1.单选题- (共10题)
1.
下列关于楞次定律的说法中正确的是( )
A.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量 |
B.感应电流的磁场总是阻止引起感应电流的磁通量 |
C.感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场相反 |
D.感应电流的磁场方向也可能与引起感应电流的磁场方向一致 |
2.
如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1 V,在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,那么( )


A.线框右侧边两端MN间的电压为0.25V |
B.恒力F的大小为0.5N |
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为3m/s |
D.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为1m/s |
3.
纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线(如图所示).虚线范围内有垂直于纸面向里的匀强磁场.AB右侧有圆线圈C.为了使C中产生顺时针方向的感应电流,紧贴导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是( )

A. 向右匀速运动
B. 向左匀速运动
C. 向右加速运动
D. 向右减速运动

A. 向右匀速运动
B. 向左匀速运动
C. 向右加速运动
D. 向右减速运动
4.
如图所示,两个闭合圆形线圈A, B的圆心重合,放在同一个水平面内,线圈B中通如图所示的电流,设t=0时电流沿逆时针方向(图中箭头所示).对于线圈A在t1~t2时间内的下列说法中正确的是( )


A.有顺时针方向的电流,且有扩张的趋势 |
B.有顺时针方向的电流,且有收缩的趋势 |
C.有逆时针方向的电流,且有扩张的趋势 |
D.有逆时针方向的电流,且有收缩的趋势 |
6.
下图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为
,面积为
.若在
到
时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由
均匀增加到
,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差

A. 恒为
B. 从0均匀变化到
C. 恒为
D. 从0均匀变化到








A. 恒为


C. 恒为


7.
在xOy平面内有一条抛物线金属导轨,导轨的抛物线方程为y2=4x , 磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向里,一根足够长的金属棒ab垂直于x轴从坐标原点开始,以恒定速度v沿x轴正方向运动,运动中始终与金属导轨保持良好接触形成闭合回路,如图甲所示.则所示图象中能表示回路中感应电动势大小随时间变化的图象是( )

甲

甲
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
8.
如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a


A.顺时针加速旋转 | B.顺时针减速旋转 |
C.逆时针加速旋转 | D.逆时针减速旋转 |
9.
如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一定值电阻R,导轨电阻可忽略不计。MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R。整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内)。现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动。令U表示MN两端电压的大小,则( )


A.U=![]() |
B.U=![]() |
C.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到d |
D.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到b |
10.
某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E , 用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S , 小灯泡发光;再断开开关S , 小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽然多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是( )


A.电源的内阻较大 |
B.小灯泡电阻偏大 |
C.线圈电阻偏大 |
D.线圈的自感系数较大 |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共3题)
14.
矩形线框abcd固定放在匀强磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示.设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,图中i表示线圈中感应电流的大小(规定电流沿顺时针方向为正),F表示线框ab边所受的安培力的大小(规定ab边中所受的安培力方向向左为正),则下列图象中可能正确的是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
15.
如图甲所示,面积为0.1 m2的10匝线圈EFG处在某磁场中,t=0时,磁场方向垂直于线圈平面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.已知线圈与右侧电路接触良好,电路中的电阻R=4 Ω,电容C=10 μF,线圈EFG的电阻为1 Ω,其余部分电阻不计.则当开关S闭合,电路稳定后,在t=0.1 s至t=0.2 s这段时间内( )


A.电容器所带的电荷量为8×10-5 C |
B.通过R的电流是2.5 A,方向从b到a |
C.通过R的电流是2 A,方向从b到a |
D.R消耗的电功率是16 W |
16.
如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时( )


A.穿过回路的磁通量为零 |
B.回路中感应电动势大小为2Blv0 |
C.回路中感应电流的方向为顺时针方向 |
D.回路中ab边与cd边所受安培力方向不相同 |
4.填空题- (共4题)
17.
如图所示,先后以速度v1和v2(4v1=v2),匀速地把同一线圈从同一位置拉出有界匀强磁场的过程中,在先后两种情况下:

(1)线圈中的感应电流之比I1∶I2=____________.
(2)线圈中产生的热量之比Q1∶Q2=____________.
(3)拉力做功的功率之比P1∶P2=______________.

(1)线圈中的感应电流之比I1∶I2=____________.
(2)线圈中产生的热量之比Q1∶Q2=____________.
(3)拉力做功的功率之比P1∶P2=______________.
18.
穿过单匝闭合线圈的磁通量随时间变化的Φ-t图象如图所示,由图知0-5s线圈中感应电动势大小为________V,5-10s线圈中感应电动势大小为________V,10-15s线圈中感应电动势大小为__________V.

19.
一个200匝、面积为20 cm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在0.05 s内由0.1 T增加到0.5 T.在此过程中穿过线圈的磁通量的变化量是________Wb;磁通量的平均变化率是________Wb/s;线圈中的感应电动势的大小是________V.
20.
匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,导体棒ab长为L,垂直磁场放置,ab棒以a端为轴在纸面内以角速度ω匀速转动(如图所示),则a、b两端的电势差为_________________, ___________ 端电势高.

5.解答题- (共4题)
21.
如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xoy坐标系的第一象限内,有一边界AO,与y轴的夹角∠AOy=45°,边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度 B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m,一束带电量q=8.0×10﹣19C、质量m=8.0×10﹣26kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,多次穿越边界限OA.不计离子重力,求:

(1)离子运动的速度为多大?
(2)离子通过y轴进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间?

(1)离子运动的速度为多大?
(2)离子通过y轴进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间?
22.
(如图(a)所示的线圈,匝数n=1500匝,横截面积S="20" cm2,电阻r="1.5" Ω ,与线圈串联的外电阻R1="3.5Ω" ,R2="10Ω" ,方向向右穿过线圈的匀强磁场的磁感应强度按图(b)所示规律变化.求:

(1)通过电阻R1的电流方向;
(2)线圈中产生的感应电动势大小;
(3)试计算电阻R2的电功率。

(1)通过电阻R1的电流方向;
(2)线圈中产生的感应电动势大小;
(3)试计算电阻R2的电功率。
23.
如图,水平放置的矩形金属框架,宽0.2米,上面放置一根不计电阻的直导线AB。框架电阻不计,R1=2Ω,R2=2Ω,B=0.5T,当AB以10m/s速度向右匀速滑动时,试求:

(1)通过R1、R2电流的大小
(2)R1上消耗的电功率

(1)通过R1、R2电流的大小
(2)R1上消耗的电功率
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(10道)
选择题:(3道)
多选题:(3道)
填空题:(4道)
解答题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:2
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:1