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2019屆高考物理二輪專題復(fù)習 專題六 電路和電磁感應(yīng) 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及綜合應(yīng)用限時檢測

上傳人:Sc****h 文檔編號:100828984 上傳時間:2022-06-03 格式:DOC 頁數(shù):8 大?。?93KB
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2019屆高考物理二輪專題復(fù)習 專題六 電路和電磁感應(yīng) 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及綜合應(yīng)用限時檢測_第1頁
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1、第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律及綜合應(yīng)用 一、選擇題(本大題共8小題,每小題8分,共64分.第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求) 1.(2018·湖北七校模擬)隨著科技的不斷發(fā)展,無線充電已經(jīng)進入人們的視線.小到手表、手機,大到電腦、電動汽車的充電,都已經(jīng)實現(xiàn)了從理論研發(fā)到實際應(yīng)用的轉(zhuǎn)化.如圖給出了某品牌的無線充電手機利用電磁感應(yīng)方式無線充電的原理圖.關(guān)于無線充電,下列說法正確的是( C ) A.無線充電時手機接收線圈部分的工作原理是“電流的磁效應(yīng)” B.只有將充電底座接到直流電源上才能對手機進行充電 C.接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相同

2、 D.只要有無線充電底座,所有手機都可以進行無線充電 解析:無線充電時手機接收線圈部分的工作原理是電磁感應(yīng)現(xiàn)象,不是“電流的磁效應(yīng)”現(xiàn)象,故A錯誤;當充電設(shè)備通以恒定直流,無線充電設(shè)備不會產(chǎn)生交變磁場,那么不能夠正常使用,故B錯誤;接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相同,故C正確;被充電手機內(nèi)部,應(yīng)該有一類似金屬線圈的部件,與手機電池相連,當有交變磁場時,則出現(xiàn)感應(yīng)電動勢,那么普通手機不能夠利用無線充電設(shè)備進行充電,故D錯誤. 2.(2018·上海嘉定區(qū)二模)如圖所示,MN是一根固定的通電長直導(dǎo)線,電流方向向上.今將一矩形金屬線框abcd放在導(dǎo)線上,讓線框的位置偏向?qū)Ь€的

3、左邊,兩者彼此絕緣.當導(dǎo)線中的電流突然增大時,線框整體受力情況為( A ) A.受力向右 B.受力向左 C.受力向上 D.受力為零 解析:金屬線框放在導(dǎo)線MN上,導(dǎo)線中電流產(chǎn)生磁場,根據(jù)安培定則判斷可知,線框左右兩側(cè)磁場方向相反,線框左側(cè)的磁通量大于線框右側(cè)的磁通量,磁通量存在抵消的情況.當導(dǎo)線中電流增大時,穿過線框的磁通量增大,線框產(chǎn)生感應(yīng)電流,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流的磁場要阻礙磁通量的變化,則線框?qū)⑾虼磐繙p小方向運動,即向右移動,故線框整體受力A正確,B,C,D錯誤. 3.(2018·安徽蚌埠三模)如圖所示,某小組利用電流傳感器(接入電腦,圖中未畫出)記錄燈泡A和自感元件

4、L構(gòu)成的并聯(lián)電路在斷電瞬間各支路電流隨時間的變化情況,i1表示小燈泡中的電流,i2表示自感元件中的電流(已知開關(guān)S閉合時i2>i1),則下列圖像中正確的是( C ) 解析:開關(guān)斷開后,A與L組成閉合回路后,L中的電流方向不變,而A中的電流方向與此前的電流方向相反,故C正確,A,B,D錯誤. 4.(2018·河北石家莊二模)如圖(甲)所示,導(dǎo)體棒MN置于水平導(dǎo)軌上,PQ之間有阻值為R的電阻,PQMN所圍的面積為S,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻.導(dǎo)軌所在區(qū)域內(nèi)存在沿豎直方向的磁場,規(guī)定磁場方向豎直向上為正,在0~2t0時間內(nèi)磁感應(yīng)強度的變化情況如圖(乙)所示,導(dǎo)體棒MN始終處于靜止狀態(tài).

