粤教版高中物理选修3-2第一章电磁感应第五节.docx

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高中物理第一章电场第五节电场强度与电势差的关系课件粤教版选修3-

高中物理第一章电场第五节电场强度与电势差的关系课件粤教版选修3-

【典例 1】 如图所示,在 E=500 V/m
的匀强电场中,a、b 两点相距 d=2 cm,它
们的连线跟场强方向的夹角是 60°,则 Uab 等 于( )
A.5 V
B.10 V
C.-5 V
D.-10 V
解析:在电场线方向上 a、b 两点间的距离(或 a、b
两点所在等势面间的距离)为 d′=abcos 60°=1 cm,所以
判断正误 (1)匀强电场的场强等于沿场强方向每单位长度上的 电势差值.(√) (2)根据 U=Ed 可知,任意两点的电势差与这两点的 距离成正比.(×) (3)公式 U=Ed 适用于任何电场的计算.(×)
小试身手 1.两块平行金属板相距 10 cm,两板之间电势差为 9.0×103 V,试求两板间匀强电场的电场强度. 答案:9×104 V/m
答案:D
2.如图所示,在匀强电场中,电荷量 q=5.0×10-10 C 的正电荷分别在平行于电场方向的平面内由 a 点运动到 b 点和由 a 点运动到 c 点,电场力做的功都为 3.0×10-8 J.已 知△abc 中,∠a=37°,∠c=90°,ab=20 cm,则 a、b 两 点间的电势差 Uab=________,匀强电场的场强 E 的大小是 ________,方向为________.
提示:沿电场线方向电势降低最快,是.
1.匀强电场中电场强度和电势差的关系. (1)定性分析:电势和电场强度都是描述电场性质的 物理量,都由电场本身决定,但这两个物理量之间无直 接关系.电场强度是从力的角度描述电场性质的物理量, 是矢量;而电势则是从能量角度来描述电场性质的物理 量,是标量.但是它们又有着定量的关系. (2)定量关系:E=Ud 或 U=Ed.
2.等势面的应用. (1)知道等势面就能清楚电场中各点的电势高低差别 情况. (2)可求电荷在不同等势面间移动时电场力做的功, 即 WAB=EpA-EpB=q(φA-φB). (3)已知等势面的分布和其形状,再根据电场线与等 势面相互垂直的特点,就能描绘出电场线的分布情况, 确定电场的分布.

粤教版高中物理选修3-2:第1、2节课件1-新版

粤教版高中物理选修3-2:第1、2节课件1-新版
第一章 电磁感应
第一节 电磁感应现象 第二节 产生感应电流的条件
栏 目 链 接
1.了解电磁感应的发现过程.
2.理解电磁感应现象及其产生的条件.




3.运用电磁感应现象产生的条件判断回路是否有感应
电流.
栏 目 链 接
1.电磁感应现象.
由_磁___生_电___的现象,叫做电磁感应现象.由电磁感应

与垂直磁场方向的夹角.
目 链

一般有以下两种情况.
(1)磁感应强度 B 和 θ 不变,有效面积 S 改变,则 ΔΦ=Φt-Φ0=
BΔScos θ. (2)磁感应强度 B 变化,磁感线穿过的有效面积 S 和 θ 不变,则 ΔΦ
=Φt-Φ0=ΔBScos θ.
一个 100 匝的线圈,其横截面积是边长为 L=
说明:Φ的正负意义是从正、反两面穿入,若从
一面穿入为正,则从另一面穿入为负.
(4)意义:指穿过这个面的
____磁__感__线__条_数_______.磁感线越密的地方,也就是穿

过单位面积的磁感线条数 _____越__多_____的地方,磁感
目 链
应强度B ___越_大______.因此,B越大,穿过这个面的磁
现象产生的电动势称为__感__应__电__动__势____,产生的电流,称为
__感__应__电__流____.

2.磁通量.
目 链

(1)定义:___磁__感__应__强__度__B__与__垂__直__于__B_的__面__积__S_ 的乘积,
叫做穿过这个面的磁通量.
(2)公式:_Φ_=__B__S__;单位:_韦__伯____;符号:_W__b___. (3)矢量性: _标__量___,但有正负.

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必修一*第一章运动的描述第一节认识运动参考系质点第二节时间位移时间与时刻路程与位移第三节记录物体的运动信息打点计时器数字计时器第四节物体运动的速度平均速度瞬时速度第五节速度变化的快慢加速度第六节用图象描述直线运动匀速直线运动的位移图像匀速直线运动的速度图像匀变速直线运动的速度图像本章复习与测试*第二章探究匀变速直线运动规律第一节探究自由落体运动落体运动的思考记录自由落体运动轨迹第二节自由落体运动规律猜想与验证自由落体运动规律第三节从自由落体到匀变速直线运匀变速直线运动规律两个有用的推论第四节匀变速直线运动与汽车行驶本章复习与测试*第三章研究物体间的相互作用第一节探究形变与弹力的关系认识形变弹性与弹性限度探究弹力力的图示第二节研究摩擦力滑动摩擦力研究静摩擦力第三节力的等效和替代共点力力的等效力的替代寻找等效力第四节力的合成与分解力的平行四边形定则合力的计算分力的计算第五节共点力的平衡条件第六节作用力与反作用力探究作用力与反作用力的关系牛顿第三定律本章复习与测试*第四章力与运动第一节伽利略的理想实验与牛顿第一定律伽利略的理想实验牛顿第一定律第二节影响加速度的因素加速度与物体所受合力的关系加速度与物体质量的关系第三节探究物体运动与受力的关系加速度与力的定量关系加速度与质量的定量关系实验数据的图像表示第四节牛顿第二定律数字化实验的过程及结果分析牛顿第二定律及其数学表示第五节牛顿第二定律的应用第六节超重和失重超重和失重超重和失重的解释完全失重现象第七节力学单位单位制的意义国际单位制中的力学单位本章复习与测试必修二*第一章抛体运动第一节什么是抛体运动抛体运动的速度方向抛体做直线或曲线运动的条件第二节运动的合成与分解分运动与合运动运动的独立性运动的合成与分解第三节竖直方向的抛体运动竖直下抛运动竖直上抛运动第四节平抛物体的运动平抛运动的分解平抛运动的规律第五节斜抛物体的运动斜抛运动的分解斜抛运动的规律射程与射高弹道曲线本章复习与检测*第二章圆周运动第一节匀速圆周运动认识圆周运动如何描述匀速圆周运动的快慢第二节向心力感受向心力向心加速度生活中的向心力第三节离心现象及其应用离心现象离心现象的运用本章复习与检测*第三章万有引力定律及其应用第一节万有引力定律天体究竟做怎样的运动苹果落地的思考:万有引力定律的发现第二节万有引力定律的应用计算天体的质量理论的威力:预测未知天体理想与现实:人造卫星和宇宙速度第三节飞向太空飞向太空的桥梁——火箭梦想成真——遨游太空探索宇宙奥秘的先锋——空间探测器本章复习与检测*第四章机械能和能源第一节功怎样才算做了功如何计算功功有正、负之分吗?第二节动能势能动能重力势能弹性势能第三节探究外力做功与物体动能变第四节机械能守恒定律动能与势能之间的相互转化机械能守恒定律的理论推导第五节验证机械能守恒定律第六节能量能量转化与守恒定律各种各样的能量能量之间的转化能量守恒定律能量转化和转移的方向性第七节功率如何描述物体做工的快慢怎么计算功率功率与能量第八节能源的开发与利用能源及其分类能源危机与环境污染未来的能源本章复习与检测*第五章经典力学与物理学的革命第一节经典力学的成就与局限性经典力学的发展历程经典力学的伟大成就经典力学的极限性和适用范围第二节经典时空观与相对论时空观经典时空观相对论时空观第三节量子化现象黑体辐射:能量子假说的提出光子说:对光电效应的解释光的波粒二象性:光的本性揭示原子光谱:原子能量的不连续第四节物理学——人类文明进步的阶物理学与自然科学——人类文明进步的基石物理学与现代技术——人类文明进步的推动力本章复习与检测选修3-1*第一章电场第一节认识电场起点方式的实验探究电荷守恒定律第二节探究静电力点电荷库仑定律第三节电场强度电场电场的描述怎样“看见”电场第四节电势和电势差电势差电势等势面第五节电场强度与电势差的关系探究场强与电势差的关系电场线与等势面的关系第六节示波器的奥秘带电离子的加速带电离子的偏转示波器探秘第七节了解电容器识别电容器电容器的充放电电容器的电容决定电容的因素第八节静电与新技术锁住黑烟防止静电危害本章复习与测试*第二章电路第一节探究决定导线电阻的因素电阻定律的实验探究电阻率第二节对电阻的进一步研究导体的伏安特性电阻的串联电阻的并联第三节研究闭合电路电动势闭合电路的欧姆定律路端电压跟负载的关系测量电源的电动势和内阻第四节认识多用电表多用电表的原理学会使用多用电表第五节电功率电功和电功率焦耳定律和热功率闭合电路中的功率第六节走进门电路与门电路或门电路非门电路门电路的实验探究第七节了解集成电路集成电路概述集成电路的分类集成电路的前景本章复习与测试*第三章磁场第一节我们周围的磁象无处不在的磁场地磁场磁性材料第二节认识磁场磁场初探磁场有方向吗图示磁场安培分子电流假说第三节探究安培力安培力的方向安培力的大小磁通量第四节安培力的应用直流电动机磁电式电表第五节研究洛伦兹力洛伦兹力的方向洛伦兹力的大小第六节洛伦兹力与现代技术带电粒子在磁场中的运动质谱仪回旋加速器本章复习与测试本册复习与测试,选修3-2*第一章电磁感应第一节电磁感应现象第二节研究产生感应电流的条件第三节探究感应电流的方向感应电流的方向楞次定律右手定则第四节法拉弟电磁感应定律影响感应电动势大小的因素法拉第电磁感应定律感应电动势的另一种表述第五节法拉弟电磁感应定律的应用(一)法拉第电机电磁感应中的电路第六节法拉弟电磁感应定律的应用(二)电磁流量计电磁感应中的能量第七节自感现象及其应用自感现象自感系数日光灯第八节涡流现象及其应用涡流现象电磁灶与涡流加热涡流制动与涡流探测本章复习与检测*第二章交变电流第一节认识变交电流观察交变电流的图象交变电流的产生第二节交变电流的描述用函数表达式描述交变电流用图象描述交变电流第三节表征交变电流的物理量交变电流的周期和频率交变电流的峰值和有效值第四节电感器对交变电流的作用认识电感器电感器对交变电流的阻碍作用低频扼流圈和高频扼流圈第五节电容器对交变电流的作用电容器仅让交变电流通过电容器对交变电流的阻碍作用隔直电容器和高频旁路电容器第六节变压器认识变压器探究变压器的电压与匝数的关系理想变压器原副线圈中的电流第七节远距离输电从发电站到用户的输电线路为什么要用高压输电直流输电本章复习与检测*第三章传感器第一节认识传感器什么是传感器传感器的分类第二节探究传感器的原理温度传感器的原理光电传感器原理第三节传感器的应用生活中的传感器农业生产中的传感器工业生场中的传感器飞向太空的传感器第四节用传感器制作自控装置第五节用传感器测磁感应强度本章复习与检测选修3-3*第一章分子动理论第一节物体是由大量分子组成的分子的大小阿伏伽德罗常数第二节测量分子的大小实验原理实验器材实验与收集数据分析与论证第三节分子的热运动扩散现象布朗运动第四节分子间的相互作用力第五节物体的内能分子的动能温度分子势能物体的内能第六节气体分子运动的统计规律分子沿各个方向运动的机会相等分子速率按一定的规律分布本章复习与检测*第二章固体、液体和气体第一节晶体的宏观特征单晶体多晶体非晶体第二节晶体的微观结构第三节固体新材料新材料的基本特征新材料的未来第四节液体的性质液晶液体分子的排列液体分子的热运动液晶长丝状液晶螺旋状液晶第五节液体的表面张力液体的表面现象液体的表面张力及其微观解释第六节气体状态量体积温度压强第七节气体实验定律(Ⅰ)玻意耳定律第八节气体实验定律(Ⅱ)查理定律盖.吕萨克定律对气体实验定律的微观解释第九节饱和蒸汽空气的湿度饱和蒸汽饱和气压空气的湿度本章复习与检测*第三章热力学基础第一节内能功热量改变物体内能的两种方式第二节热力学第一定律热力学第一定律热力学第一定律运用举例第三节能量守恒定律能量守恒定律第一类永动机是不可能造成的第四节热力学第二定律热传导的方向性机械能和内能转化过程的方向性热力学第二定律热力学第二定律的微观实质熵第五节能源与可持续发展能源与环境温室效应酸雨能量降退与节约能源第六节研究性学习能源的开发利用与环境保护本章复习与测试选修3-4*第一章机械振动第一节初识简谐运动弹簧振子描述简谐运动的物理量第二节简谐运动的力和能量特征简谐运动的力的特征简谐运动的能量的特征第三节简谐运动的公式描述第四节探究单摆的振动周期单摆振动周期的实验探究第五节用单摆测定重力加速度第六节受迫振动共振受迫振动共振共振的利用和防止本章复习与检测*第二章机械波第一节机械波的产生和传播认识机械波机械波的产生机械波的传播纵波与横波第二节机械波的图象描述波的图象描述波的特征的物理量第三节惠更斯原理及其应用惠更斯原理波的反射波的折射第四节波的干涉与衍射波的干涉波的衍射第五节多普勒效应认识多普勒效应多普勒效应的成因多普勒效应的运用本章复习与检测*第三章电磁振荡与电磁波第一节电磁振荡电磁振荡电路的演变与构成电磁振荡过程中电场能和磁场能的转化电磁振荡的周期和频率第二节电磁场与电磁波麦克斯韦电磁场理论的基础思想电磁波的产生及其特点电磁场的物质性麦克斯韦电磁场理论的意义第三节电磁波的发射、传播和接收模仿赫兹实验电磁波的发射电磁波的传播无线电波的接收第四节电磁波谱光是电磁波电磁波谱第五节电磁波的应用无线电广播与电视移动通信电磁波与科技、经济、社会发展的关系本章复习与检测*第四章光第一节光的折射定律光的折射规律的实验探究折射角与光速的关系折射率第二节测定介质的折射率测量折射率第三节认识光的全反射现象光的全反射光导纤维的结构与应用第四节光的干涉双缝干涉现象光产生干涉的条件第五节用双缝干涉实验测定光的波长第六节光的衍射和偏振光的衍射光的偏振第七节激光激光激光的特性激光的应用全息照相用激光观察全息照片本章复习与检测*第五章相对论第一节狭义相对论的基本原理狭义相对论的诞生狭义相对论的基本原理“同时”的相对性第二节时空相对性时间间隔的相对性空间距离的相对性相对论的时空观第三节质能方程与相对论速度合成相对论质量质能方程相对论的速度合成定理第四节广义相对论广义相对论基本原理广义相对论的主要结论第五节宇宙学简介人类对宇宙演化的认识宇宙学的新进展本章复习与检测选修3-5*第一章碰撞与动量守恒第一节物体的碰撞历史上对碰撞问题的研究生活中的各种碰撞现象弹性碰撞和非弹性碰撞第二节动量动量守恒定律动量及其改变一维碰撞中的动量守恒定律第三节动量守恒定律在碰撞中的应. 第四节反冲运动第五节自然界中的守恒定律守恒与不变守恒与对称本章复习与检测*第二章波粒二象性第一节光电效应光电效应与光电流光电流的变化极限频率遏止电压电磁理论解释的困难第二节光子能量量子假说光子假说光电效应方程对光电效应的解释第三节康普顿效应及其解释第四节光的波粒二象性光的波粒二象性的本质概率波第五节德布罗意波德布罗意波假说电子衍射电子云不确定关系本章复习与检测*第三章原子结构之谜第一节敲开原子的大门探索阴极射线电子的发现第二节原子的结构α粒子散射实验原子的核式结构的提出第三节氢原子光谱巴耳末系氢原子光谱的其他线系原子光谱第四节原子的能级结构能及结构猜想氢原子的能级本章复习与检测*第四章原子核第一节走进原子核放射性的发现原子核的组成第二节核衰变与核反应方程原子核的衰变核反应方程半衰期第三节放射性同位素同位素放射性同位素的应用放射性的危害及防护第四节核力与结合能核力及其性质重核与轻核结合能第五节裂变和聚变核裂变链式反应受控热核反应第六节核能利用反应堆核电站核能利用第七节小粒子与大宇宙从小粒子到大宇宙——空间跨度从粒子寿命到宇宙年龄——时间跨度本章复习与检测。

