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2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計劃 周測九 電磁感應(yīng) 交變電流(含解析)

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1、電磁感應(yīng) 交變電流 夯基提能卷⑨ 立足于練題型悟技法——保底分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項是正確的,有的小題有多個選項是正確的.全部選對的得6分,選不全的得3分,有選錯或不答的得0分) 1.[2019·云南曲靖一中質(zhì)檢]物理學(xué)的發(fā)展豐富了人類對物質(zhì)世界的認(rèn)識,推動了科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和革命,促進(jìn)了物質(zhì)生產(chǎn)的繁榮與人類文明的進(jìn)步.下列表述正確的是(  ) A.電磁感應(yīng)現(xiàn)象是洛倫茲最先發(fā)現(xiàn)的 B.電動機(jī)是利用電磁感應(yīng)原理,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能 C.楞次最先發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng) D.感應(yīng)電流遵從楞次

2、定律所描述的方向,這是能量守恒定律的必然結(jié)果 答案:D 解析:電磁感應(yīng)現(xiàn)象是法拉第最先發(fā)現(xiàn)的,選項A錯誤;發(fā)電機(jī)是利用電磁感應(yīng)原理,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的,選項B錯誤;奧斯特最先發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),選項C錯誤;電磁感應(yīng)現(xiàn)象是閉合電路中產(chǎn)生了電流,是其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,楞次定律是能量守恒定律在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的具體體現(xiàn),感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起它的磁通量的變化,感應(yīng)電流具有的以及消耗的能,必須從引起磁通量變化的外界獲取,要在回路中維持一定的感應(yīng)電流,外界必須消耗一定的能量,選項D正確. 2.[2019·上海普陀區(qū)模擬]某教室墻上有一朝南的鋼窗,當(dāng)把鋼窗左側(cè)向外推開時,下列說法正確的是( 

3、 ) A.穿過窗框的地磁場的磁通量變大 B.穿過窗框的地磁場的磁通量不變 C.從推窗人的角度看,窗框中的感應(yīng)電流方向是逆時針 D.從推窗人的角度看,窗框中的感應(yīng)電流方向是順時針 答案:C 解析:地磁場由南向北,當(dāng)朝南的鋼窗向外推開時,鋼窗平面與磁場平行時,沒有磁感線穿過鋼窗平面,穿過鋼窗平面的磁通量為0.根據(jù)楞次定律,穿過窗框平面的磁通量減小,從推窗人的角度看,窗框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向為逆時針,故選項C正確,A、B、D錯誤. 3.[2019·山西清徐中學(xué)模擬]在勻強(qiáng)磁場中,有兩條平行金屬導(dǎo)軌a、b,磁場方向垂直a、b所在的平面向下,c、d為串接有電流表、電壓表的兩金屬棒

4、,如圖所示,兩棒以相同的水平速度向右勻速運(yùn)動,則以下結(jié)論正確的是(  ) A.電壓表有讀數(shù),電流表沒有讀數(shù) B.電壓表有讀數(shù),電流表也有讀數(shù) C.電壓表無讀數(shù),電流表有讀數(shù) D.電壓表無讀數(shù),電流表也無讀數(shù) 答案:D 解析:當(dāng)兩棒以相同的水平速度向右勻速運(yùn)動時,回路的磁通量不變,沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生,電流表沒有讀數(shù).電壓表是由電流表改裝而成的,核心的部件是電流表,沒有電流,指針不偏轉(zhuǎn),電壓表也沒有讀數(shù).A、B、C錯誤,故D正確. 4. [2019·山東泰安模擬]如圖在豎直方向上的兩個勻強(qiáng)磁場B1和B2中,各放入一個完全一樣的水平金屬圓盤a和b,它們可繞豎直軸自由轉(zhuǎn)動.用導(dǎo)線將a