5、下列說法正確的是( B ) A.在0~t0和t0~2t0內(nèi),導(dǎo)體棒受到導(dǎo)軌的摩擦力方向相同 B.在t0~2t0內(nèi),通過電阻R的電流方向為P到Q C.在0~t0內(nèi),通過電阻R的電流大小為 D.在t0~2t0內(nèi),通過電阻R的電荷量為 解析:由圖(乙)所示圖像可知,0~t0內(nèi)磁感應(yīng)強度減小,穿過回路的磁通量減少,由楞次定律可知,為阻礙磁通量的減少,導(dǎo)體棒具有向右的運動趨勢,導(dǎo)體棒受到向左的摩擦力,在t0~2t0內(nèi),穿過回路的磁通量增加,為阻礙磁通量的增加,導(dǎo)體棒有向左的運動趨勢,導(dǎo)體棒受到向右的摩擦力,在兩時間段內(nèi)摩擦力方向相反,故A錯誤;在t0~2t0內(nèi)磁感應(yīng)強度增大,穿過閉合回路的

6、磁通量增大,由楞次定律可知,感應(yīng)電流沿順時針方向,通過電阻R的電流方向為P到Q,故B正確;應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律可得,在0~t0內(nèi)感應(yīng)電動勢為E1===,感應(yīng)電流為I1==,故C錯誤;由圖(乙)所示圖像,應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律可得,在t0~2t0內(nèi)感應(yīng)電動勢為E2===,感應(yīng)電流為I2= =;在t0~2t0時間內(nèi),通過電阻R的電荷量為q=I2t0=,故D錯誤. 5.(2018·重慶模擬)如圖所示,處于豎直面的長方形導(dǎo)線框MNPQ邊長分別為L和2L,M和N之間連接兩塊水平正對放置的金屬板,金屬板距離為d,虛線為線框中軸線,虛線右側(cè)有垂直線框平面向里的勻強磁場.板間有一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶

7、正電油滴恰好處于平衡狀態(tài),重力加速度為g,則下列關(guān)于磁場磁感應(yīng)強度大小B的變化情況及其變化率的說法正確的是( B ) A.正在增強,= B.正在減小,= C.正在增強,= D.正在減小,= 解析:電荷量為q的帶正電的油滴恰好處于靜止狀態(tài),電場力豎直向上,則電容器的下極板帶正電,所以線框下端相當于電源的正極,感應(yīng)電動勢順時針方向,感應(yīng)電流的磁場方向和原磁場同向,根據(jù)楞次定律,可得穿過線框的磁通量在均勻減小;線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=S =L2;油滴所受電場力F=E場q=q,對油滴,根據(jù)平衡條件得q=mg,線圈中的磁通量變化率的大小為=. 6.如圖所示,光滑導(dǎo)軌MN和PQ固定在同一水

8、平面上,兩導(dǎo)軌距離為L,兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1和R2,兩導(dǎo)軌間有一邊長為的正方形區(qū)域abcd,該區(qū)域內(nèi)有方向豎直向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好并靜止于ab處,現(xiàn)用一恒力F沿水平方向拉桿,使之由靜止起向右運動,若桿出磁場前已做勻速運動,不計導(dǎo)軌的電阻.下列說法正確的是( AD ) A.金屬桿做勻速運動時的速率為 B.金屬桿做勻速運動時兩端的電壓為 C.金屬桿穿過整個磁場過程中R1上通過的電荷量為 D.金屬桿離開磁場時的熱功率是 解析:等效電路如圖所示,金屬桿做勻速運動時有F=F安=,其中R總=R,則v=,選項A正確;金屬桿做

9、勻速運動時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=Bv=B××=,由電路關(guān)系可知U==,選項B錯誤;由q=,得通過電路的總電荷量為q=,但R1上通過的電荷量q1==,故選項C錯誤;金屬桿離開磁場時,電路的總熱功率P總==,由于通過桿的電流是電阻R1,R2電流的2倍,則桿上的熱功率是電阻R1,R2熱功率的4倍,故P桿=P總=,選項D正確. 7.如圖所示,兩根足夠長平行金屬導(dǎo)軌傾角θ=30°,導(dǎo)軌上、下端各接電阻R=20 Ω,導(dǎo)軌電阻忽略不計,導(dǎo)軌寬度L=2 m,勻強磁場垂直導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強度B=1 T.金屬棒ab質(zhì)量m=0.1 kg、電阻r= 10 Ω,在較高處由靜止釋放,金屬棒ab在下滑過程中

