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1、(江蘇專用)2022年高考物理大一輪復習 第十章 電磁感應章末過關檢測
一、單項選擇題(本題共6小題,每小題6分,共36分.在每小題給出的四個選項中,只有一個選項正確)
1.磁卡的磁條中有用于存儲信息的磁極方向不同的磁化區(qū),刷卡器中有檢測線圈,當以速度v0刷卡時,在線圈中產生感應電動勢.其E-t關系如圖所示.如果只將刷卡速度改為,線圈中的E-t關系圖可能是( )
解析:選D.若將刷卡速度改為,線圈切割磁感線運動時產生的感應電動勢大小將會減半,周期將會加倍,故D項正確,其他選項錯誤.
2.
如圖所示,一水平放置的矩形閉合線圈abcd,在細長磁鐵的N極附近豎直下落,保持bc
2、邊在紙外,ad邊在紙內,從圖中位置Ⅰ經過位置Ⅱ到達位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ.在這個過程中,線圈中感應電流( )
A.沿abcd流動
B.沿dcba流動
C.由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流動,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流動
D.由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流動,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流動
解析:選A.由條形磁鐵的磁場分布情況可知,線圈在位置Ⅱ時穿過矩形閉合線圈的磁通量最少.線圈從位置Ⅰ到Ⅱ,穿過abcd自下而上的磁通量減少,感應電流的磁場阻礙其減少,則在線框中產生的感應電流的方向為abcd,線圈從位置Ⅱ到Ⅲ,穿過abcd自上而下的磁通量在增加,感應電流的磁場阻礙其增加,由楞次定律可知感應電流的方向仍然是
3、abcd.故本題答案為A.
3.(2019·長興中學高三模擬)1831年,法拉第在一次會議上展示了他發(fā)明的圓盤發(fā)電機(圖甲).它是利用電磁感應原理制成的,是人類歷史上第一臺發(fā)電機.圖乙是這個圓盤發(fā)電機的示意圖:銅盤安裝在水平的銅軸上,它的邊緣正好在兩磁極之間,兩塊銅片C、D分別與轉動軸和銅盤的邊緣良好接觸.使銅盤轉動,電阻R中就有電流通過.若所加磁場為勻強磁場,回路的總電阻恒定,從左往右看,銅盤沿順時針方向勻速轉動,CRD平面與銅盤平面垂直,下列說法正確的是( )
A.電阻R中沒有電流流過
B.銅片C的電勢高于銅片D的電勢
C.保持銅盤不動,磁場變?yōu)榉较虼怪庇阢~盤的交變磁場,則
4、銅盤中有電流產生
D.保持銅盤不動,磁場變?yōu)榉较虼怪庇阢~盤的交變磁場,則CRD回路中有電流產生
解析:選C.根據右手定則可知,電流從D點流出,流向C點,因此在圓盤中電流方向為從C向D,由于圓盤在切割磁感線時相當于電源,所以D處的電勢比C處高,A、B錯誤;保持銅盤不動,磁場變?yōu)榉较虼怪庇阢~盤的交變磁場,則穿過銅盤的磁通量發(fā)生變化,故銅盤中有感應電流產生,但是此時不再切割磁感線,所以CD不能當成電源,故CRD回路中沒有電流產生,C正確,D錯誤.
4.如圖所示,A、B、C是三個完全相同的燈泡,L是一自感系數較大的線圈(直流電阻可忽略不計).則( )
A.S閉合時,A燈立即亮,然后逐
5、漸熄滅
B.S閉合時,B燈立即亮,然后逐漸熄滅
C.電路接通穩(wěn)定后,三個燈亮度相同
D.電路接通穩(wěn)定后,S斷開時,C燈立即熄滅
解析:選A.電路中A燈與線圈并聯(lián)后與B燈串聯(lián),再與C燈并聯(lián).S閉合時,三個燈同時立即發(fā)光,由于線圈的電阻由大變小,逐漸將A燈短路,A燈逐漸熄滅,A燈的電壓逐漸降低,B燈的電壓逐漸增大,B燈逐漸變亮,故選項A正確,B錯誤;電路接通穩(wěn)定后,A燈被線圈短路,完全熄滅.B、C并聯(lián),電壓相同,亮度相同,故選項C錯誤;電路接通穩(wěn)定后,S斷開時,C燈中原來的電流立即減至零,由于線圈中電流要減小,產生自感電動勢,阻礙電流的減小,線圈中電流不會立即消失,這個自感電流通過C燈,所
6、以C燈過一會兒熄滅,故選項D錯誤.
