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书
第17期3版参考答案
A组
1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B
提示:
1.由于磁感线上某点的切线所指的方向为该点磁
场的方向,所以磁感线不能相交,若相交,则同一点的磁
场会出现两个方向,故A错误;磁感应强度是矢量,磁感
线的疏密程度反映磁场的强弱,切线方向表示磁感应强
度的方向,故B错误,D正确;匀强磁场磁感应强度相同,
并不是沿磁感线的方向越来越小,故C错误.
2.根据对称性可知Φ1 =Φ3,根据磁场的叠加,2位
置通过线框的磁通量为0,则Φ1 =Φ3 >Φ2,故C正确.
3.P处的磁感应强度与磁场本身有关,与是否将通
电导线移走无关,故将该通电导线从磁场中撤走后,P处
的磁感应强度不变,则P处的磁感应强度大小为B=FIL
= 1.00.2×0.5T=10T,故D正确.
4.当电流从电磁铁的接线柱a流入时,从上向下看,
电流沿顺时针方向,由右手螺旋定则可得,电磁铁下端
为N极,上端为S极,由同名磁极相互排斥,异名磁极相
互吸引可得,小磁铁被吸引向下运动,所以小磁铁下端
为N极.故C正确.
5.根据安培定则可判断出通电螺线管右边为 S极,
左边为N极,在螺线管外部磁感线从N极回到S极,内部
从S极到N极;由于M1和M2被磁化后的N极和所在位
置磁感线方向一致,故M1的左端为N极,右端为S极,M2
的右端为N极,左端为S极.故A正确.
6.设每一根导体棒的电阻为R,长度为L,则电路中,
上下两路电阻之比为R1∶R2=2∶1,根据并联电路两端
电压相等的特点可知,上下两路电流之比I1∶I2 =1∶2,
又因为通电直导线在O点产生磁场的磁感应强度与导线
中的电流强度成正比,根据安培定则和矢量的叠加原理
可知,MLN支路电流在 O点产生的磁场垂直纸面向里,
磁感应强度与MN边在O点产生的磁感应强度相等,方
向相反,所以整个线框在O点产生的磁场磁感应强度大
小为0.故A正确.
7.设条形磁铁在 P点的磁感应强度为 B,未旋转条
形磁铁时,两个磁场在P点的方向相同均由南指向北,由
磁场的叠加可得B+B0 =B1,条形磁铁旋转后,地磁场
方向未变,大小为B0,方向由南向北,条形磁铁在P点磁
感应强度大小也不变仍为B,方向由西指向东.根据叠加
原理可得 B合 = B
2+B槡
2
0,代入数据可得 B合 =
2B20+B
2
1-2B0B槡 1,故B正确.
8.N 无 变小 能
9.(1)BS;(2)12BS;(3)-2BS.
解析:(1)以图示情况下的磁通量为正值,则此时穿
过线圈平面的磁通量为Φ0 =BS.
(2)线圈从初始位置绕OO'轴转过60°时,穿过线圈
平面的磁通量为Φ1 =BScos60°=
1
2BS.
(3)线圈从初始位置转过180°时,穿过线圈平面的
磁通量为Φ2 =BScos180°=-BS.
则穿过线圈平面的磁通量变化了
ΔΦ =Φ2-Φ0 =-2BS.
10.(1)20T;(2)20T.
解析:(1)由磁感应强度的定义式得
B=FIL=
5N
2.5A×1×10-1m
=20T.
(2)公式B=FIL是磁感应强度的定义式,磁感应强
度大小B与磁场本身有关,与导线的长度L、电流I的大
小无关,如果把通电导线中的电流增大到5A,该处的磁
感应强度大小仍为20T.
B组
1.BC 2.BD 3.AD
提示:
1.地球仪受到重力和同名磁极的相互排斥力,保持
平衡状态,故A错误;为了保证地球仪和底座之间始终是
斥力,线圈中的电流方向就不能改变,所以电路中的电
源必须是直流电源,故B正确;由图可知螺线管的上端为
N极,根据右手螺旋定则可知电路中的 b端点须连接直
流电源的正极,故C正确;若线圈中的电流增大,地球仪
受到的磁力增大,地球仪与底座之间距离变大,地球仪
高度升高,但是最后还是会处于静止状态,故D错误.
2.磁感应强度是矢量,磁通量是标量,故 A错误;穿
过线圈的磁通量为零,则该处的磁感应强度不一定为
零,故B正确;一小段通电直导线在磁场中某处不受磁场
力作用,可能是直导线与磁场方向平行,而该处的磁感
应强度不一定为零,故C错误;磁感应强度的大小是由磁
场本身决定的,与放入该处的通电导线所受安培力无
关,故D正确.
3.根据右手螺旋定则可知,通电螺线管产生的磁场
方向沿轴线向上,故A正确;直线电流在a点产生的磁场
的方向沿切线指向外,在 b点产生的磁场方向沿切线指
向里,所以a、b两点合磁场的方向垂直,故B错误;a、b两
点合磁场的磁感应强度大小均为Ba=Bb=槡2B,故C错
误,D正确.
4.(1)前
(2)将电源正负极对换 将探管从另一端插入
(3)D (4)B
5.(1)5×10-6T,与水平方向成53°斜向下;
(2)8×10-6Wb.
解析:(1)根据题意可知,依据
平行四边形定则可得地磁场B的大
小为
B= B2x+B
2
槡 y =5×10
-6T
B与水平方向的夹角(即磁倾
角)
α=arctan
By
Bx
=arctan43 =53°.
(2)地磁场与水平面不垂直,取其与水平面垂直的
By分量,故磁通量为
Φ =ByS=4×10
-6×2.0Wb=8×10-6Wb.
第18期3版参考答案
A组
1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.A 7.B
提示:
1.麦克斯韦建立了电磁场理论并且预言了电磁波
的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在.故B正确.
2.X波段和S波段均为电磁波,它们在空气中的传
播速度相同,故A错误;根据v=fλ,X波段的频率较大,
可知在空气中S波段的波长比X波段的更长,故B错误;
S波段和X波段的频率都比紫外线的小,故C正确;能量
子的能量与其频率成正比,X波段能量子的能量大于 S
波段能量子的能量,故D错误.
3.A图中,由于线圈不闭合,则不会产生感应电流.
故A错误;B图中,由于两棒的速度相同,则闭合电路的
磁通量不发生改变,则不会产生感应电流.故 B错误;C
图中,由于导体框与磁场方向平行,则穿过导体框的磁
通量始终为零,则导体框中没有感应电流.故 C错误;D
图中,导体棒相当于电源,由导轨构成的闭合回路的磁
通量发生改变,因此电路中会产生感应电流.故D正确.
4.由题意知,电离一个分子的能量等于照射分子的
光子能量,E=hν=hcλ
=2×10-18J,故B正确.
5.车轮运转时,铁质齿轮P与车轮同步转动,当每个
轮齿在接近和离开磁铁Q时,穿过线圈中的磁通量都会
发生改变,线圈中总会感应出感应电流,故AC错误,D正
确;汽车车轮抱死时,铁质齿轮 P不转动,线圈中的磁通
量不会发生改变,线圈中没有感应电流,故B错误.
6.录音过程中,电信号转变为磁信号,而放音过程
中,磁带上的磁信号转变为电信号,因此放音过程为磁
生电的过程,即为电磁感应,录音过程为电生磁的过程,
即为电流的磁效应.故A正确.
7.设MN长为L,为使MN棒中不产生感应电流,则
应使磁通量不发生变化,即B0lL=BL(l+v0t-
1
2at
2),
解得B=
2B0l
2l+2v0t-at
2,故B正确.
8.(1)BD (2)会 不会 会
(3)磁通量发生变化
9.9.4×10-6m 2.11×10-20J.
解析:(1)由题意λm·T=2.90×10
-3m·K,则
λm =
2.90×10-3
273+37 m≈9.4×10
-6m.
(2)根据公式E=hc
λm
=6.626×10-34× 3×10
8
9.4×10-6
J
≈2.11×10-20J.
10.(1)3.0×10-3m (2)300个
解析:(1)光脉冲持续时间即为发射一个光脉冲所
需要的时间,所以一个光脉冲的长度为
ΔL=cΔt=3.0×108×1.0×10-11m=3.0×10-3m.
(2)一个光脉冲所具有的能量为
ΔE=PΔt=1.0×1010×1.0×10-11J=0.1J
消除面积为50mm2的色斑需要的光脉冲数是
n=
ES1
ΔES
=60×50×10
-2
0.1×1 =300(个).
B组
1.CD 2.ABD 3.CD
提示:
1.原子的能量是量子化的,原子从高能级会自发地
向低能级跃迁,向外放出光子.光子的能量 hν=E初 -
E末,由于能级的分立性,放出的光子的能量也是分立的.
故CD正确.
2.根据题意可知,松开按钮和按下按钮的过程中,穿
过螺线管的磁通量发生变化,螺线管的产生感应电流,
故AB正确;按住按钮不动,穿过螺线管的磁通量不发生
变化,螺线管中不产生感应电流,故C错误,D正确.
3.读卡机发射的电磁波能在真空中传播,故A错误;
IC卡工作肯定不是依靠X射线,X射线的辐射能量比较
大,长时间接触对人体有害,故B错误;IC卡工作所需要
的能量来源于卡内产生的感应电流,故 C正确;IC卡既
能接收读卡机发射的电磁波,也有向读卡机传输数据的
功能,故D正确.
4.更短 更大 更大
5.(1)2×10-4s (2)5×1015个
解析:(1)已知激光器的功率 P=10W,每次“点
焊”需要的能量E=2×10-3J,根据E=Pt得,每次“点
焊”视网膜的时间是t=EP =
2×10-3
10 s=2×10
-4s.
