电磁感应现象 知识点题库

边长L=10cm的正方形线框,固定在匀强磁中,磁场的方向与线圈平面的夹角θ=30°,如图,磁感应强度随时间变化规律为B=(2+3tT , 则3s内穿过线圈的磁通量的变化量Φ为多少?

如图所示,垂直于纸面的匀强磁场局限在虚线框内,闭合线圈由位置1穿过虚线框运动到位置2,线圈在运动过程中什么时候有感应电流,什么时候没有感应电流?为什么?

下列现象中,属于电磁感应现象的是(   )

A . 小磁针在通电导线附近发生偏转 B . 通电线圈在磁场中转动 C . 闭合线圈在磁场中运动而产生电流 D . 磁铁吸引小磁针

【加试题】间距为 的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为 ,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3 的“联动双杆”(由两根长为 的金属杆, ,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为 ,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为 ,长为 的金属杆 ,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆 与“联动双杆”发生碰撞后杆 合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆 与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆 电阻均为 。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:

  1. (1) 杆 在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小

  2. (2) 联动三杆进入磁场区间II前的速度大小

  3. (3) 联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热  

下面关于电磁感应现象的说法中,正确的是(   )

A . 只要穿过闭合电路中的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流产生 B . 穿过闭合电路中的磁通量减少,则闭合电路中感应电流减小 C . 穿过闭合电路中的磁通量变化越快,则闭合电路中感应电动势越大 D . 穿过闭合电路中的磁通量越大,则闭合电路中的感应电动势越大
用如图所示器材研究电磁感应现象和判定感应电流方向.

  1. (1) 用笔画线代替导线将实验电路补充完整.

  2. (2) 合上开关,能使感应电流与原电流的绕行方向相同的实验操作是        

    A . 插入软铁棒 B . 拔出小线圈 C . 使变阻器阻值变大 D . 断开开关
  3. (3) 某同学发现闭合开关后,将滑线变阻器的滑片向左滑动时,发现电流表指针向右偏转.则当他将铁芯向上拔出时,能观察到电流计指针(选填“向右”或“向左”)偏转.

如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L.现有一边长为 的正方形线框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁场边缘,并以沿x轴正方向的速度水平匀速地通过磁场区域,若以逆时针方向为电流正方向,下图中能反映线框中感应电流变化规律的图是(   )

A . B .    C . D .
                                    
  1. (1) 一同学在做“探究感应电流方向”的实验时,用电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈 A、线圈 B、检测电流计及开关组成图示电路.在开关闭合、线圈 A 放在线圈 B 中的情况下,该同学发现:将滑线变阻器的滑动端 P 向右加速滑动时,电流计指针向右偏转,电流计指针发生偏转的主要原因是;当将线圈 A 向上移出 B 线圈的过程中,电流计指针(选“向左”或“向右”)偏转。

  2. (2) 做“探究单摆的周期与摆长关系”实验中,某一次实验中,小慧同学先测得摆线的长为L=89.11cm,用游标卡尺测小球直径的结果如图所示,则当次实验的摆长为cm。

    接着小慧同学利用秒表测单摆的周期,当小球第1次经过最低点时计数1,以后小球每经过一次最低点计数一次,当第50次经过最低点时停止计时,秒表读数如图,则当次单摆的周期为 s。

如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQ之间有阻值为R的电阻,PQNM所为的面积为S,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。下列说法正确的是(   )

A . 在0~t0和t0~2t0内,导体棒受到导轨的摩擦力方向相同 B . 在t0~2t0内,通过电阻R的电流方向为P到Q C . 在0~t0内,通过电阻R的电流大小为 D . 在0~2t0内,通过电阻R的电荷量为
如图所示,左右两套装置完全相同,用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央,悬挂点用导线分别连通。现用外力使ab棒向右快速摆动,则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于(   )

A . cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于电动机 B . cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于发电机 C . cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于发电机 D . cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于电动机
如图所示,有一正方形闭合线圈,在足够大的匀强磁场中运动。下列四个图中能产生感应电流的是(    )
A .   B .   C . D .
用如图所示的实验装置研究电磁感应现象.当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.下列说法正确的是(   )

