全国通用高考物理二轮复习专题11电磁感应规律及其应用学案2018120436.doc

电磁感应规律1．电磁感应现象(1)磁通量：Φ＝BS，磁通量的变化：ΔΦ＝Φ2－Φ1.(2)通过磁场产生电动势或电流的现象叫电磁感应现象，发生电磁感应现象的那部分导体相当于电源，电磁感应的实质是机械能转化为电能．2.电路知识 (1)电流强度：I ＝qt(2)导体的电阻：R ＝ρLS .(3)欧姆定律：I ＝U R 、I ＝ER ＋r(4)电功：W ＝UIt ，电功率：P ＝Wt ＝UI ，焦耳定律：Q ＝I 2Rt .3.力学知识(1)力的分解与合成的平行四边形定则、正交分解法． (2)滑动摩擦力：F 滑＝μF N ，安培力F 安＝BIL . (3)牛顿第二定律：F 合＝ma(4)匀变速直线运动的规律：v 1＝v 0＋at 、s ＝v 0t ＋12at 2、v 21－v 20＝2as 、s ＝v －t ＝v 0＋v t 2t . (5)功能关系：安培力做正功，电能转化为机械能；做负功，机械能转化电能． (6)动能定理：W 总＝12m v 22－12m v 21.(7)能量守恒定律：能的转化和守恒定律：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他的形式，或者从一个物体转移到别的物体，而能的总量保持不变.1．(2015·课标Ⅰ)1824年，法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”．实验中将一铜圆盘水平放置，在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针，如图所示．实验中发现，当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时，磁针也随着一起转动起来，但略有滞后．下列说法正确的是( )A ．圆盘上产生了感应电动势B ．圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C ．在圆盘转动的过程中，磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D ．圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流，此电流产生的磁场导致磁针转动 答案 AB解析 如图所示，将铜圆盘等效为无数个长方形线圈的组合，则每个线圈绕OO ′轴转动时，均有感应电流产生，这些感应电流产生的磁场对小磁针有作用力，从而使小磁针转动起来，可见A 、B 均正确．由上述分析可见，感应电流的方向与圆盘的转动方向并不一致，故D 错．由对称性可见，穿过整个圆盘的磁通量始终为零，故C 错．2．(2015·安徽理综)如图所示，abcd 为水平放置的平行“”形光滑金属导轨，间距为l ，导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度大小为B ，导轨电阻不计．已知金属杆MN 倾斜放置，与导轨成θ角，单位长度的电阻为r ，保持金属杆以速度v 沿平行于cd 的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)．则( )A ．电路中感应电动势的大小为Bl vsin θB ．电路中感应电流的大小为B v sin θrC ．金属杆所受安培力的大小为B 2l v sin θrD ．金属杆的发热功率为B 2l v 2r sin θ答案 B解析 金属杆MN 切割磁感线的有效长度为l ，产生的感应电动势E ＝Bl v ，A 错误；金属杆MN 的有效电阻R ＝rlsin θ，故回路中的感应电流I ＝E R ＝Bl v sin θrl ＝B v sin θr ，B 正确；金属杆受到的安培力F ＝BIlsin θ＝Bl sin θ·B v sin θr ＝B 2l vr ，C 错误；金属杆的热功率P ＝I 2R ＝B 2v 2sin 2θr 2·rl sin θ＝B 2v 2sin θ·lr ，D 错误． 3．(2015·山东理综)如图甲，R 0为定值电阻，两金属圆环固定在同一绝缘平面内．左端连接在一周期为T 0的正弦交流电源上，经二极管整流后，通过R 0的电流i 始终向左，其大小按图乙所示规律变化．规定内圆环a 端电势高于b 端时，a 、b 间的电压u ab 为正，下列u ab t 图象可能正确的是( )答案 C解析 由题图乙知，0～0.25T 0，外圆环电流逐渐增大且ΔiΔt 逐渐减小，根据安培定则，外圆环内部磁场方向垂直纸面向里，磁场逐渐增强且ΔBΔt 逐渐减小，根据楞次定律知内圆环a端电势高，所以u ab ＞0，根据法拉第电磁感应定律u ab ＝ΔΦΔt ＝ΔBSΔt 知，u ab 逐渐减小；t ＝0.25T 0时，Δi Δt ＝0，所以ΔBΔt ＝0，u ab ＝0；同理可知0.25T 0＜t ＜0.5T 0时，u ab ＜0，且|u ab |逐渐增大；0.5T 0～T 0内重复0～0.5T 0的变化规律．故选项C 正确．知识：法拉第电磁感应定律、安培定则及楞次定律的综合应用．能力：对图象的理解能力、推理能力和分析综合能力．试题难度：中等．4．(2015·江苏单科)做磁共振(MRI)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 cm 2，电阻率ρ＝1.5 Ω·m.如图所示，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)(1)该圈肌肉组织的电阻R ；(2)该圈肌肉组织中的感应电动势E ； (3)0.3 s 内该圈肌肉组织中产生的热量Q .答案 (1)6×103Ω (2)4×10－2V (3)8×10－8J解析 (1)由电阻定律得R ＝ρ2πrA ，代入数据得R ＝6×103Ω(2)感应电动势E ＝ΔB ·πr 2Δt ，代入数据得E ＝4×10－2V(3)由焦耳定律得Q ＝E 2RΔt ，代入数据得Q ＝8×10－8J电磁感应的图象问题1．电磁感应中的图象多在选择题中出现，有时也在计算题中考查，主要考查以下内容：(1)综合考查楞次定律、法拉第电磁感应定律及电路、安培力等相关知识；(2)在计算题中考查学生的识图能力．电磁感应现象中，回路产生的感应电动势、感应电流及磁场对导线的作用力随时间的变化规律，可用图象直观地表现出来(如：I －t 、B －t 、E －t 等)，此题型可大致分为两类：(1)由给定的电磁感应过程选择相应的物理量的函数图象，以选择题形式为主；(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程，确定相关物理量，以综合计算题形式出现． 2．解答电磁感应问题的一般步骤：(1)明确图象的种类，即是B －t 图还是Φ－t 图，或者E －t 图、I －t 图等． (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．【例1】 (2013·新课标全国卷Ⅰ)如图，在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒ab 、ac 和MN ，其中ab 、ac 在a 点接触，构成“V ”字型导轨．空间存在垂直于纸面的均匀磁场．用力使MN 向右匀速运动，从图示位置开始计时，运动中MN 始终与∠bac 的平分线垂直且和导轨保持良好接触．下列关于回路中电流i 与时间t 的关系图线，可能正确的是( )【审题突破】 1.正确写出回路中感应电流i 与时间t 的函数关系式是解题的关键． 2．解题思路(1)写出金属棒MN 匀速向右切割磁感线产生的感应电动势及整个回路电阻的表达式； (2)根据闭合电路欧姆定律求出回路中的感应电流，得到回路中电流i 和时间t 的关系式． 答案 A解析 金属棒MN 匀速向右切割磁感线产生的感应电动势为E ＝BL v ，设∠bac ＝2θ，金属棒单位长度的电阻为r ，则整个回路的电阻为R ＝r (L ＋L 2 sin θ×2)＝r (1＋1sin θ)L ，再根据欧姆定律可得回路中的电流为i ＝ER＝BL vr （1＋1sin θ）L ＝B v sin θr （1＋sin θ）＝定值，故图A 正确．1．解答电磁感应问题的“三个关注”：(1)关注初始时刻，如初始时刻感应电流是否为零，是正方向还是负方向．(2)关注变化过程，看电磁感应发生的过程分为几个阶段，这几个阶段是否和图象变化相对应．(3)关注大小、方向的变化趋势，看图线斜率的大小、图线的曲、直是否和物理过程对应．2．图象问题的思路与方法：(1)图象选择问题：求解物理图象的选择题可用“排除法”，即排除与题目要求相违背的图象，留下正确图象．也可用“对照法”，即按照要求画出正确的草图，再与选项对照．解决此类问题关键是把握图象特点、分析相关物理量的函数关系、分析物理过程的变化或物理状态的变化．(2)图象分析问题：定性分析物理图象，要明确图象中的横轴与纵轴所代表的物理量，弄清图象的物理意义，借助有关的物理概念、公式、不变量和定律作出相应判断．在有关物理图象的定量计算时，要弄清图象所揭示的物理规律及物理量间的函数关系，善于挖掘图象中的隐含条件，明确有关图象所包围的面积、斜率，以及图象的横轴、纵轴的截距所表示的物理意义．