内容正文:
专题
楞次定律的广义表述
1.(2023·天津益中学校期末)如图所示,某
老师上课做演示实验时,用绳吊起一个铝
环,用手拿住磁铁使其N极去靠近铝环.下
列说法正确的是
)
A.铝环有扩大的趋势
B.铝环将会远离磁铁
C.从A向B看,铝环中有顺时针方向电流
D.铝环中的电能是凭空产生的
(第1题)
(第2题)
2.(2023·北京东城质检)如图所示,金属导
轨ab、cd平行于水平面放置且固定,两金属
杆PQ、MN放置在导轨上,没有摩擦,一条
形磁铁从上往下接近框架时,下列说法中,
正确的是
()
A.电流方向为MNQP,PQ与MN相互靠拢
B.电流方向为MNQP,PQ与MN相互远离
C.电流方向为PQNM,PQ与MN相互靠拢
D.电流方向为PQNM,PQ与MN相互远离
3.(2023·吉林长春外国语期末)电吉他的工
作原理是在吉他身上装有线圈,线圈附近
被磁化的吉他弦振动时,会使线圈中的磁
通量发生变化,从而产生感应电流,再经信
号放大器放大后传到扬声器.其简化示意图
如图所示.则当图中吉他弦向右靠近线圈时
线圈
扬声器
吉他孩
信号放
大器
O8黑白题物理|选择性必修第二册·JK
。限时
20分钟
A.穿过线圈的磁通量减小
B.线圈中不产生感应电流
C.吉他弦受向左的安培力
D.线圈有扩张趋势
4.(2022·河南新乡一模)如图所
示,水平放置的铝制圆盘与蹄形磁
铁的转轴在同一竖直线上,圆盘位
于磁铁上方,磁铁以角速度ω。匀
速旋转.下列说法正确的是(
A.圆盘与磁铁同方向旋转,且角速度大
于w0
B.圆盘与磁铁反方向旋转,且角速度大
于w0
C.圆盘与磁铁同方向旋转,且角速度小
于ω0
D.圆盘与磁铁反方向旋转,且角速度小
于w0
5.(2023·广西质检)如图,水平地面放置导
线框abcd,正上方有一圆柱形磁体,若磁体
以磁体中心为轴在xOz平面内顺时针转过
一个小角度,此过程中线框始终处于静止
状态,下列说法正确的是
()
A.ab边对地面的压力增大,cd边对地面的
压力减小
B.ab边和cd边均不受磁场力的作用
C.线框中感应电流的方向为abcda
D.线框受地面的摩擦力方向水平向右
电磁感应中的电路问题
1.(2022·广东深圳平冈中学期中)如图甲所
示,线圈的匝数n=100匝,横截面积S
50cm,线圈总电阻r=102,沿轴向有匀强
磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应
强度随时间按如图乙所示规律变化,则在
开始的0.1s内
↑B/T
0
0.1
甲
U
A.a点的电势高于b点的电势
B.磁通量的变化率为2.5Wb/s
C.在a、b间接一个阻值为102的电阻时,
a、b间的电势差为2.5V
D.在a、b间接一个理想电流表时,电流表
的示数为0.25A
2.将一根涂有绝缘
层的细导线绕成
如图所示的线圈」
再将线圈和阻值为R的定值电阻构成闭合
回路,线圈内部存在方向垂直纸面向外的
变化磁场,已知细导线的电阻为r,闭合回
路所构成的矩形的面积为S,两个线圈构
成的小圆的面积均为S2,磁感应强度大小
随时间变化的规律为B=B。+t,B。和k均
为大于零的常数,则
(
A.定值电阻中的电流方向为a流向b
B.闭合回路中的感应电动势为k(S1-2S2)
(S1+S2)
C.定值电阻两端的电流大小为
R+r
Rk(S1+2S2)
D.定值电阻两端的电压为
R+r
3.(2023·黑龙江实验中学期末)在如图甲所
示的电路中,电阻R,=R2=R,圆形金属线圈
限时
20分钟
半径为π1,线圈导线的电阻也为R,半径为
r2(r2<r1)的圆形区域内存在垂直于线圈平
面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间
变化的关系图线如图乙所示,图线与横、纵
轴的交点坐标分别为t,和B。,其余导线的
电阻不计.t=0时闭合S,至t1时刻,电路中
的电流已稳定,下列说法正确的是(
↑B
B
t
to
乙
oTri
A.线圈中产生的感应电动势的大小为
to
B.电容器下极板带负电
C.t时间内流过R,的电荷量为
oTr2
R
BoTr2
D.稳定后线圈两端的电压为
3to
4.(2023·山东菏
泽期中)(多
导线
选)如图所示,6
由同一金属材料制成的硬质金属线框,其中
abgh正方形线框无右边,cdef是正方形线
框,各边长度为L,hd、gc用导线相连(导线
