《(通用版)2020版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 考點(diǎn)規(guī)范練3 3電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的電路和圖像問題 新人教版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2020版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 考點(diǎn)規(guī)范練3 3電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的電路和圖像問題 新人教版(9頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、考點(diǎn)規(guī)范練33 電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的電路和圖像問題
一、單項(xiàng)選擇題
1.在自行車速度表中,條形磁鐵與車輪的輻條連接,線圈固定在車架上,使輪子每轉(zhuǎn)一圈磁鐵就移過它一次。當(dāng)磁鐵移過線圈時,在線圈中會感應(yīng)出一個電流脈沖。下圖中顯示了磁鐵正要移經(jīng)線圈。若以逆時針方向?yàn)檎?下圖中哪一個圖顯示的可能是所產(chǎn)生的電流脈沖( )
答案C
解析根據(jù)題圖可知,當(dāng)磁鐵經(jīng)過線圈時,穿過線圈的磁通量向外且增加,根據(jù)楞次定律可知,線圈中產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流(負(fù)方向);當(dāng)磁鐵遠(yuǎn)離線圈時,穿過線圈的磁通量向外且減小,根據(jù)楞次定律可知,線圈中產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流(正方向
2、),故C正確,A、B、D錯誤。
2.如圖所示,螺線管匝數(shù)n=1 500,橫截面積S=20 cm2,螺線管導(dǎo)線電阻r=1 Ω,電阻R=4 Ω,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間變化的B-t圖像如圖所示(以向右為正方向),下列說法正確的是( )
A.電阻R的電流方向是從A到C
B.感應(yīng)電流的大小逐漸增大
C.電阻R兩端的電壓為6 V
D.C點(diǎn)的電勢為4.8 V
答案D
解析從題圖可知磁通量在逐漸增大,根據(jù)楞次定律可得通過R的電流方向?yàn)閺腃到A,A錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,有E=nΔΦΔt=nSΔBΔt=1500×0.002×6-22V=6V,而感應(yīng)電流大小為I=ER+r=64+1A=1.2
3、A,B錯誤;根據(jù)閉合電路歐姆定律,有U=IR=1.2×4V=4.8V,C錯誤;因?yàn)锳端接地,電壓為零,所以C端的電勢為4.8V,D正確。
3.
如圖所示,豎直平面內(nèi)有一粗細(xì)均勻的金屬環(huán),其半徑為a,總電阻為2r,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場垂直穿過環(huán)平面,環(huán)的最高點(diǎn)A處用鉸鏈連接長度為2a、電阻為r的導(dǎo)體棒AB,AB由水平位置緊貼環(huán)面擺下,當(dāng)擺到豎直位置時,B點(diǎn)的線速度為v,則此時A、B兩端的電壓大小為( )
A.13B0av B.16B0av
C.23B0av D.B0av
答案A
解析棒擺到豎直位置時整根棒處在勻強(qiáng)磁場中,切割磁感線的長度為2a,導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電
4、動勢E=B0·2a·v,而v=vA+vB2,得E=B0·2a·0+v2=B0av。此時外電路的總電阻R=r2,根據(jù)閉合電路歐姆定律I=ER+r,得總電流I=2B0av3r,A、B兩端的電壓大小U=IR=2B0av3r·r2=13B0av,選項(xiàng)A正確。
4.如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第一、三象限內(nèi)有垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場,二者磁感應(yīng)強(qiáng)度相同,圓心角為90°的扇形導(dǎo)線框OPQ以角速度ω繞O點(diǎn)在坐標(biāo)平面內(nèi)沿順時針方向勻速轉(zhuǎn)動。規(guī)定圖示時刻t=0,導(dǎo)線框中感應(yīng)電流逆時針方向?yàn)檎?。則關(guān)于該導(dǎo)線框在轉(zhuǎn)一周的時間內(nèi)感應(yīng)電流i隨時間t的變化圖像,下列選項(xiàng)正確的是( )
答案A
解析
5、線框切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由E=12BL2ω知,感應(yīng)電動勢大小為一定值,則感應(yīng)電流大小不變,故B、D錯誤;在T2~3T4內(nèi),由楞次定律判斷可知線框中感應(yīng)電流方向沿逆時針方向,為正,故A正確,C錯誤。
5.如圖所示,在水平面(紙面)內(nèi)有三根相同的均勻金屬棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a點(diǎn)接觸,構(gòu)成“V”字形導(dǎo)軌。空間存在垂直于紙面的均勻磁場。用力使MN向右勻速運(yùn)動,從圖示位置開始計(jì)時,運(yùn)動中MN始終與∠bac的平分線垂直且和導(dǎo)軌保持良好接觸。下列關(guān)于回路中電流i與時間t的關(guān)系圖線,可能正確的是( )
答案A
解析設(shè)金屬棒單位長度的電阻為R0,ab、ac與∠bac的平分線
6、間的夾角都為θ,金屬棒勻速運(yùn)動的速度為v,則t時刻金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=Bv·2vt·tanθ,電路中的總電阻R=(2vt·tanθ+2vtcosθ)R0,電流I=ER=Bv·tanθtanθ+1cosθR0,可以看出電流的大小不變。
二、多項(xiàng)選擇題
6.
