高中物理知识点总结《法拉第电磁感应定律及应用》高频试题特训(2020年最新版)(二)
2020-08-15 22:40:21
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1、计算题 如图,两倾角为θ、间距为l的光滑金属平行轨道,轨道间接有电阻R,导轨电阻不计。轨道平面处于垂直平面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。有一质量为m、长为l、电阻为r的导体棒,从轨道上某处由静止开始下滑距离x时达最大速度。则从导体棒开始下滑到达到最大速度的过程中,下列说法中正确的是
 A.导体棒做变加速直线运动 B.导体棒最大速度 C.通过导体棒的电量 D.电路中产生的焦耳热
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参考答案:AD
本题解析:导体棒受到的安培力: ,由牛顿第二定律得: ,解得: ,导体棒做加速运动,随v的增大,加速度减小,导体棒做加速度减小的加速运动,故A正确;当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得: ,解得最大速度: ,故B错误;由法拉第电磁感应定律得: ,感应电流: ,电荷量 ,解得: ,故C错误;由能量守恒定律得: ,解得: ,故D正确; 考点:本题考查应用平衡条件解决磁场中导体的平衡问题,
本题难度:困难
2、简答题 有一个100匝的线圈,总电阻为10Ω,在0.2S内垂直穿过线圈平面的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.1Wb.请问: (1)这段时间内线圈中磁通量的变化量为多少? (2)线圈中产生的感应电动势为多少? (3)通过线圈的感应电流为多少?
参考答案:(1)磁通量的变化量为△?=?-?′=0.1-0.02=0.08Wb; (2)由法拉第电磁感应定律得:E=N△?△t=100×0.080.2=40V (3)闭合电路的欧姆定律得: I=ER=4010=4A 答:(1)这段时间内线圈中磁通量的变化量为0.08Wb; (2)线圈中产生的感应电动势40V; (3)通过线圈的感应电流为4A.
本题解析:
本题难度:一般
3、选择题 根据法拉第电磁感应定律 ,如果某一闭合的10匝线圈,通过它的磁通量在0.1s内从0增加到1Wb,则线圈产生的感应电动势大小为 [? ] A.0.1V B.1V C.10V D.100V
参考答案:D
本题解析:
本题难度:一般
4、选择题 如图所示是一种延时开关.当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C线路接通.当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放.则:
 A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用? B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用? D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长
参考答案:BC
本题解析:图中有两个线圈,其中A有电源,接通电路后有电流通过,会产生磁性;而B线圈无电源,开关闭合后没有电流,只有当A中的磁场发生变化时,根据电磁感应作用,B线圈才会产生感应电流,从而产生磁性,起到延迟效应。 A、A线圈有电流通过,使F产生磁场使得D被F吸下,这不是电磁感应作用;错误 B、当 断开时,A中电流消失,此时磁场强度减小,A、B线圈中穿过的磁通量均发生变化,由于A线圈已经断开,在其中不产生感应电流,对磁场强度的减小没有阻碍作用;而B线圈中产生感应电流,该电流产生的磁场阻碍F中原磁场的减弱,这即是延迟效应产生的原因;正确 CD、 断开的话线圈B也不产生感生电流,不会对F中磁场的减弱产生阻碍作用,也就起不到延时作用;C正确 故选BC 点评:电磁继电器的延时作用是通过电磁感应现象产生的感应电流实现的。
本题难度:简单
5、选择题 磁悬浮列车已进入试运行阶段,磁悬浮列车是在车辆底部安装电磁铁,在轨道两旁埋设一系列闭合的铝环,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,使车与轨之间的摩擦减少到零,从而提高列车的速度.以下说法正确的是(?) A.当列车通过铝环时,铝环中有感应电流,感应电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的 方向相同 B.当列车通过铝环时,铝环中有感应电流,感应电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相反 C.当列车通过铝环时,铝环中通有电流,铝环中电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相同 D.当列车通过铝环时,铝环中通有电流,铝环中电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相反
参考答案:B
本题解析:环中是感应电流,由楞次定律知B正确.
本题难度:简单
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