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5 电磁感应现象的两类情况麦克斯韦在他的电磁理论中指出:变化的磁场能在周围空间激发电场,这种电场叫感生电场.二、感生电动势的产生感生电场产生的电动势叫感生电动势.2.感生电动势大小:E =n ΔΦΔt. 3.方向判断:由楞次定律和右手螺旋定则判定.三、动生电动势的产生导体运动产生的电动势叫动生电动势.2.动生电动势大小:E =Blv (B 的方向与v 的方向垂直).3.方向判断:右手定则.1.判断下列说法的正误.(1)只要磁场变化,即使没有电路,在空间也将产生感生电场.( √ )(2)处于变化磁场中的导体,其内部自由电荷定向移动,是由于受到感生电场的作用.( √ )(3)动生电动势(切割磁感线产生的电动势)产生的原因是导体内部的自由电荷受到洛伦兹力的作用.( √ )(4)产生动生电动势时,洛伦兹力对自由电荷做了功.( × )2.研究表明,地球磁场对鸽子识别方向起着重要作用.在北半球若某处地磁场磁感应强度的竖直分量约为5×10-5T.鸽子以20m/s 的速度水平滑翔,鸽子两翅展开可达30cm 左右,则可估算出两翅之间产生的动生电动势约为________V ,________(填“左”或“右”)侧电势高. 答案 3×10-4 左一、感生电场和感生电动势如图1所示,B 变化时,就会在空间激发一个感生电场E .如果E 处空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在电场力的作用下定向移动,而产生感应电流.图12.变化的磁场周围产生的感生电场,与闭合电路是否存在无关.如果在变化的磁场中放一个闭合回路,回路中就有感应电流,如果无闭合回路,感生电场仍然存在.3.感生电场可用电场线形象描述.感生电场是一种涡旋电场,电场线是闭合的,而静电场的电场线不闭合.4.感生电场(感生电动势)的方向一般由楞次定律判断,感生电动势的大小由法拉第电磁感应定律E =n ΔΦΔt计算. 例1 (多选)(2017·温州中学高二上学期期中)下列说法中正确的是( )D.感生电场的电场线是闭合曲线,其方向一定是沿逆时针方向答案 AC解析 变化的电场可以产生磁场,变化的磁场可以在周围产生电场,故A 正确;恒定的磁场在周围不产生电场.故B 错误;感生电场的方向也同样可以用楞次定律和右手螺旋定则来判定,故C 正确;感生电场的电场线是闭合曲线,其方向不一定是沿逆时针方向,故D 错误. 例2 (多选)某空间出现了如图2所示的一组闭合的电场线,这可能是( )图2AB 方向磁场在迅速减弱AB 方向磁场在迅速增强BA 方向磁场在迅速增强BA 方向磁场在迅速减弱答案 AC闭合回路(可假定其存在)的感应电流方向就表示感生电场的方向.判断思路如下:二、动生电场和动生电动势如图3所示,导体棒CD 在匀强磁场中运动.图3CD 向右匀速运动,由左手定则可判断自由电子受到沿棒向下的洛伦兹力作用,C 端电势高,D 端电势低.随着C 、D 两端聚集电荷越来越多,在CD 棒间产生的电场越来越强,当电场力等于洛伦兹力时,自由电荷不再定向运动,C 、D 两端形成稳定的电势差.感生电动势 动生电动势 产生原因 磁场的变化 导体做切割磁感线运动移动电荷的 非静电力 感生电场对自由电荷的电场力 导体中自由电荷所受洛伦兹力沿导体方向的分力回路中相当于电源的部分 处于变化磁场中的线圈部分 做切割磁感线运动的导体方向判断方法 由楞次定律判断 通常由右手定则判断,也可由楞次定律判断大小计算方法 由E =n ΔΦΔt 计算 通常由E =Blv sin θ计算,也可由E =n ΔΦΔt计算 例3 (多选)如图4所示,导体AB 在做切割磁感线运动时,将产生一个电动势,因而在电路中有电流通过,下列说法中正确的是( )图4答案 AB解析 根据动生电动势的定义,选项A 正确.动生电动势中的非静电力与洛伦兹力有关,感生电动势中的非静电力与感生电场有关,选项B 正确,选项C 、D 错误.[学科素养] 通过例1、例2和例3,加深对感生电动势和动生电动势的理解,掌握它们方向的判断方法,并会对两者进行区分,体现了“科学思维”的学科素养.三、导体棒转动切割产生动生电动势的计算1.当导体棒在垂直于匀强磁场的平面内,其一端固定,以角速度ω匀速转动时,产生的感应电动势为E =Bl v =12Bl 2ω,如图5所示. 图5ω绕圆心匀速转动时,如图6所示,相当于无数根“辐条”转动切割,它们之间相当于电源的并联结构,圆盘上的感应电动势为E =Br v =12Br 2ω. 图6例4 长为l 的金属棒ab 以a 点为轴在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω匀速转动,如图7所示,磁感应强度大小为B .求:图7(1)金属棒ab 两端的电势差;(2)经时间Δt (Δt <2πω)金属棒ab 所扫过的面积中通过的磁通量为多少?