2018年鲁科版物理选修1-1 第2章 章末分层突破
2018版物理教科版新课堂同步选修1-1文档:第1章 章末
章末分层突破[自我校对]①转移②库仑③正比④反比⑤连线⑥k Q 1Q 2r 2⑦力⑧F q⑨k Q r 2⑩正⑪负电荷⑫相交⑬切线物体转移到另一个物体.但是,在这个过程中系统总的电荷是不改变的.2.库仑定律的数学表达式:F =k q 1q 2r 2,其中k 是静电力常量;F 是两个点电荷间的静电力,q 1、q 2是两点电荷所带的电荷量,r 是两点电荷间的距离.上式适用于真空中的点电荷.有3个完全一样的金属小球A 、B 、C ,A 带电荷量为7Q ,B 带电荷量为-Q ,C 球不带电,今将A 、B 固定起来,然后让C 反复与A 、B 球接触,最后移去C 球,求A 、B 的相互作用力变为原来的多少?【解析】 在本题中C 球不带电,让其分别与A 、B 接触,三个小球满足电荷守恒定律,电荷量会重新分配,最后三个小球都具有相同的带电荷量.再分别利用库仑定律求解在不同时刻时的库仑力即可.C 与A 、B 反复接触,最后A 、B 、C 三者电荷量均分,即q A ′=q B ′=q C ′=7Q +(-Q )3=2Q A 、B 间的作用力为F ′=k 2Q ·2Q r 2=4kQ 2r 2原来A 、B 间作用力F =k 7Q ·Q r 2=7kQ 2r 2,所以F ′F =47.即为原来的47.【答案】 47动、运动方向如何.电场强度的定义就是抓住电场的这一性质而导出的.并且通过电荷受的力与电荷量的比值,给出了定义式E =F q .接着又结合库仑定律给出了真空中点电荷电场的决定式E =k Q r 2.应用时要注意它们的区别.电场线是为了形象地描述电场而假想的线.它能形象地表示出电场强度的大小和方向,并能清楚地描述不同种类的电场,如匀强电场、点电荷的电场、以及等量同种电荷、等量异种电荷的电场等.关于电场,下列叙述正确的是( )A .以点电荷为圆心、r 为半径的球面上,各点的场强都相同B .正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场场强大C.在电场中某点放入检验电荷q,该点的场强为E=Fq,取走q后,该点场强不变D.电荷所受电场力很大,该点电场强度一定很大【解析】场强是矢量,不仅有大小,而且有方向.以点电荷Q为圆心,半径为r的球面上,场强的大小E=kQr2,但方向不同,故选项A错误.在正电荷和负电荷周围确定场强的方法相同,用检验电荷q放到被考察点,q所受的电场力F,那么E=Fq.由此可见,何处场强大,何处场强小,与电荷的正负并没有什么关系,故选项B也错误.电场强度E是电场的性质,检验电荷是用来体现这一性质的“工具”,就像用温度计测量水的温度一样,温度计插入水中,水的温度就由温度计显示出来,取走温度计,水的温度仍然如此,不会消失,故C正确.E=Fq一式中,E的大小并不是由F、q来决定的.在电场中某一点放入一检验电荷q,那么q越大,F越大,而Fq这一比值将不变.故选项D错误.【答案】 C1.(多选)在电场中a、b、c、d四点分别引入试探电荷,测得试探电荷所受的电场力跟电荷量间的函数关系图象如图1-1所示,那么下列说法中正确的是()【导学号:18792011】图1-1A.该电场一定不是匀强电场B.a、b、c、d四点场强大小关系是:E d>E a>E b>E cC.这四点场强大小关系是:E a>E b>E c>E d,场源是正电荷,位于a点D.无法判断a、b、c、d四点场强大小关系【解析】从题中坐标的函数关系可确定,a、b、c、d都是过原点的倾斜直线,由场强的定义式可知,其斜率表示各点的场强大小,斜率不同,说明该电场一定不是匀强电场,由题中图象可知|k d|>|k a|>|k b|>|k c|,所以E d>E a>E b>E c,选项A、B正确,C、D错误.【答案】AB2.(多选)某静电场中的电场线如图1-2所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用由M运动到N,其运动轨迹如图中的虚线所示.以下说法正确的是()图1-2A.粒子必定带正电荷B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能【解析】根据电荷运动轨迹弯曲的情况,可以确定带电粒子受电场力的方向沿电场线切线方向,故此粒子带正电荷,A选项正确.由于电场线越密,电场强度越大,带电粒子受的电场力就越大,根据牛顿第二定律可知,其加速度也就越大,故此带电粒子在N点时的加速度大,C选项正确.粒子从M点运动到N 点,电场力做正功,根据动能定理知此粒子在N点时的动能大,故D选项正确.【答案】ACD3.如图1-3所示,当带正电的导体球靠近枕形导体A端时,下列说法中正确的是()图1-3A.枕形导体的A、B端均带负电B.枕形导体的A、B端均带正电C.枕形导体的A端带负电,B端带正电D.枕形导体的A端带正电,B端带负电【解析】发生静电感应时,与带电的导体球靠近的导体一侧带有与导体球电性相反的电荷,另一侧带有与导体球电性相同的电荷,故枕形导体A 端带负电,B 端带正电,C 正确.【答案】 C4.两块靠近的平行金属板A 、B 分别带上等量异种电荷后,在两板间就形成了大小、方向均相同的匀强电场,如图1-4所示,若在A 、B 之间放入一个电荷量为q 的液滴,液滴恰好处于静止状态,若液滴质量为m ,则这一匀强电场的场强大小E 和液滴所带电荷的电性分别为( )图1-4A .mg q ,负电B .mg q ,正电C .q mg ,负电D .q mg ,正电【解析】 液滴受重力和电场力作用而处于静止状态,电场力与重力等大反向,qE =mg ,所以E =mg q .因电场力与场强方向相反,故液滴带负电.【答案】 A5.我们每月所交的电费是按电表的“度”数来计算的,1 kW 的用电器工作1小时,所消耗的电能为1度,即1度=1 kW·h =103×3 600 J =3.6×106 J.某个家庭有“220 V 40 W ”的电烙铁一把,“220 V 100 W ”的白炽灯一只,“220 V 25 W ”的白炽灯两只,“220 V 300 W ”的电熨斗一只,若当地的电源电压为220 V ,每个用电器平均每天使用2 h ,每度电的价格是0.5元,则该家庭一个月(按30天计算)该交纳多少电费?(假定用电器的电阻是恒定不变的)【解析】 该家庭中的用电器的额定功率之和为P =(40+100+25×2+300)W =490 W =0.490 kW每月消耗的电能为W =Pt =0.490×2×30 kW·h =29.4 kW·h每月需交电费29.4×0.5=14.7(元).【答案】 14.7元。