粤教版高中物理选修3-2:电磁感应现象_课件1

粤教版高中物理选修3-2:电磁感应现象_课件1
电磁感应现象
一.磁通量
穿过某一ห้องสมุดไป่ตู้积的磁感线条数,叫做穿过这个面积的磁通量。
B与S垂直 BS
B与S成夹角 BS cos
B
B

二.磁通量的变化
1.B变化 2.S发生变化
如图,线圈在磁场中以bc边为轴转动,分别转过90度,180度,360度, 磁通量变化量分别多大?
三.电磁感应
奥斯特:电产生磁
I
I
电磁感应现象
电磁感应现象
电磁感应现象
N G
S
产生感应电流的方法 1.磁铁运动 2.闭合电路一部分运动 3.磁场变化
动生电流 感生电流
思考:上述三种情况有什么共同特点?
闭合电路中磁通量发生变化
感应电流产生的条件
下列三种情况电路里有没有感应电流产生?
向下运动
向左平移
转动
典型例题
【例1】线圈在长直导线电流的磁场中,做如图的运动:A向右 平动;B向下平动;C绕轴转动(边bc向外);D从纸面向纸外做 平动,E向上平动(边bc上有个缺口);则线圈中有感应电流的 是( )
【例2】如图所示,线圈abcd垂直于有界匀强磁场,且其有一 半在磁场中,另一半在磁场外,则下列哪种情况可产生感应 电流:( )
A.以ab边为轴转过60° B.以cd边为轴转过60° C.以ab边为轴转过1800的过程中,一直有感应电流 D.以cd边为轴转过1800的过程中,一直有感应电流

粤教版物理选修3-2《第一章电磁感应》知识点总结

粤教版物理选修3-2《第一章电磁感应》知识点总结

选修3-2第一章电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、电磁感应现象与感应电流.(1)利用磁场产生电流的现象,叫做电磁感应现象。

(2)由电磁感应现象产生的电流,叫做感应电流。

二、产生感应电流的条件1、产生感应电流的条件:闭合电路.......。

....中磁通量发生变化2、产生感应电流的方法.$(1)磁铁运动。

(2)闭合电路一部分运动。

(3)磁场强度B变化或有效面积S变化。

注:第(1)(2)种方法产生的电流叫“动生电流”,第(3)种方法产生的电流叫“感生电流”。

不管是动生电流还是感生电流,我们都统称为“感应电流”。

3、对“磁通量变化”需注意的两点.(1)磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数和(标量计算法则)的方法求总的磁通量(穿过平面的磁感线的净条数)。

(2)“运动不一定切割,切割不一定生电”。

导体切割磁感线,不是在导体中产生感应电流的充要条件,归根结底还要看穿过闭合电路的磁通量是否发生变化。

4、分析是否产生感应电流的思路方法./(1)判断是否产生感应电流,关键是抓住两个条件:①回路是闭合导体回路。

②穿过闭合回路的磁通量发生变化。

注意:第②点强调的是磁通量“变化”,如果穿过闭合导体回路的磁通量很大但不变化,那么不论低通量有多大,也不会产生感应电流。

(2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①穿过闭合回路的磁场的磁感应强度B发生变化。

②闭合回路的面积S发生变化。

③磁感应强度B和面积S的夹角发生变化。

三、感应电流的方向…1、楞次定律.(1)内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

①凡是由磁通量的增加引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的增加。

②凡是由磁通量的减少引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的减少。

(2)楞次定律的因果关系:闭合导体电路中磁通量的变化是产生感应电流的原因,而感应电流的磁场的出现是感应电流存在的结果,简要地说,只有当闭合电路中的磁通量发生变化时,才会有感应电流的磁场出现。

粤教版高二物理选修3-2(理科生)电子课本课件【全册】

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粤教版高二物理选修3-2(理科生) 电子课本课件【全册】目录
0002页 0051页 0099页 0150页 0183页 0248页 0315页 0383页 0437页 0491页 0557页 0617页 0619页
第一章 电磁感应 第二节 研究产生感应电流的条件 第四节 法拉第电磁感应定律 第六节 法拉第电磁感应定律的应用(二) 第八节 涡流现象及其应用 第二章 交变电流 第二节 交变电流的描述 第四节 电感器对交变电流的作用 第六节 变压器 本章小结 第一节 认识传感器 第三节 传感器的应用 *第五节 用传感器测磁感应强度
第一章 电磁感应
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第一节 电磁感应现象
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第二节 研究产生感应电流的条 件
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第三节 探究感应电流的方向
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第四节 法拉第磁感应定律
粤教版高二物理选修3-2(理科生)电 子课本课件【全册】
第五节 法拉第电磁感应定律的 应用(一)

粤教版高二物理选修3-3第一章第05节 物体的内能

粤教版高二物理选修3-3第一章第05节 物体的内能
影响因素 是否为零
联系
内能 微观分子热运动
分子动能、分子势能
机械能
宏观物体机械运动
物体动能、重力 势能或弹性势能
物质的量、物体的 温度和体积
永远不等于零
物体的机械运动的速度、
相对于零势能面的高度
或弹性形变量 一定条件下 可以等于零
在一定条件下可以相互转化
课堂小结 物 体 的 内 能
分子 动能
分子 势能
分子B从无穷远处向固定的分子A运动
r0
A
B
1. r > r0,分子力做什么功?分子势能如何变化? 2. r < r0,分子力做什么功?分子势能如何变化? 3. 分子势能何时最小?
4. 画出分子势能Ep与分子间距离r的关系图像, 规定无穷远处分子势能为0。
分子势能与分子力做功的关系
①当r>r0时,分子力表现为 引力 ,若r减小,
1.平均动能只与温度有关,平均速率还与分子质量有关 2.分子的总动能与平均动能和分子数有关 3.温度反映的是大量分子平均动能的大小,不能反映 个别分子的动能大小
一、分子动能
决定分子总动能的因素
微观上看: 与分子的个数和平均动能有关 。 宏观上看: 与物质的量和温度有关 。
分子总动能 不变,内能 增大
EP=0
特别提醒:当r=r0时,分子势能最小且小于零. EP的正负表示大小
二、分子势能
决定分子势能的因素
微观上看: 与分子间的距离有关

宏观上看: 与物体的体积有关

三、物体的内能
1.定义:物体中_所__有__分__子__热__运__动__的__动__能__和_分__子__势__能_ 的总和,叫物体的内能.

