1、章末检测试卷(一)(时间:90 分钟 满分:100 分)一、选择题(本题共 12 小题,每小题 4 分,共计 48 分,18 题为单选题,912 题为多选题)1.在物理学发展中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述符合史实的是( )A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应说明了电和磁之间存在联系B.法拉第根据通电直导线的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C.安培在实验中观察到,通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,出现了感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反答案 A解析
2、奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,选项 A 正确;根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场相似性,安培提出了磁性是分子内环形电流产生的,即分子电流假说,选项 B 错误;法拉第探究磁产生电的问题,发现导线中电流“通、断”时导线附近的固定导线圈中出现感应电流而导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流,选项 C 错误;楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项D 错误.2.如图 1 所示,螺线管与灵敏电流计相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管.下列说法正确的是( )图 1A.电流计中的电流先由 a 到 b,后由 b 到 aB.a 点的电势始
3、终低于 b 点的电势C.磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量D.磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度答案 D解析 在磁铁进入螺线管的过程中,螺线管磁通量增大,且磁场方向向下,由楞次定律可知,电流计中的电流由 b 流向 a;在磁铁穿出螺线管下端的过程中,磁通量减小,且磁场方向向下,由楞次定律可知,电流计中的电流由 a 流向 b,则 a 点电势先低于 b 点电势,后高于 b点电势,故 A、B 错误;磁铁减少的重力势能转化为内能和磁铁的动能,C 错误;磁铁刚离开螺线管时,由楞次定律“来拒去留”可知,磁铁受到的合外力小于重力,其加速度小于重力加速度,D 正确.3.匀强磁场方向垂直纸面,规定向里的
4、方向为正方向,磁感应强度 B 与时间 t 变化规律如图2 甲所示,在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图乙所示.令 E1、E 2、E 3 分别表示 Oa、bc、cd 段的感应电动势的大小,I 1、I 2、I 3 分别表示对应的感应电流,则下列判断正确的是( )图 2A.E1E2,I 1 沿逆时针方向,I 2 沿顺时针方向B.E1E2,I 1 沿顺时针方向,I 2 沿逆时针方向C.E2E3,I 2 沿逆时针方向,I 3 沿顺时针方向D.E2E 3,I 2 沿逆时针方向,I 3 沿顺时针方向答案 A4.如图 3 所示,先后以恒定的速度 v1 和 v2 把一个正方形金属线框水平拉出有界匀强
5、磁场区域,且 v12v 2,则在先后两种情况( )图 3A.线框中的感应电动势之比 E1E 221B.线框中的感应电流之比 I1I 212C.线框中产生的热量之比 Q1Q 214D.通过线框某横截面的电荷量之比 q1q 221答案 A解析 根据 EBlvv 以及 v12v 2 可知,选项 A 正确;因为 I E,所以ERI1I 221,选项 B 错误;线框中产生的热量 QI 2Rt t v,所以E2R B2l2v2R lv B2l3vRQ1Q 221,选项 C 错误;根据 q ,q 1q 211 可知,选项 D 错误.R BSR5.如图 4 所示是研究通电自感实验的电路图,A 1、A 2 是两
6、个规格相同的小灯泡,闭合开关调节滑动变阻器 R 的滑动触头,使两个灯泡的亮度相同,调节滑动变阻器 R1 的滑动触头,使它们都正常发光,然后断开开关 S.重新闭合开关 S,则 ( )图 4A.闭合瞬间,A 1 立刻变亮,A 2 逐渐变亮B.闭合瞬间,A 1、A 2 均立刻变亮C.稳定后,L 和 R 两端的电势差一定相同D.稳定后,A 1 和 A2 两端的电势差不相同答案 C解析 断开开关再重新闭合开关的瞬间,根据自感原理可判断,A 2 立刻变亮,而 A1 逐渐变亮,A、B 均错误;稳定后,自感现象消失,根据题设条件可判断,闭合开关调节滑动变阻器 R 的滑动触头,使两个灯泡的亮度相同,说明此时滑动
