电磁感应A-2027届高三物理一轮复习基础知识自测

2026-09-01
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摘要:

**基本信息** 聚焦电磁感应核心规律,以楞次定律、法拉第电磁感应定律为统领,融合动量、能量等力学规律,构建“现象判断-定量计算-综合应用”的三阶解题体系,培养科学推理与模型建构能力。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |基础判断|5题|楞次定律/右手定则|电磁感应现象→感应电流方向判断| |定量计算|2题|法拉第定律/欧姆定律|磁通量变化→感应电动势→电流计算| |综合应用|10题|动量定理/动能定理|电磁感应规律+力学规律→实际问题解决|

内容正文:

电磁感应自测卷A—2027届高三物理一轮复习基础知识自测 一、单选题(每题4分,共计40分) 1.如图,一金属薄片在力F作用下自左向右从两磁极之间通过。当金属薄片中心运动到N极的正下方时,沿N极到S极的方向看,下列图中能够正确描述金属薄片内涡电流绕行方向的是(  ) A. B. C. D. 2.托卡马克是一种磁约束核聚变装置,其中心柱上的密绕螺线管(线圈)可以驱动附近由电子和离子组成的磁约束等离子体旋转形成等离子体电流,如图(a)所示。当线圈通以如图(b)所示的电流时,产生的等离子体电流方向(俯视)为(  ) A.顺时针 B.逆时针 C.先顺时针后逆时针 D.先逆时针后顺时针 3.绝缘的轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁。将磁铁从弹簧原长位置由静止释放,磁铁开始振动,由于空气阻力的影响,振动最终停止。现将一个闭合铜线圈固定在磁铁正下方的桌面上(如图所示),仍将磁铁从弹簧原长位置由静止释放,振动最终也停止。则(  ) A.有无线圈,磁铁经过相同的时间停止运动 B.磁铁靠近线圈时,线圈有扩张趋势 C.磁铁离线圈最近时,线圈受到的安培力最大 D.有无线圈,磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能相同 4.电磁压缩法是当前产生超强磁场的主要方法之一,其原理如图所示,在钢制线圈内同轴放置可压缩的铜环,其内已“注入”一个初级磁场,当钢制线圈与电容器组接通时,在极短时间内钢制线圈中的电流从零增加到几兆安培,铜环迅速向内压缩,使初级磁场的磁感线被“浓缩”,在直径为几毫米的铜环区域内磁感应强度可达几百特斯拉。此过程,铜环中的感应电流(  ) A.与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相同 B.与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相反 C.远小于钢制线圈中的电流大小且方向相同 D.远小于钢制线圈中的电流大小且方向相反 5.如图,边长为的正方形回路内,存在半径为的圆形匀强磁场区域,磁感应强度的方向与回路所在平面垂直、变化率(为常量)。除了电阻,不计其他电阻,则通过电阻的电流大小为(     ) A.0 B. C. D. 6.如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,同轴固定的两个电阻不计、光滑的相同金属圆环,其轴线水平,它们与电动势恒为的电源相连接。有一导体棒水平置于两圆环之间、且具有良好的电接触,接触点记作、,它们与环心、的连线、与竖直方向的夹角为。闭合开关后,导体棒平衡在处;让其偏离小角度,此后运动的关系示意图最接近的是(     ) A. B. C. D. 7.新能源汽车日趋普及,其能量回收系统可将制动时的动能回收再利用,当制动过程中回收系统的输出电压(U)比动力电池所需充电电压()低时,不能直接充入其中。在下列电路中,通过不断打开和闭合开关S,实现由低压向高压充电,其中正确的是(  ) A. B. C. D. 8.如图所示,一根带负电的塑料棒,长为l、横截面积为S、均匀分布有N个电子(电子电荷量为)。