《(通用版)2020高考物理三輪沖刺 高考熱點(diǎn)排查練熱點(diǎn)10 電磁感應(yīng)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2020高考物理三輪沖刺 高考熱點(diǎn)排查練熱點(diǎn)10 電磁感應(yīng)(含解析)(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、熱點(diǎn)10電磁感應(yīng)1(多選)(2019福建寧德市質(zhì)量檢查)如圖1甲為電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電原理圖,M為受電線圈,N為送電線圈圖乙為受電線圈M的示意圖,線圈匝數(shù)為n、電阻為r、橫截面積為S,a、b兩端連接車(chē)載變流裝置,磁場(chǎng)平行于線圈軸線向上穿過(guò)線圈下列說(shuō)法正確的是()圖1A當(dāng)線圈N接入恒定電流時(shí),不能為電動(dòng)汽車(chē)充電B當(dāng)線圈N接入正弦式交變電流時(shí),線圈M兩端產(chǎn)生恒定電壓C當(dāng)線圈M中的磁感應(yīng)強(qiáng)度增加時(shí),有電流從a端流出D充電時(shí),t時(shí)間內(nèi)線圈M中磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均勻增加B,則M兩端電壓為答案AC解析若送電線圈N接入恒定電流,則產(chǎn)生的磁場(chǎng)不變化,受電線圈M中的磁通量沒(méi)有發(fā)生變化,故無(wú)法產(chǎn)生感應(yīng)電流,不能為電動(dòng)汽車(chē)
2、充電,故A正確;當(dāng)線圈N接入正弦式交變電流時(shí),受電線圈M中的磁通量按正弦式規(guī)律變化,故M兩端產(chǎn)生正弦式交變電壓,故B錯(cuò)誤;當(dāng)穿過(guò)線圈M的磁感應(yīng)強(qiáng)度增加時(shí),根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向向下,故感應(yīng)電流方向從b向a,即電流從a端流出,故C正確;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,有:EnnS,設(shè)受電線圈外接電路的電阻為R,由閉合電路的歐姆定律得M兩端的電壓UR,故D錯(cuò)誤2.(多選)(2019河南周口市上學(xué)期期末調(diào)研)如圖2所示,金屬圓環(huán)半徑為L(zhǎng)、電阻為r,金屬環(huán)上有一個(gè)小缺口ab,用導(dǎo)線把金屬環(huán)通過(guò)電流表接在電阻R兩端,已知R2r,電流表為理想電表垂直于圓環(huán)面有一磁場(chǎng),從t0開(kāi)始,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的規(guī)
3、律為BB0cost,t0時(shí)磁場(chǎng)垂直紙面向里,則下列說(shuō)法正確的是()圖2At時(shí),電流表示數(shù)一定不為0Bt時(shí),a點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)Ct時(shí),R兩端電壓為0D從t0到t的過(guò)程中通過(guò)R的電荷量為q答案AD3(2019江西南昌市二模)如圖3所示為一“凸形”線框,其中abbccddeahhggfl,ef3l.線框在外力作用下以恒定速度垂直磁場(chǎng)通過(guò)一寬為l的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)取逆時(shí)針?lè)较虻碾娏鳛檎?,圖示時(shí)刻t0,則線框中產(chǎn)生的電流i隨時(shí)間t變化的圖象中,正確的是()圖3答案B解析感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:EBlv,感應(yīng)電流為:I;由右手定則可知,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较颍钦?,線框離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较颍?/p>
4、負(fù)的,故A、C、D錯(cuò)誤,B正確4.(多選)(2019四川遂寧市三診)如圖4所示,水平光滑的平行金屬導(dǎo)軌,左端接有電阻R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)B豎直向下分布在導(dǎo)軌所在的空間內(nèi),質(zhì)量一定的金屬棒PQ垂直導(dǎo)軌放置今使棒以一定的初速度v0向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)其通過(guò)位置a、b時(shí),速率分別為va、vb,到位置c時(shí)棒剛好靜止設(shè)導(dǎo)軌與棒的電阻均不計(jì),a到b與b到c的間距相等則金屬棒在由a到b和由b到c的兩個(gè)過(guò)程中()圖4A通過(guò)棒橫截面的電荷量相等B棒動(dòng)能變化量相等C回路中產(chǎn)生的內(nèi)能相等D安培力沖量相等答案AD解析金屬棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,通過(guò)棒橫截面的電荷量qttt,從a到b的過(guò)程中與從b到c的過(guò)程中,回路面積的變化量S相等,B、R相等
