- 2021-05-27 发布 |
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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版法拉第电磁感应定律自感学案
41 法拉第电磁感应定律自感 1.如图所示,由导体棒ab和矩形线框cdef组成的“10”图案在匀强磁场中一起向右匀速平动,匀强磁场的方向垂直线框平面向里,磁感应强度B随时间均匀增大,则下列说法正确的是( ) A.导体棒的a端电势比b端电势高,电势差Uab在逐渐增大 B.导体棒的a端电势比b端电势低,电势差Uab在逐渐增大 C.线框cdef中有顺时针方向的电流,电流大小在逐渐增大 D.线框cdef中有逆时针方向的电流,电流大小在逐渐增大 答案 A 解析 对于导体棒ab,由于磁感应强度B随时间均匀增大,所以Uab=Blv逐渐增大,由右手定则知a端电势高于b端电势,A正确、B错误;对于矩形线框,依题意可知、S都不变,由法拉第电磁感应定律E=·S知线框中产生的感应电动势大小不变,由闭合电路欧姆定律知线框中的感应电流大小不变,C、D错误。 2. A、B两闭合圆形导线环用相同规格的导线制成,它们的半径之比rA∶rB=2∶1,在两导线环包围的空间内存在一正方形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直于两导线环所在的平面,如图所示。当磁场的磁感应强度随时间均匀增大的过程中,流过两导线环的感应电流大小之比为( ) A.=1 B.=2 .= D.= 答案 D 解析 匀强磁场的磁感应强度随时间均匀增大,即不变,由E==·S(S为磁场区域面积),由于及S均相同,可得两导线环产生的感应电动势相等,即=1,I=,R=ρ(S′为导线的横截面积),l=2πr,所以====。D正确。 3.在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以竖直直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场。以垂直纸面向外的方向为磁场的正方向,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。则0~t0时间内,导线框中( ) A.没有感应电流 B.感应电流方向为逆时针 C.感应电流大小为 D.感应电流大小为 答案 C 解析 根据楞次定律可知,导线框左边产生的感应电流沿顺时针方向,导线框右边产生的感应电流也沿顺时针方向,则整个导线框中的感应电流沿顺时针方向,A、B错误;由法拉第电磁感应定律可知,导线框中产生的感应电动势为导线框左、右两边产生的感应电动势之和,即E=2×S=2×=,由闭合电路欧姆定律可得,感应电流大小为I==,C正确、D错误。 4.如图是一种焊接方法的原理示意图。将圆形待焊接金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以某种电流,待焊接工件中会产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化,待焊接工件就焊接在一起。自行车车轮圈就是用这种办法焊接的。下列说法中正确的是( ) A.线圈中的电流是很强的恒定电流 B.线圈中的电流是交变电流,且频率很高 C.待焊接工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻小 D.焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反 答案 B 解析 线圈中的电流是交变电流,且频率很高,A错误、B正确;待焊工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻大,C错误;根据楞次定律,当线圈中的电流增大时,待焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相反;当线圈中的电流减小时,待焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相同,D错误。 5. (多选)如图是生产中常用的一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈A和B,线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合回路。下列说法中正确的是( ) A.闭合开关S时,B中产生图示方向的感应电流 B.闭合开关S时,B中产生与图示方向相反的感应电流 C.断开开关S时,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间 D.断开开关S时,弹簧K立即将衔铁D拉起 答案 BC 解析 闭合开关S时,由楞次定律知B中产生与图示方向相反的感应电流,A错误、B正确;断开开关S时,B中磁通量变化产生感应电流,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间,C正确、D错误。 6.(多选)如图所示,L是自感系数很大的、用铜导线绕成的线圈,其电阻可以忽略不计,开关S原来是闭合的。当开关S断开瞬间,则( ) A.L中的电流方向不变 B.灯泡D要过一会儿才熄灭 C.灯泡D立即熄灭 D.电容器将放电 答案 AC 解析 S断开时L产生方向不变的感应电流对C充电(C两端电压原来为零),而电流不通过灯泡D,故灯泡立即熄灭,A、C正确。 7.图中电感L的直流电阻为RL,小灯泡的电阻为R,小量程电流表G1、G2的内阻不计。开关S闭合,电路达到稳定后,电流表G1、G2的指针均偏向右侧(电流表的零刻度在表盘的中央)。则在开关S断开后,两个电流表的指针偏转情况是( ) A.G1、G2的指针都立即回到零点 B.G1缓慢回到零点,G2立即左偏,偏后缓慢回到零点 C.G1立即回到零点,G2缓慢回到零点 D.G2立即回到零点,G1缓慢回到零点 答案 B 解析 在开关S断开瞬间,L中产生自感电动势,阻碍原电流的减小,自感电流与原电流方向一致,即从左向右通过G1,两个电流表的指针偏转情况是G1缓慢回到零点,G2中电流方向为Q指向P,即立即左偏,偏后缓慢回到零点,故选B。 8.如图所示,半径为R的圆形导轨处在垂直于圆平面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里。一根长度略大于导轨直径的导体棒MN以速率v在圆导轨上从左端滑到右端,电路中的定值电阻为r,其余电阻不计。导体棒与圆形导轨接触良好。求: (1)在滑动过程中通过电阻r上的电流的平均值; (2)MN从左端到右端的整个过程中,通过r上的电荷量; (3)当MN通过圆导轨中心时,通过r上的电流是多少? 答案 (1) (2) (3) 解析 导体棒从左向右滑动的过程中,切割磁感线产生感应电动势,对电阻r供电。 (1)计算平均电流,应该用法拉第电磁感应定律,先求出平均感应电动势。