让棒垂直于匀强磁场B,以速度v沿轴向做匀速运动。下列说法正确的是(   ) A.等效电流的方向与v方向相同 B.等效电流的大小 C.棒产生的感应电动势 D.棒所受安培力的大小 9.如图所示,固定在水平面内的两足够长平行金属导轨相距,其左端用导线连接一阻值为的电阻,两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。质量为的导体棒跨放在两导轨上,导体棒在两导轨间的电阻为。导轨上、、、是正方形的四个顶点。导体棒以大小为的初速度从出发沿导轨向右运动,刚过后,区域内磁场的磁感应强度方向不变、大小在极短时间内增大到,然后保持不变。导体棒运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计导轨电阻与所有摩擦,导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为(     ) A. B. C. D. 10.电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场中,竖直放置的形光滑金属导轨左右间距为,水平放置的导体棒质量为,与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧相连,与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为。将自弹簧原长位置由静止释放,第一次到达最低点时下降高度为,此过程中其最大速度为。导轨电阻忽略不计,弹簧始终在弹性限度内。在从静止释放到第一次到达最低点的过程中(     ) A.流过导体棒的感应电流方向由向 B.导体棒所受安培力的冲量为零 C.通过导体棒的电荷量大小为 D.导体棒的加速度最大值为 二、多选题(每题6分,共计18分) 11.某种呼吸监测装置的原理如图1所示。呼吸气流可从绕有线圈的空心圆管左端进出,使位于圆管右端的磁性薄膜运动。呼气时薄膜向右运动,吸气时薄膜向左运动。图2为电压传感器显示的电压随时间变化的图像,为正时点电势高于点,下列说法正确的是(     ) A.若磁性薄膜的N极在右侧,则吸气时点电势高 B.若磁性薄膜的N极在右侧,则吸气时点电势高 C.若图2中点对应呼气,则磁性薄膜的S极在右侧 D.若图2中点对应呼气,则磁性薄膜的S极在右侧 12.如图所示,光滑绝缘斜面固定在水平面上,与水平面交于,倾角,斜面上矩形区域存在垂直斜面向下、磁感应强度大小的匀强磁场(图中未画出)。单匝等腰梯形导线框的下底,上底,,质量,总电阻。线框从斜面上高于的某处由静止释放,边进入磁场时开始对线框施加外力F控制其运动,边进入磁场时边未出磁场。线框始终沿斜面运动,边始终与平行,速度方向始终与边垂直。取重力加速度大小,,设边进入磁场时速度为,在线框进入磁场的过程中(     ) A.若速度保持恒定,且,则线框中的感应电流方向为 B.若速度保持恒定,且,则该过程中F对线框始终做正功 C.若感应电流恒定,且F对线框做的功,则 D.若感应电流恒定,且F对线框做的功,则该过程的时间 13.如图所示,两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,间距为,电阻不计。左端接有输出电流大小恒为 的恒流源,电流方向如图。导轨间分布着两个紧邻的正方形磁场区域、宽度均为,左侧磁场方向竖直向下,右侧磁场方向竖直向上,以导轨上两磁场交界处的 点为坐标原点,沿导轨方向建立 坐标轴,两磁场的磁感强度大小 仅随坐标 变化,且满足式中为已知常量。时,一根质量为,导轨间电阻为的导体棒以初速度从处向右运动;时,导体棒第一次到达处,且速度为0,运动过程中导体棒始终与导轨接触良好且垂直,不计空气阻力,忽略磁场的边界效应及电流对磁场的影响,下列说法正确的是(     ) A.导体棒做简谐运动 B.初速度 C.若初速度变为,则导体棒的速度第一次变为0所需时间为 D.若初速度变为,则导体棒将以两磁场交界线为中心做往复运动 三、解答题(14题12分,15题14分,16题16分) 14.