5、盤中心與b盤邊緣相連,b盤中心與a盤邊緣相連.從上向下看,當(dāng)a盤順時針轉(zhuǎn)動時(  ) A.b盤總是逆時針轉(zhuǎn)動 B.若B1、B2同向,b盤順時針轉(zhuǎn)動 C.若B1、B2反向,b盤順時針轉(zhuǎn)動 D.b盤總是順時針轉(zhuǎn)動 答案:C 解析:①若B1、B2都豎直向上,從上向下看,當(dāng)a盤順時針轉(zhuǎn)動時,其半徑切割磁感線,感應(yīng)電流從a′→O→b′→O′→a′;b盤電流從b′→O′,根據(jù)左手定則,安培力沿逆時針方向(俯視);②若B1、B2都豎直向下,從上向下看,當(dāng)a盤順時針轉(zhuǎn)動時,其半徑切割磁感線,感應(yīng)電流從O→a′→O′→b′→O;b盤電流從O′→b′,根據(jù)左手定則,安培力沿逆時針方向(俯視);③若B1

6、向上,B2向下,從上向下看,當(dāng)a盤順時針轉(zhuǎn)動時,其半徑切割磁感線,感應(yīng)電流從a′→O→b′→O′→a′;b盤電流從b′→O′,根據(jù)左手定則,安培力沿順時針方向(俯視);④若B1向下,B2向上,從上向下看,當(dāng)a盤順時針轉(zhuǎn)動時,其半徑切割磁感線,感應(yīng)電流從O→a′→O′→b′→O;b盤電流從O′→b′,根據(jù)左手定則,安培力沿順時針方向(俯視).故A、B、D錯誤.C正確. 5.[2019·北京通州區(qū)摸底]如圖甲所示,在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中,一個單匝線圈與一個電容器相連,線圈平面與勻強(qiáng)磁場垂直,電容器的電容C=60 μF,穿過線圈的磁通量Φ隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,下列說法正確的是(  )

7、 A.電容器下極板電勢高于上極板 B.線圈中磁通量的變化率為3 Wb/s C.電容器兩極板間電壓為2.0 V D.電容器所帶電荷量為120 C 答案:C 解析:根據(jù)楞次定律,可判斷出電容器上極板電勢高于下極板,A錯誤;根據(jù)圖象可得線圈中磁通量的變化率為= Wb/s=2 Wb/s,B錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有E=n=2.0 V,C正確;根據(jù)Q=CU,可得電容器所帶電荷量為Q=60×10-6×2.0 C=1.20×10-4 C,D錯誤. 6. [2019·四川廣安等四市檢測]如圖所示,總電阻為R的金屬絲圍成的單匝閉合直角三角形PQM線圈,∠P=30°,PQ=L,QM邊水平

8、.圓形虛線與三角形PQM相切于Q、D兩點,該區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化關(guān)系為B=B0+kt(k>0,B0>0),則t=0時,PQ邊所受的安培力(  ) A.方向向右,大小為 B.方向向左,大小為 C.方向向右,大小為 D.方向向左,大小為 答案:A 解析:由楞次定律可知,△PQM中感應(yīng)電流為逆時針方向,PQ邊的電流方向由P到Q,由左手定則可知,PQ所受的安培力方向向右;圓形磁場的半徑為r=Ltan30°·tan30°=,則線圈中的感應(yīng)電流大小I==·=k=,則PQ邊所受安培力F=BI·2r=B0··=,故A正確,B、C、D錯誤. 7.[2019·

9、福建漳州檢測](多選)如圖,理想變壓器的原線圈與二極管一起接在u=220sin100πt(V)的交流電源上,副線圈接有R=55 Ω的電阻,原、副線匝數(shù)比為2:1.假設(shè)該二極管的正向電阻為零,反向電阻為無窮大,電流表為理想電表,則(  ) A.交流電源的頻率為100 Hz B.副線圈的輸出功率為110 W C.變壓器的輸入功率等于輸出功率 D.電流表的讀數(shù)為1 A 答案:BC 解析:交流電源的頻率為f== Hz=50 Hz.選項A錯誤;交流電源電壓的有效值為U=220 V,設(shè)原線圈輸入電壓有效值為U1,則T=·,解得U1==110 V,則副線圈電壓有效值為U2=U1=55 V,副線