【变式训练】1．(2014·课标Ⅰ)如图(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()答案 C解析 A 选项中只有电流方向改变的瞬间，线圈cd 间才会产生电压，其他时间cd 间电压为零，不符合题意，故A 选项错误．通电线圈中产生的磁场B ＝ki (k 为比例系数)；在另一线圈中的磁通量Φ＝BS ＝kiS ，由法拉第电磁感应定律可知，在另一线圈中产生的感应电动势E ＝n ΔΦΔt ，由图(b)可知，|U cd |不变，则|ΔΦΔt |不变，故|ΔiΔt |不变，故选项B 、D 错误，C 正确．电磁感应的动力学问题1．电磁感应中的动力学问题应抓住的“两个对象”：2．电磁感应中的动力学问题的解题策略： 此类问题中力现象和电磁现象相互联系、相互制约，解决问题前首先要建立“动→电→动”的思维顺序，可概括为：(1)找准主动运动者，用法拉第电磁感应定律和楞次定律求解感应电动势的大小和方向． (2)根据等效电路图，求解回路中电流的大小及方向．(3)分析安培力对导体棒运动速度、加速度的影响，从推理得出对电路中的电流有什么影响，最后定性分析导体棒的最终运动情况．(4)列牛顿第二定律或平衡方程求解． 3．电磁感应中的动力学临界问题【例2】 (2014·江苏单科)如图所示，在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨，导轨间距为L ，长为3d ，导轨平面与水平面的夹角为θ，在导轨的中部刷有一段长为d 的薄绝缘涂层．匀强磁场的磁感应强度大小为B ，方向与导轨平面垂直．质量为m 的导体棒从导轨的顶端由静止释放，在滑上涂层之前已经做匀速运动，并一直匀速滑到导轨底端．导体棒始终与导轨垂直，且仅与涂层间有摩擦，接在两导轨间的电阻为R ，其他部分的电阻均不计，重力加速度为g .求：(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ； (2)导体棒匀速运动的速度大小v ；(3)整个运动过程中，电阻产生的焦耳热Q .【审题突破】 关注：导体棒在有绝缘涂层段受摩擦力，而不受安培力，在无涂层段不受摩擦力，而受安培力．隐含条件，匀速运动意味着摩擦力与安培力相同．答案 (1)tan θ (2)mgR sin θB 2L 2 (3)2mgd sin θ－m 3g 2R 2sin 2θ2B 4L 4解析 (1)在绝缘涂层上 受力平衡mg sin θ＝μmg cos θ 解得μ＝tan θ (2)在光滑导轨上 感应电动势E ＝BL v 感应电流I ＝ER安培力F 安＝BIL受力平衡F 安＝mg sin θ 解得v ＝mgR sin θB 2L2(3)摩擦生热Q 摩＝μmgd cos θ由能量守恒定律得3mgd sin θ＝Q ＋Q 摩＋12m v 2解得Q ＝2mgd sin θ－m 3g 2R 2sin 2θ2B 4L 4破解电磁感应的动力学问题的思路(1)明确题目中给出的情景和运动过程的关键状态． (2)明确等效电源，画出等效电路，分析电路并列方程． (3)确定研究对象，进行受力分析，画出力的受力示意图．(4)写出安培力的表达式，抓住关键状态列出平衡条件或牛顿第二定律方程．(5)确定研究过程，分析研究对象的加速度、速度、感应电动势、感应电流、安培力等的变化情况．【变式训练】2．(2015·安徽合肥一模)如图(a)所示，平行长直导轨MN 、PQ 水平放置，两导轨间距L ＝0.5 m ，导轨左端M 、P 间接有一阻值R ＝0.2 Ω的定值电阻，导体棒ab 的质量m ＝0.1 kg ，与导轨间的动摩擦因数μ＝0.1，导体棒垂直于导轨放在距离左端为d ＝1.0 m 处，导轨和导体棒始终接触良好，电阻均忽略不计．整个装置处在范围足够大的匀强磁场中，t ＝0时刻，磁场方向竖直向下，此后，磁感应强度B 随时间t 的变化如图(b)所示，不计感应电流磁场的影响．取重力加速度g ＝10 m/s 2.(1)求t ＝0时棒所受到的安培力F 0；(2)分析前3 s 时间内导体棒的运动情况并求前3 s 内棒所受的摩擦力f 随时间t 变化的关系式；(3)若t ＝3 s 时，突然使ab 棒获得向右的速度v 0＝8 m/s ，同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F ，使棒的加速度大小恒为a ＝4 m/s 2、方向向左．求从t ＝3 s 到t ＝4 s 的时间内通过电阻的电荷量q .答案 (1)0.025 N (2)f ＝0.0125(2－t )(N)(t ＜3 s) (3)1.5 C解析 (1)t ＝0时棒的速度为零，故回路中只有感应电动势，为E ＝ΔΦΔt ＝ΔBΔt Ld ＝0.1×0.5×1.0 V ＝0.05 V感应电流为：I ＝E R ＝0.050.2A ＝0.25 A 可得t ＝0时棒所受到的安培力：F 0＝B 0IL ＝0.025 N(2)ab 棒与导轨间的最大静摩擦力：f m ＝μmg ＝0.1×0.1×10 N ＝0.1 N ＞F 0＝0.025 N 所以在t ＝0时刻棒静止不动，加速度为零，在0～3 s 内磁感应强度B 都小于B 0，棒所受的安培力都小于最大静摩擦力，故前3 s 内导体棒静止不动，电流恒为I ＝0.25 A在0～3 s 内，磁感应强度为：B ＝B 0－kt ＝0.2－0.1t (T)因导体棒静止不动，ab 棒在水平方向受安培力和摩擦力，二力平衡，则有：f ＝BIL ＝(B 0－kt )IL ＝(0.2－0.1t )×0.25×0.5＝0.0125(2－t )(N)(t ＜3 s)(3)3～4 s 内磁感应强度大小恒为B 2＝0.1 T ，ab 棒做匀变速直线运动，Δt 1＝4 s －3 s ＝1 s设t ＝4 s 时棒的速度为v ，第4 s 内的位移为x ，则：v ＝v 0－a Δt 1＝4 m/sx ＝v 0＋v 2Δt 1＝6 m 在这段时间内的平均感应电动势为：E ＝ΔΦΔt 1通过电阻的电荷量为：q ＝I Δt 1＝E R Δt 1＝B 2Lx R＝1.5 C. 电磁感应的能量问题电磁感应中功能问题的分析方法1．电磁感应过程的实质是不同形式的能量之间转化的过程，而能量的转化是通过安培力做功的形式实现的，安培力做功的过程，是电能转化为其他形式能的过程，外力克服安培力做功，则是其他形式的能转化为电能的过程．2．能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化其他形式的能量――→克服安培力做功电能――→电流做功焦耳热或其他形式的能量(2)求解焦耳热Q的三种方法①焦耳定律：Q＝I2Rt.②功能关系：Q＝W克服安培力．③能量转化：Q＝ΔE其他能的减少量．3．解决此类问题的步骤(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律(右手定则)确定感应电动势的大小和方向．(2)画出等效电路图，写出回路中电阻消耗的电功率的表达式．(3)分析导体机械能的变化，用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程，联立求解．注意在利用能量的转化和守恒解决电磁感应问题时，第一要准确把握参与转化的能量的形式和和种类，第二要确定哪种能量增加，哪种能量减少．【例3】(2014·天津高考)如图所示，两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ＝30°的斜面上，导轨电阻不计，间距L＝0.4 m．导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ，两区域的边界与斜面的交线为MN，Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下，Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上，两磁场的磁感应强度大小均为B＝0.5 T．在区域I中，将质量m1＝0.1 kg，电阻R1＝0.1 Ω的金属条ab放在导轨上，ab刚好不下滑．然后，在区域Ⅱ中将质量m2＝0.4 kg，电阻R2＝0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上，由静止开始下滑．cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中，ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触，取g＝10 m/s2.问(1)cd下滑的过程中，ab中的电流方向；(2)ab刚要向上滑动时，cd的速度v多大；(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中，cd滑动的距离x＝3.8 m，此过程中ab 上产生的热量Q是多少．【审题突破】 1.命题立意：本题以金属条切割磁场为背景，结合受力问题、能量转化问题、电路问题，主要考查法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、运动学公式、动能定理、功能关系等知识点．。

