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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

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高考物理答题模板《电磁感应》答题技巧(2017年最新版)(四)
2017-09-25 08:48:13 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  关于电荷量、电场强度、磁感应强度、磁通量的单位,下列说法错误的是
A.牛顿/库仑是电荷量的单位
B.特斯拉是磁感应强度的单位
C.磁通量的单位是韦伯
D.牛顿/库仑是电场强度的单位


参考答案:C


本题解析:电荷量的单位是库伦,磁感应强度的单位是特斯拉,磁通量的单位是韦伯,电场强度的单位是牛顿/库仑所以A错误,BCD正确.
本题选错误的,故选A


本题难度:简单



2、简答题  如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O和,水平放置的平行金属导轨P、Q与金属板C、D接触良好,且导轨在磁感应强度为B1=10T的匀强磁场中,导轨间距L=0.50m.金属棒AB紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动.其速度图像如图(乙),若规定向右运动速度方向为正方向,从t=0时刻开始,由C板小孔O处连续不断飘入质量为m=3.2×10-21kg、电量q=1.6×10-19C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场B2=10T,MN与D相距d=10cm,B1和B2方向如图(甲)所示(粒子重力及其相互作用不计),求:

(1)0~4.0s时间内哪些时刻发射的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?
(2)粒子从边界MN射出来的位置之间最大的距离为多少?
?


参考答案:(1) 0.25s<t<1.75s.
(2)7.3cm.


本题解析:(1)只有当CD下正上负使其间电场向上,即AB棒向右运动时,粒子才可能从O运动到,而粒子要飞出磁场边界MN的最小速度v0必须满足
d=
  设CD间电压为U,则qU=
  由①②解得U=25V.
  AB棒切割磁感线产生电动势为E,则
  ? U=E=B1Lv,解得v=5m/s.
  所以根据图(乙)可以推断得出:
  0.25s<t<1.75s.
  (2)当AB棒速度最大,即=20m/s时,产生感应电动势为,可得
=B1L=100V.
  此时带电粒子经加速后速度为v,根据动能定理,有
  ? qmv2,
  解得? v=100m/s.
  此时带电粒子的轨道半径为
=0.2m.
  出射点与的水平距离为
x==0.027m=2.7cm.
  粒子从边界MN射出来的位置间最大距离为
  ? s=d-x=7.3cm.


本题难度:一般



3、简答题  如图,光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内,MN、PQ平行且足够长,轨道的宽L=0.5m.轨道左端接R=0.4Ω的电阻.轨道处于磁感应强度大小B=0.4T,方向竖直向下的匀强磁场中.导体棒ab在沿着轨道方向向右的力F=1.0N作用下,由静止开始运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直,导体棒的电阻r=0.1Ω,轨道电阻不计.求:
(1)导体棒的速度v=5.0m/s时,导体棒受到安培力的大小F安.
(2)导体棒能达到的最大速度大小vm.


参考答案:(1)由法拉第电磁感应定律有:E=BLv①
由闭合电路欧姆定律有:I=ER+r ②
由安培力公式有:F安=ILB③
联立①②③并代入数据解得:F安=0.4N
(2)设导体棒达到最大速度vm时,产生的电动势为E1,通过导体棒电流为I1,
根据受力平衡有:I1LB=F④
由法拉第电磁感应定律有:E1=BLvm⑤
由闭合电路欧姆定律有:I1=E1R+r ⑥
联立④⑤⑥并代入数据解得:Vm=12.5m/s
答:(1)导体棒的速度v=5.0m/s时,导体棒受到安培力的大小0.4N.(2)导体棒能达到的最大速度大小12.5m/s.


本题解析:


本题难度:一般



4、实验题  电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器。如图a所示为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方置有一个连接到放大器的螺线管。一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。
①金属弦的作用类似“研究电磁感应现象”实验中铁芯的作用,则被拨动后靠近螺线管的过程中,通过放大器的电流方向为          (以图象为准,填“向上”或“向下”)。
②下列说法正确的是                                                (    )

A.金属弦上下振动的周期越大,螺线管内感应电流的方向变化也越快
B.金属弦上下振动过程中,经过相同位置时速度越大,螺线管中感应来源:91考试网 www.91eXam.org电动势也越大
C.电吉他通过扩音器发出的声音随感应电流强度增大而变响,增减螺线管匝数会起到调节音量的作用
D.电吉他通过扩音器发出的声音频率和金属弦振动频率相同,则金属弦振动越快,发出的声越响

③若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图b所示,则对应感应电流的变化为                                                                 (     )


参考答案:① 向下  ②  BC ③  D


本题解析:本题考查电磁感应


本题难度:困难



5、简答题  如图所示,匝数为100匝、面积为0.01m2的线圈,处于磁感应强度B1为

1
π
T的匀强磁场中.当线圈绕O1O2以转速n为300r/min匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7V、l?A.电动机的内阻r为1Ω,牵引一根原来静止的、长L为1m、质量m为0.2kg的导体棒MN沿轨道上升.导体棒的电阻R为1Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2为1T的匀强磁场中.当导体棒沿轨道上滑1.6m时获得稳定的速度,这一过程中导体棒上产生的热量为4J.不计框架电阻及一切摩擦,g取10m/s2.求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式;
(2)导体棒MN的稳定速度;
(3)导体棒MN从静止至达到稳定速度所用的时间.91考试网


参考答案:(1)线圈转动过程中电动势的最大值为
?Em=NB1Sω=NB1S?2πn=100×1π×0.01×2π×5V=10V.
则线圈从中性面开始计时的电动势瞬时表达式为e=Emsinωt=10sin10πtV
(2)棒达到稳定速度时,电动机的电流I=1A
? 电动机的输出功率P出=IU-I2r
? 又P出=Fv
而棒产生的感应电流I′=ER=B2LvR
稳定时棒处于平衡状态,故有:
F=mgsinθ+B2I′L
由以上各式代入数值,得棒的稳定速度v=2m/s.
(3)由能量守恒得P出t=mgh+12mv2+Q
其中h=xsinθ=1.6sin30°=0.80m
所以t=1.0s.


本题解析:


本题难度:一般



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