2018版物理新课堂同步选修1-1文档:第1章 章末分层突
章末分层突破[自我校对]①大小②形状③1.6×10-19C④kQ 1Q 2r 2⑤F q⑥相同⑦kQ r 2⑧强弱⑨q t⑩UIt⑪I 2Rt⑫I 2R在很多涉及库仑定律的题目中往往同时考查电荷守恒定律的应用,包括电荷的转移与分配问题、电荷重新分配前后的库仑力的比较问题等.1.库仑力也叫静电力,它是电荷间的一种相互作用,遵循牛顿第三定律.2.库仑力是一种“性质力”,它与重力、弹力、摩擦力一样具有自己的特性,可以使物体产生加速度或对物体做功,从而改变物体的运动状态.3.当多个点电荷同时存在时,任意两个点电荷间的作用仍遵守库仑定律,任一点电荷所受的库仑力可利用矢量合成的平行四边形定则求出.4.电荷守恒定律的另外一个表述是一个与外界没有电荷交换的系统电荷的代数和总是保持不变的.两个完全相同的带电球接触后再分开,带电荷量一定相等,接触前若带同种电荷,总电荷量平分;接触前若带异种电荷,先中和再平分.有三个完全一样的金属小球A、B、C,A的带电荷量为7Q,B的带电荷量为-Q,C球不带电.现将A、B固定起来,然后让C反复与A、B球接触,最后移去C球,求A、B的相互作用力变为原来的多少?【解析】C球原来不带电,让其分别与A、B接触,电荷量会重新分配,且分配过程中符合电荷守恒定律,C反复与A、B接触,则最后三球带电荷量相等,即q A ′=q B ′=q C ′=7Q +(-Q )3=2Q , 由库仑定律可知,此时A 、B 球间的作用力F ′=k ·2Q ·2Q r 2=4kQ 2r 2,而原来A 、B 球间的作用力F =k ·7Q ·Q r 2=7kQ 2r 2,所以F ′F =47,即F ′=47F .【答案】 47 1.在电场中某点,比值F q 是与试探电荷q 的电荷量、电荷种类以及电场力F的大小、方向都无关的恒量,电场中各点都有一个唯一确定的场强E .因为场强E 完全是由电场自身的条件(产生电场的场源电荷和电场中的位置)决定的,所以它反映电场本身力的性质.2.电场最基本的特性是对放入其中的电荷有力的作用,F =qE 表明只要存在E ,放入q 就会受到大小为qE 的力的作用,决不是因为有电场力F 才有电场强度E ,而是因为有电场强度E ,电荷才会受到电场力F 作用.3.电场线是为了形象地描述电场而假想的线.它能形象地表示出电场强度的大小和方向,并能清楚地描述不同种类的电场,如匀强电场、点电荷的电场、以及等量同种电荷、等量异种电荷的电场等.4.电场线的特点:(1)电场线上某点切线方向表示该点场强方向,也即正电荷在该点的受力方向.(2)从正电荷出发到负电荷终止,或从正电荷出发到无穷远终止,或起始于无穷远到负电荷终止.(3)不相交也不闭合.(4)电场线的疏密表示电场的强弱,电场中没画出电场线的地方不一定没有电场.电场中某区域的电场线分布如图1-1所示,已知A 点的电场强度E=3.0×104 N/C.将电荷量q =+3.0×10-8 C 的点电荷放在电场中的A 点.图1-1(1)求该点电荷在A 点所受电场力的大小F ;(2)在图中画出该点电荷在A 点所受电场力的方向.【解析】(1)根据电场强度的定义式E =F q 可得该点电荷在电场中A 点所受电场力F =qE =3.0×10-8×3.0×104 N =9.0×10-4 N.(2)因为该点电荷带正电,所以它在A 点所受电场力与电场强度方向相同,因此受力如图所示.【答案】 (1)9.0×10-4 N (2)见解析图如图1-2所示为某电场中的一条电场线,在这条直线上有a 、b 两点,且E a 、E b 表示a 、b 两处的场强大小,则( )图1-2A .因为电场线从a 指向b ,所以E a >E bB .因为电场线从a 指向b ,所以E a <E bC .因为电场线是直线,所以E a =E bD .在a 点静止释放一正的点电荷,电荷将做加速直线运动【解析】 只有一条电场线,不知电场线的分布情况无法判断a 、b 的电场强弱,A 、B 、C 错误;电荷由静止释放后做加速直线运动,D 正确.【答案】 D1阻和时间相同时,热量与电流的平方成正比;在电流和时间相同时,热量与电阻成正比.如串联的两个用电器由于电流是相等的,在时间相等的情况下,谁的电阻大谁发热多,不是电阻大的阻碍作用大而发热少.不论什么电路其热量都可以用Q=I2Rt来计算,只有在纯电阻电路中才能使用Q=IUt和Q=U2t R.2.如果一段电路中只含有电阻元件,称之为纯电阻电路,其基本特点:电流通过纯电阻电路时,电流做的功全部转化为电热,且电功率和热功率相等.即W=Q=Pt=UIt=I2Rt=U2R t,P=P热=UI=I2R=U2R.3.如果电路中除了含有电阻外,还包括电动机、电解槽等能够把电能转化为其他形式能的用电器,这种电路称为非纯电阻电路,其特点是:电流通过电路时,电流做的功除了转化为内能,还要转化为其他形式的能,如机械能、化学能等.在非纯电阻电路中,电功和电热是整体和部分的关系,即W=Q+E其他,故W>Q,即UIt>I2Rt,电功率大于热功率,即UI>I2R.在计算电功和电热时要用各自的定义式:W=UIt,P=UI,Q=I2Rt,P热=I2R.一台电风扇,内阻为20 Ω,接上220 V电压后,消耗功率66 W.求:(1)电风扇正常工作时通过电动机的电流是多少?(2)电风扇正常工作时转化为机械能的功率是多少?转化为内能的功率是多少?电动机的效率是多少?(3)如果接上电源后,电风扇的风叶被卡住,不能转动,这时通过电动机的电流,以及电动机消耗的电功率和发热功率是多少?【解析】(1)因为P入=IU,所以I=PU=66220A=0.3 A(2)电风扇正常工作时转化为内能的功率P内=I2R=0.32×20 W=1.8 W电风扇正常工作时转化为机械能的功率P机=P入-P内=66 W-1.8 W=64.2 W 电风扇正常工作时的效率η=64.266×100%≈97.3%(3)电风扇风叶被卡住后通过电风扇的电流I =U R =22020 A =11 A电动机消耗的电功率P =IU =11×220 W =2 420 W电动机发热功率P 内=I 2R =112×20 W =2 420 W【答案】 (1)0.3 A (2)64.2 W 1.8 W 97.3% (3)11 A 2 420 W 2 420 W1.