能力呈现【考情分析】201120122013电磁感应规律的综合应用T5:电磁感应中的图象问题T13:电磁感应定律的应用T13:电磁感应定律的应用【备考策略】电磁感应的综合应用,是高中物理中难度较大、综合性较强的部分之一，是高考必考内容之一。

电磁感应与力学、电路、磁场、能量等密切联系,涉及知识面广，综合性强，能力要求高，题型有计算题、选择题。

解答电磁感应综合应用的问题要“先电后力”，即先分析“电源、电路”，再进行受力和运动分析,然后选用牛顿运动定律或能量关系列式求解.1. (2013·浙江)如图甲所示,磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。

当以速度v0刷卡时，在线圈中产生感应电动势.其E—t关系如图乙所示.如果只将刷卡速度改为2v，线圈中的E-t关系可能是 ( )2. （2013·南京模拟)如图所示是两个互连的金属圆环，小金属环的电阻是大金属环电阻的二分之一，磁场垂直穿过大金属环所在区域.当磁感应强度随时间均匀变化时,在大环内产生的感应电动势为E,则a、b两点间的电势差为 ( ）A. 12E B。

13E C.23E D。

E3。

（2013·扬州一模）如图所示装置中，一个足够长的光滑水平导轨与一理想变压器的原线圈相连，导体棒ab处于匀强磁场中,副线圈上连接有灯泡L和电容器C,其余一切电阻不计。

则下列说法中正确的是（)A。

若ab棒向右做匀速直线运动，则灯泡L中有c→d的电流B. 若ab棒向右做匀速直线运动，则电容器C下极板带正电C. 若ab棒向右做匀加速直线运动，则灯泡L中有d→c的电流D。

若ab棒向右做匀加速直线运动,则电容器C上极板带正电4. (2013·安徽)如图所示，足够长平行金属导轨倾斜放置，倾角为37°,宽度为0.5 m，电阻忽略不计,其上端接一小灯泡，电阻为1 Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置，质量为0。

2 kg,接入电路的电阻为1 Ω，两端与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为0.5。

一. 教学内容：电磁感应规律的综合应用与本章知识有关的综合题主要表现在以下几方面：1. 电磁感应问题与电路问题的综合。

电磁感应提供电路中的电源，解决这类电磁感应中的电路问题，一方面要考虑电磁学中的有关规律如右手定则、法拉第电磁感应定律等；另一方面还要考虑电路中的有关规律，如欧姆定律、串并联电路的性质等，有时可能还会用到力学的知识。

2. 电磁感应中切割磁感线的导体要运动，感应电流又要受到安培力的作用，因此，电磁感应问题又往往和力学问题联系在一起，解决电磁感应中的力学问题，一方面要考虑电磁学中的有关规律；另一方面还要考虑力学中的有关规律，要将电磁学和力学的知识综合起来应用。

二. 热点透析1. 关于电磁感应的判断（发电机——电动机模型、涡流的影响，磁悬浮列车，磁单极，超导体等）4. 变压器和电能输送问题三. 方法解析1. 电磁感应中的电路分析。

在电磁感应中，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，则该导体或回路就相当于电源。

将它们接上电容器可以使电容器充电；将它们接上电阻或用电器可以对用电器供电。

2. 电磁感应中的动力学分析和能量分析切割磁感线的导体作为一个电磁学研究对象有感应电动势、感应电流、两端电压、电流做功、电阻发热等问题；作为一个力学对象有受力、加速度、动能、能量及其变化等问题；所以电磁感应和力学知识发生联系是必然的。

由于这类问题中物理过程比较复杂，状态变化过程中变量比较多，关键是能抓住状态变化过程中变量“变”的特点和规律，从而确定状态变化过程中的临界点，求解时注意从动量、能量的观点出发，运用相应的规律进行分析和解答。

【典型例题】1、电磁感应中的电路问题例1. 如图所示，光滑导轨倾斜放置，其下端连接一个灯泡，匀强磁场垂直于导轨所在平面，当ab 棒下滑到稳定状态时，小灯泡获得的功率为P 0，除灯泡外，其他电阻不计，要使稳定状态灯泡的功率变为2P 0，下列措施正确的是A. 换一个电阻为原来一半的灯泡B. 把磁感应强度B 增为原来的2倍C. 换一根质量为原来的倍的金属棒D. 把导轨间的距离增大为原来的倍解析： 解答这类问题的基本思路是：先求出灯泡功率P 与其他量的关系式，然后再讨论各选项是否正确。