(2)设每个光子的能量为E0,则E0=hν=h
c
λ
,在
这段时间内发出的激光光子的数量 n= EE0
=Eλhc=
2×10-3×500×10-9
6.63×10-34×3×108
个≈5×1015个.
第19期3、4版参考答案
1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D
提示:
1.司南指向会受到附近磁铁的干扰,是由于磁铁干
扰了附近的地磁场,故A错误;放置磁勺的光滑青铜盘不
能改用光滑的铁盘代替,因为铁盘会被磁化,会干扰附
近的地磁场,故B正确;由于司南的勺柄静止时指向南
方,地磁场是南北指向,所以勺柄是磁勺的 S极,故 C错
误;由于地磁场无论是北半球还是南半球,地磁场的水
平分量都是南北指向,司南的勺柄在北半球和南半球指
示的方向相同,故D错误.
2.磁感应强度B是描述磁场强弱的物理量,既有大
小又有方向,是矢量,故A错误;公式B=FIL是磁感应强
度的定义式,磁感应强度B用F与IL的比值来量度,其大
小由磁场本身决定,与F和IL无关,故B错误;虽然B=
F
IL,但一小段通电导体在某处不受磁场力,并不能说明
该处一定无磁场,可能是电流方向与磁场方向平行,故C
正确;根据B=FIL可知,通电导线在磁场中受力越大,磁
场不一定越强,故D错误.
3.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的磁场产生电
场,故乙、丙、丁都可以产生电场,故A错误,B正确;均匀
变化的磁场产生恒定的电场,周期性变化的磁场产生周
期性变化的电场,从而产生电磁波,故丙、丁可以产生电
磁波.故CD错误.
4.普朗克长度为 lp =
hG
c槡3,则普朗克时间为 tp =
lp
c =
hG
c槡5,故D正确.
5.太阳能、风能、水能、地热能等自然资源属于可再
生资源,故 A错误;太阳能光伏板能把太阳能转化成电
能,但不是全部转化,会有损耗,故B错误;
手机无线充电
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书
是应用电磁感应原理,所以手机无线充电要放在无线充
电线圈上,不能直接放在太阳能光伏板上,故 C错误;手
机无线充电技术是应用电磁感应原理,故D正确.
6.由题可得,穿过该圆面的磁通量为 Φ =BSsin
30°,则此匀强磁场的磁感应强度为 B= ΦSsin30°=
3.0×10-5
6.0×10-4×12
T=0.1T,故B正确.
7.设 B、C两点的导
线在D点产生的磁场的磁
感应强度均为 B,则两磁
场方向夹角为120°,则由
平行四边形定则可知B=
B0,若把置于C点的直导线移至A点,电流大小和方向都
不变,则在A、B两处的导线在D点的磁感应强度大小仍
均为B0,两磁场的夹角为60°,则合磁场为B′=2B0cos30°
=槡3B0,方向竖直向下.故D正确.
8.ABC 9.BCD 10.ACD
提示:
8.能量子假说认为,物质发射(或吸收)能量时,能
量不是连续的,而是一份一份进行的,每一份能量单位,
称为“能量子”,能量子的能量ε=hν,ν为带电微粒的振
动频率,h为普朗克常量,故ABC正确,D错误.
9.ab、cd均向右运动,当v1=v2时,闭合回路的磁通
量不变,故没有感应电流产生,故A错误;B、D两项所述
情况,闭合回路的磁通量增加,C项所述情况,闭合回路
的磁通量减少,均有感应电流产生,故BCD正确.
10.当海面无波浪时,线圈没有相对磁铁上下运动,
则线圈没有切割磁感线,所以灯塔无法发光,故 A错误;
海水上下振荡速度越快,则产生的感应电动势越大,感
应电流就越大,灯泡发光就越亮,故 B正确;当线圈上下
运动时,线圈切割磁感线,所以回路中有感应电流,故 C
错误;根据对称性可知,圆形线圈上各位置的磁感应强
度大小相等,方向不同,故磁感应强度不相同,故D错误.
11.(1)发生 不发生 (2)向右 不发生
12.(1)等于 小 1.44×105N
(2)右 交流 分区段
13.(1)πWb,4πWb; (2)π2Wb; (3)8πWb
解析:(1)根据公式Φ =BS得
Φa =BSa =πWb,Φb =BSb =4πWb
(2)当磁场方向改变为与纸面成30°角向里时线圈
a中的磁通量大小为Φ′a =Bsin30°·Sa =
π
2Wb.
(3)磁场反向后线圈b中的磁通量的变化量大小为
ΔΦb =-BSb-BSb =-8πWb
故磁通量变化量大小为8πWb.
14.(1)12B0L
2; (2)B=
B0L
(L+vt)
解析:(1)t=0时穿过MDEN回路的磁通量为
Φ =BSsinθ= 12B0L
2
(2)当穿过MDEN回路的磁通量不变时,MN棒中不
产生感应电流,可得Φ =BL(L+vt)sinθ
解得B与t的关系式为B=
B0L
(L+vt).
15.(1)2∶1;(2)垂直纸面向里,14I0
解析:(1)C点的磁场沿 BC
方向向右,根据安培定则分别表
示两导线在C点形成的磁感应强
度如图所示,得BA∶BB =2∶1.
(2)根据安培定则,B点处
导线中电流方向垂直纸面向里,
根据题意BA =k
I0
rAC
,BB =k
IB
rBC
根据几何关系rAC =2rBC,又BA∶BB =2∶1
解得IB =
1
4I0.
第20期参考答案
1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.C 7.D
提示:
1.变化的磁场周围产生电场,当电场中有闭合回路
时,回路中有电流,若无闭合回路,电场仍然存在,与电
路是否闭合无关,故A错误;周期性变化的磁场产生的电
场一定也是周期性变化的,且频率相同,故 B正确;若形
成电磁场必须有周期性变化的电场和磁场,故C错误;只
有变化的电场才能产生磁场,只有变化的磁场才能产生
电场,故D错误.
2.“磁星”周围某点的磁场方向可以用磁感线在该
点的切线方向表示,故A正确;磁感线是闭合的曲线,则
距“磁星”很远处磁感线不会中断,故 B错误;在“磁星”
外部和内部都有磁场,内部和外部磁感线组成闭合的曲
线,故C错误;“磁星”表面的磁场非常强,故磁感线非常
密集,但是磁感线不可能相切,故D错误.
3.根据电流的定义式I= qt=
e
T =
1.6×10-19
150×10-18
A
≈1×10-3A,故A正确.
4.线框在整个运动过程中,只在右侧边框恰好进入
磁场到线框恰好完全进入磁场的过程中产生感应电流,
此过程线框的位移为L,故根据匀速直线运动规律可得,
产生感应电流的时间为t= Lv,故A正确.
5.由公式R=ρLS可知,该地板材质的电阻率ρ=
RS
L =
106×0.8×0.01
0.8 Ω/m=10
4Ω/m,故ABC错误,D
正确.
6.mA·h是电荷量单位,故A错误;该眼镜的额定电
流为I=PU =
20
10A=2A=2000mA,理论上该眼镜充
满电后能连续工作t=40002000h=2h,故B错误,C正确;
该眼镜充满电所储存的能量为W=Pt=20×7200J=
1.44×105J,故D错误.
7.当无光照射R1时,R1的电阻变大,根据闭合电路
欧姆定律I= ERL+R1+r
,U1=E-I(RL+r)可知,干路
电流I减小,即通过光敏电阻R1的电流将变小,光敏电阻
R1两端的电压变大,故AB错误;电源消耗的总功率P=
EI,干路电流减小,则电源消耗的总功率变小,故C错误;
灯泡消耗的功率PL =I
2RL,干路电流减小,则灯泡消耗
的功率变小,故D正确.
8.CD 9.BD 10.AD
提示:
8.根据右手螺旋定则可知,线框所在处的磁场垂直
纸面向里,故A错误;距离导线越远则磁场越弱,则穿过
线框的磁通量逐渐减小,故B错误;由于穿过线框的磁通
量逐渐减小,则线框中产生感应电流,故 C正确;由能量
守恒定律可知,由于线圈中有电能产生,则线框的机械
能减少,故D正确.
9.车灯接通电动机未启动时,根据闭合电路的欧姆
定律有I= ER+r,求得R=1Ω,仅接通车灯时,车灯的
功率为P=I2R=100W,故A错误;电动机启动时,根据
闭合电路的欧姆定律有U=E-I1r=2V,流过车灯的电
流为I2=
U
R =2A,此时车灯功率为P=I
2
2R=4W,故
B正确;电动机启动时,电动机的电流为 I3 =I1-I2 =
48A,电动机的输入功率PM =UI3=96W,故C错误;电
动机的热功率为P热 =I
2
3r机 =23.04W,输出的机械功率
为P出 =PM -P热 =72.96W,故D错误.
10.根据闭合电路欧姆定律可得U=E-Ir,可知电
源的U-I图像纵轴截距等于电动势,斜率绝对值等于内
阻,则有E=3.0V,r=|3.02.0|Ω=1.5Ω,故A正确,B
错误;该灯泡直接与该电源相接时,由图像交点可知,灯
泡电阻为R=UI=
1.5
1.0Ω=1.5Ω,灯泡功率为P=UI
=1.5×1.0W =1.5W,故C错误,D正确.
11.(1)
(2)7.5×10-8 (3)C 98
12.(1)29800 (2)
Rg+R2
b
k
b-R1 (3)相等
解析:(1)定值电阻R2的阻值为
R2 =
U
Ig
-Rg=
3
100×10-6
Ω-200Ω=29800Ω.
