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    高考物理真题分项汇编(全国通用)五年(2019-2023)专题10 电磁感应
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    高考物理真题分项汇编(全国通用)五年(2019-2023)专题10 电磁感应

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    这是一份高考物理真题分项汇编(全国通用)五年(2019-2023)专题10 电磁感应,文件包含专题10电磁感应解析版docx、专题10电磁感应原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共71页, 欢迎下载使用。

    专题10 电磁感应

    一、单选题
    1.(2023·全国·统考高考真题)一学生小组在探究电磁感应现象时,进行了如下比较实验。用图(a)所示的缠绕方式,将漆包线分别绕在几何尺寸相同的有机玻璃管和金属铝管上,漆包线的两端与电流传感器接通。两管皆竖直放置,将一很小的强磁体分别从管的上端由静止释放,在管内下落至管的下端。实验中电流传感器测得的两管上流过漆包线的电流I随时间t的变化分别如图(b)和图(c)所示,分析可知(  )
      
      

    A.图(c)是用玻璃管获得的图像
    B.在铝管中下落,小磁体做匀变速运动
    C.在玻璃管中下落,小磁体受到的电磁阻力始终保持不变
    D.用铝管时测得的电流第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的短
    【答案】A
    【详解】A.强磁体在铝管中运动,铝管会形成涡流,玻璃是绝缘体故强磁体在玻璃管中运动,玻璃管不会形成涡流。强磁体在铝管中加速后很快达到平衡状态,做匀速直线运动,而玻璃管中的磁体则一直做加速运动,故由图像可知图(c)的脉冲电流峰值不断增大,说明强磁体的速度在增大,与玻璃管中磁体的运动情况相符,A正确;
    B.在铝管中下落,脉冲电流的峰值一样,磁通量的变化率相同,故小磁体做匀速运动,B错误;
    C.在玻璃管中下落,玻璃管为绝缘体,线圈的脉冲电流峰值增大,电流不断在变化,故小磁体受到的电磁阻力在不断变化,C错误;
    D.强磁体分别从管的上端由静止释放,在铝管中,磁体在线圈间做匀速运动,玻璃管中磁体在线圈间做加速运动,故用铝管时测得的电流第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的长,D错误。
    故选A。

    2.(2023·北京·统考高考真题)如图所示,光滑水平面上的正方形导线框,以某一初速度进入竖直向下的匀强磁场并最终完全穿出。线框的边长小于磁场宽度。下列说法正确的是(   )
      
    A.线框进磁场的过程中电流方向为顺时针方向
    B.线框出磁场的过程中做匀减速直线运动
    C.线框在进和出的两过程中产生的焦耳热相等
    D.线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等
    【答案】D
    【详解】A.线框进磁场的过程中由楞次定律知电流方向为逆时针方向,A错误;
    B.线框出磁场的过程中,根据
    E = Blv

    联立有

    由于线框出磁场过程中由左手定则可知线框受到的安培力向左,则v减小,线框做加速度减小的减速运动,B错误;
    C.由能量守恒定律得线框产生的焦耳热
    Q = FAL
    其中线框进出磁场时均做减速运动,但其进磁场时的速度大,安培力大,产生的焦耳热多,C错误;
    D.线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量

    其中

    则联立有

    由于线框在进和出的两过程中线框的位移均为L,则线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等,故D正确。
    故选D。
    3.(2023·北京·统考高考真题)如图所示,L是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡,开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光,断开开关(   )
      
    A.P与Q同时熄灭 B.P比Q先熄灭
    C.Q闪亮后再熄灭 D.P闪亮后再熄灭
    【答案】D
    【详解】由题知,开始时,开关S闭合时,由于L的电阻很小,Q灯正常发光,P灯微亮,断开开关前通过Q灯的电流远大于通过P灯的电流,断开开关时,Q所在电路未闭合,立即熄灭,由于自感,L中产生感应电动势,与P组成闭合回路,故P灯闪亮后再熄灭。
    故选D。
    4.(2023·海南·统考高考真题)汽车测速利用了电磁感应现象,汽车可简化为一个矩形线圈abcd,埋在地下的线圈分别为1、2,通上顺时针(俯视)方向电流,当汽车经过线圈时(   )
      
    A.线圈1、2产生的磁场方向竖直向上
    B.汽车进入线圈1过程产生感应电流方向为abcd
    C.汽车离开线圈1过程产生感应电流方向为abcd
    D.汽车进入线圈2过程受到的安培力方向与速度方向相同
    【答案】C
    【详解】A.由题知,埋在地下的线圈1、2通顺时针(俯视)方向的电流,则根据右手定则,可知线圈1、2产生的磁场方向竖直向下,A错误;
    B.汽车进入线圈1过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知产生感应电流方向为adcb(逆时针),B错误;
    C.汽车离开线圈1过程中,磁通量减小,根据楞次定律可知产生感应电流方向为abcd(顺时针),C正确;
    D.汽车进入线圈2过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知产生感应电流方向为adcb(逆时针),再根据左手定则,可知汽车受到的安培力方向与速度方向相反,D错误。
    故选C。
    5.(2023·辽宁·统考高考真题)如图,空间中存在水平向右的匀强磁场,一导体棒绕固定的竖直轴OP在磁场中匀速转动,且始终平行于OP。导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像可能正确的是(  )
      
    A.   B.   C.   D.  
    【答案】C
    【详解】如图所示
      
    导体棒匀速转动,设速度为v,设导体棒从到过程,棒转过的角度为,则导体棒垂直磁感线方向的分速度为

    可知导体棒垂直磁感线的分速度为余弦变化,根据左手定则可知,导体棒经过B点和B点关于P点的对称点时,电流方向发生变化,根据

    可知导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像为余弦图像。
    故选C。

    6.(2023·江苏·统考高考真题)如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,OC导体棒的O端位于圆心,棒的中点A位于磁场区域的边缘。现使导体棒绕O点在纸面内逆时针转动。O、A、C点电势分别为φ0、φA、φC,则(   )
      
    A.φO > φC B.φC > φA C.φO = φA D.φO-φA = φA-φC
    【答案】A
    【详解】ABC.由题图可看出OA导体棒转动切割磁感线,则根据右手定则可知
    φO > φA
    其中导体棒AC段不在磁场中,不切割磁感线,电流为0,则φC = φA,A正确、BC错误;
    D.根据以上分析可知
    φO-φA > 0,φA-φC = 0