此过程中的平均感应电动势多大?答案 (1)12Bl 2ω (2)12Bl 2ωΔt 12Bl 2ω 解析 (1)ab 两端的电势差:U ab =E =Bl v =12Bl 2ω. (2)经时间Δt 金属棒ab 所扫过的扇形面积ΔS =12l 2θ=12l 2ωΔt ,ΔΦ=B ΔS =12Bl 2ωΔt . 由法拉第电磁感应定律得: E =ΔΦΔt =12Bl 2ωΔt Δt =12Bl 2ω. 1.(对感生电场的理解)如图8所示,内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,环内有一带负电的小球,整个装置处于竖直向下的磁场中,当磁场突然增强时,小球将( )图8答案 A2.(对感生电场的理解)如图9所示,长为L 的金属导线弯成一圆环,导线的两端接在电容为C 的平行板电容器上,P 、Q 为电容器的两个极板,磁场垂直于环面向里,磁感应强度以B =B 0+kt (k >0)的规律随时间变化,t =0时,P 、Q 两板电势相等,两板间的距离远小于环的半径,经时间t ,电容器P 板( )图9t 成正比C.带正电,电荷量是kL 2C 4π D.带负电,电荷量是kL 2C 4π 答案 D解析 磁感应强度以B =B 0+kt (k >0)的规律随时间变化,由法拉第电磁感应定律得:E =ΔΦΔt=S ΔB Δt =kS ,而S =πr 2=π(L 2π)2=L 24π,经时间t 电容器P 板所带电荷量Q =EC =kL 2C 4π;由楞次定律和安培定则知电容器P 板带负电,故D 选项正确.3.(转动切割产生的电动势)(2017·慈溪市高二上学期期中)如图10所示,导体棒ab 长为4L ,匀强磁场的磁感应强度为B ,导体绕过b 点垂直纸面的轴以角速度ω匀速转动,则a 端和b 端的电势差U 的大小等于( )图10 BL 2ω B.BL 2ωBL 2ωBL 2ω答案 D解析 ab 棒以b 端为轴在纸面内以角速度ω匀速转动,则a 、b 两端的电势差大小U =E =12B (4L )2ω=8BL 2ω.故选D. 4.(平动切割产生的动生电动势)如图11所示,“∠”形金属框架MON 所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,金属棒ab 能紧贴金属框架运动,且始终与ONab 从O 点开始(t =0)匀速向右平动时,速度为v 0,∠MON =30°.图11(1)试求bOc 回路中感应电动势随时间变化的函数关系式;(2)闭合回路中的电流随时间变化的图象是________.答案 (1)E =33Bv 20t (2)B 解析 (1)t =0时ab 从O 点出发,经过时间t 后,ab 匀速运动的距离为s ,则有s =v 0t .由tan30°=bc s ,有bc =v 0t ·tan30°.则金属棒ab 接入回路的bc 部分切割磁感线产生的感应电动势为E =Bv 0bc =Bv 02t tan30°=33Bv 02t . (2)l Ob =v 0t ,l bc =v 0t tan30°,l Oc =v 0tcos30°,单位长度电阻设为R 0,则回路总电阻R =R 0(v 0t +v 0t tan30°+v 0t cos30°)=R 0v 0t (1+3),则回路电流I =E R =(3-3)Bv 06R 0,故I 为常量,与时间t 无关,选项B 正确.一、选择题考点一 感生电场和感生电动势1.(多选)在空间某处存在一变化的磁场,则 ( )A.在磁场中放一闭合线圈,线圈中一定会产生感应电流B.在磁场中放一闭合线圈,线圈中不一定会产生感应电流C.在磁场中不放闭合线圈,在变化的磁场周围一定不会产生电场D.在磁场中不放闭合线圈,在变化的磁场周围一定会产生电场答案 BD解析 由感应电流产生的条件可知,只有闭合回路中的磁通量发生改变,才能产生感应电流,如果闭合线圈平面与磁场方向平行,则线圈中无感应电流产生,故A 错,B 对;感生电场的产生与变化的磁场周围有无闭合回路无关,故C 错,D 对.2.在如下图所示的四种磁场情况中能产生恒定的感生电场的是( )答案 C解析均匀变化的磁场产生恒定的电场,故C正确.3.(多选)著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板四周固定着一圈带电的金属小球,如图1所示.当线圈接通电源后,将产生图示逆时针方向的电流.则下列说法正确的是( )图1A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动C.若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流方向相反D.