10、圈的輸出功率P2== W=110 W,選項B正確;理想變壓器的輸入功率等于輸出功率,選項C正確;電流表的讀數(shù)為I2== A= A,選項D錯誤. 8. 如圖所示為一理想變壓器,其原線圈與副線圈的匝數(shù)比n1:n2=3:1,a、b、c、d為4個完全相同的小燈泡,E為輸出電壓有效值恒定的交流電源,S為單刀雙擲開關(guān).已知當(dāng)S向上閉合時,b、c、d三個小燈泡都能正常發(fā)光,則當(dāng)S向下閉合時(  ) A.4個小燈泡都能正常發(fā)光 B.4個小燈泡都比正常發(fā)光時要暗 C.a(chǎn)能正常發(fā)光,b、c、d比正常發(fā)光時要暗 D.b、c、d能正常發(fā)光,a比正常發(fā)光時要暗 答案:B 解析:設(shè)燈泡的額定電壓為

11、U,則電源的電壓E=3U,當(dāng)S向下閉合時,設(shè)b、c、d燈泡兩端的電壓為U′,燈泡b、c、d中的電流均為I,則根據(jù)電流與匝數(shù)成反比可知a燈泡中的電流為I,則a燈泡兩端的電壓為U′,則E=4U′,所以U′

12、小線圈插入大線圈后,將滑動變阻器觸頭迅速向左拉時,靈敏電流計指針將________(填“左偏”或“右偏”). 答案:(1)如圖所示 (2)①右偏?、谧笃? 解析:(2)大線圈中的磁通量增加時,產(chǎn)生的感應(yīng)電流使靈敏電流計指針向右偏.①將小線圈迅速插入大線圈時,大線圈中的磁通量增加,靈敏電流計的指針向右偏;②將滑動變阻器的觸頭迅速向左拉時,小線圈中的電流減小,則大線圈中的磁通量減小,產(chǎn)生的感應(yīng)電流使靈敏電流計的指針向左偏. 10. (12分)輕質(zhì)絕緣細(xì)線吊著一質(zhì)量為m=0.42 kg、邊長為L=1 m、匝數(shù)n=10的正方形線圈,其總電阻為r=1 Ω.在線圈的中間位置以下區(qū)域分布著磁

13、場,如圖甲所示.磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小隨時間變化關(guān)系如圖乙所示.(重力加速度g取10 m/s2) (1)判斷線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向是順時針還是逆時針? (2)求線圈的電功率; (3)求t=4 s時輕質(zhì)絕緣細(xì)線的拉力大?。? 答案:(1)逆時針 (2)0.25 W (3)1.2 N 解析:(1)由楞次定律知感應(yīng)電流的方向為逆時針方向. (2)由法拉第電磁感應(yīng)定律得 E=n=n×L2=0.5 V 則P==0.25 W (3)t=4 s時,B=0.6 T,I==0.5 A,F(xiàn)安=nBIL,F(xiàn)安+F線=mg 聯(lián)立解得F線=1.2 N. 11. (12分)[2

14、019·烏魯木齊檢測]邊長為L的正方形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,穿過該區(qū)域的磁通量隨時間變化的圖象如圖甲所示.將邊長為,總電阻為R的正方形線圈abcd放入磁場,線圈所在平面與磁感線垂直,如圖乙所示.求: (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率; (2)t0時刻線圈ab邊受到的安培力大?。? 答案:(1) (2) 解析:(1)由題意可知Φ0=B0L2,=,解得= (2)線圈中的感應(yīng)電動勢為E=2×= 由閉合電路歐姆定律I=,安培力F= 解得F= 12. (12分)如圖,在豎直面內(nèi)有兩平行金屬導(dǎo)軌A′B′、C′D′.導(dǎo)軌間距為L=1 m,電阻不計.一根電阻不計的金屬棒ab可在導(dǎo)軌上無摩

15、擦地滑動.棒與導(dǎo)軌垂直,并接觸良好.在分界線MN的左側(cè),兩導(dǎo)軌之間有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T.MN右側(cè),兩導(dǎo)軌與電路連接.電路中的兩個定值電阻阻值分別為R1=4 Ω、R2=2 Ω.在EF間接有一水平放置的平行板電容器C,板間距離為d=8 cm.(g=10 m/s2) (1)閉合開關(guān)K,當(dāng)ab以某一速度v勻速向左運(yùn)動時,電容器中一質(zhì)量為m=8×10-17 kg,電荷量為q=3.2×10-17 C的帶電微粒恰好靜止,試判斷微粒的帶電性質(zhì)并求出ab的速度v; (2)斷開開關(guān)K,將ab固定在離MN邊界距離x=0.5 m的位置靜止不動.MN左側(cè)的磁場按B=1+0.5t(T)的規(guī)律

