高考总复习(新人教版)物理限时检测:第九章电磁感应第三节含解析

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1、第九章第三节[限时检测I(限时45分钟,满分100分)一、选择题(每小题6分,共54分)1.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图9-3-10所示。当磁场以10T/9的变化率增强时,线框中4、方两点间的电势差是XX:IXX:IXX:IXX:*6图9-3-10A・Uah=0AVB・Uah=~0AVC.Uah=0.2VD.Uah=~0.2V△B解析线框中的感应电动势E=*7=0・2X0・lX10V=0.2V,由楞次定律知,〃点电势高,故1/血=一

2、e=-0.1V,B选项正确。

3、答案B2・(2016-南京模拟)如图9-3-11所示是两个互连的金属圆环,小金属环的电阻是大金属环电阻的二分之一,磁场垂直穿过大金属环所在区域,当磁感应强度随时间均匀变化时,在大环内产生的感应电动势为E,则方两点间的电势差为图9-3-11D.E解析大金属环相当于电源,0、方两点间的电势差等于路端电压,而小金属环电阻占电路总电阻的舟,故Uah=^E,B正确。答案B3.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图

4、所示,则在移出过程中线框一边仏、方两点间的电势差绝对值最大的是XXXXXXXXXXXXXXX一x」xLxx一—_L——arlX'—乂乂xlx;xlx!Iofv4.如图9一3—12所示为有理想边界的两个匀强磁场,磁感应强度均为〃=0.5T,两边界间距5=0.1m,一边长£=0.2m的正方形线框血皿由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻为/?=0.4Q,现使线框以v=2m/s的速度从位置I匀速运动到位置II,则下列能正确反映整个过程中线框a、b两点间的电势差随时间/变化的图线是IxD1XXXX乂1XX乂1X1XX•XXX图9-3-1

5、2ABMOW^/io-2v20100-5-10;;a5jbj]520^/10-2s20-15—110-

6、51"!~'!~~!■05101520^/10-2s解析”边切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv=0.2V9线框中感应电E3流为Z=^=0.5A,所以在0〜5><10一2§时间内,久b两点间电势差为U3=IX-R=0.15Vo在5X10-2s〜10X10~2s时间内,血两端电势差t/2=E=0.2V;在10X10_2s~15X10_2s时间内,a、b两点间电势差为t/3=Zx

7、/?=0.05Vo答案A3.如图9-3-

8、13所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为〃,磁场区域的宽度均为“。高度为“的正三角形导线框/1BC从图示位置沿x轴正方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是图9-3-13解析正三角形线框ABC刚进入向里的磁场时,利用右手定则知,感应电流度变小,则/=2gr^~^)tan30°变小;当线框仙。前进。距离,在刚进入向外CD的磁场区域瞬间,此时ABC线框中感应电流方向沿顺时针为负,大小为尸=『=2/0,则B正确。答案B6.(2013-福

9、建理综)如图9-3-14所示,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用仆『2分别表示线框血边和山边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,血边始终保持与磁场水平边界线OO,平行,线框平面与磁场方向垂直。设00下方磁场区域足够大,不计空气影响,则图中不可能反映线框下落过程中速度P随时间r变化的规律BXXXXX图9-3-14解析线框在0〜“这段时间内做自由落体运动,v-t图象为过原点的倾斜直线,力之后线框完全进入磁场区域中,无感应电流,线框不受安培力,只受重力,线框做匀加速直线运动,v-t图象为倾斜直线。这段时

10、间线框受到安培力和重力作用,线框的运动类型只有三种,即可能为匀速直线运动、也可能为加速度逐渐减小的加速直线运动,还可能为加速度逐渐减小的减速直线运动,而A选项中,线框做加速度逐渐增大的减速直线运动是不可能的,故不可能的e-F图象为A选项中的图象。答案A7.如图9-3-15甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成0角,M、P两端接有阻值为的定值电阻,阻值为『的金属棒血垂直导轨放置,其他部分电阻不计。整个装置处在磁感应强度为〃的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。从时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静

11、止开始沿导轨向上运动,运动过程中棒始终与导轨垂直且接触良好,通过的感应电流/随时间『变化的图象如图乙所示。下面分别给出了穿过回路"PM的磁通量0、A①磁通量的变化率肓、棒两端的电势差J/”和通过金属棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是0C0D△e解析由题图乙得感应电流I=ktfE=-^~=I(R+r)=k(R+

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