    φO-φA > φA-φC
    D错误。
    故选A。
    7.(2023·浙江·统考高考真题)如图所示,质量为M、电阻为R、长为L的导体棒,通过两根长均为l、质量不计的导电细杆连在等高的两固定点上,固定点间距也为L。细杆通过开关S可与直流电源或理想二极管串接。在导体棒所在空间存在磁感应强度方向竖直向上、大小为B的匀强磁场,不计空气阻力和其它电阻。开关S接1,当导体棒静止时,细杆与竖直方向的夹角固定点;然后开关S接2,棒从右侧开始运动完成一次振动的过程中(    )
      
    A.电源电动势 B.棒消耗的焦耳热
    C.从左向右运动时,最大摆角小于 D.棒两次过最低点时感应电动势大小相等
    【答案】C
    【详解】A.当开关接1时,对导体棒受力分析如图所示
      
    根据几何关系可得

    解得

    根据欧姆定律

    解得

    故A错误;
    根据右手定则可知导体棒从右向左运动时,产生的感应电动势与二极管正方向相同,部分机械能转化为焦耳热;导体棒从左向右运动时,产生的感应电动势与二极管相反,没有机械能损失
    B.若导体棒运动到最低点时速度为零,导体棒损失的机械能转化为焦耳热为

    根据楞次定律可知导体棒完成一次振动速度为零时,导体棒高度高于最低点,所以棒消耗的焦耳热

    故B错误;
    C.根据B选项分析可知,导体棒运动过程中,机械能转化为焦耳热,所以从左向右运动时,最大摆角小于,故C正确;
    D.根据B选项分析,导体棒第二次经过最低点时的速度小于第一次经过最低点时的速度,根据

    可知棒两次过最低点时感应电动势大小不相等,故D错误。
    故选C。
    8.(2023·湖北·统考高考真题)近场通信(NFC)器件应用电磁感应原理进行通讯,其天线类似一个压平的线圈,线圈尺寸从内到外逐渐变大。如图所示,一正方形NFC线圈共3匝,其边长分别为、和,图中线圈外线接入内部芯片时与内部线圈绝缘。若匀强磁场垂直通过此线圈,磁感应强度变化率为,则线圈产生的感应电动势最接近(    )
        
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【详解】根据法拉第电磁感应定律可知

    故选B。
    9.(2022·天津·高考真题)如图所示,边长为a的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上,桌面上有边界平行、宽为b且足够长的匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,铝框依靠惯性滑过磁场区域,滑行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行,已知,在滑入和滑出磁场区域的两个过程中(  )

    A.铝框所用时间相同 B.铝框上产生的热量相同
    C.铝框中的电流方向相同 D.安培力对铝框的冲量相同
    【答案】D
    【详解】A.铝框进入和离开磁场过程,磁通量变化,都会产生感应电流,受向左安培力而减速,完全在磁场中运动时磁通量不变做匀速运动;可知离开磁场过程的平均速度小于进入磁场过程的平均速度,所以离开磁场过程的时间大于进入磁场过程的时间,A错误;
    C.由楞次定律可知,铝框进入磁场过程磁通量增加,感应电流为逆时针方向;离开磁场过程磁通量减小,感应电流为顺时针方向,C错误;
    D.铝框进入和离开磁场过程安培力对铝框的冲量为





    D正确;
    B.铝框进入和离开磁场过程,铝框均做减速运动,可知铝框进入磁场过程的速度一直大于铝框离开磁场过程的速度,根据

    可知铝框进入磁场过程受到的安培力一直大于铝框离开磁场过程受到的安培力,故铝框进入磁场过程克服安培力做的功大于铝框离开磁场过程克服安培力做的功,即铝框进入磁场过程产生的热量大于铝框离开磁场过程产生的热量,B错误。
    故选D。
    10.(2022·重庆·高考真题)如图1所示,光滑的平行导电轨道水平固定在桌面上,轨道间连接一可变电阻,导体杆与轨道垂直并接触良好(不计杆和轨道的电阻),整个装置处在垂直于轨道平面向上的匀强磁场中。杆在水平向右的拉力作用下先后两次都由静止开始做匀加速直线运动,两次运动中拉力大小与速率的关系如图2所示。其中,第一次对应直线①,初始拉力大小为F0,改变电阻阻值和磁感应强度大小后,第二次对应直线②,初始拉力大小为2F0,两直线交点的纵坐标为3F0。若第一次和第二次运动中的磁感应强度大小之比为k、电阻的阻值之比为m、杆从静止开始运动相同位移的时间之比为n,则k、m、n可能为(   )

    A.k = 2、m = 2、n = 2 B.
    C. D.
    【答案】C
    【详解】由题知杆在水平向右的拉力作用下先后两次都由静止开始做匀加速直线运动,则在v = 0时分别有

    则第一次和第二次运动中,杆从静止开始运动相同位移的时间分别为



    第一次和第二次运动中根据牛顿第二定律有,整理有

    则可知两次运动中F—v图像的斜率为,则有

    故选C。
    11.(2022·北京·高考真题)如图所示平面内,在通有图示方向电流I的长直导线右侧,固定一矩形金属线框,边与导线平行。调节电流I使得空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,则(  )

    A.线框中产生的感应电流方向为
    B.线框中产生的感应电流逐渐增大
    C.线框边所受的安培力大小恒定
    D.线框整体受到的安培力方向水平向右
    【答案】D
    【详解】A.根据安培定则可知,通电直导线右侧的磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度随时间均匀增加,根据楞次定律可知线框中产生的感应电流方向为,A错误;
    B.线框中产生的感应电流为

    空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,故线框中产生的感应电流不变,B错误;
    C.线框边感应电流保持不变,磁感应强度随时间均匀增加,根据安培力表达式,故所受的安培力变大,C错误;
    D.线框所处空间的磁场方向垂直纸面向里,线框中产生的感应电流方向为,根据左手定则可知,线框边所受的安培力水平向右,线框边所受的安培力水平向左。通电直导线的磁场分部特点可知边所处的磁场较大,根据安培力表达式可知,线框整体受到的安培力方向水平向右,D正确。
    故选D。
    12.(2022·江苏·高考真题)如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系为,、k为常量,则图中半径为R的单匝圆形线圈中产生的感应电动势大小为(  )

    A. B. C. D.
    【答案】A
    【详解】由题意可知磁场的变化率为

    根据法拉第电磁感应定律可知

    故选A。
    13.(2022·河北·统考高考真题)将一根绝缘硬质细导线顺次绕成如图所示的线圈,其中大圆面积为,小圆面积均为,垂直线圈平面方向有一随时间t变化的磁场,磁感应强度大小,和均为常量,则线圈中总的感应电动势大小为(  )

