2021届高考物理二轮复习专题突破:电磁感应与电路

2021届高考物理二轮复习专题突破:电磁感应与电路
教材科目:物理
试卷分类:高考
文件类型:.doc
发布时间:2026-05-01
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以下为试卷部分试题预览


1. 多选题 详细信息
如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3m2 , 总电阻r=2Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=3μF,开关S1闭合.A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是(   )

A . 闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a B . 闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4A C . 闭合S2、电路稳定后再断开S1 , 通过R2的电流由b流向a D . 闭合S2、电路稳定后再断开S1 , 通过R2的电荷量为7.2×106C
2. 多选题 详细信息
如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为L,导轨电阻忽略不计.在M和P之间接有阻值为R的甲与乙两个定值电阻,导体杆ab的质量为m,电阻为r,并与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中.现给导体杆ab一初速度v0 , 使杆向右运动.最后杆停在导轨上。下列说法正确的是(   )

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A . ab杆做匀减速直线运动直到静止 B . ab杆速度减为 时,ab杆加速度大小为 C . ab杆速度减为 时,通过甲电阻的电量 D . ab杆速度减为 时,ab杆走过的位移
3. 多选题 详细信息
如图,两条相距 l 的足够长的平行光滑导轨放置在倾角为 θ=30°的斜面上,阻值为 R的电阻与导轨相连.质量为 m的导体棒 MN垂直于导轨放置.整个装置在垂直于斜面向下的匀强 磁场中,磁感应强度的大小为 B.轻绳一端与导体棒相连,另一端跨过定滑轮与一个质量为m的物块相连,且滑轮与杄之间的轻绳与斜面保持平行.物块距离地面足够高,导轨、导体 棒电阻不计,轻绳与滑轮之间的摩擦力不计.已知重力加速度为 g.将物块从静止释放,下面说法正确的是(   )

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A . 导体棒 M 端电势高于 N 端电势 B . 导体棒的加速度不会大于 C . 导体棒的速度不会大于 D . 通过导体棒的电荷量与金属棒运动时间的平方成正比
4. 单选题 详细信息
如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab(   )

A . 在t=0时刻,Uab= B . 在t=t1时刻,Uab=0 C . 从0~t2这段时间,Uab= D . 从0~t2这段时间,Uab=
5. 单选题 详细信息
如图所示,两光滑圆形导轨固定在水平面内,圆心均为 点,半径分别为 ,两导轨通过导线与阻值 的电阻相连,一长为 的导体棒与两圆形导轨接触良好,导体棒一端以 点为圆心,以角速度 顺时针匀速转动,两圆形导轨所在区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小 的匀强磁场,不计导轨及导体棒的电阻,下列说法正确的是(   )

A . 通过电阻的电流方向为由 B . 通过电阻的电流为2A C . 导体棒转动时产生的感应电动势为4V D . 减小而其他条件不变时,通过电阻的电流减小
6. 综合题 详细信息
如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平面上,导轨间距L=0.6m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表,电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2 , 已知R1=2Ω,R2=1Ω,导轨及导线电阻均不计.在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场,CE=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示.在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变.求:

  1. (1) t=0.1s时电压表的示数;
  2. (2) 恒力F的大小;
  3. (3) 从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q;
7. 多选题 详细信息
如图,同一水平面上固定两根间距为L、足够长的平行光滑导轨PQ和MN,QN端接阻值为R的定值电阻,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中。一个质量为m的导体棒,以平行于导轨的初速度 开始向左运动,经过位移s停下,棒始终与导轨垂直且接触良好,其它电阻忽略不计。则(   )

A . 该过程中导体棒加速度一直不变 B . 该过程中回路产生的焦耳热为 C . 磁感应强度大小为 D . 导体棒滑过位移 时,受到的安培力为
8. 综合题 详细信息
如图所示,足够长、电阻可以忽略的矩形金属框架abcd水平放置,ad与 bc之间的距离为 L=1m,定值电阻阻值 R1=R2=2.0Ω。垂直于框架放置一根质量m=0.2kg、电阻 r=1.0Ω 的金属棒ef,距离框架左侧x=0.5m,棒ef与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2

  1. (1) 若在abcd区域存在竖直向上的匀强磁场,某时刻开始磁感应强度随时间变化,变化的规律为B=1+2t(T),保持电键 S断开,则需要经过多长时间导体棒ef开始运动,此时磁感应强度为多大?
  2. (2) 若保持(1)问中棒ef刚要开始运动时的磁感应强度不变,闭合电键 S,同时对ef施加一水平向右的恒定拉力F=4N,求此后运动过程中,回路消耗的最大电功率。
9. 综合题 详细信息
如图,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m.右端接一阻值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B按如图规律变化.CF长为2m.在t=0时,金属棒从图中位置由静止在恒力F作用下向右运动到EF位置,整个过程中,小灯泡亮度始终不变.已知ab金属棒电阻为1Ω,求:

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  1. (1) 通过小灯泡的电流;
  2. (2) 恒力F的大小;
  3. (3) 金属棒的质量。
10. 综合题 详细信息
如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50 m.轨道的MM′端接一阻值为R=0.50 Ω的定值电阻,直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度大小为B=0.60 T的匀强磁场中,磁场区域右边界为NN′、宽度d=0.80 m;水平轨道的最右端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆形轨道的半径均为R0=0.50 m。现有一导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0 m处,其质量m=0.20 kg、电阻r=0.10 Ω.ab杆在与杆垂直的、大小为2.0 N的水平恒力F的作用下开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,杆穿过磁场区域后,沿半圆形轨道运动,结果恰好能通过半圆形轨道的最高位置PP′;已知杆始终与轨道垂直,杆与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道电阻忽略不计,取g=10 m/s2.求:

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  1. (1) 导体杆刚进入磁场时,通过导体杆的电流的大小和方向;
  2. (2) 在导体杆穿过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量;
  3. (3) 在导体杆穿过磁场的过程中,整个电路产生的焦耳热.
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