5、,因此,通過(guò)棒橫截面的電荷量相等,故A正確;金屬棒受到的安培力大小為:F安BIL,方向水平向左金屬棒在安培力作用下做減速運(yùn)動(dòng),由于ab間距離與bc間距離相等,F(xiàn)安逐漸減小,由WFx定性分析可知,從a到b克服安培力做的功比從b到c克服安培力做的功多,由動(dòng)能定理可知,棒的動(dòng)能變化量不相等;金屬棒克服安培力做功,把金屬棒的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,因此在a到b的過(guò)程中產(chǎn)生的內(nèi)能多,故B、C錯(cuò)誤;兩段過(guò)程中安培力的沖量:IBLt,因qt相等,則兩過(guò)程中安培力的沖量相等,故D正確5.(多選)(2019福建莆田市二模)如圖5,等邊三角形OPQ區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)用粗細(xì)均勻的導(dǎo)線繞制的等邊三角形導(dǎo)線框ab
6、c位于紙面內(nèi),其bc邊與磁場(chǎng)邊界PQ平行,d、e分別為ab、ac的中點(diǎn)導(dǎo)線框沿垂直于bc的方向向上勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,依次經(jīng)過(guò)圖中、位置已知三角形OPQ的邊長(zhǎng)是三角形abc的倍,位置時(shí)a點(diǎn)與O點(diǎn)重合,位置時(shí)d點(diǎn)、e點(diǎn)分別在OP、OQ上,位置時(shí)d點(diǎn)、e點(diǎn)在PQ上則()圖5A經(jīng)過(guò)位置和位置時(shí),線框中的感應(yīng)電流方向相同B經(jīng)過(guò)位置和位置時(shí),線框中的感應(yīng)電流大小相等C經(jīng)過(guò)位置和位置時(shí),線框上de兩點(diǎn)間的電壓之比為21D從位置到位置和從位置到位置的兩個(gè)過(guò)程中,穿過(guò)線框橫截面的電荷量之比為21答案BCD解析由題意可知,線框在位置運(yùn)動(dòng)時(shí)穿過(guò)線框的磁通量增加,線框在位置運(yùn)動(dòng)時(shí)穿過(guò)線框的磁通量減少,由楞次定律可知,
7、兩位置感應(yīng)電流方向相反,故A錯(cuò)誤;由題圖可知,線框經(jīng)過(guò)位置和經(jīng)過(guò)位置時(shí),線框切割磁感線的有效長(zhǎng)度L相等,由EBLv可知,線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相等,由歐姆定律可知,線框中的感應(yīng)電流大小相等,故B正確;線框在位置時(shí),dae部分相當(dāng)于電源,線框在位置時(shí)dbce部分相當(dāng)于電源,在兩位置線框電流I相等,dbce部分的電阻是dae部分電阻的兩倍,即:Rdbce2Rdae,UdeIRdbce,UdeIRdae,則:Ude2Ude,故C正確;通過(guò)線框?qū)Ь€橫截面的電荷量:qttt,設(shè)三角形abc的面積為4S,由題圖可知,線框從位置到位置過(guò)程:S12S,線框從位置到位置過(guò)程:S23S2SS,則從位置到位置和從位置
8、到位置的兩個(gè)過(guò)程中,穿過(guò)線框橫截面的電荷量之比:,故D正確6.(多選)(2018山東日照市3月模擬)半徑分別為r和2r的同心半圓光滑導(dǎo)軌MN、PQ固定在同一水平面內(nèi),一長(zhǎng)為r、電阻為R、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的導(dǎo)體棒AB置于半圓軌道上面,BA的延長(zhǎng)線通過(guò)導(dǎo)軌的圓心O,裝置的俯視圖如圖6所示整個(gè)裝置位于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,在N、Q之間接有一阻值為R的電阻導(dǎo)體棒AB在水平外力作用下,以角速度繞O順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸導(dǎo)軌電阻不計(jì),則()圖6A導(dǎo)體棒AB兩端的電壓為Br2B電阻R中的電流方向從Q到NC外力的功率大小為D若導(dǎo)體棒不動(dòng),要產(chǎn)生同方向的