    A. B. C. D.
    【答案】D
    【详解】由法拉第电磁感应定律可得大圆线圈产生的感应电动势

    每个小圆线圈产生的感应电动势

    由线圈的绕线方式和楞次定律可得大、小圆线圈产生的感应电动势方向相同,故线圈中总的感应电动势大小为

    故D正确,ABC错误。
    故选D。
    14.(2022·全国·统考高考真题)三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为和。则(  )

    A. B. C. D.
    【答案】C
    【详解】设圆线框的半径为r,则由题意可知正方形线框的边长为2r,正六边形线框的边长为r;所以圆线框的周长为

    面积为

    同理可知正方形线框的周长和面积分别为

    正六边形线框的周长和面积分别为

    三线框材料粗细相同,根据电阻定律

    可知三个线框电阻之比为

    根据法拉第电磁感应定律有

    可得电流之比为:



    故选C。
    15.(2022·浙江·统考高考真题)如图所示,将一通电螺线管竖直放置,螺线管内部形成方向竖直向上、磁感应强度大小B=kt的匀强磁场,在内部用绝缘轻绳悬挂一与螺线管共轴的金属薄圆管,其电阻率为、高度为h、半径为r、厚度为d(d≪r),则(  )

    A.从上向下看,圆管中的感应电流为逆时针方向
    B.圆管的感应电动势大小为
    C.圆管的热功率大小为
    D.轻绳对圆管的拉力随时间减小
    【答案】C
    【详解】A.穿过圆管的磁通量向上逐渐增加,则根据楞次定律可知,从上向下看,圆管中的感应电流为顺时针方向,选项A错误;
    B.圆管的感应电动势大小为

    选项B错误;
    C.圆管的电阻

    圆管的热功率大小为

    选项C正确;
    D.根据左手定则可知,圆管中各段所受的受安培力方向指向圆管的轴线,则轻绳对圆管的拉力的合力始终等于圆管的重力,不随时间变化,选项D错误。
    故选C。
    16.(2021·重庆·高考真题)某眼动仪可以根据其微型线圈在磁场中随眼球运动时所产生的电流来追踪眼球的运动。若该眼动仪线圈面积为S,匝数为N,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面最初平行于磁场,经过时间t后线圈平面逆时针转动至与磁场夹角为θ处,则在这段时间内,线圈中产生的平均感应电动势的大小和感应电流的方向(从左往右看)为(  )

    A.,逆时针 B.,逆时针
    C.,顺时针 D.顺时针
    【答案】A
    【详解】经过时间t,面积为S的线圈平面逆时针转动至与磁场夹角为θ处,磁通量变化为

    由法拉第电磁感应定律,线圈中产生的平均感应电动势的大小为

    由楞次定律可判断出感应电流方向为逆时针方向。
    故选A。
    17.(2021·北京·高考真题)某同学搬运如图所示的磁电式电流表时,发现表针晃动剧烈且不易停止。按照老师建议,该同学在两接线柱间接一根导线后再次搬运,发现表针晃动明显减弱且能很快停止。下列说法正确的是(  )

    A.未接导线时,表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势
    B.未接导线时,表针晃动剧烈是因为表内线圈受到安培力的作用
    C.接上导线后,表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势
    D.接上导线后,表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用
    【答案】D
    【详解】A.未接导线时,表针晃动过程中导线切割磁感线,表内线圈会产生感应电动势,故A错误;
    B.未接导线时,未连成闭合回路,没有感应电流,所以不受安培力,故B错误;
    CD.接上导线后,表针晃动过程中表内线圈产生感应电动势,根据楞次定律可知,表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用,故C错误D正确。
    故选D。
    18.(2021·北京·高考真题)如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,水平U型导体框左端连接一阻值为R的电阻,质量为m、电阻为r的导体棒ab置于导体框上。不计导体框的电阻、导体棒与框间的摩擦。ab以水平向右的初速度v0开始运动,最终停在导体框上。在此过程中 (  )

    A.导体棒做匀减速直线运动 B.导体棒中感应电流的方向为
    C.电阻R消耗的总电能为 D.导体棒克服安培力做的总功小于
    【答案】C
    【详解】AB.导体棒向右运动,根据右手定则,可知电流方向为b到a,再根据左手定则可知,导体棒向到向左的安培力,根据法拉第电磁感应定律,可得产生的感应电动势为

    感应电流为

    故安培力为

    根据牛顿第二定律有

    可得

    随着速度减小,加速度不断减小,故导体棒不是做匀减速直线运动,故AB错误;
    C.根据能量守恒定律,可知回路中产生的总热量为

    因R与r串联,则产生的热量与电阻成正比,则R产生的热量为

    故C正确;
    D.整个过程只有安培力做负功,根据动能定理可知,导体棒克服安培力做的总功等于,故D错误。
    故选C。
    19.(2021·山东·高考真题)迷你系绳卫星在地球赤道正上方的电离层中,沿圆形轨道绕地飞行。系绳卫星由两子卫星组成,它们之间的导体绳沿地球半径方向,如图所示。在电池和感应电动势的共同作用下,导体绳中形成指向地心的电流,等效总电阻为r。导体绳所受的安培力克服大小为f的环境阻力,可使卫星保持在原轨道上。已知卫星离地平均高度为H,导体绳长为,地球半径为R,质量为M,轨道处磁感应强度大小为B,方向垂直于赤道平面。忽略地球自转的影响。据此可得,电池电动势为(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【详解】根据

    可得卫星做圆周运动的线速度

    根据右手定则可知,导体绳产生的感应电动势相当于上端为正极的电源,其大小为

    因导线绳所受阻力f与安培力F平衡,则安培力与速度方向相同,可知导线绳中的电流方向向下,即电池电动势大于导线绳切割磁感线产生的电动势 ,可得

    解得

    故选A。
    20.(2021·河北·高考真题)如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨间距最窄处为一狭缝,取狭缝所在处O点为坐标原点,狭缝右侧两导轨与x轴夹角均为,一电容为C的电容器与导轨左端相连,导轨上的金属棒与x轴垂直,在外力F作用下从O点开始以速度v向右匀速运动,忽略所有电阻,下列说法正确的是(  )