16、開始變化,試求從t=0至t=4 s過程中通過電阻R1的電荷量. 答案:(1)帶負(fù)電,6 m/s (2) C 解析:(1)由右手定則可得,金屬棒切割磁感線產(chǎn)生的電流方向由b指向a,則電容器上極板帶正電,對帶電微粒進(jìn)行受力分析,微粒受到的電場力與重力平衡,可得電場力方向向上,微粒帶負(fù)電荷. 金屬棒切割磁感線產(chǎn)生的電動勢E=BLv 感應(yīng)電流I= R2兩端電壓U2=IR2 由平衡條件得mg= 聯(lián)立可得v=6 m/s (2)由B=1+0.5t(T),可得=0.5 T/s 由法拉第電磁感應(yīng)定律可得,產(chǎn)生的電動勢 E′=Lx=0.25 V 則感生電流I′== A 則通過電阻R1的電荷

17、量Q=I′Δt= C 探究創(chuàng)新卷⑨ 著眼于練模擬悟規(guī)范——爭滿分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項是正確的,有的小題有多個選項是正確的.全部選對的得6分,選不全的得3分,有選錯或不答的得0分) 1. 如圖所示,在水平地面下有一條沿東西方向鋪設(shè)的水平直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通有自東向西穩(wěn)定、強(qiáng)度較大的直流電流.現(xiàn)用一閉合的檢測線圈(線圈中串有靈敏電流計,圖中未畫出)檢測此通電直導(dǎo)線的位置,若不考慮地磁場的影響,在檢測線圈位于水平面內(nèi),從距直導(dǎo)線很遠(yuǎn)處由北向南沿水平地面通過導(dǎo)線的上方并移至距直導(dǎo)線很

18、遠(yuǎn)處的過程中,俯視檢測線圈,其中感應(yīng)電流的方向是(  ) A.先順時針后逆時針 B.先逆時針后順時針 C.先順時針后逆時針,然后再順時針 D.先逆時針后順時針,然后再逆時針 答案:D 解析:根據(jù)右手螺旋定則可確定如圖所示的電流周圍的磁場方向;當(dāng)檢測線圈水平向南移動時,由于通電導(dǎo)線的磁場作用,導(dǎo)致穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,從而產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此有:先向下的磁場在增加,則有感應(yīng)電流方向逆時針;當(dāng)移置正上方,向下的磁場在減小,所以感應(yīng)電流方向為順時針;當(dāng)繼續(xù)向南移動時,向上磁場在減弱,則有感應(yīng)電流方向逆時針,故D正確,A、B、C均錯誤. 2.[2019·江蘇泰興模擬]如圖所示電路中,原

19、先開關(guān)S閉合,電路處于穩(wěn)定狀態(tài)時,通過兩電阻的電流大小分別為I1、I2,已知R1>R2,不計線圈L的直流電阻,A為理想電流表.在某一時刻t1突然斷開開關(guān)S,則通過電流表的電流I隨時間t變化的圖線可能是(  ) 答案:D 解析:原先開關(guān)S閉合,電路處于穩(wěn)定狀態(tài)時,通過兩電阻的電流大小分別為I1、I2,且由R1>R2可知I1

20、)加熱的原理,通過電子線路產(chǎn)生交變磁場,把鐵鍋放在爐面上時,在鐵鍋底部產(chǎn)生交變的電流以加熱食品等.它具有升溫快、效率高、體積小、安全性好等優(yōu)點.下列關(guān)于電磁爐的說法中正確的是(  ) A.電磁爐面板可采用陶瓷材料,發(fā)熱部分為鐵鍋底部 B.電磁爐面板可采用金屬材料,通過面板發(fā)熱加熱鍋內(nèi)食品 C.電磁爐可以用陶瓷器皿作為鍋具對食品加熱 D.可以通過改變電子線路的頻率來改變電磁爐的功率 答案:AD 解析:電磁爐面板如果用金屬材料制成,使用電磁爐時,面板材料發(fā)生電磁感應(yīng)要損失電能,電磁爐面板要用絕緣材料制作,發(fā)熱部分為鐵鍋底部,如以陶瓷器皿等絕緣材料為鍋體,則不能產(chǎn)生渦流,起不到加熱作

