2015—2016学年鲁科版选修3-2电磁感应定律的应用作业

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1、1.3电磁感应定律的应用作业1.磁电式仪表的线圈通常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是()A.防止涡流B.利用涡流C.起电磁阻尼的作用D.起电磁驱动的作用【解析】本题考查涡流现彖的作用.线圈通电后,在安培力作用下发生转动,铝框随Z转动,并切割磁感线产生感应电流,就是涡流.涡流阻碍线圈的转动,使线圈偏转后尽快停下來.所以,这样做的目的是利用涡流來起涡流阻尼的作用.【答案】BC2.如图所示,闭合金属坏从曲面上h高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速度为零,摩擦不计,曲面处在图示磁场中,贝朕)A.若是匀强磁场,环滚上的高度小于hB.若是匀强磁场,环滚上的高度等于hC.若是非匀强磁场,

2、坏滚上的高度等于hD.若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h【解析】若是匀强磁场,金屈环屮无涡流产生,无机械能损失;若是非匀强磁场,金屈环中有涡流产生,机械能损失转化为内能.【答案】BD3.如图所示,在0点正下方有一个有理想边界的磁场,铜球在A点由静止释放,向右摆至最高点不考虑空气阻力,则下列说法中正确的是A.A、B两点在同一水平线上B.A点高于B点C.A点低于B点D.铜球将做等幅摆动【解析】铜球在进入和穿出磁场的过程中,球中会有涡流产生,有一些机械能转化为了电能(最终转化为内能),所以A点应高于B点.选B.2.如图所示,金属球(铜球)卜•端有通电的线圈,今把小球拉离平衡位置后释放,此后关于小球的

3、运动情况是(不计空气阻力)()A.做等幅振动C.振幅不断增大B.做阻尼振动D.无法判定【解析】小球在通电线圈磁场中运动,小球中产生涡流,所以小球要受到安培力作用阻碍它的相对运动而使它做阻尼振动.【答案】B2.如图所示是高频焊接原理示意图.线圈屮通以高频变化的电流时,待焊接的金屈工件小就产生感应电流,感应电流通过焊缝产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而工件其他部分发热很少,以下说法正确的是A.电流变化的频率越高,焊缝处的温度升高得越快B.电流变化的频率越低,焊缝处的温度升高得越快C.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小D.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大【解

4、析】交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快,根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越人,感应电流就越人.而放出的电热与电流的平方成止比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多.又可根据Q=FRt判断D止确.【答案】AD3.如图所示,将一根带冇绝缘漆的金属导线按如图所示方式缠绕在一•铁块上,线圈中通入变化的电流时,下列说法正确的是()A.铁块中会产生感应电流B.铁块中不会产生感应屯流C.铁块电阻很大,会产生很弱的感应电流D.铁块换为塑料块的话,一定会产生感应电流【解析】曲于上下各一半的线圈中电流方向相反、磁场方向相反,合磁场为零,磁通量不变化,也就不会产生感应电流,

5、B对,A、C、D错.2.竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒AB,以初速度v水平抛出.空气阻力不计,如图1—3—11所示,运动过程中棒保持水平,那么下列说法中止确的是()A.AB棒中会产生涡流B.AB棒中的感应电动势越來越人C.AB棒中有感应电动势产生D.AB棒屮的感应电动势保持不变【解析】由于金屈棒垂直切割磁感线的速度为棒的水平分速度,大小不变,由E=B1v可知棒中感应电动势大小不变,B错,D对.由于无闭合冋路,故无感应电流,乂因为磁场不变化,故无涡流,所以A错,C对.【答案】CD8•在水平放置的光滑导轨上,沿导轨固定一个条形磁铁,如图所示•现有铜、铝和冇机玻璃制成的滑块甲、乙、丙,使

6、它们从导轨上的A点以某一初速度向磁铁滑去•各滑块在没碰上磁铁前的运动情况是()A.都是匀速运动B.甲、乙做加速运动C.卬、乙做减速运动D.乙、丙做匀速运动【解析】木题有新的物理现象再现:同属金属的铜块、铝块向磁铁靠近时,穿过它们的磁通量发生变化,因此在其内部会产生感应电流I,这个电流在金属块内部口成冋路,好像水的旋涡一样,故叫涡流.有感应电流形成,则铜块、铝块的一部分动能要转化为电能并进一步转化为内能,所以铜块、铝块做减速运动.有机玻璃为绝缘体,不产生涡流现象,故仍以原速度运动.【答案】C9.弹簧上端固定,下端悬挂一根磁铁,将磁铁抬到某一高度放卜•,磁铁能上下振动较长时间才停下來,如图甲所示;

7、如果在磁铁下端放一个固定的铁制金属圆环,使磁铁上、下振动穿过它,能使磁铁较快地停下来,如图乙所示;若将铁环换成橡胶环,如图丙所示,可以推测下列叙述正确的是()//环"-XMAAM/VT-—埔甲A.放入橡胶环磁铁机械能转化成一部分电能,从而对磁铁产生阻力,故橡胶环有明显的阻尼效果B.放入橡胶环,没有机械能与电能的转化,橡胶环不产生阻尼作用C.放入铁环后,磁铁的机械能转化为电能,然后进一步转化为内能,

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