2.2 感应电流的方向—楞次定律同步练习 2021—2022 学年高中物理沪 教版(2019)选择性必修第二册 一、选择题(共 15 题) 1.如图所示,报废的近地卫星离轨时,从卫星中释放一根导体缆绳,缆绳的下端连接有空心导体。缆绳 以轨道速度 v 在地磁场 B 中运动,使得缆绳中产生感应电流。电荷向缆绳两端聚集,同时两端与电离层中 的离子中和,使得电流持续.由于感应电流在地磁场中受到安培力的拖动,从而能加快废弃卫星离轨。设 缆绳中电流处处相等,那么(  ) A.缆绳中电流的方向由卫星流向空心导体 B.相同长度的缆绳受到安培力的大小相等 C.缆绳受到安培力的方向与卫星速度方向间的夹角大于 90� D.由于安培力做负功,故在卫星降轨的过程中,其动能一定减小 2.如图所示,A、B 为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置。A 线圈中通有如图(a)所示的交流电 i, 则(  ) A.在 t1 到 t2 时间内 A、B 两线圈相斥 B.在 t2 到 t3 时间内 A、B 两线圈相吸 C.t1 时刻两线圈间作用力为零 D.t2 时刻两线圈间作用力最大 3.下列说法正确的是(  ) A.运动电荷在磁场中所受的磁场力方向一定与磁场的方向垂直 B.电荷在电场中的受力方向一定与电场的方向相同 C.感应电流的磁场方向总与引起感应电流的磁场方向相反 D.导体棒在匀强磁场中运动时一定能产生感应电动势 4.如图分别表示匀强磁场的磁感应强度 B、闭合电路中一部分直导线的运动线速度 v 和电路中产生的感应 电流 I 的相互关系,其中正确是( ) A. B. C. D. 5.如图,矩形闭合金属框 abcd 的平面与水平匀强磁场垂直,由于线框的位置发生变化而使 ab 边受到竖直 向上的磁场力的作用,则线框在下面的几种情况中能够出现这种现象的是() A.向左平动进入磁场 B.向右平动退出磁场 C.以 ad 边为转轴刚开始向纸外转动时 D.以 ab 边为转轴刚开始向纸外转动时 6.如图所示,与金属线框在同一平面内的直导线通有向上的稳恒电流 I,且固定不动,当线框以速度 v 匀 速通过导线从 1 位置到 2 位置的过程中,关于线圈中所产生感应电流的方向,下列说法正确的是( ) A.线框中感应电流的方向一直是顺时针方向不变 B.线框中感应电流的方向先是逆时针方向后变成顺时针方向 C.线框中感应电流的方向先是顺时针方向后变成逆时针方向,再变成顺时针方向 D.线框中感应电流的方向先是逆时针方向,后变成顺时针方向,再变成逆时针方向 7.如图所示为安检门原理图,左边门框中有一通电线圈 A,右边门框中有一接收线圈 B 工作过程中某段 时间通电线圈 A 中存在顺时针方向均匀增大的电流(本题中电流方向均为从左向右观察),则当 A、B 间 有一铜片时(  ) A.接收线圈 B 中不产生感应电流 B.接收线圈 B 中的感应电流方向为逆时针,且感应电流大小比无铜片时要小 C.接收线圈 B 中的感应电流方向为逆时针,且感应电流大小比无铜片时要大 D.接收线圈 B 中的感应电流方向为顺时针,且感应电流大小比无铜片时要大 8.如图磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布,一铜制圆环用丝线悬 挂于 O 点,将圆环拉至位置 a 后无初速释放,在圆环从 a 摆向 b 的过程中(  ) A.感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针 B.感应电流方向一直是逆时针 C.感应电流方向一直是顺时针 D.没有感应电流 9.如图所示,通有恒定电流的导线 MN 与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二 次将金属框绕 ab 边翻转到位置Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为 ΔΦ1 和 ΔΦ2,则(  ) A.ΔΦ1<ΔΦ2,第一次运动中线框中有沿 adcba 方向电流出现 B.ΔΦ1<ΔΦ2,第二次运动中线框中有沿 adcba 方向电流出现 C.ΔΦ1>ΔΦ2,第一次运动中线框中有沿 abcda 方向电流出现 D.ΔΦ1>ΔΦ2,第二次运动中线框中有沿 abcda 方向电流出现 10.在一个导线框架中通以如图所示的电流, BC 边的正中间用绝缘线悬挂金属环,环面与框架平面在同 一平面内,在电流Ⅰ减小的过程中 A.环向 AB 边靠拢 B.环向 CD 边靠拢 C.悬线中拉力变小 D.悬线中拉力增大 11.一足够长直导线固定在光滑水平面内,导线中通有如图所示的恒定电流,一硬质金属环在该平面内运 动,初速度 v0 的方向与电流方向垂直、下列判断正确的是(  ) A.金属环中感应电流的方向始终沿逆时针方向 B.金属环所受合力始终保持不变 C.金属环做匀速直线运动 D.金属环最终停止在该水平面上 12.如图所示,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用 丝线悬挂于 O 点,将圆环拉至位置 a 后无初速度释放,在圆环从 a 摆向 b 的过程中(  ) A.