2017_2018学年高中物理电磁感应习题课电磁感应中的电路电荷量及图象问题同步备课教学案新人教版

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2018年高考物理一轮复习 专题45 电磁感应中的电路和图象问题(讲)(含解析)

2018年高考物理一轮复习 专题45 电磁感应中的电路和图象问题(讲)(含解析)

专题45 电磁感应中的电路和图象问题1.能认识电磁感应现象中的电路结构,并能计算电动势、电压、电流、电功等.2.能由给定的电磁感应过程判断或画出正确的图象或由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量.一、电磁感应中的电路问题 1. 内电路和外电路(1)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于电源. (2)该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻,其余部分是外电路. 2. 电源电动势和路端电压 (1)电动势:E =Blv 或E =tn E ∆∆Φ=. (2)路端电压:U =IR =E -Ir . 二、电磁感应中的图象问题 1. 图象类型(1)随时间变化的图象如B -t 图象、Φ-t 图象、E -t 图象和i -t 图象. (2)随位移x 变化的图象如E -x 图象和i -x 图象. 2. 问题类型(1)由给定的电磁感应过程判断或画出正确的图象.(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量. (3)利用给出的图象判断或画出新的图象.考点一 电磁感应中的电路问题 1. 对电磁感应中电源的理解(1)电源的正负极、感应电流的方向、电势的高低、电容器极板带电问题,可用右手定则或楞次定律判定.(2)电源的电动势的大小可由E =Blv 或tnE ∆∆Φ=求解.2. 对电磁感应电路的理解(1)在电磁感应电路中,相当于电源的部分把其他形式的能通过电流做功转化为电能. (2)“电源”两端的电压为路端电压,而不是感应电动势. ★重点归纳★1.电磁感应中电路知识的关系图2.电磁感应中电路问题的题型特点闭合电路中磁通量发生变化或有部分导体做切割磁感线运动,在回路中将产生感应电动势和感应电流.从而考题中常涉及电流、电压、电功等的计算,也可能涉及电磁感应与力学、电磁感应与能量的综合分析.3.分析电磁感应电路问题的基本思路(1)确定电源:用法拉第电磁感应定律和楞次定律或右手定则确定感应电动势的大小和方向,电源内部电流的方向是从低电势流向高电势;(2)分析电路结构:根据“等效电源”和电路中其他元件的连接方式画出等效电路.注意区别内外电路,区别路端电压、电动势; (3)利用电路规律求解:根据E =BLv 或tn E ∆∆Φ=结合闭合电路欧姆定律、串并联电路知识和电功率、焦耳定律等关系式联立求解. 4.电磁感应电路的几个等效问题★典型案例★如图所示,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为30°的斜面上,导轨宽度为L ,导轨下端接有电阻R ,两导轨间存在一方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小为B 的匀强磁场,轻绳一端平行于斜面系在质量为m 的金属棒上,另一端通过定滑轮竖直悬吊质量为0m 的小木块。

高考物理一轮复习学案:专题18 电磁感应中的电路、图像、电荷量问题

高考物理一轮复习学案:专题18  电磁感应中的电路、图像、电荷量问题

努力必有收获,坚持必会成功,加油向未来!高三复习专题18 电磁感应中的电路、图像、电荷量问题【知识点梳理】1、处理电磁感应中的电路问题的基本思路2、处理电磁感应中的电荷量问题的基本思路3、处理电磁感应中的图像问题的基本思路(1)各物理量随时间t 变化的图象,即B -t 图象、Φ-t 图象、E -t 图象和I -t 图象.(2)导体切割磁感线运动时,还涉及感应电动势E 和感应电流I 随导体位移变化的图象,即E -x 图象和I -x 图象.(3)解决此类问题需要熟练掌握的规律:安培定则、左手定则、楞次定律、右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律等.判断物理量增大,减小,正负等,必要时写出函数关系式,进行分析.【题型汇总】例题1、(电路问题)固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd 的边长为L ,其中ab 是一段电阻为R 的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可以忽略的铜线.匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里.现有一段与ab 段的材料、粗细、长度均相同的电阻丝PQ 架在导线框上(如图所示).若PQ 以恒定的速度v 从ad 滑向bc ,当其滑过L 3的距离时,通过aP 段的电流多大?方向如何?变式训练1、如图所示,由均匀导线制成的半径为R 的圆环,以速度v 匀速进入一磁感应强度大小为B 的有直线边界(图中竖直虚线)的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb =90°)时,a 、b 两点的电势差为( ) A.2BR v B.22BR v C.24BR v D.324BR v例题2、(电荷量问题)一个阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1、电容为C的电容器连接成如图(a)所示回路.金属线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计.求:(1)通过电阻R1的电流大小和方向;(2)0~t1时间内通过电阻R1的电荷量q;(3)t1时刻电容器所带电荷量Q.变式训练1、如图所示,将一个闭合金属圆环从有界磁场中匀速拉出,第一次速度为v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q1,第二次速度为2v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q2,则()A.q1∶q2=1∶2 B.q1∶q2=1∶4C.q1∶q2=1∶1 D.q1∶q2=2∶1例题3、(图像问题)如图甲所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.以图中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则下列图中能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是()变式训练1、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是(线框底边长度小于磁场区域宽度)()努力必有收获,坚持必会成功,加油向未来!例题4、(综合应用)如图甲所示,虚线MN 上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,边长为L 的单匝金属线框处于该磁场中,线框下端与一阻值为R 的电阻相连.若金属框的总阻值为r ,磁场的变化情况如图乙所示,则下列说法中正确的是( )A .流经电阻R 的电流方向为从左向右B .线框产生的感应电动势的大小为B 0L 2t 0C .电阻R 上的电压大小为B 0L 2R (R +r )t 0D .0~t 0时间内电阻R 上产生的热量为B 0L 2R (R +r )2t 20 (扩展)E.求t0时间内穿过R 的电荷量【同步强化】1、如图所示,PN 与QM 两平行金属导轨相距1 m ,电阻不计,两端分别接有电阻R 1和R 2,且R 1=6 Ω,ab 杆的电阻为2 Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T .现ab 以恒定速度v =3 m/s 匀速向右移动,这时ab 杆上消耗的电功率与R 1、R 2消耗的电功率之和相等,则( )A .R 2=6 ΩB .R 1上消耗的电功率为0.375 WC .a 、b 间电压为3 VD .ab 杆上水平向右的拉力大小为0.75 N2、粗细均匀的电阻丝围成如图2所示的线框,置于正方形有界匀强磁场中,磁感应强度为B ,方向垂直线框平面向里,图中ab =bc =2cd =2de =2ef =2fa =2L .现使线框以同样大小的速度v 匀速沿四个不同方向平动进入磁场,并且速度方向始终与线框先进入磁场的那条边垂直,则在通过如图所示位置时,下列说法正确的是( )A .四个图中,图①中a 、b 两点间的电势差最大B .四个图中,图②中a 、b 两点间的电势差最大C .四个图中,图③中回路电流最大D .四个图中,图④中回路电流最小3、如图所示,通有恒定电流的长直导线MN 与闭合金属线框abcd 共面,电流方向为N →M ,第一次将金属线框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属线框由位置Ⅰ翻转到位置Ⅱ,设两次通过金属线框截面的电荷量分别为q 1和q 2,则( )A .q 1<q 2B .q 1=q 2C.q1>q2D.q1≠0,q2=04、如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为L,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为L,t=0时刻bc边与磁场区域边界重合.现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿abcda方向为感应电流正方向,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是()5、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场的时刻为计时起点(t =0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是(线框底边长度小于磁场区域宽度)()6、如图11甲所示,静止在水平面上的等边三角形闭合金属线框,匝数n=20匝,总电阻R =2.5 Ω,边长L=0.3 m,处在两个半径均为r=0.1 m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合.磁感应强度B1垂直水平面向外,B2垂直水平面向里,B1、B2随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中π取3,下列说法正确的是()A.线框有向左运动的趋势B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5 WbC.t=0.4 s时刻线框中感应电动势为1.5 VD.0~0.6 s内通过线框横截面的电荷量为0.36 C7、在如图12甲所示的电路中,螺线管匝数n=1 500匝,横截面积S=20 cm2.螺线管导线电阻r=1.0 Ω,R1=4.0 Ω,R2=5.0 Ω,C=30 μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,螺线管内的磁场B的方向向下为正方向.则下列说法中正确的是()A.螺线管中产生的感应电动势为1 V努力必有收获,坚持必会成功,加油向未来!B.闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2 W C.电路中的电流稳定后电容器下极板带正电D.S断开后,流经R2的电荷量为1.8×10-5 C。