若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流方向相反答案BD解析线圈接通电源瞬间,变化的磁场产生感生电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,A错误;不论线圈中电流是增大还是减小,都会引起磁场的变化,从而产生不同方向的电场,使小球受到电场力的方向不同,所以会向不同方向转动,B正确;接通电源瞬间,产生顺时针方向的电场,如果小球带负电,圆板转动方向与线圈中电流方向相同,C错误;同理可知D正确.4.现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场加速电子的设备.电子感应加速器主要由上、下电磁铁磁极和环形真空室组成.当电磁铁绕组通以变化的电流时,产生变化的磁场,穿过真空盒所包围的区域内的磁通量也随时间变化,这时真空盒空间内就产生感应涡旋电场,电子将在涡旋电场作用下加速.如图2所示(上图为侧视图、下图为真空室的俯视图),若电子被“约束”在半径为R的圆周上运动,当电磁铁绕组通有图中所示的电流时( )图2A.若电子沿逆时针运动,保持电流的方向不变,当电流增大时,电子将加速B.若电子沿顺时针运动,保持电流的方向不变,当电流增大时,电子将加速C.若电子沿逆时针运动,保持电流的方向不变,当电流减小时,电子将加速答案 A解析当电磁铁绕组通有题图中所示的电流时,由安培定则可知将产生向上的磁场,当电磁铁绕组中电流增大时,根据楞次定律和安培定则可知,这时真空盒空间内产生顺时针方向的感生电场,电子沿逆时针运动,电子将加速,选项A正确;同理可知选项B、C错误;由于电子被“约束”在半径为R的圆周上运动,被加速时电子做圆周运动的周期减小,选项D错误.5.如图3甲所示,线圈总电阻r=0.5Ω,匝数n=10,其端点a、b与Ra、b两点电势差的大小为( )图3解析 根据法拉第电磁感应定律得:E =n ·ΔΦΔt =10×,0.4)V =2V.I =E R 总=21.5+0.5A =1A.a 、b 两点的电势差相当于电路中的路端电压,其大小为U =IR =1.5V ,故A 正确. 考点二 动生电动势abcd 位于纸面内,cd 边与磁场边界平行,如图4甲所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd 边于t =0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )图4tt答案 BC解析 由题图Et 图象可知,导线框经过0.2s 全部进入磁场,则速度v =l t =,0.2)m/s =0.5 m/s ,选项B 正确;由图象可知,E =0.01V ,根据E =Blv 得,B =E lv =,0.1×0.5)T =0.2T ,选项A 错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C 正确;在tt =0.6s 这段时间内,导线框中的感应电流I =E R =,0.005)A =2A, 所受的安培力大小为F =BIl =0.2×2×0.1N=0.04N ,选项D 错误.7.如图5所示,等腰直角三角形OPQ 区域内存在匀强磁场,另有一等腰直角三角形导线框abc 以恒定的速度v 沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度方向始终与ab 边垂直,且保持ac 平行于OQ .关于线框中的感应电流,以下说法正确的是( )图5答案 D解析 线框中感应电流的大小正比于感应电动势的大小,又感应电动势E =BL 有v ,L 有指切割磁感线部分两端点连线在垂直于速度方向上的投影长度,故开始进入磁场时感应电流最大,开始穿出磁场时感应电流最小,选项A 、B 错误.感应电流的方向可以用楞次定律判断,可知选项D 正确,C 错误.8.(多选)如图6所示,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于abab 边以角速度ωbc 边的长度为l .下列判断正确的是( )图6abcaC.|U bc |=12Bl 2ω D.|U bc |=Bl 2ω解析 金属框abc 平面与磁场方向平行,转动过程中磁通量始终为零,所以无感应电流产生,选项A 正确,B 错误;由转动切割产生感应电动势得|U bc |=12Bl 2ω,选项C 正确,D 错误. 9.(2017·温州中学高二上学期期中)如图7所示,半径为r 的金属圆盘在垂直于盘面的磁感应强度大小为B 的匀强磁场中绕圆心O 点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,圆盘的圆心和边缘间接有一个阻值为R 的电阻,则通过电阻R 的电流的大小和方向分别为(金属圆盘的电阻不计)( )图7A.I =Br 2ωR,由c 到d B.I =Br 2ωR,由d 到c C.I =Br 2ω2R,由c 到d D.I =Br 2ω2R,由d 到c 答案 D解析 将金属圆盘看成无数条金属辐条组成的,这些辐条切割磁感线,产生感应电流,由右手定则判断可知:通过电阻R 的电流的方向为从d 到c ,金属圆盘产生的感应电动势为:E =12Br 2ω,通过电阻R 的电流的大小为:I =E R =Br 2ω2R.