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第二章《电磁感应》高分必刷巩固达标检测卷(基础版)
全解全析
1.C
【详解】滑片P向右滑动过程中,接入电阻减小,线路中电流增大,线圈所处位置的磁场变强,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,由于线圈将通过顺时针转动而阻碍磁通量的增大,C正确,ABD错误。
故选C。
2.D
【详解】当磁铁N极向下运动时,导致向下穿过线圈的磁通量变大,由楞次定律可得,感应磁场方向与原来磁场方向相反,再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而下,由于线圈相当于电源,则流过的电流方向是从b到a,对电容器充电下极板带正电。
故选D。
3.A
【详解】A.真空冶炼炉能在真空环境下,利用电磁感应现象,使炉内的金属产生涡流,从而炼化金属,故A正确;
B.根据电磁驱动原理,当蹄形磁体顺时针转动时,铝框将朝相同方向转动,故B错误;
C.金属探测器通过使用交变电流的长柄线圈来探测地下是否有金属,故C错误;
D.磁电式仪表,把线圈绕在铝框骨架上,铝框中产生感应电流,使线框尽快停止摆动,起到电磁阻尼的作用,故D错误。
故选A。
4.D
【详解】A.一个线圈中的电流变化时,与之靠近的线圈中产生感应电动势的现象称为互感现象,故A正确,不符合题意;
B.互感现象的实质是电磁感应现象,同样遵循楞次定律和法拉第电磁感应定律,故B正确,不符合题意;
C.利用互感现象能够将能量由一个线圈传递到另一个线圈,所以人们制造了收音机的“磁性天线”,故C正确,不符合题意;
D.互感现象能发生在任何两个相互靠近的电路之间,会影响电力工程以及电子电路中电路的正常工作,故D错误,符合题意。
故选D。
5.A
【详解】内磁场方向向里且均匀减小,由楞次定律可得线圈中产生顺时针方向的感应电流,由公式
可知产生的感应电动势恒定,由于
则电流恒定,由于
可知磁感应强度均匀减小,则线框的边受到的安培力均匀减小,由左手定则可知安培力方向水平向左,为正值。内磁场方向向外且均匀增大,由楞次定律可得线圈中产生顺时针方向的感应电流,感应电动势恒定,电流恒定,则根据安培力公式可知,随着磁感应强度均匀增大,安培力均匀增大,由左手定则可知安培力方向水平向右,为负值。内磁场方向向外且均匀减小,由楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,感应电动势恒定,电流恒定,则根据安培力公式可知,随着磁感应强度均匀减小,安培力均匀减小,由左手定则可知安培力方向水平向左,为正值。内磁场方向向里且均匀增大,由楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,感应电动势恒定,电流恒定,则根据安培力公式可知,随着磁感应强度均匀增大,安培力均匀增大,由左手定则可知安培力方向水平向右,为负值。
故选A。
6.B
【详解】分析金属杆在运动过程中的受力情况可知,金属杆受重力mg、导轨的支持力FN、外力F、摩擦力Ff和安培力F安的共同作用,金属杆沿导轨方向向上运动,由牛顿第二定律有
又
F安=B0IL,I==
所以
F安=B0IL=
Ff=μmgcosθ
所以有
F-mgsinθ--μmgcosθ=ma
又因
v=at
将其代入上式可得
F=t+mgsinθ+μmgcosθ+ma
因此图像为一条不过原点的直线,且纵截距大于0。
故选B。
7.C
【详解】A.由右手定则可知,外电路中感应电流由A流向O,则O点电势比A点电势低,A错误;
B.感应电动势
电阻两端电压
B错误;
C.电路中电流为
周期为
在导体棒旋转一周的时间内,通过电阻的电荷量为
C正确;
D.在导体棒旋转一周的时间内,电阻产生的焦耳热为
D错误。
故选C。
8.A
【详解】设开始时穿过导线环向里的磁通量为正值
则向外的磁通量为负值
总的磁通量为它们的代数和(取绝对值)
末态总的磁通量为
由法拉第电磁感应定律得,平均感应电动势为
通过导线环截面的电荷量为
故选A。
9.A
【详解】A.线框在穿越匀强磁场过程中做匀速运动,根据功能关系可知,线框穿过匀强磁场过程中产生的焦耳热
故A正确;
BCD.线框做匀速运动时,根据平衡条件有
根据闭合电路欧姆定律有
根据电流定义式可得
因线框电阻R未知,无法得出线框在穿越匀强磁场过程的速度和时间,更无法得出磁感应强度B和通过导线横截面的电量q。故BCD错误。
故选A。
10.B
【详解】A.根据右手定则判断知两金属杆产生的感应电流方向向右,则流过电阻R的电流方向为b→a,故A错误;
B.当金属杆2在磁场中匀速下降时,速度最大,产生的感应电动势最大,由平衡条件得
BIL=mg
又
I=
联立得感应电动势的最大值为
Em=
故B正确;
C.根据左手定则判断知两金属杆所受安培力的方向均向上,方向相同,由公式
F=BIL
可知安培力的大小也相同,故C错误;
D.金属杆2刚进入磁场时的速度为
v=
在金属杆2进入磁场后,由于两金属杆任何时刻受力情况相同,因此任何时刻两者
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