2018届高考物理一轮复习专题7电磁感应现象中的电路和图象问题课件

2018届高考物理一轮复习专题7电磁感应现象中的电路和图象问题课件
2
源的路端电压大小 ,所以 U=IR=������ ������ · = AB + 2 2 2
������
������
������ ������
· ,D 错误。
4
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关闭
解析
答案
-6基础夯实 自我诊断
2.(2016· 福建泉州模拟)如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平 方向夹角为60°的斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随 时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直 导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力F 作用下始终处于静止状态。规定a→b的方向为电流的正方向,水平 向右的方向为外力F的正方向。则在0~t1时间内,选项图中能正确 反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化 的是( )
专题7
电磁感应现象中的电路 和图象问题
-2基础夯实 自我诊断
一、电磁感应现象中的电路问题 1.内电路和外电路 (1)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于电 源 。 (2)该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻 ,其余部 分是外电路 。 2.电源电动势和路端电压 Δ������ (1)电动势:E=Blv 或E=n Δ������ 。 (2)路端电压:U=IR=E-Ir 。
考点一 电磁感应中的电路问题(师生共研) 1.对电磁感应电路的理解 (1)在电磁感应电路中,相当于电源的部分把其他形式的能通过电 流做功转化为电能。 (2)“电源”两端的电压为路端电压,而不是感应电动势。 (3)电源的正负极、感应电流的方向、电势的高低、电容器极板 带电问题,均可用右手定则或楞次定律判定。
-3基础夯实 自我诊断
二、电磁感应现象中的图象问题

电磁感应中的电路及图像问题(第三课时)

电磁感应中的电路及图像问题(第三课时)
2
[例1] 如图1所示,有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.2 T,磁场方向垂直纸面向里。在磁场中
有一半径r=0.4 m的金属圆环,磁场与圆环面垂直,圆环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R0=2 Ω。 一金属棒MN与圆环接触良好,金属棒与圆环的电阻均忽略不计。
(1)若金属棒以v0=5 m/s的速率在圆环上向右匀速滑动,求金属棒滑过圆环直径的瞬间MN中的电动势和流
图2
E=nΔΔΦt =nSΔΔBt =100×0.2×0.02 V=0.4 V,
由欧姆定律得电路中的电流
I=R+ E r=30+.41 A=0.1 A,
4 s内通过导线横截面的电荷量
q=It=0.4 C。
(2)UC=UR=IR=0.1×3 V=0.3 V,Q=CUC=30×10-6×0.3 C=9×10-6 C。 答案 (1)方向由b→a 0.4 C (2)9×10-6 C
回路中的电动势 E2=ΔΔBt ·πr2=0.64 V 回路中的电流 I′=2ER20=0.16 A
灯 L1 的电功率 P1=I′2R0=5.12×10-2 W
(1)“电源”的确定方法:切割磁感线的导体(或磁通量发生变化的线圈)相当于“电源”,该部分导 体(或线圈)的电阻相当于“内电阻”。 3(2)电流的流向:在“电源”内部电流从负极流向正极,在“电源”外部电流从正极流向负极。
4
电磁感应中的图像问题
1.明确图像的种类,即是B-t图像还是Φ-t图像,或者是E-t图像、I-t图像、
F-t图像等。
2.分析电磁感应的具体过程。
3.确定感应电动势(或感应电流)的大小和方向,有下列两种情况:
(1)若回路面积不变,磁感应强度变化时,用楞次定律确定感应电流的方向,用 E 确定感应电

2018年高考物理复习第九章 电磁感应 第3节 电磁感应中的电路和图像问题

2018年高考物理复习第九章  电磁感应 第3节  电磁感应中的电路和图像问题

课堂释疑 · 一站突破
课后演练 · 对点设计
电磁感应中的电路和图像问题
结束
[集训冲关] 1.(2017· 长春质量监测)如图所示,用一根横截面积 为 S 的粗细均匀的硬导线做成一个半径为 R 的圆 环,把圆环一半置于均匀变化的磁场中,磁场方 向垂直纸面向外,磁感应强度大小随时间的变化 ΔB 率 =k(k>0),ab 为圆环的一条直径,导线的电阻率为 ρ,则 Δt 下列说法中不正确的是 A.圆环具有扩张的趋势 B.圆环中产生逆时针方向的感应电流 1 C.图中 ab 两点间的电压大小为 kπR2 2 kRS D.圆环中感应电流的大小为 4ρ
课堂释疑 · 一站突破 课后演练 · 对点设计
电磁感应中的电路和图像问题
结束
(2)a 棒固定、开关 S 闭合后,当 b 棒以速度 v2 匀速 下滑时,b 棒滑行速度最大,b 棒做切割磁感线运 动,产生的感应电动势为 E1=B0Lv2,等效电路图 E1 如图所示。所以电流强度为 I1=1.5R B02L2v2 b 棒受到的安培力与 b 棒的重力平衡,有 Gb= 1.5R B02L2v1 由(1)问可知 Gb=Fb= 2R 联立可得 v2=7.5 m/s。 ΔB· Lh (3)当磁场均匀变化时,产生的感应电动势为 E2= Δt ,回路中 E2 电流为 I2=2R 依题意有 Fa2=2B0I2L=Ga, 代入数据解得 h=1 m。 答案:(1)0.3 N (2)7.5 m/s (3)1 m
课堂释疑 · 一站突破 课后演练 · 对点设计
电磁感应中的电路和图像问题
结束
(1)求拉力 F 的大小; (2)若将 a 棒固定,开关 S 闭合,让 b 棒自由下滑,求 b 棒滑行 的最大速度 v2; (3)若将 a 棒和 b 棒都固定,开关 S 断开,使磁感应强度从 B0 随时间均匀增加,经 0.1 s 后磁感应强度增大到 2B0 时,a 棒受 到的安培力大小正好等于 a 棒的重力,求两棒间的距离。

新高考物理考试易错题易错点24电磁感应中的电路和图像问题附答案

新高考物理考试易错题易错点24电磁感应中的电路和图像问题附答案

易错点24 电磁感应中的电路和图像问题易错总结以及解题方法一、电磁感应中的电路问题处理电磁感应中的电路问题的一般方法1.明确哪部分电路或导体产生感应电动势,该部分电路或导体就相当于电源,其他部分是外电路.2.画等效电路图,分清内、外电路.3.用法拉第电磁感应定律E =n ΔΦΔt 或E =Blv sin θ确定感应电动势的大小,用楞次定律或右手定则确定感应电流的方向.注意在等效电源内部,电流方向从负极流向正极. 4.运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率等公式联立求解. 二、电磁感应中的电荷量问题闭合回路中磁通量发生变化时,电荷发生定向移动而形成感应电流,在Δt 内通过某一截面的电荷量(感应电荷量)q =I ·Δt =E R 总·Δt =n ΔΦΔt ·1R 总·Δt =n ΔΦR 总.(1)由上式可知,线圈匝数一定时,通过某一截面的感应电荷量仅由回路电阻和磁通量的变化量决定,与时间无关.(2)求解电路中通过的电荷量时,I 、E 均为平均值. 三、电磁感应中的图像问题 1.问题类型(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像. (2)由给定的图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量. 2.图像类型(1)各物理量随时间t 变化的图像,即B -t 图像、Φ-t 图像、E -t 图像和I -t 图像. (2)导体做切割磁感线运动时,还涉及感应电动势E 和感应电流I 随导体位移变化的图像,即E -x 图像和I -x 图像.3.解决此类问题需要熟练掌握的规律:安培定则、左手定则、楞次定律、右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律等.判断物理量增大、减小、正负等,必要时写出函数关系式,进行分析.【易错跟踪训练】易错类型1:挖掘隐含条件、临界条件不够1.(2021·湖北孝感高中高三月考)如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。

上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B 随时间t 变化的关系如图乙所示。

高中物理选修3-2《电磁感应》习题课(电磁感应中的电路、电荷量及图象问题)

高中物理选修3-2《电磁感应》习题课(电磁感应中的电路、电荷量及图象问题)

