2021高考物理新高考版一轮习题:第十章 微专题70 法拉第电磁感应定律的四种形式 Word版含解析

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2021高考物理新高考版一轮习题:第十章 微专题70 法拉第电磁感应定律的四种形式 Word版含解析

‎1.法拉第电磁感应定律:E=n ‎(1)磁通量的变化是由面积变化引起时,ΔΦ=BΔS,则E=n;‎ ‎(2)磁通量的变化是由磁场变化引起时,ΔΦ=ΔBS,则E=n;‎ ‎(3)磁通量的变化是由于面积和磁场变化共同引起的,则根据定义求,ΔΦ=|Φ末-Φ初|,E=n≠n.‎ ‎2.导体棒切割磁感线时:E=BLv ‎3.导体棒绕一端转动切割磁感线时:E=BL2ω ‎4.导线框绕与B垂直的轴转动时:E=NBSω ‎1.(多选)(2019·福建泉州市期末质量检查)如图1甲所示,匀强磁场垂直穿过矩形金属线框abcd,磁感应强度B随时间t按图乙所示规律变化,下列说法正确的是(  )‎ 图1‎ A.t1时刻线框的感应电流方向为a→b→c→d→a B.t3时刻线框的感应电流方向为a→b→c→d→a C.t2时刻线框的感应电流最大 D.t1时刻线框ab边受到的安培力方向向右 ‎2.(多选)(2019·陕西榆林市第三次测试)如图2所示的圆形线圈共n匝,电阻为R,过线圈中心O垂直于线圈平面的直线上有A、B两点,A、B两点的距离为L,A、B关于O点对称,一条形磁铁开始放在A点,中心与A点重合,轴线与A、B所在直线重合,此时线圈中的磁通量为Φ1,将条形磁铁以速度v匀速向右移动,轴线始终与直线重合,磁铁中心到O点时线圈中的磁通量为Φ2,下列说法正确的是(  )‎ 图2‎ A.磁铁在A点时,通过一匝线圈的磁通量为 B.磁铁从A到O的过程中,线圈中产生的平均感应电动势为E= C.磁铁从A到B的过程中,线圈中磁通量的变化量为2Φ1‎ D.磁铁从A到B的过程中,通过线圈某一截面的电荷量为零 ‎3.(多选)(2020·福建宁德市质检)如图3甲为电动汽车无线充电原理图,M为受电线圈,N为送电线圈.图乙为受电线圈M的示意图,线圈匝数为n、电阻为r、横截面积为S,a、b两端连接车载变流装置,磁场平行于线圈轴线向上穿过线圈.下列说法正确的是(  )‎ 图3‎ A.当线圈N接入恒定电流时,不能为电动汽车充电 B.当线圈N接入正弦式交变电流时,线圈M两端产生恒定电压 C.当线圈M中的磁感应强度增加时,有电流从a端流出 D.充电时,Δt时间内线圈M中磁感应强度大小均匀增加ΔB,则M两端电压为 ‎4.(多选)(2019·山东枣庄市上学期期末)如图4所示,水平放置的半径为2r的单匝圆形裸金属线圈A,其内部有半径为r的圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度为B、方向竖直向下;线圈A的圆心和磁场的圆心重合,线圈A的电阻为R.过圆心的两条虚线ab和cd相互垂直.一根电阻不计的直导体棒垂直于ab放置,使导体棒沿ab从左向右以速度v匀速通过磁场区域,导体棒与线圈始终接触良好,线圈A中会有感应电流流过.撤去导体棒,使磁场的磁感应强度均匀变化,线圈A中也会有感应电流,如果使cd左侧的线圈中感应电流大小和方向与导体棒经过cd位置时的相同,则(  )‎ 图4‎ A.磁场一定增强 B.磁场一定减弱 C.磁感应强度的变化率为 D.磁感应强度的变化率为 ‎5.(多选)(2019·贵州部分重点中学教学质量评测卷(四))长为L的细金属棒OP固定在顶角为2θ的塑料圆锥体侧面上,ab为圆锥体底面直径.圆锥体绕其轴OO′以角速度ω在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中匀速转动,转动方向如图5所示,下列说法正确的是(  )‎ 图5‎ A.金属棒上O点的电势高于P点 B.