2014高考物理二轮 电磁感应问题的综合分析课时演练知能提升(含2013试题,含详解).doc

2014高考物理二轮 电磁感应问题的综合分析课时演练知能提升(含2013试题,含详解).doc

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1、【优化方案】2014物理二轮课时演练知能提升:电磁感应问题的综合分析(含2013试题,含详解)(一)一、选择题1.(2013·高考北京卷)(单选)如图所示,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2.则通过电阻R的电流方向及E1与E2之比E1∶E2分别为(  )A.c→a,2∶1       B.a→c,2∶1C.a→c,1∶2D.c→a,1∶2解析:选C.由右手定则判断可得,电阻R上的

2、电流方向为a→c,由E=Blv知,E1=Blv,E2=2Blv,则E1∶E2=1∶2,故选项C正确.2.(2013·高考浙江卷)(单选)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v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势.其E-t关系如图所示.如果只将刷卡速度改为,线圈中的E-t关系图可能是(  )解析:选D.由公式E=Blv可知,当刷卡速度减半时,线圈中的感应电动势最大值减半,且刷卡所用时间加倍,故本题正确选项为D.3.(2013·安徽名校联考)(单选)如图所示,空间存在一个足够大的三角形区域(顶角为45

3、°),区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一个顶角为45°的三角形导体线框,自距离磁场左侧边界L处以平行于纸面向上的速度匀速通过了该区域,若以逆时针为正方向,回路中感应电流I随时间t的变化关系图象正确的是(  )解析:选D.三角形导体线框进入磁场时,三角形线框切割磁感线的有效长度减小,感应电动势变小,感应电流变小,电流方向为逆时针;三角形线框离开磁场时,三角形线框切割磁感线的有效长度增加,感应电动势变大,感应电流变大,电流方向为顺时针.选项D正确.4.(2013·高考福建卷)(单选)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

4、放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′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v随时间t变化的规律(  )解析:选A.线框先做自由落体运动,因线框下落高度不同,故线框ab边刚进磁场时,其所受安培力F安与重力mg的大小关系可分以下三种情况:①当F安=mg时,线框匀速进入磁场,其速度v=,选项D有可能;②当F安<mg时,线框加速进入磁场,又因F安=,因此a=,即a=g-,速度v增大,a

5、减小,线框做加速度逐渐减小的加速运动,选项C有可能;③当F安>mg时,线框减速进入磁场,a=-g,v减小,a减小,线框做加速度逐渐减小的减速运动,当线框未完全进入磁场而a减为零时,即此时F安=mg,线框开始做匀速运动,当线框完全进入磁场后做匀加速直线运动,选项B有可能.故不可能的只有选项A.5.(2013·高考天津卷)(单选)如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN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

6、生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则(  )A.Q1>Q2,q1=q2B.Q1>Q2,q1>q2C.Q1=Q2,q1=q2D.Q1=Q2,q1>q2解析:选A.根据法拉第电磁感应定律E=Blv、欧姆定律I=和焦耳定律Q=I2Rt,得线圈进入磁场产生的热量Q=·=,因为lab>lbc,所以Q1>Q2.根据E=,I=及q=IΔt得q=,故q1=q2.选项A正确,选项B、C、D错误.6.(2013·高考安徽卷)(单选)如图所示,足够长平行

7、金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2kg,接入电路的电阻为1Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6)(  )A.2.5m/s 1WB.5m/s 1WC.7.5m/s 9WD.15m/s 9W解析:选B.把立体

8、图转为平面图,由平衡条件列出方程是解决此类问题的关键.对导体棒进行受力分析作出截面图,如图所示,导体棒共受四个力作用,即重力、支持力、摩擦力和安培力.由平衡条件得mgsin37°=F安+Ff①Ff=μFN②FN=mgco

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