专题11 电磁感应规律及其应用考题一 楞次定律和法拉第电磁感应定律的应用1.楞次定律中“阻碍”的主要表现形式(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”.2.楞次定律和右手定则的适用对象(1)楞次定律：一般适用于线圈面积不变，磁感应强度发生变化的情形.(2)右手定则：一般适用于导体棒切割磁感线的情形.3.求感应电动势大小的五种类型(1)磁通量变化型：E ＝n ΔΦΔt. (2)磁感应强度变化型：E ＝nS ΔB Δt. (3)面积变化型：E ＝nB ΔS Δt. (4)平动切割型：E ＝Blv .(5)转动切割型：E ＝12nBl 2ω. 注意：公式E ＝n ΔB ΔtS 中的S 是垂直于磁场方向的有效面积.例1 (2016·浙江·16)如图1所示，a 、b 两个闭合正方形线圈用同样的导线制成，匝数均为10匝，边长l a ＝3l b ，图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，且磁感应强度随时间均匀增大，不考虑线圈之间的相互影响，则( )图1A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流B.a 、b 线圈中感应电动势之比为9∶1C.a 、b 线圈中感应电流之比为3∶4D.a 、b 线圈中电功率之比为3∶1解析 根据楞次定律可知，两线圈内均产生逆时针方向的感应电流，选项A 错误；因磁感应强度随时间均匀增大，设ΔB Δt ＝k ，根据法拉第电磁感应定律可得E ＝n ΔΦΔt ＝n ΔB Δt l 2，则E a E b＝(31)2＝91，选项B 正确；根据I ＝E R ＝E ρ4nl S＝n ΔB Δt l 2S 4ρnl ＝klS 4ρ可知，I ∝l ，故a 、b 线圈中感应电流之比为3∶1，选项C 错误；电功率P ＝IE ＝klS 4ρ·n ΔB Δt l 2＝nk 2l 3S 4ρ，则P ∝l 3，故a 、b 线圈中电功率之比为27∶1，选项D 错误.答案 B 变式训练1.如图2所示，a 、b 、c 三个线圈是同心圆，b 线圈上连接有直流电源E 和开关K ，则下列说法正确的是( )图2A.在K 闭合的一瞬间，线圈a 中有逆时针方向的瞬时电流，有收缩趋势B.在K 闭合的一瞬间，线圈c 中有顺时针方向的瞬时电流，有收缩趋势C.在K 闭合电路稳定后，再断开K 的一瞬间，线圈c 中有感应电流，线圈a 中没有感应电流D.在K 闭合的一瞬间，线圈b 中有感应电动势；在K 闭合电路稳定后，再断开K 的一瞬间，线圈b 中仍然有感应电动势答案 D解析K闭合时线圈b中有顺时针的电流，根据右手定则可知内部有向里增大的磁场，则a 线圈产生阻碍原磁通量变化的电流，根据楞次定律可知，电流方向为逆时针，线圈受到向外的安培力，故有扩张的趋势，故A错误；根据楞次定律可知，c中感应电流为逆时针且有收缩的趋势，故B错误；在K闭合电路稳定后，再断开K的一瞬间，两线圈中均有磁通量的变化，故线圈中均有感应电流，故C错误；在K闭合的一瞬间，线圈b中有感应电动势；在K 闭合电路稳定后，再断开K的一瞬间，线圈b中仍然有感应电动势，故D正确.2.(2016·海南·4)如图3，一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直面内，环的圆心与两导线距离相等，环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若( )图3A.金属环向上运动，则环上的感应电流方向为顺时针方向B.金属环向下运动，则环上的感应电流方向为顺时针方向C.金属环向左侧直导线靠近，则环上的感应电流方向为逆时针方向D.金属环向右侧直导线靠近，则环上的感应电流方向为逆时针方向答案 D解析根据楞次定律，当金属圆环上、下移动时，穿过圆环的磁通量不发生变化，故没有感应电流产生，故选项A、B错误；当金属圆环向左移动时，则穿过圆环的磁场垂直纸面向外并且增强，故根据楞次定律可以知道，产生的感应电流为顺时针，故选项C错误；当金属圆环向右移动时，则穿过圆环的磁场垂直纸面向里并且增强，故根据楞次定律可以知道，产生的感应电流为逆时针，故选项D正确.3.(2016·全国甲卷·20)法拉第圆盘发电机的示意图如图4所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上，两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时，关于流过电阻R的电流，下列说法正确的是( )图4A.若圆盘转动的角速度恒定，则电流大小恒定B.若从上向下看，圆盘顺时针转动，则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变，角速度大小发生变化，则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍，则电流在R 上的热功率也变为原来的2倍 答案 AB解析 将圆盘看成无数幅条组成，它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流，则当圆盘顺时针(俯视)转动时，根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心，流过电阻的电流方向从a 到b ，B 对；由法拉第电磁感应定律得感应电动势E ＝BL v ＝12BL 2ω，I ＝E R ＋r，ω恒定时，I 大小恒定，ω大小变化时，I 大小变化，方向不变，故A 对，C 错；由P ＝I 2R ＝B 2L 4ω2R 4(R ＋r )2知，当ω变为原来的2倍时，P 变为原来的4倍，D 错. 4.如图5所示，一根弧长为L 的半圆形硬导体棒AB 在水平拉力F 作用下，以速度v 0在竖直平面内的U 形框架上匀速滑动，匀强磁场的磁感应强度为B ，回路中除电阻R 外，其余电阻均不计，U 形框左端与平行板电容器相连，质量为m 的带电油滴静止于电容器两极板中央，半圆形硬导体棒AB 始终与U 形框接触良好.则以下判断正确的是( )图5A.油滴所带电荷量为mgd BLv 0B.电流自上而下流过电阻RC.A 、B 间的电势差U AB ＝BLv 0D.其他条件不变，使电容器两极板距离减小，电容器所带电荷量将增加，油滴将向上运动 答案 BD解析 导体棒AB 在水平拉力F 作用下向右运动，由右手定则可知，导体棒AB 相当于电源，A 端是正极，故电流自上而下流过电阻R ，B 对；导体棒AB 的弧长为L ，与磁场切割有效长度为2L π，故A 、C 错；根据电容器C ＝εr S 4πkd ，C ＝Q U，两极板距离d 减小，C 增大，Q 增加，电场强度E 增大，油滴将向上运动，D 对.考题二 电磁感应中的图象问题解决电磁感应图象问题的方法技巧(1)解决电磁感应图象问题的“三点关注”：①关注初始时刻，如初始时刻感应电流是否为零，是正方向还是负方向.②关注变化过程，看电磁感应发生的过程分为几个阶段，这几个阶段是否和图象变化相对应. ③关注大小、方向的变化趋势，看图线斜率的大小、图线的曲、直是否和物理过程对应.(2)解决电磁感应图象问题的一般步骤：①明确图象的种类，即是B －t 图还是Φ－t 图，或者E －t 图、I －t 图等.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)图象选择技巧：求解物理图象的选择题时可用“排除法”，即排除与题目要求相违背的图象，留下正确图象.例2 (2016·四川·7)如图6所示，电阻不计、间距为L 的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场中，导轨左端接一定值电阻R .质量为m 、电阻为r 的金属棒MN 置于导轨上，受到垂直于金属棒的水平外力F 的作用由静止开始运动，外力F 与金属棒速度v 的关系是F ＝F 0＋kv (F 0、k 是常量)，金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i ，受到的安培力大小为F 安，电阻R 两端的电压为U R ，感应电流的功率为P ，它们随时间t 变化图象可能正确的有( )图6解析 设金属棒在某一时刻速度为v ，由题意可知，感应电动势E ＝BLv ，回路电流I ＝ER ＋r ＝BL R ＋r v ，即I ∝v ；安培力F 安＝BIL ＝B 2L 2R ＋rv ，方向水平向左，即F 安∝v ；R 两端电压U R ＝IR ＝BLR R ＋r v ，即U R ∝v ；感应电流功率P ＝EI ＝B 2L 2R ＋rv 2，即P ∝v 2. 分析金属棒运动情况，由牛顿运动第二定律可得F 0＋kv －B 2L 2R ＋r v ＝ma ，即F 0＋(k －B 2L 2R ＋r)v ＝ma .因为金属棒从静止开始运动，所以F 0>0 .(1)若k ＝B 2L 2R ＋r，金属棒水平向右做匀加速直线运动.所以在此情况下没有选项符合； (2)若k >B 2L 2R ＋r，F 合随v 增大而增大，即a 随v 增大而增大，说明金属棒在做加速度增大的加速运动，根据四个物理量与速度的关系可知B 选项符合；(3)若k <B 2L 2R ＋r，F 合随v 增大而减小，即a 随v 增大而减小，说明金属棒在做加速度减小的加速运动，直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动，根据四个物理量与速度关系可知C 选项符合.