金属棒上O点的电势低于P点 C.金属棒OP两端电势差大小为Bω2Lsin θ D.金属棒OP两端电势差大小为BωL2sin2θ ‎6.(2019·湖北武汉市四月调研)如图6所示,竖直长导线通有恒定电流,一矩形线圈abcd可绕其竖直对称轴O1O2转动.当线圈绕轴以角速度ω沿逆时针(沿轴线从上往下看)方向匀速转动,从图示位置开始计时,下列说法正确的是(  )‎ 图6‎ A.t=0时,线圈产生的感应电动势最大 B.0~时间内,线圈中感应电流方向为abcda C.t=时,线圈的磁通量为零,感应电动势也为零 D.线圈每转动一周电流方向改变一次 ‎7.(多选)(2019·河南平顶山市一轮复习质检)如图7所示,边长为L的正三角形金属线框处于匀强磁场中,开始时线框平面与磁场垂直,磁场的磁感应强度为B,让线框以AB边为轴以 角速度ω在磁场中匀速转过180°的过程中,则(  )‎ 图7‎ A.通过线框导线截面的电荷量为0‎ B.线框中的感应电流方向先沿ACBA后沿ABCA C.线框中的平均电动势为 D.线框中感应电动势的有效值为 ‎8.(多选)(2019·福建厦门市第一次质量检查)如图8所示,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化.现将矩形闭合线圈ABCD靠近x轴从图示位置由静止释放,整个下落过程中,下列说法正确的是(  )‎ 图8‎ A.线圈运动过程中感应电流的方向沿BCDAB方向 B.线圈回路的电动势大小先与运动速率成正比,之后保持恒定 C.线圈回路消耗的电功率与运动速率成正比 D.通过线圈某一导线横截面的电荷量与运动时间成正比 ‎9.(2020·河北唐山市模拟)如图9甲所示是某同学设计的一种发电装置的示意图,线圈为l=0.40 m、匝数n=200匝的正方形线圈,线圈绕M轴转动,线圈的电阻为R1=1.0 Ω.磁感应强度方向均沿半径方向,大小均匀分布,磁感应强度的大小均为B= T.外力推动线圈框架,使线圈绕轴线做周期为0.4 s的匀速圆周运动.现将整个装置作为电源接在图乙电路中,小灯泡的电阻为R2=9.0 Ω,电压表为理想表.下列说法中正确的是(  )‎ 图9‎ A.小灯泡中电流的大小为1.6 A B.电压表的示数为32 V C.电压表的示数为16 V D.外力的功率为102.4 W ‎10.(多选)(2019·山东临沂市上学期期末)如图10所示,位于同一绝缘水平面内的两根固定金属导轨MN、M′N′,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场.现将两根粗细均匀、电阻分布均匀的相同铜棒ab、cd放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,运动过程中始终与两导轨接触良好,且始终与导轨MN垂直,不计一切摩擦,则下列说法正确的是(  )‎ 图10‎ A.回路中有顺时针方向的感应电流 B.回路中的感应电流不断减小 C.回路中的热功率不断增大 D.两棒所受安培力的合力不断减小 ‎11.(多选)(2019·山东日照市3月模拟)半径分别为r和2r的同心半圆光滑导轨MN、PQ固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R、质量为m且质量分布均匀的导体棒AB置于半圆轨道上面,BA的延长线通过导轨的圆心O,装置的俯视图如图11所示.整个装置位于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,在N、Q之间接有一阻值为R的电阻.导体棒AB在水平外力作用下,以角速度ω绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.导轨电阻不计,则(  )‎ 图11‎ A.导体棒AB两端的电压为Br2ω B.电阻R中的电流方向从Q到N C.