(2)根据闭合电路欧姆定律可得
E=I(Rg+R2)+
I(Rg+R2)
R (R1+r)
化简可得
1
I=
(Rg+R2)(R1+r)
E
1
R+
(Rg+R2)
E
则k=
(Rg+R2)(R1+r)
E ,b=
Rg+R2
E
解得E=
Rg+R2
b ,r=
k
b-R1.
(3)测量过程中不存在系统误差,故电池组电动势
的测量值与真实值相等.
13.(1)0.8Wb;(2)12.8Wb
解析:(1)导体棒向右匀速运动4s时,位移为
x=vt=1×4m=4m
由于∠MON=45°,此时回路的面积为
S= 12x
2 = 12×4
2m2 =8m2
回路的磁通量的变化量为ΔΦ1 =Φ-0=BS
代入数据解得ΔΦ1 =0.8Wb.
(2)初始时Φ0 =B0S0 =1.6Wb
回路面积从S0=8m
2变到St=18m
2,B从B0=0.
2T变到Bt=0.8T时的磁通量为
Φ2 =BtSt=0.8×18Wb=14.4Wb
故回路中的磁通量的变化为ΔΦ2 =Φ2-Φ0
代入数据解得ΔΦ2 =12.8Wb.
14.(1)5.5W;(2)6×10-5C
解析:(1)根据闭合电路欧姆定律得 E =U+
I(
R1R2
R1+R2
+r),解得:I=1A
电动机的输出功率P=UI-I2r0
解得:P=5.5W.
(2)电容两端电压为UC =IR并 =2V
电容器的带电荷量q=CUC =6×10
-5C.
15.(1)20Ω;(2)12.5V,5Ω
解析:(1)根据并联电路的特点,小灯泡L断路后可
知U=U2 =10V
则有R2 =
U2
I2
=100.5Ω =20Ω
小灯泡L未断路前路端电压
U′2 =I′2R2 =0.45×20V=9V
小灯泡L未发生断路前恰好正常发光,而小灯泡 L
的额定电压UL =4V
则可得小灯泡L的额定电流IL =
PL
UL
=0.25A
则变阻器连入电路的阻值
R1 =
UR1
IR1
=
U′2-UL
IL
=9-40.25Ω =20Ω.
(2)根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir
小灯泡L断路前E=U′2+(I′2+IL)r
断路后E=U2+I2r
代入数据联立解得E=12.5V,r=5Ω.
《必修第三册》核心素养单元测试(一)
1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.A 7.D
提示:
3.根据题意得200keV=200×103×1.6×10-19J=
3.2×10-14J,故A正确.
4.电荷所受电场力与位移方向相同,电场力做正功,
电荷电势能减小.故B正确,ACD错误.
5.设两个点电荷的电荷量均为 q,半圆弧的半径为
R,根据点电荷电场强度公式以及电场强度的叠加法则
可知 E1 =
2kq
R2
,E2 =
2kq
R2
cos60°=kq
R2
,所以 E2∶E1 =
1∶2,故A正确.
6.带正电的粒子从O点向A点运动过程中,电场线
先变疏再变密,电场强度先变小,后变大,故电场力和粒
子的加速度也是先变小,后变大.粒子从 O点向 A点运
动,一直加速,但加速度先变小,后变大,其速度 — 时间
图线的斜率也应是先变小,后变大,故A正确,B错误;从
O点到A点,电场强度先变小,后变大,根据U=EΔd,
单
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书
位长度上的电势降落也应是先变小,后变大,即电势 —
位移图线的斜率也应是先变小,后变大,故 C错误;根据
Ek =
1
2mv
2=Fx知Ek-x图线的斜率为力F,从O点到
A点,粒子所受的电场力先变小,后变大,Ek-x图线的斜
率也应是先变小,后变大,故D错误.
7.由题可知,小球恰能在薄板平面上做匀速圆周运
动,所以小球不受滑动摩擦力作用,则小球不受薄板的
弹力的作用,根据等量异种电荷的电场分布特点可知,
薄板处的电场强度方向竖直向下,小球在竖直方向上受
力平衡,则小球受的电场力竖直向上,大小等于重力,则
小球带负电,故ABC错误;电场力方向竖直向上,与运动
方向垂直,则电场力不做功,电势能不变,故D正确.
8.BCD 9.AB 10.CD
提示:
8.设 N为正点电荷,M
为负点电荷,则M、N两个带
有等量异号电荷的点电荷
电场线和等势面如图所示.
电场线的疏密反应电场强
度的大小,所以有 EO >EA
>EB.故A错误,B正确;O、
A、B三点在同一等势面上,所以这三点电势相等,将一电
子从O点沿中垂线移动到 A点,电场力一定不做功,故
CD正确.
9.根据匀强电场的特点,ab
与cd是相互平行的直线且间距
相等,根据U=Ed,Uab=Ucd,即
φa-φb=φd-φc,代入题中数据
可得c点的电势为12V,故 A正
确;根据U=Ed,知ad中点的电势等于
φa+φd
2 =14V,
故B正确;同理可知bc中点的电势为
φb+φc
2 =18V,故
C错误;取ad边右三分之一等分点e,根据U=Ed可知e
点的电势为12V,则ce为等势线,由于矩形长宽关系未
知,所以无法确定 bd连线是否垂直于 ce,即无法确定电
场线具体的方向,故D错误.
10.由图可知三个小球水平方向的位移大小关系为
xB >xA >xC,三个小球以相同速率垂直电场方向射入电
场,根据公式x=v0t可知,三小球在电场中运动时间的关
系为tB >tA >tC,故A错误;带正电的小球受重力和电场
力两个力,故B错误;由图可知,电场的方向为竖直向上,
则可知落在B点的小球带正电,则电场力对落至B点的小
球做正功,故C正确;在竖直方向上,根据y=12at
2可知,
三个小球的加速度的关系为aB <aA <aC,故D正确.
11.(1)减小 增大 F=Gtanθ 越大
(2)增大 减小
(3)电荷间作用力的大小随距离的增大而减小,随
电荷量的增大而增大
12.(1)正 左 (2)2.6 (3)BD
四、解答题
13.(1)4×10-8C;(2)5×104N/C
解析:(1)对 B球进行受力
分析,如图所示,设B球受到A球
的库仑力为F,则有
F=mgtan45°=2×10-3N
由库仑定律F=k
qAqB
r2
解得:qB =4×10
-8C.
(2)A球在B球平衡处产生的电场强度E=FqB
=5×104N/C.
14.(1)
2eU0
槡m ;(2)
eU
md;(3)
e(2U0+U)
槡 m .
解析:(1)设质子离开加速电场时的速度大小为v0,
由动能定理有eU0 =
1
2mv
2
0,解得v0 =
2eU0
槡m .
(2)质子在水平放置的平行板电容器中所受电场力
大小为F=eUd,由牛顿第二定律可得,质子在水平放置
的平行板电容器中运动的加速度大小为a=Fm =
eU
md.
(3)设质子从下极板右边缘穿出电场时的速度大小
为v,对整个过程由动能定理得e(U0+
1
2U)=
1
2mv
2
解得:v=
e(2U0+U)
槡 m .
15.(1)槡32m/s;(2)0.8m;(3)0.25.
解析:(1)在D点,根据牛顿第二定律
FND -Eq=m
v2D
R,代入数据得vD = 槡32m/s.
(2)对滑块从D运动到 F由动能定理有 -mgR-
EqR= 12mv
2
F -
1
2mv
2
D,2R=
1
2gt
2,x=vFt,联立解得:
x=0.8m.
(3)对滑块从B运动到D由动能定理有Ep-μmgLBC
-mgR+EqR= 12mv
2
D -0,代入数据得:μ=0.25.
《必修第三册》核心素养单元测试(二)
1.C 2.C 3.D 4.D 5.D 6.D 7.A.
提示:
1.电源的电动势数值上等于不接用电器时电源正
负两极间的电压,故A正确;电源的电动势反映了电源将
其他形式能转化为电能的本领大小,故B正确;电源的电
动势不是电压,电动势跟电源中非静电力做功有关,而
电压与电场中静电力做功有关,故C错误;电源的电动势
等于电路中内、外电压之和,故D正确.本题选择错误的,
故选C.
2.导体的导电性能除与材料电阻率有关外,还与导
体的长度、横截面积以及温度有关,材料的电阻率与导
体的形状无关,故AB错误;根据R=ρlS,得ρ=
RS
l,则
电阻率的单位是Ω·m,故C正确;电阻率大小与温度有
关,故D错误.
3.电容器的电容与带电荷量无关,放电后,电容器的
电容保持不变,故 A错误;到达击穿电压电容器就损坏
了,则击穿电压略大于额定电压,即大于9.0kV,故B错
误;放电前,电容器储存的电荷量为q=UC=9×103×
15×10-6C=0.135C,该次治疗,通过人体的平均电流
是I= qt=
0.135
5×10-3
A=27A,故C错误,D正确.
4.当a、b端接入电路时,横截面积为L2,长为3L;根
据电阻定律有R=ρLS=ρ
3L
L2
=3ρL,当c、d接入电路时,
横截面积为3L2,长为L,根据电阻定律有R′=ρLS =ρ
L
3L2
= ρ3L,所以R′=
R
9,故D正确.
5.根据R=U
2
P可知RA=RC <RB =RD,因流过RA、
RD电流相等,根据P=I
2R可知PD >PA,因RB、RC电阻
两端电压相等,根据P=U
2
R可知PC >PB,因RA、RC电阻
相等,IA >IC,根据P=I
2R可知PA >PC,即PD >PA >
PC >PB,故D正确.