故选D. 10.如图8所示,导体棒AB 的长为2R ,绕O 点以角速度ω匀速转动,OB 长为R ,且O 、B 、A 三点在一条直线上,有一磁感应强度为B 的匀强磁场充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB 两端的电势差大小为( )图8A.12BωR 2BωR 2 BωR 2BωR 2答案 C解析 A 点线速度v A =ω·3R ,B 点线速度v B =ωR ,AB 棒切割磁感线的平均速度v =v A +v B 2=2ωR ,由E =Blv 得,AB 两端的电势差大小为E =B ·2R ·v =4BωR 2,C 正确.11.如图9所示,匀强磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B 0.使该线框从静止开始绕过圆心O 、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间变化的变化率ΔB Δt的大小应为( ) 图9A.4ωB 0πB.2ωB 0πC.ωB 0πD.ωB 02π答案 C解析 设半圆的半径为L ,电阻为R ,当线框以角速度ω匀速转动时产生的感应电动势E 1=12B 0ωL 2.当线框不动,而磁感应强度随时间变化时E 2=12πL 2·ΔB Δt ,由E 1R =E 2R 得12B 0ωL 2=12πL 2·ΔB Δt ,即ΔB Δt =ωB 0π,故C 项正确. 12.(多选)如图10所示,三角形金属导轨EOF 上放有一金属杆AB ,在外力作用下,使AB 保持与OF 垂直,从O 点开始以速度v 匀速右移,该导轨与金属杆均由粗细相同的同种金属制成,则下列判断正确的是 ( )图10答案 AC解析 设金属杆从O 点开始运动到题图所示位置所经历的时间为t ,∠EOF =θ,金属杆切割磁感线的有效长度为L ,故E =BLv =Bv ·vt tan θ=Bv 2tan θ·t ,即电路中感应电动势的大小与时间成正比,C 选项正确;电路中感应电流I =E R =Bv 2tan θ·t ρl S,而l 为闭合三角形的周长,即l =vt +vt ·tan θ+vtcos θ=vt (1+tan θ+1cos θ),所以I =Bv tan θ·Sρ(1+tan θ+1cos θ)是恒量,所以A 正确.二、非选择题 13.如图11所示,线框由导线组成,cd 、ef 两边竖直放置且相互平行,导体棒ab 水平放置并可沿cd 、ef 无摩擦滑动,导体棒ab 所在处有垂直线框所在平面向里的匀强磁场且B 2=2T ,已知ab 长L =0.1m ,整个电路总电阻R =5Ω,螺线管匝数n =4,螺线管横截面积S 2.在螺线管内有如图所示方向磁场B 1,若磁场B 1以ΔB 1Δt=10T/s 均匀增加时,导体棒恰好处于静止状态,试求:(取g =10 m/s 2)图11(1)通过导体棒ab 的电流大小;(2)导体棒ab 的质量m 的大小;(3)若B 1=0,导体棒ab 恰沿cd 、ef 匀速下滑,求棒ab 的速度大小.答案 (1)0.8A (2)0.016kg (3)20m/s解析 (1)螺线管产生的感应电动势:E =n ΔΦΔt =n ΔB 1ΔtS 得E =4×10×0.1V=4V通过导体棒ab 的电流I =E R(2)导体棒ab 所受的安培力F =B 2IL导体棒静止时受力平衡有F =mg解得m =0.016kg.(3)ab 匀速下滑时 E 2=B 2LvI ′=E 2RB 2I ′L =mg联立解得v =20m/s14.如图12甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距dCDEF 矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B 按如图乙所示规律变化,CFt =0时,金属棒ab 从图示位置由静止在恒力F 作用下向右运动到EFab 电阻为1Ω,求:图12(1)通过小灯泡的电流;(2)恒力F 的大小;(3)金属棒的质量.解析 (1)金属棒未进入磁场时,电路的总电阻R 总=R L +R ab =5 Ω回路中感应电动势为:E 1=ΔΦΔt =ΔB Δt S =0.5 V 灯泡中的电流为I L =E 1R 总=0.1 A. (2)因灯泡亮度始终不变,故第4 s 末金属棒刚好进入磁场,且做匀速运动,此时金属棒中的电流I =I L =0.1 A金属棒受到的恒力大小:F =F 安=BId =0.1 N.(3)因灯泡亮度始终不变,金属棒在磁场中运动时,产生的感应电动势为E 2=E 1=0.5 V 金属棒在磁场中匀速运动的速度v =E 2Bd =0.5 m/s金属棒未进入磁场时的加速度为a =v t =0.125 m/s 2 故金属棒的质量为m =F a =0.8 kg.。