    A.通过金属棒的电流为
    B.金属棒到达时,电容器极板上的电荷量为
    C.金属棒运动过程中,电容器的上极板带负电
    D.金属棒运动过程中,外力F做功的功率恒定
    【答案】A
    【详解】C.根据楞次定律可知电容器的上极板应带正电,C错误;
    A.由题知导体棒匀速切割磁感线,根据几何关系切割长度为
    L = 2xtanθ,x = vt
    则产生的感应电动势为
    E = 2Bv2ttanθ
    由题图可知电容器直接与电源相连,则电容器的电荷量为
    Q = CE = 2BCv2ttanθ
    则流过导体棒的电流
    I = = 2BCv2tanθ
    A正确;
    B.当金属棒到达x0处时,导体棒产生的感应电动势为
    E′ = 2Bvx0tanθ
    则电容器的电荷量为
    Q = CE′ = 2BCvx0tanθ
    B错误;
    D.由于导体棒做匀速运动则
    F = F安 = BIL
    由选项A可知流过导体棒的电流I恒定,但L与t成正比,则F为变力,再根据力做功的功率公式
    P = Fv
    可看出F为变力,v不变则功率P随力F变化而变化;
    D错误;
    故选A。
    21.(2021·浙江·统考高考真题)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中,可拆变压器如图所示。为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成。硅钢片应平行于______。

    A.平面abcd B.平面abfe C.平面abgh D.平面aehd
    【答案】D
    【详解】变压器的正视图如图:

    所以要减小涡流在铁芯中产生的热量,硅钢片应平行于平面aehd。
    故选D。
    22.(2020·江苏·统考高考真题)如图所示,两匀强磁场的磁感应强度和大小相等、方向相反。金属圆环的直径与两磁场的边界重合。下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是(  )

    A.同时增大减小
    B.同时减小增大
    C.同时以相同的变化率增大和
    D.同时以相同的变化率减小和
    【答案】B
    【详解】AB.产生顺时针方向的感应电流则感应磁场的方向垂直纸面向里。由楞次定律可知,圆环中的净磁通量变化为向里磁通量减少或者向外的磁通量增多,A错误,B正确。
    CD.同时以相同的变化率增大B1和B2,或同时以相同的变化率减小B1和B2,两个磁场的磁通量总保持大小相同,所以总磁通量为0,不会产生感应电流,CD 错误。
    故选B。
    23.(2020·浙江·统考高考真题)如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是(  )

    A.棒产生的电动势为
    B.微粒的电荷量与质量之比为
    C.电阻消耗的电功率为
    D.电容器所带的电荷量为
    【答案】B
    【详解】A.如图所示,金属棒绕轴切割磁感线转动,棒产生的电动势

    A错误;
    B.电容器两极板间电压等于电源电动势,带电微粒在两极板间处于静止状态,则



    B正确;
    C.电阻消耗的功率

    C错误;
    D.电容器所带的电荷量

    D错误。
    故选B。
    24.(2020·全国·统考高考真题)如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到(  )

    A.拨至M端或N端,圆环都向左运动
    B.拨至M端或N端,圆环都向右运动
    C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
    D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
    【答案】B
    【详解】无论开关S拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动。
    故选B。
    25.(2020·全国·统考高考真题)管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为(  )

    A.库仑 B.霍尔 C.洛伦兹 D.法拉第
    【答案】D
    【详解】由题意可知,圆管为金属导体,导体内部自成闭合回路,且有电阻,当周围的线圈中产生出交变磁场时,就会在导体内部感应出涡电流,电流通过电阻要发热。该过程利用原理的是电磁感应现象,其发现者为法拉第。故选D。

    26.(2019·全国·高考真题)楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?
    A.电阻定律 B.库仑定律
    C.欧姆定律 D.能量守恒定律
    【答案】D
    【详解】楞次定律指感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,这种阻碍作用做功将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以楞次定律的阻碍过程实质上就是能量转化的过程.

    二、多选题
    27.(2023·全国·统考高考真题)一有机玻璃管竖直放在水平地面上,管上有漆包线绕成的线圈,线圈的两端与电流传感器相连,线圈在玻璃管上部的5匝均匀分布,下部的3匝也均匀分布,下部相邻两匝间的距离大于上部相邻两匝间的距离。如图(a)所示。现让一个很小的强磁体在玻璃管内沿轴线从上端口由静止下落,电流传感器测得线圈中电流I随时间t的变化如图(b)所示。则(    )
        
    A.小磁体在玻璃管内下降速度越来越快
    B.下落过程中,小磁体的N极、S极上下颠倒了8次
    C.下落过程中,小磁体受到的电磁阻力始终保持不变
    D.与上部相比,小磁体通过线圈下部的过程中,磁通量变化率的最大值更大
    【答案】AD
    【详解】AD.电流的峰值越来越大,即小磁铁在依次穿过每个线圈的过程中磁通量的变化率越来越快,因此小磁体的速度越来越大,AD正确;
    B.假设小磁体是N极向下穿过线圈,则在穿入靠近每匝线圈的过程中磁通量向下增加,根据楞次定律可知线圈中产生逆时针的电流,而在穿出远离每匝线圈的过程中磁通量向下减少产生顺时针的电流,即电流方向相反,与题干图中描述的穿过线圈的过程电流方向变化相符,S极向下同理;所以磁铁穿过8匝线圈过程中会出现8个这样的图像,并且随下落速度的增加,感应电流的最大值逐渐变大,所以磁体下落过程中磁极的N、S极没有颠倒,选项B错误;
    C.线圈可等效为条形磁铁,线圈的电流越大则磁性越强,因此电流的大小是变化的小磁体受到的电磁阻力是变化的,不是一直不变的,C错误。
    故选AD。

    28.(2023·山东·统考高考真题)足够长U形导轨平置在光滑水平绝缘桌面上,宽为,电阻不计。质量为、长为、电阻为的导体棒MN放置在导轨上,与导轨形成矩形回路并始终接触良好,I和Ⅱ区域内分别存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度分别为和,其中,方向向下。用不可伸长的轻绳跨过固定轻滑轮将导轨CD段中点与质量为的重物相连,绳与CD垂直且平行于桌面。如图所示,某时刻MN、CD同时分别进入磁场区域I和Ⅱ并做匀速直线运动,MN、CD与磁场边界平行。MN的速度,CD的速度为且,MN和导轨间的动摩擦因数为0.2。重力加速度大小取,下列说法正确的是(    )
      
    A.的方向向上 B.的方向向下 C. D.
    【答案】BD
    【详解】AB.导轨的速度,因此对导体棒受力分析可知导体棒受到向右的摩擦力以及向左的安培力,摩擦力大小为