综上所述，选项B 、C 符合题意.答案 BC 变式训练5.在竖直方向的匀强磁场中，水平放置一个面积不变的单匝金属圆线圈，规定线圈中感应电流的正方向如图7甲所示，取线圈中磁场B 的方向向上为正，当磁场中的磁感应强度B 随时间t 如图乙变化时，下列图中能正确表示线圈中感应电流变化的是( )图7答案 A解析 在0～T 2 s 内，根据法拉第电磁感应定律，E ＝n ΔΦΔt ＝4nB 0S T.根据楞次定律，感应电动势的方向与图示箭头方向相反，为负值；在T 2～T 内，根据法拉第电磁感应定律，E ′＝n ΔΦΔt＝8nB 0S T＝2E ，所以感应电流是之前的2倍.再根据楞次定律，感应电动势的方向与图示方向相反，为负值.故A 正确.6.如图8所示，有一个边界为正三角形的匀强磁场区域，边长为a ，磁感应强度方向垂直纸面向里，一个导体矩形框的长为32a ，宽为a 2，平行于纸面沿着磁场区域的轴线匀速穿越磁场区域，导体框中感应电流的正方向为逆时针方向，以导体框刚进入磁场时为t ＝0时刻，则导体框中的感应电流随时间变化的图象是( )图8答案 D解析 由右手定则可知，线框进入磁场过程与离开磁场过程感应电流方向相反，故A 错误；由图示可知，线框开始进入磁场的一段时间内，切割磁感线的有效长度L 不变，电流I ＝ER ＝BLv R大小不变，当线框右边部分穿出磁场过程，切割磁感线的有效长度L 减小，感应电流减小，线框右边完全离开磁场后，线框左边完全进入磁场，然后线框左边切割磁感线，感应电流反向，此后一段时间内，线框切割磁感线的有效长度L 不变，感应电流大小不变，线框左边离开磁场过程，线框切割磁感线的有效长度L 减小，感应电流减小，故B 、C 错误，D 正确.7.宽度均为d 且足够长的两相邻条形区域内，各存在磁感应强度大小均为B 、方向相反的匀强磁场.电阻为R 、边长为433d 的等边三角形金属框的AB 边与磁场边界平行，金属框从图9所示位置以垂直于AB 边向右的方向做匀速直线运动，取逆时针方向电流为正，从金属框C 端刚进入磁场开始计时，框中产生的感应电流随时间变化的图象是( )图9答案 A考题三电磁感应中的动力学问题电磁感应与动力学综合题的解题策略(1)分析“源”：找准主动运动者，用法拉第电磁感应定律和楞次定律求解感应电动势的大小和方向；(2)分析“路”：画出等效电路图，求解回路中的电流的大小及方向；(3)分析“力”：分析安培力对导体棒运动速度、加速度的影响，从而推得对电流的影响，最后确定导体棒的最终运动情况；(4)列“方程”：列出牛顿第二定律或平衡方程求解.例3 (2016·全国甲卷·24)如图10，水平面(纸面)内间距为l 的平行金属导轨间接一电阻，质量为m 、长度为l 的金属杆置于导轨上.t ＝0时，金属杆在水平向右、大小为F 的恒定拉力作用下由静止开始运动.t 0时刻，金属杆进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域，且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计，两者始终保持垂直且接触良好，两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g .求：图10(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小；(2)电阻的阻值.解析 (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a ，由牛顿第二定律得F －μmg ＝ma ①设金属杆到达磁场左边界时的速度为v ，由运动学公式有v ＝at 0② 当金属杆以速度v 在磁场中运动时，由法拉第电磁感应定律知产生的电动势为E ＝Blv③联立①②③式可得 E ＝Blt 0(F m －μg ) ④(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时，金属杆中的电流为I ，根据欧姆定律I ＝E R⑤式中R 为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为 F 安＝BlI⑥因金属杆做匀速运动，有 F －μmg －F 安＝0⑦联立④⑤⑥⑦式得 R ＝B 2l 2t 0m答案 (1)Blt 0(F m －μg ) (2)B 2l 2t 0m 变式训练8.如图11(a)所示，在光滑水平面上用恒力F 拉质量为1 kg 的单匝均匀正方形铜线框，在1位置以速度v 0＝3 m/s 进入匀强磁场时开始计时t ＝0，此时线框中感应电动势为1 V ，在t ＝3 s 时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v －t 图象如图(b)所示，那么( )图11A.线框右侧边两端MN 间的电压为0.25 VB.恒力F 的大小为0.5 NC.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为3 m/sD.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为1 m/s答案 B解析 t ＝0时，线框右侧边MN 的两端电压为外电压，总的感应电动势为：E ＝Blv 0，外电压U 外＝34E ＝0.75 V.故A 错误；在1～3 s 内，线框做匀加速运动，没有感应电流，线框不受安培力，则有F ＝ma ，由速度—时间图象的斜率表示加速度，求得a ＝Δv Δt ＝3－23－1m/s 2＝0.5 m/s 2，则得F ＝0.5 N.故B 正确.由(b)图象看出，在t ＝3 s 时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场时与线框进入匀强磁场时速度相同，则线框出磁场与进磁场运动情况完全相同，则知线框完全离开磁场的瞬间位置3速度与t ＝1 s 时刻的速度相等，即为2 m/s.故C 、D 错误.9.如图12所示，两根光滑、足够长的平行金属导轨固定在水平面上.滑动变阻器接入电路的电阻值为R (最大阻值足够大)，导轨的宽度L ＝0.5 m ，空间有垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度的大小B ＝1 T.内阻r ＝1 Ω的金属杆在F ＝5 N 的水平恒力作用下由静止开始运动.经过一段时间后，金属杆的速度达到最大速度v m ，不计导轨电阻，则有( )图12A.R 越小，v m 越大B.金属杆的最大速度大于或等于20 m/sC.金属杆达到最大速度之前，恒力F 所做的功等于电路中消耗的电能D.金属杆达到最大速度后，金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率v e 与恒力F 成正比答案 BD解析 当导体棒达到最大速度时满足F ＝F 安，则F ＝B BLv m r ＋R L ，解得v m ＝F (r ＋R )B 2L 2，可知R 越大，v m 越大，选项A 错误；金属杆的最大速度v m ＝F (r ＋R )B 2L 2＝5×(1＋R )12×0.52＝20(1＋R )m/s ，则金属杆的最大速度大于或等于20 m/s ，选项B 正确；在金属杆达到最大速度之前，恒力F 所做的功等于电路中消耗的电能与导体棒动能增量之和，选项C 错误；金属杆达到最大速度后导体棒中的电流I ＝FBL ，则I ＝neSv e ，则v e ＝I neS ＝F BLneS，故金属杆达到最大速度后，金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率v e 与恒力F 成正比，选项D 正确.考题四 电磁感应中的能量问题电磁感应中能量的三种求解方法(1)利用克服安培力做功求解：电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功. 其他形式的能量―――――――→克服安培力做功电能―――→电流做功焦耳热或其他形式的能量(2)利用能量守恒定律求解：若只有电能与机械能参与转化，则机械能的减少量等于产生的电能.(3)利用电路的相关公式——电功公式或电热公式求解：若通过电阻的电流是恒定的，则可直接利用电功公式或焦耳定律求解焦耳热.特别提醒：回路中某个元件的焦耳热和回路总焦耳热之间的关系，不能混淆.例4 如图13所示，两根足够长的平行光滑金属导轨MN 、PQ 与水平面的夹角为θ＝30°，导轨电阻不计，导轨处在垂直导轨平面斜向上的有界匀强磁场中，两根电阻都为R ＝2 Ω、质量都为m ＝0.2 kg 的完全相同的细金属棒ab 和cd 垂直导轨并排靠紧的放置在导轨上，与磁场上边界距离为x ＝1.6 m ，有界匀强磁场宽度为3x ＝4.8 m.先将金属棒ab 由静止释放，金属棒ab 刚进入磁场就恰好做匀速运动，此时立即由静止释放金属棒cd ，金属棒cd 在出磁场前已做匀速运动，两金属棒在下滑过程中与导轨接触始终良好(取重力加速度g ＝10 m/s 2)，求：图13(1)金属棒ab 刚进入磁场时棒中电流I ；(2)金属棒cd 在磁场中运动的过程中通过回路某一截面的电量q ；(3)两根金属棒全部通过磁场的过程中回路产生的焦耳热Q.[思维规范流程]①③⑪⑫⑬⑭每式各2分，其余各式1分.变式训练10.如图14所示，正方形金属线框abcd位于竖直平面内，其质量为m，电阻为R.