扫地机器人可利用磁场对通电线圈的安培力实现悬浮与驱动。如图,一扫地机器人内含、两矩形线框,其中为平衡框,用于保持悬浮,abcd为驱动框,用于提供向前的动力。上下两导线中通电后,其间形成的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为,方向垂直纸面向里。每个框都有一条边的长为并嵌入金属芯,金属芯使得该边处磁场的磁感应强度变为原来的()倍。两线框通过绝缘杆固定连接,总质量为,运动过程中线框整体受到的摩擦阻力大小恒定,导线和线框均始终在同一竖直平面内,且线框的上下边与导线始终水平。(重力加速度为g) (1)为了使线框整体悬浮,求框中的电流的大小和方向; (2)若线框向右运行速度大小为,求边的感应电动势; (3)若线框以速度大小在水平方向上匀速运动,某时刻保持电流大小不变,仅将动力线框中的电流反向,线框在安培力和阻力作用下做匀减速直线运动,经过位移后停止,求整个减速过程,动力线框边所受安培力的平均功率。 15.如图所示,两根相距的平行金属长导轨、与金属杆固定连接成形框。形框质量为,电阻不计,静止在水平绝缘桌面上,与桌面间动摩擦因数为。劲度系数为的绝缘轻弹簧一端连接杆的中点,另一端与墙壁相连,弹簧水平且处于原长。导轨上静置一质量为,电阻为的光滑金属杆。空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为大小为。现使杆在水平向右的外力作用下做匀速直线运动。杆始终与导轨垂直且接触良好,弹簧始终与杆垂直且在弹性限度内,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度大小为。 (1)求形框所受最大静摩擦力的大小; (2)若弹簧保持原长,求杆做匀速直线运动速度的最大值; (3)若杆运动速度大小为,当弹簧伸长量为时外力功率最小,求此时形框的速度大小和外力功率的最小值。 16.某小组制作了一储能器,其两端电压与其储存的电荷量间的函数关系近似为(为常量)。将该储能器接入如图所示电路,、、为固定的三个触点。两足够长的平行金属导轨固定于水平面上,电阻不计,间距为。导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为。质量为的导体棒垂直导轨放置,接入电路的阻值为。电源电动势为,内阻不计。定值电阻阻值为。时刻开关S与连接,直到导体棒做匀速运动,再于时刻切换开关与或连接。运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,忽略摩擦。 (1)求时刻导体棒加速度的大小; (2)若时刻开关与连接,储能器接入电路前电压为0,当储能器电压为时(此时电路中电流不为0),求导体棒速度的大小; (3)若时刻开关与连接,求从时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热。 《电磁感应自测卷A—2027届高三物理一轮复习基础知识自测》参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C A D B B C B B B C 题号 11 12 13 答案 BC AD AB 1.C 【详解】根据题意当金属薄片中心运动到N极正下方时,薄片右侧的磁通量在减小,左侧磁通量在增加,由于两极间的磁场竖直向下,根据楞次定律可知此时薄片右侧的涡电流方向为顺时针,薄片左侧的涡电流方向为逆时针。 故选C。 2.A 【详解】由图(b)可知开始阶段流过CS线圈的电流正向减小,根据右手定则可知,CS线圈产生的磁场下端为N极,上端为S极,则穿过线圈周围某一截面的磁通量向下减小,由楞次定律可知产生的感应电场方向为顺时针方向(俯视),则产生的等离子体电流方向(俯视)为顺时针;同理在以后阶段通过CS线圈的电流反向增加时,情况与前一阶段等效,即产生的等离子体电流方向(俯视)仍为顺时针。 故选A。 3.D 【详解】A.有线圈时,磁铁受到电磁阻尼的作用,振动更快停止,故A错误; B.