电动机正常工作时,是非纯电阻电路有W =Q +E 其他2.电动机被卡住不转时为纯电阻电路有:W =Q .1.如图1-3所示,电荷量为q1和q2的两个点电荷分别位于P 点和Q 点.已知在P 、Q 连线上某点R 处的电场强度为零,且PR =2RQ ,则( )【导学号:46852020】图1-3A .q 1=2q 2B .q 1=4q 2C .q 1=-2q 2D .q 1=-4q 2【解析】 设PR =2RQ =2r ,因为R 处的电场强度为零,两点电荷在R 处的场强等大反向,由k q 1(2r )2=k q 2r 2,解得q 1=4q 2,选项B 正确. 【答案】 B2.已知电容的定义式为C =Q U ,其中Q 为电容器所带电荷量,U 为两极板之间的电压,若使它带2Q 的电荷量,则( )【导学号:46852021】A.电容增大2倍,电压不变B.电容减为一半,电压不变C.电容不变,电压加倍D.电容不变,电压不变【解析】该电容器的电容总是不变的,与电量和板间电压无关.当电量变为2Q时,由Q=CU知,电压加倍,故C正确.【答案】 C3.电子绕核运动可以看做一环形电流.设氢原子中的电子以速度v在半径为r的轨道上运动,用e表示电子的电荷量,则其等效电流的大小等于________.【导学号:46852022】【解析】电子绕原子核做匀速圆周运动,可视为一环形电流.电子绕核运动周期T=2πr,在轨道上取一横截面,根据电流定义I=eT=e×v2πr=v e2πr.【答案】v e 2πr4.空间存在电场,在电场中的A点放入电荷量为2×10-9C的正电荷,电荷受到方向向右、大小为4×10-4N的电场力,A点的场强大小为______N/C,方向________;若在该点改放电荷量为4×10-9C的负电荷,电荷受到的电场力大小为__________N,方向________;此时A点的场强大小为______N/C;方向____________________________________________________________________.如果不在A点放电荷,该点的场强大小为________N/C,方向________.【解析】根据E=Fq,代入数据可求A点的场强大小为2×105 N/C,方向为正电荷受力方向,向右.A点的场强与试探电荷无关,改变试探电荷的电荷量或不放试探电荷,该点的场强都是2×105N/C,方向向右.在A点改放电荷量为4×10-9 C的负电荷,根据F=Eq,代入数据可求得电场力大小为8×10-4 N,方向与电场强度的方向相反,向左.【答案】2×105向右8×10-4向左2×105向右2×105向右5.一只规格“220 V 1 000 W”的电炉,则:(1)它在正常工作时的电阻为多少?(2)如果电网电压为200 V,电炉工作时的实际功率是多大(假设电炉电阻保持不变)?(3)在220 V电压下,电炉每天使用2 h产生多少焦耳的热量?一个月(30天)要消耗多少度电?【导学号:46852023】【解析】(1)电炉电阻为R,根据P=U2R得R=U2P=22021 000Ω=48.4 Ω.(2)当电网电压U′=200 V时,电炉工作时的实际功率P′=U′2R=200248.4W=826.4 W.(3)一天产生的热量Q=Pt=1 000×2×3.6×103 J=7.2×106 J.在220 V的电压下,一个月消耗的电能为W=Pt′=1×2×30 kW·h=60 kW·h=60度.【答案】(1)48.4 Ω(2)826.4 W(3)7.2×106 J60度我还有这些不足:(1)(2)我的课下提升方案:(1)(2)。
2018版高中物理第3章打开电磁学的大门章末分层突破学案鲁科版选修1_1
第3章打开电磁学的大门
章末分层突破
[自我校对]
①左手
②B和I
③BIl
④0
⑤相吸
⑥相斥
⑦左手
⑧B和v
⑨qvB
⑩0
⑪不做功
⑫汤姆孙
⑬原子
1.
把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断每小段电流元所受的安培力的方向,从而判断出整段电流所受合力方向,最后确定运动的方向.
2.等效分析法
环形电流可等效为小磁针,条形磁铁可等效为环形电流,通电螺线管可等效为多个环形电流或小磁铁.
3.特殊位置分析法
把通电导体转到一个便于分析的特殊位置后判断其安培力方向,从而确定运动方向.4.转换研究对象法
因为电流之间、电流与磁体之间相互作用满足牛顿第三定律,这样分析磁体在电流磁场作用下如何运动的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后用牛顿第三定律,再确定磁体所受电流的作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向.
如图31所示,把一重力不计的通电直导线水平放在蹄形磁铁两极的正上方,导线可以自由转动,当导线通入图示方向电流I时,导线的运动情况(从上往下看)( )
图31
A.顺时针方向转动,同时下降
B.顺时针方向转动,同时上升
C.逆时针方向转动,同时下降
D.逆时针方向转动,同时上升。
鲁科版高中物理选修1-1全册优质课件
物质的电性
1.基本知识 (1)物质的结构 物体是由原子组成的,原子则是由带正电的 原子核 以 及环绕原子核运动的带负电的 电子 组成的。而原子核又是 由质子和中子组成的。 质子 带正电, 中子 不带电。在一 般情况下,物体内部的原子中电子的数目 等于 质子的数 目,整个物体不带电,呈电中性。
(2) 两 种 电 荷 : 自 然 界 中 存 在 着 两 种 电 荷 , 它 们 分 别 为 正 电荷和 负 电荷.用毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷 叫 负 电荷;用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫 正 电荷。
3.感应起电 (1)方法:用带电的物体靠近没有带电的物体,也能使没 有带电的物体带电.例如,将一个带电的物体靠近一个原来 没有带电的金属导体,金属内部的自由电子就会发生移动, 从而在导体表面出现“感应电荷”.如果将带电的物体靠近 绝缘体,绝缘体内部的电子虽然不会自由移动,但带电物体 的作用会使绝缘体内部电子的方向发生改变,出现“极化” 现象,使其带电.
