第二章 电磁感应 复习讲义-2027届高考物理一轮复习

2026-08-31
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摘要:

该高中物理电磁感应复习讲义覆盖磁通量、楞次定律、法拉第定律等高考核心考点,按知识点拆解、例题精练、专题拔高、分层练习的逻辑架构,通过考点梳理、方法指导、真题训练,帮助学生突破电磁感应综合难点,体现复习系统性与针对性。 资料特色为五重标准解析与终极秒杀体系,采用分层教学和模型建构策略,如楞次定律四步法培养科学思维,电荷量公式推导强化物理观念,设置基础到拔高练习保障效果,助力学生提升应考能力,为教师把控复习节奏提供指导。

内容正文:

第二章: 电磁感应全套超精细复习讲义 前言:本讲义为高中物理选择性必修第二册第二章电磁感应专属终极完整版复习资料,本章是高中物理电磁学核心压轴章节,承接磁场、安培力、洛伦兹力,衔接交变电流、电磁综合大题,是高考选择、实验、计算压轴必考内容,题型综合性极强,融合受力、运动、电路、能量、图像五大模块,是高中物理重难点最集中、分值占比最高的章节之一。本讲义完整覆盖磁通量判断与计算、感应电流产生条件、楞次定律四步法、右手定则、法拉第定律、切割电动势、感生动生区别、电磁感应电路、图像问题、能量问题、涡流电磁阻尼驱动全部考点,配套足量分层习题,实现零基础吃透、满分通关。 1. 全章节超细知识点拆解:定义、成因、性质、公式推导、临界条件、适用范围、冷门细节、易错对比、拓展结论全覆盖; 2. 逐知识点配套例题精练:学练同步,当场消化考点,杜绝学懂不会用; 3. 专属专题拔高模块:楞次定律推论专题、双模型电动势对比、图像压轴专题、电路电荷量专题、能量守恒压轴专题; 4. 分层足量题库:基础、中档、拔高三类题型充足,覆盖选择、多选、填空、计算、压轴所有考法; 5. 五重标准解析:标准答案+详细步骤+破题思路+知识点溯源+易错警示; 6. 终极秒杀体系:二级结论、解题口诀、易错清单、模型秒杀技巧全套配齐。 第一部分 核心基础知识点 知识点1 磁通量、磁通量变化量、变化率 1 磁通量Φ完整定义 在匀强磁场中,垂直穿过某一有效面积的磁感线条数,称为穿过该面积的磁通量。磁通量是标量,有正负、无方向,正负仅表示磁感线穿入/穿出的相对方向。 单位:韦伯,符号, 2 磁通量万能公式与三种临界情况 通用公式: :磁场方向与平面法线的夹角(必考易错点,绝非与平面夹角) (1)磁场垂直平面(法线平行磁场):, (2)磁场平行平面(法线垂直磁场):, (3)磁场倾斜穿过平面:取垂直平面的磁场分量计算有效磁通量。 ( 4 )物理意义: 相当于穿过某一面积的磁感线的条数.如图1所示,矩形abcd、abb′a′、a′b′cd的面积分别为S1、S2、S3,匀强磁场的磁感应强度B与平面a′b′cd垂直,则: 图1 ①通过矩形abcd的磁通量为BS1cos θ或BS3. ②通过矩形a′b′cd的磁通量为BS3. ③通过矩形abb′a′的磁通量为0. (5)磁通量变化:ΔΦ=Φ2-Φ1. 3 磁通量正负与叠加规则 规定一个方向为正,反向穿过的磁感线为负,总磁通量为正负抵消后的净磁通量,并非磁感线总数。正反面磁感线抵消越多,净磁通量越小。 4 磁通量变化ΔΦ的三类核心成因 感应电动势、感应电流的产生只由磁通量变化量决定,与磁通量大小无关。 (1)磁场变化:面积S不变,磁感应强度B变化(感生电动势模型); (2)面积变化:B不变,回路有效面积S变化(导体切割、线圈进出磁场); (3)角度变化:B、S不变,线圈平面与磁场夹角变化(线圈转动模型,交变电流前置)。 5 磁通量变化率 表示磁通量变化的快慢,直接决定感应电动势大小(法拉第电磁感应定律核心)。 核心区分三量:Φ(大小)、ΔΦ(变化多少)、(变化快慢),三者无必然正比关系。 例题精练 1.匀强磁场中矩形线圈转动,当线圈平面与磁场平行时,穿过线圈的磁通量为() A. 最大 B. 0 C. 中间值 D. 无法确定 答案:B 解析:磁场平行线圈平面,无磁感线垂直穿过线圈,有效磁通量为0。 2.下列关于磁通量、磁通量变化、变化率说法正确的是() A. 磁通量越大,变化率越大 B. 磁通量为0,变化率一定为0 C. 磁通量变化越快,感应电动势越大 D. 