(完整版)高中物理选修3-2知识点清单(非常详细)

(完整版)高中物理选修3-2知识点清单(非常详细)

(完整版)高中物理必修3-2知识点清单(非常详细)第一章 电磁感应第二章 楞次定律和自感现象一、磁通量1.定义:在磁感应强度为B 的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S 和B 的乘积. 2.公式:Φ=B ·S .3.单位:1 Wb =1_T ·m 2.4.标矢性:磁通量是标量,但有正、负. 二、电磁感应 1.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有电流产生,这种现象称为电磁感应现象. 2.产生感应电流的条件(1)电路闭合;(2)磁通量变化. 3.能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能.特别提醒:无论回路是否闭合,只要穿过线圈平面的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势产生.三、感应电流方向的判断 1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化. (2)适用情况:所有的电磁感应现象. 2.右手定则(1)内容:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导体运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.(2)适用情况:导体切割磁感线产生感应电流.3.楞次定律推论的应用楞次定律中“阻碍”的含义可以理解为感应电流的效果总是阻碍产生感应电流的原因,推论如下:(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”; (2)阻碍相对运动——“来拒去留”;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”; (4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”四、法拉第电磁感应定律 1.感应电动势(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.产生感应电动势的那部分导体就相当于电源,导体的电阻相当于电源内阻.(2)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路欧姆定律,即I =ER +r.2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.(2)公式:E =n ΔΦΔt,n 为线圈匝数.3.导体切割磁感线的情形(1)若B 、l 、v 相互垂直,则E =Blv .(2)若B ⊥l ,l ⊥v ,v 与B 夹角为θ,则E =Blv sin_θ. 五、自感与涡流 1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.(2)表达式:E =L ΔIΔt.(3)自感系数L 的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关. 2.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生像水的旋涡状的感应电流. (1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的运动.(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,使导体受到安培力作用,安培力使导体运动起来.交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的.考点一 公式E =n ΔΦ/Δt 的应用 1.感应电动势大小的决定因素(1)感应电动势的大小由穿过闭合电路的磁通量的变化率ΔΦΔt和线圈的匝数共同决定,而与磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ的大小没有必然联系.(2)当ΔΦ仅由B 引起时,则E =n S ΔB Δt ;当ΔΦ仅由S 引起时,则E =n B ΔSΔt.2.磁通量的变化率ΔΦΔt是Φ-t 图象上某点切线的斜率.3.应用电磁感应定律应注意的三个问题(1)公式E =n ΔΦΔt求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀变化时,瞬时值才等于平均值.(2)利用公式E =nS ΔBΔt求感应电动势时,S 为线圈在磁场范围内的有效面积.(3)通过回路截面的电荷量q 仅与n 、ΔΦ和回路电阻R 有关,与时间长短无关.推导如下:q =I Δt =n ΔΦΔtR Δt =n ΔΦR.考点二 公式E =Blv 的应用 1.使用条件本公式是在一定条件下得出的,除了磁场是匀强磁场外,还需B 、l 、v 三者相互垂直.实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行计算,公式可为E =Blv sin θ,θ为B 与v 方向间的夹角.2.使用范围导体平动切割磁感线时,若v 为平均速度,则E 为平均感应电动势,即E =Bl v .若v 为瞬时速度,则E 为相应的瞬时感应电动势.3.有效性公式中的l 为有效切割长度,即导体与v 垂直的方向上的投影长度.例如,求下图中MN 两点间的电动势时,有效长度分别为甲图:l=cd sin β.乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0.丙图:沿v1方向运动时,l=2R;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R.4.相对性E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动,应注意速度间的相对关系.考点三自感现象的分析1.自感现象“阻碍”作用的理解(1)流过线圈的电流增加时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加.(2)流过线圈的电流减小时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,阻碍电流的减小,使其缓慢地减小.2.自感现象的四个特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化.(3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体.(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.3.自感现象中的能量转化通电自感中,电能转化为磁场能;断电自感中,磁场能转化为电能.4.分析自感现象的两点注意(1)通过自感线圈中的电流不能发生突变,即通电过程,线圈中电流逐渐变大,断电过程,线圈中电流逐渐变小,方向不变.此时线圈可等效为“电源”,该“电源”与其他电路元件形成回路.(2)断电自感现象中灯泡是否“闪亮”问题的判断,在于对电流大小的分析,若断电后通过灯泡的电流比原来强,则灯泡先闪亮后再慢慢熄灭.六、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,其余部分是外电阻.2.电源电动势和路端电压 (1)电动势:E =Blv 或E =n ΔΦΔt . (2)路端电压:U =IR =ER +r·R .二、电磁感应中的图象问题 1.图象类型(1)随时间t 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.对电源的理解:在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体就是电源,如切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等.这种电源将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.解决电磁感应中电路问题的一般思路:(1)确定等效电源,利用E =n ΔΦΔt或E =Blv sin θ求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次定律判断电流方向.(2)分析电路结构(内、外电路及外电路的串、并联关系),画出等效电路图.(3)利用电路规律求解.主要应用欧姆定律及串、并联电路的基本性质等列方程求解. 4.(1)对等效于电源的导体或线圈,两端的电压一般不等于感应电动势,只有在其电阻不计时才相等.(2)沿等效电源中感应电流的方向,电势逐渐升高. 考点二 电磁感应中的图象问题 1.题型特点一般可把图象问题分为三类:(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象;(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量; (3)根据图象定量计算. 2.解题关键弄清初始条件,正负方向的对应,变化范围,所研究物理量的函数表达式,进、出磁场的转折点是解决问题的关键.3.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,或者是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)画出图象或判断图象.4.解决图象类选择题的最简方法——分类排除法.首先对题中给出的四个图象根据大小或方向变化特点分类,然后定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是用物理量的方向,排除错误选项,此法最简捷、最有效.第三章 交变电流 传感器一、交变电流的产生和变化规律 1.交变电流大小和方向随时间做周期性变化的电流. 2.正弦交流电(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动. (2)中性面①定义:与磁场方向垂直的平面.②特点:线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,感应电动势为零.线圈每经过中性面一次,电流的方向就改变一次.(3)图象:用以描述交变电流随时间变化的规律,如果线圈从中性面位置开始计时,其图象为正弦曲线.二、描述交变电流的物理量1.交变电流的周期和频率的关系:T =1f.2.峰值和有效值(1)峰值:交变电流的峰值是它能达到的最大值.(2)有效值:让交流与恒定电流分别通过大小相同的电阻,如果在交流的一个周期内它们产生的热量相等,则这个恒定电流I 、恒定电压U 就是这个交变电流的有效值.(3)正弦式交变电流的有效值与峰值之间的关系IU E 3.平均值:E =n ΔΦΔt=BL v .考点一 交变电流的变化规律1.正弦式交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)图象2.(1)线圈平面与中性面重合时,S ⊥B ,Φ最大,ΔΦΔt=0,e =0,i =0,电流方向将发生改变.(2)线圈平面与中性面垂直时,S ∥B ,Φ=0,ΔΦΔt最大,e 最大,i 最大,电流方向不改变.3.解决交变电流图象问题的三点注意(1)只有当线圈从中性面位置开始计时,电流的瞬时值表达式才是正弦形式,其变化规律与线圈的形状及转动轴处于线圈平面内的位置无关.(2)注意峰值公式E m =nBS ω中的S 为有效面积. (3)在解决有关交变电流的图象问题时,应先把交变电流的图象与线圈的转动位置对应起来,再根据特殊位置求特征解.考点二 交流电有效值的求解 1.正弦式交流电有效值的求解 利用I =I m2,U =U m 2,E =E m2计算.2.非正弦式交流电有效值的求解交变电流的有效值是根据电流的热效应(电流通过电阻生热)进行定义的,所以进行有效值计算时,要紧扣电流通过电阻生热(或热功率)进行计算.注意“三同”:即“相同电阻”,“相同时间”内产生“相同热量”.计算时“相同时间”要取周期的整数倍,一般取一个周期.考点三 交变电流的“四值”的比较1.书写交变电流瞬时值表达式的基本思路(1)求出角速度ω,ω=2πT=2πf .(2)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图象读出或由公式E m =nBS ω求出相应峰值. (3)明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式. ①线圈从中性面位置开始转动,则i -t 图象为正弦函数图象,函数式为i =I m sin ωt . ②线圈从垂直中性面位置开始转动,则i -t 图象为余弦函数图象,函数式为i =I m cos ωt三、变压器原理1.工作原理:电磁感应的互感现象. 2.理想变压器的基本关系式 (1)功率关系:P 入=P 出.(2)电压关系:U 1U 2=n 1n 2,若n 1>n 2,为降压变压器;若n 1<n 2,为升压变压器.(3)电流关系:只有一个副线圈时,I 1I 2=n 2n 1; 有多个副线圈时,U 1I 1=U 2I 2+U 3I 3+…+U n I n .四、远距离输电1.输电线路(如图所示)2.输送电流(1)I =P U. (2)I =U -U ′R.3.电压损失 (1)ΔU =U -U ′. (2)ΔU =IR . 4.功率损失 (1)ΔP =P -P ′.(2)ΔP =I 2R =⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2R =ΔU 2R .考点一 理想变压器原、副线圈关系的应用 1.基本关系(1)P 入=P 出,(有多个副线圈时,P 1=P 2+P 3+……)(2)U 1U 2=n 1n 2,有多个副线圈时,仍然成立.(3)I 1I 2=n 2n 1,电流与匝数成反比(只适合一个副线圈) n 1I 1=n 2I 2+n 3I 3+……(多个副线圈)(4)原、副线圈的每一匝的磁通量都相同,磁通量变化率也相同,频率也就相同. 2.制约关系(1)电压:副线圈电压U 2由原线圈电压U 1和匝数比决定. (2)功率:原线圈的输入功率P 1由副线圈的输出功率P 2决定. (3)电流:原线圈电流I 1由副线圈电流I 2和匝数比决定. 3.关于理想变压器的四点说明: (1)变压器不能改变直流电压.(2)变压器只能改变交变电流的电压和电流,不能改变交变电流的频率. (3)理想变压器本身不消耗能量.(4)理想变压器基本关系中的U 1、U 2、I 1、I 2均为有效值. 考点二 理想变压器的动态分析 1.匝数比不变的情况(如图所示)(1)U 1不变,根据U 1U 2=n 1n 2可以得出不论负载电阻R 如何变化,U 2不变.(2)当负载电阻发生变化时,I 2变化,根据I 1I 2=n 2n 1可以判断I 1的变化情况.(3)I 2变化引起P 2变化,根据P 1=P 2,可以判断P 1的变化. 2.负载电阻不变的情况(如图所示)(1)U 1不变,n 1n 2发生变化,U 2变化. (2)R 不变,U 2变化,I 2发生变化.(3)根据P 2=U 22R和P 1=P 2,可以判断P 2变化时,P 1发生变化,U 1不变时,I 1发生变化.3.变压器动态分析的思路流程考点三 关于远距离输电问题的分析 1.远距离输电的处理思路对高压输电问题,应按“发电机→升压变压器→远距离输电线→降压变压器→用电器”这样的顺序,或从“用电器”倒推到“发电机”一步一步进行分析.2.远距离高压输电的几个基本关系(以下图为例):(1)功率关系:P 1=P 2,P 3=P 4,P 2=P 损+P 3.(2)电压、电流关系:U 1U 2=n 1n 2=I 2I 1,U 3U 4=n 3n 4=I 4I 3U 2=ΔU +U 3,I 2=I 3=I 线.(3)输电电流:I 线=P 2U 2=P 3U 3=U 2-U 3R 线.(4)输电线上损耗的电功率:P 损=I 线ΔU =I 2线R 线=⎝ ⎛⎭⎪⎫P 2U 22R 线.3.解决远距离输电问题应注意下列几点(1)画出输电电路图.(2)注意升压变压器副线圈中的电流与降压变压器原线圈中的电流相等. (3)输电线长度等于距离的2倍.(4)计算线路功率损失一般用P 损=I 2R 线.。