    导体棒的安培力大小为

    由左手定则可知导体棒的电流方向为,导体框受到向左的摩擦力,向右的拉力和向右的安培力,安培力大小为

    由左手定则可知的方向为垂直直面向里,A错误B正确;
    CD.对导体棒分析

    对导体框分析

    电路中的电流为

    联立解得

    C错误D正确;
    故选BD。
    29.(2023·辽宁·统考高考真题)如图,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左、右两侧导轨间距分别为d和2d,处于竖直向上的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。已知导体棒MN的电阻为R、长度为d,导体棒PQ的电阻为2R、长度为2d,PQ的质量是MN的2倍。初始时刻两棒静止,两棒中点之间连接一压缩量为L的轻质绝缘弹簧。释放弹簧,两棒在各自磁场中运动直至停止,弹簧始终在弹性限度内。整个过程中两棒保持与导轨垂直并接触良好,导轨足够长且电阻不计。下列说法正确的足(  )
      
    A.弹簧伸展过程中、回路中产生顺时针方向的电流
    B.PQ速率为v时,MN所受安培力大小为
    C.整个运动过程中,MN与PQ的路程之比为2:1
    D.整个运动过程中,通过MN的电荷量为
    【答案】AC
    【详解】A.弹簧伸展过程中,根据右手定则可知,回路中产生顺时针方向的电流,选项A正确;
    B.任意时刻,设电流为I,则PQ受安培力

    方向向左;MN受安培力

    方向向右,可知两棒系统受合外力为零,动量守恒,设PQ质量为2m,则MN质量为m, PQ速率为v时,则

    解得

    回路的感应电流

    MN所受安培力大小为

    选项B错误;
    C.两棒最终停止时弹簧处于原长状态,由动量守恒可得


    可得则最终MN位置向左移动

    PQ位置向右移动

    因任意时刻两棒受安培力和弹簧弹力大小都相同,设整个过程两棒受的弹力的平均值为F弹,安培力平均值F安,则整个过程根据动能定理


    可得

    选项C正确;
    D.两棒最后停止时,弹簧处于原长位置,此时两棒间距增加了L,由上述分析可知,MN向左位置移动,PQ位置向右移动,则

    选项D错误。
    故选AC。
    30.(2022·湖北·统考高考真题)近年来,基于变压器原理的无线充电技术得到了广泛应用,其简化的充电原理图如图所示。发射线圈的输入电压为220V、匝数为1100匝,接收线圈的匝数为50匝。若工作状态下,穿过接收线圈的磁通量约为发射线圈的80%,忽略其它损耗,下列说法正确的是(  )

    A.接收线圈的输出电压约为8 V
    B.接收线圈与发射线圈中电流之比约为22:1
    C.发射线圈与接收线圈中交变电流的频率相同
    D.穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的相同
    【答案】AC
    【详解】A.根据

    可得接收线圈的输出电压约为U2=8V;
    B.由于存在磁漏现象,电流比不再与匝数成反比,故B错误;
    C.变压器是不改变其交变电流的频率的,故C正确;
    D.由于穿过发射线圈的磁通量与穿过接收线圈的磁通量大小不相同,所以穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的不相同,故D错误。
    故选AC。
    31.(2022·广东·高考真题)如图所示,水平地面(平面)下有一根平行于y轴且通有恒定电流I的长直导线。P、M和N为地面上的三点,P点位于导线正上方,平行于y轴,平行于x轴。一闭合的圆形金属线圈,圆心在P点,可沿不同方向以相同的速率做匀速直线运动,运动过程中线圈平面始终与地面平行。下列说法正确的有(  )

    A.N点与M点的磁感应强度大小相等,方向相同
    B.线圈沿PN方向运动时,穿过线圈的磁通量不变
    C.线圈从P点开始竖直向上运动时,线圈中无感应电流
    D.线圈从P到M过程的感应电动势与从P到N过程的感应电动势相等
    【答案】AC
    【详解】A.依题意,M、N两点连线与长直导线平行、两点与长直导线的距离相同,根据右手螺旋定则可知,通电长直导线在M、N两点产生的磁感应强度大小相等,方向相同,故A正确;
    B.根据右手螺旋定则,线圈在P点时,磁感线穿进与穿出在线圈中对称,磁通量为零;在向N点平移过程中,磁感线穿进与穿出线圈不再对称,线圈的磁通量会发生变化,故B错误;
    C.根据右手螺旋定则,线圈从P点竖直向上运动过程中,磁感线穿进与穿出线圈对称,线圈的磁通量始终为零,没有发生变化,线圈无感应电流,故C正确;
    D.线圈从P点到M点与从P点到N点,线圈的磁通量变化量相同,依题意P点到M点所用时间较从P点到N点时间长,根据法拉第电磁感应定律,则两次的感应电动势不相等,故D错误。
    故选AC。
    32.(2022·河北·统考高考真题)如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于轴上,另一根由、、三段直导轨组成,其中段与轴平行,导轨左端接入一电阻。导轨上一金属棒沿轴正向以速度保持匀速运动,时刻通过坐标原点,金属棒始终与轴垂直。设运动过程中通过电阻的电流强度为,金属棒受到安培力的大小为,金属棒克服安培力做功的功率为,电阻两端的电压为,导轨与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的电阻。下列图像可能正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】AC
    【详解】当导体棒从O点向右运动L时,即在时间内,在某时刻导体棒切割磁感线的长度

    (θ为ab与ad的夹角)则根据
    E=BLv0

    可知回路电流均匀增加;安培力

    则F-t关系为抛物线,但是不过原点;安培力做功的功率

    则P-t关系为抛物线,但是不过原点;电阻两端的电压等于导体棒产生的感应电动势,即

    即图像是不过原点的直线;根据以上分析,可大致排除BD选项;
    当在时间内,导体棒切割磁感线的长度不变,感应电动势E不变,感应电流I不变,安培力F大小不变,安培力的功率P不变,电阻两端电压U保持不变;
    同理可判断,在时间内,导体棒切割磁感线长度逐渐减小,导体棒切割磁感线的感应电动势E均匀减小,感应电流I均匀减小,安培力F大小按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与内是对称的关系,安培力的功率P按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与内是对称的关系,电阻两端电压U按线性均匀减小;综上所述选项AC正确,BD错误。
    故选AC。
    33.(2022·湖南·统考高考真题)如图,间距的U形金属导轨,一端接有的定值电阻,固定在高的绝缘水平桌面上。质量均为的匀质导体棒a和b静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为,与导轨间的动摩擦因数均为0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),导体棒距离导轨最右端。整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为。用沿导轨水平向右的恒力拉导体棒a,当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,撤去,导体棒a离开导轨后落到水平地面上。重力加速度取,不计空气阻力,不计其他电阻,下列说法正确的是(  )