21、用,故A正確,B、C錯誤;鍋體中渦流的強(qiáng)弱與磁場變化的頻率有關(guān),故D正確. 4. [2019·四川成都七中診斷]如圖,EOF和E′O′F′為空間一勻強(qiáng)磁場的邊界,其中EO∥E′O′,F(xiàn)O∥F′O′且EO⊥OF,OO′為∠EOF的角平分線,O、O′間的距離為L,磁場方向垂直于紙面向里,一邊長為L的正方形導(dǎo)線框沿O′O方向勻速通過磁場,t=0時刻恰好位于圖示位置,規(guī)定導(dǎo)線框中感應(yīng)電流沿逆時針方向為正,則感應(yīng)電流i隨時間t變化的圖象可能正確的是(  ) 答案:C 解析:在整個正方形導(dǎo)線框通過磁場的過程中,切割磁感線的邊框為兩豎直邊框,兩水平邊框不切割磁感線.由于正方形導(dǎo)線框沿O′O方

22、向勻速通過磁場,則有:①從開始到左邊框到達(dá)O′之前,導(dǎo)線框進(jìn)入磁場切割磁感線的有效長度隨時間均勻增加.根據(jù)E=BLv得出感應(yīng)電動勢隨時間也均勻增加,由于電阻不變,所以感應(yīng)電流i也隨時間均勻增加.根據(jù)右手定則判斷出感應(yīng)電流的方向,結(jié)合導(dǎo)線框中感應(yīng)電流沿逆時針方向時為正方向,得出開始時i為正方向;②當(dāng)左邊框到達(dá)O′之后,由于進(jìn)入磁場切割磁感線的有效長度不變,所以感應(yīng)電流i不變.電流方向為正方向;③當(dāng)左邊框到達(dá)OO′中點,右邊框即將進(jìn)入磁場切割磁感線時,接下來由于左邊框的切割磁感線的有效長度在減小,而右邊框切割磁感線的有效長度在增大,而左右邊框切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向相反,所以整個感應(yīng)電動勢隨

23、時間也均勻減小.電流也均勻減小,方向為逆時針方向.④當(dāng)左邊框到達(dá)距O點時,左右邊框切割磁感線的有效長度相等,此時感應(yīng)電動勢為0,電流為0.再往后跟前面過程相反.故C正確,A、B、D錯誤. 5.[2019·河南模擬](多選)如圖甲所示,靜止在水平面上的等邊三角形金屬閉合線框,匝數(shù)n=10,總電阻R=2.5 Ω,邊長L=0.3 m,處在兩個半徑均為r=0.1 m的圓形區(qū)域內(nèi)的勻強(qiáng)磁場中,線框頂點與右側(cè)圓心重合,線框底邊與左側(cè)圓直徑重合,磁感應(yīng)強(qiáng)度B1垂直水平面向外,B2垂直水平面向里,B1、B2隨時間t的變化如圖乙所示,線框一直處于靜止?fàn)顟B(tài),計算過程中近似取π=3.下列說法正確的是(  )

24、 A.t=0時刻穿過線框的磁通量為0.5 Wb B.t=0.2 s時刻線框中感應(yīng)電動勢為1.5 V C.0~0.3 s內(nèi)通過線框橫截面的電荷量為0.18 C D.線框具有向左運(yùn)動的趨勢 答案:BC 解析:t=0時刻穿過線框的磁通量為Φ=B1·πr2-B2·πr2=0.025 Wb,選項A錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,t=0.2 s時刻線框中感應(yīng)電動勢為E=n=n=1.5 V,選項B正確;在0~0.3 s內(nèi)通過線框橫截面的電荷量q=×Δt=×Δt=0.18 C,選項C正確;由楞次定律可知,線框垂直紙面向外的磁通量增大,感應(yīng)電流為順時針方向,根據(jù)左手定則判斷出安培力向右,所以線框有向