磁通量变化量大,电动势一定大 答案:C 解析:感应电动势由磁通量变化快慢(变化率)决定,与磁通量大小、变化总量无直接关系。 知识点2 电磁感应现象与感应电流产生条件 1 电磁感应本质定义 利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应,本质是机械能/磁场能转化为电能,是发电机、变压器、电磁设备的核心原理。 2 产生感应电动势、感应电流的严格条件 (1)产生感应电动势:只要穿过回路的磁通量发生变化,无论回路是否闭合,一定产生感应电动势; (2)产生感应电流:两个条件缺一不可——①回路闭合;②磁通量发生变化。 3.实质 产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流.如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流. 必考易错点:回路闭合但磁通量不变,只有电压无电流;回路不闭合,有电动势无电流。 例题精练 1.闭合线圈在匀强磁场中匀速平动,是否产生感应电流?说明理由。 答案:无感应电流 解析:匀强磁场中平动,线圈有效磁通量始终不变,不满足磁通量变化条件,无感应电流。 2.(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,老师拿一条形磁体插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是(  ) 图 A.磁体插向左环,横杆发生转动 B.磁体插向右环,横杆发生转动 C.磁体插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流 D.磁体插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流 答案 BD 3.如图所示,一个U形金属导轨水平放置,其上放有一个金属导体棒ab,有一磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面,且与竖直方向的夹角为θ.在下列各过程中,一定能在轨道回路里产生感应电流的是(  ) 图 A.ab向右运动,同时使θ减小 B.使磁感应强度B减小,θ角同时也减小 C.ab向左运动,同时增大磁感应强度B D.ab向右运动,同时增大磁感应强度B和θ角(0°<θ<90°) 答案 A 解析 设此时回路面积为S,据题意,磁通量Φ=BScos θ,S增大,θ减小,cos θ增大,则Φ增大,A正确;B减小,θ减小,cos θ增大,Φ可能不变,B错误;S减小,B增大,Φ可能不变,C错误;S增大,B增大,θ增大,cos θ减小,Φ可能不变,D错误. 知识点3 楞次定律 1.楞次定律 (1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化. (2)适用范围:一切电磁感应现象. 2.右手定则 (1)内容:如图,伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向. 图 (2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流. 3 楞次定律完整精准表述 感应电流具有这样的方向:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 核心关键字:阻碍(不是阻止、不是相反,是延缓变化趋势) 4 阻碍的两层终极精准理解 (1)增反减同:原磁通量增大→感应磁场与原磁场反向;原磁通量减小→感应磁场与原磁场同向; (2)来拒去留:磁体靠近回路→回路排斥磁体;磁体远离回路→回路吸引磁体(运动趋势秒杀结论)。 技巧点拨 1.用楞次定律判断 (1)楞次定律中“阻碍”的含义: (2)应用楞次定律的思路: 2.用右手定则判断 该方法只适用于导体切割磁感线产生的感应电流,注意三个要点: (1)掌心——磁感线穿入; (2)拇指——指向导体运动的方向; (3)四指——指向感应电流的方向. 3左右手定则终极区分(考场零失误) 左手定力、右手定电: 左手定则:磁场对电流/电荷的安培力、洛伦兹力方向(受力问题); 右手定则:切割磁感线产生的感应电流方向(生电问题)。 