【名师同步导学】2013-2014学年高中物理 专题2 法拉第电磁感应定律的综合应用课后强化演练 新人教版选修3-2.doc

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1、第四章 专题二法拉第电磁感应定律的综合应用课后强化演练一、选择题1.如图所示,固定于水平绝缘面上的平行金属导轨不光滑,除R外其他电阻均不计,垂直于导轨平面有一匀强磁场.当质量为m的金属棒cd在水平恒力F作用下由静止向右滑动过程中,下列说法中正确的是(  )A.水平恒力F对cd棒做的功等于电路中产生的电能B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能C.无论cd棒做何种运动,它克服磁场力做的功一定不等于电路中产生的电能D.R两端电压始终等于cd棒中的感应电动势解析:外力始终要克服摩擦力做功,选项A、B均错;克服磁场力所做的功在任

2、何情况下都等于电路中产生的电能,选项C错;因为电源cd无内阻,所以选项D对.答案:D2.(2010·四川高考)如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面.现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动.若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能(  )A.为0        B.先减小后不变C.等于FD.先增大再减小解析:a棒受恒定的拉力作用,随着速度的增大,安培阻力增大,因此,a做加速度减小的加速运动.当a加速度为0后匀速运动,所以a所受安培力先增大后

3、不变.由于a、b所受安培力大小相等,所以b所受安培力先增大后不变,由于b始终保持静止,故b所受摩擦力先减小后不变,B正确;若b所受安培力大小等于重力沿导轨向下的分力大小,则b所受摩擦力为零,A正确.答案:AB3.如图所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ沿导轨从MN处匀速运动到M′N′的过程中,棒上感应电动势E随时间t变化的图象正确的是(  )解析:当MN进入磁场后,切割磁感线产生感应电动势,E=BLv,是一定值;而刚开始运动和最后一段末切割磁感线,不产生感应电动势,故A项正确.答案:A4.如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd5构

4、成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下列哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环会受到向上的磁场作用力(  )解析:选项C、D中磁感应强度B随时间是均匀变化的,在螺线管中产生的是稳定电流,这样在圆环中不能产生感应电流,圆环也就不能受安培力.选项A中磁场增强,磁感应强度B变大,但变化率却越来越小,由E=·S可知螺线管中电流越来越小,由楞次定律判断可知电流方向为dcbad,由此可知螺线管在圆环处产生的磁场方向向上,且磁感应强度逐渐减小,再由楞次定律可判定圆环

5、为了阻碍磁通量减小,受到向上的作用力.选项B中磁场增强,磁感应强度B变大,但变化率却越来越大,由E=·S可知螺线管中电流越来越大,由楞次定律判断可知电流方向为dcbad,由此可知螺线管在圆环处产生的磁场方向向上,且磁感应强度逐渐增大,再由楞次定律可判定圆环为了阻碍磁通量增加,受到向下的作用力.故答案为A.答案:A5.(2011·高考福建理综)如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良

6、好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  )A.运动的平均速度大小为vB.下滑的位移大小为C.产生的焦耳热为qBLvD.受到的最大安培力大小为sinθ解析:流过ab棒某一截面的电量q=·t=·t=,ab棒下滑的位移x=,其平均速度v=,而棒下滑过程中做加速度减小的加速运动,故平均速度不等于v5,A错误B正确;由能量守恒mgxsinθ=Q+mv2,产生的焦耳热Q=mgxsinθ-mv2=mgsinθ-mv2,C错误;当mgsinθ=时v最大,安培力最大,即F安m=mgsinθ

7、或,D错误.答案:B6.(2010·高考浙江卷)半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(上)所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(下)所示.在t=0时刻金属板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒.则以下说法正确的是(  )A.第2秒内上金属板为正极B.第3秒内上金属板为负极C.第2秒末微粒回到了原来位置D.第2秒末两金属板之间的电场强度大小为0.2πr2/d解析:本题考查电磁感应定律和楞次定律,及带电粒子在电场中的运动情

8、况.根据楞次定律,结合图象可以判断:在0~1s内,下极板为正极,上极板为负极;第2秒内上极板为正极,下极板为负极;第3秒内

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