三:电磁感应交流电

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1、1.(12.1丰台)了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以下符合事实的是()A.楞次发现了电流热效应的规律B.库仑总结出了点电荷间相互作用的规律C.焦耳发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D.亚里士多德将斜面实验的结论合理外推,证明了自由落体运动是匀变速直线运动2.(12.1西城)自然界中某个量D的变化量,与发生这个变化所用时间的比值,叫做这个量D的变化率。下列说法正确的是A.若D表示某质点做平抛运动的速度,则是恒定不变的B.若D表示某质点做匀速圆周运动的动量,则是恒定不变的C.若D表示某质点的动能,则越大,质点

2、所受外力做的总功就越多D.若D表示穿过某线圈的磁通量,则越大,线圈中的感应电动势就越大图1hNS导体圆环3.(12.1海淀)如图1所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。若不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是()A.在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)B.磁铁在整个下落过程中,所受线圈对它的作用力先竖直向上后竖直向下C.磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变D.磁铁落地时的速率一定

3、等于4、(12.1东城(普))如图9,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aA.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5、(12.1东城(普))在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯泡a、b分别与自感系数很大的自感线圈L和定值电阻R组成如图8所示的电路(自感线圈的直流电阻与定值电阻R的阻值相等),闭合开关S达到稳定后两灯均可以正常发光。关于这个实验,下面的说法中正确的是A.闭合开关的瞬间,通过a灯和b灯的电流相等B.闭合开关后,a灯

4、先亮,b灯后亮C.闭合开关,待电路稳定后断开开关,b灯先熄灭,a灯后熄灭图11BvL2L1abcdD.闭合开关,待电路稳定后断开开关,a、b两灯同时熄灭6.(12.1海反)如图11所示,在光滑水平面上有一长为L1、宽为L2的单匝矩形闭合导体线框abcd,处于磁感应强度为B的有界匀强磁场中,其ab边与磁场的边界重合。线框由同种粗细均匀的导线制成,它的总电阻为R。现用垂直于线框ab边的水平拉力,将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场,此过程中保持线框平面与磁感线垂直,且ab边与磁场边界平行。求线框被拉出磁场的过程中:(1)水平拉力F大小;(2)水平拉力的功率P;(3)通

5、过线圈某一截面的电荷量q。13.答案:(1)F=;(2)P=;(3)q=。θθBRabMNPQ7、(12.1东城(普))如图15,两根足够长的光滑平行直导轨MN、PQ与水平面成θ角放置,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,它们的电阻不计。现让ab杆由静止开始沿导轨下滑。⑴求ab杆下滑的最大速度vm;⑵ab杆由静止释放至达到最大速度的过程中,电阻R产生的焦耳热为Q,求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R的电量q

6、。图15BRFab8.(12.1东城)(10分)如图所示,宽为0.5m的光滑水平金属框架固定在方向竖直向下,磁感应强度大小为B=0.80T的匀强磁场中,框架左端连接一个R=0.4Ω的电阻,框架上面置一电阻r=0.1Ω的金属导体ab,ab长为0.5m。ab始终与框架接触良好且在水平恒力F作用下以v=1.25m/s的速度向右匀速运动(设水平金属框架足够长,轨道电阻及接触电阻忽略不计)。(1)试判断金属导体ab两端哪端电势高;(2)求通过金属导体ab的电流大小;(3)求水平恒力F对金属导体ab做功的功率。vBRMN图159.(12.1石景山)(8分)如图15所示,宽度为L=

7、0.2m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.2T。一根质量为m=10g的导体棒MN放在导轨上,并与导轨始终接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。现用垂直MN的水平拉力F拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,速度为v=5.0m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直。求:(1)在闭合回路中产生感应电流的大小I;(2)作用在导体棒上拉力的大小F;(3)当导体棒移动50cm时撤去拉力,求整个过程中电阻R上产生的热量Q。MabBRFNPQ10.(12.1西

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