高二物理鲁科版选修3~2章末测评:第1章电磁感应测评B含解析

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1、第1章测评B(咼考体验卷)—、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1至7题为单选题;第8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)1.(2014-课标全国理综/)在法拉第时代下列验证“由磁产生电叫殳想的实验中,能观察到感应电流的是()A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接。往线圈屮插入条形磁铁示,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬

2、间,观察电流表的变化解析:闭合回路中没有磁通量变化,不可能产生感应电流,选项A、B错误;往闭合线圈中插入条形磁铁会产生感应电流,但只是瞬时电流,等到相邻房间观察时,感应电流已经消失,选项C错误;接电源的线圈在通电或断电时,会使接电流表的线圈中的磁通量发生变化,产生感应电流,选项D正确。答案:D2.(2014-大纲全国理综)很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一根长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速率()A.均匀增大B.先增大,后减小C.逐渐增大,趋于不变D.先增大,再减小,最后不

3、变解析:由题意可知,在条形磁铁下落过程中,铜环中产生感应电流。根据楞次定律可知,感应电流对磁铁有向上的磁场力尸召磁铁速度越大,感应电流越大,F噸越大,对磁铁由牛顿第二定律有mg・F金a=一,可知磁铁向下做加速度逐渐减小的加速运动,直到最后速度趋于不变,选项C正确。m答案:C3.(2014-广东理综)如图所示上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管0竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静【匕释放,并落至底部。则小磁块()小磁块塑料管A.在P和0中都做0由落体运动A.在两个下落过程中的机械能都守恒B.在P中的下落时间比在0中的长C.落至底部时在P中的速度比在0中的大解析:小

4、磁块在铜管F中下落时,铜管中产生感应电流,根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场阻碍小磁块的下落,小磁块的机械能不守恒,选项A、B错误;小磁块在塑料管0中下落时不会产生感应电流,小磁块的机械能守恒,不难分析知,小磁块在Q中的运动时间短,落至底部时的速度大,选项C正确,选项D错误。答案:C1.(2014-江苏单科)如图所示,一正方形线圈的匝数为仏边长为Q,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在"时间内,磁感应强度的方向不变,大小由3均匀地增大到2B。在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(A竺2AtaAtB学2At“r2薯选项B正确。D.遊At解析:由法拉第电磁感应定律

5、yE=n—=n2BBa答案:B2.(2013-浙江理综)磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。当以速度巾刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其禺关系如图所示。如果只将刷卡速度改为爭线圈中的关系图可能是()D解析:从E-t图象可以看出,刷卡速度为H)时,产生感应电动势的最大值为E(),所用时间为/();当刷卡速度变为号时,根据E=Blv可知,此时产生感应电动势的最大值£*=号,由于刷卡器及卡的长度未变,故刷卡时间变为2/o,故选项D正确。答案:D1.(2013-天津理综)如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd.ab边长大于比边长,置于垂直

6、纸面向里、边界为的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为0,通过线框导体横截面的电荷量为加第二次比边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为0,通过线框导体横截面的电荷量为$2,贝!1()A.0i>02,91=^2B.0】>02,gi>g2C.01=02,91=92D.Q=Q2,q、>q2解析:设线框必、be的长度分别为厶、厶,线框的电阻为尺线框进入磁场过程中,产生的感应电动势分别为ElBIw,E2=BZ,产生的热量严葺空=竽、2=竽沪警=警,故Q>Qi,通过线框横截面的电荷量g=〃=

7、?=晋=号2故如=$2,选项A正确。答案:A2.(2013-福建理综)如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用仆(2分别表示线框必边和山边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,〃边始终保持与磁场水平边界线00平行,线框平面与磁场方向垂直。设O0下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度y随时间/变化的规律()解析:在0〜“时间内,线框做自由落体运动』2时刻以后,线框全部进入磁场后做匀加速直线运动,这两段时间内的曲图线均为直线。在时间内,线框进入磁场的过程中,线框的运动状态与进入磁场

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