在线框的下方有一匀强磁场，MN和M′N′是磁场的水平边界，并与bc边平行，磁场方向垂直于纸面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落，图乙是线圈由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v－t图象，图中字母均为已知量.重力加速度为g，不计空气阻力.下列说法正确的是( )图14A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba 方向B.金属线框的边长为v 1(t 2－t 1)C.磁场的磁感应强度为1v 1(t 1－t 2)mgR v 1D.金属线框在0～t 4的时间内所产生的热量为2mgv 1(t 2－t 1)＋12m (v 22－v 23)答案 BD解析 金属线框刚进入磁场时磁通量增大，根据楞次定律判断可知，感应电流方向沿abcda 方向，故A 错误；由题图乙可知，金属线框进入磁场过程中是做匀速直线运动，速度为v 1，运动时间为t 2－t 1，故金属线框的边长：l ＝v 1(t 2－t 1)，故B 正确；在金属线框进入磁场的过程中，金属线框所受安培力等于重力，则得：mg ＝BIl ，I ＝Blv 1R，又l ＝v 1(t 2－t 1).联立解得：B ＝1v 1(t 2－t 1)mgRv 1，故C 错误；t 1到t 2时间内，根据能量守恒定律，产生的热量为：Q 1＝mgl ＝mgv 1(t 2－t 1)；t 3到t 4时间内，根据能量守恒定律，产生的热量为：Q 2＝mgl ＋12m (v 22－v 23)＝mgv 1(t 2－t 1)＋12m (v 22－v 23) 故Q ＝Q 1＋Q 2＝2mgv 1(t 2－t 1)＋12m (v 22－v 33)，故D 正确. 11.(2016·浙江·24)小明设计的电磁健身器的简化装置如图15所示，两根平行金属导轨相距l ＝0.50 m ，倾角θ＝53°，导轨上端串接一个R ＝0.05 Ω的电阻.在导轨间长d ＝0.56 m 的区域内，存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度B ＝2.0 T.质量m ＝4.0 kg 的金属棒CD 水平置于导轨上，用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH 相连.CD 棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s ＝0.24 m.一位健身者用恒力F ＝80 N 拉动GH 杆，CD 棒由静止开始运动，上升过程中CD 棒始终保持与导轨垂直.当CD 棒到达磁场上边界时健身者松手，触发恢复装置使CD 棒回到初始位置(重力加速度g ＝10 m/s 2，sin 53°＝0.8，不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求：图15(1)CD 棒进入磁场时速度v 的大小；(2)CD 棒进入磁场时所受的安培力F 安的大小；(3)在拉升CD 棒的过程中，健身者所做的功W 和电阻产生的焦耳热Q . 答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J 解析 (1)由牛顿第二定律得a ＝F －mg sin θm＝12 m/s 2进入磁场时的速度v ＝2as ＝2.4 m/s(2)感应电动势E ＝Blv 感应电流I ＝Blv R安培力F 安＝IBl 代入得F 安＝(Bl )2vR＝48 N(3)健身者做功W ＝F (s ＋d )＝64 J 又F －mg sin θ－F 安＝0CD 棒在磁场区做匀速运动在磁场中运动时间t ＝dv焦耳热Q ＝I 2Rt ＝26.88 J.专题规范练1.下列没有利用涡流的是( ) A.金属探测器B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯C.用来冶炼合金钢的真空冶炼炉D.磁电式仪表的线圈用铝框做骨架答案 B解析 金属探测器中变化电流遇到金属物体，在金属物体中产生涡流，故A 、D 是利用涡流的；变压器的铁芯用硅钢片叠压而成，是为了减小涡流，故B 正确；真空冶炼炉是线圈中的电流做周期性变化，在冶炼炉中产生涡流，从而产生大量的热量，故C 是利用涡流的. 2.(多选)(2016·江苏·6)电吉他中电拾音器的基本结构如图1所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音，下列说法正确的有( )图1A.选用铜质弦，电吉他仍能正常工作B.取走磁体，电吉他将不能正常工作C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D.弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化 答案 BCD解析 铜质弦为非磁性材料，不能被磁化，选用铜质弦，电吉他不能正常工作，A 项错误；若取走磁体，金属弦不能被磁化，其振动时，不能在线圈中产生感应电动势，电吉他不能正常工作，B 项对；由E ＝n ΔΦΔt 可知，C 项正确；弦振动过程中，穿过线圈的磁通量大小不断变化，由楞次定律可知，线圈中感应电流方向不断变化，D 项正确.3.如图2所示，三个相同的灯泡a 、b 、c 和电阻不计的线圈L 与内阻不计的电源连接，下列判断正确的是( )图2A.K 闭合的瞬间，b 、c 两灯亮度不同B.K 闭合足够长时间以后，b 、c 两灯亮度相同C.K 断开的瞬间，a 、c 两灯立即熄灭D.K 断开之后，b 灯突然闪亮以后再逐渐变暗 答案 D解析K闭合的瞬间，三个灯同时发光，由于线圈自感电动势的阻碍，开始时通过L的电流很小，b、c两灯的电流相同，一样亮.由于a灯的电压等于b、c电压之和，所以a灯最亮，K闭合足够长时间以后，b灯被线圈短路，故b灯熄灭，故b、c两灯亮度不相同，故A、B 错误.K断开的瞬间，线圈中电流将要减小，产生自感电动势，相当于电源，有电流流过a、c 两灯，由于两灯串联，所以a、c两灯逐渐变暗且亮度相同.故C错误；因K断开之后，b灯中有电流通过，故使得b灯突然闪亮以后再逐渐变暗，选项D正确.4.(多选)(2016·上海·19)如图3(a)，螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场，以图中箭头所示方向为其正方向.螺线管与导线框abcd相连，导线框内有一小金属圆环L，圆环与导线框在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度B随时间按图(b)所示规律变化时( )图3A.在t1～t2时间内，L有收缩趋势B.在t2～t3时间内，L有扩张趋势C.在t2～t3时间内，L内有逆时针方向的感应电流D.在t3～t4时间内，L内有顺时针方向的感应电流答案AD解析据题意，在t1～t2时间内，外加磁场磁感应强度增加且斜率在增加，则在导线框中产生顺时针方向大小增加的电流，该电流激发出增加的磁场，该磁场通过圆环，在圆环内产生感应电流，据结论“增缩减扩”可以判定圆环有收缩趋势，故选项A正确；在t2～t3时间内，外加磁场均匀变化，在导线框中产生稳定电流，该电流激发出稳定磁场，该磁场通过圆环时，圆环中没有感应电流，故选项B、C错误；在t3～t4时间内，外加磁场向下减小，且斜率也减小，在导线框中产生顺时针方向减小的电流，该电流激发出向内减小的磁场，故圆环内产生顺时针方向的感应电流，选项D正确.5.(2016·北京·16)如图4所示，匀强磁场中有两个导体圆环a、b，磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B随时间均匀增大.两圆环半径之比为2∶1，圆环中产生的感应电动势分别为E a和E b，不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是( )图4A.E a ∶E b ＝4∶1，感应电流均沿逆时针方向B.E a ∶E b ＝4∶1，感应电流均沿顺时针方向C.E a ∶E b ＝2∶1，感应电流均沿逆时针方向D.E a ∶E b ＝2∶1，感应电流均沿顺时针方向 答案 B解析 由法拉第电磁感应定律得圆环中产生的电动势为E ＝ΔΦΔt ＝πr 2·ΔB Δt ，则E a E b ＝r 2a r 2b ＝41，由楞次定律可知感应电流的方向均沿顺时针方向，B 项对.6.如图5所示，边长为L 的金属框abcd 放置在匀强磁场中，磁感应强度大小为B ，方向平行于ab 边向上，当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时，a 、b 、c 、d 四点的电势分别为φa 、φb 、φc 、φd .下列判断正确的是( )图5A.金属框中无电流，φa ＝φdB.金属框中电流方向沿a －d －c －b －a ，φa ＜φdC.金属框中无电流，U bc ＝－12BL 2ωD.金属框中无电流，U bc ＝－BL 2ω 答案 C解析 因穿过线圈的磁通量始终为零，故线圈中无电流；根据右手定则可知，d 端电势高于a 端，c 端电势高于d 端，U bc ＝－BL ωL 2＝－12BL 2ω，故选项A 、B 、D 错误，C 正确；故选C.7.如图6甲所示，正三角形导线框abc 固定在磁场中，磁场方向与线圈平面垂直，磁感应强度B 随时间变化的关系如图乙所示.t ＝0时刻磁场方向垂直纸面向里，在0～5 s 时间内，线框ab 边所受安培力F 随时间t 变化的关系(规定水平向左为力的正方向)可能是下列选项中的( )图6。