整个过程磁通量的变化为ΔΦ=BS=BπR2,所用的时间Δt=,代入公式==,平均电流为==。 (2)电荷量的运算应该用平均电流,q=Δt=。 (3)当MN通过圆形导轨中心时,切割磁感线的有效长度最大为l=2R,根据E=Blv得E=B·2Rv,此时通过r的电流为I==。 9.(2016·北京高考)如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直。磁感应强度B随时间均匀增大。两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb。不考虑两圆环间的相互影响。下列说法正确的是( ) A.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向 B.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿顺时针方向 C.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿逆时针方向 D.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向 答案 B 解析 根据法拉第电磁感应定律可得E==·S,根据题意可得=,故Ea∶Eb=4∶ 1,感应电流产生的磁场要阻碍原磁场的变大,即产生向里的感应磁场,根据楞次定律可得,感应电流均沿顺时针方向。故选B。 10. (2017·天津高考)如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是( ) A.ab中的感应电流方向由b到a B.ab中的感应电流逐渐减小 C.ab所受的安培力保持不变 D.ab所受的静摩擦力逐渐减小 答案 D 解析 导体棒ab、电阻R、导轨构成闭合电路,磁感应强度均匀减小,即=k为一定值,则闭合回路中的磁通量减小,根据楞次定律,可知回路中产生顺时针方向的感应电流,ab中的电流方向由a到b,故A错误;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E===kS,回路面积S不变,即感应电动势为定值,根据欧姆定律I=,所以ab中的电流大小不变,故B错误;安培力F=BIL,电流大小不变,磁感应强度减小,则安培力减小,故C错误;导体棒处于静止状态,所受合力为零,对其受力分析,水平方向静摩擦力f与安培力F等大反向,安培力减小,则静摩擦力减小,故D正确。 11.(2017·全国卷Ⅱ)(多选)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图a所示。已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场。线框中感应电动势随时间变化的图线如图b所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是( ) A.磁感应强度的大小为0.5 T B.导线框运动速度的大小为0.5 m/s C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外 D.在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N 答案 BC 解析 由图b可知,导线框全部进入磁场的时间为0.2 s,则其做匀速直线运动的速度v== m/s=0.5 m/s,B正确;导线框进入磁场时感应电流方向为顺时针方向,根据楞次定律可知,磁场的方向垂直于纸面向外,C正确;由E=BLv,解得B== T=0.2 T,A错误;在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框匀速出磁场,电流I==2 A,所受的安培力大小为F=BIL=0.04 N,D错误。 12.(2016·全国卷Ⅱ) (多选)法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触。圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中。圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( ) A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定 B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动 C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化 D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍 答案 AB 解析 设圆盘的半径为r,圆盘转动的角速度为ω,则圆盘转动产生的电动势为E=Bl=Br·=Bωr2,可知,转动的角速度恒定,电动势恒定,电流恒定,A正确;根据右手定则可知,从上向下看,圆盘顺时针转动,圆盘中电流由边缘指向圆心,即电流沿a到b的方向流动,B正确;圆盘转动方向不变,产生的电流方向不变,C错误;若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电动势变为原来的2倍,电流变为原来的2倍,由P=I2R可知,电阻R上的热功率变为原来的4倍,D错误。 13.(2015·浙江高考)小明同学设计了一个“电磁天平”,如图1所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡。线圈的水平边长L=0.1 m,竖直边长H=0.3 m,匝数为N1。线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0 T,方向垂直线圈平面向里。线圈中通有可在0~2.0 A范围内调节的电流I。挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使天平平衡,测出电流即可测得物体的质量。(重力加速度取g=10 m/s2) (1)为使电磁天平的量程达到0.5 kg,线圈的匝数N1至少为多少? (2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝形状相同的线圈,总电阻R=10 Ω。不接外电流,两臂平衡。如图2所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1 m。当挂盘中放质量为0.01 kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率。 答案 (1)25匝 (2)0.1 T/s 解析 (1)线圈受到安培力F=N1B0IL 天平平衡mg=N1B0IL 代入数据得N1=25匝。 (2)由电磁感应定律得E=N2 即E=N2Ld 由欧姆定律得I′= 线圈受到安培力F′=N2B0I′L 天平平衡m′g=NB0· 代入数据可得=0.1 T/s。查看更多