題目列表(包括答案和解析)
如圖所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置。將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻。將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連。撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉。
(1)將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ, Dφ=
,式中
為單匝試測線圈磁通量的變化量。則試測線圈所在處磁感應強度B= ;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為Δt,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢ε= 。
(2)調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表。由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B= 。
| 實驗次數 | I(A) | B(×10-3T) |
| 1 | 0.5 | 0.62 |
| 2 | 1.0 | 1.25 |
| 3 | 1.5 | 1.88 |
| 4 | 2.0 | 2.51 |
| 5 | 2.5 | 3.12 |
(3)(多選題)為了減小實驗誤差,提高測量的準確性,可采取的措施有
(A)適當增加試測線圈的匝數N
(B)適當增大試測線圈的橫截面積S
(C)適當增大可變電阻R的阻值
(D)適當撥長撥動開關的時間Δt
如圖所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置。將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻。將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連。撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉。
(1)將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ, Dφ=
,式中
為單匝試測線圈磁通量的變化量。則試測線圈所在處磁感應強度B=______;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為Δt,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢ε=____。
(2)調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表。由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B=______。
(3)(多選題)為了減小實驗誤差,提高測量的準確性,可采取的措施有( )
A.適當增加試測線圈的匝數N B.適當增大試測線圈的橫截面積S
|
實驗次數 |
I(A) |
B(×10-3T) |
|
1 |
0.5 |
0.62 |
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2 |
1.0 |
1.25 |
|
3 |
1.5 |
1.88 |
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4 |
2.0 |
2.51 |
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5 |
2.5 |
3.12 |
C.適當增大可變電阻R的阻值 D.適當撥長撥動開關的時間Δt
如圖所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置。將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻。將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連。撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉。
(1)將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ, Dφ=
,式中
為單匝試測線圈磁通量的變化量。則試測線圈所在處磁感應強度B=______;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為Δt,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢ε=____。
(2)調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表。由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B=______。
(3)(多選題)為了減小實驗誤差,提高測量的準確性,可采取的措施有( )
A.適當增加試測線圈的匝數N B.適當增大試測線圈的橫截面積S
| 實驗次數 | I(A) | B(×10-3T) |
| 1 | 0.5 | 0.62 |
| 2 | 1.0 | 1.25 |
| 3 | 1.5 | 1.88 |
| 4 | 2.0 | 2.51 |
| 5 | 2.5 | 3.12 |