(3)物体带电的三种方式: 摩擦 起电、 感应 起电、接 触起电。
2.思考判断 (1)带电体靠近导体,导体感应起电,拿走带电体,导体 仍然带电。(×) (2)感应起电的实质是带电体的电荷飞到了导体上。( ×)
3.探究交流 现仅有一带正电的电荷 A 和一个完整不可拆的导体 B(A、B 都带有绝缘支架),你能否使导体 B 带上正电或负电? 试用学过的知识简要分析. 【提示】 起电的方式有摩擦起电、接触起电、感应起 电,若选择让 A、B 直接接触的方式,可使导体 B 带上正电; 若选择用 A 去靠近 B,用感应的方式让 B 带电,似乎还缺少 一个导体 C,其实人是一个很好的导体,在 A 靠近 B 时,用 手触摸 B,拿开手后再取走 A,B 则带上了负电.
新鲁科版高中物理第1章电磁感应章末分层突破课件选修3_2
我们还要注意课后的及时思考。利用课间休息时间,在心中快速把刚才上课时刚讲过的一些关键思路理一遍,把老师讲解的题目从题意到解答整个过 程详细审视一遍,这样,不仅可以加深知识的理解和记忆,还可以轻而易举地掌握一些关键的解题技巧。所以,2分钟的课后静思等于同一学科知识的课 后复习30分钟。
巩 固 层
章末分层突破
提 升 层
现象产能生量感转应化电:流其的他条形件式:能穿转过化闭为合②电路的①
电磁感应
法感拉应第定电律磁感表导应达体电式切动:割势E磁=定产感④义生线:的:在条E=电件⑤磁:感③应发现生象变中化产生的电动势
导体转动切割磁感线E=⑥
(a)
(b)
图 1-6
【解析】 本题可由法拉第电磁感应定律判断. 由题图(b)可知在 cd 间不同时间段内产生的电压是恒定的,所以在该时间段 内线圈 ab 中的磁场是均匀变化的,则线圈 ab 中的电流是均匀变化的,故选项 A、 B、D 错误,选项 C 正确.
【答案】 C
4.(2015·江苏高考)做磁共振(MRl)检查时,对人体施加的磁场发生变化时 会在肌肉组织中产生感应电流.某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响, 将包裹在骨骼上的一圈肌肉组织等效成单匝线圈,线圈的半径 r=5.0 cm,线圈 导线的截面积 A=0.80 cm2,电阻率 ρ=1.5 Ω ·m.如图 1-7 所示,匀强磁场方向 与线圈平面垂直,若磁感应强度 B 在 0.3 s 内从 1.5 T 均匀地减为零,求:(计算 结果保留一位有效数字)
图 1-1 (1)闭合 S 后,通过 R2 的电流大小. (2)闭合 S 一段时间后,再断开 S,S 断开后通过 R2 的电荷量是多少?
鲁科版物理选修1-1:第2章 第1节 磁性与磁场 学业分层测评5
学业分层测评(五)(建议用时:45分钟)[学业达标]1.以下关于地磁场的说法中不正确的是()A.地磁场是地球的盾牌,起着保护地球上的生命的作用B.地磁场的N极在地理北极附近,但不与北极重合C.极光现象与地球的磁场有关D.指南针只有在磁场类似于地球磁场的天体上才能正常工作【解析】宇宙中射向地球的高能粒子,由于地磁场的作用,大量粒子被偏转,人类和其他生命才得以延续,故A正确.地磁场的N极应在地理南极附近,B错误.极光现象是地磁场将射向地球的带电粒子偏转到地球的两极,带电粒子与大气相互作用而发出的光,C正确.指南针是利用地磁场对它的作用才实现指“南”的,故D正确.【答案】 B2.甲、乙两块条形磁铁异名磁极相互靠近,下列关于乙磁铁北极受力原因的说法正确的是()【导学号:18152040】A.甲的南极直接施力给乙的北极B.甲通过自己的磁场施力给乙的北极C.甲通过自己的磁场施力给乙的磁场D.以上说法均不对或不全面【解析】磁极之间的作用力实际上是磁极的周围产生的磁场对磁极的作用力,因此B正确.【答案】 B3.磁悬浮列车上装有电磁体,铁路底部则安装线圈.通过地面线圈与列车上的电磁体排斥力使列车悬浮起来.地面线圈上的极性与列车上的电磁体下极极性总保持()A.相同B.相反C.不能确定D.以上均不对【解析】磁悬浮列车要实现磁悬浮,地面线圈上的极性与列车上的电磁体下极极性总保持相同,A正确.【答案】 A4.如图2-1-2所示,a、b、c三根铁棒中有一根没有磁性,则这一根是()图2-1-2A.a B.bC.c D.都有可能【解析】由图知,b、c排斥,所以b、c一定有磁性,选A.【答案】 A5.(多选)下列说法正确的是()A.磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的B.磁极周围存在磁场C.磁极与磁极间的作用不是通过磁场产生的D.磁场和电场是同一种物质【解析】磁极与磁极的相互作用,实质上是磁极在磁场中受到的力,所以选项A、B正确,选项C不正确.磁场和电场性质、本质不同,所以它们不是同一种物质,所以选项D不正确.【答案】AB6.把一条形磁铁从中间切断,则两截磁铁的两个断面间将()【导学号:18152041】A.互相吸引B.互相排斥C.不发生相互作用D.无法判断。
2018版物理新课堂同步选修1-1文档:第3章 章末分层突破 含解析 精品002
章末分层突破①变化 ②n ΔΦΔt ③有效值 ③I m sin ωt ④U m sin ωt ⑤1f ⑥I m2⑦U m 2⑧交 ⑨直 ⑩副线圈⑪n1 n2⑫P出⑬变化1.电流磁效应的发现引起了逆向性的普遍思考,英国科学家法拉第敏锐地觉察到:能够“由磁产生电”.在作出这一伟大发现之前,也受着历史局限性和思维定式的影响,他经历过多次失败,但他并没有放弃,对磁生电的研究始终一如既往.法拉第认为“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应.他把引起电流的原因概括为五类,它们都与变化和运动相联系,这就是:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体等.他把这种由磁得到电的现象叫做电磁感应现象,在电磁感应现象中产生的电流叫做感应电流.2.产生感应电流的条件(1)存在闭合回路.(2)穿过闭合回路的磁通量(Φ)发生变化.3.