一、选择题(每小题6分,共60分)
1.关于线圈的自感系数,下面说法正确的是( )
A.线圈的自感系数越大,自感电动势一定越大
B.线圈中的电流等于零时,自感系数也等于零
C.线圈中电流变化越快,自感系数越大
D.线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定
答案 D
解析 自感电动势的大小除了与自感系数有关,还与电流的变化率有关,故A错误;线圈的自感系数是由线圈本身的因素及有无铁芯决定的,与有无电流、电流变化情况都没有关系,故B、C错误,D正确。
2.如图是测定自感系数很大的线圈L直流电阻的电路,L两端并联一只电压表,用来测量自感线圈的直流电压。在测量完毕后,将电路拆除时应( )
A.先断开K1 B.先断开K2
C.先拆除电流表 D.先拆除电阻R
答案 A
解析 若先断开开关K2或先拆去电流表或先拆去电阻R,因为L的自感作用都会使L和电压表组成回路,原先L中有较大的电流通过,现在这个电流将通过电压表,造成电表损坏,所以实验完毕应先断开开关K1。
3.(多选)用电流传感器可以清楚地演示通电自感对电路中电流的影响,不一定要用两个灯泡作对比。电流传感器的作用相当于一个电流表,实验就用电流表的符号表示。它与电流表的一个重要区别在于,传感器与计算机相结合能够即时反映电流的迅速变化,并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象。先按图甲连接电路,测一次后,拆掉线圈,然后按图乙连接电路再测一次,得到(a)、(b)图象。则下列说法正确的是( )
A.(a)图象是对应甲测得的
B.(a)图象是对应乙测得的
C.(b)图象是对应甲测得的
D.(b)图象是对应乙测得的
答案 AD
解析 电路甲中电流在开关闭合后,由于自感电动势作用,逐渐增加至最大;电路乙中电流在开关闭合后,立即增至最大,所以A、D项正确。
4.(多选)某线圈通有如图所示的电流,则线圈中自感电动势改变方向的时刻有( )
A.第1 s末 B.第2 s末
C.第3 s末 D.第4 s末
答案 BD
解析 线圈中的磁通量与电流的大小成正比,根据法拉第电磁感应定律,E=,当磁通量变化的方向发生变化时,即电流变化的方向发生变化时,感应电动势与感应电流的方向才发生变化,所以线圈中自感电动势改变方向的时刻有第2 s末和第4 s末。故A、C错误,B、D正确。
5.(多选)如图所示电路中,A、B是相同的两个小灯泡。L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计。调节滑动变阻器R,电路稳定时两灯都正常发光,则在开关闭合和断开时( )
A.两灯同时亮、同时熄灭
B.闭合S时,B比A先达到正常发光状态
C.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,通过A灯的电流方向与原电流方向相同
D.断开S时,A灯一定立刻熄灭
答案 BC
解析 闭合开关S时,通过线圈的电流增大,导致线圈出现自感电动势,从而阻碍灯泡A的电流增大,而灯B立即亮,B灯比A灯先达到正常发光状态,故A错误,B正确;断开开关S时,线圈L产生自感电动势,阻碍电流减小,并与A、B灯串联构成回路,所以通过两灯的电流相同,两灯会同时逐渐熄灭,不会立即熄灭,且通过A灯的电流方向与原电流方向相同,C正确,D错误。
6.如图所示,L是一个带有铁芯的线圈,灯正常发光,当S断开时,出现的情况是( )
A.灯立即熄灭
B.灯逐渐熄灭
C.灯比原来更亮一些,再逐渐熄灭
D.灯比原来更亮一些,再突然熄灭
答案 A
解析 当电流发生变化时,产生自感电动势,只有当线圈处于闭合回路中才会产生感应电流,灯才会逐渐熄灭。当S断开时,虽然有自感电动势,但不存在闭合回路,故灯立即熄灭,正确选项为A。
7.如图所示电路,L是自感系数较大的线圈,在滑动变阻器的滑片P从A端迅速滑向B端的过程中,经过AB中点C时通过线圈的电流为I1;P从B端迅速滑向A端的过程中,经过C点时通过线圈的电流为I2;P固定在C点不动,达到稳定时通过线圈的电流为I0,则( )
A.I1=I2=I0 B.I1>I0>I2
C.I1=I2>I0 D.I1答案 D
解析 当滑片从A端迅速滑向B端时,总电阻减小,总电流增大,L产生自感电动势阻碍电流增大,自感电流方向与原电流方向相反,故I1比P稳定在C点时的电流I0小;当P从B端迅速滑向A端时,总电流减小,L产生自感电动势阻碍电流减小,自感电流方向与原电流方向相同,故I2大于P稳定在C点时的电流I0。故D正确。