    A.导体棒a离开导轨至落地过程中,水平位移为
    B.导体棒a离开导轨至落地前,其感应电动势不变
    C.导体棒a在导轨上运动的过程中,导体棒b有向右运动的趋势
    D.导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电阻的电荷量为
    【答案】BD
    【详解】C.导体棒a在导轨上向右运动,产生的感应电流向里,流过导体棒b向里,由左手定则可知安培力向左,则导体棒b有向左运动的趋势,故C错误;
    A.导体棒b与电阻R并联,有

    当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,有

    联立解得a棒的速度为

    a棒做平抛运动,有


    联立解得导体棒a离开导轨至落地过程中水平位移为

    故A错误;
    B.导体棒a离开导轨至落地前做平抛运动,水平速度切割磁感线,则产生的感应电动势不变,故B正确;
    D.导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电路的电量为

    导体棒b与电阻R并联,流过的电流与电阻成反比,则通过电阻的电荷量为

    故D正确。
    故选BD。
    34.(2022·山东·统考高考真题)如图所示,平面的第一、三象限内以坐标原点O为圆心、半径为的扇形区域充满方向垂直纸面向外的匀强磁场。边长为L的正方形金属框绕其始终在O点的顶点、在平面内以角速度顺时针匀速转动,时刻,金属框开始进入第一象限。不考虑自感影响,关于金属框中感应电动势E随时间t变化规律的描述正确的是(  )

    A.在到的过程中,E一直增大
    B.在到的过程中,E先增大后减小
    C.在到的过程中,E的变化率一直增大
    D.在到的过程中,E的变化率一直减小
    【答案】BC
    【详解】AB.如图所示

    在到的过程中,线框的有效切割长度先变大再变小,当时,有效切割长度最大为,此时,感应电动势最大,所以在到的过程中,E先增大后减小,故B正确,A错误;
    CD.在到的过程中,设转过的角度为,由几何关系可得

    进入磁场部分线框的面积

    穿过线圈的磁通量

    线圈产生的感应电动势

    感应电动势的变化率

    对求二次导数得

    在到的过程中一直变大,所以E的变化率一直增大,故C正确,D错误。
    故选BC。
    35.(2022·全国·统考高考真题)如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,(  )

    A.通过导体棒电流的最大值为
    B.导体棒MN向右先加速、后匀速运动
    C.导体棒速度最大时所受的安培力也最大
    D.电阻R上产生的焦耳热大于导体棒上产生的焦耳热
    【答案】AD
    【详解】MN在运动过程中为非纯电阻,MN上的电流瞬时值为

    A.当闭合的瞬间,,此时MN可视为纯电阻R,此时反电动势最小,故电流最大

    故A正确;
    B.当时,导体棒加速运动,当速度达到最大值之后,电容器与MN及R构成回路,由于一直处于通路的形式,由能量守恒可知,最后MN终极速度为零, 故B错误;
    C.MN在运动过程中为非纯电阻电路,MN上的电流瞬时值为

    当时,MN上电流瞬时为零,安培力为零此时,MN速度最大,故C错误;
    D. 在MN加速度阶段,由于MN反电动势存在,故MN上电流小于电阻R 上的电流,电阻R消耗电能大于MN上消耗的电能(即),故加速过程中,;当MN减速为零的过程中,电容器的电流和导体棒的电流都流经电阻R形成各自的回路,因此可知此时也是电阻R的电流大于MN的电流,综上分析可知全过程中电阻R上的热量大于导体棒上的热量,故D正确。
    故选AD。

    36.(2021·福建·统考高考真题)如图,P、Q是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨足够长且电阻可忽略不计。图中矩形区域有一方向垂直导轨平面向上、感应强度大小为B的匀强磁场。在时刻,两均匀金属棒a、b分别从磁场边界、进入磁场,速度大小均为;一段时间后,流经a棒的电流为0,此时,b棒仍位于磁场区域内。已知金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,a棒的质量为m。在运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,a、b棒没有相碰,则(  )

    A.时刻a棒加速度大小为
    B.时刻b棒的速度为0
    C.时间内,通过a棒横截面的电荷量是b棒的2倍
    D.时间内,a棒产生的焦耳热为
    【答案】AD
    【详解】A.由题知,a进入磁场的速度方向向右,b的速度方向向左,根据右手定则可知,a产生的感应电流方向是E到F,b产生的感应电流方向是H到G,即两个感应电流方向相同,所以流过a、b的感应电流是两个感应电流之和,则有

    对a,根据牛顿第二定律有

    解得

    故A正确;
    B.根据左手定则,可知a受到的安培力向左,b受到的安培力向右,由于流过a、b的电流一直相等,故两个力大小相等,则a与b组成的系统动量守恒。由题知,时刻流过a的电流为零时,说明a、b之间的磁通量不变,即a、b在时刻达到了共同速度,设为v。由题知,金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,根据电阻定律有

    解得

    已知a的质量为m,设b的质量为,则有

    联立解得

    取向右为正方向,根据系统动量守恒有

    解得

    故B错误;
    C.在时间内,根据

    因通过两棒的电流时刻相等,所用时间相同,故通过两棒横截面的电荷量相等,故C错误;
    D.在时间内,对a、b组成的系统,根据能量守恒有

    解得回路中产生的总热量为

    对a、b,根据焦耳定律有

    因a、b流过的电流一直相等,所用时间相同,故a、b产生的热量与电阻成正比,即



    解得a棒产生的焦耳热为

    故D正确。
    故选AD。
    37.(2021·辽宁·统考高考真题)如图(a)所示,两根间距为L、足够长的光滑平行金属导轨竖直放置并固定,顶端接有阻值为R的电阻,垂直导轨平面存在变化规律如图(b)所示的匀强磁场,t=0时磁场方向垂直纸面向里。在t=0到t=2t0的时间内,金属棒水平固定在距导轨顶端L处;t=2t0时,释放金属棒。整个过程中金属棒与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻不计,则(  )

    A.在时,金属棒受到安培力的大小为
    B.在t=t0时,金属棒中电流的大小为
    C.在时,金属棒受到安培力的方向竖直向上
    D.在t=3t0时,金属棒中电流的方向向右
    【答案】BC
    【详解】AB.由图可知在0~t0时间段内产生的感应电动势为

