高中物理4.5电磁感应现象中的两类情况每课一练新人教版选修3-2.doc

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1、电磁感应现象中的两类情况同步练习1、如图所示,一个闭合电路静止于磁场中,由于磁场强弱的变化,而使电路中产生了感应电动势.下列说法中正确的是…(AC)A.磁场变化时,会在空间激发一种电场B.使电荷定向移动形成电流的力是磁场力C使电荷定向移动形成电流的力是电场力D.以上说法都不对2、某空间出现了如图所示的一组闭合的电场线,这可能是(AC)A.沿AB方向磁场的迅速减弱B.沿AB方向磁场的迅速增强C沿BA方向磁场的迅速增强D沿BA方向磁场的迅速减弱解析:假设存在圆形闭合回路,回路中应产生与电场同向的感应电流,由安培定则可知,感应电流的磁场向下,所以根据楞次定律,引起感应电流的应是方向向下的磁场迅

2、速减弱或方向向上的磁场迅速增强,故A、C正确.3、闭合的金属环垂直于随时间均匀变化的匀强磁场中,则(C)A.环中产生的感应电动势均匀变化B.环中产生的感应电流均匀变化C.环中产生的感应电动势保持不变D.环上某一小段导体所受的安培力保持不变4(10海南卷)法拉第通过静心设计的一系列试验,发现了电磁感应定律,将历史上认为各自独立的学科“电学”与“磁学”联系起来.在下面几个典型的实验设计思想中,所作的推论后来被实验否定的是(A)A.既然磁铁可使近旁的铁块带磁,静电荷可使近旁的导体表面感应出电荷,那么静止导线上的稳恒电流也可在近旁静止的线圈中感应出电流B.既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势

3、,那么稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流C既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那么静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势D既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流解析:对A选项,静止的导线上的稳恒电流附近产生稳定的磁场,通过旁边静止的线圈不会产生感应电流,A被否定;稳恒电流周围的稳定磁场是非匀强磁场,运动的线圈可能会产生感应电流,B符合事实;静止的磁铁周围存在稳定的磁场,旁边运动的导体棒会产生感应电动势,C符合;运动的导线上的稳恒电流周围产生运动的磁场,即周围磁场变化,在旁边的线圈中产生感应电流,D符合。5、以

4、下说法正确的是:(ABC)A、用公式E=BLV求出的是电动势的瞬时值;B、用公式E=BLV求出的电动势,只限于磁场方向和导线运动方向及导线方向三者互相垂直的情况;C用E=n(ΔΦ/Δt)求出的电动势是Δt内的平均电动势;D用E=n(△◎/Δt)求出的电动势是t时刻的即时电动势。6、一直升机停在南半球的地磁极上空.该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B.直升机螺旋桨叶片的长度为L,螺旋桨转动的频率为f,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动.螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b,如果忽略a到转轴中心线的距离,用ε表示每个叶片中的感应电动势,如图所示则(A)A∙ε=∏fL2B,且a点

5、电势低于b点电势B.ε=2∏fL2B,且a点电势低于b点电势Cε=∏fL2B,且a点电势高于b点电势Dε=2∏fL2B,且a点电势高于b点电势解析:对于螺旋桨叶片ab,其切割磁感线的速度是其做圆周运动的线速度,螺旋桨上不同的点线速度不同,但满足v,=ωR,可求其等效切割速度V=ωL/2=∏fL,运用法拉第电磁感应定律E=BLv=∏fL2B.由右手定则判断电流的方向为由a指向b,在电源内部电流由低电势流向高电势,故选项A正确.7(10全国卷1)某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5105T0一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽loom该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体

6、)流过。设落潮时,海水自西向东流,流速为2m/s。下列说法正确的是(AC)A河北岸的电势较高B.河南岸的电势较高C.电压表记录的电压为9mVD.电压表记录的电压为5mV【解析】海水在落潮时自西向东流,该过程可以理解为:自西向东运动的导体棒在切割竖直向下的磁场。根据右手定则,右岸即北岸是正极电势高,南岸电势低,A对B错。根据法拉第电磁感应定律EBLV4.510510029103V,C对D8(2020年重庆卷)如图为一种早期发电机原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,在磁极绕转轴匀速转动过程中,磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧XOY运

7、动,(O是线圈中心),则(D)A.从X到Q电流由E经G流向F,先增大再减小B.从X到Q电流由F经G流向E,先减小再增大C.从O到Y,电流由F经G流向E,先减小再增大D.从O到Y,电流由E经G流向F,先增大再减小解析:在磁极绕转轴从X到O匀速转动,穿过线圈平面的磁通量向上增大,根据楞次定律可知线圈中产生瞬时针方向的感应电流,电流由F经G流向E,又导线切割磁感线产生感应电动势E感=BLV导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减

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