感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针 B.感应电流方向一直是逆时针 C.感应电流方向先顺时针后逆时针再顺时针 D.感应电流方向一直是顺时针 13. MN 、 GH 为光滑的水平平行金属导轨, ab 、 cd 为跨在导轨上的两根金属杆,匀强磁场垂直穿过 MN 、 GH 所在的平面,如图所示,则:( ) A.若固定 ab ,使 cd 向右滑动,则回路中电流方向为 a � b � d � c B.若 ab 向左、 cd 向右同时运动,则回路中电流为零 C.若 ab 、 cd 以相同的速度一起向右滑动,则回路中电流方向为 c � d � b � a D.若 ab 、 cd 都向右运动,且两杆速度 Vcd  Vab ,则回路中电流方向为 c �d �b �a 14.如图所示,通电螺线管置于闭合金属环 a 的轴线上,当螺线管中电流 I 减小时(  ) A.环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的减小 B.环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的减小 C.环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的增大 D.环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的增大 15.关于物理学研究方法及物理学家所作贡献的叙述正确的是(  ) A.欧姆发现欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 B.法拉第首先提出了电场线的概念,运用了理想化模型的方法 C.点电荷的概念突出了带电体的电荷量而忽略了带电体的质量,运用了理想化模型的方法 D.楞次在分析了许多实验事实后得出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感 应电流的磁通量的变化 二、填空题(共 4 题) 16.如图所示,当线圈由图示位置开始向左拉出磁场时,线圈中感应电流方向是___________;线圈受到 磁场对其作用力的合力方向是_________________。 17.将这只电流表接入图所示电路,在闭合开关 S 的瞬间,电流表指针向左偏,则电源的________端为正 极(选填“A”、“B”) 18.感应电流的方向可用____________判断。具体作法:伸开_______________,使拇指与四指垂直,并且与 手掌处于同一平面内,________________指向导体运动方向,让______________垂直穿过手心,_____________ _____的指向就是感应电流的方向。 19.研究电磁感应现象时,所用示教电流表的“0"刻度位于表盘的正中央。实验中发现,闭合 S 时,电流表 的指针向左偏转。 (1)图乙中,将磁铁靠近螺线管时,发现电流表的指针向右偏转,则磁铁的下端是___________ (填 “N"或“S" )极; (2)图乙中,将磁铁 N 极向下从螺线管中拔出,电流表指针将___________ (填“向左” 、“向右”或“不" ) 偏转。 三、综合题(共 4 题) 20.如图,在磁场中放入一线圈,若磁场 B 变大或变小,问: (1)有没有感应电流?为什么? (2)两次感应电流方向相同吗? 21.如图所示,v 为闭合电路中一部分导线在匀强磁场中运动的速度方向,试标出导线中的感应电流方向. 22.磁感应强度为 B 的匀强磁场仅存在于边长为 2l 的正方形范围内,有一个电阻为 R、边长为 l 的正方形 导线框 abcd ,沿垂直于磁感线方向以速度 v 匀速通过磁场区域,如图所示,从 ab 边进入磁场开始计时。 (1)画出穿过线框的磁通量随时间变化的图像; (2)从进入到穿出磁场的过程中,请分析线框中产生感应电流的情况。 23.如图所示是闭合电路中的一部分直导线在磁场中做切割磁感线运动的示意图,试根据已知条件分别判 断磁体的 N、S 极、直导线垂直切割磁感线的运动方向(用 v 表示)或直导线中感应电流的方向(用·或×表 示). 参考答案: 1.C 2.C 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 13.D 14.A 15.D 16. 顺时针 向右 17.A 18. 右手定则 19. N 右手 拇指 磁感线 四指 向左 20.(1)有感应电流产生,因为磁通量发生变化了(2)不相同 21.垂直纸面向里 22.(1) ;(2)线框进入磁场阶段,线框中产生逆时针方向的感应电流;线 框在磁场中运动阶段,无感应电流产生;线框离开磁场阶段,线框中产生顺时针方向的感应电流。 23.

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