在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源(1)感应电动势是形成感应电流的必要条件,有感应电动势不一定存在感应电流(要看电路是否闭合),有感应电流一定存在感应电动势.(2)在电磁感应现象中,不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势.有感应电动势是电磁感应现象的本质.4.感应电动势与磁通量的变化率成正比,与磁通量的变化量、磁通量本身都无关,而磁通量的变化率大小与磁通量的变化快慢是相联系的.有一面积为S =100 cm 2的金属环如图3-1甲所示,电阻为R =0.1 Ω,环中磁场变化规律如图3-1乙所示,且磁场方向垂直环面向里,在t 1到t 2时间内,通过金属环的电荷量为多少?图3-1【解析】 由题图乙可知:磁感应强度的变化率 ΔB Δt =B 2-B 1t 2-t 1①金属环中的磁通量的变化率 ΔΦΔt =ΔB Δt S =B 2-B 1t 2-t 1S ②环中形成的感应电流 I =E R =ΔΦΔt R =ΔΦR Δt ③ 通过金属环的电荷量Q =I Δt ④由①②③④式解得Q =(B 2-B 1)S R =(0.2-0.1)×10-20.1 C =0.01 C.【答案】0.01 C一个共有10匝的闭合矩形线圈,总电阻为10 Ω、面积为0.04 m 2,置于水平面上.若线框内的磁感应强度在0.02 s 内,由垂直纸面向里,从1.6 T 均匀减少到零,再反向均匀增加到2.4 T .则在此时间内,线圈内导线中的感应电流大小为多少?【解析】本题中的ΔΦ=|Φ2-Φ1|由于反向,应两者相加,根据法拉第电磁感应定律E=n ΔΦΔt=nSΔBΔt=10×0.04×(2.4+1.6)0.02V=80 V根据闭合电路欧姆定律I=ER=8 A.【答案】8 A1.在i=I m sin ωt的表达式中,式中的ω是正弦函数每秒变化的弧度数,称为角频率,单位是弧度/秒(rad/s),其大小ω=2πT=2πf.交变电流的周期和频率的决定因素:发电机转子转动的角速度ω.I m是交变电流的最大值,I是有效值,i 指瞬时值.2.正弦交流电的有效值与最大值的关系计算表明,正弦交流电的最大值与有效值有以下关系:I=I max2=0.707I max,U=U max2=0.707U max,E=E max2=0.707E max上述关系只对正弦交变电流才适用,对于非正弦交变电流而言,其有效值只能根据有效值的定义进行计算.3.“四值”用法要区分:瞬时值——某时刻值;最大值——极值,临界问题;有效值——电热、电功等问题;平均值——平均电流、电荷量等问题.某阻值R=22 Ω的电阻两端接入某交变电压,该交变电压的瞬时值表达式为u=220 2 sin 100πt V,求:(1)此电路中电流的周期、频率、峰值及有效值.(2)t=2 s内,R上产生的热量为多少?【解析】(1)电路中电流的瞬时值表达式为i=uR=2202sin 100πt22A=102sin 100πt A又由i=I m sin ωt知:ω=100π rad/s,I m=10 2 A,因ω=2πT=2πf,因此T=2πω=0.02 s,f=ω2π=50 Hz.因I m=2I,电流有效值为I=I m2=10 A.(2)t=2 s内,R上产生的热量为Q=I2Rt=102×22×2 J=4 400 J.【答案】(1)0.02 s50 Hz10 2 A10 A(2)4 400 J某线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图3-2所示,由图可知的信息有哪些?图3-2【解析】由图象可知,该交变电动势的最大值E m=20 2 V,周期T=0.02 s.将这一信息进一步处理可得:有效值:E=E m2=20 V,频率:f=1T=10.02Hz=50 Hz,角速度:ω=2πT=100π rad/s,该交变电动势的瞬时值表达式为:e=E m sin ωt=202sin 100πt V.【答案】见解析1.感应电动势产生的条件是磁通量的变化.2.只有正弦式交流电的最大值和有效值之间才是2关系.3.计算电荷量时一定要用平均值.1.某实验电路图如图3-3所示,电路接入交流电,灯亮,保持电压不变使频率逐渐增大,观察到灯逐渐变亮,则X接入的是()【导学号:46852073】图3-3A.电容器B.电感器C.电阻器D.保险丝【解析】交流电频率增大,灯变亮,对电流的阻碍作用变小,说明X为电容器,故A正确,BCD错误.【答案】 A2.一个电热器接在220 V交流电路中,功率为1 kW.若把它接在直流电路中,使其功率仍为1 kW,直流电路的电压为()A.220 V B.2202VC.220 2 V D.380 V【解析】电热器接在220 V交流电路上,220 V是交流电的有效值,根据功率公式P=U2R,得:1 000 W=2202R=U2R得直流电路的电压为:U=220 V【答案】 A3.下列设备或电器中,利用电磁感应原理工作的是()【导学号:46852074】A.发电机B.白炽灯C.电动机D.电吹风【解析】A项,发电机是线圈在磁场中运动,结果是产生电流,利用电磁感应现象原理,故A正确;B项,白炽灯是将电能转化为热能后一部分热能转化为光能的设备,即是消耗电能的电热装置,故B错误;C项,电动机是线圈在磁场中运动,因通电,而产生力,故C错误;D项,电吹风是将电能转化为热能,与电磁感应无关,故D错误.【答案】 A4.如图3-4为研究自感现象的实验电路图,其中自感线圈直流电阻很小可忽略不计.下列可能出现的实验现象是()【导学号:46852075】图3-4A.闭合开关,灯泡缓缓亮起来B.闭合开关,灯泡立即亮起来,且亮度一直保持不变C.断开开关,灯泡立即熄灭D.断开开关,灯泡闪亮一下,然后熄灭【解析】闭合S时,电源的电压同时加到灯A上,A立刻亮,随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭.故A、B错误;断开S,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故C错误,D正确.【答案】 D5.(多选)唱卡拉OK用的动圈式话筒,它的工作原理是在弹性膜片后面黏接一个轻小的闭合金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法正确的是()A.该话筒是根据电流的磁效应工作的B.该话筒是根据电磁感应原理工作的C.膜片振动时,穿过线圈的磁通量不变D.膜片振动时,金属线圈中产生感应电流【解析】当声波使膜片前后振动时,线圈切割磁感线产生感应电流,将声音信号变化电信号,是根据电磁感应原理工作的.故A错误,B正确;膜片随着声波而周期性振动,穿过金属线圈的磁通量是周期性变化的.故C错误;膜片振动时,金属线圈切割磁感线,会产生感应电动势和感应电流.故D正确.【答案】BD我还有这些不足:(1)(2)我的课下提升方案:(1)(2)。