粤教版高中物理选修3-2第一章电磁感应第五节.docx

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高中物理学习材料第五节 电磁感应规律的应用1.情景分析:如图1所示,铜棒Oa 长为L ,磁场的磁感应强度为B ,铜棒在垂直于匀强磁场的平面上绕O 点以角速度ω匀速转动,则棒切割磁感线的等效速度v =ωL 2,产生的感应电动势E =12BL 2ω,由右手定则可判定铜棒的O 端电势较高.图12.如图2所示,导体棒ef 沿着导轨面向右匀速运动,导轨电阻不计.导体棒ef 相当于电源,e 是正极,f 是负极,电源内部电流由负极流向正极;R 和R g 构成外电路,外电路中电流由电源正极流向负极.图23.电磁感应中的能量:在由导体切割磁感线产生的电磁感应现象中,导体克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能,即电能是通过克服安培力做功转变来的.4.正在转动的电风扇叶片,一旦被卡住,电风扇电动机的温度上升,时间一久,便发生一种焦糊味,十分危险,产生这种现象的原因是________________________________________________________________________.答案见解析解析电风扇叶片一旦卡住,这时反电动势消失,电阻很小的线圈直接连在电源的两端,电流会很大,所以电风扇电动机的温度很快上升,十分危险.5.当穿过线圈的磁通量发生变化时,下列说法中正确的是( )A.线圈中一定有感应电流B.线圈中一定有感应电动势C.感应电动势的大小跟磁通量的变化成正比D.感应电动势的大小跟线圈的电阻有关答案 B解析产生感应电流的条件与产生感应电动势的条件是不同的,只有电路闭合且磁通量发生变化才能产生感应电流,不管电路是否闭合,只要磁通量变化,就一定有感应电动势产生.感应电动势只与磁通量的变化快慢和线圈的匝数有关.6.如图3所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平速度v 抛出,且棒与磁场垂直,设棒在落下的过程中方向不变且不计空气阻力,则金属棒在运动的过程中产生的感应电动势大小变化情况是( )图3A.越来越大 B.越来越小C.保持不变 D.无法判断答案 C解析在运用公式E=BLv进行感应电动势的运算时,要注意该公式中B、L、v三者必须互相垂直.如果不互相垂直,要进行相应的分解后运用分量代入运算.本题中切割速度为金属棒的水平分速度,水平分速度不变,故感应电动势大小保持不变,选C.7.如图4所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于( )图4A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量答案 A解析棒受重力G、拉力F和安培力F A的作用.由动能定理:W F+W G+W安=ΔE k得W F+W安=ΔE k+mgh,即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增量,A项正确.【概念规律练】知识点一 法拉第电机模型的分析1.如图5所示,长为L 的金属棒ab ,绕b 端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω匀速转动,磁感应强度为B ,求ab 两端的电势差.图5答案 12BL 2ω 解析 方法一 棒上各处速率不等,故不能直接用公式E =BLv 求解,由v =ωr 可知,棒上各点线速度跟半径成正比,故可用棒的中点的速度作为平均切割速度代入公式计算.由v =ωL /2,有BL v =12BL 2ω,由右手定则判断φa >φb ,即U ab >0,故U ab =12BL 2ω 方法二 用E =n ΔΦΔt来求解. 设经过Δt 时间ab 棒扫过的扇形面积为ΔS =12L ωΔtL =12L 2ωΔt 变化的磁通量为ΔΦ=B ΔS =12BL 2ωΔt ,所以E =n ΔΦΔt =nB ΔS Δt =12BL 2ω(n =1) 由右手定则判断φa >φb所以a 、b 两端的电势差为12BL 2ω. 点评 当导体棒转动切割磁感线时,若棒上各处磁感应强度B 相同,则可直接应用公式E =12BL 2ω.2.如图6所示,长为L 的导线下悬一小球,在竖直向上的匀强磁场中做圆锥摆运动,圆锥的偏角为θ,摆球的角速度为ω,磁感应强度为B ,则金属导线中产生的感应电动势大小为________.图6答案 12BL 2ωsin 2 θ 解析 导线的有效长度为L ′=L sin θ电动势E =12BL ′2ω=12BL 2ωsin 2 θ 点评 导体在磁场中转动,导线本身与磁场并不垂直,应考虑切割磁感线的有效长度. 知识点二 电磁感应中的电路问题3.如图7所示,长为L =0.2 m 、电阻为r =0.3 Ω、质量为m =0.1 kg 的金属棒CD 垂直放在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也为L ,棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R =0.5 Ω的电阻,量程为0~3.0 A 的电流表串联在一条导轨上,量程为0~1.0 V 的电压表接在电阻R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定的外力F 使金属棒右移,当金属棒以v =2 m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一电表未满偏.问:图7(1)此时满偏的电表是什么表?说明理由.(2)拉动金属棒的外力F 有多大?(3)导轨处的磁感应强度多大?答案 (1)见解析 (2)1.6 N (3)4 T解析 (1)假设电流表满偏,则I =3 A ,R 两端电压U =IR =3×0.5 V =1.5 V ,将大于电压表的量程,不符合题意,故满偏电表应该是电压表.(2)由能量关系,电路中的电能应是外力做功转化来的,所以有Fv =I 2(R +r ),I =U R,两式联立得,F =U 2(R +r )R 2v=1.6 N. (3)磁场是恒定的,且不发生变化,由于CD 运动而产生感应电动势,因此是动生电动势.根据法拉第电磁感应定律有E =BLv ,根据闭合电路欧姆定律得E =U +Ir 以及I =U R ,联立三式得B =U Lv +Ur RLv=4 T. 点评 注意区分电源和外电路,熟练运用闭合电路的有关规律.4.匀强磁场的磁感应强度B =0.2 T ,磁场宽度l =3 m ,一正方形金属框边长ad =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8所示.求:图8(1)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)(2)画出ab两端电压的U-t图线.(要求写出作图依据)答案见解析解析线框的运动过程分为三个阶段:第Ⅰ阶段cd相当于电源,ab为等效外电路;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,cd相当于外电路,如下图所示.(1)在第一阶段,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 =110s =0.1 s ab 两端的电压为U 1=I 1·r =2.5×0.2 V =0.5 V(2)在第二阶段,有I 2=0,U 2=E =Bl ′v =2 Vt 2=0.2 s (3)在第三阶段,有I 3=E4r=2.5 A 感应电流方向为顺时针方向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 图象分别如下图所示.点评 第二阶段cd 与ab 全部进入磁场后,回路中磁通量不变化,无感应电流,但ab 、cd 都切割磁感线,有感应电动势,相当于开路时两个并联的电路.【方法技巧练】用能量观点巧解电磁感应问题5.如图9所示,将匀强磁场中的线圈(正方形,边长为L )以不同的速度v 1和v 2匀速拉出磁场,线圈电阻为R ,那么两次拉出过程中,外力做功之比W 1∶W 2=________.外力做功功率之比P 1∶P 2=________.图9答案 v 1∶v 2 v 21∶v 22解析 线圈匀速拉出磁场,故其动能未变化.线圈中由于电磁感应产生电流,即有电能产生,且电能全部转化为内能,故外力做多少功就有多少内能产生.W =Q =I 2R Δt =⎝ ⎛⎭⎪⎫ΔΦΔtR 2R Δt =(ΔΦ)2R Δt ∝1Δt ∝v 故W 1∶W 2=v 1∶v 2同理,由P =W Δt =Q Δt∝v 2可得P 1∶P 2=v 21∶v 22 方法总结 两次均匀速把线框拉出磁场都有F 安=F 外,但两次的外力不同.6.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图10所示,抛物线的方程为y =x 2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y =a 的直线(图中的虚线所示),一个质量为m 的小金属块从抛物线y =b (b >a )处以速度v 沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是( )图10A .mgb B.12mv 2C .mg (b -a )D .mg (b -a )+12mv 2 答案 D解析 金属块在进入磁场或离开磁场的过程中,穿过金属块的磁通量发生变化,产生电流,进而产生焦耳热.最后,金属块在高为a 的曲面上做往复运动.减少的机械能为mg (b-a )+12mv 2,由能量的转化和守恒可知,减少的机械能全部转化成焦耳热,即选D. 方法总结 在电磁感应现象中,感应电动势是由于非静电力移动自由电荷做功而产生的,要直接计算非静电力做功一般比较困难,因此要根据能量的转化及守恒来求解.1.如图11所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将( )图11A .不变B .增大C .减少D .以上情况都有可能答案 B解析 当磁场增强时,将产生如图所示的电场,带正电的粒子将受到这个电场对它的电场力作用,而使动能增大.2.如图12所示,用一阻值为R 的均匀细导线围成的金属环半径为a ,匀强磁场的磁感应强度为B ,垂直穿过金属环所在平面.电阻为R 2的导体杆AB ,沿环表面以速度v 向右滑至环中央时,杆的端电压为( )图12A .Bav B.12Bav C.23Bav D.43Bav 答案 C解析 当电阻为R 2的导体杆AB 沿环表面以速度v 向右滑至环中央时,这个回路的总电动势为:E =2Bav .并联的两个半圆环的等效电阻为R 4,杆的端电压为U AB =E ·R 外R 外+r =23Bav . 方法总结 当磁场和导体间有相对运动,且感应电动势大小在变化,求瞬时感应电动势时,应采用公式E =BLv sin θ.3.在匀强磁场中,ab、cd两根导体棒沿两根导轨分别以速度v1、v2滑动,如图13所示,下列情况中,能使电容器获得最多电荷量且左边极板带正电的是( )图13A.v1=v2,方向都向右B.v1=v2,方向都向左C.v1>v2,v1向右,v2向左D.v1>v2,v1向左,v2向右答案 C解析当ab棒和cd棒分别向右和向左运动时,两棒均相当于电源,且串联,电路中有最大电动势,对应最大的顺时针方向电流,电阻上有最高电压,所以电容器上有最多电荷量,左极板带正电.4.如图14所示,在匀强磁场中,MN和PQ是两条平行的金属导轨,而ab与cd为串联有电压表和电流表的两根金属棒,当两棒以相同速度向右运动时,正确的是( )图14A.电压表有读数,电流表有读数B.电压表无读数,电流表无读数C.电压表有读数,电流表无读数D.电压表无读数,电流表有读数答案 B解析 当ab 与cd 以相同速度向右运动时,abcd 围成的闭合回路的磁通量无变化,则回路内无感应电流,使电压表和电流表指针偏转必须有电流流过电表,所以两表无示数,故B 选项正确.5.如图15甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg 处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab 与金属框架接触良好.在两根导轨的端点d 、e 之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F 作用在金属杆ab 上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab 始终垂直于框架.图乙为一段时间内金属杆受到的安培力F 安随时间t 的变化关系,则图中可以表示外力F 随时间t 变化关系的图象是( )图15答案 D解析 ab 切割磁感线产生感应电动势E =BLv ,感应电流为I =BLv R ,安培力F 安=B 2L 2v R,所以v ∝F 安,v ∝t ,金属杆的加速度为定值.又由牛顿第二定律F -F 安=ma ,即F =F 安+ma ,可知D 项正确.6.如图16所示,在一均匀磁场中有一导线框abcd ,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R 为一电阻,ef 为垂直于ab 的一段导体杆,它可在ab ,cd 上无摩擦地滑动,杆ef 及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef 一个向右的初速度,则( )图16A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀减速向右运动,最后停止C.ef将匀速向右运动D.ef将往返运动答案 A解析ef向右运动,在闭合回路中产生感应电流,根据楞次定律,ef棒受安培力将阻碍其向右运动,即ef要克服安培力做功而使动能减少,故ef是向右做减速运动.但值得注意的是,随速度v的减小,加速度减小,故不可能做匀减速运动.A正确.7.如图17所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围的区域内有一垂直纸面向里的变化的磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体环将受到向上的磁场力作用( )图17答案 A解析 b →b →a →螺线管→d →c ,螺线管下方的导体环中有磁通量穿过.但由于磁场的变化越来越慢,穿过圆环的磁通量也越来越小,根据楞次定律,为阻碍环中磁通量的减少,环将靠近螺线管,即环受向上的磁场力的作用.B 选项中,磁场变化越来越快,螺线管中磁场变强,圆环中磁通量增大,为阻碍磁通量增大,环将向下运动,即受磁场力向下.C 、D 选项中,磁场均匀变化,螺线管中电流恒定,穿过圆环的磁通量不变,圆环中无感应电流产生,与螺线管无相互作用的力.8.如图18所示,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直纸面向里,磁场上边界b 和下边界d 水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平.线圈从水平面a 开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a 、b 之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b 、c (位于磁场中)和d 时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b ,F c 和F d ,则( )图18A .F d >F c >F bB .F c <F d <F bC .F c >F b >F dD .F c <F b <F d答案 D解析 本题考查电磁感应和安培力相关知识.线圈在进入和离开磁场的过程中,产生感应电流,线圈相应地受到安培力的作用,根据F =ILB ,E =BLv ,I =E r ,可知安培力F =B 2L 2v r,不难看出安培力与速度成正比,当线圈完全进入磁场的过程中,没有安培力,故F c=0,且其只在重力作用下加速下落,所以v d>v b,即F d>F b,答案为D项.9.(双选)如图19所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻可以不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,在这一过程中( )图19A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零B.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热答案AD解析金属棒匀速上滑的过程中,对金属棒受力分析可知,有三个力对棒做功,恒力F 做正功,重力做负功,安培力阻碍相对运动,沿斜面向下,做负功.匀速运动时,所受合力为零,故合力做功为零,A正确;克服安培力做多少功就有多少其他形式的能转化为电路中的电能,电能又等于R上产生的焦耳热,故外力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热,D正确.10.如图20所示的匀强磁场中,有两根相距20 cm固定的平行金属光滑导轨MN和PQ.磁场方向垂直于MN、PQ所在平面.导轨上放置着ab、cd两根平行的可动金属细棒.在两棒中点OO′之间拴一根40 cm长的细绳,绳长保持不变.设磁感应强度B以1.0 T/s的变化率均匀减小,abdc回路的电阻为0.50 Ω.求:当B减小到10 T时,两可动边所受磁场力和abdc回路消耗的功率.图20答案 均为0.32 N 0.012 8 W解析 根据E =ΔΦΔt =ΔBS ΔtE =1.0×20×40×10-4 V =0.08 V根据I =E R ,F =BILF =10×0.080.50×20×10-2 N =0.32 N P =E 2R =0.0820.50W =0.012 8 W 11.两根光滑的长直金属导轨MN 、M ′N ′平行置于同一水平面内,导轨间距为l ,电阻不计,M 、M ′处接有如图21所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R ,电容器的电容为C .长度也为l 、阻值同为R 的金属棒ab 垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场中.ab 在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab 运动距离为s 的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q .求:图21(1)ab 运动速度v 的大小;(2)电容器所带的电荷量q .答案 (1)4QR B 2l 2s(2)CQR Bls解析 (1)设ab 上产生的感应电动势为E ,回路中的电流为I ,ab 运动距离s ,所用时间为t ,则有E =BlvI =E 4Rt =s vQ =I 2(4R )t由上述方程得v =4QR B 2l 2s(2)设电容器两极板间的电势差为U ,则有U =IR电容器所带电荷量q =CU ,解得q =CQR Bls12.如图22所示,P 、Q 为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为L 1,处在竖直向下、磁感应强度大小为B 1的匀强磁场中.一导体杆ef 垂直于P 、Q 放在导轨上,在外力作用下向左做匀速直线运动.质量为m 、每边电阻均为r 、边长为L 2的正方形金属框abcd 置于竖直平面内,两顶点a 、b 通过细导线与导轨相连,磁感应强度大小为B 2的匀强磁场垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态.不计其余电阻和细导线对a 、b 点的作用力.图22(1)通过ab 边的电流I ab 是多大?(2)导体杆ef 的运动速度v 是多大?答案 (1)3mg 4B 2L 2 (2)3mgr 4B 1B 2L 1L 2解析 (1)设通过正方形金属框的总电流为I ,ab 边的电流为I ab ,dc 边的电流为I dc ,则I ab =34I ① I dc =14I ② 金属框受重力和安培力,处于静止状态,有mg =B 2I ab L 2+B 2I dc L 2③由①②③,解得I ab =3mg 4B 2L 2(2)由(1)可得I =mg B 2L 2⑤ 设导体杆切割磁感线产生的电动势为E ,有E =B 1L 1v ⑥设ad 、dc 、bc 三边电阻串联后与ab 边电阻并联的总电阻为R ,则R =34r ⑦根据闭合电路欧姆定律,有I =E R ⑧由⑤~⑧,解得v =3mgr4B 1B 2L 1L 2。

