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时间:2020-01-30
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1、电磁感应第一轮高三物理单元测试题(十二)1.在电磁感应现象中,下列说法中正确的是()A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反B.闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流C.闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定能产生感应电流D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化2.如图电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略.正确的是A.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭D.断开开关S切断
2、电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭3.如图12-2所示,甲中有两条不平行轨道而乙中的两条轨道是平行的,其余物理条件都相同.金属棒MN都正在轨道上向右匀速平动,在棒运动的过程中,将观察到A.L1,L2小电珠都发光,只是亮度不同B.Ll,L2都不发光C.L2发光,Ll不发光D.Ll发光,L2不发光4.在研究电磁感应现象的实验中.采用了如图12-3所示的装置,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个相同的电流表指针的位置如图所示,当滑片P较快地向左滑动时,两表指针的偏转方向是A.甲、乙两表指针都向左偏B.甲、乙两表指针都向右偏C.
3、甲表指针向左偏,乙表指针向右偏D.甲表指针向右偏,乙表指针向左偏5.如图12-4所示,在两平行光滑导体杆上,垂直放置两导体ab、cd,其电阻分别为Rl、R2,且R1F2,Uab>UabB.Fl=F2,Uab=UcdC.F14、化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.导体abcd所围区域内磁场的磁感应强度按图12-6中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场作用力?7.如图16-11所示,用铝板制成“”形框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在框的上方,让整个装置在垂直于水平方向的匀强磁场中向左以速度v匀速运动,若悬线拉力为T,则()A.悬线竖直,T=mgB.悬线竖直,T5、的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L6、向外.则线圈在0~4×10-3s内的平均感应电动势的大小是,在2s内线圈中产生的热量是.10.如图12-15所示.正方形线圈原来静止在匀强磁场中,ab边与磁场的边界线重合,线圈面与磁场方向垂直.第一次用时间t把线圈匀速向左从磁场中拉出,在此过程中外力做功W1,通过导线横截面被迁移的电荷量为q1.第二次用时间t把线圈以ab边为轴匀速转过90°离开磁场,外力做功W2,线圈中被迁移的电荷量为q2.则Wl:W2=∶,q1:q2=:.11.如图12-16所示,圆形线圈质量m=0.1kg,电阻R=0.8Ω,半径r=0.1m,此线圈放在绝缘7、光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直于线圈平面B=0.5T的匀强磁场,若线圈以初动能E0=5J沿x轴方向进入磁场,运动一段时间后,当线圈中产生的电能为E=3J时,线圈恰好有一半进人磁场,则此时磁场力的功率为W.12.如图12-17所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其电阻可以忽略不计,轨道间距l=0.60m.匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=1.0×10-2T,金属杆ab垂直于导轨放置,与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0Ω.在导轨的左端连接有电阻Rl、R2,阻值分别为Rl=3.0Ω,R2=6.0Ω8、.ab杆在外力作用下以υ=5.0m/s的速度向右匀速运动.(1)ab杆哪端的电势高?(2)求通过ab杆的电流I;(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q.13.如图12-18所示,在倾角为30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.