高中物理电磁感应讲义Revised on November 25, 2020高中物理电磁感应讲义一、电磁感应现象1、电磁感应现象与感应电流 .(1)利用磁场产生电流的现象,叫做电磁感应现象。
(2)由电磁感应现象产生的电流,叫做感应电流。
二、产生感应电流的条件1、产生感应电流的条件:闭合电路....中磁通量发生变化.......。
2、产生感应电流的方法 . (1)磁铁运动。
(2)闭合电路一部分运动。
(3)磁场强度B 变化或有效面积S 变化。
注:第(1)(2)种方法产生的电流叫“动生电流”,第(3)种方法产生的电流叫“感生电流”。
不管是动生电流还是感生电流,我们都统称为“感应电流”。
3、对“磁通量变化”需注意的两点 .(1)磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数和(标量计算法则)的方法求总的磁通量(穿过平面的磁感线的净条数)。
(2)“运动不一定切割,切割不一定生电”。
导体切割磁感线,不是在导体中产生感应电流的充要条件,归根结底还要看穿过闭合电路的磁通量是否发生变化。
4、分析是否产生感应电流的思路方法 .(1)判断是否产生感应电流,关键是抓住两个条件:① 回路是闭合导体回路。
② 穿过闭合回路的磁通量发生变化。
注意:第②点强调的是磁通量“变化”,如果穿过闭合导体回路的磁通量很大但不变化,那么不论低通量有多大,也不会产生感应电流。
(2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①穿过闭合回路的磁场的磁感应强度B发生变化。
②闭合回路的面积S发生变化。
③磁感应强度B和面积S的夹角发生变化。
三、感应电流的方向1、楞次定律.(1)内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
①凡是由磁通量的增加引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的增加。
②凡是由磁通量的减少引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的减少。
(2)楞次定律的因果关系:闭合导体电路中磁通量的变化是产生感应电流的原因,而感应电流的磁场的出现是感应电流存在的结果,简要地说,只有当闭合电路中的磁通量发生变化时,才会有感应电流的磁场出现。
第四章电磁感应一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的不得分)1.(多选)下列现象中,属于电磁感应现象的是( )A.小磁针在通电导线附近发生偏转B.通电线圈在磁场中转动C.因闭合线圈在磁场中转动而产生的电流D.接通电路时,与线圈串联的灯泡逐渐亮起来【解析】电磁感应现象是指“磁生电”的现象,而小磁针在通电导线附近发生偏转和通电线圈在磁场中转动,反映了磁场力的性质,所以A、B不是电磁感应现象,C、D是电磁感应现象.【答案】CD图12.如图1所示,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受竖直向上的磁场力作用,则可知金属框的运动情况是( )A.向左平动进入磁场B.向右平动退出磁场C.沿竖直方向向上平动D.沿竖直方向向下平动【解析】因为ab边受到的安培力的方向竖直向上,所以由左手定则就可以判断出金属框中感应电流的方向是abcda,金属框中的电流是由ad边切割磁感线产生的.所以金属框向左平动进入磁场.【答案】 A图23.如图2所示,L是自感系数很大的理想线圈,a、b为两只完全相同的小灯泡,R0是一个定值电阻,则下列有关说法中正确的是( )A .当S 闭合瞬间,a 灯比b 灯亮B .当S 闭合待电路稳定后,两灯亮度相同C .当S 突然断开瞬间,a 灯比b 灯亮些D .当S 突然断开瞬间,b 灯立即熄灭【解析】 S 闭合瞬间,a 、b 同时亮,b 比a 亮;稳定后,a 灯不亮;S 断开瞬间,a 灯比b 灯亮.【答案】 C图34.(多选)如图3所示,线圈内有条形磁铁,将磁铁从线圈中拔出来时( ) A .φa >φb B .φa <φbC .电阻中电流方向由a 到bD .电阻中电流方向由b 到a【解析】 线圈中磁场方向向右,磁铁从线圈中拔出时,磁通量减少,根据楞次定律,线圈中产生感应电动势,右端为正极,左端为负极,所以电阻中电流方向由b 到a ,故φb >φa .B 、D 项正确.【答案】 BD5.(多选)单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转动轴垂直于磁场.若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图4所示,则( )图4A .