6.当用酒精灯给灯丝加热时,灯丝的温度升高,灯丝
的电阻率随温度升高而增大,由电阻定律,灯丝的电阻
一定变大,故A错误;灯丝电阻变大,由闭合电路欧姆定
律,干路电流减小,小灯泡的变暗,小灯泡灯丝的电阻率
随温度降低而减小,小灯泡的电阻随温度降低而减小,
故B错误;灯丝的电阻增大,干路电流减小,灯丝的电功
率不一定增大,故C错误;电源内阻可以忽略,电流减小,
电源的输出功率P=IE,一定减小,故D正确.
7.在图线上P点,元件两端电压为 U0,通过的电流
为I0,根据部分电路的欧姆定律,得R=
U0
I0
,故A正确,B
错误;在U-I图像上的点与原点连线斜率的大小表示电
阻,故随着电流、电压的增加,连线的斜率在减小,因此
元件的电阻在减小,故 C错误;元件此时的功率为 P=
U0I0,应该是P点到U0、I0所作垂线与坐标轴所围成的面
积,故D错误.
8.AD 9.ABC 10.BC
提示:
8.正常工作时吊扇将空气向下吹动,对空气有向下
的作用力,根据牛顿第三定律可知,空气对电风扇有向
上的作用力,由平衡条件有F=G-F风,所以吊杆对转盘
的拉力小于175N,故A正确;根据P=UI,可知额定电
流I=PU =
165
220A=0.75A,故B错误;该电风扇的额定
电压是220V,额定功率是165W,若按纯电阻计算,则R
=U
2
P =
2202
165Ω =293.3Ω,由于电机不是纯电阻元件,
故C错误;铭牌中给出的吊扇额定电功率为165W,若不
考虑电流热效应和机械损耗,则正常工作1小时吊扇输
出的机械能E=Pt=5.94×105J,但实际上是存在电流
热效应和机械损耗,故正常工作1小时吊扇输出的机械
能小于5.94×105J,故D正确.
9.用两个相同的小量程电流表分别改装成了两个
量程不同的大量程电流表 A1、A2,改装成大量程电流表
需要将一小电阻与小量程电流表(表头)并联.图(a)中
的A1、A2并联,可知表头的电压相等,通过表头的电流相
等,指针偏转的角度相同;量程不同的电流表读数不同,
量程大的电流表示数大,故 AB正确;图(b)中的 A1、A2
串联,则A1、A2的示数相同;由于量程不同,改装后 A1、
A2的内阻不同,则A1、A2两端的电压不同,表头的电压
不相等,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故
C正确,D错误.
10.小灯泡的伏安特性曲线与电源路端电压随输出
电流的变化图线的交点P即为小灯泡接入电路时的工作
状态,由图可知小灯泡接入电路后U=0.5V,I=0.6A,
故此时小灯泡的电阻为R=UI=
5
6Ω,故A错误;电源
路端电压随输出电流的变化图线的斜率的绝对值为电源
内阻,即r=2.00.8Ω=2.5Ω,故B正确;电源内阻消耗的热
功率为P热 =I
2r=0.9W,故C正确;电源的路端电压随
输出电流的变化图线纵轴截距表示电动势,即E=2.0V,
电源的效率为η=UIEI×100% =25%,故D错误.
11.(1)2.325 6.700
(2) 左
(3)0.40 πUD
2
4IL
12.(1)不赞同 当电阻箱接入电路的阻值较小
时,R0可以起到保护电路的作用
(2)①10 4 ②小于
解析:(1)当电阻箱接入电路的阻值较小时,R0可以
起到保护电路的作用,所以不赞同B同学的观点;
(2)根据闭合电路欧姆定律
可得E=I(R+r+R0),变形可
得
1
I=
R
E+
r+R0
E ,结合图线有
1
E =
1
10,
r+R0
E =1,所以 E=
10V,r=4Ω,由图乙可得Ea <
Eb,ra >rb,作出两个电源的U-I图线,如图所示,电阻
的U-I图线与两电源的交点为电阻的工作点,由图可
知,图中交点的横纵坐标的乘积表示电阻R消耗的功率,
且有Pa <Pb.
13.(1)2.25×1020个;(2)1.2A;(3)20Ω.
解析:(1)30s内通过该导体的横截面的自由电子数
为N= qe =
36
1.6×10-19
个 =2.25×1020个.
(2)通过该导体的电流为I= qt=
36
30A=1.2A.
(3)该导体的电阻为R=UI=
24
1.2Ω =20Ω.
14.(1)2Ω;(2)53m/s.
解析:(1)电动机不转动时,可视为纯电阻,则U1 =
E-I1r,U1 =I1R+I1RM,解得RM =2Ω.
(2)电动机以稳定的速度匀速提升该重物时,由题
意有U2 =E-I2r,U2I2 =I
2
2(R+RM)+mgv,解得:v=
5
3m/s.
15.(1)2760J;(2)1Ω,1.1Ω.
解析:(1)自行车前进的时间t=sv=
100
10s=10s
,
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书
蓄电池的功率P′=EI=46×6=276W,则蓄电池消耗
的电能W =P′t=276×10J=2760J.
(2)蓄电池的内阻r=E-UI =
46-40
6 Ω=1Ω,电
动机的电功率P电 =UI=40×6W =240W,电动机的
热功率P热 =P电 -P=240W-200W =40W,由P热
=I2r′,解得电动机的内阻r′=
P热
I2
=4036Ω≈1.1Ω.
《必修第三册》核心素养单元测试(三)
1.D 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D
提示:
1.匀强电场中电场线是平行的,且疏密程度相同,点
电荷及等量异种电荷周围电场线疏密程度并非处处相
同,故点电荷及等量异种电荷周围的电场不是匀强电
场,故AB错误;匀强磁场中磁感应强度处处大小相等,
方向相同,磁感线是平行等间距的直线,而通电直导线
周围磁感线是闭合曲线,故直导线周围空间磁场不是匀
强磁场,通电螺线管内部磁感线是平行等间距的直线,
故通电螺线管内部磁场是匀强磁场,故C错误,D正确.
2.磁感应强度B=FIL是用比值定义法定义的,磁场
中某处的磁感应强度的大小是由磁场本身决定的,与电
流I、导线长度L、力F都无关.故D正确.
3.普朗克首先提出了“能量子”的概念,故 A错误;
物体的长度是连续的,故B错误;对于宏观带电物体,其
电荷量是量子化的,是元电荷的整数倍,故 C正确;根据
E=hν,能量子与电磁波的频率成正比,故D错误.
4.根据右手螺旋定则,环形电流可以等效为小磁针,
小磁针的N极指向右,根据异性相吸可知,线圈向左运
动.故A正确.
5.旋转60°时,在垂直磁场方向上的面积S⊥ =L
2cos60°
=12L
2,此时的磁通量Φ=BS⊥ =
1
2BL
2,故A正确.
6.磁感线密的地方磁感应强度大,磁场中某区域的
磁感线如图所示,a处的磁感线比b处疏,则a点磁感应
强度比b点小,c处的磁感线比b处疏,c、b两处的磁感应
强度的大小不等,Bc<Bb,故A正确,B错误;a、c两处的
磁感应强度大小相等,方向不同,故 C错误;小磁针静止
时N极指向为磁感应强度方向,所以 a、c两处的小磁针
静止时N极所指方向不相同,故D错误.
7.由右手定则可知,电流 I在圆心 O处产生的磁场
垂直于I所在的平面水平向左磁感应强度为B;电流2I在
圆心O处产生的磁场垂直于2I所在的平面竖直向下,磁
感应强度为2B;电流3I在圆心O处产生的磁场垂直于3I
所在的平面水平向后,磁感应强度为3B;由矢量的合成
法则可知圆心 O处的磁感应强度大小为 BO =
B2+(2B)2+(3B)槡
2 =槡14B,故D正确.
8.AC 9.BCD 10.BC
提示:
8.当导体棒MN以速度v0开始向右沿导轨滑动的瞬
间,切割磁感线产生感应电流,导体棒和导轨组成的闭
合回路中有感应电流,故 A正确,B错误;通过螺线管 A
的电流突然增大,螺线管A产生的磁场突然变强,穿过金
属环B的磁通量突然增大,B中产生感应电流,故 C正
确,D错误.
9.由题意可知,磁针受到磁场力的作用,原因是由于电
荷的定向移动,从而形成电流,而电流周围会产生磁场,故A
错误,B正确;若小磁针处于圆盘的左上方时,圆盘带负电,
根据右手定则可知,产生的磁场方向向上,则小磁针的N极
向左偏,故C正确;若小磁针处于圆盘的左下方时,圆盘带负
电,根据右手定则可知,产生的磁场方向向上,因下方为S
极,则小磁针的N极向右偏,故D正确.
10.根据安培定则,可知左侧导线在右侧的磁感线方
向向下,右侧导线在左侧的磁感线方向向上,可知,在两
根导线之间中线位置的磁感应强度为0,两导线之间的
区域,中线左侧磁场方向向下,中线右侧磁场方向向上,
可知在B位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向上,
在A位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下,故 A
错误,B正确;根据上述可知,从左往右,磁感应强度先减
小后增大,则从A到B穿过线圈的磁通量先减小再增大,
故C正确,D错误.
11.(1)左 (2)变化率 (3)AD
12.(1)不对 丙
(2)A.当磁场方向不变时,感应电流的方向与导体
的运动方向有关
B.当导体的运动方向不变时,感应电流的方向与磁
场的方向有关
解析:(1)闭合电路中的一部分导体在磁场中运动,
磁通量不一定发生变化,因此不一定发生电磁感应现
象,也就不一定产生感应电流,图丙中指针不偏转就说
明这一结论.