高中物理选修3-2《电磁感应》习题课电磁感应中的电路、电荷量及图象问题[学习目标]掌握电磁感应现象中电路问题的分析方法和解题基本思路.2.掌握电磁感应电路中感应电荷量求解的基本思路和方法.3.综合应用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的图象问题.一、电磁感应中的电路问题电磁感应问题常与电路知识综合考查,解决此类问题的基本方法是:(1)明确哪部分电路或导体产生感应电动势,该部分电路或导体就相当于电源,其他部分是外电路.(2)画等效电路图,分清内、外电路.(3)用法拉第电磁感应定律E=n ΔΦΔt或E=Bl v确定感应电动势的大小,用楞次定律或右手定则确定感应电流的方向.在等效电源内部,电流方向从负极指向正极.(4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.例1固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd边长为L,其中ab是一段电阻为R的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可以忽略的铜线.磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段与ab段的材料、粗细、长度均相同的电阻丝PQ架在导线框上(如图1所示).若PQ以恒定的速度v从ad滑向bc,当其滑过L3的距离时,通过aP段的电流是多大?方向如何?图1答案 6B v L 11R 方向由 P 到a解析 PQ 在磁场中做切割磁感线运动产生感应电动势,由于是闭合回路,故电路中有感应电流,可将电阻丝PQ 视为有内阻的电源,电阻丝aP 与bP 并联,且R aP =13R 、R bP =23R ,于是可画出如图所示的等效电路图.电源电动势为E =B v L ,外电阻为R 外=R aP R bP R aP +R bP =29R . 总电阻为R 总=R 外+r =29R +R ,即R 总=119R .电路中的电流为:I =E R 总=9B v L 11R .通过aP 段的电流为:I aP =R bP R aP +R bPI =6B v L 11R ,方向由P 到a .1.“电源”的确定方法:“切割”磁感线的导体(或磁通量发生变化的线圈)相当于“电源”,该部分导体(或线圈)的电阻相当于“内电阻”.2.电流的流向:在“电源”内部电流从负极流向正极,在“电源”外部电流从正极流向负极.针对训练1 用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m ,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图2所示.当磁场以10 T/s 的变化率增强时,线框上a 、b 两点间的电势差是( )图2A .U ab =0.1 VB .U ab =-0.1 VC .U ab =0.2 VD .U ab =-0.2 V 答案 B解析 穿过正方形线框左半部分的磁通量变化而产生感应电动势,从而在线框中产生感应电流,把左半部分线框看成电源,设其电动势为E,正方形线框的总电阻为r,则内电阻为r2,画出等效电路如图所示.则a、b两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,且依题意知ΔBΔt=10 T/s.由E=ΔΦΔt得E=ΔBSΔt=ΔBl22Δt=10×0.222V=0.2 V,所以U=I·r2=Er2+r2·r2=0.2r·r2V=0.1 V.由于a点电势低于b点电势,故U ab=-0.1 V,即B选项正确.二、电磁感应中的电荷量问题例2面积S=0.2 m2、n=100匝的圆形线圈,处在如图3所示的磁场内,磁感应强度B随时间t变化的规律是B=0.02t T,R=3 Ω,C=30 μF,线圈电阻r=1 Ω,求:图3(1)通过R的电流方向和4 s内通过导线横截面的电荷量;(2)电容器的电荷量.答案(1)方向由b→a0.4 C(2)9×10-6 C解析(1)由楞次定律可求得电流的方向为逆时针,通过R的电流方向为b→a,q=IΔt=ER+rΔt=nΔBSΔt(R+r)Δt=nΔBSR+r=0.4 C.(2)由E=n ΔΦΔt=nSΔBΔt=100×0.2×0.02 V=0.4 V,I=ER+r =0.43+1A=0.1 A,U C=U R=IR=0.1×3 V=0.3 V,Q=CU C=30×10-6×0.3 C=9×10-6C.1.求解电路中通过的电荷量时,一定要用平均感应电动势和平均感应电流计算.2.设感应电动势的平均值为E ,则在Δt 时间内:E =n ΔΦΔt ,I =E R ,又q =IΔt ,所以q =n ΔΦR .其中ΔΦ对应某过程磁通量的变化,R 为回路的总电阻,n 为电路中线圈的匝数.针对训练2 如图4所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a 的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B .一半径为b (b >a ),电阻为R 的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B 均匀地减小到零的过程中,通过导线环截面的电荷量为( )图4A.πB |b 2-2a 2|RB.πB (b 2+2a 2)RC.πB (b 2-a 2)RD.πB (b 2+a 2)R答案 A解析 开始时穿过导线环向里的磁通量设为正值,Φ1=B πa 2,向外的磁通量则为负值,Φ2=-B ·π(b 2-a 2),总的磁通量为它们的代数和(取绝对值)Φ=B ·π|b 2-2a 2|,末态总的磁通量为Φ′=0,由法拉第电磁感应定律得平均感应电动势为E =ΔΦΔt ,通过导线环截面的电荷量为q =E R ·Δt =πB |b 2-2a 2|R,A 项正确. 三、电磁感应中的图象问题1.问题类型(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象.(2)由给定的图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量.2.图象类型(1)各物理量随时间t 变化的图象,即B -t 图象、Φ-t 图象、E -t 图象和I -t 图象.(2)导体切割磁感线运动时,还涉及感应电动势E 和感应电流I 随导体位移变化的图象,即E -x 图象和I -x 图象.3.解决此类问题需要熟练掌握的规律:安培定则、左手定则、楞次定律、右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律等.例3 将一段导线绕成图5甲所示的闭合回路,并固定在纸面内,回路的ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B 随时间t 变化的图象如图乙所示.用F 表示ab 边受到的安培力,以水平向右为F 的正方向,能正确反映F 随时间t 变化的图象是 ( )图5答案 B解析 由题图乙可知0~T 2时间内,磁感应强度随时间线性变化,即ΔB Δt =k (k 是一个常数),圆环的面积S 不变,由E =ΔΦΔt =ΔB ·S Δt 可知圆环中产生的感应电动势大小不变,则回路中的感应电流大小不变,ab 边受到的安培力大小不变,从而可排除选项C 、D ;0~T 2时间内,由楞次定律可判断出流过ab 边的电流方向为由b 至a ,结合左手定则可判断出ab 边受到的安培力的方向向左,为负值,故选项A 错误,B 正确.本类题目线圈面积不变而磁场发生变化,可根据E =n ΔB Δt S 判断E 的大小及变化,其中ΔB Δt 为B -t 图象的斜率,且斜率正、负变化时对应电流的方向发生变化. 例4 如图6所示,在x ≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy 平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd 位于xOy 平面内,线框的ab 边与y 轴重合.令线框从t =0时刻起由静止开始沿x 轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流i (取逆时针方向的电流为正)随时间t 的变化图象正确的是( )图6答案 D解析 因为线框做匀加速直线运动,所以感应电动势为E =Bl v =Blat ,因此感应电流大小与时间成正比,由楞次定律可知电流方向为顺时针.1. 如图7所示,由均匀导线制成的半径为R 的圆环,以速度v 匀速进入一磁感应强度大小为B 的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb =90°)时,a 、b 两点的电势差为( )图7 A.2BR v B.22BR v C.24BR v D.324BR v答案 D解析 设整个圆环电阻是r ,则其外电阻是圆环总电阻的34,而在磁场内切割磁感线的有效长度是2R ,其相当于电源,E =B ·2R ·v ,根据欧姆定律可得U =34rr E =324BR v ,选项D 正确.2.如图8所示,将一半径为r 的金属圆环在垂直于环面的磁感应强度为B 的匀强磁场中用力握中间成“8”字形(金属圆环未发生翻转),并使上、下两圆环半径相等.如果环的电阻为R ,则此过程中流过环的电荷量为( )图8 A.πr 2B RB.πr 2B 2R C .0D.34-πr 2B R答案 B解析 流过环的电荷量只与磁通量的变化量和环的电阻有关,与时间等其他量无关,ΔΦ=B πr 2-2·B π⎝ ⎛⎭⎪⎫r 22=12B πr 2,因此,电荷量为q =ΔΦR =πr 2B 2R . 3.