粤教版高二物理选修3-2第一章 电磁感应 第05节 电磁感应定律的应用(一)教学设计

粤教版高二物理选修3-2第一章 电磁感应 第05节 电磁感应定律的应用(一)教学设计

《电磁感应定律的应用》教学设计一、设计思想(一)教学内容分析法拉第电磁感应定律是电磁学的核心内容。

从知识发展来看,它既与电场、磁场和稳恒电流有紧密联系,又是后面学习交流电的基础。

它既是本章的教学重点,也是教学难点。

(二)学情分析在学习本节内容之前,学生已经掌握了恒定电流、电磁感应现象和磁通量的相关知识,并且也知道了变化量和变化率的概念。

学生已经具备了分析电磁感应现象的能力以及动手操作能力。

因此,本节课的重点是直接利用法拉第电磁感应定律解决两类实际应用问题,即电路分析问题和动力学问题,设计中采用了让学生分析现象,解决问题,思考讨论,教师引导总结找出规律的方法,使学生能够深刻利用法拉第电磁感应定律。

本节课的难点是如何利用以前的动力学分析方法解决导棒的运动问题,得出分析规律。

这类导体切割问题综合了电磁感应、电路及力学中的知识,学生在理解了产生感应电动势的前提下,会因为没有及时将等效电路图画出而无法进入下一环节,又会因为对导体的受力分析不对位,致使对导体的动力学分析受限,再加上对加速度的讨论本来就是学生的困难点。

因此导体切割问题对学生的能力要求比较高,学生处理起来会觉得很困难。

基于以上分析,在本节课中设计了一些例题及联系实际的课堂练习,帮助学生建立由电磁感应到电路,再到力学综合,最后理论联系实际的一个逻辑思维链。

以期达到帮助学生建立对处理此类问题的信心、学会处理此类问题的基本思维方法的目的。

二、教学目标(一)知识和能力目标①、知道法拉弟电磁感应定律求解感应电动势的计算方法;②、会寻找电源部分,并判定感应电流的方向;③、会分析导体切割时的导体的受力、运动状态;(二)过程与方法①、通过电磁感应现象画出等效电路图的过程,体会物理中的等效的思想方法②、通过由电磁感应现象的分析到导棒运动的分析,让学生体会理论联系实际的过程。