专题十 电磁感应规律及其应用考点1| 电磁感应规律及其应用难度：中档题 题型：选择题、计算题 五年4考(对应学生用书第48页)1．(2016·江苏高考T 13)据报道，一法国摄影师拍到了“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间．照片中，“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见．如图10­1所示，假设“天宫一号”正以速度v ＝7．7 km/s 绕地球做匀速圆周运动，运动方向与太阳帆板两端M 、N 的连线垂直，M 、N 间的距离L ＝20 m ，地磁场的磁感应强度垂直于v 、MN 所在平面的分量B ＝1．0×10－5 T ．将太阳帆板视为导体．图10­1(1)求M 、N 间感应电动势的大小E ；(2)在太阳帆板上将一只“1．5 V ，0．3 W”的小灯泡与M 、N 相连构成闭合电路，不计太阳帆板和导线的电阻，试判断小灯泡能否发光，并说明理由；(3)取地球半径R ＝6．4×103 km ，地球表面的重力加速度g 取9．8 m/s 2，试估算“天宫一号”距离地球表面的高度h (计算结果保留一位有效数字)．【导学号：17214162】【解题关键】(2)不能，因为穿过闭合回路的磁通量不变，不产生感应电流．(3)在地球表面有G MmR2＝mg “天宫一号”做匀速圆周运动，有G Mm R＋h 2＝m v 2R ＋h解得h ＝gR 2v2－R ，代入数据得h ≈4×105 m(数量级正确都算对)． 【答案】 (1)1．54 V (2)见解析 (3)4×105m2．(2014·江苏高考T 1)如图10­2所示，一正方形线圈的匝数为n ，边长为a ，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中．在Δt 时间内，磁感应强度的方向不变，大小由B 均匀地增大到2B ．在此过程中，线圈中产生的感应电动势为( )【导学号：17214163】图10­2A ．Ba 22ΔtB ．nBa 22ΔtC ．nBa 2Δt D ．2nBa 2ΔtB [由法拉第电磁感应定律知线圈中产生的感应电动势E ＝nΔΦΔt ＝n ΔB Δt ·S ＝n 2B －B Δt ·a 22，得E ＝nBa 22Δt，选项B 正确．]3．(多选)(2014·江苏高考T7)如图10­3所示，在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯，现接通交流电源，过了几分钟，杯内的水沸腾起来．若要缩短上述加热时间，下列措施可行的有( )图10­3A．增加线圈的匝数B．提高交流电源的频率C．将金属杯换为瓷杯D．取走线圈中的铁芯AB [利用法拉第电磁感应定律和涡电流解题．当电磁铁接通交流电源时，金属杯处在变化的磁场中产生涡电流发热，使水温升高．要缩短加热时间，需增大涡电流，即增大感应电动势或减小电阻．增加线圈匝数、提高交变电流的频率都是为了增大感应电动势．瓷杯不能产生涡电流，取走铁芯会导致磁性减弱．所以选项A、B正确，选项C、D错误．]4．(多选)(2016·江苏高考T6)电吉他中电拾音器的基本结构如图10­4所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音．下列说法正确的有( )图10­4A．选用铜质弦，电吉他仍能正常工作B．取走磁体，电吉他将不能正常工作C．增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D．弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化BCD [铜不能被磁化，铜质弦不能使电吉他正常工作，选项A错误；取走磁体后，弦的振动无法通过电磁感应转化为电信号，音箱不能发声，选项B 正确；增加线圈匝数，根据法拉第电磁感应定律E ＝N ΔΦΔt知，线圈的感应电动势变大，选项C 正确；弦振动过程中，线圈中感应电流的磁场方向发生变化，则感应电流的方向不断变化，选项D 正确．]1．感应电流方向的判断方法一是利用右手定则，即根据导体在磁场中做切割磁感线运动的情况进行判断；二是利用楞次定律，即根据穿过回路的磁通量的变化情况进行判断．2．楞次定律中“阻碍”的主要表现形式(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”．3．求感应电动势的两种方法(1)E ＝n ΔΦΔt，用来计算感应电动势的平均值． (2)E ＝BLv ，主要用来计算感应电动势的瞬时值．●考向1 法拉第电磁感应定律的应用1．(2017·资阳模拟)用一根横截面积为S 、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r 的圆环，ab 为圆环的一条直径．如图10­5所示，在ab 的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场，磁场垂直圆环所在的平面，方向如图，磁感应强度大小随时间的变化率ΔB Δt＝k (k ＜0)，则( )【导学号：17214164】图10­5A ．圆环具有收缩的趋势B ．圆环中产生的感应电流为逆时针方向C ．圆环中a 、b 两点的电压U ab ＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪14k πr 2 D ．圆环中产生的感应电流大小为－krS3ρC [由楞次定律的“来拒去留”可知，为了阻碍磁通量的减小，线圈有扩张的趋势，故A 错误；磁通量向里减小，由楞次定律“增反减同”可知，线圈中的感应电流方向为顺时针，故B 错误；根据法拉第电磁感应定律，有：E ＝ΔB Δt ·12πr 2＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪12k πr 2，由闭合电路欧姆定律可知，ab 两点间的电势差为U ab ＝E 2＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪14k πr 2，故C 正确；由法拉第电磁感应定律可知，E ＝ΔB Δt ·12πr 2＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪12k πr 2，线圈电阻R ＝ρ2πr S ，感应电流I ＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪krS 4ρ＝－krS4ρ，故D 错误．]●考向2 楞次定律的应用2．(多选)(2017·南京四模)超导体具有电阻为零的特点，图为超导磁悬浮原理图，a 是一个超导闭合环，置于一个电磁铁线圈b 正上方，当闭合电键S 后，超导环能悬浮在电磁铁上方平衡．下列说法正确的有( )图10­6A ．闭合电键S 瞬间，a 环中感应电流受到的安培力向上B ．闭合电键S ，稳定后通过a 环磁通量不变，a 环中不再有电流C ．闭合电键S ，稳定后通过a 环的电流是恒定电流D ．R 取不同的电阻值，稳定后a 环所受安培力都相等ACD [闭合电键S 瞬间，线圈中磁通量增大，则由楞次定律可知，a 中产生的安培力将使a 环有向上运动的趋势，故a 环中感应电流受到的安培力向上，故A 正确；由于线圈由超导体制成，没有电阻所以不消耗能量，故电流一直存在，故B 错误；闭合电键S ，稳定后通过a 环的电流不再变化，故为恒定电流，故C 正确；因圆环存于平衡状态，所以受到的安培力一定等于重力，故稳定时受安培力与电阻R 无关，故D 正确．]3．(2017·苏锡常二模)图中L 是线圈，D 1、D 2是发光二极管(电流从“＋”极流入才发光)．闭合S ，稳定时灯泡A 正常发光，然后断开S 瞬间，D 2亮了一下后熄灭，则( )【导学号：17214165】图10­7A．图是用来研究涡流现象的实验电路B．开关S闭合瞬间，灯泡A立即亮起来C．开关S断开瞬间，P点电势比Q点电势高D．干电池的左端为电源的正极D [该电路是用来研究线圈的自感现象的，与涡流无关，故A错误；L是自感系数足够大的线圈，D1和D2是两个相同的二极管，S闭合瞬间，但由于线圈的电流增加，导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的增加，所以灯泡A逐渐变亮，故B错误；S断开，D2亮了一下后熄灭，说明S断开的瞬间电流从右向左流过二极管，则P点电势比Q点电势低，故C错误；S断开，D2亮了一下后熄灭，说明S断开的瞬间电流从右向左流过二极管；根据线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的减小可知，流过L的电流的方向在S 断开前从左向右，所以L的左侧为正极，则干电池的左端为电源的正极，故D正确．] ●考向3 涡流的应用4．(2017·湖南三模)随着科技的不断发展，无线充电已经进入人们的视线．小到手表、手机，大到电脑、电动汽车的充电，都已经实现了从理论研发到实际应用的转化．如图10­8所示，给出了某品牌的无线充电手机利用电磁感应方式无线充电的原理图．关于无线充电，下列说法正确的是( )图10­8A．无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”B．只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电C．接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同D．只要有无线充电底座，所有手机都可以进行无线充电C [无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是电磁感应现象，不是“电流的磁效应”现象，故A错误；当充电设备通以恒定直流，无线充电设备不会产生交变磁场，那么不能够正常使用，故B错误；接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同，故C正确；被充电手机内部，应该有一类似金属线圈的部件，与手机电池相连，当有交变磁场时，则出现感应电动势，那么普通手机不能够利用无线充电设备进行充电，故D错误．]