电阻不计),线框abgh放置在垂直纸面向里
的磁场中,金属框平面与磁场方向垂直.磁
感应强度B随时间t均匀增加,变化规律为
B=t,下列说法正确的是
(
Ad点电势比e点电势尚等
B.c点电势比d点电势高L
C.fe两点间的电势差与c、d两点间的相等
D.cf两点间的电势差与f、e两点间的相等
进阶突破·专项练09AX X
0
两个轨迹圆的圆心分别为01、02,半径R=2
3
3k1
1
R
2
7
由几何关系:y=l+l+
岭
3
(3)当磁感应强度均变为2B时,粒子在磁场里运动的轨迹
半径为R-得由儿何关系知,散子在两个磁杨中的圆心角
西为120°粒子运动的周期为T=C因此粒子运动的时恒
为了工粒子想要在无磁区域时间最大,需路程最长,由此可
得轨迹如图所示:
-0
X
P
-P
√3l-
2R
-(5.2)m
由几何关系,得:。=3T+3+,一(元+3)而
专题七楞次定律的广义表述
1.B解析:AB.磁铁靠近铝环,铝环中的磁通量变大,根据
楞次定律可知,要想阻碍铝环中磁通量变化,铝环会有缩小
趋势,且远离磁铁,A错误,B正确:C.磁铁靠近铝环,铝环中
磁感线方向向右,磁通量增大,根据楞次定律及右手螺旋定
则可知,要想阻碍磁通量变化,铝环中应产生逆时针方向电
流(从A向B看),C错误:D.能景是守恒的,不可能凭空产
生,D错误故选B.
2.A解析:磁铁由高处静止释放接近回路,通过回路的磁通
量向下增大,根据楞次定律得感应电流的磁场总是阻碍磁通
量的变化,即回路中产生感应电流的磁场方向向上,由右手
螺旋定则可知,回路中电流的方向为MWOP:根据楞次定律
选择性必修第二册·JK
的推论:增缩减扩可知,PQ与MN相互靠拢故选A.
3.C解析:吉他弦向右靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增大,
线圈中产生感应电流,由“来拒去留”可知吉他弦受到向左
的安培力,由“增缩减扩”可知线圈有收缩趋势,故ABD错
误,C正确.故选C.
4.C解析:根据楞次定律的推论可知,电磁感应产生的现象
总是阻碍两物体间的相对运动,但阻碍不是阻止,磁铁旋转
时,磁铁相对圆盘旋转,则圆盘也跟着同向旋转,即阻碍磁铁
相对圆盘的旋转运动,但不会阻止,则圆盘相对磁铁同方向
旋转,且角速度小于ωo,ABD错误,C正确.故选C.
5.D解析:磁体转动前,通过线框的磁通量最大,线圈内磁场
方向向上,若以磁体中心为轴在xOz平面内顺时针转过一个
小角度,通过线框的磁通量减小,根据楞次定律,线框产生
adcba方向的感应电流,磁体以磁体中心为轴在xOz平面内
顺时针转过一个小角度,等效为磁体向左上方移动,根据来
拒去留,磁体对线框产生向左上方的吸引力,根据平衡条件,
线框受地面的摩擦力方向水平向右,线框ab边、cd边安培力
均向上,对地面的压力减小故选D.
专题八电磁感应中的电路问题
1.D解析:A.依题意,根据楞次定律判断知通过线圈内部的
电流方向为从α端流人,b端流出,根据电源内部电流从低
电势流向高电势,可知α点的电势低于b点的电势,故A错
误:B.通过线圈的磁通量与线圈的匝数无关,若设Φ,=BS
为正,则线圈中磁通量的变化量为△中=B'S-(-BS),
代人数据即△Φ=(0.1+0.4)×50×10-4Wb=2.5×10-3Wb
可得磁通量的变化率为A中_25×10
Wb/s=0.025Wb/s,
△t
0.1
故B错误:C.根据法拉第电磁感应定律可知,当α、b间断开
时,其间电压等于线圈产生的感应电动势,感应电动势大小
△Φ△B
E=n-
=n△
S=2.5V,若在a、b间接一个阻值为102的
电阻时,根据闭合电路欧姆定律可得αb间的电势差为
10
U,=-RE=10t10X2.5V=-1.25V,放C错误;
D.在a、b间接一个理想电流表时,则电流表的示数为
=E-25A=0,25A,故D正确故选D,
r10
2.D解析:A.闭合回路的磁通量增加,由楞次定律和右手螺
旋定则可知,定值电阻中的电流方向为b流向α,故A错误;
3矩形线圈产生的感应电动势E=S,A=S
△B
两个小圆线圈产生的感应电动势E,=25,=2kS,
由楞次定律可知,两部分感应电动势的方向相同,所以总电
动势E=E1+E2=k(S1+2S2),故B错误;
C定值电阻中的电流大小1=E(S,+29),故C错误,
R+rR+r
D.定值电阻中的电流是恒定电流,定值电阻两端的电压U=
黑白题52