(三)情感、态度、价值观目标通过对神奇手电筒的分析,让学生动手解决问题,理论联系实际并运用于解决实际问题,激发学生积极将所学知识运用于实践的热情。

粤教版高中物理选修3-2第一章电磁感应第一、二节.docx

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高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)第一章电磁感应第一节电磁感应现象第二节产生感应电流的条件1.法拉第把可以产生电磁感应的情况概括为五类,它们都与变化和运动相联系,即:变化着的电流、变化着的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体.2.感应电流的产生条件:只要使穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生.3.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,不正确的说法是()A.库仑发现了电流的磁效应B.卡文迪许测出引力常数C.法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律D.牛顿提出了万有引力定律奠定了天体力学的基础答案 A解析奥斯特发现电流的磁效应,A错误,B、C、D项正确.4.关于磁通量,下列说法中正确的是()A.磁通量不仅有大小,而且有方向,所以是矢量B.磁通量越大,磁感应强度越大C.通过某一面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零D.磁通量就是磁感应强度答案 C解析磁通量是标量,故A不对;由Φ=BS⊥可知Φ由B和S⊥两个因素决定,Φ较大,有可能是由于S⊥较大造成的,所以磁通量越大,磁感应强度越大是错误的,故B不对;由Φ=BS⊥可知,当线圈平面与磁场方向平行时,S⊥=0,Φ=0,但磁感应强度B不为零,故C对;磁通量和磁感应强度是两个不同的物理量,故D不对.5.(双选)如图所示,用导线做成圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘),下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是()答案 CD解析 利用安培定则判断直线电流产生的磁场,其磁感线是一些以直导线为轴的无数组同心圆,即磁感线所在平面均垂直于导线,且直线电流产生的磁场分布情况是:靠近直导线处磁场强,远离直导线处磁场弱.所以,A 中穿过圆形线圈的磁场如图甲所示,其有效磁通量为ΦA =Φ出-Φ进=0,且始终为0,即使切断导线中的电流,ΦA 也始终为0,A 中不可能产生感应电流.B 中线圈平面与导线的磁场平行,穿过B 的磁通量也始终为0,B 中也不能产生感应电流.C 中穿过线圈的磁通量如图乙所示,Φ进>Φ出,即ΦC ≠0,当切断导线中电流后,经过一定时间,穿过线圈的磁通量ΦC 减小为0,所以C 中有感应电流产生;D 中线圈的磁通量ΦD 不为0,当电流切断后,ΦD 最终也减小为0,所以D 中也有感应电流产生.【概念规律练】知识点一 磁通量的理解及其计算1.如图1所示,有一个100匝的线圈,其横截面是边长为L =0.20 m 的正方形,放在磁感应强度为B =0.50 T 的匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.若将这个线圈横截面的形状由正方形改变成圆形(横截面的周长不变),在这一过程中穿过线圈的磁通量改变了多少?图1答案 5.5×10-3 Wb解析 线圈横截面为正方形时的面积S 1=L 2=(0.20)2 m 2=4.0×10-2 m 2.穿过线圈的磁通量Φ1=BS 1=0.50×4.0×10-2 Wb =2.0×10-2 Wb横截面形状为圆形时,其半径r =4L /2π=2L /π.截面积大小S 2=π(2L /π)2=425πm 2 穿过线圈的磁通量Φ2=BS 2=0.50×4/(25π) Wb ≈2.55×10-2 Wb.所以,磁通量的变化ΔΦ=Φ2-Φ1=(2.55-2.0)×10-2 Wb =5.5×10-3 Wb点评 磁通量Φ=BS 的计算有几点要注意:(1)S 是指闭合回路中包含磁场的那部分有效面积;B 是匀强磁场中的磁感应强度.(2)磁通量与线圈的匝数无关,也就是磁通量大小不受线圈匝数的影响.同理,磁通量的变化量ΔΦ=Φ2-Φ1也不受线圈匝数的影响.所以,直接用公式求Φ、ΔΦ时,不必去考虑线圈匝数n .2.如图2所示,线圈平面与水平方向成θ角,磁感线竖直向下,设磁感应强度为B ,线圈面积为S ,则穿过线圈的磁通量Φ=________.图2答案BS cos θ解析线圈平面abcd与磁场不垂直,不能直接用公式Φ=BS计算,可以用不同的分解方法进行.可以将平面abcd向垂直于磁感应强度的方向投影,使用投影面积;也可以将磁感应强度沿垂直于平面和平行于平面正交分解,使用磁感应强度的垂直分量.解法一:把面积S投影到与磁场B垂直的方向,即水平方向a′b′cd,则S⊥=S cos θ,故Φ=BS⊥=BS cos θ.解法二:把磁场B分解为平行于线圈平面的分量B∥和垂直于线圈平面的分量B⊥,显然B∥不穿过线圈,且B⊥=B cos θ,故Φ=B⊥S=BS cos θ.点评在应用公式Φ=BS计算磁通量时,要特别注意B⊥S的条件,应根据实际情况选择不同的方法,千万不要乱套公式.知识点二感应电流的产生条件3.(双选)图3所示的情况中能产生感应电流的是()A.如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动B.如图乙所示,条形磁铁插入或拔出线圈时C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器的阻值时图3答案BD解析A中导体棒顺着磁感线运动,穿过闭合电路的磁通量没有发生变化无感应电流,故A错;B中条形磁铁插入线圈时线圈中的磁通量增加,拔出时线圈中的磁通量减少,都有感应电流,故B正确;C中开关S一直接通,回路中为恒定电流,螺线管A产生的磁场稳定,螺线管B中的磁通量无变化,线圈中不产生感应电流,故C错;D中开关S接通滑动变阻器的阻值变化使闭合回路中的电流变化,螺线管A的磁场变化,螺线管B中磁通量变化,线圈中产生感应电流,故D正确.点评电路闭合,磁通量变化,是产生感应电流的两个必要条件,缺一不可.电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量尽管很大但不变化,那么无论有多大,都不会产生感应电流.4.如图4所示,线圈Ⅰ与电源、开关、滑动变阻器相连,线圈Ⅱ与电流计G相连,线圈Ⅰ与线圈Ⅱ绕在同一个铁芯上,在下列情况下,电流计G中无示数的是()图4A.开关闭合瞬间B.开关闭合一段时间后C.开关闭合一段时间后,来回移动变阻器滑动端D.开关断开瞬间答案 B解析A中开关闭合前,线圈Ⅰ、Ⅱ中均无磁场,开关闭合瞬间,线圈Ⅰ中电流从无到有形成磁场,穿过线圈Ⅱ的磁通量从无到有,线圈Ⅱ中产生感应电流,电流计G有示数.B 中开关闭合一段时间后,线圈Ⅰ中电流稳定不变,电流的磁场不变,此时线圈Ⅱ虽有磁通量但磁通量稳定不变,线圈Ⅱ中无感应电流产生,电流计G中无示数.C中开关闭合一段时间后,来回移动滑动变阻器滑动端,电阻变化,线圈Ⅰ中的电流变化,电流形成的磁场也发生变化,穿过线圈Ⅱ的磁通量也发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G中有示数.D 中开关断开瞬间,线圈Ⅰ中电流从有到无,电流的磁场也从有到无,穿过线圈Ⅱ的磁通量也从有到无发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G中有示数.故选B.点评变化的电流引起闭合线圈中磁通量的变化,是产生感应电流的一种情况.【方法技巧练】一、磁通量变化量的求解方法5.面积为S的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面成θ角(如图5所示),当线框以ab为轴顺时针转90°时,穿过abcd面的磁通量变化量ΔΦ=________.图5答案-BS(cos θ+sin θ)解析磁通量由磁感应强度矢量在垂直于线框面上的分量决定.开始时B与线框面成θ角,磁通量为Φ=BS sin θ;线框面按题意方向转动时,磁通量减少,当转动90°时,磁通量变为“负”值,Φ2=-BS cos θ.可见,磁通量的变化量为ΔΦ=Φ2-Φ1=-BS cos θ-BS sin θ=-BS(cos θ+sin θ)实际上,在线框转过90°的过程中,穿过线框的磁通量是由正向BS sin θ减小到零,再由零增大到负向BS cos θ.方法总结磁通量虽是标量,但有正、负,正、负号仅表示磁感线从不同的方向穿过平面,不表示大小.6.如图6所示,通电直导线下边有一个矩形线框,线框平面与直导线共面.若使线框逐渐远离(平动)通电导线,则穿过线框的磁通量将()图6A.逐渐增大B.逐渐减小C.保持不变D.不能确定答案 B解析当矩形线框在线框与直导线决定的平面内逐渐远离通电导线平动时,由于离开导线越远,磁场越弱,而线框的面积不变,则穿过线框的磁通量将减小,所以B正确.方法总结引起磁通量变化一般有四种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S变化,则ΔΦ=Φt-Φ0=BΔS(如知识点一中的1题)(2)磁感应强度B变化,磁感线穿过的有效面积S不变,则ΔΦ=Φt-Φ0=ΔBS(如此题)(3)线圈平面与磁场方向的夹角θ发生变化时,即线圈在垂直于磁场方向的投影面积S⊥=S sin θ发生变化,从而引起穿过线圈的磁通量发生变化,即B、S不变,θ变化.(如此栏目中的5题)(4)磁感应强度B和回路面积S同时发生变化的情况,则ΔΦ=Φt-Φ0≠ΔB·ΔS二、感应电流有无的判断方法图77.