如图9所示,一底边为L ,底边上的高也为L 的等腰三角形导体线框以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过长为2L 、宽为L 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.t =0时刻,三角形导体线框的底边刚进入磁场,取沿逆时针方向的感应电流为正,则在三角形导体线框穿过磁场区域的过程中,感应电流I 随时间t 变化的图象可能是( )图9答案 A一、选择题(1~8题为单选题,9~10题为多选题)1.如图1所示,设磁感应强度为B ,ef 长为l ,ef 的电阻为r ,外电阻为R ,其余电阻不计.当ef 在外力作用下向右以速度v 匀速运动时,则ef 两端的电压为( )图1A .Bl v B.Bl v R R +r C.Bl v r R +rD.Bl v r R 答案 B2.如图2所示,将一个闭合金属圆环从有界磁场中匀速拉出,第一次速度为v ,通过金属圆环某一截面的电荷量为q 1,第二次速度为2v ,通过金属圆环某一截面的电荷量为q 2,则( )图2A .q 1∶q 2=1∶2B .q 1∶q 2=1∶4C .q 1∶q 2=1∶1D .q 1∶q 2=2∶1答案 C解析 由q =I ·Δt =ΔΦΔtR ·Δt 得q =ΔΦR =B ·S R ,S 为圆环面积,故q 1=q 2.3.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a 、b 两点间的电势差绝对值最大的是( )答案 B 解析 在磁场中的线框与速度垂直的边等效为切割磁感线产生感应电动势的电源.四个选项中的感应电动势大小均相等,回路电阻也相等,因此电路中的电流相等,B 中a 、b 两点间电势差为路端电压,为电动势的34,而其他选项则为电动势的14.故B 正确.4. 如图3所示,竖直平面内有一金属圆环,半径为a ,总电阻为R (指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B 的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A 用铰链连接长度为2a 、电阻为R 2的导体棒AB ,AB 由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B 点的线速度为v ,则这时AB 两端的电压大小为( )图3A.Ba v 3B.Ba v 6C.2Ba v 3 D .Ba v答案 A解析 摆到竖直位置时,AB 切割磁感线的瞬时感应电动势E =B ·2a ·(12v )=Ba v .由闭合电路欧姆定律有U AB =E R 2+R 4·R 4=13Ba v ,故选A.5. 物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.如图4所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n ,面积为S ,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R .若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q ,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()图4A.qR SB.qR nSC.qR 2nSD.qR 2S 答案 C解析 q =I ·Δt =E R ·Δt =nΔΦΔt R Δt =n ΔΦR =n 2BS R , 所以B =qR 2nS .6.如图5(a),线圈ab 、cd 绕在同一软铁芯上.在ab 线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd 间电压如图(b)所示.已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab 中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( )图5答案 C7.如图6所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T,t=0时刻线框置于如图所示位置,则线框内产生的感应电流的图象为(规定电流顺时针方向为正) ()图6答案 A解析在本题中由于扇形导线框匀速转动,因此导线框进入磁场的过程中产生的感应电动势是恒定的.注意线框在进入磁场和离开磁场时,有感应电流产生,当完全进入时,由于磁通量不变,故无感应电流产生.由右手定则可判断导线框进入磁场时,电流方向为逆时针,故A正确.8. 如图7所示,在空间中存在两个相邻的、磁感应强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L.现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中,能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的外力随时间变化的图象是()图7答案 D解析当矩形闭合线圈进入磁场时,由法拉第电磁感应定律判断,当线圈处在两个磁场中时,两个边切割磁感线,此过程中感应电流的大小是最大的,所以选项A、B是错误的.由楞次定律可知,当矩形闭合线圈进入磁场和离开磁场时,磁场力总是阻碍线圈的运动,方向始终向左,所以外力F始终水平向右.安培力的大小不同,线圈处在两个磁场中时安培力最大.故选项D是正确的,选项C是错误的.9.如图8甲所示,一个闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,设磁场方向向里为磁感应强度B的正方向,线圈中的箭头指向为电流I的正方向.线圈中感应电流i随时间变化的图线如图乙所示,则磁感应强度B随时间变化的图线可能是( )图8答案 CD10. 如图9所示是测量通电螺线管内部磁感应强度的一种装置:把一个很小的测量线圈放在待测处(测量线圈平面与螺线管轴线垂直),将线圈与可以测量电荷量的冲击电流计G 串联,当将双刀双掷开关K 由位置1拨到位置2时,测得通过测量线圈的电荷量为q .已知测量线圈的匝数为N ,横截面积为S ,测量线圈和G 串联回路的总电阻为R .下列判断正确的是( )图9A .在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量ΔΦ=qRB .在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量ΔΦ=qR NC .待测处的磁感应强度的大小为B =qR NSD .待测处的磁感应强度的大小为B =qR 2NS答案 BD解析 由E =N ΔΦΔt ,E =IR ,q =I Δt ,得q =N ΔΦR ,得ΔΦ=qR N ,B 正确;ΔΦ=2BS ,得B =qR 2NS ,D 正确.二、非选择题11. 如图10所示,面积为0.2 m 2的100匝线圈A 处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.磁感应强度B 随时间变化的规律是B =(6-0.2t ) T ,已知电路中的R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,电容C =30 μF ,线圈的电阻不计,求:图10(1)闭合S 一段时间后,通过R 2的电流大小及方向.(2)闭合S 一段时间后,再断开S ,S 断开后通过R 2的电荷量是多少? 答案 (1)0.4 A 由上向下通过R 2 (2)7.2×10-5 C解析 (1)由于磁感应强度随时间均匀变化,根据B =(6-0.2t ) T ,可知⎪⎪⎪⎪⎪⎪ΔB Δt =0.2 T/s ,所以线圈中感应电动势的大小为E =n ΔΦΔt =nS ·⎪⎪⎪⎪⎪⎪ΔB Δt =100×0.2×0.2 V =4 V . 通过R 2的电流大小为I =E R 1+R 2=44+6A =0.4 A 由楞次定律可知电流的方向自上而下通过R 2.(2)闭合S 一段时间后,电容器充电,此时两板间电压U 2=IR 2=0.4×6 V =2.4 V . 再断开S ,电容器将放电,通过R 2的电荷量就是电容器原来所带的电荷量Q =CU 2=30×10-6×2.4 C =7.2×10-5 C.12. 匀强磁场的磁感应强度B =0.2 T ,磁场宽度l =4 m ,一正方形金属框边长为l ′=1 m ,每边的电阻r =0.2 Ω,金属框以v =10 m/s 的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图11所示.求:图11(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,各阶段的等效电路图;(2)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的i -t 图线;(要求写出作图依据)(3)画出ab 两端电压的U -t 图线.(要求写出作图依据)答案 见解析解析 (1)如图(a)所示,金属框的运动过程分为三个阶段:第Ⅰ阶段cd 相当于电源;第Ⅱ阶段cd 和ab 相当于开路时两并联的电源;第Ⅲ阶段ab 相当于电源,各阶段的等效电路图分别如图(b)、(c)、(d)所示.(2)、(3)第Ⅰ阶段,有I 1=E r +3r=Bl ′v 4r =2.5 A. 感应电流方向沿逆时针方向,持续时间为t 1=l ′v =0.1 s.ab 两端的电压为U 1=I 1·r =2.5×0.2 V =0.5 V在第Ⅱ阶段,有I 2=0,ab 两端的电压U 2=E =Bl ′v =2 Vt 2=l -l ′v =4-110 s =0.3 s在第Ⅲ阶段,有I 3=E 4r =2.5 A感应电流方向为顺时针方向ab两端的电压U3=I3·3r=1.5 V,t3=0.1 s规定逆时针方向为电流正方向,故i-t图象和ab两端U-t图象分别如图甲、乙所示.。