7、变阻器 R 接入电路的阻值与线圈L 的电阻一样大,线圈 L 和 R 两端的电势差一定相同,A 1 和 A2 两端的电势差也相同,所以C 正确,D 错误.6.如图 5 所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻 R.金属棒 ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是( )图 5A.ab 中的感应电流方向由 b 到 aB.ab 中的感应电流逐渐减小C.ab 所受的安培力保持不变D.ab 所受的静摩擦力逐渐减小答案 D解析 磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,所以闭合回路
8、面积不发生改变,根据楞次定律和法拉第电磁感应定律可知,ab 中产生由 a 到 b 的恒定电流,A、B 错误;由于电流恒定,磁感应强度逐渐减小,所以安培力逐渐减小,静摩擦力与安培力是一对平衡力,所以静摩擦力逐渐减小,C 错误, D 正确.7.如图 6 所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为 L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为 B.边长为 L、总电阻为 R 的正方形导线框 abcd,从图示位置开始沿 x 轴正方向以速度 v 匀速穿过磁场区域.取沿 abcda 的感应电流为正,则表示线框中电流 i 随 bc 边的位置坐标 x 变化的图像正确的是( )图 6答案 C8.如图 7
9、 甲所示,一个匝数 n100 的圆形导体线圈,面积 S10.4 m2,电阻 r1 .在线圈中存在面积 S20.3 m2 的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度 B 随时间 t 变化的关系如图乙所示.有一个 R2 的电阻,将其两端 a、b 分别与图甲中的圆形线圈相连接,b 端接地,则下列说法正确的是( )图 7A.圆形线圈中产生的感应电动势 E6 VB.在 04 s 时间内通过电阻 R 的电荷量 q8 CC.设 b 端电势为零,则 a 端的电势 a3 VD.在 04 s 时间内电阻 R 上产生的焦耳热 Q18 J答案 D解析 由法拉第电磁感应定律可得 En ,由题图乙可得 T/s0.15
10、T/s,将其代BS2t Bt 0.64入可得 E4.5 V,A 错.qIt tn tn ,在 04 s 穿过圆形导体线圈ER r tR r R r磁通量的变化量为 0.60.3 Wb00.18 Wb,代入可得 q6 C,B 错.04 s 内磁感应强度增大,圆形线圈内磁通量增加,由楞次定律结合安培定则可得 b 点电势高,a 点电势低,故 C 错.由于磁感应强度均匀变化产生的电动势与电流均恒定,可得 I 1.5 A,Er R由焦耳定律可得 QI 2Rt18 J,D 对.9.如图 8 所示是电表中的指针和电磁阻尼器,下列说法中正确的是( )图 8A.2 是磁铁,1 中产生涡流B.1 是磁铁,2 中产
11、生涡流C.该装置的作用是使指针能够转动D.该装置的作用是使指针能很快地稳定下来答案 AD10.如图 9 甲所示,电阻不计且间距 L1 m 的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R2 的电阻,虚线 OO下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,现将质量 m0.1 kg、电阻不计的金属杆 ab 从 OO上方某处由静止释放.金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平.已知杆 ab 进入磁场时的速度 v01 m/s,下落 0.3 m 的过程中加速度 a 与下落距离 h 的关系图像如图乙所示,g 取 10 m/s2,则( )图 9A.匀强磁场的磁感应强度为 2 TB.杆 ab 下落 0.3 m 时金属
12、杆的速度为 1 m/sC.杆 ab 下落 0.3 m 的过程中 R 上产生的热量为 0.2 JD.杆 ab 下落 0.3 m 的过程中通过 R 的电荷量为 0.25 C答案 AD解析 当金属杆进入磁场后,根据右手定则判断可知金属杆 ab 中电流的方向由 a 到 b.由题图乙知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小 a110 m/s2,方向竖直向上.由牛顿第二定律得:BI 1Lmgma 1,其中 I1 ,代入数据解得: B2 T,故 A 正确;由 ah 图像ER BLv0R知当 a0,表明金属杆受到的重力与安培力平衡有 mgBIL0,其中 I ,联立得:BLvRv0.5 m/s,故 B 错误;从开始