10、始終與導(dǎo)軌垂直且與導(dǎo)軌接觸良好.當金屬棒ab下滑高度h=3 m時,速度恰好達到最大值v=2 m/s,取g=10 m/s2.則此時下列說法正確的是( ABD ) A.ab棒受到沿導(dǎo)軌向上的安培力為0.4 N B.ab棒兩端的電壓為2 V C.每個電阻R中產(chǎn)生熱量為0.7 J D.ab棒所受摩擦力為0.1 N 解析:電路中總電阻R總=20 Ω,ab棒下落速度最大時,有F安== N=0.4 N,選項A正確;棒上的感應(yīng)電動勢E=BLv=4 V,而ab棒上的電壓Uab==2 V,選項B正確;由ab棒平衡得mgsin θ-F安-Ff=0,所以Ff=mgsin θ-F安=0.1 N,選項D正

11、確;由動能定理mgh-Q-Ff× =mv2,得Q=mgh-mv2-Ff×=2.2 J,每個電阻R中產(chǎn)生熱量為Q1== 0.55 J,選項C錯誤. 8.(2018·青海西寧二模)如圖(甲)所示,正方形金屬線圈abcd位于豎直平面內(nèi),其質(zhì)量為m,電阻為R.在線圈的下方有一勻強磁場,MN和M′N′是磁場的水平邊界,并與bc邊平行,磁場方向垂直于紙面向里.現(xiàn)使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開始下落,圖(乙)是線圈由開始下落到完全穿過勻強磁場區(qū)域瞬間的vt圖像,圖中字母均為已知量.重力加速度為g,不計空氣阻力.下列說法正確的是( BD ) A.金屬線框剛進入磁場時感應(yīng)電流方向沿adcba方向

12、 B.金屬線框的邊長為v1(t2-t1) C.磁場的磁感應(yīng)強度為 D.金屬線框在0~t4的時間內(nèi)所產(chǎn)生的熱量為2mgv1(t2-t1)+m(- ) 解析:金屬線框剛進入磁場時磁通量增大,根據(jù)楞次定律判斷可知,感應(yīng)電流方向沿abcda方向,故A錯誤;由圖像可知,金屬線框進入磁場過程中是做勻速直線運動,速度為v1,運動時間為t2-t1,故金屬線框的邊長l=v1(t2-t1),故B正確;在金屬線框進入磁場的過程中,金屬線框所受安培力等于重力,則mg=BIl,I=,又l=v1(t2-t1),聯(lián)立解得B= ,故C錯誤;t1到t2時間內(nèi),根據(jù)能量守恒定律,產(chǎn)生的熱量為Q1=mgl=mgv1(t2-

13、t1);t3到t4時間內(nèi),根據(jù)能量守恒定律,產(chǎn)生的熱量為Q2=mgl+m(-)=mgv1(t2-t1)+m(-),故Q=Q1+Q2=2mgv1 (t2-t1)+m(-),故D正確. 二、非選擇題(本大題共2小題,共36分) 9.(16分)(2018·山東濰坊三模)如圖所示,平行導(dǎo)軌寬度L=0.5 m,固定在水平面內(nèi),左端A,C間接有電阻R=3 Ω,金屬棒DE質(zhì)量m= 0.40 kg,電阻r=1 Ω,垂直導(dǎo)軌放置,棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,到AC的距離x=2.0 m,勻強磁場磁感應(yīng)強度方向垂直平面向上,磁感應(yīng)強度隨時間t的變化規(guī)律是B=(2+2t)T,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦

