1、选择题 如图所示,长直导线右侧的矩形线框abcd与直导线位于同一平面,当长直导线中的电流发生如图所示的变化时(图中所示电流方向为正方向),线框中的感应电流与线框受力情况为

A.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
B.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向左
C.在t2时刻,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
D.在t3时刻,线框内电流最大,线框受力最大
参考答案:B
本题解析:AB、由图知
到
时间内,导线中向上的电流减小,线框内向里的磁通量减小,由楞次定律可知,线框内有abcda方向的感应电流,由左手定则可知,线框受力向左;B正确
CD、在
时刻,由楞次定律知,线框内有abcda方向的感应电流,因导线中电流为零,所以线框受力为零;错误
故选B
点评:本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的方向的关系,运用楞次定律判断感应电流的方向,以及运用左手定则判断安培力的方向。
本题难度:一般
2、实验题 金属杆ABC处于磁感应强度B="0.1" T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,如图所示.已知AB="BC=20" cm,当金属杆按图示标明的速度方向(v⊥AB)运动时,测得A、C两点间的电势差是0.3 V,则可知移动速度v=__________,其中A、B两点间的电势差UAB=__________.
参考答案:10 m/s?0.2 V
本题解析:A、C两点电势差就是AC切割磁感线产生的电动势.即为:UAC=B(
cos60°)·v,由此求得速度v="10" m/s.同理,A、B两点电势差为UAB=B·
·v="0.1×0.2×10" V="0.2" V.
本题难度:简单
3、选择题 用图示的装置做实验,其中线圈A、干电池、滑动变阻器和开关连成一个回路,线圈B与电流表连成另一个闭合回路。闭合第一个回路的开关之后,下列哪种情况下,电流表的指针会发生偏转

A.变阻器的滑片位置固定不动?B.变阻器的滑片移动的过程中
C.线圈A在线圈B中静止不动?D.线圈A放在线圈B的外面静止不动
参考答案:B
本题解析:由电流表的指针会发生偏转,要求线圈B中的磁通量发生变化,变阻器的滑片位置固定不动,A中的磁场不变,B中的磁通量不变,A错;变阻器的滑片移动的过程中,A中的磁场发生变化,B中的磁通量发生变化,B对;线圈A在线圈B中静止不动,A中的磁场不变,B中的磁通量不变,C错;线圈A放在线圈B的外面静止不动,A中的磁场不变,B中的磁通量不变,D错。
点评:本题学生熟练掌握感应电流的产生条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化。
本题难度:简单
4、选择题 如图所示,ab、cd是固定在竖直平面内的足够长的金属框架。除bc段电阻为R,其余电阻均不计,ef是一条不计电阻的金属杆,杆两端与ab和cd接触良好且能无摩擦下滑,下滑时ef始终处于水平位置,整个装置处于垂直框面的匀强磁场中,ef从静止下滑,经过一段时间后闭合开关S,则在闭合S后

[? ]
A.ef的加速度可能大于g
B.闭合S的时刻不同,ef的最终速度也不同
C.闭合S的时刻不同,ef最终匀速运动时电流的功率也不同
D.ef匀速下滑时,减少的机械能等于电路消耗的电能
参考答案:AD
本题解析:
本题难度:一般
5、简答题 如图所示,在水平面内固定着足够长且光滑的平行金属轨道,轨道间距L=0.50m,轨道左侧连接一定值电阻R=0.80Ω.将一金属直导线ab垂直放置在导轨上形成闭合回路,导线ab的质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω,回路中其余电阻不计.整个电路处在磁感应强度B=0.60T的匀强磁场中,B的方向与轨道平面垂直.导线ab在水平向右的拉力F作用下,沿力的方向以加速度a=3.0m/s2由静止开始做匀加速直线运动,求:
(1)4s末的感应电动势大小;
(2)4s末通过R电流的大小和方向;
(3)4s末,作用在ab金属杆上的水平拉力F的瞬时功率.

参考答案:(1)导线ab由静止开始做匀加速直线运动,4s末速度,
v=at
导线ab切割磁感线,产生感应电动势,
E=BLv
解得:E=BLat=0.6×0.5×3×4V=3.6V
(2)通过R的电流I=ER+r
代入数据解得:I=3.60.8+0.2A=3.6A,
由右手定则判断可知R中感应电流方向由d到c.
(3)由牛顿第二定律得:
F-F安=ma
安培力F安=BIL
代入解得:F=BIL+ma=0.6×3.6×0.5+0.1×3=1.38(N)
4s末水平拉力F的瞬时功率
P=F?v
代入数据解得:P=1.38×3×4W=16.56W
答:
(1)4s末的感应电动势大小为3.6V;
(2)4s末通过R电流的大小为3.6A,方向由d到c;
(3)4s末,作用在ab金属杆上的水平拉力F的瞬时功率为16.56W.
本题解析:
本题难度:一般