(2)A.图甲和图乙是采用控制变量法的对比实验,
即保持磁场方向不变的情况下,研究指针的偏转方向
(感应电流的方向)与导体的运动方向间的关系.B.图乙
和图丁也是采用控制变量法的对比实验,即保持导体运
动方向不变的情况下,研究指针的偏转方向(感应电流
的方向)与磁场方向间的关系.
13.(1)2×10-4Wb;(2)1.75×10-4Wb.
解析:(1)在磁感应强度B=0.7T时,线圈中的磁
通量中Φ1 =BS,在磁感应强度B减为0.3T,线圈中的
磁通量Φ2 =B′S,故线圈中磁通量的改变量为 ΔΦ1 =
|Φ2-Φ1|=(0.7-0.3)×5×10
-4Wb=2×10-4Wb.
(2)磁场方向转过60°角,线圈在垂直于磁场方向
的投影面积为Scos60°,则Φ′2 =BScos60°,故磁通量的
改变量为 ΔΦ2 =|Φ′2-Φ1|=BS(1-cos60°)=
0.7×5×10-4×(1-0.5)Wb=1.75×10-4Wb.
14. 2μF槡S.
解析:用力将铁片与磁铁缓慢拉开一段微小距离的
过程中,可认为拉力F不变,此过程F做的功W=F·Δx,
间隙中的磁场能量E=ω·S·Δx=B
2
2μ
·S·Δx,由题意
得E=W,则有F·Δx=B
2
2μ
·S·Δx,解得:B= 2μF槡S.
15.(1)5×10-5Wb;(2)-4×10-4Wb;
(3)Bt=
0.01
(2t+1)2
(T)
解析:(1)求图示位置金属框的磁通量为
Φ =BS=B×12(
L
2)
2 = 18BL
2 =5×10-5Wb
(2)若将金属框以bc为轴,向纸面外转动180°,金属
框的磁通量为
Φ′=BS′=-B×(L2-12(
L
2)
2)=-78BL
2 =
-3.5×10-4Wb
磁通量的变化量为:ΔΦ=Φ′-Φ=-4×10-4Wb.
(3)要使线框中不产生感应电流,线圈中的磁通量
不发生变化,则经任意时刻t,线框运动的位移为x=vt
金属框的磁通量为
Φt=BtSt=Bt×
1
2(x+
L
2)
2 =
Bt
2(x+
L
2)
2
线框中不产生感应电流,有Φt=Φ
可得磁感应强度B随时间t变化的关系式是
Bt=
0.01
(2t+1)2
(T).
《必修第三册》核心素养综合测试
1.D 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D
提示:
3.感应电流产生的条件是闭合回路中磁通量发生
变化.在D图中紫铜薄板上下及左右振动时磁通量都会
发生变化,产生感应电流,从而出现阻尼振动,衰减其微
小振动,而在ABC图中紫铜薄板上下振动的磁通量没有
变化.故D正确.
4.根据题意,小球受到的电场力等于圆弧棒的重力,
即qE=Mg,解得E=Mgq,故D正确.
5.这是电流表的原理图,能测量电流,也能测电路的
较小电压,R增大时电阻上的分流减小,则量程减小.故
C正确.
6.根据图像可知,该热敏电阻为非线性元件,故A错
误;根据图像可知,随着电压增大,图像上的点与原点连线
的斜率变小,电阻变大,故B错误;当电流为I0时,电压为
U0,根据欧姆定律可知,阻值为R=
U0
I0
,故C正确,D错误.
7.甲、乙两环在b点产生的磁感应强度大小相等,方
向相同,而b点的磁感应强度大小为Bb,因此两环在b点
产生的磁感应强度均为
Bb
2,乙环在 b点和甲环在 a点产
生的磁感应强度相同,均为
Bb
2,所以乙环在a点产生的磁
感应强度B=Ba-
Bb
2,现将甲环撤去,则a点的磁感应强
度大小为B′=B=Ba-
Bb
2,故D正确.
8.BC 9.AD 10.BCD
提示:
8.烟尘微粒运动过程中受到的电场力指向轨迹的
凹侧,并与电场强度平行,因为电极端为负极,所以由此
判断,烟尘微粒受到的电场力与电场强度方向相反,因
此烟尘微粒带负电,故A错误;等差等势面的疏密表示电
场的强弱,由图可知,烟尘微粒在A点的电场强度大于在
B点的电场强度,故B正确;从A点运动到B点,电场力做
正功,电势能减小,动能增加,所以烟尘微粒在 A点的电
势能大于在B点的电势能,烟尘微粒在A点的速度小于
在B点的速度,故C正确,D错误.
9.当外界的光照强度减弱时,光敏电阻R的值增大,
电路中的总电阻增大,电流减小.电流减小,灯泡变暗,
故A正确;根据U=E-Ir可知,电路中电流减小,路端电
压增大,电压表示数增大,故 B错误;电源的总功率为 P
=EI,电路中电流减小,电源总功率减小,故C错误;电源
内阻的发热功率为Pr=I
2r,电路中电流减小,电源内阻
的发热功率减小,故D正确.
10.开关S接通时,回路中电阻较小,电饭煲功率较
大,故电饭煲处于加热状态,故 A错误;若 R1 =R2 =
50Ω,保温时,回路电流I= UR1+R2
=220V100Ω
=2.2A,
R2的热功率P=I
2R2=242W,故B正确;根据P=I
2R
得P1∶P2=R1∶R2=4∶5,故C正确;加热时P2=
U2
R2
,
保温时P′2=(
U
R1+R2
)2R2 =
1
2P2,则R1∶R2 =(槡2-
1)∶1,故D正确.
11.(1)B 左端 (2)1.5 1.0
12.(1)0刻线 1500 (2)1440 黄色
解析:(1)图乙a指针偏转角度过小,倍率偏小,应
将倍率由“×10挡”更换至“×100挡”,图乙b指针指向
15,故色环电阻的阻值为R=15×100Ω =1500Ω.
(2)由图丁可读出通过色环电阻的电流为
2.50mA.根据欧姆定律可得色环电阻的阻值为 R= UI
= 3.6V250mA=1440Ω.
由于测得的色环电阻的阻值为1440Ω,第二位数字
为“4”,根据涂色规则可知第二个色环的颜色为黄色.
13.(1) kQq
μ槡mg;(2)
μmgL
q .
解析:(1)依题意,小滑块加速度为零时,其速度最
大,受力分析可得μmg=kQq
x2
,解得x= kQq
μ槡mg.
(2)由动能定理,有WAB-μmgL=0
A、B两点间电势差为UAB =
WAB
q =
μmgL
q .
14.(1)16Ω;(2)0.24A.
解析:(1)根据E=I1(R0+r+
R
2)
代入数据可得R=16Ω.
(2)根据E=I2(R0+r+R1)
其中I2 =0.4A,代入可得R1 =3Ω
由于浮标上升(或下降)的高度与滑动变阻器 R的
金属滑片下移(或上移)的距离成正比.可知,池中的水
没有时滑动变阻器的电阻为R2 =8Ω+5Ω =13Ω
根据E=I3(R0+r+R2),可得I3 =0.24A.
15.(1)槡2v0;(2)
2mv20
qL
解析:(1)粒子在电场E1中沿x方向做匀速直线运
动,y方向做初速度为零的匀加速直线运动
x方向:2L=v0t1;y方向:L=
vy
2t1
在A点处的速度大小为vA = v
2
0+v
2
槡 y =槡2v0
(2)粒子在电场E2中x方向做初速度不为零的匀加
速直线运动,y方向做匀速直线运动,y方向:2L-L=
vyt2
x方向:4L-2L=v0t2+
1
2a2t
2
2
由牛顿第二定律有qE2 =ma2
联立解得E2 =
2mv20
qL
.
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!"
书
1.感应电流产生的条件:①电路为闭合回路;② 穿
过闭合回路的磁通量要发生变化.
2.对条件的理解:导体回路闭合、磁通量变化是产
生感应电流的两个必要条件,缺一不可.而导体回路中
有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过导体
回路的磁通量很大但不发生变化,也不会产生感应电
流.
例1.如图所示,A中线圈有一小缺口,B、D中匀强磁
场区域足够大,C中通电导线位于水平放置的闭合线圈
某一直径的正上方.其中能产生感应电流的是 ( )
解析:图A中线圈没闭合,无感应电流;图B中闭合
电路中的磁通量增大,有感应电流;图 C中的导线在圆
环的正上方,不论电流如何变化,穿过线圈的磁感线都
相互抵消,磁通量恒为零,无感应电流;图D中回路磁通
量恒定,无感应电流.故B正确.
答案:B
例2.如图1所示,在条形磁铁的外面
套着一个闭合金属弹簧线圈 P,现用力从
四周拉弹簧线圈,使线圈包围的面积变
大,则下列关于穿过弹簧线圈磁通量的变
化以及线圈中是否有感应电流产生的说
法中,正确的是 ( )
A.磁通量增大,有感应电流产生
B.磁通量增大,无感应电流产生
C.磁通量减小,有感应电流产生
D.磁通量减小,无感应电流产生
解析:本题中条形磁铁磁感线的分布如图2所示
(从上向下看).磁通量是指穿过某
一面积的磁感线的多少,由于垂直
纸面向外和垂直纸面向里的磁感
线要抵消一部分,当弹簧线圈P的
面积扩大时,垂直纸面向里的磁感
线条数增加,而垂直纸面向外的磁
感线条数是一定的,且比垂直纸面向里的磁感线条数
多,故穿过线圈P的磁通量将减小,回路中会有感应电
流产生.故C正确.
答案:C
方法总结:分析是否产生感应电流,关键是要分析
穿过闭合线圈的磁通量是否发生变化,而分析磁通量是
否有变化,关键要知道磁感线是如何分布的,所以在做
这类题时应注意:
(1)熟记条形磁铁和蹄形磁铁内、外磁感线分布的
立体形状,是解决问题的基础.