线圈中0时刻感应电动势最小B .线圈中C 时刻感应电动势为零 C .线圈中C 时刻感应电动势最大D .线圈从0至C 时间内平均感应电动势为0.4 V【解析】 感应电动势E =ΔΦΔt ,而磁通量变化率是Φt 图线的切线斜率,当t =0时Φ=0,但ΔΦΔt≠0.若求平均感应电动势,则用ΔΦ与Δt 的比值去求.【答案】 BD6.(2014·洛阳一中高二检测)如图5所示,一个铜质圆环,无初速度地自位置Ⅰ下落到位置Ⅱ,若圆环下落时其轴线与磁铁悬线重合,圆环面始终水平.位置Ⅰ与位置Ⅱ的高度差为h ,则运动时间( )图5A .等于2hgB .大于2hgC .小于2hgD .无法判定【解析】 由于电磁阻尼,阻碍铜质圆环的下落,所以下落时间大于自由下落时间2hg.【答案】 B图67.如图6所示是著名物理学家费曼设计的一个实验,在一块绝缘板中部安装一个线圈,并接有电源,板的四周有许多带负电的小球.将整个装置悬挂起来.当接通开关瞬间,整个圆盘将(自上而下看)( )A .顺时针转动一下B .逆时针转动一下C .顺时针不断转动D .逆时针不断转动【解析】 开关接通瞬间,穿过带电小球所在圆盘向下的磁通量突然增加,由楞次定律知,带电小球所在圆盘将产生逆时针方向(从上往下看)的感应电动势(确切讲,应为逆时针方向电场),从而使带负电的小球受到顺时针方向的电场力.由于该变化是瞬间的,故选A.【答案】 A8.(2014·北京朝阳区高二检测)如图7所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域,( )图7A .若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动B .若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动C .若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动D .若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动【解析】 若线圈进入磁场过程是匀速运动,完全进入磁场区域一定做加速运动,则离开磁场过程所受安培力大于重力,一定是减速运动,选项A 错误;若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程可能是加速运动,也可能是匀速运动,也可能是减速运动,选项B 错误;若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动,选项C 错误D 正确.【答案】 D图89.(多选)如图8所示,矩形线圈是闭合的,在外力作用下,匀速向右通过宽为d (大于线圈边长)的匀强磁场时,设穿过线圈的磁通量为Φ,感应电流为I ,线圈所受磁场力为F ,通过线圈导线横截面的电荷量为q ,则描述此过程中以上各物理量的变化的图象如选项图所示,其中正确的是( )【解析】 线圈穿过磁场的过程中,速度不变,其他各物理量的变化分析如下:(1)进入磁场的过程中,磁通量Φ=BS =Bl ·vt (l 为切割磁感线的边长),可见磁通量Φ正比于时间t ;从全部进入磁场到出磁场之前的过程中,Φ最大且保持不变;离开磁场的过程中,Φ均匀减小,故A 对.(2)感应电流I 感=BlvR,进入磁场与离开磁场的过程中,I 感的大小相等方向相反,均为恒定电流;全部在磁场中平移时,无感应电流,故B 对.(3)进入与离开磁场的过程中,安培力大小F 安=BI 感l 不变;全部在磁场中平移时,不受安培力,故C 错.(4)进入与离开磁场的过程中,通过导线横截面的电荷量q =I 感t =BlvRt ,可见电荷量随时间均匀增加;全部在磁场中时,无感应电流,故D 错.【答案】 AB图910.(2013·天津高考)如图9所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd ,ab 边长大于bc 边长,置于垂直纸面向里、边界为MN 的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN .第一次ab 边平行MN 进入磁场,线框上产生的热量为Q 1,通过线框导体横截面的电荷量为q 1;第二次bc 边平行MN 进入磁场,线框上产生的热量为Q 2,通过线框导体横截面的电荷量为q 2,则( )A .Q 1>Q 2,q 1=q 2B .Q 1>Q 2,q 1>q 2C .Q 1=Q 2,q 1=q 2D .Q 1=Q 2,q 1>q 2【解析】 根据法拉第电磁感应定律E =Blv 、欧姆定律I =E R和焦耳定律Q =I 2Rt ,得线圈进入磁场产生的热量Q =B 2l 2v 2R ·l ′v =B 2Slv R ,因为l ab >l bc ,所以Q 1>Q 2.