14、力,不計導(dǎo)軌電阻,g=10 m/s2,求: (1)t=0時刻回路中的磁通量Φ及回路中感應(yīng)電流的方向; (2)經(jīng)多長時間棒開始滑動? (3)從t=0到開始滑動的時間內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱. 解析:(1)根據(jù)B=(2+2t)T,知t=0時刻磁感應(yīng)強度 B0=2 T 回路中的磁通量Φ=B0Lx 解得Φ=2.0 Wb; 穿過回路的磁通量增加,根據(jù)楞次定律知回路中感應(yīng)電流的方向沿順時針方向. (2)棒剛開始滑動時,對棒受力分析如圖 此時FA=fm,即(2+2t)IL=0.25mg; 回路中的感應(yīng)電動勢E=Lx 根據(jù)B=(2+2t)T知=2 T/s 回路中的感應(yīng)電流I=

15、 聯(lián)立解得t=1 s. (3)電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=I2Rt, 代入數(shù)據(jù)可得Q=0.75 J. 答案:(1)2.0 Wb 順時針方向 (2)1 s (3)0.75 J 10.(20分)(2018·江西上饒三模)如圖所示,傾角為θ=37°的足夠長平行導(dǎo)軌頂端bc間、底端ad間分別連一電阻,其阻值為R1=R2=2r,兩導(dǎo)軌間距為L=1 m.在導(dǎo)軌與兩個電阻構(gòu)成的回路中有垂直于軌道平面向下的磁場,其磁感應(yīng)強度為B1=1 T.在導(dǎo)軌上橫放一質(zhì)量m=1 kg、電阻為r=1 Ω、長度也為L的導(dǎo)體棒ef,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終良好接觸,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.在平行導(dǎo)軌的頂端通過導(dǎo)線連

16、接一面積為S=0.5 m2、總電阻為r、匝數(shù)N=100匝的線圈(線圈中軸線沿豎直方向),在線圈內(nèi)加上沿豎直方向、且均勻變化的磁場B2(圖中未畫出),連接線圈電路上的開關(guān)K處于斷開狀態(tài),g=10 m/s2,不計導(dǎo)軌電阻.sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求: (1)從靜止釋放導(dǎo)體棒,導(dǎo)體棒能達到的最大速度是多少? (2)導(dǎo)體棒從靜止釋放到穩(wěn)定運行用時t=3.25 s,這段時間通過電阻R1的電荷量是多少?導(dǎo)體棒的位移是多大? (3)現(xiàn)閉合開關(guān)K,為使導(dǎo)體棒靜止于傾斜導(dǎo)軌上,那么在線圈中所加磁場的磁感應(yīng)強度的方向及變化率大小的取值范圍. 解析:(1)對導(dǎo)體棒,由牛頓第二定律

17、有 mgsin θ-μmgcos θ-B1IL=ma 其中I=== 可知,隨著導(dǎo)體棒的速度增大,加速度減小, 當加速度減至0時,導(dǎo)體棒的速度達最大vm,有 vm=,代入數(shù)據(jù)解得vm=4 m/s. (2)導(dǎo)體棒從靜止釋放到穩(wěn)定運行時間內(nèi), 設(shè)通過導(dǎo)體棒的平均電流為I,導(dǎo)體棒下滑距離為x, 由動量定理(mgsin θ-μmgcos θ-B1IL)t=mvm, 通過R1的電荷量q1=It, 解得q1=1.25 C. 通過導(dǎo)體棒的電荷量q=It=, 解得x=5 m. (3)開關(guān)閉合后,導(dǎo)體棒ef受到的安培力F′=B1IefL, 干路電流I′===, 電路的總電阻R總=r+=r, 解得Ief=I′=,則F′=·, 當安培力較大時Fmax=mgsin θ+μmgcos θ=10 N, 解得=0.6 T/s, 安培力較小時Fmin=mgsin θ-μmgcos θ=2 N, 解得=0.12 T/s, 為使導(dǎo)體棒靜止于傾斜導(dǎo)軌上,磁感應(yīng)強度的變化的取值范圍為0.12 T/s≤≤0.6 T/s; 根據(jù)左手定則、楞次定律和安培定則知閉合線圈中所加磁場:若方向豎直向上,則均勻減小; 若方向豎直向下,則均勻增強. 答案:(1)4 m/s (2)1.25 C 5 m (3)見解析 0.12 T/s≤≤0.6 T/s 8

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