如圖所示,在垂直紙面的正方形勻強(qiáng)磁場區(qū)域內(nèi),有一位于紙面且電阻均勻的正方形導(dǎo)體框abcd,現(xiàn)將導(dǎo)體框分別朝兩個方向以v、3v速度勻速拉出磁場,則導(dǎo)體框分別從兩個方向移出磁場的過程中( )
A.導(dǎo)體框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向相同
B.導(dǎo)體框中產(chǎn)生的焦耳熱相同
C.導(dǎo)體框ad邊兩端電勢差相同
D.通過導(dǎo)體截面的電荷量相同
7、
答案AD
解析由右手定則可知兩種情況導(dǎo)體框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向相同,A項(xiàng)正確;熱量Q=I2Rt=BlvR2R×lv=B2l3vR,導(dǎo)體框產(chǎn)生的焦耳熱與運(yùn)動速度有關(guān),B項(xiàng)錯誤;電荷量q=It=BlvR×lv=Bl2R,電荷量與速度無關(guān),即兩種速度下電荷量相同,D項(xiàng)正確;以速度v拉出時,Uad=14Blv,以速度3v拉出時,Uad=34Bl·3v,C項(xiàng)錯誤。
7.圖甲為手機(jī)及無線充電板。圖乙為充電原理示意圖。充電板接交流電源,對充電板供電,充電板內(nèi)的送電線圈可產(chǎn)生交變磁場,從而使手機(jī)內(nèi)的受電線圈產(chǎn)生交變電流,再經(jīng)整流電路轉(zhuǎn)變成直流后對手機(jī)電池充電。為方便研究,現(xiàn)將問題做如下簡化:設(shè)受電線圈的
8、匝數(shù)為n,面積為S,若在t1到t2時間內(nèi),磁場垂直于受電線圈平面向上穿過線圈,其磁感應(yīng)強(qiáng)度由B1均勻增加到B2,下列說法正確的是( )
甲
乙
A.c點(diǎn)的電勢低于d點(diǎn)的電勢
B.受電線圈中感應(yīng)電流方向由d到c
C.c、d之間的電勢差為-n(B2-B1)St2-t1
D.c、d之間的電勢差為n(B2-B1)t2-t1
答案AC
解析根據(jù)楞次定律可知,受電線圈內(nèi)部產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向俯視為順時針,受電線圈中感應(yīng)電流方向由c到d,所以c點(diǎn)的電勢低于d點(diǎn)的電勢,A正確,B錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得c、d之間的電勢差為Ucd=E=ΔΦΔt=-n(B2-B1)St2-t1
9、,C正確,D錯誤。
8.磁場中有一固定的圓形導(dǎo)體閉合線圈,如圖甲所示,圖中所示的磁感應(yīng)強(qiáng)度和電流的方向?yàn)樵O(shè)定的正方向,已知線圈中感應(yīng)電流I隨時間t變化的圖像如圖乙所示。則在下列圖像中表示磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化可能正確的是( )
答案BD
解析由題圖甲知,以線圈中順時針方向的感應(yīng)電流方向、垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向?yàn)檎?則由題圖乙可知,線圈中在0~0.5s內(nèi)產(chǎn)生了逆時針方向的感應(yīng)電流,由楞次定律可知,磁通量為向里增加,或者向外減小,即正方向增加或者負(fù)方向減小,故選項(xiàng)A排除;而在0.5~1.5s內(nèi),結(jié)合感應(yīng)電流方向和楞次定律可得磁場方向?yàn)榇怪毕蚶?正方向)減小,或者垂直向外
10、(負(fù)方向)增加,故C錯誤,B、D正確。
9.在光滑水平面上,有一個粗細(xì)均勻的邊長為l的單匝正方形閉合線框abcd,在水平外力的作用下,從靜止開始沿垂直磁場邊界方向做勻加速直線運(yùn)動,穿過勻強(qiáng)磁場,如圖甲所示,測得線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流I的大小和運(yùn)動時間t的變化關(guān)系如圖乙所示,則( )
A.線框開始運(yùn)動時ab邊到磁場左邊界的距離為l3
B.線框邊長與磁場寬度的比值為3∶8
C.離開磁場的時間與進(jìn)入磁場的時間之比為3-22∶1
D.離開磁場的過程中外力做的功與進(jìn)入磁場的過程中外力做的功相等
答案AB
解析由題圖乙知,線框做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,在磁場外運(yùn)動時間2s,位移為x;
11、進(jìn)入磁場用時2s,位移為l,所以x=l3,故A正確;在磁場中運(yùn)動的時間也是2s,所以在磁場中運(yùn)動的位移x0=5x=5l3,磁場的寬度d=x0+l=8l3,故B正確;由題圖乙知,在進(jìn)入與離開磁場過程線框中電流大小不同,所以線框受安培力大小不等,再根據(jù)F-BIl=ma知,兩個過程拉力大小不等,而進(jìn)入和離開磁場的位移相同,所以做的功不同,故D錯誤;設(shè)加速度為a,進(jìn)入磁場過程有l(wèi)=v1t1+12at12,v1=at0,t0=2s,t1=2s;離開磁場過程有l(wèi)=v2t3+12at32,v2=at2,t2=6s,求得t2=(43-6)s,故C錯誤。
10.