5.(2019·南京模擬)如圖所示,一個閉合三角形導線框ABC位于豎直平面內,其下方(略靠前)固定一根與導線框平面平行的水平直導線,導線中通以圖示方向的恒定電流.釋放導線框,它由實線位置下落到虛線位置未發(fā)生轉動,在此過程中( )
A.導線框中感應電流的方向依次為
ACBA→ABCA→ACBA
B.導線框的磁通量為零時,感應電流為零
C.導線框所受安培力的合力方向依次為向上→向下→向上
D.導線框所受安培力的合力為零,做自由落體運動
解析:選A.根據右手螺旋定則可知導線上方的磁場方向垂直于紙面向外,下方的磁場方向垂直于紙面向里,而且越靠近
7、導線磁場越強,所以閉合導線框ABC在下降過程中,導線框內垂直于紙面向外的磁通量先增大,當增大到BC邊與導線重合時,達到最大,再向下運動,導線框內垂直于紙面向外的磁通量逐漸減小至零,然后隨導線框的下降,導線框內垂直于紙面向里的磁通量增大,當增大到A點與導線重合時,達到最大,繼續(xù)下降時由于導線框逐漸遠離導線,使導線框內垂直于紙面向里的磁通量再逐漸減小,所以根據楞次定律可知,感應電流的磁場總是阻礙內部磁通量的變化,所以感應電流的磁場先向里,再向外,最后向里,所以導線框中感應電流的方向依次為ACBA→ABCA→ACBA,A正確;當導線框內的磁通量為零時,內部的磁通量仍然在變化,有感應電動勢產生,所以感
8、應電流不為零,B錯誤;根據對楞次定律的理解,感應電流的效果總是阻礙導體間的相對運動,由于導線框一直向下運動,所以導線框所受安培力的合力方向一直向上,不為零,C、D錯誤.
6.如圖所示,光滑斜面的傾角為θ,斜面上放置一矩形導體線框abcd,ab邊的邊長為l1,bc邊的邊長為l2,線框的質量為m,電阻為R,線框通過絕緣細線繞過光滑的定滑輪與一重物相連,重物質量為M.斜面上ef線(ef平行底邊)的右方有垂直斜面向上的勻強磁場,磁感應強度為B,如果線框從靜止開始運動,進入磁場的最初一段時間是做勻速運動的,且線框的ab邊始終平行于底邊,則下列說法正確的是( )
A.線框進入磁場前運動的加速度為
9、
B.線框進入磁場時勻速運動的速度為
C.線框做勻速運動的總時間為
D.該勻速運動過程中產生的焦耳熱為(Mg-mgsin θ)l2
解析:選D.由牛頓第二定律得,Mg-mgsin θ=(M+m)a,解得線框進入磁場前運動的加速度為,A錯誤;由平衡條件,Mg-mgsin θ-F安=0,F安=BIl1,I=,E=Bl1v,聯(lián)立解得線框進入磁場時勻速運動的速度為v=,B錯誤;線框做勻速運動的總時間為t==,C錯誤;由能量守恒定律,該勻速運動過程中產生的焦耳熱等于系統(tǒng)重力勢能的減小量,為(Mg-mgsin θ)l2,D正確.
二、多項選擇題(本題共4小題,每小題6分,共24分.在每小題給出的
10、四個選項中,有多個選項符合題目要求,全選對的得6分,選對但不全的得3分,有錯選或不答的得0分)
7.(2019·吉林實驗中學模擬)轉筆(Pen Spinning)是一項用不同的方法與技巧、以手指來轉動筆的休閑活動.轉筆深受廣大中學生的喜愛,其中也包含了許多的物理知識,假設某轉筆高手能讓筆繞其上的某一點O做勻速圓周運動,下列有關該同學轉筆中涉及的物理知識的敘述正確的是( )
A.筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的向心加速度越小
B.筆桿上的各點做圓周運動的向心力是由萬有引力提供的
C.若該同學使用中性筆,筆尖上的小鋼珠有可能因快速的轉動做離心運動被甩走
D.若該同學使用的是金屬筆桿
11、,且考慮地磁場的影響,由于筆桿中不會產生感應電流,因此金屬筆桿兩端一定不會形成電勢差
解析:選AC.筆桿上各點的角速度相同,根據a=ω2r可知,筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的向心加速度越小,選項A正確;筆桿上的各點做圓周運動的向心力是由筆桿對該點的作用力提供的,選項B錯誤;若該同學使用中性筆,且轉動過快,則筆尖上的小鋼珠有可能因快速的轉動做離心運動被甩走,選項C正確;若考慮地磁場的影響,由于筆桿轉動時可能要切割磁感線而使金屬筆桿兩端形成電勢差,選項D錯誤.