25、右運(yùn)動的趨勢,選項D錯誤. 6. [2019·遼寧凌源模擬](多選)如圖所示,一根直導(dǎo)體棒質(zhì)量為m、長為L,其兩端放在位于水平面內(nèi)、間距也為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌上,并與之接觸良好,導(dǎo)體棒左側(cè)兩導(dǎo)軌之間連接一可控電阻,導(dǎo)軌置于勻強(qiáng)磁場中,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌所在平面.t=0時刻,給導(dǎo)體棒一個平行于導(dǎo)軌的水平初速度v0,此時可控電阻的阻值為R0,在導(dǎo)體棒運(yùn)動過程中,通過可控電阻的變化使導(dǎo)體棒中的電流保持恒定,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻,導(dǎo)體棒一直在磁場中,下列說法正確的是(  ) A.導(dǎo)體棒的加速度大小始終為a= B.導(dǎo)體棒從開始運(yùn)動到停止的時間為t= C.導(dǎo)體棒從開

26、始運(yùn)動到停止的時間內(nèi),回路產(chǎn)生的焦耳熱為mv D.導(dǎo)體棒從開始運(yùn)動到停止的時間內(nèi),回路產(chǎn)生的焦耳熱為mv 答案:ABC 解析:由右手定則和左手定則可得,導(dǎo)體棒受到安培力水平向左,導(dǎo)體棒向右做減速運(yùn)動,在導(dǎo)體棒運(yùn)動過程中,通過可控電阻的變化使導(dǎo)體棒中的電流I保持恒定,對導(dǎo)體棒由牛頓第二定律可得BIL=ma,導(dǎo)體棒向右做勻減速運(yùn)動,結(jié)合E=BLv,I=可得,==ma,可知導(dǎo)體棒的加速度大小始終為a=,故A正確;由導(dǎo)體棒做勻減速運(yùn)動可得v=v0-at,導(dǎo)體棒從開始運(yùn)動到停止的時間為t=,故B正確;根據(jù)能量守恒定律可知,導(dǎo)體棒從開始運(yùn)動到停止運(yùn)動的過程中,回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q=mv,故C正確,D

27、錯誤. 7.[2019·廣東肇慶模擬](多選)如圖甲為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的簡易模型.在風(fēng)力的作用下,風(fēng)葉帶動與其固定在一起的永磁鐵轉(zhuǎn)動,風(fēng)葉的轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成正比.某一風(fēng)速時,線圈中產(chǎn)生的電流如圖乙所示.下列說法中正確的是(  ) A.磁鐵的轉(zhuǎn)速為10 r/s B.圖乙中電流的表達(dá)式為i=0.6sin10πt (A) C.風(fēng)速加倍時線圈中電流的有效值為0.6 A D.風(fēng)速加倍時電流的表達(dá)式為i=1.2sin10πt (A) 答案:BC 解析:由圖乙可知,線圈的轉(zhuǎn)動周期T=0.2 s,角速度為 ω==10π rad/s,根據(jù)ω=2πn可知轉(zhuǎn)速為5 r/s,圖乙中電流的表達(dá)式為i=0.6 s

28、in10πt(A),故A錯誤,B正確;由轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成正比可知,當(dāng)風(fēng)速加倍時,轉(zhuǎn)速也加倍,則此時電流的最大值Im=1.2 A,則電流的表達(dá)式為i=1.2sin20πt (A),則電流的有效值為 A=0.6 A,故C正確,D錯誤. 8. [2019·福建龍巖質(zhì)檢](多選)如圖所示,有一個“”形鐵芯上繞有兩個線圈,鐵芯的三個豎直部分截面積相同,當(dāng)線圈通電時產(chǎn)生的磁場都不能穿出鐵芯,并且在分支處分成完全相等的兩部分,現(xiàn)在給線圈1加電壓為U0的正弦式交流電,2接一負(fù)載電阻,此時線圈1中的電流為I0,線圈2中的電流為I0,則線圈1、2的匝數(shù)比k及線圈2兩端的電壓U為(忽略線圈的電阻及鐵芯中由于渦