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A . 当把磁铁N极向下插入线圈时,电流表指针向左偏转 B . 保持磁铁在线圈中静止,电流表指针会偏转且保持偏转角不变 C . 当把磁铁N极从线圈中拔出时,电流表指针向左偏转 D . 磁铁插入线圈后,将磁铁和线圈一起以同一速度向上运动,电流表指针向左偏
某同学使用下图所示的三组器材探究电磁感应现象。

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  1. (1) 在甲图中,闭合开关S后,将滑片P向右迅速移动的过程中,线圈B中的磁通量。(选填“增大”或“减小”)
  2. (2) 在乙图中,将导体棒向右平移的过程中,电表指针。(选填“偏转”或“不偏转”)
  3. (3) 在丙图中,将条形磁铁向下插入线圈的过程中,感应电流从(选填“正”或“负”)极接线柱流入电表。
如图所示的四个实验现象中,与事实相符的是(   )
A . 图片_x0020_100001 B . 图片_x0020_100002 C . 图片_x0020_100003 D . 图片_x0020_100004
如图所示,矩形线框abcd与长直导线在同一平面内,直导线中通有向上的恒定电流I.当矩形线框从长直导线的右侧运动到左侧的过程中线框内感应电流的方向为(   )

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A . 先dcba,后一直abcd B . 先dcba,再abcd,后dcba C . 先abcd,后一直dcba D . 先abcd,再dcba,后abcd
磁电式仪表的线圈通常用铝框作骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是(填“防止”或“利用”)涡流而设计的,起(填“电磁阻尼”或“电磁驱动”)的作用。

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半径为 R 的金属圆环水平固定,电阻忽略不计。圆环内存在与环面垂直的匀强磁场,磁感应强度为 B。导体棒长为 L(L>2R),其单位长度电阻值为 r。图 (a)中导体棒与圆环相切于 O1点,t=0 时刻起,从图示位置以速度 v 匀速向右运动,棒始终与速度方向垂直。图(b)中导体棒与圆环相切于 O2点,t=0 时刻起,以 O2点为轴从图示位置起在水平面内顺时针匀速转过 180°,角速度为 ω;导体棒扫过整个环面时与环接触良好。

  1. (1) 分析说明图(a)中导体棒扫过整个环面过程中流过导体棒的电流变化情况; 
  2. (2) 求图(b)中导体棒两端产生的感应电动势 E 与时间 t 的关系式; 
  3. (3) 若图(a)、图(b)中导体棒扫过整个环面所用时间相同,试比较两种情况中导体棒运动到虚线(圆环上直径位置)处,流过两导体棒的感应电流大小。 
某研究小组利用如图所示的实验装置探究感应电流产生的条件。下列说法正确的是(   )

A . 开关闭合瞬间,A线圈的磁通量不变 B . 开关断开瞬间,B线圈不能产生感应电流 C . 开关闭合后,滑动变阻器不动,B线圈不能产生感应电流 D . 开关闭合后,移动滑动变阻器的滑片,B线圈不能产生感应电流
下列给出了与感应电流产生条件相关的四幅情景图,其中判断正确的是(   )

A . 图甲是圆形金属线圈水平放置在通电直导线的正下方,增大电流,圆线圈中有感应电流 B . 图乙是正方形金属线圈绕竖直虚线持续转动的过程中,正方形线圈中持续有感应电流 C . 图丙是闭合导线框从A位置运动到B位置,线框中可以产生感应电流 D . 图丁是金属杆在F作用下向右运动过程中,若磁场减弱,回路不一定会产生感应电流
安装在公路上的测速装置如图,在路面下方间隔一定距离埋设有两个通电线圈,线圈与检测抓拍装置相连,车辆从线圈上面通过时线圈中会产生脉冲感应电流,检测装置根据两个线圈产生的脉冲信号的时间差计算出车速大小,从而对超速车辆进行抓拍。下列说法正确的是(   )

A . 汽车经过线圈上方时,两线圈产生的脉冲电流信号时间差越长,车速越大 B . 汽车经过通电线圈上方时,汽车底盘的金属部件中会产生感应电流 C . 当汽车从线圈上方匀速通过时,线圈中不会产生感应电流 D . 当汽车从线圈上方经过时,线圈中产生感应电流属于自感现象