根据楞次定律,磁铁靠近线圈时,线圈的磁通量增大,此时线圈有缩小的趋势,故B错误; C.磁铁离线圈最近时,此时磁铁与线圈的相对速度为零,感应电动势为零,感应电流为零,线圈受到的安培力为零,故C错误; D.分析可知有无线圈时,根据平衡条件最后磁铁静止后弹簧的伸长量相同,由于磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能为磁铁减小的重力势能减去此时弹簧的弹性势能,故系统损失的机械能相同,故D正确。 故选D。 4.B 【详解】当钢制线圈与电容器组连通时,钢制线圈中产生迅速增大的电流,线圈中产生迅速增强的磁场。根据楞次定律,可知铜环中产生的感应电流的磁场会阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故铜环中的感应电流与钢制线圈中的电流方向相反。为阻碍铜环中磁通量变化,铜环上感应的电流与钢制线圈的电流大小几乎相等。因此两个方向相反的大电流之间的作用力使圆环被急速的向内侧压缩。ACD错误,B正确。 故选B。 5.B 【详解】根据法拉第电磁感应定律可得,回路产生的电动势为 则通过电阻的电流大小为 故选B。 6.C 【详解】当导体棒运动时,会切割竖直方向的匀强磁场,产生动生电动势,由右手定则可知该电动势为反电动势,会阻碍电路电流变化。 导体棒初始平衡在,当偏离平衡位置小角度时:重力的切向分量、安培力的切向分量的合力会形成指向的回复力,符合简谐运动的受力特征。 同时导体棒运动过程中,动生电动势会产生电磁阻尼效果:安培力的分力始终阻碍棒的运动,会让振动的振幅逐渐衰减,最终平衡位置趋近于初始平衡位置。 故选C 。 7.B 【详解】A.该电路中当开关S断开时,整个电路均断开,则不能给电池充电,选项A错误; B.该电路中当S闭合时稳定时,线圈L中有电流通过,当S断开时L产生自感电动势阻碍电流减小,L相当电源,电源U与L中的自感电动势共同加在电池两端,且此时二极管导通,从而实现给高压充电,选项B正确; C.该电路中当S闭合时稳定时,线圈L中有电流通过,但当S断开时L也与电路断开,还是只有回收系统的电压U加在充电电池两端,则不能实现给高压充电,选项C错误; D.该电路中当S闭合时稳定时,线圈L中有电流通过,但当S断开时电源U也断开,只有L产生的自感电动势相当电源加在充电电池两端,则不能实现给高压充电,选项D错误。 故选B。 8.B 【详解】A. 塑料棒带负电,则等效电流的方向与v方向相反,A错误;     B. 等效电流的大小,B正确; C. 棒中几乎没有自由电子,磁通量不发生变化,不产生感应电动势,C错误; D. 棒所受安培力的大小,D错误。 故选B。 9.B 【详解】根据题意,设导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为,对导体棒从开始运动到静止的过程中,由动量定理有 又有, 联立解得 故选B。 10.C 【详解】A.由右手定则可知,流过导体棒的感应电流方向由向,故A错误; B.导体棒下降过程中,安培力大小改变,方向不变,由冲量公式可知,导体棒所受安培力的冲量不为零,故B错误; C.导体棒下降过程中,感应电动势为 感应电流为 通过导体棒的电荷量大小为,故C正确; D.根据题意可知,导体棒下降过程中,先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,则导体棒的加速度最大值出现在最低点或初始位置,导体棒速度最大时有 若没有磁场,由能量守恒定律有 可知,在最低点时,有 此时,加速度为 有磁场时,由能量守恒定律可知,弹簧的形变量减小,则最低点时加速度小于,则导体棒的加速度最大值出现在初始位置,此时,导体棒只受重力,加速度为,故D错误。 故选C。 11.BC 【详解】AB.若磁性薄膜的N极在右侧,则通过线圈的磁场方向向右,吸气时薄膜向左运动,通过线圈的磁场增强,由楞次定律可知感应磁场方向向左,则线圈中电流方向由a到b,即点电势高于点, 故A错误,B正确; C.