根据E =ΔΦΔt ,I =E R 及q =I Δt 得q =BSR,故q 1=q 2.选项A 正确,选项B 、C 、D 错误. 【答案】 A二、填空题(本题共3小题,共18分.把答案填在题中的横线上) 11.(6分)如图10所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.图10(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流表的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有:①将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流表指针将________; ②原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流表指针将________. 【解析】 (2)依照楞次定律及灵敏电流表的指针偏转方向与流过它的电流方向的关系来判定,则①向右偏转一下;②向左偏转一下.【答案】 (1)如图所示(2)①向右偏转一下 ②向左偏转一下图1112.(6分)如图11所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a 的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B .一半径为b ,电阻为R 的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B 均匀地减小到零的过程中,通过导线截面的电荷量q =________.【解析】 由题意知:Φ1=B |π(b 2-2a 2)|,Φ2=0,所以ΔΦ=|Φ2-Φ1|=πB |b 2-2a 2|,由q =ΔΦR ,得q =πB |b 2-2a 2|R.【答案】 πB |b 2-2a 2|R图1213.(6分)如图12所示,在水平金属导轨上接有阻值为R =0.1 Ω的电阻,金属杆ab 与导轨组成一闭合矩形电路,两条导轨间距离l 1=40 cm ,矩形中导轨长l 2=50 cm ,导轨区域处于与水平面成30°角的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律是B =(2+0.2t ) T .若t =10 s 时,ab 仍静止,导轨与ab 的电阻不计,则这时流经ab 的电流为________,ab 所受摩擦力为________.【解析】 Φ=B sin 30°·l 1l 2=(2+0.2t )×12×0.4×0.5 Wb =(0.2+0.02t ) Wb ,E=ΔΦΔt =0.02 V ,I =E R =0.020.1A =0.2 A ,10 s 时ab 棒所受安培力F =BIl 1=(2+0.2×10)×0.2×0.4 N =0.32 N ,由棒受力图(如图所示)和平衡条件可得,ab 棒所受摩擦力为F f =F sin 30°=0.16 N.【答案】 0.2 A 0.16 N三、计算题(本大题共3个小题,共42分.计算题要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位.)图1314.(12分)如图13所示,长为L 、电阻r =0.3 Ω、质量m =0.1 kg 的金属棒CD 垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L ,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R =0.5 Ω的电阻,量程为0~3.0 A 的电流表串接在一条导轨上,量程为0~1.0 V 的电压表接在电阻R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右的恒定外力F 使金属棒右移.当金属棒以v =2 m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏,问:(1)此满偏的电表是什么表?说明理由. (2)拉动金属棒的外力F 多大?【解析】 (1)电压表满偏,若电流表满偏,则I =3 A ,U =IR =1.5 V ,大于电压表量程.(2)由功能关系F ·v =I 2(R +r ),而I =U /R ,所以F =U 2(R +r )R 2v,代入数据得F =12×(0.5+0.3)0.52×2N =1.6 N. 【答案】 (1)电压表满偏,理由见解析 (2)1.6 N图1415.