29、流而造成的電能損失)(  ) A.U=2U0 B.U=4U0 C.k= D.k= 答案:AC 解析:原線圈中的磁通量為φ時,副線圈中的磁通量為,所以=2,所以U0=n1,U=n2=n2,又U0I0=U·I0,所以U=2U0,k==,即A、C正確,B、D錯誤. 二、非選擇題(本題包括4小題,共47分) 9.(11分)兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌間的距離為L,導(dǎo)軌光滑且電阻不計,導(dǎo)軌所在的平面與水平面夾角為θ.在導(dǎo)軌所在平面內(nèi),分布磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場.把一個質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒ab放在金屬導(dǎo)軌上,在外力作用下保持靜止,導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌垂直且接觸良好,

30、與金屬導(dǎo)軌接觸的兩點間的導(dǎo)體棒電阻為R1.完成下列問題: (1)如圖甲,金屬導(dǎo)軌的一端接一個內(nèi)阻為r的直流電源,撤去外力后導(dǎo)體棒仍能靜止,求直流電源的電動勢; (2)如圖乙,金屬導(dǎo)軌的一端接一個阻值為R2的定值電阻,撤去外力讓導(dǎo)體棒由靜止開始下滑,在加速下滑的過程中,當(dāng)導(dǎo)體棒的速度達(dá)到v時,求此時導(dǎo)體棒的加速度; (3)求第(2)問中導(dǎo)體棒所能達(dá)到的最大速度. 答案:(1) (2)gsinθ- (3) 解析:(1)回路中的電流為I=, 導(dǎo)體棒受到的安培力為F安=BIL, 對導(dǎo)體棒受力分析知F安=mgsinθ. 聯(lián)立上面三式解得E=. (2)當(dāng)導(dǎo)體棒速度為v時,產(chǎn)生的感應(yīng)電

31、動勢E=BLv,此時電路中電流I==,導(dǎo)體棒受到的安培力F=BIL=.根據(jù)牛頓第二定律有ma=mgsinθ-, 解得a=gsinθ-. (3)當(dāng)=mgsinθ時,導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度vm,可得 vm=. 10.(12分)半徑分別為r和2r的同心圓形導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),一長為r、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的直導(dǎo)體棒AB置于圓導(dǎo)軌上面.BA的延長線通過圓導(dǎo)軌中心O,裝置的俯視圖如圖所示.整個裝置位于一勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,方向豎直向下.在內(nèi)圓導(dǎo)軌的C點和外圓導(dǎo)軌的D點之間接有一阻值為R的電阻(圖中未畫出).直導(dǎo)體棒在水平外力作用下以角速度ω繞O逆時針勻速轉(zhuǎn)動,在轉(zhuǎn)動過程中始終

32、與導(dǎo)軌保持良好接觸.設(shè)導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌的電阻均可忽略.重力加速度大小為g.求: (1)通過電阻R的感應(yīng)電流的方向和大小; (2)外力的功率. 答案:(1),方向由C向D (2)μmgωr+ 解析:(1)在Δt時間內(nèi),導(dǎo)體棒掃過的面積為 ΔS=ωΔt[(2r)2-r2]① 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體棒上感應(yīng)電動勢的大小為 E=② 根據(jù)右手定則,感應(yīng)電流的方向是從B端流向A端.因此,通過電阻R的感應(yīng)電流的方向是從C端流向D端.由歐姆定律可知,通過電阻R的感應(yīng)電流的大小I滿足I=③ 聯(lián)立①②③式得I=④ (2)在豎直方向有mg-2N=0⑤ 式中

33、,由于質(zhì)量分布均勻,內(nèi)、外圓導(dǎo)軌對導(dǎo)體棒的支持力大小相等,其值為N.兩導(dǎo)軌對運(yùn)行的導(dǎo)體棒的滑動摩擦力均為f=μN(yùn)⑥ 在Δt時間內(nèi),導(dǎo)體棒在內(nèi)、外圓導(dǎo)軌上掃過的弧長分別為 l1=rωΔt⑦ l2=2rωΔt⑧ 克服摩擦力做的總功為Wf=f(l1+l2)⑨ 在Δt時間內(nèi),消耗在電阻R上的功為 WR=I2RΔt⑩ 根據(jù)能量守恒定律知,外力在Δt時間內(nèi)做的功為 W=Wf+WR? 外力的功率為P=? 由④至?式得P=μmgωr+. 11.(12分)如圖甲所示,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為0.5 T,其方向垂直于傾角θ為30°的斜面向上.絕緣斜面上固定有“∧”形狀的光滑金屬導(dǎo)軌MPN(電