(2)学会找特殊位置并分析其变化.
利用磁感线判断磁通量的变化:若线圈所包围的磁
感线穿过线圈平面的方向相同时,条数增加,磁通量增
加;若穿过线圈平面的磁感线方向相反时,某一个方向
是多数的磁感线条数增加,则磁通量增加,某一个方向
是少数的磁感线条数增加,则磁通量减少,总之,要用穿
过线圈磁感线的净条数的增、减判断磁通量的变化,要
用多数的磁感线的方向作为线圈所包围的磁场的方向.
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书
两条通电直导线间的相互作用
根据导线的位置可以分别讨论:
1.平行
基本规律:同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.
2.相交
基本规律:两条导线可以相交成锐角、钝角或直角,
导线总有转向电流方向相同的趋势.(如图1所示)
3.异面
基本规律:使电流的方向趋向于一致,并相互靠近.
两个导线环之间的作用
1.两环共轴;2.两环共面;3.两环垂直.
例1.如图2所示,电流通
过很轻且很松软的螺旋线圈,
那么线圈将 ( )
A.轴向压缩,径向扩张
B.轴向扩张,径向扩张
C.轴向扩张,径向压缩
D.轴向压缩,径向压缩
解析:环与环之间是同向电流表现出引力,每一环
的相对面是反向电流,表现出斥力.故A正确.
答案:A
例2.如图3所示,有两个竖直放
置的环形线框(在纸面内的线框1和
垂直纸面的线框2),它们的直径几乎
相等,可以绕轴线AB自由转动,如果
它们通过的电流方向如图所示,它们
的运动情况是(从上向下看)( )
A.1逆时针方向转动,2顺时针方向转动
B.1顺时针方向转动,2逆时针方向转动
C.1和2都顺时针方向转动
D.1和2都逆时针方向转动
解析:作用的结果:使电流的方向趋向于一致,并相
互靠近.故B正确.
答案:B
直导线与线圈的相互作用
1.直导线与线框共平面;
2.直导线与线框平面平行;
3.直导线与线框轴线平行或成
一定夹角.
例3.如图4所示,把轻质圆形线
圈用细线悬挂在通电直导线 AB附
近,两者在同一平面内,其中直导线
固定,线圈可自由运动,当两者通以
图示方向电流时,线圈将 ( )
A.向导线AB做平移摆动
B.离开导线AB做平移摆动
C.绕悬线在竖直平面内做顺时针转动
D.绕悬线在竖直平面内做逆时针转动
解析:线圈靠近直线电流的一侧是同向电流,表现
为引力,远的一侧是反向电流,表现为斥力,但引力大于
斥力,合力表现为引力.线圈向导线AB做平移摆动,故A
正确.
答案:A
例4.如图5所示,原来静止的圆环形线圈,通以逆
时针方向的电流I,在其直径AB上靠近B点处放一根垂
直于线圈平面的固定不动的长直导线,并通以图示方向
的电流I′,则圆环形线圈将 ( )
A.受力向左平动 B.受力向右平动
C.受力平衡,保持静止 D.以AB为轴转动
解析:画出直线电流I′的磁感线,根据安培定则应
为顺时针方向,磁感线穿过环形电流处根据左手定则可
以判断出:环形电流的上半部分受到向内的安培力,下
半部分受到向外的安培力,从右面观察导线环顺时针转
动.
还可以把环形电流看成一根小磁针,它的N极在纸
外,S极在纸内,要让N极转向直线电流的磁感线方向,N
极向上转,S极向下转,从右面观察导线环顺时针转动.
故D正确.
答案:D
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书书书
(1
)
在
图
乙
中
,
在
磁
体
S
极
插
入
线
圈
A
的
过
程
中
,
电
流
表
的
指
针
将
偏
转
;磁
体
放
在
A
中
不
动
时
,
电
流
表
的
指
针
将
偏
转
.
(
均
选
填
“
发
生
”
或
“
不
发
生
”
)
(2
)
在
图
丙
中
,
处
在
两
磁
极
之
间
的
导
体
棒
向
右
移
动
过
程
中
,
电
流
表
的
指
针
将
偏
转
;
导
体
棒
ab
竖
直
向
上
移
动
过
程
中
,
电
流
表
的
指
针
将
偏
转
.
(
均
选
填
“
向
左
”
“
向
右
”
或
“
不
发
生
”
)
12.
(12
分
)
目
前
,我
国
时
速
600
公
里
高
速
磁
悬
浮
列
车
研
制
已
取
得
重
大
技
术
突
破
,标
志
着
我
国
磁
悬
浮
技
术
已
达
到
世
界
领
先
水
平
.
(1
)
我
国
高
速
磁
悬
浮
列
车
上
装
有
电
磁
体
,
铁
轨
上
装
有
线
圈
(
相
当
于
电
磁
铁
)
,通
电
后
可
使
列
车
悬
浮
起
来
,
悬
浮
后
列
车
的
惯
性
(
选
填
“
大
于
”
“
小
于
”
或
“
等
于
”
)
悬
浮
前
的
惯
性
.
由
于
磁
悬
浮
列
车
与
轨
道
不
接
触
,
磁
悬
浮
列
车
行
驶
时
的
噪
声
比
普
通
轮
轨
列
车
行
驶
时
的
噪
声
(
选
填
“
大
”
或
“
小
”
)
;列
车
以
600
km
/h
的
速
度
匀
速
行
驶
时
,列
车
牵
引
系
统
的
电
功
率
为
2.4
×
10
7W
,不
计
能
量
损
失
,列
车
受
到
的
阻
力
大
小
为
N
.
(2
)
高
速
磁
悬
浮
列
车
上
电
磁
体
始
终
通
有
直
流
电
,
铁
轨
上
线
圈
通
电
后
,
电
磁
体
和
线
圈
会
变
成
一
节
节
带
有
N
极
和
S
极
的
电
磁
铁
,
列
车
所
受
磁
力
如
图
9
所
示
,
图
中
列
车
在
磁
力
作
用
下
正
在
向
(
选
填
“
左
”
或
“
右
”
)
行
驶
;
要
保
证
列
车
一
直
向
前
沿
轨
道
行
驶
,线
圈
的
N
极
和
S
极
就
要
不
断
变
换
,
则
铁
轨
上
线
圈
中
应
通
(
选
填
“
直
流
”
或
“
交
流
”
)
电
;
为
了
节
约
能
源
,
列
车
行
驶
时
应
对
铁
轨
上
线
圈
(
选
填
“
分
区
段
”
或
“
全
线
路
”
)
供
电
.
四
、
解
答
题
(
本
题
共
3
小
题
,
共
34
分
,
解
答
应
写
出
文
字
说
明
、
方
程
式
和
演
算
步
骤
.
只
写
出
最
后
结
果
的
不
能
给
分
,
有
数
值
计
算
的
题
,
答
案
中
必
须
写
出
数
值
和
单
位
)
13.
(10
分
)
(2023
安
徽
江
淮
名
校
联
考
)
如
图
10
所
示
,有
一
垂
直
纸
面
向
里
的
范
围
足
够
大
的
匀
强
磁
场
,磁
感
应
强
度
B
=
1
T
,现
于
纸
面
内
先
后
放
上
圆
线
圈
a
、b ,圆
心
均
处
于
O
处
,线
圈
a
的
半
径
为
1
m
,匝
数
为
100
匝
;线
圈
b
的
半
径
为
2
m
,匝
数
为
10
匝
.求
:
(1
)
穿
过
线
圈
a
和
线
圈
b
的
磁
通
量
大
小
;
( 2
)
现
仅
将
磁
场
方
向
改
变
为
与
纸
面
成
30°
角
向
里
(
磁
场
方
向
与
纸
面
的
线
面
角
为
30 °)
,线
圈
a
中
的
磁
通
量
大
小
;
(3
)
现
仅
将
磁
场
反
向
,线
圈
b
中
的
磁
通
量
的
变
化
量
大
小
.
14.
(10
分
)
(2023
江
苏
省
常
州
市
金
坛
区
调
研
)
如
图
11
所
示
,固
定
于
水
平
面
上
的
金
属
架
CD
EF
处
于
与
水
平
方
向
夹
角
为
θ
斜
向
上
的
匀
强
磁
场
中
,θ
=
30°,
金
属
棒
M
N
沿
框
架
以
速
度
v
向
右
做
匀
速
运
动
.t
=
0
时
,
磁
感
应
强
度
为
B
0 ,此
时
M
N
到
达
的
位
置
使
M
D
EN
构
成
一
个
边
长
为
L
的
正
方
形
.
(1
)
求
t
=
0
时
穿
过
M
D
EN
回
路
的
磁
通
量
;
(2
)
为
使
M
N
棒
中
不
产
生
感
应
电
流
,从
t
=
0
开
始
,磁
感
应
强
度
B
应
怎
样
随
时
间
t
变
化
?请
推
导
出
这
种
情
况
下
B
与
t
的
关
系
式
.
15.(14
分
)
(2023
江
苏
常
州
市
第
一
中
学
期
中
)
如
图
12
所
示
,在
直
角
三
角
形
ABC
的
A
点
和
B
点
分
别
固
定
一
垂
直
纸
面
的
无
限
长
通
电
直
导
线
,其
中
A
点
处
导
线
中
电
流
强
度
为
I0 ,
方
向
垂
直
纸
面
向
外
,∠
A
=
30°,
已
知
通
电
直
导
线
形
成
的
磁
场
在
空
间
某
点
处
的
磁
感
应
强
度
B
=
k
Ir
,k
为
比
例
系
数
,r
为
该
点
到
导
线
的
距
离
,I
为
导
线
中
的
电
流
强
度
.今
测
得
C
点
的
磁
场
沿
BC
方
向
向
右
,求
:
(1
)A
、B
两
处
导
线
电
流
在
C
点
产
生
的
磁
感
应
强
度
大
小
之
比
;
( 2
)B
处
导
线
中
电
流
的
方
向
和
大
小
IB .
