第四章 电磁感应 知识点题库

图中电感L的直流电阻为RL , 小灯泡的电阻为R , 小量程电流表G1、G2的内阻不计.当开关S闭合,电路达到稳定后,电流表G1、G2的指针均偏向右侧(电流表的零刻度在表盘的中央).则在开关S断开后,两个电流表的指针偏转情况是(     )

A . G1、G2的指针都立即回到零点 B . G1缓慢回到零点,G2立即左偏,偏后缓慢回到零点 C . G1立即回到零点,G2缓慢回到零点 D . G2立即回到零点,G1缓慢回到零点
如图所示,在匀强磁场中放有平行金属导轨,它与大线圈P相连接,要使小线圈Q获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(两线圈共面)(   )


A . 向左减速运动 B . 向左匀速运动 C . 向右减速运动 D . 向右加速运动
面积均为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图甲、乙所示的磁场中,甲图中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,乙图中磁场变化规律为B=B0cos t,从图示位置开始计时,则(  )

A . 两线圈的磁通量变化规律相同 B . 两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同 C . 经相同的时间t(t>>T),两线圈产生的热量不同 D . 从此时刻起,经 时间,通过两线圈横截面的电荷量不同
材料、粗细相同,长度不同的电阻丝做成ab、cd二种形式的导线,先后放在电阻可忽略的光滑金属导轨上,并与磁场垂直,如图所示,匀强磁场方向垂直导轨平面,外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力F所做的功的功率相同,则(   )

A . ab运动的速虔较大 B . cd受到的外力较小 C . 它们毎秒产生的热量相同 D . 它们产生的感应电动势相同
如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值未知的电阻R.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

  1. (1) 求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

  2. (2) 当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该稳定速度的大小;

  3. (3) 在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

在同一平面内,如图所示放置六根通电导线,通以相等的电流,方向如图.则在a、b、c、d四个面积相等的正方形区域中,磁感线指向纸外且磁通量最大的区域是(   )

A . 仅在a区 B . 仅在b区 C . 仅在c区 D . 仅在d区
如图所示,A、B相灯相同,L是带铁芯的电阻可不计的线圈,下列说法正确的是(   )

A . K合上瞬间,A灯先亮起来 B . K合上稳定后,A,B同时亮着 C . K断开瞬间,B立即熄灭,A灯闪一下再熄灭 D . K断开瞬间,A,B同时熄灭
金属块放在的磁场中,或者让它在磁场中时,金属块内将产生,即涡流.
如图所示,将水平金属导轨、可沿导轨移动的垂直导轨的金属棒放在磁场中,和电流表组成闭合电路,下列几种操作,电流表中有电流的是(   )

A . 导体棒在磁场中不动时 B . 导体棒做切割磁感线运动时 C . 导体棒连同金属导轨平行于磁感线运动时 D . 以上操作都没有电流产生
为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。

  1. (1) 将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为(选填“顺时针”或“逆时针”)。
  2. (2) 当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针向右偏转。俯视线圈,其绕向为(选填“顺时针”或“逆时针”)。
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则下列说法正确的是(   )

A . t=0.005s时线框的磁通量变化率为零 B . t=0.01s时线框平面与中性面重合 C . 线框产生的交变电动势有效值为311V D . 线框产生的交变电动势的频率为100Hz
如图所示,在匀强磁场中有一个电阻r=3 Ω、面积S=0.02 m2的半圆形导线框可绕OO′轴旋转.已知匀强磁场的磁感应强度 .若线框以ω=100π rad/s的角速度匀速转动,且通过电刷给“6V 12W”的小灯泡供电,则:

  1. (1) 若从图示位置开始计时,求线框中感应电动势的瞬时值表达式.
  2. (2) 从图示位置开始,线框转过90°的过程中,流过导线横截面的电荷量是多少?该电荷量与线框转动的快慢是否有关?
  3. (3) 由题所给已知条件,外电路所接小灯泡能否正常发光?如不能,则小灯泡实际功率为多大?
如图所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb=90°)时,a、b两点的电势差为(   )

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A . B . C . D .
由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt,则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt.如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成),端点A、D固定.在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场.设导线框的电阻恒为r,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流.方式一:将导线与圆周的接触点C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点;方式二:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框以恒定的角速度ω2转90°.则下列说法正确的是(   )

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A . 方式一中,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大 B . 方式一中,在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,通过导线截面的电荷量为 C . 若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则 D . 两种方式回路中电动势的有效值之比
如图所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框abcd,在外力作用下以恒定的速率v向右运动进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域;线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂直,线框的ab边始终平行于磁场的边界.已知线框的四个边的电阻值相等,均为R.求:

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  1. (1) 在ab边刚进入磁场区域时,线框内的电流大小;
  2. (2) 在ab边刚进入磁场区域时,ab边两端的电压;
  3. (3) 在线框被拉入磁场的整个过程中,线框中电流产生的热量.
如图所示,矩形线框从距离直导线很近的位置Ⅰ向右移到位置Ⅱ的过程中,穿过线框的磁通量的变化情况是(  )

A . 一直增加 B . 一直减少 C . 先减少,后增加 D . 先增加,后减少
如图所示,固定在水平绝缘平面上足够长的两条平行金属导轨电阻不计,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒ab(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中(     )

A . 恒力F做的功等于电路产生的电能 B . 克服安培力做的功等于电路中产生的电能 C . 恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能 D . 恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒ab获得的动能之和
如图所示,两条平行光滑导轨所在平面与水平面的夹角为α,且与匀强磁场方向垂直。导轨上端接有一只电容器,电容为C;下端接有一只电阻,阻值为R。在导轨上放置一质量为m、电阻为r的金属棒,与导轨垂直并良好接触。让金属棒从导轨上某位置由静止开始下滑,经一段时间下滑到虚线位置时速度达到最大,金属棒中的电流为I。重力加速度为g,导轨的电阻不计。求:

  1. (1) 电容器极板上积累的电荷量q;
  2. (2) 金属棒到达轨道虚线位置时的瞬时速度大小v;
  3. (3) 若棒全程下滑的位移为x,求棒上产生的焦耳热Q。
如图一节干电池的正极向上,一块圆柱形强磁铁的N极吸附在电池的底部,磁铁的S极放置在桌面上,将一段裸铜导线弯成图中所示形状的线框,线框上端的弯折位置与正极良好接触,下面弯曲的两端与磁铁表面保持良好接触,这就组成了一个“简易电动机”。放手后线框就会转动起来,则该“简易电动机”(   )

A . 从上往下看,逆时针旋转 B . 转动过程中只有①②两条边受到安培力作用 C . 获得的电能全部转化为线框转动的机械能 D . 流过线框的电流大小会随转动速度的变化而变化
下列对磁场及磁通量的描述正确的是(   )
A . 根据磁感应强度的定义式可知,某点的磁感应强度与导线受到的安培力成正比 B . 某点磁场的方向与通电导线在该位置受到的安培力方向相同 C . 磁通量是矢量 D . 磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过面积为S的线圈,则通过线圈的磁通量BS