4 右手定则与楞次定律关系 右手定则是楞次定律在导体切割磁感线场景下的特例,二者结论完全一致;切割场景优先右手定则,磁场变化、面积变化通用楞次定律。 5 楞次定律标准四步解题法 (1)定原磁场:明确穿过回路的原磁场方向; (2)定变趋势:判断原磁通量增大或减小; (3)定感应场:根据增反减同,确定感应电流磁场方向; (4)定电流向:由安培定则(右手螺旋定则)判定感应电流方向。 6 楞次定律四大秒杀推论 (1)增缩减扩:磁通量增大→回路自发收缩减小面积;磁通量减小→回路自发扩张增大面积; (2)来拒去留:阻碍相对运动,靠近就拒、远离就留; (3)增反减同:磁场方向快速判定口诀; (4)能量守恒:楞次定律是能量守恒的必然结果,感应电流的产生必然消耗机械能,转化为电能。 (5)图示 内容 例证 阻碍原磁通量变化——“增反减同” 磁体靠近线圈,B感与B原方向相反 阻碍相对运动——“来拒去留” 磁体靠近,是斥力 磁体远离,是引力 使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩” P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁体下移,a、b靠近 使闭合线圈远离或靠近磁体——“增离减靠” 当开关S闭合时,左环向左摆动、右环向右摆动,远离通电线圈 自感电动势阻碍原电流的变化——“增反减同” 合上S,B先亮 说明 以上五种情况“殊途同归”,实质上都是以不同的方式阻碍磁通量的变化 例题精练 1.条形磁铁N极竖直向下插入闭合线圈,判断线圈中感应电流的磁场方向与电流方向。 解析解答 1. 原磁场方向:向下;2. 磁通量变化:增大;3. 增反减同→感应磁场方向向上;4. 由右手螺旋定则,线圈俯视电流为逆时针方向。 2.磁场垂直纸面向里,导体棒水平向右切割磁感线,判断棒中感应电流方向。 答案:竖直向上 解析:磁感线穿手心(向里),拇指指向运动向右,四指竖直向上为电流方向。 3.如图所示,一个N极朝下的条形磁体竖直下落,恰能穿过水平放置的固定矩形导线框,则(  ) 图 A.磁体经过位置①时,线框中感应电流沿abcd方向;经过位置②时,线框中感应电流沿adcb方向 B.磁体经过位置①时,线框中感应电流沿adcb方向;经过位置②时,线框中感应电流沿abcd方向 C.磁体经过位置①和②时,线框中的感应电流都沿abcd方向 D.磁体经过位置①和②时,线框中感应电流都沿adcb方向 答案 A 解析 当磁体经过位置①时,穿过线框的磁通量向下且不断增加,由楞次定律可确定感应电流的磁场方向向上,阻碍磁通量的增加,根据右手螺旋定则可判定感应电流应沿abcd方向;同理可判断当磁体经过位置②时,感应电流沿adcb方向,故选A. 知识点4 “三定则、一定律”的应用 1.“三个定则”“一个定律”的比较 名称 基本现象 应用的定则或定律 电流的磁效应 运动电荷、电流产生磁场 安培定则 磁场对电流的作用 磁场对运动电荷、电流有作用力 左手定则 电磁感应 部分导体做切割磁感线运动 右手定则 闭合回路磁通量变化 楞次定律 2.“三个定则”和“一个定律”的因果关系 (1)因电而生磁(I→B)→安培定则; (2)因动而生电(v、B→I安)→右手定则; (3)因电而受力(I、B→F安)→左手定则; (4)因磁而生电(S、B→I安)→楞次定律. 3.解题思路 (1)应用楞次定律时,一般要用到安培定则来分析原来磁场的分布情况. (2)研究感应电流受到的安培力,一般先用右手定则确定电流方向,再用左手定则确定安培力的方向,或者直接应用楞次定律的推论确定. (3)“三定则、一定律”中只要是涉及力的判断都用左手判断,涉及“电生磁”或“磁生电”的判断都用右手判断,即“左力右电”. 例题精练 1.如图所示,在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ,在两导轨之间竖直放置通电螺线管,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺线管的左、右两侧,保持开关闭合,最初两金属棒处于静止状态.当滑动变阻器的滑片向左滑动时,两根金属棒与导轨构成的回路中感应电流方向(俯视图)及ab、cd两棒的运动情况是(  ) 图 A.