(14分)如图14所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef 处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab 搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb 构成一个边长为l 的正方形,棒的电阻为r ,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B 0.(1)若从t =0时刻起,磁感应强度均匀增大,每秒增量为k ,同时保持棒静止.求棒中的感应电流.在图上标出感应电流的方向.(2)在上述(1)情况中,始终保持静止,当t =t 1 s 末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?(3)若从t =0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v 向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出B 与t 的关系式)【解析】 (1)据题意ΔB Δt =k ,在磁场均匀变化时,回路中产生的电动势为E =ΔΦΔt =ΔB Δt ·S =kl 2,由闭合电路欧姆定律知,感应电流为I =E r =kl 2r .由楞次定律,判定感应电流为逆时针方向,图略.(2)t =t 1 s 末棒静止,水平方向受拉力F 外和安培力F 安,F 外=F 安=BIl ,又B =B 0+kt 1,故F 外=(B 0+kt 1)kl 3r.(3)因为不产生感应电流,由法拉第电磁感应定律E =ΔΦΔt ,知ΔΦ=0也就是回路内总磁通量不变,即B 0l 2=Bl (l +vt ),解得B =B 0ll +vt. 【答案】 (1)kl 2r 电流为逆时针方向(2)(B 0+kt 1)kl 3r (3)B =B 0ll +vt16.(16分)(2014·天津宝坻中学检测)如图15甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L =1 m ,上端接有电阻R 1=3 Ω,下端接有电阻R 2=6 Ω,虚线OO ′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m =0.1 kg 、电阻不计的金属杆ab ,从OO ′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落0.2 m 过程中始终与导轨保持良好接触,加速度a 与下落距离h 的关系图象如图15乙所示.求:图15(1)磁感应强度B(2)杆下落0.2 m 过程中通过金属杆的电荷量.【解析】 (1)当地重力加速度g =10 m/s 2,则杆进入磁场时的速度v =2gh =1 m/s由图象知,杆进入磁场时加速度a =-g =-10 m/s 2由牛顿第二定律得mg -F 安=ma 回路中的电动势E =BLv 杆中的电流I =E R 并R 并=R 1R 2R 1+R 2F 安=BIL =B 2L 2vR 并得B =2mgR 并L 2v=2 T. (2)杆在磁场中运动产生的平均感应电动势E =ΔΦΔt杆中的平均电流I =E R 并通过杆的电荷量q =I ·Δt =E R 并Δt =ΔΦR 并=B ·ΔS R 并=0.15 C. 【答案】 (1)2 T (2)0.15 C附加题(本题供学生拓展学习,不计入试卷总分)17.(2014·浙江高考)某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图16所示.一个半径为R =0.1 m 的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R 的金属棒OA ,A 端与导轨接触良好,O 端固定在圆心处的转轴上.转轴的左端有一个半径为r =R3的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m =0.5 kg 的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T .a 点与导轨相连,b 点通过电刷与O 端相连.测量a 、b 两点间的电势差U 可算得铝块速度.铝块由静止释放,下落h =0.3 m 时,测得U =0.15 V .(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g =10 m/s 2)图16(1)测U 时,与a 点相接的是电压表的“正极”还是“负极”? (2)求此时铝块的速度大小;(3)求此下落过程中铝块机械能的损失. 【解析】 (1)正极(2)由电磁感应定律得U =E =ΔΦΔtΔΦ=12BR 2ΔθU =12B ωR 2 v =r ω=13ωR所以v =2U3BR =2 m/s.(3)ΔE =mgh -12mv 2ΔE =0.5 J.【答案】 (1)正极 (2)2 m/s (3)0.5 J。