如圖所示,邊長為l、不可形變的正方形導(dǎo)線
12、框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場區(qū)域,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t的變化關(guān)系為B=kt(常量k>0)?;芈分谢瑒幼冏杵鱎的最大阻值為R0,滑片P位于滑動變阻器中央,定值電阻R1=R0、R2=R02。閉合開關(guān)S,電壓表的示數(shù)為U,不考慮虛線MN右側(cè)導(dǎo)體的感應(yīng)電動勢,則( )
A.R2兩端的電壓為U7
B.電容器的a極板帶正電
C.滑動變阻器R的熱功率為電阻R2的5倍
D.正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為kl2
答案AC
解析由法拉第電磁感應(yīng)定律E=nΔΦΔt=nΔBΔtS有E=kπr2,D錯誤;因k>0,由楞次定律知線框內(nèi)感應(yīng)電流沿逆時針方向,故電容器b極板帶正電,B錯誤;由題圖知外電路結(jié)構(gòu)為R2與
13、R的右半部并聯(lián),再與R的左半部、R1相串聯(lián),故R2兩端電壓U2=R02×12R0+R02+R02×12U=U7,A正確;設(shè)R2消耗的功率為P=IU2,則R消耗的功率P'=2I×2U2+IU2=5P,C正確。
三、非選擇題
11.
如圖所示,PN與QM兩平行金屬導(dǎo)軌相距1 m,電阻不計(jì),兩端分別接有電阻R1和R2,且R1=6 Ω,ab桿的電阻為2 Ω,可在導(dǎo)軌上無摩擦地滑動,垂直穿過導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為1 T。現(xiàn)ab桿以恒定速度v=3 m/s勻速向右移動,這時ab桿上消耗的電功率與R1、R2消耗的電功率之和相等。
(1)求R2的阻值;
(2)R1與R2消耗的電功率分別為
14、多少?
(3)拉ab桿的水平向右的外力F為多大?
答案(1)3 Ω (2)0.375 W 0.75 W (3)0.75 N
解析(1)由題意知,ab桿相當(dāng)于電源,由于內(nèi)外功率相等,則內(nèi)外電阻相等,
6Ω×R26Ω+R2=2,解得R2=3Ω。
(2)電動勢E=Blv=1×1×3V=3V,總電流I=ER總=34A=0.75A,路端電壓U=IR外=0.75×2V=1.5V,R1消耗的電功率P1=U2R1=1.526W=0.375W,R2消耗的電功率P2=U2R2=1.523W=0.75W。
(3)ab桿受的安培力F安=IlB=0.75×1×1N=0.75N。
因?yàn)閍b桿勻速運(yùn)動,所以a
15、b桿受的外力大小F=F安=0.75N。
12.在周期性變化的勻強(qiáng)磁場中有一圓形閉合線圈,線圈平面與磁場垂直,如圖甲所示,規(guī)定圖中磁場方向?yàn)檎?。已知線圈的半徑為r、匝數(shù)為N,總電阻為R,磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值為B0,變化周期為T,磁感應(yīng)強(qiáng)度按圖乙所示規(guī)律變化。
(1)求在0~T6內(nèi)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流I1的大小;
(2)規(guī)定甲圖中感應(yīng)電流的方向?yàn)檎较?在圖丙中畫出一個周期內(nèi)的i-t圖像,已知I0=3πr2NB0RT;
(3)求在一個周期T內(nèi)線圈產(chǎn)生的電熱Q。
答案(1)6πNr2B0RT (2)圖像見解析
(3)18(πNr2B0)2RT
解析(1)在0~T6內(nèi)感應(yīng)電動勢E1=NΔΦ1Δt1,磁通量的變化ΔΦ1=B0πr2,解得E1=6πNr2B0T,線圈中感應(yīng)電流大小I1=E1R=6πNr2B0RT。
(2)根據(jù)楞次定律可知,0~T6時間內(nèi)感應(yīng)電流為正,大小為2I0;在T6~T2時間內(nèi),感應(yīng)電流為負(fù),大小為I2=E2R,E2=NΔΦ2Δt2,所以I2=I0;同理可得出在T2~5T6時間內(nèi)和5T6~T時間內(nèi)的電流,其變化規(guī)律見圖。
(3)在0~T6和5T6~T兩個時間段內(nèi)產(chǎn)生的熱量相同,有Q1=Q3=I12R·T6,在T6~5T6時間內(nèi)產(chǎn)生的熱量Q2=I22R·4T6,一個周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量Q=Q1+Q2+Q3=18(πNr2B0)2RT。
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