C.適當增大可變電阻R的阻值 D.適當撥長撥動開關的時間Δt
如圖所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置。將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻。將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連。撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉。
(1)將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ, Dφ=
,式中
為單匝試測線圈磁通量的變化量。則試測線圈所在處磁感應強度B=______;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為Δt,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢ε=____。
(2)調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表。由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B=______。
(3)為了減小實驗誤差,提高測量的準確性,可采取的措施有( )
A.適當增加試測線圈的匝數N B.適當增大試測線圈的橫截面積S
C.適當增大可變電阻R的阻值 D.適當撥長撥動開關的時間Δt
| 實驗次數 | I(A) | B(×10-3T) |
| 1 | 0.5 | 0.62 |
| 2 | 1.0 | 1.25 |
| 3 | 1.5 | 1.88 |
| 4 | 2.0 | 2.51 |
| 5 | 2.5 | 3.12 |
(10分)如圖所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置。將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻。將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連。撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉。
(1)將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ,Dφ=
,式中
為單匝試測線圈磁通量的變化量。則試測線圈所在處磁感應強度B= ;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為Δt,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢ε= 。
(2)調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表。由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B= 。
| 實驗次數 | I(A) | B(×10-3T) |
| 1 | 0.5 | 0.62 |
| 2 | 1.0 | 1.25 |
| 3 | 1.5 | 1.88 |
| 4 | 2.0 | 2.51 |
| 5 | 2.5 | 3.12 |
高考真題
1.【解析】對A選項,靜止的導線上的穩恒電流附近產生穩定的磁場,通過旁邊靜止的線圈不會產生感應電流,A被否定;穩恒電流周圍的穩定磁場是非勻強磁場,運動的線圈可能會產生感應電流,B符合事實;靜止的磁鐵周圍存在穩定的磁場,旁邊運動的導體棒會產生感應電動勢,C符合;運動的導線上的穩恒電流周圍產生運動的磁場,即周圍磁場變化,在旁邊的線圈中產生感應電流,D符合。
【答案】A
2.【解析】本題考查右手定則的應用。根據右手定則,可判斷PQ作為電源,Q端電勢高,在PQcd回路中,電流為逆時針方向,即流過R的電流為由c到d,在電阻r的回路中,電流為順時針方向,即流過r的電流為由b到a。當然也可以用楞次定律,通過回路的磁通量的變化判斷電流方向.所以選項B正確
【答案】B
3.【解析】如圖所示,設觀察方向為面向北方,左西右東,則地磁場方向平行赤道表面向北,
若飛機由東向西飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向為由上
向下,若飛機由西向東飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向
為由下向上,A對B錯;沿著經過地磁極的那條經線運動時,速
度方向平行于磁場,金屬桿中一定沒有感應電動勢,C錯D對。
【答案】AD
4.【解析】在釋放的瞬間,速度為零,不受安培力的作用,只受到重力,A對。由右手定則可得,電流的方向從b到a,B錯。當速度為
時,產生的電動勢為
,受到的安培力為
,計算可得
,C對。在運動的過程中,是彈簧的彈性勢能、重力勢能和內能的轉化,D錯。
【答案】AC
5.【解析】在x=R左側,設導體棒與圓的交點和圓心的連線與x軸正方向成θ角,則導體棒切割有效長度L=2Rsinθ,電動勢與有效長度成正比,故在x=R左側,電動勢與x的關系為正弦圖像關系,由對稱性可知在x=R右側與左側的圖像對稱。
【答案】A
6.【解析】考查自感現象。電鍵K閉合時,電感L1和L2的電流均等于三個燈泡的電流,斷開電鍵K的瞬間,電感上的電流i突然減小,三個燈泡均處于回路中,故b、c燈泡由電流i逐漸減小,B、C均錯,D對;原來每個電感線圈產生感應電動勢均加載于燈泡a上,故燈泡a先變亮,然后逐漸變暗,A對。本題涉及到自感現象中的“亮一下”現象,平時要注意透徹理解。
【答案】AD.