13、到下落 0.3 m 的过程中,由能量守恒有:mghQ mv2,代12入数据得:Q0.287 5 J,故 C 错误;金属杆自由下落高度为 h00.05 m,金属杆下落 0.3 m 的过程中通过 R 的电荷量为:qI t t t ,代入数据得 q0.25 ER tR R BLh h0RC,故 D 正确.11.如图 10 所示,竖直平行金属导轨 MN、PQ 上端接有电阻 R,金属杆 ab 质量为 m,跨在平行导轨上,垂直导轨平面的水平匀强磁场的磁感应强度为 B,不计 ab 与导轨电阻及一切摩擦,ab 与导轨垂直且接触良好.若 ab 杆在竖直向上的外力 F 作用下匀速上升,则以下说法正确的是 ( )图
14、 10A.拉力 F 所做的功等于电阻 R 上产生的热量B.杆 ab 克服安培力做的功等于电阻 R 上产生的热量C.电流所做的功一定等于重力势能的增加量D.拉力 F 与重力做功的代数和等于电阻 R 上产生的热量答案 BD解析 当外力 F 拉着金属杆匀速上升时,拉力要克服重力和安培力做功,拉力做的功等于克服安培力和重力做功之和,即等于电阻 R 上产生的热量和金属杆增加的重力势能之和,选项 A、C 错误,D 正确;克服安培力做多少功,电阻 R 上就产生多少热量,选项 B 正确.12.在如图 11 甲所示的虚线框内有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.边长为 l、电阻为
15、R 的正方形均匀线框 abcd 有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框 ab 边的发热功率为 P,则下列说法正确的是( )图 11A.磁感应强度 B0T2l2PRB.线框中感应电流为 I2PRC.线框 cd 边的发热功率为 PD.a 端电势高于 b 端电势答案 BC解析 由题图乙可知,线框中产生的感应电动势恒定,线框 ab 边的发热功率为 P ,感E24R应电动势 E S ,所以 B0 ,A 错误;由 P I2R 可得线框中的感Bt 2B0T l22 B0l2T 2Tl2PR 14应电流 I2 ,B 正确;cd 边电阻等于 ab 边电阻,而两边流过的电流相等,因此发热功率PR相等,
16、C 正确;由楞次定律可判断,线框中感应电流方向为 adcba 方向,磁场中线框部分为等效电源,因此 a 端电势比 b 端电势低,D 错误.二、实验题(本题共 2 小题,共 10 分)13.(4 分) 为判断线圈绕向,可将灵敏电流计 G 与线圈 L 连接,如图 12 所示.已知线圈由 a 端开始绕至 b 端:当电流从电流计 G 的左端流入时,指针向左偏转.图 12(1)将磁铁的 N 极向下从线圈上方竖直插入线圈 L 时,发现电流计的指针向左偏转 .俯视线圈,其绕向为_(选填“顺时针 ”或“逆时针”).(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离线圈 L 时,发现电流计的指针向右偏转.俯视线圈,其绕向
17、为_(选填“顺时针 ”或“逆时针”).答案 (1)顺时针 (2) 逆时针解析 (1)由题意可知在线圈 L 内电流从 b 流向 a,而根据楞次定律( 增反减同)知,线圈 L 中产生的磁场与原磁场方向相反(向上) ,再根据安培定则可知,感应电流方向为逆时针方向 (俯视线圈),因此线圈绕向为顺时针方向 (俯视线圈).(2)由题意可知在线圈 L 内电流从 a 流向 b,而根据楞次定律( 增反减同)知,线圈 L 中产生的磁场与原磁场方向相同(向上 ),再根据安培定则可知,感应电流方向与 (1)问相同,而电流的流向与(1)问相反,因此线圈绕向一定与(1)问相反,为逆时针方向(俯视线圈).14.(6 分)
18、如图 13 所示为“研究电磁感应现象”的实验装置 .图 13(1)将图中所缺的导线补接完整;(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转一下,那么合上开关后可能出现的情况有:A.将线圈 A 迅速插入线圈 B 时,灵敏电流计指针将_.B.线圈 A 插入线圈 B 后,将滑动变阻器的滑片迅速向左拉时,灵敏电流计指针_.答案 (1)见解析图 (2) 向右偏转一下 向左偏转一下解析 (1)如图所示(2)根据楞次定律及灵敏电流计的指针偏转方向与流过它的电流方向的关系来判定,则 A 项:向右偏转一下;B 项:向左偏转一下 .三、计算题(本题共 4 小题,共 42 分)15.(10 分) 如图 14 甲
19、所示,一个电阻值为 R、匝数为 n 的圆形金属线圈与阻值为 2R 的电阻R1 连接成闭合回路,线圈的半径为 r1,在线圈中半径为 r2 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 t 变化的关系图线如图乙所示.图线与横、纵轴的截距分别为 t0 和 B0.导线的电阻不计,求 0 至 t1 时间内:图 14(1)通过电阻 R1 上的电流大小和方向;(2)通过电阻 R1 上的电荷量 q 及电阻 R1 上产生的热量.答案 见解析解析 (1)根据法拉第电磁感应定律,电路中产生的感应电动势:En n Sn rt Bt B0t022通过电阻 R1 上的电流I ER R1 E3R n