如图7所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是()A.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动B.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动C.线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动D.线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD转动答案 C解析四种情况中初始位置线框均与磁感线平行,磁通量为零,按A、B、D三种情况线圈移动后,线框仍与磁感线平行,磁通量保持为零不变,线框中不产生感应电流.C中线圈转动后,穿过线框的磁通量不断发生变化,所以产生感应电流,C项正确.方法总结(1)判断有无感应电流产生的关键是抓住两个条件:①电路是否为闭合电路;②穿过电路本身的磁通量是否发生变化,其主要内涵体现在“变化”二字上.电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量很大但不变化,那么不论有多大,也不会产生感应电流.(2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①由于线框所在处的磁场变化引起磁通量变化;②由于线框所在垂直于磁场方向的投影面积变化引起磁通量变化;③有可能是磁场及其垂直于磁场的面积都发生变化.8.(双选)下列情况中都是线框在磁场中切割磁感线运动,其中线框中有感应电流的是()答案BC解析A中虽然导体“切割”了磁感线,但穿过闭合线框的磁通量并没有发生变化,没有感应电流.B中导体框的一部分导体“切割”了磁感线,穿过线框的磁感线条数越来越少,线框中有感应电流.C中虽然与A近似,但由于是非匀强磁场运动过程中,穿过线框的磁感线条数增加,线框中有感应电流.D中线框尽管是部分切割,但磁感线条数不变,无感应电流,故选B、C.方法总结在利用“切割”来讨论和判断有无感应电流时,应该注意:(1)导体是否将磁感线“割断”,如果没有“割断”就不能说切割.如下图所示,甲、乙两图中,导线是真“切割”,而图丙中,导体没有切割磁感线.(2)即使导体真“切割”了磁感线,也不能保证就能产生感应电流.例如上题中A、D 选项情况,如果由切割不容易判断,还是要回归到磁通量是否变化上去.1.下列现象中,属于电磁感应现象的是()A.小磁针在通电导线附近发生偏转B.通电线圈在磁场中转动C.因闭合线圈在磁场中运动而产生的电流D.磁铁吸引小磁针答案 C解析电磁感应是指“磁生电”的现象,而小磁针和通电线圈在磁场中转动,反映了磁场力的性质,所以A、B、D不是电磁感应现象,C是电磁感应现象.2.在电磁感应现象中,下列说法正确的是()A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路中一定会产生感应电流答案 D解析本题的关键是理解产生感应电流的条件.首先是“闭合电路”,A、B两项中电路是否闭合不确定,故A、B两项错误;其次当电路闭合时,只有一部分导体切割磁感线才产生感应电流,C项错误;当闭合电路中磁通量发生变化时,电路中产生感应电流,D项正确.故正确答案为D.3.一个闭合线圈中没有感应电流产生,由此可以得出()A.此时此地一定没有磁场B.此时此地一定没有磁场的变化C.穿过线圈平面的磁感线条数一定没有变化D.穿过线圈平面的磁通量一定没有变化答案 D解析磁感线条数不变不等于磁通量不变.4.如图8所示,通电螺线管水平固定,OO′为其轴线,a、b、c三点在该轴线上,在这三点处各放一个完全相同的小圆环,且各圆环平面垂直于OO′轴.则关于这三点的磁感应强度B a、B b、B c的大小关系及穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小关系,下列判断正确的是()图8A.B a=B b=B c,Φa=Φb=ΦcB.B a>B b>B c,Φa<Φb<ΦcC .B a >B b >B c ,Φa >Φb >ΦcD .B a >B b >B c ,Φa =Φb =Φc答案 C解析 根据通电螺线管产生的磁场特点可知B a >B b >B c ,由Φ=BS 可得Φa >Φb >Φc .故C 正确.5.如图9所示,矩形线框abcd 放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sin α=4/5,回路面积为S ,磁感应强度为B ,则通过线框的磁通量为( )图9A .BSB .4BS /5C .3BS /5D .3BS /4答案 B解析 通过线框的磁通量Φ=BS sin α=45BS . 6.如图10所示,ab 是水平面上一个圆的直径,在过ab 的竖直平面内有一根通电导线ef ,已知ef 平行于ab ,当ef 竖直向上平移时,电流产生的磁场穿过圆面积的磁通量将( )图10 A .逐渐增大B .逐渐减小C .始终为零D .不为零,但保持不变答案 C解析 导线ef 周围的磁场是以ef 为圆心的一系列同心圆,水平面上的圆上的不同点到ef 的距离不同,相当于在半径不同的圆周上,由于ef ∥ab ,且ef 与ab 在同一竖直平面内,因而ef 产生的磁场方向正好在ab 两侧且对称地从一边穿入从另一边对称穿出,净剩磁感线条数为零,因而穿过圆的磁通量为零,当ef 向上平移时,穿过圆的磁通量仍为零.7.(双选)如图11所示,矩形闭合导线与匀强磁场垂直,一定产生感应电流的是( )A .垂直于纸面平动B .以一条边为轴转动C .线圈形状逐渐变为圆形D .沿与磁场垂直的方向平动图11 答案 BC8.(双选)在如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是( )答案 AB解析感应电流产生的条件是:只要穿过闭合线圈的磁通量变化,闭合线圈中就有感应电流产生.A图中,当线圈转动过程中,线圈的磁通量发生变化,线圈中有感应电流产生;B图中离直导线越远磁场越弱,磁感线越稀,所以当线圈远离导线时,线圈中磁通量不断变小,所以B图中也有感应电流产生;C图中一定要把条形磁铁周围的磁感线空间分布图弄清楚,在图示位置,线圈中的磁通量为零,在向下移动过程中,线圈的磁通量一直为零,磁通量不变,线圈中无感应电流产生;D图中,线圈中的磁通量一直不变,线圈中无感应电流产生.故正确答案为A、B.9.如图12所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中不可行的是()图12A.将线框向左拉出磁场B.以ab边为轴转动(小于90°)C.以ad边为轴转动(小于60°)D.以bc边为轴转动(小于60°)答案 D解析将线框向左拉出磁场的过程中,线框的bc部分做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量减少,所以线框中将产生感应电流.当线框以ab边为轴转动时,线框的cd边的右半段在做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量在发生变化,所以线框中将产生感应电流.当线框以ad边为轴转动(小于60°)时,穿过线框的磁通量在减小,所以在这个过程中线框中会产生感应电流.如果转过的角度超过60°(60°~300°),bc边将进入无磁场区,那么线框中将不产生感应电流.当线框以bc边为轴转动时,如果转动的角度小于60°,则穿过线框的磁通量始终保持不变(其值为磁感应强度与矩形线框面积的一半的乘积).10.(双选)A、B两回路中各有一开关S1、S2,且回路A中接有电源,回路B中接有灵敏电流计(如图13所示),下列操作及相应的结果可能实现的是()图13A.先闭合S2,后闭合S1的瞬间,电流计指针偏转B.S1、S2闭合后,在断开S2的瞬间,电流计指针偏转C.先闭合S1,后闭合S2的瞬间,电流计指针偏转D.S1、S2闭合后,在断开S1的瞬间,电流计指针偏转答案AD11.线圈A中接有如图14所示的电源,线圈B有一半的面积处在线圈A中,两线圈平行但不接触,则在开关S闭合的瞬间,线圈B中有无感应电流?图14答案见解析解析 有,将S 闭合的瞬间,与线圈A 组成的闭合电路有电流通过,线圈A 产生的磁场要穿过线圈B .线圈A 中有环形电流,其磁场不仅穿过线圈自身所包围的面积,方向向外,也穿过线圈外的广大面积,方向向里.但线圈A 所包围的面积内磁通密度大,外围面积上的磁通密度小.线圈B 与A 重合的一半面积上向外的磁通量大于另一半面积上向里的磁通量,因此线圈B 所包围的总磁通量不为零,而且方向向外.也就是说,在开关S 闭合的瞬间,穿过线圈B 的磁通量增加,所以有感应电流.12.匀强磁场区域宽为L ,一正方形线框abcd 的边长为l ,且l >L ,线框以速度v 通过磁场区域,如图15所示,从线框进入到完全离开磁场的时间内,线框中没有感应电流的时间是多少?图15答案 l -L v解析 ad 边和bc 边都在磁场外时,线框中的磁通量不变,没有感应电流.线圈中没有感应电流的时间为t =l -L v .13.匀强磁场的磁感应强度B =0.8 T ,矩形线圈abcd 的面积S =0.5 m 2,共10匝,开始B 与S 垂直且线圈有一半在磁场中,如图16所示.图16(1)当线圈绕ab 边转过60°时,线圈的磁通量以及此过程中磁通量的改变量为多少?(2)当线圈绕dc 边转过60°时,求线圈中的磁通量以及此过程中磁通量的改变量. 答案 (1)0.2 Wb 0 (2)0 0.2 Wb解析 (1)当线圈绕ab 转过60°时,Φ=BS ⊥=BS cos 60°=0.8×0.5×12Wb =0.2 Wb(此时的S ⊥正好全部处在磁场中).在此过程中S ⊥没变,穿过线圈的磁感线条数没变,故磁通量变化量ΔΦ=0.(2)当线圈绕dc 边转过60°时,Φ=BS ⊥,此时没有磁场穿过S ⊥,所以Φ=0;不转时Φ1=B ·S 2=0.2 Wb ,转动后Φ2=0,ΔΦ=Φ2-Φ1=-0.2 Wb ,故磁通量改变了0.2 Wb.。