    根据闭合电路欧姆定律有此时间段的电流为

    在时磁感应强度为,此时安培力为

    故A错误,B正确;
    C.由图可知在时,磁场方向垂直纸面向外并逐渐增大,根据楞次定律可知产生顺时针方向的电流,再由左手定则可知金属棒受到的安培力方向竖直向上,故C正确;
    D.由图可知在时,磁场方向垂直纸面向外,金属棒向下掉的过程中磁通量增加,根据楞次定律可知金属棒中的感应电流方向向左,故D错误。
    故选BC。
    38.(2021·山东·高考真题)如图所示,电阻不计的光滑U形金属导轨固定在绝缘斜面上。区域Ⅰ、Ⅱ中磁场方向均垂直斜面向上,Ⅰ区中磁感应强度随时间均匀增加,Ⅱ区中为匀强磁场。阻值恒定的金属棒从无磁场区域中a处由静止释放,进入Ⅱ区后,经b下行至c处反向上行。运动过程中金属棒始终垂直导轨且接触良好。在第一次下行和上行的过程中,以下叙述正确的是(  )

    A.金属棒下行过b时的速度大于上行过b时的速度
    B.金属棒下行过b时的加速度大于上行过b时的加速度
    C.金属棒不能回到无磁场区
    D.金属棒能回到无磁场区,但不能回到a处
    【答案】ABD
    【详解】AB.在I区域中,磁感应强度为,感应电动势

    感应电动势恒定,所以导体棒上的感应电流恒为

    导体棒进入Ⅱ区域后,导体切割磁感线,产生一个感应电动势,因为导体棒到达点后又能上行,说明加速度始终沿斜面向上,下行和上行经过点的受力分析如图  
    设下行、上行过b时导体棒的速度分别为,,则下行过b时导体棒切割磁感线产生的感应电流为

    下行过b时导体棒上的电流为

    下行过b时,根据牛顿第二定律可知

    上行过b时,切割磁感线的产出的感应电动势为

    上行过b时导体棒上的电流为

    根据牛顿第二定律可知

    比较加速度大小可知

    由于段距离不变,下行过程中加速度大,上行过程中加速度小,所以金属板下行过经过点时的速度大于上行经过点时的速度,AB正确;
    CD.导体棒上行时,加速度与速度同向,则导体棒做加速度减小的加速度运动,则一定能回到无磁场区。由AB分析可得,导体棒进磁场Ⅱ区(下行进磁场)的速度大于出磁场Ⅱ区(下行进磁场)的速度,导体棒在无磁场区做加速度相同的减速运动

    则金属棒不能回到处,C错误,D正确。
    故选ABD。
    39.(2021·广东·高考真题)如图所示,水平放置足够长光滑金属导轨和,与平行,是以O为圆心的圆弧导轨,圆弧左侧和扇形内有方向如图的匀强磁场,金属杆的O端与e点用导线相接,P端与圆弧接触良好,初始时,可滑动的金属杆静止在平行导轨上,若杆绕O点在匀强磁场区内从b到c匀速转动时,回路中始终有电流,则此过程中,下列说法正确的有(  )

    A.杆产生的感应电动势恒定
    B.杆受到的安培力不变
    C.杆做匀加速直线运动
    D.杆中的电流逐渐减小
    【答案】AD
    【详解】A.OP转动切割磁感线产生的感应电动势为

    因为OP匀速转动,所以杆OP产生的感应电动势恒定,故A正确;
    BCD.杆OP匀速转动产生的感应电动势产生的感应电流由M到N通过MN棒,由左手定则可知,MN棒会向左运动,MN棒运动会切割磁感线,产生电动势与原来电流方向相反,让回路电流减小,MN棒所受合力为安培力,电流减小,安培力会减小,加速度减小,故D正确,BC错误。
    故选AD。
    40.(2021·全国·高考真题)由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍。现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示。不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平。在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是(  )

    A.甲和乙都加速运动
    B.甲和乙都减速运动
    C.甲加速运动,乙减速运动
    D.甲减速运动,乙加速运动
    【答案】AB
    【详解】设线圈到磁场的高度为h,线圈的边长为l,则线圈下边刚进入磁场时,有

    感应电动势为

    两线圈材料相等(设密度为),质量相同(设为),则

    设材料的电阻率为,则线圈电阻

    感应电流为

    安培力为

    由牛顿第二定律有

    联立解得

    加速度和线圈的匝数、横截面积无关,则甲和乙进入磁场时,具有相同的加速度。当时,甲和乙都加速运动,当时,甲和乙都减速运动,当时都匀速。
    故选AB。
    41.(2021·湖南·高考真题)两个完全相同的正方形匀质金属框,边长为,通过长为的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的组合体。距离组合体下底边处有一方向水平、垂直纸面向里的匀强磁场。磁场区域上下边界水平,高度为,左右宽度足够大。把该组合体在垂直磁场的平面内以初速度水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强度大小使其匀速通过磁场,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A.与无关,与成反比
    B.通过磁场的过程中,金属框中电流的大小和方向保持不变
    C.通过磁场的过程中,组合体克服安培力做功的功率与重力做功的功率相等
    D.调节、和,只要组合体仍能匀速通过磁场,则其通过磁场的过程中产生的热量不变
    【答案】CD
    【详解】A.将组合体以初速度v0水平无旋转抛出后,组合体做平抛运动,后进入磁场做匀速运动,由于水平方向切割磁感线产生的感应电动势相互低消,则有
    mg = F安 = ,vy =
    综合有
    B =
    则B与成正比,A错误;
    B.当金属框刚进入磁场时金属框的磁通量增加,此时感应电流的方向为逆时针方向,当金属框刚出磁场时金属框的磁通量减少,此时感应电流的方向为顺时针方向,B错误;
    C.由于组合体进入磁场后做匀速运动,由于水平方向的感应电动势相互低消,有
    mg = F安 =
    则组合体克服安培力做功的功率等于重力做功的功率,C正确;
    D.无论调节哪个物理量,只要组合体仍能匀速通过磁场,都有
    mg = F安
    则安培力做的功都为
    W = 4F安L
    则组合体通过磁场过程中产生的焦耳热不变,D正确。
    故选CD。
    42.(2020·海南·统考高考真题)如图,足够长的间距的平行光滑金属导轨MN、PQ固定在水平面内,导轨间存在一个宽度的匀强磁场区域,磁感应强度大小为,方向如图所示.一根质量,阻值的金属棒a以初速度从左端开始沿导轨滑动,穿过磁场区域后,与另一根质量,阻值的原来静置在导轨上的金属棒b发生弹性碰撞,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则(    )

    A.金属棒a第一次穿过磁场时做匀减速直线运动
    B.金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流
    C.金属棒a第一次穿过磁场区域的过程中,金属棒b上产生的焦耳热为
    D.金属棒a最终停在距磁场左边界处
    【答案】BD
    【详解】A.金属棒a第一次穿过磁场时受到安培力的作用,做减速运动,由于速度减小,感应电流减小,安培力减小,加速度减小,故金属棒a做加速度减小的减速直线运动,故A错误;
    B.根据右手定则可知,金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流,故B正确;
    C.电路中产生的平均电动势为