2017-2018学年高中物理选修1-1教师用书:第3章 章末分
章末分层突破①变化 ②n ΔΦΔt③有效值 ③I m sin ωt ④U m sin ωt ⑤1f⑥I m 2 ⑦U m2⑧交 ⑨直 ⑩副线圈 ⑪n 1n 2⑫P 出⑬变化1.电流磁效应的发现引起了逆向性的普遍思考,英国科学家法拉第敏锐地觉察到:能够“由磁产生电”.在作出这一伟大发现之前,也受着历史局限性和思维定式的影响,他经历过多次失败,但他并没有放弃,对磁生电的研究始终一如既往.法拉第认为“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应.他把引起电流的原因概括为五类,它们都与变化和运动相联系,这就是:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体等.他把这种由磁得到电的现象叫做电磁感应现象,在电磁感应现象中产生的电流叫做感应电流.2.产生感应电流的条件(1)存在闭合回路.(2)穿过闭合回路的磁通量(Φ)发生变化.3.在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源(1)感应电动势是形成感应电流的必要条件,有感应电动势不一定存在感应电流(要看电路是否闭合),有感应电流一定存在感应电动势.(2)在电磁感应现象中,不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势.有感应电动势是电磁感应现象的本质.4.感应电动势与磁通量的变化率成正比,与磁通量的变化量、磁通量本身都无关,而磁通量的变化率大小与磁通量的变化快慢是相联系的.有一面积为S =100 cm 2的金属环如图31甲所示,电阻为R =0.1 Ω,环中磁场变化规律如图31乙所示,且磁场方向垂直环面向里,在t 1到t 2时间内,通过金属环的电荷量为多少?图31【解析】 由题图乙可知:磁感应强度的变化率 ΔB Δt =B 2-B 1t 2-t 1①金属环中的磁通量的变化率 ΔΦΔt =ΔB Δt S =B 2-B 1t 2-t 1S ② 环中形成的感应电流 I =E R =ΔΦΔtR =ΔΦR Δt ③ 通过金属环的电荷量Q =I Δt ④由①②③④式解得Q =B 2-B 1S R=--20.1C =0.01 C.【答案】0.01 C一个共有10匝的闭合矩形线圈,总电阻为10 Ω、面积为0.04 m 2,置于水平面上.若线框内的磁感应强度在0.02 s 内,由垂直纸面向里,从1.6 T 均匀减少到零,再反向均匀增加到2.4 T .则在此时间内,线圈内导线中的感应电流大小为多少?【解析】 本题中的ΔΦ=|Φ2-Φ1|由于反向,应两者相加,根据法拉第电磁感应定律E =nΔΦΔt =nS ΔBΔt=+0.02V =80 V根据闭合电路欧姆定律I =ER=8 A.【答案】 8 A1.在i =I m sin ωt 的表达式中,式中的ω是正弦函数每秒变化的弧度数,称为角频率,单位是弧度/秒(rad/s),其大小ω=2πT=2πf .交变电流的周期和频率的决定因素:发电机转子转动的角速度ω.I m 是交变电流的最大值,I 是有效值,i 指瞬时值.2.正弦交流电的有效值与最大值的关系计算表明,正弦交流电的最大值与有效值有以下关系:I =I max 2=0.707I max ,U =U max 2=0.707U max ,E =E max2=0.707E max上述关系只对正弦交变电流才适用,对于非正弦交变电流而言,其有效值只能根据有效值的定义进行计算.3.“四值”用法要区分:瞬时值——某时刻值;最大值——极值,临界问题;有效值——电热、电功等问题;平均值——平均电流、电荷量等问题.某阻值R =22 Ω的电阻两端接入某交变电压,该交变电压的瞬时值表达式为u=220 2 sin 100πt V ,求:(1)此电路中电流的周期、频率、峰值及有效值. (2)t =2 s 内,R 上产生的热量为多少? 【解析】 (1)电路中电流的瞬时值表达式为i =u R =2202sin 100πt 22A =102sin 100πt A 又由i =I m sin ωt 知:ω=100π rad/s ,I m =10 2 A ,因ω=2πT=2πf ,因此T =2πω=0.02 s ,f =ω2π=50 Hz.因I m =2I ,电流有效值为I =I m2=10 A.(2)t =2 s 内,R 上产生的热量为Q =I 2Rt =102×22×2 J=4 400 J.【答案】 (1)0.02 s 50 Hz 10 2 A 10 A (2)4 400 J某线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图32所示,由图可知的信息有哪些?图32【解析】由图象可知,该交变电动势的最大值E m=20 2 V,周期T=0.02 s.将这一信息进一步处理可得:有效值:E=E m2=20 V,频率:f=1T=10.02Hz=50 Hz,角速度:ω=2πT=100πrad/s,该交变电动势的瞬时值表达式为:e=E m sin ωt=202sin 100πt V.【答案】见解析1.感应电动势产生的条件是磁通量的变化.2.只有正弦式交流电的最大值和有效值之间才是2关系.3.