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高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)第五节 电磁感应规律的应用1.情景分析:如图1所示,铜棒Oa 长为L ,磁场的磁感应强度为B ,铜棒在垂直于匀强磁场的平面上绕O 点以角速度ω匀速转动,则棒切割磁感线的等效速度v =ωL2,产生的感应电动势E =12BL 2ω,由右手定则可判定铜棒的O 端电势较高.图12.如图2所示,导体棒ef 沿着导轨面向右匀速运动,导轨电阻不计.导体棒ef 相当于电源,e 是正极,f 是负极,电源内部电流由负极流向正极;R 和R g 构成外电路,外电路中电流由电源正极流向负极.图23.电磁感应中的能量:在由导体切割磁感线产生的电磁感应现象中,导体克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能,即电能是通过克服安培力做功转变来的.4.正在转动的电风扇叶片,一旦被卡住,电风扇电动机的温度上升,时间一久,便发生一种焦糊味,十分危险,产生这种现象的原因是________________________________________________________________________. 答案 见解析解析 电风扇叶片一旦卡住,这时反电动势消失,电阻很小的线圈直接连在电源的两端,电流会很大,所以电风扇电动机的温度很快上升,十分危险.5.当穿过线圈的磁通量发生变化时,下列说法中正确的是( ) A .线圈中一定有感应电流 B .线圈中一定有感应电动势C .感应电动势的大小跟磁通量的变化成正比D .感应电动势的大小跟线圈的电阻有关 答案 B解析 产生感应电流的条件与产生感应电动势的条件是不同的,只有电路闭合且磁通量发生变化才能产生感应电流,不管电路是否闭合,只要磁通量变化,就一定有感应电动势产生.感应电动势只与磁通量的变化快慢和线圈的匝数有关.6.如图3所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab 以水平速度v 抛出,且棒与磁场垂直,设棒在落下的过程中方向不变且不计空气阻力,则金属棒在运动的过程中产生的感应电动势大小变化情况是( )图3A .越来越大B .越来越小C .保持不变D .无法判断 答案 C解析 在运用公式E =BL v 进行感应电动势的运算时,要注意该公式中B 、L 、v 三者必须互相垂直.如果不互相垂直,要进行相应的分解后运用分量代入运算.本题中切割速度为金属棒的水平分速度,水平分速度不变,故感应电动势大小保持不变,选C.7.如图4所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R ,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F 作用下加速上升的一段时间内,力F 做的功与安培力做的功的代数和等于( )图4A .棒的机械能增加量B .棒的动能增加量C .棒的重力势能增加量D .电阻R 上放出的热量 答案 A解析 棒受重力G 、拉力F 和安培力F A 的作用.由动能定理:W F +W G +W 安=ΔE k 得W F +W 安=ΔE k +mgh ,即力F 做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增量,A 项正确.【概念规律练】知识点一 法拉第电机模型的分析1.如图5所示,长为L 的金属棒ab ,绕b 端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω匀速转动,磁感应强度为B ,求ab 两端的电势差.图5答案 12BL 2ω解析 方法一 棒上各处速率不等,故不能直接用公式E =BL v 求解,由v =ωr 可知,棒上各点线速度跟半径成正比,故可用棒的中点的速度作为平均切割速度代入公式计算.由v =ωL /2,有BL v =12BL 2ω,由右手定则判断φa >φb ,即U ab >0,故U ab =12BL 2ω方法二 用E =n ΔΦΔt来求解.设经过Δt 时间ab 棒扫过的扇形面积为ΔS =12LωΔtL =12L 2ωΔt变化的磁通量为ΔΦ=B ΔS =12BL 2ωΔt ,所以E =n ΔΦΔt =nB ΔS Δt =12BL 2ω(n =1)由右手定则判断φa >φb所以a 、b 两端的电势差为12BL 2ω.点评 当导体棒转动切割磁感线时,若棒上各处磁感应强度B 相同,则可直接应用公式E =12BL 2ω.2.如图6所示,长为L 的导线下悬一小球,在竖直向上的匀强磁场中做圆锥摆运动,圆锥的偏角为θ,摆球的角速度为ω,磁感应强度为B ,则金属导线中产生的感应电动势大小为________.图6答案 12BL 2ωsin 2 θ解析 导线的有效长度为L ′=L sin θ电动势E =12BL ′2ω=12BL 2ωsin 2 θ点评 导体在磁场中转动,导线本身与磁场并不垂直,应考虑切割磁感线的有效长度. 知识点二 电磁感应中的电路问题3.如图7所示,长为L =0.2 m 、电阻为r =0.3 Ω、质量为m =0.1 kg 的金属棒CD 垂直放在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也为L ,棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R =0.5 Ω的电阻,量程为0~3.0 A 的电流表串联在一条导轨上,量程为0~1.0 V 的电压表接在电阻R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定的外力F 使金属棒右移,当金属棒以v =2 m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一电表未满偏.问:图7(1)此时满偏的电表是什么表?说明理由. (2)拉动金属棒的外力F 有多大? (3)导轨处的磁感应强度多大? 答案 (1)见解析 (2)1.6 N (3)4 T解析 (1)假设电流表满偏,则I =3 A ,R 两端电压U =IR =3×0.5 V =1.5 V ,将大于电压表的量程,不符合题意,故满偏电表应该是电压表.(2)由能量关系,电路中的电能应是外力做功转化来的,所以有F v =I 2(R +r ),I =UR,两式联立得,F =U 2(R +r )R 2v=1.6 N.(3)磁场是恒定的,且不发生变化,由于CD 运动而产生感应电动势,因此是动生电动势.根据法拉第电磁感应定律有E =BL v ,根据闭合电路欧姆定律得E =U +Ir 以及I =UR,联立三式得B =U L v +UrRL v=4 T.点评 注意区分电源和外电路,熟练运用闭合电路的有关规律.4.匀强磁场的磁感应强度B =0.2 T ,磁场宽度l =3 m ,一正方形金属框边长ad =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8所示.求:图8(1)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)(2)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 线框的运动过程分为三个阶段:第Ⅰ阶段cd 相当于电源,ab 为等效外电路;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,cd 相当于外电路,如下图所示.(1)在第一阶段,有I 1=Er +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 =110s =0.1 sab 两端的电压为U 1=I 1·r =2.5×0.2 V =0.5 V (2)在第二阶段,有I 2=0,U 2=E =Bl ′v =2 V t 2=0.2 s(3)在第三阶段,有I 3=E4r=2.5 A感应电流方向为顺时针方向 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 图象分别如下图所示.点评 第二阶段cd 与ab 全部进入磁场后,回路中磁通量不变化,无感应电流,但ab 、cd 都切割磁感线,有感应电动势,相当于开路时两个并联的电路.【方法技巧练】用能量观点巧解电磁感应问题5.如图9所示,将匀强磁场中的线圈(正方形,边长为L )以不同的速度v 1和v 2匀速拉出磁场,线圈电阻为R ,那么两次拉出过程中,外力做功之比W 1∶W 2=________.外力做功功率之比P 1∶P 2=________.图9答案 v 1∶v 2 v 21∶v 22解析 线圈匀速拉出磁场,故其动能未变化.线圈中由于电磁感应产生电流,即有电能产生,且电能全部转化为内能,故外力做多少功就有多少内能产生.W =Q =I 2R Δt =⎝⎛⎭⎫ΔΦΔtR 2R Δt =(ΔΦ)2R Δt ∝1Δt∝v故W 1∶W 2=v 1∶v 2同理,由P =W Δt =Q Δt∝v 2可得P 1∶P 2=v 21∶v 22 方法总结 两次均匀速把线框拉出磁场都有F 安=F 外,但两次的外力不同.6.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图10所示,抛物线的方程为y =x 2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y =a 的直线(图中的虚线所示),一个质量为m 的小金属块从抛物线y =b (b >a )处以速度v 沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是( )图10A .mgb B.12m v 2C .mg (b -a )D .mg (b -a )+12m v 2答案 D解析 金属块在进入磁场或离开磁场的过程中,穿过金属块的磁通量发生变化,产生电流,进而产生焦耳热.最后,金属块在高为a 的曲面上做往复运动.减少的机械能为mg (b-a )+12m v 2,由能量的转化和守恒可知,减少的机械能全部转化成焦耳热,即选D.方法总结 在电磁感应现象中,感应电动势是由于非静电力移动自由电荷做功而产生的,要直接计算非静电力做功一般比较困难,因此要根据能量的转化及守恒来求解.1.如图11所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将( )图11A .不变B .增大C .减少D .以上情况都有可能答案 B解析 当磁场增强时,将产生如图所示的电场,带正电的粒子将受到这个电场对它的电场力作用,而使动能增大.2.如图12所示,用一阻值为R 的均匀细导线围成的金属环半径为a ,匀强磁场的磁感应强度为B ,垂直穿过金属环所在平面.电阻为R2的导体杆AB ,沿环表面以速度v 向右滑至环中央时,杆的端电压为( )图12A .Ba v B.12Ba vC.23Ba vD.43Ba v 答案 C解析 当电阻为R2的导体杆AB 沿环表面以速度v 向右滑至环中央时,这个回路的总电动势为:E =2Ba v .并联的两个半圆环的等效电阻为R 4,杆的端电压为U AB =E ·R 外R 外+r =23Ba v .方法总结 当磁场和导体间有相对运动,且感应电动势大小在变化,求瞬时感应电动势时,应采用公式E =BL v sin θ.3.在匀强磁场中,ab 、cd 两根导体棒沿两根导轨分别以速度v 1、v 2滑动,如图13所示,下列情况中,能使电容器获得最多电荷量且左边极板带正电的是( )图13A .v 1=v 2,方向都向右B .v 1=v 2,方向都向左C .v 1>v 2,v 1向右,v 2向左D .v 1>v 2,v 1向左,v 2向右 答案 C解析 当ab 棒和cd 棒分别向右和向左运动时,两棒均相当于电源,且串联,电路中有最大电动势,对应最大的顺时针方向电流,电阻上有最高电压,所以电容器上有最多电荷量,左极板带正电.4.如图14所示,在匀强磁场中,MN 和PQ 是两条平行的金属导轨,而ab 与cd 为串联有电压表和电流表的两根金属棒,当两棒以相同速度向右运动时,正确的是( )图14A .电压表有读数,电流表有读数B .电压表无读数,电流表无读数C .电压表有读数,电流表无读数D .电压表无读数,电流表有读数 答案 B解析 当ab 与cd 以相同速度向右运动时,abcd 围成的闭合回路的磁通量无变化,则回路内无感应电流,使电压表和电流表指针偏转必须有电流流过电表,所以两表无示数,故B 选项正确.5.如图15甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg 处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab 与金属框架接触良好.在两根导轨的端点d 、e 之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F 作用在金属杆ab 上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab 始终垂直于框架.图乙为一段时间内金属杆受到的安培力F 安随时间t 的变化关系,则图中可以表示外力F 随时间t 变化关系的图象是( )图15答案 D解析 ab 切割磁感线产生感应电动势E =BL v ,感应电流为I =BL v R ,安培力F 安=B 2L 2vR,所以v ∝F 安,v ∝t ,金属杆的加速度为定值.又由牛顿第二定律F -F 安=ma ,即F =F 安+ma ,可知D 项正确.6.如图16所示,在一均匀磁场中有一导线框abcd ,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R 为一电阻,ef 为垂直于ab 的一段导体杆,它可在ab ,cd 上无摩擦地滑动,杆ef 及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef 一个向右的初速度,则( )图16A .ef 将减速向右运动,但不是匀减速B .ef 将匀减速向右运动,最后停止C .ef 将匀速向右运动D .ef 将往返运动 答案 A解析 ef 向右运动,在闭合回路中产生感应电流,根据楞次定律,ef 棒受安培力将阻碍其向右运动,即ef 要克服安培力做功而使动能减少,故ef 是向右做减速运动.但值得注意的是,随速度v 的减小,加速度减小,故不可能做匀减速运动.A 正确.7.如图17所示,竖直放置的螺线管与导线abcd 构成回路,导线所围的区域内有一垂直纸面向里的变化的磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd 所围区域内磁场的磁感应强度按下图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体环将受到向上的磁场力作用( )图17答案 A解析 b →b →a →螺线管→d →c ,螺线管下方的导体环中有磁通量穿过.但由于磁场的变化越来越慢,穿过圆环的磁通量也越来越小,根据楞次定律,为阻碍环中磁通量的减少,环将靠近螺线管,即环受向上的磁场力的作用.B 选项中,磁场变化越来越快,螺线管中磁场变强,圆环中磁通量增大,为阻碍磁通量增大,环将向下运动,即受磁场力向下.C 、D 选项中,磁场均匀变化,螺线管中电流恒定,穿过圆环的磁通量不变,圆环中无感应电流产生,与螺线管无相互作用的力.8.如图18所示,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直纸面向里,磁场上边界b 和下边界d 水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平.线圈从水平面a 开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a 、b 之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b 、c (位于磁场中)和d 时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b ,F c 和F d ,则( )图18A .F d >F c >F bB .F c <F d <F bC .F c >F b >F dD .F c <F b <F d 答案 D解析 本题考查电磁感应和安培力相关知识.线圈在进入和离开磁场的过程中,产生感应电流,线圈相应地受到安培力的作用,根据F =ILB ,E =BL v ,I =Er ,可知安培力F =B 2L 2v r,不难看出安培力与速度成正比,当线圈完全进入磁场的过程中,没有安培力,故F c =0,且其只在重力作用下加速下落,所以v d >v b ,即F d >F b ,答案为D 项.9.(双选)如图19所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R ,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m 、电阻可以不计的金属棒ab ,在沿着斜面与棒垂直的恒力F 作用下沿导轨匀速上滑,并上升h 高度,在这一过程中( )图19A .作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零B .作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh 与电阻R 上产生的焦耳热之和C .恒力F 与安培力的合力所做的功等于零D .恒力F 与重力的合力所做的功等于电阻R 上产生的焦耳热 答案 AD解析 金属棒匀速上滑的过程中,对金属棒受力分析可知,有三个力对棒做功,恒力F 做正功,重力做负功,安培力阻碍相对运动,沿斜面向下,做负功.匀速运动时,所受合力为零,故合力做功为零,A 正确;克服安培力做多少功就有多少其他形式的能转化为电路中的电能,电能又等于R 上产生的焦耳热,故外力F 与重力的合力所做的功等于电阻R 上产生的焦耳热,D 正确.10.如图20所示的匀强磁场中,有两根相距20 cm 固定的平行金属光滑导轨MN 和PQ .磁场方向垂直于MN 、PQ 所在平面.导轨上放置着ab 、cd 两根平行的可动金属细棒.在两棒中点OO ′之间拴一根40 cm 长的细绳,绳长保持不变.设磁感应强度B 以1.0 T/s 的变化率均匀减小,abdc 回路的电阻为0.50 Ω.求:当B 减小到10 T 时,两可动边所受磁场力和abdc 回路消耗的功率.图20答案 均为0.32 N 0.012 8 W解析 根据E =ΔΦΔt =ΔBSΔtE =1.0×20×40×10-4 V =0.08 V根据I =ER ,F =BILF =10×0.080.50×20×10-2 N =0.32 NP =E 2R =0.0820.50W =0.012 8 W11.两根光滑的长直金属导轨MN 、M ′N ′平行置于同一水平面内,导轨间距为l ,电阻不计,M 、M ′处接有如图21所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R ,电容器的电容为C .长度也为l 、阻值同为R 的金属棒ab 垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场中.ab 在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab 运动距离为s 的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q .求:图21(1)ab 运动速度v 的大小; (2)电容器所带的电荷量q .答案 (1)4QR B 2l 2s (2)CQRBls解析 (1)设ab 上产生的感应电动势为E ,回路中的电流为I ,ab 运动距离s ,所用时间为t ,则有E =Bl vI =E 4Rt =s v Q =I 2(4R )t由上述方程得v =4QRB 2l 2s(2)设电容器两极板间的电势差为U ,则有U =IR电容器所带电荷量q =CU ,解得q =CQRBls12.如图22所示,P 、Q 为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为L 1,处在竖直向下、磁感应强度大小为B 1的匀强磁场中.一导体杆ef 垂直于P 、Q 放在导轨上,在外力作用下向左做匀速直线运动.质量为m 、每边电阻均为r 、边长为L 2的正方形金属框abcd 置于竖直平面内,两顶点a 、b 通过细导线与导轨相连,磁感应强度大小为B 2的匀强磁场垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态.不计其余电阻和细导线对a 、b 点的作用力.图22(1)通过ab 边的电流I ab 是多大? (2)导体杆ef 的运动速度v 是多大?答案 (1)3mg 4B 2L 2 (2)3mgr4B 1B 2L 1L 2解析 (1)设通过正方形金属框的总电流为I ,ab 边的电流为I ab ,dc 边的电流为I dc ,则I ab =34I ①I dc =14I ②金属框受重力和安培力,处于静止状态,有 mg =B 2I ab L 2+B 2I dc L 2③ 由①②③,解得I ab =3mg 4B 2L 2(2)由(1)可得I =mgB 2L 2⑤设导体杆切割磁感线产生的电动势为E ,有 E =B 1L 1v ⑥设ad 、dc 、bc 三边电阻串联后与ab 边电阻并联的总电阻为R ,则R =34r ⑦根据闭合电路欧姆定律,有I =ER⑧由⑤~⑧,解得v =3mgr4B 1B 2L 1L 2。

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