8.在同一铁芯上绕着两个线圈A、B,两电源相同,单刀双掷开关原来接在点1,现在把它从点1扳向点2,如图所示,试判断在此过程中,在电阻R上的电流方向是( )
A.先是P→Q,再是Q→P
B.先是Q→P,再是P→Q
C.始终是Q→P
D.始终是P→Q
答案 A
解析 单刀双掷开关接在点1上时,A线圈中的电流恒定不变,在铁芯中产生的磁场方向是沿铁芯自右向左。当单刀双掷开关由点1扳向点2的过程中,通过线圈A中的电流,先沿原方向减小到零,再沿原方向由零增大到原来大小,所以B中产生的感应电流分两个阶段分析:
(1)断开点1的瞬间,在A中电流沿原方向减小到零,A的磁场自右向左也跟着减弱,导致穿过线圈B的磁通量在减小。由楞次定律知,线圈B中会产生感应电流,流过电阻R的电流方向是P→Q;
(2)接上点2的瞬间,在A中电流沿原方向由零增大到原来大小,A的磁场自右向左也跟着增强,导致穿过线圈B的磁通量在增大。由楞次定律知,线圈B中会产生感应电流,通过电阻R的电流方向是Q→P。
综上分析知,全过程中流过电阻R的电流方向先是P→Q,然后是Q→P,所以A正确。
9.(多选)如图所示,是一种延时开关的原理图,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通;当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则( )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
C.如果断开B线圈的开关S2,无延时作用
D.如果断开B线圈的开关S2,延时将变长
答案 BC
解析 线圈A中的磁场随开关S1的闭合而产生,随S1的断开而消失。当S1闭合时,线圈中的A磁场穿过线圈B,当S2闭合,S1断开时,线圈A在线圈B中的磁场变弱,线圈B中有感应电流,B中电流的磁场继续吸引D而起到延时的作用,所以B正确,A错误;若S2断开,线圈B中不产生感应电流而起不到延时作用,所以C正确,D错误。
10.[2017·北京高考]图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是( )
A.图1中,A1与L1的电阻值相同
B.图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C.图2中,变阻器R与L2的电阻值相同
D.图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
答案 C
解析 题图1中,断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过灯A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明电路稳定时IL1>IA1,即RL1二、非选择题(共2小题,40分)
11.(20分)如图所示的电路中,电流表的内阻不计,电阻R1=2.5 Ω,R2=7.5 Ω,L为自感系数很大的线圈,线圈的直流电阻可以忽略。闭合开关S的瞬间,电流表读数I1=0.2 A,当线圈中的电流稳定后,电流表的读数I2=0.4 A。试求电源的电动势和内阻。
答案 3 V 5 Ω
解析 闭合开关S的瞬间,R1和R2串联接入电路,由闭合电路欧姆定律得I1=,
电路稳定后,R2被短路,则I2=,
由以上两式联立,代入数值解得:E=3 V,r=5 Ω。
12.(20分)如图所示是一种触电保护器,变压器A处用双股相线(火线和零线)平行绕制成线圈,然后接到用电器上,B处有一个输出线圈,一旦有电流,经放大后便能立即推动继电器J切断电源,则:
(1)增加开灯的盏数,能否导致切断电源?并说明理由;
(2)双手分别接触火线和零线,能否导致切断电源?并说明理由;
(3)单手接触相线,脚与地相接触而触电,能否切断电源?并说明理由。
答案 (1)不能 理由见解析 (2)不能 理由见解析
(3)能 理由见解析
解析 解答本题时应按以下思路分析:
(1)不能。因A处线圈是采用的双线绕法,增加开灯的盏数只会使电路中电流增大,但A中两线中电流始终大小相等方向相反,磁通量相互抵消,B中磁通量始终为零不发生改变,B中没有感应电流,故不能推动J切断电源。
(2)不能。双手分别接触火线和零线相当于将一个电阻并联接入电路,使电路中电流增大,但A中两线中电流始终大小相等方向相反,磁通量相互抵消,B中磁通量始终为零不发生改变,B中没有感应电流,故不能推动J切断电源。
(3)能。因为有电流通过人体而流入地下,使A中火线与零线的电流不同从而产生磁场,B中磁通量发生改变,B中产生感应电流,从而推动J切断电源。