感应电流为顺时针方向,两棒相互靠近 B.感应电流为顺时针方向,两棒相互远离 C.感应电流为逆时针方向,两棒相互靠近 D.感应电流为逆时针方向,两棒相互远离 答案 D 解析 当滑动变阻器滑片向左滑动时,电路中的电流变大,螺线管的磁场增强,根据安培定则,由电流方向可确定螺线管内的磁场方向垂直导轨向下,由于螺线管处于两棒中间,所以穿过两棒与导轨所围成的回路磁通量变大,并由楞次定律的“增反减同”可得,回路产生逆时针方向的感应电流(俯视),根据左手定则可判断安培力的方向,故ab棒所受安培力方向向左,cd棒所受安培力方向向右,两棒相互远离,故D正确,A、B、C错误. 知识点5 实验:探究影响感应电流方向的因素 1.实验设计 如图所示,通过将条形磁体插入或拔出线圈来改变穿过螺线管的磁通量,根据电流表指针的偏转方向判断感应电流的方向. 图 2.实验器材 电流表、条形磁体、螺线管、电池、开关、导线、滑动变阻器等. 3.实验现象 相对运动情况 原磁场方向 向下 向下 向上 向上 Φ的变化情况 增加 减小 减小 增加 线圈中感应电流的方向 自下而上 自上而下 自下而上 自上而下 感应电流的磁场方向(线圈中) 向上 向下 向上 向下 感应电流的磁场方向与原磁场方向的关系 相反 相同 相同 相反 4.实验结论 当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;当穿过线圈的磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场的方向相同. 5.注意事项 实验前应先查明电流的流向与电流表指针偏转方向之间的关系,判断的方法是:采用如图所示的电路,把一节干电池与电流表串联,由于电流表量程较小,所以在电路中应接入滑动变阻器R,用限流接法,电池采用旧电池,开关S采用瞬间接触,记录指针偏转方向. 图 例题精练 1.如图10所示是“研究电磁感应现象”的实验装置. 图10 (1)将图中所缺导线补接完整. (2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后把线圈A迅速从线圈B中拔出时,电流计指针将________(选填“向右偏”“向左偏”或“不偏转”). 答案 (1)见解析图 (2)向左偏 解析 (1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,要使原线圈产生磁场必须对其通电,故电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,灵敏电流计与副线圈组成另一个闭合电路,如图所示. (2)闭合开关瞬间,通过线圈B的磁通量增大,感应电流的磁场阻碍原磁场磁通量的增大,感应电流磁场方向和原磁场方向相反,灵敏电流计指针向右偏,而把A从B中拔出来时,通过线圈B的磁通量减小,感应电流的磁场要阻碍原磁场磁通量的减小,感应电流方向与闭合开关瞬间的感应电流方向相反,故灵敏电流计指针向左偏. 知识点6法拉第电磁感应定律 1 定律精准内容 闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 2 通用万能公式 n为线圈匝数,为单匝磁通量变化率。 3 公式适用范围与核心结论 (1)适用于所有电磁感应场景:磁场变化、面积变化、角度变化、切割运动全部通用; (2)公式求出的是平均感应电动势; (3)匝数n越多、磁通量变化越快,感应电动势越大。 例题精练 1.10匝线圈,2s内磁通量由0.2Wb均匀变为0.6Wb,求平均感应电动势。 解析解答: 知识点7两类感应电动势模型 1 感生电动势(场变模型) 成因:磁场强弱变化,激发感生电场,驱动电荷移动产生电动势。 计算:只能用 特点:线圈静止、磁场变化,电动势均匀稳定(匀强变化磁场)。 2 动生电动势(切割模型) 成因:导体机械运动切割磁感线,自由电荷受洛伦兹力偏转积累电势差。 通用切割公式: :速度方向与磁场方向的夹角 (1)垂直切割:(最常用); (2)平行切割:,不切割无电动势。 3 转动切割专属公式 导体棒绕一端垂直磁场匀速转动: 核心推论:绕中点转动,两端电势差为0,左右两半电动势抵消。 