7.【解析】該題利用導體在磁場中的切割模型綜合考查法拉第電磁感應定律、歐姆定律、物體平衡、牛頓第二定律和變速直線運動規律;導體從靜止開始又變加速到勻加速,又由勻加速到勻速直至完成全過程,環環相扣,逐步深入,循序漸進,無不滲透著經典物理的科學思想和方法.
(1)體棒ab從A處下落時的有效切割長度為
r,由法拉第電磁感應定律得:
E1=
Brv1,此時等效電路的電阻為R總1==4R,所以I1==,故安培力F1=BI
(2)有效切割長度為2r,所以感應電動勢為E2=2Brv,此時等效電路的電阻為R總2==3R,所以I2==,故安培力為F2=BI2L2=,因棒中電流大小始終不變,也就是速度不變,所以棒受力平衡,即mg=,v=,在無磁場區域棒做勻加速直線運動,由勻變速直線運動規律v2-v22=2gh,所以h=-,得I22=I2=,故P2=I222R2==,
(3)由牛頓第二定律F+mg-=ma,所以F=ma-mg+
【答案】(1) a=g- (2) (3) F=ma-mg+
8.(1)a和b不受安培力作用,由機械能守恒可知
(2)設導體棒剛進入無磁場區域時的速度為
,剛離開無磁場區域時的速度為
,
由能量守恒得:在磁場區域中,
在無磁場區域中,
解得:
(3)在無磁場區域,根據勻變速直線運動規律
,且平均速度
,有磁場區域,棒a受到的合力
感應電動勢 ,感應電流
,解得
根據牛頓第二定律,在t到
時間內
解得
【答案】(1)
(2)
(3)
9.【解析】(1)改變電流方向,磁通量變化量為原來磁通量的兩倍,即2BS,代入公式計算得B=
,由法拉第電磁感應定律可知電動勢的平均值ε=
。
(2)根據數據可得B與I成正比,比例常數約為0.00125,故B=kI(或0.00125I)
(3)為了得到平均電動勢的準確值,時間要盡量小,由B的計算值可看出與N和S相關聯,故選擇A、B。
【答案】(1),
(2)0.00125I(或kI)
(3)A,B
10.【解析】正確分析線框的受力情況和運動情況是解決問題的關鍵
(1)cd邊剛進入磁場時,做自由落體運動,線框速度v=
所以線框中產生的感應電動勢E=BLv=BL
(2)
此時線框中電流 I=
由分壓原理可得,cd兩點間的電勢差U=I(
)=
(3)安培力 F=BIL=
根據牛頓第二定律mg-F=ma,由a=0
解得下落高度滿足 h=
【答案】(1)E=BLv=BL (2)U=I()= (3)
11.【解析】導體棒所受的安培力為:F=BIl………………①
由題意可知,該力的大小不變,棒做勻減速運動,因此在棒的速度從v0減小到v1的過程中,平均速度為:
……………………②
當棒的速度為v時,感應電動勢的大小為:E=Blv………………③
棒中的平均感應電動勢為:
………………④
綜合②④式可得:
………………⑤
導體棒中消耗的熱功率為:
………………⑥
負載電阻上消耗的熱功率為:
…………⑦
由以上三式可得:
…………⑧
【答案】(1) (2)
12.【解析】(1)由于列車速度與磁場平移速度不同,導致穿過金屬框的磁通量發生變化,由于電磁感應,金屬框中會產生感應電流,該電流受到的安培力即為驅動力。
(2)為使列車獲得最大驅動力,MN、PQ應位于磁場中磁感應強度同為最大值且反向的地方,這會使得金屬框所圍面積的磁通量變化率最大,導致框中電流最強,也會使得金屬框長邊中電流受到的安培力最大。因此,d應為
的奇數倍,即
或
(
)①
(3)由于滿足第(2)問條件:則MN、PQ邊所在處的磁感應強度大小均為B0且方向總相反,經短暫的時間
,磁場沿Ox方向平移的距離為
,同時,金屬框沿Ox方向移動的距離為
。 因為v0>V,所以在時間內MN邊掃過磁場的面積
在此時間內,MN邊左側穿過S的磁通移進金屬框而引起框內磁通量變化
同理,該時間內,PQ邊左側移出金屬框的磁通引起框內磁通量變化
故在內金屬框所圍面積的磁通量變化
根據法拉第電磁感應定律,金屬框中的感應電動勢大小 
根據閉合電路歐姆定律 
根據安培力公式,MN邊所受的安培力
PQ邊所受的安培力 
根據左手定則,MN、PQ邊所受的安培力方向相同,此時列車驅動力的大小
聯立解得 
【答案】(1) 電流受到的安培力即為驅動力 (2) (3)
名校試題
1.【解析】若保持電鍵閉合,磁通量不變,感應電流消失,所以鋁環跳起到某一高度后將回落;正、負極對調,同樣磁通量增加,由楞次定律,鋁環向上跳起.
【答案】CD
2.【解析】 是楞次定律可以判斷選項AC正確
【答案】AC
3.【解析】橡膠盤A在加速轉動時,產生的磁場在不斷增加,穿過B的磁通量不斷增加,根據楞次定律可知B正確。
【答案】B
4.【解析】矩形線框向上進入勻強磁場時,受到向下的重力和磁場力,致使速度減小,所
以v1>v2,A正確;進入磁場后上升階段從位置2到位置3,無磁場力,重力做負功,所以v2>v3,B錯誤;從位置2上升至最高點后再返回至位置2,無磁場力,重力做功為零,所以v2=v4,C正確;下落離開磁場的過程中,受到向下的重力和向上的磁場力,兩個力大小無法確定,所以v4與v5無法比較,D錯誤。
【答案】AC
5.【解析】當拉力恒定時,
最終以
的速度做勻速運動,則
,代入
的表達式中得
當功率恒定時,
最終以的速度做勻速運動,則
代入
的表達式中得
【答案】C
6.【解析】對
、
棒受力分析如圖所示,從能的轉化與守恒角度出發,可推知外力F克服棒所受的摩擦力
做功直接將其他形式的能轉化為內能,而F克服安培阻力
做的功將其他形式的能轉化為電能,其功率為P電=(F-f)Va,故感應電流做功的
功率也為
,C項正確.本題易錯選D,實際上它是回路的總電能的一部分。在棒上通過
克服
做功轉化為棒與軌道的內能,功率
.這時棒與相當于電動機通過感應電流而運動,把電能通過克服做功轉化為內能.電能的另一部分,由電流的熱效應轉化為電路的內能,電能的另一部分,由電流的熱效應轉化為電路的內能,其功率為感應電流做功的總功率減去棒上輸出的功率,即
,故D項所指正是這部分功率而非感應電流做功的總功率.
