2020版物理新攻略总复习北京专用精练:第十二章 全章闯关检测(教师专用) WORD版含解析.docx
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1、全章闯关检测一、选择题1.在电磁学的发展过程中,许多科学家做出了贡献。下列说法正确的是()A.奥斯特发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象B.麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C.库仑发现了点电荷的相互作用规律并通过油滴实验测定了元电荷的数值D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律答案A赫兹用实验证实了电磁波的存在,B错;通过油滴实验测定了元电荷的数值的科学家是密立根,C错;安培发现了磁场对电流的作用规律,洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,D错。2.如图所示,导线框abcd与通电直导线在同一平面内,两者彼此绝缘,直导线通有恒定电流并通过a
2、d和bc的中点,当线框向右运动的瞬间,则() A.线框中有感应电流,且按顺时针方向B.线框中有感应电流,且按逆时针方向C.线框中有感应电流,但方向难以判断D.由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流答案B由安培定则可判知通电直导线周围磁场如图所示。当ab导线向右做切割磁感线运动时,由右手定则判断感应电流为ab,同理可判断cd导线中的感应电流方向为cd,ad、bc两边不做切割磁感线运动,所以整个线框中的感应电流是逆时针方向的。3.插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环,线圈与电源、开关相连。以下说法中正确的是()A.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝
3、环又跳起B.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环也不跳起C.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环跳起D.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环不跳起答案D闭合开关瞬间,铝环中的磁通量增大,铝环要远离磁场,以阻碍磁通量的增大,故会跳起,而闭合开关后再断开的瞬间,铝环中的磁通量减少,铝环有靠近磁场的趋势,以阻碍这种减小,故不会跳起,即D正确。4.在如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L的自感系数足够大,电阻可以忽略不计。下列说法中正确的是()A.合上开关S时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.断开开关S时,A1和A2都会立即熄灭C.断开开关
4、S时,A2闪亮一下再熄灭D.断开开关S时,流过A2的电流方向向右答案A合上开关S时,线圈L中产生的自感电动势阻碍电流增大,并且阻碍作用逐渐变小直至为零,故A2先亮,A1后亮,最后一样亮,选项A正确;断开开关S时,线圈L中产生的自感电动势阻碍电流减小,因电路稳定时通过A1和A2的电流大小相等,故断开开关S时,A1和A2都逐渐熄灭,流过A2的电流方向向左,选项B、C、D都错误。5.边长为a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项图中电动势、外力、外力功率与位移图像规律与这一过程相符合的是()答案B框架匀速拉出过程中,有效长度l均匀增加,由E
5、=Blv知,电动势均匀变大,A错、B对;因匀速运动,则F外力=F安=BIl=B2l2vR,故外力F外随位移x的增大而非线性增大,C错;外力功率P=F外力v,v恒定不变,故P也随位移x的增大而非线性增大,D错。6.如图所示,正方形线圈两端接在电容器a、b两极板上,匀强磁场竖直向上穿过线圈,此时电容器a、b两极板不带电。当磁场随时间均匀增强时,下列说法中正确的是()A.电容器a极板带正电,且所带电荷量逐渐增大B.电容器a极板带负电,且所带电荷量逐渐增大C.电容器a极板带正电,且所带电荷量保持不变D.电容器a极板带负电,且所带电荷量保持不变答案D磁场均匀变化产生恒定的感应电动势,故由Q=CU知,电容
6、器极板所带电荷量不变,A、B均不正确;利用楞次定律可以判断b极板带正电,a极板带正电,故C错误,D正确。7.如图所示,ab是一个可以绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导体线圈,滑动变阻器R的滑片P向右滑动过程中,线圈ab将()A.静止不动B.顺时针转动C.逆时针转动D.发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动方向答案B当P向右滑动时,电路总电阻减小,电路中的电流是增大的,两磁铁间的磁场增强,通过闭合导体线圈的磁通量增大,线圈中产生感应电流,受到磁场力而发生转动,“转动”是结果,反抗原因是“磁通量增大”,因此转动后应使穿过线圈的磁通量减小,故应沿顺时针转动。故应选B。8.在光滑的水平面上方,有两
7、个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示。PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v/2,则下列说法正确的是()A.此过程中通过线框截面的电荷量为2Ba2RB.此时线框的加速度为B2a2v2mRC.此过程中回路产生的电能为2mv2D.此时线框中的电功率为B2a2v2R答案D对此过程,由能量守恒定律可得,回路产生的电能E=12mv2-12m14v2=38mv2,选项C错误;线圈磁通量的变化=Ba2,则由电流定义和欧姆定律可得q=R=
8、Ba2R,选项A错误;此时线框产生的电流I=2Bav2R=BavR,由牛顿第二定律和安培力公式可得加速度a1=2BIam=2B2a2vmR,选项B错误;由电功率定义可得P=I2R=B2a2v2R,选项D正确。9.如图所示,abcd是一个质量为m,边长为L的正方形金属线框。如从图示位置自由下落,在下落h后进入磁感应强度为B的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L。在这个磁场的正下方h+L处还有一个未知磁场,金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是()A.未知磁场的磁感应强度是2BB.未知磁场的磁感应强度是2BC.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4m
9、gLD.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL答案C设线圈刚进入第一个磁场时速度大小为v1,那么mgh=12mv12,v1=2gh。设线圈刚进入第二个磁场时速度大小为v2,那么v22-v12=2gh,v2=2v1。根据题意还可得到,mg=B2L2v1R,mg=Bx2L2v2R,整理可得出Bx=22B,A、B两项均错。穿过两个磁场时都做匀速运动,把减少的重力势能都转化为电能,所以在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgL,C项正确、D项错。10.某校科技小组的同学设计了一个传送带测速仪,测速原理如图所示。在传送带一端的下方固定有间距为L、长度为d的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为
10、B、方向垂直传送带平面(纸面)向里、有理想边界的匀强磁场,且电极之间接有理想电压表和电阻R,传送带背面固定有若干根间距为d的平行细金属条,其电阻均为r,传送带运行过程中始终仅有一根金属条处于磁场中,且金属条与电极接触良好。当传送带以一定的速度匀速运动时,电压表的示数为U。则下列说法中正确的是()A.传送带匀速运动的速率为UBLB.电阻R产生焦耳热的功率为U2R+rC.金属条经过磁场区域受到的安培力大小为BUdR+rD.每根金属条经过磁场区域的全过程中克服安培力做功为BLUdR答案D由题意可知金属条在磁场中切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,回路中的电流I=ER+r=UR,故v=(R+rR)U
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