由题图2可知,P点对应的电压为正,即由题意可知此时b点电势高于a点电势,线圈中的感应电流由a到b,通过线圈的感应磁场方向向左,若P点对应呼气,则线圈中的原磁场减弱,即原磁场方向应向左,磁性薄膜的S极在右侧,故C正确; D.由题图2可知,Q点对应的电压为负,即由题意可知此时b点电势低于a点电势,线圈中的感应电流由b到a,通过线圈的感应磁场方向向右,若Q点对应呼气,则线圈中的原磁场减弱,即原磁场方向应向右,磁性薄膜的S极应在左侧,故D错误。 故选BC。 12.AD 【详解】A.根据右手定则可知,线框中的感应电流方向为,故A正确; B.若速度保持恒定,且,线框刚进入磁场时,感应电动势为 感应电流为 线框所受安培力为 又有 则有,可知外力沿斜面向下;边要进入磁场时,感应电动势为 感应电流为 线框所受安培力为 则有,可知外力沿斜面向上,则该过程中F对线框先做正功后做负功,故B错误; CD.根据题意,由几何关系可得,等腰梯形的高 该过程中重力做功为 若感应电流恒定,则感应电动势恒定,则有 解得 安培力做功为 由动能定理有 解得(舍去), 则感应电流为 则有 代入数据解得,故C错误,D正确。 故选AD。 13.AB 【详解】A.作出 图像如图所示 根据题意知,在区域,导体棒所受安培力大小 根据左手定则可知安培力方向始终指向 处,令 ,故导体棒所受外力满足 同理,导体棒在 区域也满足 则导体棒在区域做简谐运动,故A正确; B.导体棒 到过程,根据动能定理 其中 联立可得,故B正确; C.对于简谐运动,从平衡位置运动到最大位移处所用时间为 根据简谐运动圆频率 结合上述分析可得 与速度无关,初速度变为后,根据动能定理可知导体棒向右运动的最大距离小于,导体棒仍做简谐运动,根据上述分析可知速度变为对导体棒的速度第一次变为0所需的时间没有影响,仍为,故C错误; D.若初速度变为,由动能定理 可得导体棒运动到处速度为 根据对称性知导体棒从处运动到处克服安培力做功为 即导体棒运动到处速度不为零,导体棒将继续向右运动离开磁场,故导体棒不会以两磁场交界线为中心做往复运动,故D错误。 故选AB。 14.(1),电流方向为逆时针 (2) (3) 【详解】(1)根据题意可知,为了使线框整体悬浮,竖直方向上有 解得 由左手定则可知,电流方向为逆时针。 (2)若机器人向右运行速度为,ab边的感应电动势 (3)根据题意,若某时刻线框的水平速度为,由于cd边所受安培力一直为边所受安培力的倍,设cd边所受安培力大小为,则边所受安培力大小为,则有 保持电流大小不变,方向反向,则安培力方向反向,由牛顿第二定律有 又有 解得线框cd边所受安培力大小为 线框cd边所受安培力的平均功率 15.(1) (2) (3), 【详解】(1)形框和导体棒的总质量为,形框受到的支持力 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即 (2)当导体棒速度最大时,安培力等于最大静摩擦力,此时U形框即将滑动,导体棒切割磁感线产生的感应电动势 感应电流 安培力 根据平衡条件有 解得 (3)设U形框的速度为u,则导体棒与U形框的相对速度为,导体棒感应电动势 感应电流 导体棒受到的安培力 导体棒受到的安培力与U形框受到的安培力大小相等,对U形框受力分析有 联立解得 导体棒做匀速运动,对导体棒,根据平衡条件可得外力 此时外力F的功率 16.(1) (2) (3) 【详解】(1)时刻开关S与连接,流过导体棒的电流 导体棒所受的安培力 根据牛顿第二定律 联立可得 (2)当导体棒匀速运动时,导体棒产生的电动势等于电源电动势,设此时导体棒速度为,即 当储能器电压为时(此时电路中电流不为0),对导体棒根据动量定理有 又 可得 根据题意 联立可得 (3)从过程对导体棒,根据动量定理 又 可得 导体棒上产生的焦耳热 可得 从时刻到导体棒静止过程中,根据能量守恒定律可知电路中产生的焦耳热为 导体棒产生的焦耳热为 可得 从时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热 - 2 - 学科网(北京)股份有限公司 $

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