计算电荷量时一定要用平均值.1.某实验电路图如图33所示,电路接入交流电,灯亮,保持电压不变使频率逐渐增大,观察到灯逐渐变亮,则X接入的是( )【导学号:46852073】图33A.电容器B.电感器C.电阻器D.保险丝【解析】交流电频率增大,灯变亮,对电流的阻碍作用变小,说明X为电容器,故A 正确,BCD错误.【答案】 A2.一个电热器接在220 V交流电路中,功率为1 kW.若把它接在直流电路中,使其功率仍为1 kW,直流电路的电压为( )A .220 VB .2202 VC .220 2 VD .380 V【解析】 电热器接在220 V 交流电路上,220 V 是交流电的有效值,根据功率公式P=U 2R,得: 1 000 W =2202R =U2R得直流电路的电压为:U =220 V 【答案】 A3.下列设备或电器中,利用电磁感应原理工作的是( )【导学号:46852074】A .发电机B .白炽灯C .电动机D .电吹风【解析】 A 项,发电机是线圈在磁场中运动,结果是产生电流,利用电磁感应现象原理,故A 正确;B 项,白炽灯是将电能转化为热能后一部分热能转化为光能的设备,即是消耗电能的电热装置,故B 错误;C 项,电动机是线圈在磁场中运动,因通电,而产生力,故C 错误;D 项,电吹风是将电能转化为热能,与电磁感应无关,故D 错误.【答案】 A4.如图34为研究自感现象的实验电路图,其中自感线圈直流电阻很小可忽略不计.下列可能出现的实验现象是( )【导学号:46852075】图34A .闭合开关,灯泡缓缓亮起来B .闭合开关,灯泡立即亮起来,且亮度一直保持不变C .断开开关,灯泡立即熄灭D .断开开关,灯泡闪亮一下,然后熄灭【解析】 闭合S 时,电源的电压同时加到灯A 上,A 立刻亮,随着L 中电流增大,由于线圈L 直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A 逐渐被短路直到熄灭.故A 、B 错误;断开S ,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A 灯,A 闪亮一下后熄灭.故C 错误,D 正确.【答案】 D5.(多选)唱卡拉OK用的动圈式话筒,它的工作原理是在弹性膜片后面黏接一个轻小的闭合金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法正确的是( )A.该话筒是根据电流的磁效应工作的B.该话筒是根据电磁感应原理工作的C.膜片振动时,穿过线圈的磁通量不变D.膜片振动时,金属线圈中产生感应电流【解析】当声波使膜片前后振动时,线圈切割磁感线产生感应电流,将声音信号变化电信号,是根据电磁感应原理工作的.故A错误,B正确;膜片随着声波而周期性振动,穿过金属线圈的磁通量是周期性变化的.故C错误;膜片振动时,金属线圈切割磁感线,会产生感应电动势和感应电流.故D正确.【答案】BD我还有这些不足:(1)(2)我的课下提升方案:(1)(2)。
物理(鲁科版)课堂同步选修11课件:第2章 章末分层突破
【解析】 磁场是一种特殊物质,磁极、电流间发生作用都是通过磁场发 生的,故 A 对;磁感线是为形象描述磁场而假想的曲线,不是真实存在的,故 D 错;磁感线的切线方向表示磁场的方向,磁感线的疏密表示磁场的强弱,故 B 对;磁感线是闭合曲线,在磁体外部由 N 指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向 N 极,故 C 错.
6、“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒、鼓舞”。2021年11月2021/11/222021/11/222021/11/2211/22/2021
•7、不能把小孩子的精神世界变成单纯学习知识。如果我们力求使儿童的全部精神力量都专注到功课上去,他的生活就会变得不堪忍受。 他不仅应该是一个学生,而且首先应该是一个有多方面兴趣、要求和愿望的人。2021/11/222021/11/22November 22, 2021
(4)磁感线的切线方向(曲线上某点的切线方向)表示该点的磁场方向.亦即 静止的小磁针的N极在该点所指的方向.任何两条磁感线不会相交.
(5)磁感线不是带电粒子在磁场中的运动轨迹.
•1、所有高尚教育的课程表里都不能没有各种形式的跳舞:用脚跳舞,用思想跳舞,用言语跳舞,不用说,还需用笔跳舞。 •2、一切真理要由学生自己获得,或由他们重新发现,至少由他们重建。 •3、教育始于母亲膝下,孩童耳听一言一语,均影响其性格的形成。 •4、好的教师是让学生发现真理,而不只是传授知识。 •5、数学教学要“淡化形式,注重实质.
3.磁通量是标量,其正负不表示大小,只表示与规定正方向相同或相反.若 磁感线沿相反方向通过同一平面,且正向磁感线条数为 Φ1,反向磁感线条数为 Φ2,则磁通量等于穿过该平面的磁感线的净条数(磁通量的代数和),即 Φ=Φ1 -Φ2.
4.磁感应强度越大,穿过某一面积磁感线的条数越多,磁通量就越大;反 之就越小.判断磁通量的变化,一般是根据穿过某一面积的磁感线的多少去判 断的.
高中物理鲁科版选修3-1 :第2章-章末分层突破 省一等奖课件
甲
乙
图 27
A.末速度大小为 2v0 B.末速度沿水平方向 1 C.重力势能减少了2mgd D.克服电场力做功为 mgd
【解析】
T 0~3 时间内微粒匀速运动,有 mg=qE0.把微粒的运动分解,水
T 2T 平方向:做速度为 v0 的匀速直线运动;竖直方向:3 ~ 3 时间内,只受重力,做 2qE0-mg 2T T 2T 自由落体运动, 3 时刻,v1y=g3 ; 3 ~T 时间内,a= =g,做匀减速 m T 直线运动,T 时刻,v2y=v1y-a· 3 =0,所以末速度 v=v0,方向沿水平方向,选 d 1 项 A 错误、B 正确;重力势能的减少量 ΔEp=mg· 2=2mgd,所以选项 C 正确; 1 1 根据动能定理:2mgd-W 克电=0,得 W 克电=2mgd,所以选项 D 错误.