例题精练 1.B=0.4T,导体棒长L=0.5m,以v=10m/s垂直切割磁感线,求感应电动势。 解析解答: 2.长1m金属棒绕一端垂直磁场转动,角速度,B=0.5T,求电动势。 解析解答: 知识点8 电磁感应电路专题 1 电路核心判定规则 切割/变化产生电动势的部分=电源,其余回路电阻为外电路;电源内部电流由负极流向正极,外部由正极流向负极。 2 电路常规计算链 求电动势E→总电阻R总→总电流→路端电压、功率、热功率。 3 电磁感应电荷量专属公式 推导: 终极公式: 秒杀结论:电荷量只与磁通量变化量、总电阻、匝数有关,与运动快慢、时间无关。 例题精练 1.单匝线圈总电阻10Ω,进出磁场磁通量变化0.5Wb,求通过线圈电荷量。 解析解答: 知识点9涡流、电磁阻尼、电磁驱动 1 涡流定义与本质 块状金属处于变化磁场中,内部产生的闭合感应电流叫做涡流,本质是电磁感应现象。 2 涡流利弊与应用 利用:电磁炉、真空冶炼、高频焊接;防止:变压器铁芯硅钢片叠压,减小涡流损耗、降低发热。 3 电磁阻尼 导体在磁场中运动,感应电流受安培力,阻碍导体运动的阻尼效果;应用:电表指针阻尼、磁悬浮制动、电梯缓冲。 4 电磁驱动 磁场高速运动,静止导体感应电流受力,跟随磁场运动;特点:导体转速始终小于磁场转速,存在转速差,无相对静止。 知识点10电磁感应能量专题 1 能量守恒终极规律 电磁感应过程永远满足:机械能的减少量 = 电路总焦耳热 = 电能(无外力做功);有外力匀速拉动时:外力做功 = 电路焦耳热。 2 安培力做功与能量关系 安培力做负功→机械能转化为电能;安培力永不做正功(切割场景),是电磁感应能量转化核心桥梁。 第二部分 本章高考必考二级结论 1. 磁通量大小、变化量、变化率三者无必然正比,电动势只看变化率; 2. 有磁通量变化+回路闭合=有感应电流,缺一只有电动势; 3. 楞次定律四推论:增反减同、来拒去留、增缩减扩、增离减靠; 4. 左手受力、右手生电,切割判电流优先右手定则; 5. 感生电动势用场变公式,动生电动势用切割公式; 6. 棒垂直切割E=BLv,绕端转动; 7. 感应电荷量,与时间、速度无关; 8. 匀强磁场线圈匀速平动,磁通量不变,无感应电流; 9. 电磁感应无外力时,机械能全部转化为焦耳热; 10. 电磁阻尼阻碍运动、电磁驱动跟随运动,均由楞次定律支配。 第三部分 全章节高频易错终极汇总 1. 易错:磁通量为0则无电动势(正解:磁通量为0但变化率最大,电动势最大); 2. 易错:回路闭合一定有感应电流(正解:必须同时满足磁通量变化); 3. 易错:楞次定律“阻碍”=“阻止”(正解:仅延缓变化,无法阻止); 4. 易错:平行切割磁感线产生电动势(正解:平行无相对切割,E=0); 5. 易错:转动切割棒中点电势差最大(正解:绕中点转动电势差为0); 6. 易错:电荷量与运动速度有关(正解:只与磁通量变化和总电阻有关); 7. 易错:匀强磁场匀速平动线圈有电流(正解:磁通量不变无电流); 8. 易错:左右手定则混用(正解:左手受力、右手生电); 9. 易错:变化磁场中的线圈无电源内阻(正解:感应线圈本身为电源,有内阻); 10. 易错:涡流只有危害(正解:可利用可抑制,分场景判断)。 第四部分 分层专项练习题 1.下列情境能产生感应电流的是() A. 闭合线圈匀强磁场匀速平动 B. 闭合线圈磁场中转动磁通量变化 C. 不闭合线圈磁通量变化 D. 静止线圈恒定磁场中放置 答案:B 解析:感应电流条件:闭合+磁通量变化,只有B满足。 2.线圈平面与磁场平行时,下列说法正确的是() A. 磁通量最大,变化率最大 B. 磁通量为0,变化率最大 C. 磁通量最大,变化率为0 D. 磁通量为0,变化率为0 答案:B 解析:平行时无磁感线穿过,Φ=0;转动瞬间磁通量变化最快,变化率最大、电动势最大。 3.磁场垂直纸面向外,导体棒向左切割,感应电流方向为() A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右 答案:A 解析:右手定则:磁感线穿手背(向外),拇指指向左,四指竖直向上。 4.增大导体切割速度,通过回路的电荷量将() A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 答案:C 解析:电荷量与速度无关,仅由磁通量变化与总电阻决定。 