模型车的制动距离为()A200 mB50 mC106.25 mD137.75 m7下列物理量的表达式正确的是()A感应电动势的表达式是 B洛仑兹力的表达式是C安培力的表达式是 D磁通量的表达式是二、多选题(共5题,每题5分,共25分)8在物理学发展史上,许多科学家通过恰当应用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限和传统观念,取得了辉煌的研究成果,下列符合物理学史实的是 ( )A牛顿由理想斜面实验通过逻辑推理否定了力是维持物体运动的原因的观点B19世纪以前,对相隔一定距离的电荷或磁体间的作用不少人持超距作用的观点,在19世纪30年代,法拉第提出电场或磁场的观点C人们从电荷间的作用力与引力的相似性中提出“平方反比”的猜想,这一科学问题是由法国科学家库仑通过库仑扭秤实验完成的D安培首先引入电场线和磁感线,极大地推动了电磁现象的研究E.牛顿通过著名的“月地检验”,突破天地之间的束缚,使得万有引力定律成为科学史上最伟大定律之一9下列说法正确的是()A变化的磁场周围一定存在着电场,与是否有闭合电路无关B恒定电流能够在周围空间产生恒定的磁场C恒定电场能够在周围空间产生恒定的磁场D均匀变化的电场能够在周围空间产生恒定的磁场10下列选项表示的是闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体ab上的感应电流方向为ba的是()ABCD11在如图所示的电路中,a、b、c为三盏完全相同的灯泡, L是一个自感系数很大、直流电阻为零的自感线圈,E为电源,S为开关。关于三盏灯泡,下列说法正确的是()A合上开关, c先亮,a、b后亮 B合上开关一段时间后, a、b一样亮C断开开关, b、c同时熄灭,a缓慢熄灭 D断开开关,c马上熄灭, b和a一起缓慢熄灭12如图所示,水平面上固定一个顶角为60°的光滑金属导轨MON,导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为m的导体棒CD与MON的角平分线垂直,导轨与棒单位长度的电阻均为r。t=0时刻,CD在水平外力F的作用下从O点以恒定速度v0沿MON的角平分线向右滑动,在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。,若回路的热功率用P表示,回路产生的焦耳热用Q表示。则下列图像可能正确的是()ABCD三、解答题(共4题,每题10分,共40分)13电磁缓冲器是应用于车辆上以提高运行安全的辅助制动装置,其缓冲原理可简化为如下情形:如图所示(小车在平直公路上行驶的俯视图),小车内的装置产生方向竖直向下的匀强磁场;水平地面固定n=10匝的矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R=5,ab边长为L=0.5m,ad边长为2L。当小车(无动力)水平通过线圈上方时,线圈与小车中的磁场发生相互作用,使小车做减速运动,从而实现缓冲。已知小车的总质量为m=1.0kg,受到地面的摩擦阻力恒为Ff=0.8N;小车磁场刚到线圈ab边时速度大小为v0=2m/s;当小车磁场刚到线圈cd边时速度减为零。整个缓冲过程中流过线圈abcd的电荷量为q=1.6C,求:(1)匀强磁场的磁感应强度的大小B;(2)缓冲过程中线圈产生的热量Q。14如图,一边长为的正方形金属框abcd固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。时,长度大于的均匀导体棒以加速度从金属框左端a点由静止开始自左向右在金属框上匀加速滑过,滑动过程中导体棒始终与ac垂直且中点位于ac上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为r,金属框电阻可忽略,求导体棒所受安培力F的大小随运动时间变化的关系式。15如图甲所示,一边长为的正方形金属框置于光滑绝缘水平桌面上其电阻,质量,右侧有一个理想边界为、的匀强磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸向里,其宽度恰与金属框边长相等,且金属框的边与边界重合。从零时刻开始,给金属框施加一水平向右的外力,金属框从静止开始做匀加速直线运动,金属框中的感应电流随时间变化的规律如图乙所示,时电流方向突然反向,规定逆时针方向的电流为正,求:(1)金属框的加速度大小;(2)时刻金属框的电流大小I1;(3)时间范围内水平外力的最大值。16如图所示,两根水平放置的平行金属导轨,其末端连接等宽的四分之一圆弧导轨,圆弧半径。导轨的间距为,导轨的电阻与摩擦均不计。在导轨的顶端接有阻值为的电阻,右侧电压表为理想电压表,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度。现有一根长度稍大于、电阻、质量的金属棒。金属棒在水平拉力作用下,从图中位置由静止开始匀加速运动,在时刻,经运动到时撤去拉力,棒刚好能冲到最高点,重力加速度。求:(1)金属棒做匀加速直线运动的加速度;(2)金属棒运动到时电压表的读数;(3)金属棒从运动到过程中电阻上产生的焦耳热。参考答案1B2A3B4C5B6C7B8BCE9ABD10BCD11BD12AD13(1)1.6T;(2)1.2J14略15(1);(2);(3)16(1);(2);(3)

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