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2021-2022学年高中物理鲁科版选修3-2活页规范训练 1-3 Word版含解析.doc

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(时间:60分钟)

1.变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成,而不接受一块整硅钢,这是为了 ().

A.增大涡流,提高变压器的效率

B.减小涡流,提高变压器的效率

C.增大涡流,减小铁芯的发热量

D.减小涡流,减小铁芯的发热量

思路点拨涡流的主要效应是生热,必定带来功率损失.

解析本题考查涡流的基本特点.涡流的主要效应之一就是发热,而变压器的铁芯发热,是我们不期望毁灭的.所以不接受整块硅钢,而接受薄硅钢片叠压在一起,目的应当是减小涡流,减小铁芯的发热量,进而提高变压器的效率.

答案BD

2.下列关于涡流的说法中正确的是 ().

A.涡流跟平经常见的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量变化而产生的

B.涡流不是感应电流,而是一种有别于感应电流的特殊电流

C.涡流有热效应,但没有磁效应

D.在硅钢中不能产生涡流

解析涡流本质上是感应电流,是自身构成回路,在穿过导体的磁通量变化时产生的,所以A对B错.涡流不仅有热效应,同其他电流一样也有磁效应,C错.硅钢电阻率大,产生的涡流较小,但仍能产生涡流,D错.

答案A

3.下列关于涡流的说法中正确的是 ().

A.涡流跟平经常见的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量变化而产生的

B.涡流不是感应电流,而是一种有别于感应电流的特殊电流

C.涡流有热效应,但没有磁效应

D.在硅钢中不能产生涡流

解析涡流本质上是感应电流,是自身构成回路,在穿过导体的磁通量变化时产生的,所以A对B错.涡流不仅有热效应,同其他电流一样也有磁效应,C错.硅钢电阻率大,产生的涡流较小,但仍能产生涡流,D错.

答案A

4.如图1-3-7所示是高频焊接原理示意图.线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流通过焊缝处产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而工件其它部分发热很少,以下说法正确的是 ().

图1-3-7

A.沟通电的频率越高,焊缝处的温度上升得越快

B.沟通电的频率越低,焊缝处的温度上升得越快

C.工件上只有焊缝处温度升得很高是由于焊缝处的电阻小

D.工件上只有焊缝处温度升得很高是由于焊缝处的电阻大

解析沟通电频率越高,则产生的感应电流越强,升温越快,工件电流相同,即电阻大,温度高,放热多.

答案AD

5.

图1-3-8

高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图1-3-8所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易把握,并能避开有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是

().

A.利用线圈中电流产生的焦耳热

B.利用线圈中电流产生的磁场

C.利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流

D.给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电

解析高频感应炉的原理是:给线圈通以高频交变电流后,线圈产生高频变化的磁场,磁场穿过金属,在金属内产生强涡流,由于电流的热效应,可使金属熔化.故只有C正确.

答案C

6.

图1-3-9

如图1-3-9所示,一条形磁铁从静止开头向下穿过一个用双线绕成的闭合线圈,条形磁铁在穿过线圈的过程中 ().

A.做自由落体运动

B.做减速运动

C.做匀速运动

D.做非匀变速运动

解析双线绕成的线圈由于两导线产生的磁通量相互抵消,不会产生磁场,所以磁铁将做自由落体运动.

答案A

7.

图1-3-10

如图1-3-10所示,闭合金属环从光滑曲面上h高处滚下,又沿曲面的另一侧上升.设环的初速度为零,摩擦不计,曲面处在图中磁场中,则

().

A.若是匀强磁场,环滚上的高度小于h

B.若是匀强磁场,环滚上的高度等于h

C.若是非匀强磁场,环滚上的高度等于h

D.若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h

解析若磁场为匀强磁场,穿过环的磁通量不变,不产生感应电流,即无机械能向电能转化,机械能守恒,故A错,B正确;若磁场为非匀强磁场,环内要产生电能,机械能削减,故D正确.

答案BD

8.

图1-3-11

我国在2000年底就已经宣布研制成功了一辆高温超导磁悬浮高速列车模型,该车的车速已经达到每小时500km,可乘载5人.如图1-3-11所示是磁悬浮的原理,下面的圆柱是柱形磁铁,上面是用高温超导材料制成的超导圆环.将超导圆环放在柱形磁铁上,它就能在磁力的作用下悬浮在磁铁上方.请推断下列说法中正确的是 ().

A.在超导环放入磁场的过程中,就会产生感应电流,稳定后感应电流消逝

B.在超导环放入磁场的过程中,就会产生感应电流,稳定后,感应电流照旧存在

C.若柱形磁铁的N极向上,超导环中的感应电流的磁场的N极向下

D.超导环中没有感应电流,而是预先通好的电流产生磁场

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