9、電流,磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)該減小答案BCD解析AB中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小為EBr1.5Br2則回路中感應(yīng)電流大小為:I則導(dǎo)體棒AB兩端的電壓為:UEIR1.5Br2RBr2,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)右手定則可知,AB中感應(yīng)電流的方向?yàn)锳B,即B端相當(dāng)于電源的正極,所以電阻R中的電流方向從Q到N,故選項(xiàng)B正確;根據(jù)能量守恒可知,外力做功全部轉(zhuǎn)化為整個(gè)電路的熱量,則外力的功率等于整個(gè)電路的電功率,即PI22R22R,故選項(xiàng)C正確;根據(jù)楞次定律,當(dāng)原磁場(chǎng)減弱時(shí),感應(yīng)電流的磁場(chǎng)與原磁場(chǎng)方向相同,則根據(jù)安培定則可知產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向與原方向相同,故選項(xiàng)D正確7(多選)(2019山東青島市5月二模)如圖7,足夠長(zhǎng)的兩平行
10、光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ水平放置,間距l(xiāng)1m,導(dǎo)軌中間分布有磁感應(yīng)強(qiáng)度為1T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界為正弦曲線一粗細(xì)均勻的導(dǎo)體棒以10 m/s的速度向右勻速滑動(dòng),定值電阻R的阻值為1 ,導(dǎo)體棒接入電路的電阻也為1 ,二極管D正向電阻為零,反向電阻無(wú)窮大,導(dǎo)軌電阻不計(jì),下列說(shuō)法正確的是()圖7A理想電壓表示數(shù)為2.5VB導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到圖示位置時(shí),有電流流過(guò)電阻RC流經(jīng)電阻R的最大電流為5AD導(dǎo)體棒上熱功率為6.25W答案ACD解析導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值EmBlv10V,產(chǎn)生的是正弦式交變電流,則電動(dòng)勢(shì)的有效值E5V,由電流的熱效應(yīng)可得:T,解得:E5V,由閉合電路歐姆定律得,理想電壓表
11、的示數(shù)為2.5V,故A正確;導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到圖示位置時(shí),由右手定則可知,產(chǎn)生的電流方向由ab,由于二極管具有單向?qū)ㄌ匦?,所以此時(shí)無(wú)電流流過(guò)電阻R,故B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值EmBlv10 V,所以最大電流Im A5 A,故C正確;導(dǎo)體棒上的電流有效值為:I2.5A,所以熱功率為:PI2R2.521W6.25W,故D正確8.(多選)(2019湖北“荊、荊、襄、宜四地七??荚嚶?lián)盟”期末)如圖8所示,兩根平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),其左端接有定值電阻R,建立Ox軸平行于金屬導(dǎo)軌,在0x4m的空間區(qū)域內(nèi)存在著垂直導(dǎo)軌平面向下的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨坐標(biāo)x(以m為單位)的分布
12、規(guī)律為B0.80.2x(T),金屬棒ab在外力作用下從x0處沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動(dòng),ab始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和金屬棒的電阻設(shè)在金屬棒從x11m經(jīng)x22m到x33m的過(guò)程中,定值電阻R的電功率始終保持不變,則()圖8A金屬棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)B金屬棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)始終不變C金屬棒在x1與x2處受到的磁場(chǎng)作用力大小之比為32D金屬棒從x1到x2與從x2到x3的過(guò)程中通過(guò)R的電荷量之比為53答案BCD解析由功率的計(jì)算式:PI2R知道,由于金屬棒從x11 m經(jīng)x22 m到x33 m的過(guò)程中電功率保持不變,所以E、I均不變,故B正確;由EBLv可知,B隨著距離均勻減小,則v一直增大,金屬棒做加速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;由安培力公式FBIL知,故C正確;Fx圖象如圖所示:圖象與x軸圍成的面積就是克服安培力做的功,即R產(chǎn)生的熱量,所以:,又QI2Rt,I不變,則t1t253,因此電荷量,故D正確7