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1、高中物理一轮复习电磁感应定律备考必刷卷一、单选题(共7题)1如图所示,光滑的水平桌面上放着a和b两个完全相同的金属环。如果一条形磁铁的N极竖直向下迅速靠近两环,则()Aa、b两环均静止不动Ba、b两环互相靠近Ca、b两环互相远离Da、b两环均向上跳起2如图所示,光滑无电阻的金属框架MON竖直放置,水平方向的匀强磁场垂直MON平面,质量为m的金属棒ab从abO=45°的位置由静止释放,两端沿框架在重力作用下滑动。在棒由图示位置滑动到处于水平位置的过程中,ab中感应电流的方向是()A由a到bB由b到aC先由a到b,再由b到aD先由b到a,再由a到b3如图所示是电流表的内部结构,以下说法正
2、确的是()A为了测量电流时更加灵敏,框架应该用塑料框B因为磁场是辐向磁场所以框架在转动的过程中穿过框架的磁框架通量没有改变C框架在转动的过程中有感应电流产生,感应电流方向与外界的电流方向相反D电表在运输的过程中不需要做任何的处理4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51931年,英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。1982年,美
3、国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验。他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,那么,从上向下看,超导线圈将出现()A先有逆时针方向的感应电流,然后有顺时针方向的感应电流B先有顺时针方向的感应电流,然后有逆时针方向的感应电流C始终有顺时针方向的感应电流D始终有逆时针方向的感应电流6如图所示,足够长的水平光滑平行导轨通过开关S与电源两极相连,电源电动势为E,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中。闭合开关S,金属杆中自由电子沿杆定向移动的速度为,该速度使得电子受到的洛伦兹力为;杆在安培力作用下获得的速度为,该速度使得杆中电子受到的洛伦兹力为。已知导轨间距为L,电子电荷量
4、为e,只考虑金属杆的电阻,其余电阻均不计,金属杆运动时与导轨接触良好,则()A方向由a指向bB的方向向右,的方向向左C杆在加速运动时,D杆在匀速运动时,7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)8如图所示,、为水平放置的平行光滑金属导轨,左端用导线连接,导轨间距为,导轨和导线电阻不计。导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为。金属杆放置在导轨上,与导轨的接触点为、,并与导轨成角。金属杆以的角速度绕点由图示位置匀速转动到与导轨垂直,转动过程中金属杆与导轨始终接触良好,金属杆单位长度的电阻为。则在金属
5、杆转动过程中()A金属杆中感应电流的方向是由流向B电路中感应电流的大小始终减小C点电势低于点电势D、两点的电势相等9如图所示,边长为、不可形变的正方形导线框内有半径为的圆形磁场区域,其磁感应强度随时间的变化关系为(常量)。回路中滑动变阻器的最大阻值为,滑片位于滑动变阻器中央,定值电阻、。闭合开关,电压表的示数为,不考虑虚线右侧导体的感应电动势,则()A两端的电压为B电容器的极板带正电C滑动变阻器的热功率为电阻的5倍D正方形导线框中的感应电动势为10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M
6、ON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()A BC D11我国已成功研制出一种磁悬浮高速列车。磁悬浮列车是在车辆底部安装电磁铁,在轨道两旁铺设一系列的铝环。当列车运行时,电磁铁产生的磁场相对铝环运动,列车凌空浮起,从而提高列车的速度。以下说法正确的是()A当列车靠近铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相同B当列车靠近铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场
7、方向相反C当列车离开铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相反D当列车离开铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相同12如图所示,光滑平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于和点,圆弧的半径为,两金属轨道间的宽度为,整个轨道处于磁感应强度为,方向竖直向上的匀强磁场中。质量为、长为、电阻为的金属细杆置于轨道上的处,。在时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度,之后金属细杆沿轨道运动,在时刻,金属细杆以速度通过与圆心等高的和;在时刻,金属细杆恰好能通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻
8、和空气阻力均不计,重力加速度为。以下说法正确的是()A时刻,金属细杆两端的电压为B时刻,金属细杆所受的安培力为C从到时刻,通过金属细杆横截面的电荷量为D从到时刻,定值电阻产生的焦耳热为三、解答题(共3题)13如图所示,MN和PQ是竖直方向的两平行长直金属导轨,间距,电阻不计,导轨所在平面与磁感应强度为的匀强磁场垂直。导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值的电阻。质量、电阻的金属杆ab始终垂直于导轨,并与导轨保持光滑接触。当金属杆ab以速度大小v匀速下滑(与导轨的摩擦不计)时,整个电路消耗的电功率,g取。试求速度大小v和滑动变阻器接入电路部分的阻值,并分析能量转化的情况。14磁轨炮是利用电磁发射技术制
9、成的一种先进的动能杀伤武器。它利用电磁系统中电磁场的作用力,可大大提高弹丸的速度和射程。其加速原理如图所示,炮弹在导轨的一端,通过电流后炮弹会被安培力加速,而高速射出。某磁轨炮导轨长,两导轨之间的距离。轨道间磁场可认为是磁感应强度,方向垂直于纸面的匀强磁场。质量的炮弹受安培力而在轨道内匀加速运动,若其从右侧出口射出的速度为,忽略一切摩擦力。求:(1)磁场的方向;(2)通过导轨的电流大小;(3)若炮弹所在电路的总电阻为,求发射炮弹时装置所消耗的总能量。15下面是几名同学对于感应电动势的认识,他们的观点正确吗?为什么?同学甲:穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大;穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零。同学乙:穿过线圈的磁通量的变化量越大,感应电动势越大。同学丙:感应电动势与穿过闭合电路的磁通量的变化量成正比。参考答案1C2A3C4A5D6C7B8BD9AC10AD11BD12CD134.5m/s,6,在金属杆下落的初期,重力对金属杆做正功,安培力对金属杆做负功,金属杆的重力势能减少,一部分转化为动能,另一部分通过克服安培力做功转化为电能,电能又在金属杆、固定电阻,以及滑动变阻器接入电路部分转化为它们的内能;当金属杆做匀速直线运动时,金属杆减少的重力势能全部转化为电能,再转化为金属杆和电阻的内能14(1)垂直纸面向里;(2);(3)15略
限制150内