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资源描述

1、1周末培优水平固定的大环中通过恒定的强电流 I,从上向下看为逆时针方向,如图 1 所示,有一小铜环,从上向下穿过大圆环,且保持环面与大环平行且共轴,下落过程中小环中产生感应电流的过程是A只有小环在接近大环的过程中B只有小环在远离大环的过程中C只有小环在经过大环的过程中D小环下落的整个过程【参考答案】D如图所示,关于奥斯特实验的意义,下列说法中正确的是A发现电流的热效应,从而揭示电流做功的本质B指出磁场对电流的作用力,为后人进而发明电动机奠定基础C发现电磁感应现象,为后人进而发明发电机奠定基础D发现通电导体周围存在磁场,从而把磁现象和电现象联系起来如图为 “探究感应电流与磁通量变化关系”的实验装

2、置图。下列操作中不能产生感应电流的是2A开关 S 闭合瞬间B开关 S 断开瞬间C开关 S 闭合后,变阻器滑片 P 移动D开关 S 闭合后,变阻器滑片 P 不移动如图所示,导线框 abcd 在光滑且无限长导轨上向右运动, abcd 与导轨接触良好,G 1与 G2是两只灵敏电流计,则关于 G1、G 2指针的偏转,说法正确的是A只有 G1偏转B只有 G2偏转CG 1与 G2都会偏转DG 1与 G2都不会偏转有关电磁感应现象的下列说法中正确的是A感应电流的磁场总跟原来的磁场方向相反B穿过闭合回路的磁通量发生变化时不一定能产生感应电流C闭合线圈整个放在磁场中一定能产生感应电流D感应电流的磁场总是阻碍原来

3、的磁通量的变化平面上的光滑平行导轨 MN、 PQ 上放着光滑导体棒 ab、 cd,两棒用细线系住,开始时匀强磁场的方向如图甲所示,而磁感应强度 B 随时间 t 的变化如图乙所示,不计 ab、 cd 间电流的相互作用则细线中张力3A由 0 到 t0时间内细线中的张力逐渐减小B由 t0到 t1时间内细线中张力增大C由 0 到 t0时间内两杆靠近,细线中的张力消失D由 t0到 t1时间内两杆靠近,细线中的张力消失如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距 L,左端与一电阻 R 相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方向竖直向下。一质量为 m 的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以

4、速率 v 匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为 g,导轨的电阻可以忽略,导体棒的电阻为 r。求:(1)导体棒中电流大小;(2)水平外力的功率。【参考答案】D 本实验的意义不是发现小磁针在磁场中转动,而是证明了导线中的电流产生了磁场,故 AB 错误;法拉第发现电磁感应现象,为后人进而发明发电机奠定基础,故 C 错误;本实验发现了通电导线周围存在磁场,从而把磁现象和电现象联系起来,故 D 正确。C 导线框向右滑动时, ad 边与导轨构成的闭合回路磁通量增加,回路中会产生感应电流,因此有电流流过两电流表 G1和 G2,两电流表都会偏

5、转,故 C 正确,A、B、D 错误;故选 C。【点睛】产生感应电流的条件:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中有感应电流。D 根据楞次定律得知,当原来磁场的磁能量增加时,感应电流的磁场跟原来的磁场方向相反,当原来磁场的磁能量减小时,感应电流的磁场跟原来的磁场方向相同,A 错误;根据感应电流产生的条件可知,当穿过闭合电路的磁能量发生变化时,电路中能产生感应电流,B 错误;当闭合线框放在变化的磁场中4,不一定能产生感应电流。如果线圈与磁场平行时,穿过线圈的磁通量不变,线圈中不能产生感应电流,C 错误;根据楞次定律得知,感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化,D 正确。【名师点睛】根据楞次定律分析感应电流的磁场与原磁场方向的关系。当穿过闭合电路的磁能量发生变化时,电路中能产生感应电流。闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时闭合电路中能产生感应电流。(1)BLvIRr(2)2BLvPmgRr(1)电动势 E根据闭合电路欧姆定律有EIr得BLvIRr(2)滑动摩擦力 fmg安培力2ILvFBrR导体棒处于平衡状态,有 IFfF 的功率 Pv得2BLmgRr【点睛】在闭合电路中导体棒切割磁感线的问题中,一般由法拉第电磁感应定律求得电动势,然后根据实际电路求得电流、安培力,进而得到电荷量、做功等问题。

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