5.条形磁铁S极远离闭合线圈,线圈将() A. 远离磁铁 B. 靠近磁铁 C. 静止不动 D. 随机运动 答案:B 解析:来拒去留,磁铁远离,线圈跟随靠近,阻碍磁通量减小。 6.B=0.8T,导体棒长1.5m,以5m/s垂直切割磁感线,电动势大小为() A. 4V B. 6V C. 8V D. 10V 答案:B 解析:E=BLv=0.8×1.5×5=6V。 7.20匝线圈,面积0.2m²,磁场1s内从0.3T均匀减至0.1T,求平均电动势。 答案:0.4V 解析:。 8.关于涡流、电磁阻尼、电磁驱动说法正确的是() A. 涡流本质是电磁感应 B. 电磁阻尼阻碍导体运动 C. 电磁驱动转速可等于磁场转速 D. 硅钢片减小变压器涡流损耗 答案:ABD 解析:电磁驱动始终存在转速差,导体转速小于磁场转速,C错误。 9.金属棒长2m,绕一端在B=0.2T匀强磁场中匀速转动,转速n=5r/s,求感应电动势大小。 解析答案 角速度 10.导轨光滑、电阻不计,导体棒长L=1m、电阻r=1Ω,外接电阻R=4Ω,B=0.5T,棒以v=8m/s匀速切割,求感应电动势、电路总电流、R的热功率。 解析答案 E=BLv=0.5×1×8=4V 总电流 R热功率 11.如图所示,闭合金属线圈竖直下落穿过条形磁铁,下落过程中说法正确的是() A. 线圈靠近磁铁时,受向上安培阻力 B. 线圈远离磁铁时,受向上安培阻力 C. 线圈经过磁铁中点时,无感应电流 D. 全程机械能不断转化为电能 答案:ABD 详细解析:穿过中点瞬间磁通量变化率不为0,有感应电流,C错误;楞次定律阻碍相对运动,全程安培力做负功,机械能转化为电能。 12.单匝矩形线圈面积0.4m²,总电阻2Ω,从B=1.5T匀强磁场中完全移出,求通过线圈电荷量与电路总焦耳热(移出过程平均拉力做功全部转化为电热)。 解析答案 电荷量 结合平均电动势与能量关系,全程机械能转化电热,完美闭环。 练习题 1.下列情境能产生感应电流的是() A. 闭合线圈匀强磁场匀速平动 B. 闭合线圈磁场中转动磁通量变化 C. 不闭合线圈磁通量变化 D. 静止线圈恒定磁场中放置 2.线圈平面与磁场平行时,下列说法正确的是() A. 磁通量最大,变化率最大 B. 磁通量为0,变化率最大 C. 磁通量最大,变化率为0 D. 磁通量为0,变化率为0 3.磁场垂直纸面向外,导体棒向左切割,感应电流方向为() A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右 4.增大导体切割速度,通过回路的电荷量将() A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 5.条形磁铁S极远离闭合线圈,线圈将() A. 远离磁铁 B. 靠近磁铁 C. 静止不动 D. 随机运动 6.B=0.8T,导体棒长1.5m,以5m/s垂直切割磁感线,电动势大小为() A. 4V B. 6V C. 8V D. 10V 7.20匝线圈,面积0.2m²,磁场1s内从0.3T均匀减至0.1T,求平均电动势。 8.(多选)关于涡流、电磁阻尼、电磁驱动说法正确的是() A. 涡流本质是电磁感应 B. 电磁阻尼阻碍导体运动 C. 电磁驱动转速可等于磁场转速 D. 硅钢片减小变压器涡流损耗 9.金属棒长2m,绕一端在B=0.2T匀强磁场中匀速转动,转速n=5r/s,求感应电动势大小。 10.导轨光滑、电阻不计,导体棒长L=1m、电阻r=1Ω,外接电阻R=4Ω,B=0.5T,棒以v=8m/s匀速切割,求感应电动势、电路总电流、R的热功率。 11(多选).如图所示,闭合金属线圈竖直下落穿过条形磁铁,下落过程中说法正确的是() A. 线圈靠近磁铁时,受向上安培阻力 B. 线圈远离磁铁时,受向上安培阻力 C. 线圈经过磁铁中点时,无感应电流 D. 全程机械能不断转化为电能 12.单匝矩形线圈面积0.4m²,总电阻2Ω,从B=1.5T匀强磁场中完全移出,求通过线圈电荷量与电路总焦耳热(移出过程平均拉力做功全部转化为电热)。 学科网(北京)股份有限公司 $

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