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0
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)
*
书
安培力作用下物体运动方向的判断通常是要对其
进行受力分析,而对于某些习题可用不同的方法进行求
解,不同方法的正确运用,可以提高解题的准确率.
1.电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流
元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方
向,从而判断出整段电流所受安培力合力的方向.最后
确定运动方向.
2.特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的
特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向.
3.等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条
形磁铁,条形磁铁也可等效成很多匝的环形电流来分析.
4.利用结论法:(1)两平行直线电流相互作用过程
中无转动趋势,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥;
(2)两不平行直线电流相互作用时,有通过最短路
径转动到相互平行且电流方向相同的趋势.
例1.把轻质导线圈用细线
拴挂在磁铁N极附近,磁铁的轴
线穿过线圈中心,且在线圈平面
内,如图1所示,当线圈通过如
图所示的电流时,线圈将( )
A.不动
B.发生转动,同时靠近磁铁
C.发生转动,同时离开磁铁
D.不发生转动,只是靠近磁铁
E.不发生转动,只是离开磁铁
解析:(1)用电流元法判断转
动:在环形电流上取两个电流元
P、Q,其所处的磁场方向如图2所
示,根据左手定则可知:P、Q两电
流元所受安培力情况均为垂直纸面向里,可知该环形电
流左半部分所受的安培力方向垂直纸面向里,同理也可
推知该环形电流的右半部分所受安培力方向垂直纸面
向外.故可判断线圈将发生转动.
(2)用特殊位置法判断靠近:当线圈转动到其所在
平面与磁铁垂直时,由受力分析可知:此时环形电流所
受的安培力使得线圈靠近磁铁.故B正确.
点评:此题如果能够利用等效法,更简单快捷.我们
可将环形电流视为小磁针,由右手螺旋定则可知:该小
磁针为N极垂直纸面向里,S极垂直纸面向外,再根据异
名磁极相互吸引可得正确结论为B.
例2.两条直导线互相垂直,如图3
所示,但相隔一定距离,其中一条AB是
固定的,另一条CD能自由转动,当电流
按图示方向流过两条直导线时,CD导
线将 ( )
A.不动
B.顺时针转动,同时靠近导线AB
C.顺时针转动,同时离开导线AB
D.逆时针转动,同时离开导线AB
E.逆时针转动,同时靠近导线AB
解析:(1)受力分析法:通电导线
CD受导线AB中电流所产生的磁场的
安培力作用而开始运动,如图4所示,
从上往下看,CD导线左边部分电流所
处磁场的方向是垂直纸面向外的,右
边部分所处的磁场是垂直纸面向里的,因此,导线CD将
逆时针转动.CD导线逆时针转动90°度后,其电流方向
与AB导线中电流方向相同,AB与 CD相互吸引,即 CD
导线所受安培力方向指向AB,故E正确.
(2)利用结论法:将4中的结论应用到本题,可以既
迅速又准确的选出正确选项E.
点评:(1)判断通电导体在磁场中的运动情况,首
先必须明确通电导体所在处的磁场方向,然后再根据左
手定则判断通电导体所受安培力方向,最终再根据安培
力方向判断通电导体的运动情况.(2)实际上导线 CD
的运动是:在转动的同时靠近AB导线,且随着转动角度
的增大,所受引力增大,转动角速度增大,转动和靠近是
同时发生的,不能认为只是孤立的运动.(3)有时利用
某些现成的结论会大大提高解题的速度与准确率.
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书
电磁波中的X射线,γ射线、激光在农业方面已经
有了广泛的应用,取得了显著的效果,因此它们的研究
推广也有很好的发展前景.
一、X射线与农业
X射线是处于1×10-10m~5×10-8m之间的电磁
波,我们可以利用X射线对农作物进行照射.X射线进
入生物体内,使生物体内的分子和原子产生电离和激
发,发生一系列生化反应,从而引起生理变化与遗传变
异.因此,可以用来培育新种.
1.X射线与农作物检测与诊断方面的应用
利用X射线,能定点、定株、定时地在农作物生长条
件下对植物器官(包括茎、叶、花、果、种子)进行形态解
剖、内部器官发育进程及隐蔽病虫等观察诊断,对植物生
理学研究、植物保护、种子的采收与储藏均有实用意义.
2.X射线在育种方面的应用
1934年印度尼西亚科学家用 X射线育成了世界
上第一个辐射诱变的烟草品种,截至2013年9月底,
在214个植物种类上育成3218个突变品种.其中,中
国在45种植物上育成了802个突变品种,超过目前国
际诱变育成品种数据库中总数的
1
4,位居世界第一.
二、γ射线与农业
γ射线是处在10-13m~10-10m之间的电磁波,与
X射线一样都属于电离辐射线,作用于生物分子,使其
电离,从而引起一系列的生化反应.利用 γ射线已培育
出许多新品种.
1.γ射线与农作物增产
大量材料表明,农作物种子播种前用一定计量的射
线照射,可提高产量,而且能改进农产品的质量.用适当
剂量的γ射线照射种子,与不照相比,蛋白质和脂肪都
明显增加.
2.γ射线与害虫防治
用一定剂量的γ射线照射蛹期或成虫阶段的雄性害
虫.使其生殖腺功能全部破坏,
但对其他形态及生理上的特征
没有影响,仍能保持寻找配偶的
能力,但不能与雌虫产生后代.
然后,将这种经辐射处理的不育
雄虫,通过区域性连续超量释
放,使之与自然界种群相竞争,
经过若干代后,自然种群数量减
少,以至有可能完全消灭.
3.γ射线与农产品贮藏
γ射线在抑制细菌、真菌和许多微生物(它们是食
品腐败的原因)的生命方面效率是很高的.它可以保存
食品的原有品质和营养价值,而且对人体是无害的.例
如,用适当剂量的γ射线照射马铃薯和洋葱,可以抑制
发芽,延长贮存期.据不完全统计,目前已有几百种农副
产品进行辐照保鲜、杀虫等方面的研究.有一些农产品
已被卫生部批准投放市场,其中有马铃薯、花生仁、稻谷
等.
三、激光与农业
激光照射生物,对生物产生热作用、光作用、压力作
用和电磁作用.低剂量激光照射生物.对生物产生刺激
作用,表现为生物的生长发育受到促进,新陈代谢加强,
动物免疫力增强,生长加快等.激光照射农作物,还可引
起染色体畸变,产生遗传性变异.
1.激光与农作物增产
用低剂量激光,在播种前,对粮食种子进行照射处
理,引起当代作物的生物刺激效应,促进其生长发育,增
产并提高果实品质.用激光照射水,以之灌溉,可使农作
物早熟增产.
2.激光与育种
我国激光诱变育种是从1972年开始的.目前水平
居世界前例.我国激光育种植物品种包括水稻、小麦、大
豆、玉米、谷子、蚕豆、油菜等200多种植物种子.而且部
分新品种已在生产中得到大面积推广.
3.激光与农产品贮藏
用激光照射大蒜,可以抑制大蒜发芽,延长大蒜的
贮藏期.这一技术目前已被推广使用.
不过,由于科技水平发展的限制,电磁波技术应用
于农业生产,还不是一个非常成熟的系统,我们只能借
助电磁波技术促进农业生产的发展,而不能完全依赖.
书
第18期2版参考答案
素养专练4.电磁感应现象及应用
1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D
素养专练5.电磁波的发现及应用
1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.BD
素养专练6.微观世界的量子化
1.CD 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.B
第18期3版参考答案
A组
1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.A 7.B
8.(1)BD (2)会 不会 会
(3)磁通量发生变化
9.9.4×10-6m 2.11×10-20J.
10.(1)3.0×10-3m (2)300个
解析:(1)光脉冲持续时间即为发射一个光脉冲所
需要的时间,所以一个光脉冲的长度为
ΔL=cΔt=3.0×108×1.0×10-11m
=3.0×10-3m.
(2)一个光脉冲所具有的能量为
ΔE=PΔt=1.0×1010×1.0×10-11J=0.1J
消除面积为50mm2的色斑需要的光脉冲数是
n=
ES1
ΔES
=60×50×10
-2
0.1×1 =300(个).
B组
1.CD 2.ABD 3.CD
4.更短 更大 更大
5.(1)2×10-4s (2)5×1015个
解析:(1)已知激光器的功率 P=10W,每次“点
焊”需要的能量E=2×10-3J,根据E=Pt得,每次“点
焊”视网膜的时间是t=EP =
2×10-3
10 s=2×10
-4s.
(2)设每个光子的能量为E0,则E0=hν=h
c
λ
,在
这段时间内发出的激光光子的数量
n=EE0
=Eλhc
=2×10
-3×500×10-9
6.63×10-34×3×108
个
≈5×1015个.
" ¸¹ º »
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书书书
《
电
磁
场
与
电
磁
波
初
步
》
核
心
素
养
单
元
测
评
◆
数
理
报
社
试
题
研
究
中
心
(
说
明
:
本
试
卷
为
闭
卷
笔
答
,
答
题
时
间
75
分
钟
,
满
分
10
0
分
)
题
号
一
二
三
四
总
分
得
分
第
Ⅰ
卷
选
择
题
(
共
46
分
)
一
、
单
选
题
(
本
题
共
7
小
题
,
每
小
题
4
分
,
共
28
分
,
选
对
得
4
分
,
选
错
或
不
选
得
0
分
)
1.