电磁感应中的电路、电荷量及图像问题

电磁感应中的电路、电荷量及图像问题

速 列方度程、找截距、斜率,特殊点求解。
解 : 导 体 杆 做 匀 加 速 直线 运 动 : v at
感 应 电 动 势 E BLv




I
E R
,
安 培 力 F安 BIL
牛 顿 第 二 定 律 : F F安 ma
R L F
F/ 8N

以上

式 : F
ma
B2L2 R
at
在 坐 标 系 找 出 截 距 和 计算 出 斜 率
6.如图甲,矩形导线框ABCD固定在匀强磁场中,方向如图,规
定向里为正,磁感应强度B随时间t变化如图乙,顺时针方向为
i的正,选项正确的( D )
B A B/T B0
i/A I0
i/A I0
0
-B0 C甲D
1
23 乙
4t/s
0
1
-I0
2 3 4t/s 0 1 2 3 4t/s
A
-I0 B
I0 i/A
大 小 判 断: L a 2vttanθ , 均 匀 减 小 ,I均 匀 减 小 , B错 .故选 A.
9.如图甲所示,在电阻R=1Ω,面积S1=0.3m2的单匝圆形线框 中心区域存在匀强磁场,圆形磁场区域面积S2=0.2m2.若取磁 场方向垂直纸面向外为正方向,磁感应强度B随时间的变化规律
可用图乙描述,则线框中的感应电流I(取顺时针方向为正方向)
截 距 ma 1,
斜率K
B2L2 R
a
1 10
解 得 : a 10m/s2,m 0.1Kg
4 3 2 1
0 4 8 12
28 t/s
学生练习
1.如图所示,竖直平面内有一金属圆环,半径为a,总电阻为

2017-2018学年高二物理选修3-2课件:习题课4-2 电磁感

2017-2018学年高二物理选修3-2课件:习题课4-2 电磁感

A.Ua<Ub<Uc<Ud B.Ua<Ub<Ud<Uc C.Ua=Ub<Uc=Ud D.Ub<Ua<Ud<Uc
解析: Ua= BLv,Ub= BLv,Uc= · B· 2Lv= BLv,Ud= B· 2L· v= BLv, 故选 B。 答案: B
3 4
5 6
3 4
3 2
4 6
4 3
探究一
探究二
探究三
8������2 ������2 ������2 (2) 3������
探究一
探究二
探究三
当堂检测
问题导引
名师精讲
典例剖析
电磁感应中的电荷量问题 如图所示,水平金属导轨AC、BD长x、两轨宽L,金属棒置于导轨 上,与导轨接触良好,导轨A、B端接有电阻R,其余电阻不计,磁感应 强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直。
探究一
探究二
探究三
当堂检测
问题导引
名师精讲
典例剖析
要点提示:(1)q=It=
(2)利用微元分析法:
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电磁感应中的电路和图象问题