8.如圖所示,水平放置的粗糙U形框架上接一個阻值為R0的電阻,放在垂直紙面向里、磁感應強度大小為B的勻強磁場中,一個半徑為L、質
12、量為m的半圓形硬導體AC在水平向右的恒定拉力F作用下,由靜止開始運動距離d后速度達到v,半圓形硬導體AC的電阻為r,其余電阻不計.下列說法正確的是( )
A.此時AC兩端電壓為UAC=2BLv
B.此時AC兩端電壓為UAC=
C.此過程中電路產生的電熱為Q=Fd-mv2
D.此過程中通過電阻R0的電荷量為q=
解析:選BD.AC的感應電動勢為E=2BLv,兩端電壓為UAC==,A錯誤,B正確;由功能關系得Fd=mv2+Q+Qf,C錯誤;此過程中平均感應電流為=,通過電阻R0的電荷量為q=Δt=,D正確.
9.如圖,在水平桌面上放置兩條相距l(xiāng)的平行光滑導軌ab與cd,阻值為R的
13、電阻與導軌的a、c端相連.質量為m、電阻不計的導體棒垂直于導軌放置并可沿導軌自由滑動.整個裝置放于勻強磁場中,磁場的方向豎直向上(圖中未畫出),磁感應強度的大小為B.導體棒的中點系一個不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一個質量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài).現若從靜止開始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計,則 ( )
A.電阻R中的感應電流方向由c到a
B.物塊下落的最大加速度為g
C.若h足夠大,物塊下落的最大速度為
D.通過電阻R的電荷量為
解析:選ACD.題中導體棒向右運動切割磁感線,由右手定則可得回路
14、中產生順時針方向的感應電流,則電阻R中的電流方向由c到a,A正確;對導體棒應用牛頓第二定律有FT-F安=ma,又F安=Bl,再對物塊應用牛頓第二定律有mg-FT=ma,則聯(lián)立可得:a=-,則物塊下落的最大加速度am=,B錯誤;當a=0時,速度最大為vm=,C正確;下落h的過程,回路中的面積變化量ΔS=lh,則通過電阻R的電荷量q===,D正確.
10.在傾角為θ足夠長的光滑斜面上,存在著兩個磁感應強度大小相等的勻強磁場,磁場方向一個垂直斜面向上,另一個垂直斜面向下,寬度均為L,如圖所示.一個質量為m、電阻為R、邊長也為L的正方形線框在t=0時刻以速度v0進入磁場,恰好做勻速直線運動,若經過時
15、間t0,線框ab邊到達gg′與ff′中間位置時,線框又恰好做勻速運動,則下列說法正確的是( )
A.當ab邊剛越過ff′時,線框加速度的大小為3gsin θ
B.t0時刻線框勻速運動的速度為
C.t0時間內線框中產生的焦耳熱為mgLsin θ+mv
D.離開磁場的過程中線框將做勻速直線運動
解析:選ABC.當ab邊進入磁場時,有E=BLv0,I=,mgsin θ=BIL,有=mgsin θ.當ab邊剛越過ff′時,線框的感應電動勢和電流均加倍,則線框做減速運動,有=4mgsin θ,加速度方向沿斜面向上且大小為3gsin θ,A正確;t0時刻線框勻速運動的速度為v,則有=mgs
16、in θ,解得v=,B正確;線框從進入磁場到再次做勻速運動的過程,沿斜面向下運動距離為L,則由功能關系得線框中產生的焦耳熱為Q=+=+,C正確;線框離開磁場時做加速運動,D錯誤.
三、非選擇題(本題共3小題,共40分.按題目要求作答,計算題要有必要的文字說明和解題步驟,有數值計算的要注明單位)
11.(12分)小明同學設計了一個“電磁天平”,如圖甲所示,等臂天平的左臂為掛盤,右臂掛有矩形線圈,兩臂平衡.線圈的水平邊長L=0.1 m,豎直邊長H=0.3 m,匝數為N1.線圈的下邊處于勻強磁場內,磁感應強度B0=1.0 T,方向垂直線圈平面向里.線圈中通有可在0~2.0 A范圍內調節(jié)的電流I.