34、阻忽略不計),MP和NP長度均為2.5 m,MN連線水平,長為3 m.以MN中點O為原點,OP為x軸建立一維坐標(biāo)系Ox.一根粗細(xì)均勻的金屬桿CD,長度d為3 m,質(zhì)量m為1 kg,電阻R為0.3 Ω,在拉力F的作用下,從MN處以恒定速度v=1 m/s在導(dǎo)軌上沿x軸正向運(yùn)動(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好).g取10 m/s2. (1)求金屬桿CD運(yùn)動過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E及運(yùn)動到x=0.8 m處電勢差UCD; (2)推導(dǎo)金屬桿CD從MN處運(yùn)動到P點過程中拉力F與位置坐標(biāo)x的關(guān)系式,并在圖乙中畫出F-x關(guān)系圖象; (3)求金屬桿CD從MN處運(yùn)動到P點的全過程產(chǎn)生的焦耳熱. 答案:(1)E=1

35、.5 V UCD=-0.6 V (2)F=12.5-3.75x(N)(0≤x≤2),圖象見解析 (3)Q=7.5 J 解析:(1)金屬桿CD在勻速運(yùn)動中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢 E=Blv(l=d),代入數(shù)值得E=1.5 V. 當(dāng)x=0.8 m時,金屬桿在導(dǎo)軌間的電勢差為零(被短路),設(shè)此時桿在導(dǎo)軌外的長度為l外,則 l外=d-d,OP= ,得l外=1.2 m. 由楞次定律判斷D點電勢高,故CD兩端電勢差 UCD=-Bl外v=-0.6 V. (2)桿在導(dǎo)軌間的長度l與位置x的關(guān)系是 l=d=3-x, 對應(yīng)的電阻R1=R, 電流I=, 桿受到的安培力F安=BIl=7.5-3.7

36、5x, 根據(jù)平衡條件得F=F安+mgsinθ, 得F=12.5-3.75x(N)(0≤x≤2), 畫出的F—x圖象如圖所示. (3)外力F所做的功WF等于F—x圖線與x軸所圍成的圖形的面積,即WF=×2 J=17.5 J. 而桿的重力勢能增加量 ΔEp=mgsinθ,故全過程產(chǎn)生的焦耳熱Q=WF-ΔEp=7.5 J. 12.(12分)如圖所示,MN、PQ是兩條水平、平行放置的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌的右端接理想變壓器的原線圈,變壓器的副線圈與電阻R=20 Ω組成閉合回路,變壓器的原副線圈匝數(shù)之比n1:n2=1:10,導(dǎo)軌寬L=5 m.質(zhì)量m=2 kg、電阻不計的導(dǎo)體棒ab垂直M

37、N、PQ放在導(dǎo)軌上,在水平外力F作用下,從t=0時刻開始在圖示的兩虛線范圍內(nèi)往復(fù)運(yùn)動,其速度隨時間變化的規(guī)律是v=2sin20πt(m/s).垂直軌道平面的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=4 T.導(dǎo)軌、導(dǎo)線和線圈電阻均不計.求: (1)ab棒中產(chǎn)生的電動勢的表達(dá)式;ab棒中產(chǎn)生的是什么電流? (2)電阻R上的電熱功率P. (3)從t=0到t1=0.025 s的時間內(nèi),外力F所做的功. 答案:(1)E=40sin20πt(V),正弦交流電 (2)4×103 W (3)104 J 解析:(1)ab棒中產(chǎn)生的電動勢的表達(dá)式為E=BLv=40sin20πt(V) 故ab棒中產(chǎn)生的是正弦式交變電流. (2)設(shè)原線圈上電壓的有效值為U1,則U1==20 V 設(shè)副線圈上電壓的有效值為U2,則= 解得U2=200 V 電阻R上的電熱功率P==4×103 W (3)由以上分析可知,該正弦交流電的周期T==0.1 s.從t=0到t1=0.025 s,經(jīng)歷了四分之一個周期.設(shè)在這段時間內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q,則Q=·=100 J 在t1=0.025 s時刻,ab棒的速度為v,則 v=2sin20πt1=2 m/s 由能量守恒定律可得這段時間內(nèi)外力F做的功W=Q+mv2=104 J 18

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