    平均电流为

    金属棒a受到的安培力为

    规定向右为正方向,对金属棒a,根据动量定理得

    解得对金属棒第一次离开磁场时速度

    金属棒a第一次穿过磁场区域的过程中,电路中产生的总热量等于金属棒a机械能的减少量,即

    联立并带入数据得

    由于两棒电阻相同,两棒产生的焦耳热相同,则金属棒b上产生的焦耳热

    故C错误;
    D.规定向右为正方向,两金属棒碰撞过程根据动量守恒和机械能守恒得


    联立并带入数据解得金属棒a反弹的速度为

    设金属棒a最终停在距磁场左边界处,则从反弹进入磁场到停下来的过程,电路中产生的平均电动势为

    平均电流为

    金属棒a受到的安培力为

    规定向右为正方向,对金属棒a,根据动量定理得

    联立并带入数据解得

    故D正确。
    故选BD。
    43.(2020·天津·统考高考真题)手机无线充电是比较新颖的充电方式。如图所示,电磁感应式无线充电的原理与变压器类似,通过分别安装在充电基座和接收能量装置上的线圈,利用产生的磁场传递能量。当充电基座上的送电线圈通入正弦式交变电流后,就会在邻近的受电线圈中感应出电流,最终实现为手机电池充电。在充电过程中(    )

    A.送电线圈中电流产生的磁场呈周期性变化
    B.受电线圈中感应电流产生的磁场恒定不变
    C.送电线圈和受电线圈通过互感现象实现能量传递
    D.手机和基座无需导线连接,这样传递能量没有损失
    【答案】AC
    【详解】AB.由于送电线圈输入的是正弦式交变电流,是周期性变化的,因此产生的磁场也是周期性变化的,A正确,B错误;
    C.根据变压器原理,原、副线圈是通过互感现象实现能量传递,因此送电线圈和受电线圈也是通过互感现象实现能量传递,C正确;
    D.手机与机座无需导线连接就能实现充电,但磁场能有一部分以电磁波辐射的形式损失掉,因此这样传递能量是有能量损失的,D错误。
    故选AC。
    44.(2020·山东·统考高考真题)如图所示,平面直角坐标系的第一和第二象限分别存在磁感应强度大小相等、方向相反且垂直于坐标平面的匀强磁场,图中虚线方格为等大正方形。一位于Oxy平面内的刚性导体框abcde在外力作用下以恒定速度沿y轴正方向运动(不发生转动)。从图示位置开始计时,4s末bc边刚好进入磁场。在此过程中,导体框内感应电流的大小为I, ab边所受安培力的大小为Fab,二者与时间t的关系图像,可能正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】BC
    【详解】AB.因为4s末bc边刚好进入磁场,可知线框的速度每秒运动一个方格,故在0~1s内只有ae边切割磁场,设方格边长为L,根据


    可知电流恒定;2s末时线框在第二象限长度最长,此时有


    可知

    2~4s线框有一部分进入第一象限,电流减小,在4s末同理可得

    综上分析可知A错误,B正确;
    CD.根据

    可知在0~1s内ab边所受的安培力线性增加;1s末安培力为

    在2s末可得安培力为

    所以有;由图像可知C正确,D错误。
    故选BC。
    45.(2020·全国·统考高考真题)如图,U形光滑金属框abcd置于水平绝缘平台上,ab和dc边平行,和bc边垂直。ab、dc足够长,整个金属框电阻可忽略。一根具有一定电阻的导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中,MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行。经过一段时间后(  )

    A.金属框的速度大小趋于恒定值
    B.金属框的加速度大小趋于恒定值
    C.导体棒所受安培力的大小趋于恒定值
    D.导体棒到金属框bc边的距离趋于恒定值
    【答案】BC
    【详解】ABC.当金属框在恒力F作用下向右加速时,bc边产生从c向b的感应电流I,线框的加速度为a1,对线框,由牛顿第二定律得

    导体棒MN中感应电流从M向N,在感应电流安培力作用下向右加速,加速度为a2,对导体棒MN,由牛顿第二定律得

    当线框和导体棒MN都运动后,线框速度为v1,MN速度为v2,感应电流为

    感应电流从0开始增大,则a2从零开始增加,a1从开始减小,加速度差值为

    感应电流从零增加,则加速度差值减小,当差值为零时

    故有

    解得

    此后金属框与MN的速度差维持不变,感应电流不变,MN受到的安培力不变,加速度不变,v-t图象如图所示

    故A错误,BC正确;
    D.MN与金属框的速度差不变,但MN的速度小于金属框速,MN到金属框bc边的距离越来越大,故D错误。
    故选BC。
    46.(2019·全国·高考真题)如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上。t=0时,棒ab以初速度v0向右滑动。运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,回路中的电流用I表示。下列图像中可能正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】AC
    【详解】ab棒向右运动,切割磁感线产生感应电流,则受到向左的安培力,从而向右做减速运动,;金属棒cd受向右的安培力作用而做加速运动,随着两棒的速度差的减小安培力减小,加速度减小,当两棒速度相等时,感应电流为零,最终两棒共速,一起做匀速运动,故最终电路中电流为0,故AC正确,BD错误.
    47.(2019·全国·高考真题)如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。虚线ab、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。将两根相同的导体棒PQ、MN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。已知PQ棒进入磁场时加速度恰好为零,PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图像可能正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】AD
    【详解】根据图像可知,设PQ进入磁场匀速运动的速度为v,匀强磁场的磁感应强度为B,导轨宽度为L,两根导体棒的总电阻为R;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律可得PQ进入磁场时电流

    保持不变,根据右手定则可知电流方向Q→P;如果PQ离开磁场时MN还没有进入磁场,此时电流为零;当MN进入磁场时也是匀速运动,通过PQ的感应电流大小不变,方向相反;如果PQ没有离开磁场时MN已经进入磁场,此时电流为零,当PQ离开磁场时MN的速度大于v,安培力大于重力沿斜面向下的分力,电流逐渐减小,通过PQ的感应电流方向相反;
    故选AD。
    48.(2019·全国·高考真题)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内(  )

    A.圆环所受安培力的方向始终不变
    B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
    C.圆环中的感应电流大小为
    D.圆环中的感应电动势大小为
    【答案】BC
    【详解】AB、根据B-t图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向的方向在t0时刻发生变化,则A错误,B正确;
    CD、由闭合电路欧姆定律得:,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:,联立得:,则C正确,D错误.
    故本题选BC.
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