【答案】C
7.【解析】⑴勻速時,拉力與安培力平衡,F=BIL
得:
⑵金屬棒a切割磁感線,產生的電動勢E=BLv
回路電流 聯立得:
⑶平衡時,棒和圓心的連線與豎直方向的夾角為θ,
得:θ=60°
【答案】(1) (2) (3)
8.【解析】(1)設ab棒離開磁場邊界前做勻速運動的速度為v,產生的電動勢為E = BLv…
電路中電流 I = 
……………對ab棒,由平衡條件得 mg-BIL = 0…
解得 v = 
(2) 由能量守恒定律:mg(d0 + d) = E電 + 
mv2
解得 
,
(3)設棒剛進入磁場時的速度為v0,由mgd0 = mv02,得v0 = 
棒在磁場中勻速時速度為v = ,則
1 當v0=v,即d0 = 
時,棒進入磁場后做勻速直線運
2 當v0 < v,即d0 <時,棒進入磁場后做先加速后勻速直線運動
3 當v0>v,即d0>時,棒進入磁場后做先減速后勻速直線運動
【答案】(1) (2) (3)
9.【解析】(1)
勻速下降時,金屬桿勻速上升,回路中產生的感應電動勢為:
則
對、
整體有:
由以上式子解得:
(2)由(1)得:
由
圖象可知:
所以解得:
【答案】(1) (2)
10.【解析】(1)當金屬棒勻速下滑時速度最大,設最大速度為vm,達到最大時則有
mgsinθ=F安 F安=ILB
其中 R總=6R
所以
mgsinθ=
解得最大速度 
(2)R2上消耗的功率 
其中 
又 
解以上方程組可得
當
時,R2消耗的功率最大
最大功率
【答案】(1) (2)
11.【解析】(1)在t=0至t=4s內,金屬棒PQ保持靜止,磁場變化導致電路中產生感應電動勢.電路為r與R并聯,再與RL串聯,電路的總電阻
=5Ω
①
此時感應電動勢
=0.5×2×0.5V=0.5V
②
通過小燈泡的電流為:
=0.1A
③
(2)當棒在磁場區域中運動時,由導體棒切割磁感線產生電動勢,電路為R與RL并聯,再與r串聯,此時電路的總電阻
=2+Ω=Ω ④
由于燈泡中電流不變,所以燈泡的電流IL=0.1A,則流過棒的電流為
=
電動勢
⑥
解得棒PQ在磁場區域中v=1m/s
【答案】(1) 0.1A (2)運動的速度大小v=1m/s
12.【解析】(1)ab桿向右運動時,ab桿中產生的感應電動勢方向為a→b,大小為E=BLv1,… 耐桿中的感應電流方向為d→c.cd桿受到的安培力方向水平向右
安培力大小為
①
解①、③兩式,ab桿勻速運動的速度為
③
(2)ab桿所受拉力F=
④
(3)設cd桿以v2速度向下運動h過程中,ab桿勻速運動了s距離
整個回路中產生的焦耳熱等于克服安培力所做的功
…
【答案】(1) (2) (3)
13.【解析】導軌在外力作用下向左加速運動,由于切割磁感線,在回路中要產生感應電流,導軌的bc邊及金屬棒PQ均要受到安培力作用PQ棒受到的支持力要隨電流的變化而變化,導軌受到PQ棒的摩擦力也要變化,因此導軌的加速度要發生改變.導軌向左切割磁感線時,感應電動勢 E=BLv ①
感應電流 
②
即
③ 導軌受到向右的安培力F 1= BIL,金屬棒PQ受到向上的安培力F2= BIL,導軌受到PQ棒對它的摩擦力
,
根據牛頓第二定律,有
④
(1)當剛拉動導軌時,v=0,由③④式可知I=0時有最大加速度am,即
m/s2
(2)隨著導軌速度v增大感應電流I增大而加速度a減小,當a=0時,導軌有最大速度vm,從④式可得
A
將
A代入③式,得
m/s
|
解得 
m/s 
棒所受安培力F=BId 
m/s2 
; 經過位置2時,環中磁通量最大,磁通量變化率為零,不產生感應電流,只受重力mg,故a2
=g;銅環在位置3時速度大于位置1時的速度,所以經過位置3時磁通量變化率比位置1時大,產生的感應電流也大,受到的磁場力也大,且該磁場力仍然是阻礙環與磁場的相對運動,方向向上,所以a3< a1<g 。
,而所需時間為
, 
V.
A, 
W
V (2)
滑過
時,其等效電路如圖所示.這時的有效切割長度為
總電流:
中的電流方向由
.
E1=B
(2)撤去中間的金屬棒MN,將右面的半圓環OL2O′ 以OO′ 為軸向上翻轉90º,半圓環OL1O′中產生感應電動勢,相當于電源,燈L2為外電路,等效電路如圖所示,感應電動勢
⑤
⑥
⑧
(3)
安培力 
所以
由圖線可以得到直線的斜率 k=2,而
,即:
T
m/s
②
,安培力方向:水平向左
,解得:
①
②
,代入可得:
,又由題可知