电磁感应中的电路和图象问题

二轮复习 电磁感应中的电路和图象问题目标:1. 掌握电磁感应中的电路问题2. 掌握电磁感应中的图象问题 题型:热点题型一 电磁感应中的电路问题 例1、【2017·江苏卷】(15分)如图所示,两条相距d 的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R 的电阻.质量为m 的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ 的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下.当该磁场区域以速度v 0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为v .导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:(1)MN 刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小l ; (2)MN 刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a ; (3)PQ 刚要离开金属杆时,感应电流的功率P .【答案】(1)0Bdv I R=;(2)220B d v a mR=;(3)【变式探究】(多选)如图所示,边长为L 、不可形变的正方形导线框内有半径为r 的圆形磁场区域,其磁感应强度B 随时间t 的变化关系为B =kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R 的最大阻值为R 0,滑动片P 位于滑动变阻器中央,定值电阻R 1=R 0、R 2=R 02.闭合开关S ,电压表的示数为U ,不考虑虚线MN 右侧导体的感应电动势,则( )A .R 2两端的电压为U7B .电容器的a 极板带正电C .滑动变阻器R 的热功率为电阻R 2的5倍D .正方形导线框中的感应电动势为kL 2【答案】AC 【提分秘籍】1.对电源的理解:电源是将其他形式的能转化为电能的装置.在电磁感应现象里,通过导体切割磁感线和线圈磁通量的变化而使其他形式的能转化为电能.2.对电路的理解:内电路是切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈,外电路由电阻、电容等电学元件组成.3.问题分类(1)确定等效电源的正负极、感应电流的方向、电势高低、电容器极板带电性质等问题. (2)根据闭合电路求解电路中的总电阻、路端电压、电功率等问题.(3)根据电磁感应中的平均感应电动势求解电路中通过的电荷量:E =n ΔΦΔt ,I =E R 总,q =I Δt =nΔΦR 总.4.解决电磁感应中的电路问题的基本步骤(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律或右手定则确定感应电动势的大小和方向及感应电流方向. (2)根据“等效电源”和电路中其他各元件的连接方式画出等效电路.(3)根据E =BLv 或E =n ΔΦΔt 结合闭合电路欧姆定律、串并联电路知识和电功率、焦耳定律等关系式联立求解.【举一反三】如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L 、电阻为R 的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t =0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v -t 图象中,可能正确描述上述过程的是( )【答案】D热点题型三 图象的转换例3.将一段导线绕成图甲所示的闭合回路,并固定在水平面(纸面)内.回路的ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B 随时间t 变化的图象如图乙所示.用F 表示ab 边受到的安培力,以水平向右为F 的正方向,能正确反映F 随时间t 变化的图象是( )【解析】根据B -t 图象可知,在0~T2时间内,B -t 图线的斜率为负且为定值,根据法拉第电磁感应定律E =n ΔBΔt S 可知,该段时间圆环区域内感应电动势和感应电流是恒定的,由楞次定律可知,ab 中电流方向为b→a ,再由左手定则可判断ab 边受到向左的安培力,且0~T2时间内安培力恒定不变,方向与规定的正方向相反;在T2~T 时间内,B -t 图线的斜率为正且为定值,故ab 边所受安培力仍恒定不变,但方向与规定的正方向相同,综上可知,B 正确.【答案】B 【提分秘籍】1.由一种电磁感应的图象分析求解出对应的另一种电磁感应图象的问题. 2.解题关键:(1)要明确已知图象表示的物理规律和物理过程.(2)根据所求的图象和已知图象的联系,对另一图象作出正确的判断进行图象间的转换. 【举一反三】如图甲所示,在周期性变化的匀强磁场区域内有一垂直于磁场、半径为r =1 m 、电阻为R =3.14 Ω的单匝金属圆线圈,若规定逆时针方向为电流的正方向,当磁场按图乙所示的规律变化时,线圈中产生的感应电流与时间的关系图像正确的是( )【答案】B1. (2018年全国II卷)如图,在同一平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是()A.B.C.D.【答案】D【解析】找到线框在移动过程中谁切割磁感线,并根据右手定则判断电流的方向,从而判断整个回路中总电流的方向。

4.4(3)电磁感应中的电路、电荷量及图像问题解析

4.4(3)电磁感应中的电路、电荷量及图像问题解析
属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( A)C
A.释放瞬间金属棒的 加速度等于重力加速度 g
B.金属棒向下运动时 ,流过电阻R的电流方 向为a→b
C.金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小 为F安=B2RL2v D.电阻R上产生的总 热量等于金属棒重力势 能的减少
分析:1.释放瞬间v 0,只受重力,a g
常见的关键几个公式
1.感应电动势:E

nΔ Φ Δt

nΔ Δ
B t
S

nBΔ Δ
S t
或E

BLv或E

BLv
2.闭合回路欧姆定律 :E I(R r)
部分电路欧姆定律:U IR,内路电压Ur Ir
两端电压U IR E Ir
1.如图所示,把总电阻为2R的均匀电阻丝焊接成一半径为a的 圆环,水平固定在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中, 一长度为2a,电阻等于R,粗细均匀的金属棒MN放在圆环上, 它与圆环始终保持良好接触,当金属棒以恒定速度v向右移动 经过环心时,求: (1)棒上电流的大小和方向及棒两端的电压UMN; (2)电路中消耗的热功率.
i/A
方法:取特殊段,一般取初、中间、末端研究
I0 0 1 2 3 4t/s -I0 D
速度为v时,受到安培力的大小为F,此时( BCD) A.电阻R1消耗的热功率为Fv/3 B.电阻R2消耗的热功率为Fv/6 C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μ mgvcosθ
D.整个装置消耗的机械功率为(F+μ mgcosθ )v
分析:1.设R 1

R2

r

R,R总

3 2
R
当速度为v时,F BIL

电磁感应中的电路、电量及图象问题

电磁感应中的电路、电量及图象问题

电磁感应中的电路、电量及图象问题《新课标》高二物理(人教版)第三章 电磁感应第六讲 电磁感应中的电路、电量及图象问题(一)1.I =q t 是电流在时间t 内的平均值,变形公式q =It 可以求时间t 内通过导体某一横截面的电荷量.2.闭合电路中电源电动势E 、内电压U 内、外电压(路端电压)U 外三者之间的关系为E =U 内+U 外,其中电源电动势E 的大小等于电源未接入电路时两极间的电势差.3.电磁感应中的电路问题在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势.若回路闭合,则产生感应电流,所以电磁感应问题常与电路知识综合考查.4.解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是:(1) 明确哪部分导体或电路产生感应电动势,该导体或电路就是电源,其他部分是外电路.(2) 用法拉第电磁感应定律确定感应电动势的大小,用楞次定律确定感应电动势的方向.(3) 画等效电路图.分清内外电路,画出等效电路图是解决此类问题的关键.(4) 运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.5.电磁感应中的电量问题电磁感应现象中通过闭合电路某截面的电荷量q=IΔt,而I=ER=nΔΦΔtR,则q=nΔΦR,所以q 只和线圈匝数、磁通量的变化量及总电阻有关,与完成该过程需要的时间无关.6.电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向高电势.7.求解电路中通过的电荷量时,一定要用平均电动势和平均电流计算.8.电磁感应中的图象问题:对于图象问题,搞清物理量之间的函数关系、变化范围、初始条件、斜率的物理意义等,往往是解题的关键.9.解决图象问题的一般步骤(1) 明确图象的种类,即是B-t图象还是Φ-t图象,或者E-t图象、I-t图象等.(2) 分析电磁感应的具体过程. (3) 用右手定则或楞次定律确定方向对应关系.(4) 结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规律写出函数关系式.(5) 根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等. (6) 画图象或判断图象.1.用相同导线绕制的边长为L或2L的四个闭合导线框,以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场,如图所示.在每个线框进入磁场的过程中,M、N两点间的电压分别为U a、U b、U c和U d.下列判断正确的是( B )A.U a<U b<U c<U dB.U a<U b<U d<U cC.U a=U b<U c=U dD.U b<U a<U d<U c2.如图所示,有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.2 T,磁场方向垂直纸面向里.在磁场中有一半径r =0.4 m的金属圆环,磁场与圆环面垂直,圆环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R0=2 Ω.一金属棒MN与圆环接触良好,棒与圆环的电阻均忽略不计.( 1 ) 若棒以v0=5 m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径的瞬时MN中的电动势和流过灯L1的电流;( 2 ) 撤去金属棒MN,若此时磁场随时间均匀变化,磁感应强度的变化率为ΔBΔt=4πT/s,求回路中的电动势和灯L1的电功率.解析(1) 等效电路如图所示.MN中的电动势E1=B·2r·v0=0.8 V MN中的电流I=E1R0/2=0.8 A流过灯L1的电流I1=I2=0.4 A(2) 等效电路如图所示回路中的电动势E2=ΔBΔt·πr2 =0.64 V回路中的电流I′=E22R0=0.16 A 灯L1的电功率P1若有电流则通过线框的电荷量是多少?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)解析(1)设线框在水平位置时法线n方向竖直向上,穿过线框的磁通量Φ1=BS sin 37°=6.0×10-6 Wb.当线框转至竖直位置时,线框平面的法线方向水平向右,与磁感线夹角θ=143°,穿过线框的磁通量Φ2=BS cos 143°=-8.0×10-6 Wb,该过程磁通量的改变量大小ΔΦ=|Φ1-Φ2|=1.4×10-5 Wb.(2)因为该过程穿过闭合线框的磁通量发生了变化,所以一定有感应电流.根据电磁感应定律得,I=ER=ΔΦRΔt. 通过的电荷量为q=I·Δt=ΔΦR=1.4×10-4 C.8.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图甲所示,磁场向上为正.当磁感应强度B随时间t按图乙变化时,下列能正确表示导体环中感应电流变化情况的是(C)9.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a、b两点间的电势差绝对值最大的是(B)10.如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为L,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为L,t=0时刻bc边与磁场区域边界重合.现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a—b—c—d—a方向为感应电流正方向,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(B)11.如图所示,将直径为d、电阻为R的闭合金属圆环从磁感应强度为B的匀强磁场中拉出,这一过程中通过金属圆环某一截面的电荷量为 ( A )A.B πd 24RB.2πBd RC.Bd 2RD.Bd 2πR12.在物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量.如图2所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n ,面积为S ,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R .若将线圈放在被测量的匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转90°,冲击电流计测出通过线圈的电量为q ,由上述数据可测出被测量磁场的磁感应强度为 ( B )A.qR SB.qR nSC.qR 2nSD.qR 2S13.如图甲所示,一个闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,设磁场方向向里为磁感应强度B 的正方向,线圈中的箭头为电流I 的正方向.线圈及线圈中感应电流I 随时间变化的图线如图乙所示,则磁感应强度B随时间变化的图线可能是( CD )14.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10 T/s的变化率增强时,线框中a、b两点间的电势差是(B)A.U ab=0.1 VB.U ab=-0.1 VC.U ab=0.2 VD.U ab=-0.2 V15.在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图乙变化时,图中正确表示线圈中感应电动势E变化的是(A)16.如图甲所示,光滑导轨水平放置在竖直方向的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力F的作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~2t0时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流与时间或外力与时间关系的图线是(D)17.如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。