20、B0r223Rt0根据楞次定律,可判定流经电阻 R1 的电流方向从 b 到 a.(2)在 0 至 t1 时间内通过电阻 R1 的电荷量qIt 1 .nB0r22t13Rt0电阻 R1 上产生的热量 QI 2R1t12n22B02r24t19Rt0216.(10 分) 如图 15 所示,两条相距 d 的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R 的电阻.质量为 m 的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域 MNPQ 的磁感应强度大小为 B、方向竖直向下.当该磁场区域以速度 v0 匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为 v.导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终
21、与导轨垂直且保持良好接触.求:图 15(1)MN 刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小 I;(2)MN 刚扫过金属杆时,杆的加速度大小 a;(3)PQ 刚要离开金属杆时,感应电流的功率 P.答案 (1) (2) (3)Bdv0R B2d2v0mR B2d2v0 v2R解析 (1)感应电动势 EBdv 0,感应电流 IER解得 IBdv0R(2)安培力 FBId由牛顿第二定律 Fma 解得 aB2d2v0mR(3)金属杆切割磁感线的速度 vv 0v,则感应电动势 EBd( v0v)电功率 PE 2R解得 PB2d2v0 v2R17.(10 分) 某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图 16 所示
22、.一个半径为 R0.1 m 的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为 R 的金属棒 OA,A 端与导轨接触良好,O 端固定在圆心处的转轴上,转轴的左端有一个半径为 r 的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转R3动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为 m0.5 kg 的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度 B0.5 T.a 点与金属导轨相连,b 点通过电刷与 O 端相连.测量 a、b 两点间的电势差 U 可求得铝块速度 .铝块由静止释放,下落h0.3 m 时,测得 U0.15 V.(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度 g10
23、 m/s 2)图 16(1)测 U 时,与 a 点相接的是电压表的正极还是负极?(2)求此时铝块的速度大小;(3)求此下落过程中铝块机械能的损失.答案 (1)正极 (2)2 m/s (3)0.5 J解析 (1)由右手定则判断,金属棒中电流方向为由 O 到 A,则 A 端为等效电源正极,则与a 点相接的是电压表的正极.(2)由法拉第电磁感应定律得 UEt BR212又 t得 U BR212圆盘和金属棒一起转动,则两者角速度相同,铝块的速度与圆盘边缘的线速度大小相同.vr R,所以 v 2 m/s.13 2U3BR(3)Emgh mv2, E0.5 J.1218.(12 分) 如图 17 甲所示,
24、一电阻不计且足够长的固定光滑平行金属导轨 MN、PQ 间距L0.8 m,下端接有阻值 R3 的电阻,导轨平面与水平面间的夹角 30.整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.一质量 m0.1 kg、阻值 r0.15 的金属棒垂直导轨放置并用绝缘细线通过光滑的定滑轮与质量 M0.9 kg 的重物相连,左端细线连接金属棒中点且沿 NM 方向.棒由静止释放后,沿 NM 方向位移 s 与时间 t 之间的关系如图乙所示,其中ab 为直线.已知棒在 00.3 s 内通过的电荷量是 0.30.4 s 内通过电荷量的 2 倍,取 g10 m/s2,求:图 17(1)00.3 s 内棒通过的位移 s1 的大
25、小;(2)电阻 R 在 00.4 s 内产生的热量 Q1.答案 (1)0.6 m (2)3 J解析 (1)棒在 00.3 s 内通过的电荷量 q1 t1I平均感应电流 IER r回路中平均感应电动势 EBs1Lt1得 q1BLs1R r同理,棒在 0.30.4 s 内通过的电荷量q2BLs2 s1R r由题图乙读出 0.4 s 时刻位移大小 s20.9 m ,又 q12q 2解得 s10.6 m.(2)由题图乙知棒在 0.30.4 s 内做匀速直线运动,棒的速度大小 v m/s3 m/s0.9 0.60.4 0.3对整个系统,根据能量守恒定律得QMgs 2mgs 2sin (M m)v212代入数据解得 Q3.15 J根据焦耳定律有 Q1Q RR r代入数据解得 Q13 J.