(
20
24
山
西
学
业
考
试
模
拟
)
指
南
针
是
我
国
古
代
的
四
大
发
明
之
一
,如
图
1
所
示
是
我
国
春
秋
战
国
时
期
发
明
的
一
种
指
南
针
——
—
司
南
,它
由
青
铜
盘
和
磁
勺
组
成
,
磁
勺
放
置
在
光
滑
青
铜
盘
的
中
心
,
可
以
自
由
转
动
.《
论
衡
》
中
记
载
,
将
司
南
放
在
地
上
,
它
的
勺
柄
静
止
时
指
向
南
方
,下
列
说
法
正
确
的
是
(
)
A
.司
南
的
指
向
不
会
受
到
附
近
磁
铁
的
干
扰
B.
光
滑
的
青
铜
盘
不
可
改
用
光
滑
的
铁
盘
代
替
C.
司
南
静
止
时
指
向
南
方
的
勺
柄
是
磁
勺
的
N
极
D
.司
南
的
勺
柄
在
不
同
半
球
指
示
的
方
向
正
好
相
反
2.
(
20
24
重
庆
联
考
)
下
列
说
法
中
正
确
的
是
(
)
A
.磁
感
应
强
度
B
是
描
述
磁
场
强
弱
的
物
理
量
,是
标
量
B.
由
B
=
F IL
可
知
,B
与
F
成
正
比
,与
IL
成
反
比
C.
虽
然
B
=
F IL
, 但
一
小
段
通
电
导
体
在
某
处
不
受
磁
场
力
,并
不
能
说
明
该
处
一
定
无
磁
场
D
.通
电
导
线
在
磁
场
中
受
力
越
大
,说
明
磁
场
越
强
3.
(
20
23
湖
北
武
汉
期
末
)
有
四
种
磁
场
, 其
磁
感
应
强
度
B
随
时
间
t变
化
的
图
像
如
图
所
示
.下
列
说
法
正
确
的
是
(
)
A
.这
四
种
磁
场
都
能
产
生
电
场
B.
除
了
图
甲
中
的
磁
场
,其
它
三
种
磁
场
都
可
以
产
生
电
场
C.
只
有
图
丙
中
的
磁
场
可
以
产
生
电
磁
波
D
.除
了
图
甲
中
的
磁
场
,其
它
三
种
磁
场
都
可
以
产
生
电
磁
波
4.
(
20
23
浙
江
金
华
模
拟
预
测
)
普
朗
克
时
间
是
指
时
间
量
子
间
的
最
小
间
隔
,
约
为
5.
39
×
10
-4
4
s.
用
引
力
常
量
G、
真
空
中
的
光
速
c和
普
朗
克
常
量
h表
示
普
朗
克
长
度
l p
=
hG c
槡
3
,则
普
朗
克
时
间
正
确
的
一
项
是
(
)
A
.
hg c
槡
2
B.
hG c
槡
3
C.
hG c
槡
4
D
.
hG c
槡
5
5.
(
20
23
广
东
佛
山
期
中
)
第
19
届
杭
州
亚
运
会
被
称
为
首
届
“
碳
中
和
”
亚
运
会
,如
图
3
所
示
是
杭
州
街
头
的
太
阳
能
椅
,
不
仅
可
照
明
,
还
可
为
市
民
提
供
手
机
无
线
充
电
.关
于
太
阳
能
椅
,说
法
正
确
的
是
(
)
A
.太
阳
能
是
一
种
不
可
再
生
能
源
B.
太
阳
能
光
伏
板
能
把
全
部
太
阳
能
转
化
成
电
能
C.
手
机
可
以
放
在
太
阳
能
光
伏
板
上
进
行
无
线
充
电
D
.手
机
无
线
充
电
技
术
应
用
到
电
磁
感
应
现
象
6.
(
20
23
江
苏
盐
城
第
一
中
学
期
中
)
将
面
积
为
6.
0
×
10
-4
m
2
的
圆
面
放
入
水
平
向
右
的
匀
强
磁
场
中
,
圆
面
与
磁
感
线
之
间
的
夹
角
为
30
°,
如
图
4
所
示
,若
穿
过
该
圆
面
的
磁
通
量
为
3.
0
×
10
-5
W
b,
则
此
匀
强
磁
场
的
磁
感
应
强
度
B
应
等
于
(
)
A
.1
.8
×
10
-9
T
B.
1.
0
×
10
-1
T
C.
5.
8
×
10
-2
T
D
.2
.0
×
10
1
T
7.
(
20
23
内
蒙
古
呼
和
浩
特
期
末
)
如
图
5
所
示
,直
角
三
角
形
AB
C
中
∠
A
=
60
°,
AD
=
D
C,
置
于
B、
C
两
点
垂
直
纸
面
的
长
直
导
线
中
通
有
大
小
相
等
、
方
向
向
里
的
恒
定
电
流
,D
点
的
磁
感
应
强
度
大
小
为
B 0
.若
把
置
于
C
点
的
直
导
线
移
至
A
点
,电
流
大
小
和
方
向
都
不
变
,则
D
点
的
磁
感
应
强
度
大
小
和
方
向
分
别
为
(
)
A
.B
0
方
向
竖
直
向
下
B.
槡
3 3
B 0
方
向
水
平
向
右
C.
2B
0
方
向
水
平
向
右
槡
D
.
3B
0
方
向
竖
直
向
下
二
、
多
选
题
(
本
题
共
3
小
题
,
每
小
题
6
分
,
共
18
分
,
每
小
题
给
出
的
四
个
选
项
中
,
有
多
个
选
项
是
正
确
的
,
全
选
对
的
得
6
分
,
少
选
的
得
3
分
,
有
错
选
或
不
选
的
得
0
分
)
8.
19
00
年
德
国
物
理
学
家
普
朗
克
在
研
究
黑
体
辐
射
时
提
出
了
一
个
大
胆
的
假
说
,即
能
量
子
假
说
,下
列
说
法
属
于
能
量
子
假
说
内
容
的
是
(
)
A
.物
质
发
射
(
或
吸
收
)
能
量
时
,能
量
不
是
连
续
的
,而
是
一
份
一
份
进
行
的
B.
能
量
子
假
说
中
将
每
一
份
能
量
单
位
,称
为
“
能
量
子
”
C.
能
量
子
假
说
中
的
能
量
子
的
能
量
ε
=
h ν
, ν
为
带
电
微
粒
的
振
动
频
率
,h
为
普
朗
克
常
量
D
.能
量
子
假
说
认
为
能
量
是
连
续
的
,是
不
可
分
割
的
9.
(
20
23
安
徽
合
肥
肥
东
县
综
合
高
中
期
末
)
在
匀
强
磁
场
中
有
两
根
平
行
的
金
属
导
轨
,磁
场
方
向
与
导
轨
平
面
垂
直
,
导
轨
上
有
两
根
可
沿
导
轨
平
动
的
导
体
棒
ab
、c
d,
a b
、c
d
导
体
棒
匀
速
移
动
的
速
度
大
小
分
别
为
v 1
和
v 2
,如
图
6
所
示
,
则
下
列
情
况
回
路
中
有
感
应
电
流
产
生
的
是
(
)
A
.a
b、
cd
均
向
右
运
动
,且
v 1
=
v 2
B.
ab
、c
d
均
向
右
运
动
,且
v 1
>
v 2
C.
ab
、c
d
均
向
左
运
动
,且
v 1
>
v 2
D
.a
b
向
右
运
动
,c
d
向
左
运
动
,且
v 1
=
v 2
10
.(
20
22
广
东
模
拟
)
在
广
东
珠
江
口
外
海
处
有
一
浮
桶
式
灯
塔
,其
结
构
如
图
7
所
示
,浮
桶
下
部
由
内
、外
两
密
封
圆
筒
构
成
(
图
右
磁
铁
部
分
)
,其
内
部
为
产
生
磁
场
的
磁
体
,磁
体
通
过
支
柱
固
定
在
暗
礁
上
,
浮
桶
内
置
圆
形
线
圈
能
够
随
波
浪
相
对
磁
体
沿
竖
直
方
向
上
下
运
动
,线
圈
与
塔
灯
相
连
,下
列
说
法
错
误
的
是
(
)
A
.当
海
面
无
波
浪
时
,该
灯
塔
可
以
发
光
B.
当
海
面
有
波
浪
时
,该
灯
塔
可
以
发
光
C.
当
线
圈
上
下
运
动
时
,回
路
中
无
感
应
电
流
D
.圆
形
线
圈
上
各
位
置
的
磁
感
应
强
度
相
同
第
Ⅱ
卷
非
选
择
题
(
共
54
分
)
三
、实
验
题
(
本
题
共
2
小
题
,
共
20
分
,
将
正
确
答
案
填
在
题
中
横
线
上
或
按
要
求
作
答
)
11
.(
8
分
)
(
20
23
海
南
模
拟
预
测
)
某
同
学
在
“
研
究
电
磁
感
应
现
象
”
的
实
验
中
,首
先
按
图
8
甲
接
线
,判
断
电
流
表
指
针
的
偏
转
方
向
与
电
流
方
向
的
关
系
,
然
后
依
次
按
图
乙
将
电
流
表
与
A
线
圈
连
成
一
个
闭
合
回
路
,按
图
丙
将
电
流
表
与
导
体
棒
连
成
一
个
闭
合
回
路
(
图
中
N
、
S
两
极
上
下
正
对
)
.在
图
甲
中
,
当
闭
合
开
关
S
时
,观
察
到
电
流
表
指
针
向
右
偏
转
(
不
通
电
时
电
流
表
指
针
停
在
正
中
央
)
,
则
:
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