高中物理精品课件: 专题 电磁感应中的电路、电荷量问题

高中物理精品课件: 专题 电磁感应中的电路、电荷量问题
3、离开磁场时? 4、若线框变速进入磁场? F C B
5、若n匝线框变速进入磁场?a
E aD
学生活动一:
如图,边长为L 的n匝正方形金属金属线圈abcd置 于垂直线圈平面的匀强磁场中,线圈总电阻为R, 用导线e、f连接一阻值也为R的电阻。磁场强度B 随时间的变化关系如图所示,正方向为垂直线圈 平面向外。
1、在2t1-3t1时间内,e、f哪端电势高? 2、在0-t1时间内,通过电阻R的电荷量?
应用:
如图,边长为L 的n匝正方形金属金属线圈abcd置 于垂直线圈平面的匀强磁场中,线圈总电阻为R, 用导线e、f连接一阻值也为R的电阻。磁场强度B 随时间的变化关系如图所示,正方向为垂直线圈 平面向外。
3、在0-2t1时间内,通过电阻R的电荷量? 4、在t1-3t0
Br 2
2
Br 2
E n n
t
2
3nBr 2
6
(2)通过导线横截面的电荷量是多少?
Q
It
E
t
n
t
t
n
n
Br 2
R
R
R
2R
2、线框进入磁场时通过横截面的电荷时q.
3、离开磁场时?
F CB
a E aD
思考:
❖ 一正方形线框边长为L,以速度v匀速穿过如图 匀强磁场,正方形的边长小于磁场宽度,每条 边电阻都为R。
1、当CD边刚进入磁场,整个线框进入磁场,CD边 刚离开时,试分析CD两点间的电压U。
2、线框进入磁场时通过横截面的电荷时q.
浙江高考(2022年1月): 学生活动二:
浙江高考(2022年1月):
浙江高考(2021年1月):
某登月飞船正在月表 着陆,模型简化如图: 飞船内的装置金属船 舱、金属导轨、永磁 体固定在一起,向下 运动,已知船舱电阻 为3r。静止在地上的 “∧”型线框其7条边 的边长均为L,电阻均 为r。 试画出等效电路。

电磁感应中的电路、电量及图象问题

电磁感应中的电路、电量及图象问题

《新课标》咼二物理(人教版) 第三章电磁感应第六讲电磁感应中的电路、电量及图象问题(一)1 . I = q是电流在时间t内的平均值,变形公式q= It可以求时间t内通过导体某一横截面的电荷量.2 .闭合电路中电源电动势E、内电压U内、外电压(路端电压)U外三者之间的关系为E= U内+ U外,其中电源电动势E的大小等于电源未接入电路时两极间的电势差.3 .电磁感应中的电路问题在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势.若回路闭合,则产生感应电流,所以电磁感应问题常与电路知识综合考查.4 .解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是:(1) 明确哪部分导体或电路产生感应电动势,该导体或电路就是电源,其他部分是外电路.(2) 用法拉第电磁感应定律确定感应电动势的大小,用楞次定律确定感应电动势的方向.(3) 画等效电路图.分清内外电路,画出等效电路图是解决此类问题的关键.(4) 运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.5.电磁感应中的电量问题E△① △① 电磁感应现象中通过闭合电路某截面的电荷量q= I △ t,而I =~R = n^tR,则q= ,所以q 只和线圈匝数、磁通量的变化量及总电阻有关,与完成该过程需要的时间无关.6 .电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向高电势.7 .求解电路中通过的电荷量时,一定要用平均电动势和平均电流计算.8.电磁感应中的图象问题:对于图象问题,搞清物理量之间的函数关系、变化范围、初始条件、斜率的物理意义等,往往是解题的关键.9 .解决图象问题的一般步骤(1) 明确图象的种类,即是B— t图象还是①一t图象,或者E-1图象、I —t图象等.(2) 分析电磁感应的具体过程. (3) 用右手定则或楞次定律确定方向对应关系.(4) 结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规律写出函数关系式.(5) 根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等. (6)画图象或判断图象.3•如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab ,当金属棒以b端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转到达图中的位置时(BD )A . a端聚积电子B. b端聚积电子C. 金属棒内电场强度等于零D . U a>U b4•如图所示,一线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置i ,n,川时(位置n正好是细杆竖直位置),线圈内的感应电流方向(顺着磁场方向看去)是(DA.B.C.D.5•如图所示为一种早期发电机原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,在磁极1 .用相同导线绕制的边长为L或2L的四个闭合导线框,以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场,如图所示•在每个线框进入磁场的过程中,M、N两点间的电压分别为U a、U b、U c 和U d.下列判断正确的是(B )A.B .C.DU a<U b<U c<U dU a<U b<U d<U c U a= U b<U c = U dU b VU a VU d VU c2 .如图所示,有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度径r = 0.4m的金属圆环,磁场与圆环面垂直,圆环上分别接有灯MN与圆环接触良好,滑过圆环直径的瞬时MN中的电动势和流过灯L i的电流;磁感应强度的变化率为XXX置X暮XXM■:K事KXX■B = 0.2 T,磁场方向垂直纸面向里.在磁场中有一半L i、L2,两灯的电阻均为R0= 2 Q一金属棒棒与圆环的电阻均忽略不计. (1 )若棒以v o= 5 m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒MN ,若此时磁场随时间均匀变化,(2 )撤去金属棒AR 4雪=-T/s,求回路中的电动势和灯4 n解析(1)等效电路如图所示.L i的电功率.MN中的电动势E i= B 2r •o = 0.8 V MN中的电流E i1= R0/2 =0.8 A流过灯L i的电流I i = 2 = 0.4 A(2)等效电路如图所示回路中的电动势£2=普-= 0.64 VE2 =0.16 A 灯L i 的电功率P i= I ' 2R0= 5.12 X 10一2 W 2R0回路中的电流I'P7T-i,n,m位置均是顺时针方向i,n,m位置均是逆时针方向i位置是顺时针方向,n位置为零,川位置是逆时针方向i位置是逆时针方向,n位置为零,川位置是顺时针方向M M绕转轴匀速转动过程中,磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧 XOY 运动9 .粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形 线框的边平行•现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一 边a 、b 两点间的电势差绝对值最大的是 (B )(0是线圈中心),则(DA .从X 到0,电流由B .从X 到0,电流由C .从0到Y ,电流由D .从0到Y ,电流由E 经G 流向F ,先增大再减小 F经G 流向E ,先减小再增大 F 经G 流向E ,先减小再增大 E 经G流向F ,先增大再减小 6 •如图甲所示,A 、B 为两个相同的环形线圈,共轴并靠近 放置,A 线圈中通过如图乙所示的电流 I ,贝U ( ABC )A .在t i 到t 2时间内A 、B 两线圈相吸引 B .在t2到t 3时间内A 、B 两线圈相排斥 C . t i 时刻两线圈作用力为零D . t 2时刻两线圈作用力最大7. 2013年9月25日,我国“神舟七号”载人飞船发射成功, 在离地面大约200 km 的太空运行•假设载人舱中有一边长为 50 cm 的正方形导线框,在宇航员操作下由水平方向转至竖直方向,此时地磁场磁感应强度 B = 4X 10_ 5 T ,方向如图所示.求:(1)该过程中磁通量的改变量的大小是多少?(2)该过程线框中有无感应电流?设线框电阻为 R = 0.1 Q, 若有电流则通过线框的电荷量是多少? (sin 37 =0.6, cos 37 = 0.8) 解析(1)设线框在水平位置时法线 n 方向竖直向上,穿过线框的磁通量 ®= BSsin 37 = 6.0X 10-6 Wb.当线框转至竖直位置时,线框平面的法线方向水平向右, 与磁感线夹角 0= 143,穿过线框的磁通量 ①2= BScos 143 =— 8.0X 10-6 Wb ,该过程磁通量的改变量大小△①=—①2|= 1.4X 10—5 Wb.(2)因为该过程穿过闭合线框的磁通量发生了变化,所以一定有感应电流•根据电磁感应定律E△① △①I =-R = R &. 通过的电荷量为 q = I 隹 R = 1.4 X 10—4 C.乙8•在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环. 规定导体环中电流的正方向如图甲所示,磁场向上为正. 当磁感应强度B 随时间t 按图乙变化时,下列能正确表10•如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为 L ,磁场 方向垂直纸面向里,abed 是位于纸面内的梯形线圈, ad 与be 间的距离也为L , t = 0时刻be 边与磁场区域边界重合•现令线圈以恒定的速度 v 沿垂 直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿 a —b —e — d — a 方向为感应 电流正方向,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流 I 随时间t 变化的 图线可能是(B ) 1L ILc D 11.如图所示,将直径为d 、电阻为R 的闭合金属圆环从磁感应强度为 B 的 匀强磁场中拉出,这一过程中通过金属圆环某一截面的电荷量为 ( A ) B n 2 A.忝 Bd 2 C.百 2 jBd B.百Bd 2 D.BR X X X 甲 ■ ■1M ( 7Fi i X ■ i 12 •在物理实验中, 击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度•已知线圈的匝数为 回路电阻为R.若将线圈放在被测量的匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转 电流计测出通过线圈的电量为 q ,由上述数据可测出被测量磁场的磁感应强度为 (B ) qR A.S B. qR nS C 虽 C.2 nS 常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量•如图 n ,面积为 2所示,探测线圈与冲 S,线圈与冲击电流计组成的 90°冲击 13•如图甲所示,一个闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中, 设磁场方向向里为磁感应强度 B 的正方向,线圈中的箭头为电 流1的正方向•线圈及线圈中感应电流 1随时间变化的图线如 k x x x c图乙所示,则磁感应强度 B 随时间变化的图线可能是 (CD ) E Jf—i i:甲乙D. 2S 2S14.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所17•如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。