17、掛盤放上待測物體后,調節(jié)線圈中電流使天平平衡,測出電流即可測得物體的質量.(重力加速度取g=10 m/s2)
(1)為使電磁天平的量程達到0.5 kg,線圈的匝數N1至少為多少?
(2)進一步探究電磁感應現象,另選N2=100匝、形狀相同的線圈,總電阻R=10 Ω.不接外電流,兩臂平衡.如圖乙所示,保持B0不變,在線圈上部另加垂直紙面向外的勻強磁場,且磁感應強度B隨時間均勻變大,磁場區(qū)域寬度d=0.1 m.當掛盤中放質量為0.01 kg的物體時,天平平衡,求此時磁感應強度的變化率.
解析:(1)線圈受到安培力F=N1B0IL
天平平衡mg=N1B0IL
代入數據得N1=25匝.
18、
(2)由電磁感應定律得E=N2
即E=N2Ld
由歐姆定律得I′=
線圈受到的安培力F′=N2B0I′L
天平平衡m′g=NB0·
代入數據可得
=0.1 T/s.
答案:(1)25 匝 (2)0.1 T/s
12.(14分)(2018·高考江蘇卷)如圖所示,兩條平行的光滑金屬導軌所在平面與水平面的夾角為θ,間距為d.導軌處于勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向與導軌平面垂直.質量為m的金屬棒被固定在導軌上,距底端的距離為s,導軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流.金屬棒被松開后,以加速度a沿導軌勻加速下滑,金屬棒中的電流始終保持恒定,重力加速度為g.求下滑到底端的過程中,金屬
19、棒
(1)末速度的大小v;
(2)通過的電流大小I;
(3)通過的電荷量Q.
解析:(1)勻加速直線運動v2=2as
解得v=.
(2)安培力F安=IdB
金屬棒所受合力F=mgsin θ-F安
牛頓運動定律F=ma
解得I=.
(3)運動時間t=
電荷量Q=It
解得Q=.
答案:(1) (2)
(3)
13.(14分)如圖所示,半徑為L1=2 m的金屬圓環(huán)內上、下半圓各有垂直圓環(huán)平面的有界勻強磁場,磁感應強度大小均為B1= T.長度也為L1、電阻為R的金屬桿ab,一端處于圓環(huán)中心,另一端恰好搭接在金屬環(huán)上,繞著a端沿逆時針方向勻速轉動,角速度為ω= rad
20、/s.通過導線將金屬桿的a端和金屬環(huán)連接到圖示的電路中(連接a端的導線與圓環(huán)不接觸,圖中的定值電阻R1=R,滑片P位于R2的正中央,R2的總阻值為4R),圖中的平行板長度為L2=2 m,寬度為d=2 m.圖示位置為計時起點,在平行板左邊緣中央處剛好有一帶電粒子以初速度v0=0.5 m/s向右運動,并恰好能從平行板的右邊緣飛出,之后進入到有界勻強磁場中,其磁感應強度大小為B2,左邊界為圖中的虛線位置,右側及上下范圍均足夠大.(忽略金屬桿與圓環(huán)的接觸電阻、圓環(huán)電阻及導線電阻,忽略電容器的充放電時間,忽略帶電粒子在磁場中運動時的電磁輻射的影響,不計平行金屬板兩端的邊緣效應及帶電粒子的重力和空氣阻力)
21、求:
(1)在0~4 s內,平行板間的電勢差UMN;
(2)帶電粒子飛出電場時的速度;
(3)在上述前提下若粒子離開磁場后不會第二次進入電場,則磁感應強度B2應滿足的條件.
解析:(1)金屬桿產生的感應電動勢恒為
E=B1Lω=2 V
由電路的連接特點知:E=I·4R
U0=I·2R==1 V
T1==20 s
由右手定則知:在0~4 s時間內,金屬桿ab中的電流方向為b →a,則φa>φb
則在0~4 s時間內,
φM<φN,UMN=-1 V.
(2)粒子在平行板電容器內做類平拋運動,在0~時間內水平方向L2=v0·t1
t1==4 s<
豎直方向=at
a=,E=,vy=at1
得=0.25 C/kg,vy=0.5 m/s
則粒子飛出電場時的速度
v== m/s
tan θ==1,
所以該速度與水平方向的夾角θ=45°.
(3)粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由B2qv=m得r=
由幾何關系及粒子在磁場中運動的對稱性可知,r>d時離開磁場后不會第二次進入電場,即B2<=2 T.
答案:(1)-1 V (2) m/s,與水平方向成45°夾角
(3)B2<2 T