正确率60.0%在很多情况下,我们对物理规律的理解和认识是通过观察和比较物理现象来进行的.在下列的观察及根据观察所得出的相应结论中正确的是()
C
A.相同的弹簧受到不同的拉力,拉力越大,弹簧的形变量越大,说明弹簧的劲度系数和拉力的大小有关
B.从同一高度同时做自由落体运动和做平抛运动的相同小球能同时落地,说明这两个小球的运动都满足机械能守恒
C.一束平行白光射向玻璃三棱镜,不同颜色的光经过三棱镜偏折的角度不同,说明了玻璃对不同颜色光的折射率不同
D.把一根条形磁铁插入闭合线圈,磁铁插入的速度越大,感应电流越大,说明感应电动势的大小和磁通量变化的大小有关
2、['感应电动势的定义及产生条件']正确率60.0%关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是()
D
A.磁通量越大,感应电动势越大
B.磁通量变化得越多,感应电动势越大
C.磁通量变化时,感应电动势一定变化
D.磁通量变化得越快,感应电动势越大
3、['感应电动势的定义及产生条件', '电磁感应现象的定义及发现过程']正确率80.0%闭合线圈中的磁通量发生变化时,会有感应电流,这就是电磁感应现象。以下描述的现象与$${{“}}$$电磁感应$${{”}}$$的原理有关的是()
A
A.手机充电器内的小型降压变压器,原线圈接$${{2}{2}{0}{V}}$$交流电产生变化的磁场,因此在副线圈中获得低电压。
B.带电粒子进入磁场,运动方向会发生变化。
C.放在通电导线旁的指南针会发生转动。
D.电动机的线圈通电后受安培力作用而转动。
4、['感应电动势的定义及产生条件', '磁通量的理解和计算']正确率60.0%svg异常
A
A.线圈中的电动势为$${{0}}$$
B.线圈中的电动势为$${{n}{B}{S}{w}}$$
C.穿过线圈的磁通量为$${{0}}$$
D.线圈不受安培力作用
5、['感应电动势的定义及产生条件']正确率60.0%svg异常
A
A.开关$${{K}}$$始终闭合,滑动变阻器的滑片也不移动
B.开关$${{K}}$$闭合或断开的瞬间
C.开关$${{K}}$$闭合后,将滑动变阻器的滑片向右移动
D.开关$${{K}}$$闭合后,将滑动变阻器的滑片向左移动
6、['感应电流产生的条件', '感应电动势的定义及产生条件']正确率60.0%下列说法中正确的是$${{(}{)}}$$
D
A.只要闭合回路内有磁通量,闭合回路中就有感应电流产生
B.电流周围一定有磁场,闭合线圈在磁场中一定能产生电流
C.线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流和感应电动势
D.线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流,但有感应电动势
7、['电磁波', '自感现象', '感应电动势的定义及产生条件']正确率60.0%svg异常
B
A.火花是由于摩擦生热引起的
B.如导线端只向一个方向划动也能产生电火花
C.要产生电火花,锉刀必须由铁磁性材料做成
D.事实上,导线另一端只要保持与锉刀良好接触而不滑动,也会产生电火花
8、['感应电流产生的条件', '感应电动势的定义及产生条件']正确率40.0%svg异常
A
A.甲图中,闭合线圈在足够大的匀强磁场中匀速运动时没有感应电流,也没有感应电动势
B.甲图中,闭合线圈在足够大的匀强磁场中加速运动时没有感应电流,有感应电动势
C.乙图中,条形磁铁向闭合线圈运动,速度越大,感应电流越小
D.丙图中,线圈绕平行匀强磁场的轴匀速转动,有感应电流,会产生正弦交流电
9、['物理学史、物理常识、研究方法', '电和磁的联系', '感应电动势的定义及产生条件', '电磁感应现象的定义及发现过程', '感应电流方向的判定(右手定则)']正确率60.0%关于以下物理学史说法错误的是()
A
A.法拉第通过实验总结出楞次定律,用来判断感应电流的方向
B.法拉第发现了电磁感应现象,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生
C.纽曼和韦伯先后指出闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即法拉第电磁感应定律
D.奥斯特发现了电流的磁效应,证明了电与磁之间存在相互联系
10、['自感现象', '感应电动势的定义及产生条件']正确率40.0%svg异常
B
A.产生电火花的回路只由导线与电池组成
B.如导线端只向一个方向划动也能产生电火花
C.锉刀采用什么材料制成对实验没有影响
D.导线端划动的方向决定了自感电动势的方向
1. 解析:
选项C正确。不同颜色的光经过三棱镜偏折角度不同,说明玻璃对不同波长(颜色)的光折射率不同($$n = \frac{c}{v}$$,其中$$v$$为光在介质中的速度)。选项A错误,弹簧劲度系数$$k$$是材料属性,与拉力无关($$F = kx$$)。选项B错误,自由落体和平抛运动同时落地仅说明竖直分运动相同,不能直接推导机械能守恒。选项D错误,感应电动势与磁通量变化率($$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$)有关,而非变化量大小。
2. 解析:
选项D正确。感应电动势大小取决于磁通量变化率(法拉第定律:$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$)。选项A、B错误,因未强调“变化率”;选项C错误,若磁通量均匀变化(变化率恒定),感应电动势不变。
3. 解析:
选项A正确。变压器通过原线圈交变电流产生变化磁场,副线圈中磁通量变化引发感应电动势(电磁感应)。选项B是洛伦兹力现象,选项C是电流磁效应,选项D是安培力作用,均非电磁感应。
4. 解析:
题目不完整,但根据电磁感应原理,若线圈在匀强磁场中匀速转动(角速度$$w$$),最大电动势为$$nBSw$$($$n$$为匝数,$$B$$为磁感应强度,$$S$$为面积)。其他选项需结合具体图示判断。
5. 解析:
选项B、C、D正确。感应电流需磁通量变化:B选项为开关瞬间通断,C、D为滑片移动改变回路电阻导致电流变化。选项A中磁通量恒定,无感应电流。
6. 解析:
选项D正确。线框不闭合时,磁通量变化产生感应电动势($$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$),但无闭合回路故无电流。选项A错误,需磁通量“变化”;选项B错误,闭合线圈需“切割磁感线”或磁场变化;选项C错误,感应电动势仍存在。
7. 解析:
选项B正确。导线划动时切割磁感线(假设锉刀磁场变化)产生感应电动势,单向划动仍可满足磁通量变化。选项A错误,火花源于电磁感应;选项C错误,非铁磁材料也可;选项D错误,若导线端不滑动则无磁通量变化。
8. 解析:
选项D正确。丙图中线圈在匀强磁场中转动时,磁通量周期性变化产生正弦交流电($$\mathcal{E} = nBSw\sin(wt)$$)。选项A错误,匀速运动时磁通量不变则无感应电动势;选项B错误,加速运动若磁通量不变仍无感应电流;选项C错误,速度越大,磁通量变化率越大,感应电流越大。
9. 解析:
选项A错误。楞次定律由楞次提出,非法拉第。选项B、C、D均正确,分别对应电磁感应现象的发现、法拉第定律的定量表述及奥斯特的电流磁效应实验。
10. 解析:
选项B、D正确。单向划动仍可改变磁通量(B对);自感电动势方向由楞次定律决定(D对)。选项A错误,回路需形成闭合路径;选项C错误,锉刀材料影响磁场强弱,可能改变实验效果。