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习题课:电磁感应中的电路、电荷量及图象问题[学习目标] 1.掌握电磁感应现象中电路问题的分析方法和解题基本思路.2.掌握电磁感应电路中感应电荷量求解的基本思路和方法.3.综合应用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的图象问题.一、电磁感应中的电路问题电磁感应问题常与电路知识综合考查,解决此类问题的基本方法是:(1)明确哪部分电路或导体产生感应电动势,该部分电路或导体就相当于电源,其他部分是外电路.(2)画等效电路图,分清内、外电路.(3)用法拉第电磁感应定律E =n ΔΦΔt 或E =Blv 确定感应电动势的大小,用楞次定律或右手定则确定感应电流的方向.在等效电源内部,电流方向从负极指向正极. (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.例1 固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd 边长为L ,其中ab 是一段电阻为R 的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可以忽略的铜线.磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里.现有一段与ab 段的材料、粗细、长度均相同的电阻丝PQ 架在导线框上(如图1所示).若PQ 以恒定的速度v 从ad 滑向bc ,当其滑过L3的距离时,通过aP 段的电流是多大?方向如何?图1答案6BvL11R方向由 P 到a 解析 PQ 在磁场中做切割磁感线运动产生感应电动势,由于是闭合回路, 故电路中有感应电流,可将电阻丝PQ 视为有内阻的电源,电阻丝aP 与bP 并联, 且R aP =13R 、R bP =23R ,于是可画出如图所示的等效电路图.电源电动势为E =BvL ,外电阻为R 外=R aP R bP R aP +R bP =29R .总电阻为R 总=R 外+r =29R +R ,即R 总=119R .电路中的电流为:I =E R 总=9BvL 11R .通过aP 段的电流为:I aP =R bP R aP +R bP I =6BvL11R,方向由P 到a .1.“电源”的确定方法:“切割”磁感线的导体(或磁通量发生变化的线圈)相当于“电源”,该部分导体(或线圈)的电阻相当于“内电阻”.2.电流的流向:在“电源”内部电流从负极流向正极,在“电源”外部电流从正极流向负极. 针对训练1 用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m ,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图2所示.当磁场以10 T/s 的变化率增强时,线框上a 、b 两点间的电势差是( )图2A .U ab =0.1 VB .U ab =-0.1 VC .U ab =0.2 VD .U ab =-0.2 V 答案 B解析 穿过正方形线框左半部分的磁通量变化而产生感应电动势,从而在线框中产生感应电流,把左半部分线框看成电源,设其电动势为E ,正方形线框的总电阻为r ,则内电阻为r2,画出等效电路如图所示.则a 、b 两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,且依题意知ΔBΔt =10 T/s.由E =ΔΦΔt 得E=ΔBS Δt =ΔBl 22Δt =10×0.222 V =0.2 V ,所以U =I ·r 2=E r 2+r 2·r 2=0.2r ·r2V =0.1 V .由于a 点电势低于b 点电势,故U ab =-0.1 V ,即B 选项正确. 二、电磁感应中的电荷量问题例2 面积S =0.2 m 2、n =100匝的圆形线圈,处在如图3所示的磁场内,磁感应强度B 随时间t 变化的规律是B =0.02t T ,R =3 Ω,C =30 μF ,线圈电阻r =1 Ω,求:图3(1)通过R 的电流方向和4 s 内通过导线横截面的电荷量; (2)电容器的电荷量.答案 (1)方向由b →a 0.4 C (2)9×10-6C解析 (1)由楞次定律可求得电流的方向为逆时针,通过R 的电流方向为b →a ,q =I Δt =E R +r Δt =n ΔBS Δt (R +r )Δt =n ΔBSR +r=0.4 C.(2)由E =n ΔΦΔt =nS ΔBΔt=100×0.2×0.02 V=0.4 V ,I =E R +r =0.43+1 A =0.1 A , U C =U R =IR =0.1×3 V=0.3 V , Q =CU C =30×10-6×0.3 C=9×10-6 C.1.求解电路中通过的电荷量时,一定要用平均感应电动势和平均感应电流计算.2.设感应电动势的平均值为E ,则在Δt 时间内:E =n ΔΦΔt ,I =E R,又q =I Δt ,所以q =n ΔΦR.其中ΔΦ对应某过程磁通量的变化,R 为回路的总电阻,n 为电路中线圈的匝数.针对训练2 如图4所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a 的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B .一半径为b (b >a ),电阻为R 的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B 均匀地减小到零的过程中,通过导线环截面的电荷量为( )图4A.πB |b 2-2a 2|RB.πB (b 2+2a 2)RC.πB (b 2-a 2)RD.πB (b 2+a 2)R答案 A解析 开始时穿过导线环向里的磁通量设为正值,Φ1=B πa 2,向外的磁通量则为负值,Φ2=-B ·π(b 2-a 2),总的磁通量为它们的代数和(取绝对值)Φ=B ·π|b 2-2a 2|,末态总的磁通量为Φ′=0,由法拉第电磁感应定律得平均感应电动势为E =ΔΦΔt,通过导线环截面的电荷量为q =ER·Δt =πB |b 2-2a 2|R,A 项正确.三、电磁感应中的图象问题 1.问题类型(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象. (2)由给定的图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量. 2.图象类型(1)各物理量随时间t 变化的图象,即B -t 图象、Φ-t 图象、E -t 图象和I -t 图象. (2)导体切割磁感线运动时,还涉及感应电动势E 和感应电流I 随导体位移变化的图象, 即E -x 图象和I -x 图象.3.解决此类问题需要熟练掌握的规律:安培定则、左手定则、楞次定律、右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律等.例3 将一段导线绕成图5甲所示的闭合回路,并固定在纸面内,回路的ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B 随时间t 变化的图象如图乙所示.用F 表示ab 边受到的安培力,以水平向右为F 的正方向,能正确反映F 随时间t 变化的图象是 ( )图5答案 B解析 由题图乙可知0~T 2时间内,磁感应强度随时间线性变化,即ΔBΔt=k (k 是一个常数),圆环的面积S 不变,由E =ΔΦΔt =ΔB ·SΔt可知圆环中产生的感应电动势大小不变,则回路中的感应电流大小不变,ab 边受到的安培力大小不变,从而可排除选项C 、D ;0~T2时间内,由楞次定律可判断出流过ab 边的电流方向为由b 至a ,结合左手定则可判断出ab 边受到的安培力的方向向左,为负值,故选项A 错误,B 正确.本类题目线圈面积不变而磁场发生变化,可根据E =n ΔBΔt S 判断E 的大小及变化,其中ΔBΔt为B -t 图象的斜率,且斜率正、负变化时对应电流的方向发生变化.例4 如图6所示,在x ≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy 平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd 位于xOy 平面内,线框的ab 边与y 轴重合.令线框从t =0时刻起由静止开始沿x 轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流i (取逆时针方向的电流为正)随时间t 的变化图象正确的是( )图6答案 D解析 因为线框做匀加速直线运动,所以感应电动势为E =Blv =Blat ,因此感应电流大小与时间成正比,由楞次定律可知电流方向为顺时针.1. 如图7所示,由均匀导线制成的半径为R 的圆环,以速度v 匀速进入一磁感应强度大小为B 的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb =90°)时,a 、b 两点的电势差为()图7A.2BRvB.22BRv C.24BRv D.324BRv答案 D解析 设整个圆环电阻是r ,则其外电阻是圆环总电阻的34,而在磁场内切割磁感线的有效长度是2R ,其相当于电源,E =B ·2R ·v ,根据欧姆定律可得U =34r r E =324BRv ,选项D 正确.2.如图8所示,将一半径为r 的金属圆环在垂直于环面的磁感应强度为B 的匀强磁场中用力握中间成“8”字形(金属圆环未发生翻转),并使上、下两圆环半径相等.如果环的电阻为R ,则此过程中流过环的电荷量为( )图8A.πr 2B RB.πr 2B2RC .0 D.34-πr 2B R答案 B解析 流过环的电荷量只与磁通量的变化量和环的电阻有关,与时间等其他量无关, ΔΦ=B πr 2-2·B π⎝ ⎛⎭⎪⎫r 22=12B πr 2,因此,电荷量为q =ΔΦR =πr 2B 2R .3.如图9所示,一底边为L ,底边上的高也为L 的等腰三角形导体线框以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过长为2L 、宽为L 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.t =0时刻,三角形导体线框的底边刚进入磁场,取沿逆时针方向的感应电流为正,则在三角形导体线框穿过磁场区域的过程中,感应电流I 随时间t 变化的图象可能是( )图9答案 A一、选择题(1~8题为单选题,9~10题为多选题)1.如图1所示,设磁感应强度为B ,ef 长为l ,ef 的电阻为r ,外电阻为R ,其余电阻不计.当ef 在外力作用下向右以速度v 匀速运动时,则ef 两端的电压为( )图1A .Blv B.BlvR R +r C.Blvr R +r D.BlvrR答案 B2.如图2所示,将一个闭合金属圆环从有界磁场中匀速拉出,第一次速度为v ,通过金属圆环某一截面的电荷量为q 1,第二次速度为2v ,通过金属圆环某一截面的电荷量为q 2,则( )图2A .q 1∶q 2=1∶2B .q 1∶q 2=1∶4C .q 1∶q 2=1∶1D .q 1∶q 2=2∶1答案 C解析 由q =I ·Δt =ΔΦΔtR·Δt 得q =ΔΦR =B ·SR,S 为圆环面积,故q 1=q 2.3.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a 、b 两点间的电势差绝对值最大的是( )答案 B解析 在磁场中的线框与速度垂直的边等效为切割磁感线产生感应电动势的电源.四个选项中的感应电动势大小均相等,回路电阻也相等,因此电路中的电流相等,B 中a 、b 两点间电势差为路端电压,为电动势的34,而其他选项则为电动势的14.故B 正确.4. 如图3所示,竖直平面内有一金属圆环,半径为a ,总电阻为R (指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B 的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A 用铰链连接长度为2a 、电阻为R2的导体棒AB,AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为( )图3A.Bav3B.Bav6C.2Bav3D.Bav答案 A解析摆到竖直位置时,AB切割磁感线的瞬时感应电动势E=B·2a·(12v)=Bav.由闭合电路欧姆定律有U AB=ER2+R4·R4=13Bav,故选A.5. 物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.如图4所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为( )图4A.qRSB.qRnSC.qR2nSD.qR2S答案 C解析q=I·Δt=ER·Δt=nΔΦΔtRΔt=nΔΦR=n2BSR,所以B=qR2nS.6.如图5(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上.在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示.已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( )图5答案 C7.如图6所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T,t=0时刻线框置于如图所示位置,则线框内产生的感应电流的图象为(规定电流顺时针方向为正) ( )图6答案 A解析在本题中由于扇形导线框匀速转动,因此导线框进入磁场的过程中产生的感应电动势是恒定的.注意线框在进入磁场和离开磁场时,有感应电流产生,当完全进入时,由于磁通量不变,故无感应电流产生.由右手定则可判断导线框进入磁场时,电流方向为逆时针,故A正确.8. 如图7所示,在空间中存在两个相邻的、磁感应强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L.现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中,能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的外力随时间变化的图象是( )图7答案 D解析当矩形闭合线圈进入磁场时,由法拉第电磁感应定律判断,当线圈处在两个磁场中时,两个边切割磁感线,此过程中感应电流的大小是最大的,所以选项A、B是错误的.由楞次定律可知,当矩形闭合线圈进入磁场和离开磁场时,磁场力总是阻碍线圈的运动,方向始终向左,所以外力F始终水平向右.安培力的大小不同,线圈处在两个磁场中时安培力最大.故选项D是正确的,选项C是错误的.9.如图8甲所示,一个闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,设磁场方向向里为磁感应强度B的正方向,线圈中的箭头指向为电流I的正方向.线圈中感应电流i随时间变化的图线如图乙所示,则磁感应强度B随时间变化的图线可能是 ( )图8答案 CD10. 如图9所示是测量通电螺线管内部磁感应强度的一种装置:把一个很小的测量线圈放在待测处(测量线圈平面与螺线管轴线垂直),将线圈与可以测量电荷量的冲击电流计G 串联,当将双刀双掷开关K 由位置1拨到位置2时,测得通过测量线圈的电荷量为q .已知测量线圈的匝数为N ,横截面积为S ,测量线圈和G 串联回路的总电阻为R .下列判断正确的是( )图9A .在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量ΔΦ=qRB .在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量ΔΦ=qR NC .待测处的磁感应强度的大小为B =qR NSD .待测处的磁感应强度的大小为B =qR2NS答案 BD解析 由E =N ΔΦΔt ,E =IR ,q =I Δt ,得q =N ΔΦR ,得ΔΦ=qR N ,B 正确;ΔΦ=2BS ,得B =qR 2NS ,D 正确. 二、非选择题11. 如图10所示,面积为0.2 m 2的100匝线圈A 处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.磁感应强度B 随时间变化的规律是B =(6-0.2t ) T ,已知电路中的R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,电容 C =30 μF ,线圈的电阻不计,求:图10(1)闭合S 一段时间后,通过R 2的电流大小及方向.(2)闭合S 一段时间后,再断开S ,S 断开后通过R 2的电荷量是多少?答案 (1)0.4 A 由上向下通过R 2 (2)7.2×10-5 C解析 (1)由于磁感应强度随时间均匀变化,根据B =(6-0.2t ) T ,可知⎪⎪⎪⎪⎪⎪ΔB Δt =0.2 T/s ,所以线圈中感应电动势的大小为E =n ΔΦΔt =nS ·⎪⎪⎪⎪⎪⎪ΔB Δt =100×0.2×0.2 V=4 V. 通过R 2的电流大小为I =ER 1+R 2=44+6A =0.4 A 由楞次定律可知电流的方向自上而下通过R 2.(2)闭合S 一段时间后,电容器充电,此时两板间电压U 2=IR 2=0.4×6 V=2.4 V. 再断开S ,电容器将放电,通过R 2的电荷量就是电容器原来所带的电荷量Q =CU 2=30× 10-6×2.4 C=7.2×10-5C.12. 匀强磁场的磁感应强度B =0.2 T ,磁场宽度l =4 m ,一正方形金属框边长为l ′=1 m ,每边的电阻r =0.2 Ω,金属框以v =10 m/s 的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图11所示.求:图11(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,各阶段的等效电路图;(2)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的i -t 图线;(要求写出作图依据)(3)画出ab 两端电压的U -t 图线.(要求写出作图依据)答案 见解析解析 (1)如图(a)所示,金属框的运动过程分为三个阶段:第Ⅰ阶段cd 相当于电源;第Ⅱ阶段cd 和ab 相当于开路时两并联的电源;第Ⅲ阶段ab 相当于电源,各阶段的等效电路图分别如图(b)、(c)、(d)所示.(2)、(3)第Ⅰ阶段,有I 1=E r +3r =Bl ′v 4r =2.5 A. 感应电流方向沿逆时针方向,持续时间为t 1=l ′v=0.1 s. ab 两端的电压为U 1=I 1·r =2.5×0.2 V=0.5 V在第Ⅱ阶段,有I 2=0,ab 两端的电压U 2=E =Bl ′v =2 Vt 2=l -l ′v =4-110s =0.3 s 在第Ⅲ阶段,有I 3=E4r=2.5 A 感应电流方向为顺时针方向 ab 两端的电压U 3=I 3·3r =1.5 V ,t 3=0.1 s规定逆时针方向为电流正方向,故i -t 图象和ab 两端U -t 图象分别如图甲、乙所示.。

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