4、化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.导体abcd所围区域内磁场的磁感应强度按图12-6中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场作用力?7.如图16-11所示,用铝板制成“”形框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在框的上方,让整个装置在垂直于水平方向的匀强磁场中向左以速度v匀速运动,若悬线拉力为T,则()A.悬线竖直,T=mgB.悬线竖直,T5、的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L6、向外.则线圈在0~4×10-3s内的平均感应电动势的大小是,在2s内线圈中产生的热量是.10.如图12-15所示.正方形线圈原来静止在匀强磁场中,ab边与磁场的边界线重合,线圈面与磁场方向垂直.第一次用时间t把线圈匀速向左从磁场中拉出,在此过程中外力做功W1,通过导线横截面被迁移的电荷量为q1.第二次用时间t把线圈以ab边为轴匀速转过90°离开磁场,外力做功W2,线圈中被迁移的电荷量为q2.则Wl:W2=∶,q1:q2=:.11.如图12-16所示,圆形线圈质量m=0.1kg,电阻R=0.8Ω,半径r=0.1m,此线圈放在绝缘7、光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直于线圈平面B=0.5T的匀强磁场,若线圈以初动能E0=5J沿x轴方向进入磁场,运动一段时间后,当线圈中产生的电能为E=3J时,线圈恰好有一半进人磁场,则此时磁场力的功率为W.12.如图12-17所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其电阻可以忽略不计,轨道间距l=0.60m.匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=1.0×10-2T,金属杆ab垂直于导轨放置,与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0Ω.在导轨的左端连接有电阻Rl、R2,阻值分别为Rl=3.0Ω,R2=6.0Ω8、.ab杆在外力作用下以υ=5.0m/s的速度向右匀速运动.(1)ab杆哪端的电势高?(2)求通过ab杆的电流I;(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q.13.如图12-18所示,在倾角为30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.
5、的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L6、向外.则线圈在0~4×10-3s内的平均感应电动势的大小是,在2s内线圈中产生的热量是.10.如图12-15所示.正方形线圈原来静止在匀强磁场中,ab边与磁场的边界线重合,线圈面与磁场方向垂直.第一次用时间t把线圈匀速向左从磁场中拉出,在此过程中外力做功W1,通过导线横截面被迁移的电荷量为q1.第二次用时间t把线圈以ab边为轴匀速转过90°离开磁场,外力做功W2,线圈中被迁移的电荷量为q2.则Wl:W2=∶,q1:q2=:.11.如图12-16所示,圆形线圈质量m=0.1kg,电阻R=0.8Ω,半径r=0.1m,此线圈放在绝缘7、光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直于线圈平面B=0.5T的匀强磁场,若线圈以初动能E0=5J沿x轴方向进入磁场,运动一段时间后,当线圈中产生的电能为E=3J时,线圈恰好有一半进人磁场,则此时磁场力的功率为W.12.如图12-17所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其电阻可以忽略不计,轨道间距l=0.60m.匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=1.0×10-2T,金属杆ab垂直于导轨放置,与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0Ω.在导轨的左端连接有电阻Rl、R2,阻值分别为Rl=3.0Ω,R2=6.0Ω8、.ab杆在外力作用下以υ=5.0m/s的速度向右匀速运动.(1)ab杆哪端的电势高?(2)求通过ab杆的电流I;(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q.13.如图12-18所示,在倾角为30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.
6、向外.则线圈在0~4×10-3s内的平均感应电动势的大小是,在2s内线圈中产生的热量是.10.如图12-15所示.正方形线圈原来静止在匀强磁场中,ab边与磁场的边界线重合,线圈面与磁场方向垂直.第一次用时间t把线圈匀速向左从磁场中拉出,在此过程中外力做功W1,通过导线横截面被迁移的电荷量为q1.第二次用时间t把线圈以ab边为轴匀速转过90°离开磁场,外力做功W2,线圈中被迁移的电荷量为q2.则Wl:W2=∶,q1:q2=:.11.如图12-16所示,圆形线圈质量m=0.1kg,电阻R=0.8Ω,半径r=0.1m,此线圈放在绝缘
7、光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直于线圈平面B=0.5T的匀强磁场,若线圈以初动能E0=5J沿x轴方向进入磁场,运动一段时间后,当线圈中产生的电能为E=3J时,线圈恰好有一半进人磁场,则此时磁场力的功率为W.12.如图12-17所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其电阻可以忽略不计,轨道间距l=0.60m.匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=1.0×10-2T,金属杆ab垂直于导轨放置,与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0Ω.在导轨的左端连接有电阻Rl、R2,阻值分别为Rl=3.0Ω,R2=6.0Ω
8、.ab杆在外力作用下以υ=5.0m/s的速度向右匀速运动.(1)ab杆哪端的电势高?(2)求通过ab杆的电流I;(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q.13.如图12-18所示,在倾角为30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.
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