内容正文:
9磁场-2021年高考物理回归课本基础巩固练习
一、易混易错判断
1.磁通量虽然是标量,但有正、负之分.( √ )
2.当导体切割磁感线运动时,导体中一定产生感应电流.( × )
3.穿过线圈的磁通量与线圈的匝数无关.( √ )
4.电路中磁通量发生变化时,就一定会产生感应电流.( × )
5.感应电流的磁场总是与原磁场方向相反.( × )
6.楞次定律和右手定则都可以判断感应电流的方向,二者没什么区别.( × )
7.回路不闭合时,穿过回路的磁通量发生变化也会产生“阻碍”作用.( × )
8.1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象。(√)
9.闭合电路内只要有磁通量,就有感应电流产生。(×)
10.穿过线圈的磁通量和线圈的匝数无关。(√)
11.线框不闭合时,即使穿过线框的磁通量发生变化,线框中也没有感应电流产生。(√)
12.当导体切割磁感线时,一定产生感应电动势。(√)
13.由楞次定律知,感应电流的磁场一定与引起感应电流的磁场方向相反。 (×)
14.感应电流的磁场一定阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化。(√)
15.Φ=0,eq \f(ΔΦ,Δt)不一定等于0。(√)
16.线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大。(×)
17.当导体在匀强磁场中垂直磁场方向运动时(运动方向和导体垂直),感应电动势为E=BLv。(√)
18.线圈中的电流越大,自感系数也越大。(×)
19.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势越大。(√)
20.涡流是由整块导体发生的电磁感应现象,不遵从电磁感应定律。(×)
21.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势越大.( × )
22.线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大.( × )
23.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大.( √ )
24.磁场相对导体棒运动时,导体棒中也能产生感应电动势.( √ )
二、选择题
1.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是( )
A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化
B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化
C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化
D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化
答案:D
解析:选D 只形成闭合回路,回路中的磁通量不变化,不会产生感应电流,A、B错误;给线圈通电或断电瞬间,通过闭合回路的磁通量变化,会产生感应电流,能观察到电流表的变化,D正确;C项中会产生感应电流,但观察不到,C错误。
2.一矩形线框abcd与长直通电导线处于同一平面内,ad边与导线平行,如图所示。当线框在此平面内向右运动到导线的右边的过程中,线框内感应电流的方向为( )
A.一直沿顺时针方向
B.一直沿逆时针方向
C.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向
D.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向,最后沿顺时针方向
答案:D
解析:选D 根据“来拒去留”“同向吸引异向排斥”“近大远小”等规律可得,电流方向依次为b→c、c→b、a→d、d→a,即先顺时针,再逆时针,最后顺时针,故D正确。
3.MN、GH为光滑的水平平行金属导轨,ab、cd为跨在导轨上的两根金属杆,匀强磁场垂直穿过MN、GH所在的平面,如图所示,则( )
A.若固定ab,使cd向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由a到b到d到c
B.若ab、cd以相同的速度一起向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由c到d到b到a
C.若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路电流为0
D.若ab、cd都向右运动,且两棒速度vcd>vab,则abdc回路有电流,电流方向由c到d到b到a
答案:D
解析:选D.若固定ab,使cd向右滑动,由右手定则知应产生顺时针方向的电流,故A错.若ab、cd同向运动且速度大小相同,ab、cd所围的面积不变,磁通量不变,不产生感应电流,故B错.若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路中有顺时针方向的电流,故C错.若ab、cd都向右运动,且vcd>vab,则ab、cd所围的面积发生变化,磁通量也发生变化,故由楞次定律可判断出产生由c到d到b到a的电流,故D正确.
4.(多选)如图所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动。拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,看到的现象及现象分析正确的是( )
A.磁铁插向左环,横杆发生转动
B.磁铁插向右环,横杆发生转动
C.磁铁插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流
D.磁铁插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流
答案:BD
解析:选BD 左环不闭合,磁铁插向左环