电势由电场本身 由电场本身和两 由 电 荷 量 和 决定,与试探电 点间差异决定, 该 点 电 势 二 荷无关,其大小 与 试 探 电 荷 无 者决定, 与参 与参考点的选取 关,与参考点的 考 点 选 取 有 有关,有相对性 选取无关 关
匀强电场中 UAB=Ed(d 为 A、B 间沿电场强度方向上的距离);沿 联系 着电场强度方向电势降落最快;UAB=φA-φB;WAB=EpA-EpB= qφA-qφB=qUAB
【答案】 C
如图 23 所示,虚线表示等势面,相邻等势面间的电势差相等.有 一带正电的小球在电场中运动,实线表示小球的运动轨迹.小球在 a 点的动能 为 20 eV, 运动到 b 点时动能为 2 eV.若取 c 点为零电势点, 则当这个小球的电势 能等于 6 eV 时,它的动能为(不计重力和空气阻力)( ) 【导学号:34660067】
巩 固 层
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1中标出的磁场方向,指出通电导线中电流的方向. 根据图2-
图21 【解析】 由安培定则可判定(甲)图中电流方向由b到a;(乙)图中电流方向
由a到b;(丙)图中电流方向由a到b.
【答案】 见解析
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Hale Waihona Puke 返回首页下一页磁通量与磁感应强度
1.磁通量是针对一个面而言的,与线圈匝数无关. 2.磁通量表示穿过某一面积的磁感线条数.对于匀强磁场 Φ=BS,其中 S 是垂直于磁场方向上的面积,若平面不与磁场方向垂直,则要求出它在垂直于 磁场方向上的投影面积,不能用上式计算.
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2.安培定则 在运用安培定则判定直线电流和环形电流的磁场时应分清“因”和“果” 的关系,在判定直线电流的磁场方向时,大拇指指“原因”——电流方向,四 指指“结果”——磁感线绕向;在判定环形电流磁场方向时,四指指“原 因”——电流绕向,大拇指指“结果”——环内沿中心轴线的磁感线方向.
巩 固 层 · 知 识 整 合
章末分层突破
提 升 层 · 能 力 强 化
拓 展 层 · 典 题 链 接
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[ 自我校对] ①相斥 ②相吸 ③没有磁性
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④反 ⑤重合 ⑥强弱 ⑦方向 ⑧强弱及方向 Φ ⑨S
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⑩磁感线条数 ⑪奥斯特 ⑫直线 ⑬安培 ⑭安培
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____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
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【解析】
磁场是一种特殊物质,磁极、电流间发生作用都是通过磁场发
生的,故 A 对;磁感线是为形象描述磁场而假想的曲线,不是真实存在的,故 D 错;磁感线的切线方向表示磁场的方向,磁感线的疏密表示磁场的强弱,故 B 对;磁感线是闭合曲线,在磁体外部由 N 指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向 N 极,故 C 错. 【答案】 AB
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3.如图 23 所示为一通电螺线管,a、b、c 是通电螺线管内、外的三点, 则三点中磁感应强度最大处为( )
图 23 A.a 处 C.c 处 B.b 处 D.无法判断
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【解析】
螺线管内部的磁感线条数与螺线管外部的磁感线条数相同,由
于螺线管内部横截面积小,所以内部磁感线最密,磁感线密的地方磁感应强度 大,故选 A.
【答案】 A
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4.(多选)下列关于对磁感应强度的说法正确的是( A.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的
)
B.空间某处的磁感应强度大小等于穿过某面积的磁感线条数 C.磁场中某点的磁场方向和放在该点的小磁针 N 极受磁场力方向相同 Φ D.由 B= S 知,磁场中某点磁感应强度和 Φ 成正比,和 S 成反比 【解析】 磁感应强度和电场强度类似,都是用来描述场的强弱和方向,A
正确;磁感应强度等于垂直于磁感线的单位面积上的磁感线条数,B 错误;小磁 针静止时 N 极受力方向就是该点的磁感应强度方向,C 正确;磁场中某点的磁 感应强度由场和位置决定,而与 Φ、S 无关,D 错误.
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3. 磁通量是标量, 其正负不表示大小, 只表示与规定正方向相同或相反. 若 磁感线沿相反方向通过同一平面,且正向磁感线条数为 Φ1,反向磁感线条数为 Φ2,则磁通量等于穿过该平面的磁感线的净条数 (磁通量的代数和),即 Φ=Φ1 -Φ2. 4.磁感应强度越大,穿过某一面积磁感线的条数越多,磁通量就越大;反 之就越小.判断磁通量的变化,一般是根据穿过某一面积的磁感线的多少去判 断的.
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2 所示,一夹角为 45° 如图 2的三角形,以水平向右、大小为 1 m/s 的速度进入一个匀强磁场,磁感应强度为 B=0.1 T,求 4 s 后通过三角形的磁通 量.(设三角形足够大)
图 22
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【解析】 (v· t)2.
1 计算磁通量时磁感应强度应乘以有磁场通过的有效面积 S=2
(S 极)在地理北极附近, 并不重合. 指南针指南的一端应该是磁针的南极(S 极). 选 项 B、D 正确. 【答案】 BD
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2.(多选)关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是(
)
【导学号:18152053】 A.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种客 观存在的物质 B.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,它每一点的切线方向都和小 磁针放在该点静止时北极所指的方向一致 C.磁感线总是从磁铁的 N 极出发,到 S 极终止的 D.磁感线可以用细铁屑来显示,因而是真实存在的
1 2 1 2 2 所以 Φ=B· ( v t ) = 0.1 × × 1 × 4 Wb=0.8 Wb. 2 2
【答案】 0.8 Wb
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1.(多选)关于地磁场,下列叙述正确的是( A.地球的地磁两极与地理的两极重合
)
B.我们用指南针确定方向,指南的一极是指南针的南极 C.地磁的北极与地理南极重合 D.地磁的北极在地理南极附近 【解析】 地球是一个大磁体,其磁北极(N 级)在地理南极附近,地磁南极
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磁感线与安培定则
1.对磁感线的理解要点 (1)磁感线是假想的,用来对磁场进行直观描述的曲线.它并不是客观存在 的. (2)磁感线是封闭曲线.在磁体的外部由 N 极到 S 极.在磁体的内部由 S 极 到 N 极.
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(3)磁感线的疏密表示磁场的强弱.某点附近磁感线较密,表示该点的磁场 较强,反之较弱. (4)磁感线的切线方向(曲线上某点的切线方向)表示该点的磁场方向.亦即 静止的小磁针的N极在该点所指的方向.任何两条磁感线不会相交. (5)磁感线不是带电粒子在磁场中的运动轨迹.