外力的功率大小为 D.若导体棒不动,要产生同方向的电流,磁感应强度应该减小 ‎12.(2020·广东省东莞市模拟)如图12所示,在竖直平面内有一金属环,环半径为0.5 m,金属环总电阻为2 Ω,在整个竖直平面内存在垂直纸面向里的匀强磁场(图中未画出),‎ 磁感应强度为B=1 T,在环的最高点上方A点用铰链连接一长度为1.5 m、电阻为3 Ω的均匀导体棒AB,当导体棒AB摆到竖直位置时,导体棒B端的速度为3 m/s.已知导体棒下摆过程中紧贴环面且与金属环有良好接触,则导体棒AB摆到竖直位置时AB两端的电压大小为(  )‎ 图12‎ A.0.4 V B.0.65 V C.2.25 V D.4.5 V 答案精析 ‎1.AD [t1时刻穿过线圈的磁通量向里增加,根据楞次定律可知,线框的感应电流方向为a→b→c→d→a,由左手定则可知,线框ab边受到的安培力方向向右,选项A、D正确;t3时刻穿过线圈的磁通量向里减小,可知线框的感应电流方向为a→d→c→b→a,选项B错误;B-t图象的斜率等于磁感应强度的变化率,可知t2时刻磁感应强度的变化率为零,则线框的感应电流为零,选项C错误.]‎ ‎2.BD [磁铁在A点时,线圈中的磁通量为Φ1,故通过一匝线圈的磁通量也为Φ1,与匝数无关,故A错误;磁铁从A到O的过程中,线圈中产生的平均感应电动势为E=n==,故B正确;磁铁从A到B的过程中,磁通量先增加后减小,磁通量的变化量为零,故平均感应电动势为零,平均感应电流为零,通过线圈某一截面的电荷量为零,故C错误,D正确.]‎ ‎3.AC [当送电线圈N接入恒定电流,则产生的磁场不变化,受电线圈M中的磁通量没有发生变化,故无法产生感应电流,不能为电动汽车充电,故A正确; 当线圈N接入正弦式交变电流时,受电线圈M中的磁通量线圈按正弦式变化,故M两端产生正弦式电压,故B错误;穿过线圈M的磁感应强度增加,根据楞次定律,如果线圈闭合,感应电流的磁通量向下,故感应电流方向从b向a,即电流从a端流出,故C正确;根据法拉第电磁感应定律,有:E=n=nS,设受电线圈外接电路的电阻为R,由闭合电路的欧姆定律得M两端的电压U=R=,故D错误.]‎ ‎4.AC [根据右手定则,导体棒切割磁感线产生的感应电流流过cd左侧的线圈中感应电流的方向是逆时针的,根据楞次定律,使磁场的磁感应强度均匀变化,产生同样方向的感应电流,磁场一定增强,故A正确,B错误;导体棒切割磁感线时,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=2Brv,根据欧姆定律,流过cd左侧的线圈中感应电流大小I= =;磁场的磁感应强度均匀变化时,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律,×r2π=×R,=,故C正确,D错误.]‎ ‎5.AD [由右手定则知细金属棒OP在匀速转动过程中切割磁感线产生的感应电动势方向由P指向O,在电源内部由电势低处指向高处,金属棒上O点的电势高于P点,故A正确,B 错误;细金属棒OP在匀速转动过程中切割磁感线的有效长度L′=O′P=Lsin θ,故产生的感应电动势E=BL′·ωL′=BωL2sin2θ,故C错误,D正确.]‎ ‎6.B [由右手定则可知,直导线右侧的磁场方向垂直纸面向外,则t=0时,线圈中的磁通量最大,磁通量的变化率最小,产生的感应电动势最小,选项A错误;由楞次定律可知0~时间内,线圈转过90°角,此时线圈中感应电流方向为abcda,选项B正确; t=时,线圈的磁通量为零,由于线圈的ab和cd边切割磁感线的速度方向与磁场方向不平行,则感应电动势不为零,选项C错误;线圈每转动一周电流方向改变两次,选项D错误.]‎ ‎7.CD [由楞次定律可知,线框转过180°的过程中,感应电流方向始终沿ACBA,说明通过线框导线截面的电荷量不为零,故A、B错误;由法拉第电磁感应定律可知,平均感应电动势:====,故C正确;感应电动势峰值:Em=BSω=B××L×Lsin 60°×ω=,线框匀速转动产生正弦式交变电流,电动势的有效值:E==,故D正确.]‎ ‎8.AB [当线圈沿y轴正向下落时,穿过线圈的磁通量增加,根据楞次定律可知,线圈运动过程中感应电流的方向沿BCDAB方向,选项A正确;设线圈的宽为L,高为h,根据E=BLv可知线圈回路的电动势大小为E=(B2-B1)Lv=ΔBLv=khLv,电动势与运动速率成正比;当线圈下落时受向上的安培力,且随着速度的增加,感应电动势逐渐变大,感应电流逐渐变大,所受的安培力逐渐变大,当安培力等于线圈的重力时,线圈将匀速下降,此时回路中的感应电动势保持恒定,选项B正确;根据P==,可知线圈回路消耗的电功率与运动速率的平方成正比,选项C错误;只有当线圈最后匀速运动时,线圈中才产生恒定的感应电流,故由q=It可知,当线圈匀速运动时,通过线圈某一导线横截面的电荷量与运动时间成正比,选项D错误.]‎ ‎9.D [由题可知,线圈始终垂直切割磁感线,故线圈中产生的感应电动势为:E=2×nBlv=2×nBl×=32 V.‎ 则根据闭合电路欧姆定律可知,小灯泡中的电流为:I== A=3.2 A,故选项A错误;根据部分电路欧姆定律可知电压表示数为:U=IR2=3.2×9 V=28.8 V,故选项B、C 错误;根据能量守恒可知,外力做功转化为整个电路的热量,则整个电路的功率即为外力的功率,即为:P=I2(R1+R2)=3.22×(1.0+9.0)W=102.4 W,故选项D正确.]‎ ‎10.BD [两棒以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,穿过回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针,故A错误;设两棒原来相距的距离为s,M′N′与MN的夹角为α.回路中总的感应电动势 E=BLcdv-BLabv=Bv·(Lcd-Lab)=Bv·stan α=Bvstan α,保持不变,由于回路的电阻不断增大,而总的感应电动势不变,所以回路中的感应电流不断减小,故B正确;回路中的热功率为P= ,E不变,R增大,则P不断减小,故C错误;两棒所受安培力的合力为F=BILcd-BILab=BI(Lcd-Lab)=BIstan α,由于电流减小,所以两棒所受安培力的合力不断减小,故D正确.]‎ ‎11.BCD [AB中感应电动势的大小为:‎ E=Br·=1.5Br2ω 则回路中感应电流大小为:I=== 则导体棒AB两端的电压为:U=E-IR=1.5Br2ω-·R=Br2ω,故选项A错误;根据右手定则可知,AB中感应电流的方向为A→B,即B端相当于电源的正极,所以电阻R中的电流方向从Q到N,故选项B正确;根据能量守恒可知,外力做的功全部转化为整个电路的热量,则外力的功率等于整个电路的电功率,即P=I2·2R=2·2R=,故选项C正确;根据楞次定律,当原磁场减弱时,产生感应电流的磁场与原磁场方向相同,则根据安培定则可知产生的感应电流的方向与原方向相同,故选项D正确.]‎ ‎12.B [当导体棒摆到竖直位置时,设导体棒与金属环上端的交点C,由v=ωr可得:C点的速度为:‎ vC=vB=×3 m/s=1 m/s AC间电压为:‎ UAC=EAC=BLAC·=1×0.5× V=0.25 V CB段产生的感应电动势为:‎ ECB=BLCB·=1×1× V=2 V 金属环两侧并联,电阻为:R= Ω=0.5 Ω,‎ 导体棒CB段的电阻为:r=2 Ω 则CB间电压为:UCB=ECB=×2 V=0.4 V 故AB两端的电压大小为:UAB=UAC+UCB=0.25 V+0.4 V=0.65 V.]‎
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