考点2| 电磁感应中的图象问题难度：中档题题型：选择题(对应学生用书第50页)5．(2011·江苏高考)如图10­9所示，水平面内有一平行金属导轨，导轨光滑且电阻不计．匀强磁场与导轨平面垂直．阻值为R 的导体棒垂直于导轨静止放置，且与导轨接触．T ＝0时，将开关S 由1掷到2．q 、i 、v 和a 分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度．下列图象正确的是( )【导学号：17214166】图10­9A BC D【解题分析】 1．知道电容器放电后会在电路中产生电流．2．导体棒在安培力的作用下加速运动．3．导体棒切割磁感线产生的感应电流与电容器放电电流反向．D [开关S 由1掷到2，电容器放电后会在电路中产生电流．导体棒通有电流后会受到安培力的作用，会产生加速度而加速运动．导体棒切割磁感线，速度增大，感应电动势E ＝Blv ，即增大，则实际电流减小，安培力F ＝BIL ，即减小，加速度a ＝F m，即减小．因导轨光滑，所以在有电流通过棒的过程中，棒是一直加速运动(变加速)．由于通过棒的电流是按指数递减的，那么棒受到的安培力也是按指数递减的，由牛顿第二定律知，它的加速度是按指数递减的．由于电容器放电产生电流使得导体棒受安培力运动，而导体棒运动产生感应电动势会给电容器充电．当充电和放电达到一种平衡时，导体棒做匀速运动．当棒匀速运动后，棒因切割磁感线有电动势，所以电容器两端的电压能稳定在某个不为0的数值，即电容器的电量应稳定在某个不为0的数值(不会减少到0)．这时电容器的电压等于棒的电动势数值，棒中无电流．]解决电磁感应图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类，即是B ­t 图还是Φ­t 图，或者E ­t 图、I ­t 图等．(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．●考向1 图象的确定5．(2017·徐州二模)如图10­10所示，闭合导线框匀速穿过垂直纸面向里的匀强磁场区域，磁场区域宽度大于线框尺寸，规定线框中逆时针方向的电流为正，则线框中电流i 随时间t 变化的图象可能正确的是( )图10­10B [线框进入磁场过程中磁通量增加，根据楞次定律可得电流方向为逆时针(正方向)，线框离开磁场过程中磁通量减小，根据楞次定律可得电流方向为顺时针(负方向)；根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律可得感应电流i ＝BLv R，刚进入时有效切割长度最大，感应电流最大、一半进入磁场过程中有效切割长度变为原来一半，感应电流变为原来一半，完全进入后磁通量不变，不会产生感应电流，离开磁场的过程中有效切割长度与进入过程相同，感应电流变化也相同，故B 正确，A 、C 、D 错误．]●考向2 图象的转换6．(2017·泰州一模)在竖直方向的匀强磁场中，水平放置一个面积不变的单匝金属圆线圈，规定线圈中感应电流的正方向如图10­11甲所示，取线圈中磁场B 的方向向上为正，当磁场中的磁感应强度B 随时间t 如图乙变化时，下列图中能正确表示线圈中感应电流变化的是( )甲 乙图10­11A BC DA [在0～T 2 s 内，根据法拉第电磁感应定律，E ＝n ΔΦΔt ＝4nB 0S T．根据楞次定律，感应电动势的方向与图示箭头方向相反，为负值；在T 2～T 内，根据法拉第电磁感应定律，E ′＝n ΔΦΔt ＝8nB 0S T＝2E ，所以感应电流是之前的2倍．再根据楞次定律，感应电动势的方向与图示方向相反，为负值．故A 正确，B 、C 、D 错误．]●考向3 图象的应用7．(2017·锡山中学月考)如图10­12甲，圆形线圈P 静止在水平桌面上，其正上方固定一螺线管Q ，P 和Q 共轴，Q 中通有变化电流i ，电流随时间变化的规律如图10­12乙所示，P 所受的重力为G ，桌面对P 的支持力为N ，则( )甲 乙图10­12A．t1时刻N＞G，P有收缩的趋势B．t2时刻N＝G，P有扩张的趋势C．t3时刻N＝G，此时P中没有感应电流D．t4时刻N＜G，此时P中无感应电流A [当螺线管中电流增大时，其形成的磁场不断增强，因此线圈P中的磁通量增大，根据楞次定律可知线圈P将阻碍其磁通量的增大，故线圈有远离和面积收缩的趋势，则N ＞G，P有收缩的趋势，故A正确；当螺线管中电流不变时，其形成磁场不变，线圈P中的磁通量不变，因此磁铁线圈中无感应电流产生，此时P没有扩张的趋势，故B错误；t3时刻螺线管中电流为零，N＝G；但是线圈P中磁通量是变化的，因此此时线圈中有感应电流，故C错误．当螺线管中电流不变时，其形成磁场不变，线圈P中的磁通量不变，因此磁铁线圈中无感应电流产生，故t4时刻N＝G，此时P中无感应电流，故D错误．]考点3| 电磁感应中电路和能量问题难度：较大题型：选择题、计算题五年3考(对应学生用书第51页)6．(2015·江苏高考T13)做磁共振(MRI)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10­13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10­13(1)该圈肌肉组织的电阻R；(2)该圈肌肉组织中的感应电动势E；(3)0．3 s内该圈肌肉组织中产生的热量Q．【解题关键】解此题的关键有两点：(1)注意区分线圈的面积和线圈导线的截面积．(2)磁感应强度均匀减小，线圈中电流恒定不变．【解析】(1)由电阻定律得R＝ρ2πrA，代入数据得R≈6×103Ω．(2)感应电动势E ＝ΔB ·πr 2Δt，代入数据得E ≈4×10－2V ．(3)由焦耳定律得Q ＝E 2RΔt ，代入数据得Q ＝8×10－8J ．【答案】 (1)6×103Ω (2)4×10－2V (3)8×10－8J7．(2013·江苏高考T 13)如图10­14所示，匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd ，线圈平面与磁场垂直．已知线圈的匝数N ＝100，边长ab ＝1．0 m 、bc ＝0．5 m ，电阻r ＝2 Ω．磁感应强度B 在0～1 s 内从零均匀变化到0．2 T ．在1～5 s 内从0．2 T 均匀变化到－0．2 T ，取垂直纸面向里为磁场的正方向．求：图10­14(1)0．5 s 时线圈内感应电动势的大小E 和感应电流的方向； (2)在1～5 s 内通过线圈的电荷量q ； (3)在0～5 s 内线圈产生的焦耳热Q ．【导学号：17214167】【解析】 (1)感应电动势E 1＝N ΔΦ1Δt 1，磁通量的变化量ΔΦ1＝ΔB 1S ，解得E 1＝N ΔB 1S Δt 1，代入数据得E 1＝10 V ，感应电流的方向为a →d →c →b →a ． (2)同理可得E 2＝N ΔB 2S Δt 2，感应电流I 2＝E 2r电荷量q ＝I 2Δt 2，解得q ＝N ΔB 2Sr，代入数据得q ＝10 C ．(3)0～1 s 内的焦耳热Q 1＝I 21r Δt 1，且I 1＝E 1r，1～5 s 内的焦耳热Q 2＝I 22r Δt 2 由Q ＝Q 1＋Q 2，代入数据得Q ＝100 J ．【答案】 (1)10 V ，感应电流的方向为a →d →c →b →a (2)10 C (3)100 J8．(2017·江苏高考T 13)如图10­15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：图10­15(1)MN 刚扫过金属杆时，杆中感应电流的大小I ； (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 ．【导学号：17214168】【解析】 (1)MN 刚扫过金属杆时，金属杆的感应电动势E ＝Bdv 0① 回路的感应电流I ＝E R② 由①②式解得I ＝Bdv 0R．③ (2)金属杆所受的安培力F ＝BId ④ 由牛顿第二定律得，对金属杆F ＝ma ⑤由③④⑤式得a ＝B 2d 2v 0mR．⑥(3)金属杆切割磁感线的相对速度v ′＝v 0－v ⑦ 感应电动势E ＝Bdv ′⑧感应电流的电功率P ＝E 2R ⑨由⑦⑧⑨式得P ＝B 2d 2v 0－v2R．⑩【答案】 (1)Bdv 0R (2)B 2d 2v 0mR (3)B 2d 2v 0－v2R用动力学观点、能量观点解答电磁感应问题的一般步骤●考向1 电磁感应中的电路问题8．(2017·盐城二模)如图10­16所示，两根水平放置的平行金属导轨，其末端连接等宽的四分之一圆弧导轨，圆弧半径r ＝0．41 m ，导轨的间距为L ＝0．5 m ，导轨的电阻与摩擦均不计．在导轨的顶端接有阻值为R 1＝1．5 Ω的电阻，整个装置处在竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度B ＝0．2 T ，现有一根长度稍大于L 、电阻R 2＝0．5 Ω、质量m ＝1．0 kg 的金属棒，金属棒在水平拉力F 作用下，从图中位置ef 由静止开始匀加速运动，在t ＝0时刻，F 0＝1．5 N ，经2．0 s 运动到cd 时撤去拉力，棒刚好能冲到最高点ab 、(重力加速度g ＝10 m/s 2)．求：图10­16(1)金属棒做匀加速直线运动的加速度； (2)金属棒运动到cd 时电压表的读数；(3)金属棒从cd 运动到ab 过程中电阻R 1上产生的焦耳热．【导学号：17214169】【解析】 (1)根据题意，金属棒从ef 位置开始匀加速运动，根据牛顿第二定律，有F 0＝ma解得：a ＝F 0m ＝1．51．0＝1．5 m/s 2．(2)金属棒运动到cd 时的速度v ＝at ＝1．5×2．0 m/s ＝3 m/s 感应电动势E ＝BLv ＝0．2×0．5×3 V＝0．3 V感应电流I ＝ER 1＋R 2＝0．31．5＋0．5A ＝0．15 A电压表的读数U ＝IR 1＝0．15×1．5 V ＝0．225 V ． (3)根据能量守恒定律，有：12mv 2＝mgr ＋Q解得：Q ＝0．4 J电阻R 1上产生的焦耳热为Q 1＝R 1R 1＋R 2Q ＝1．51．5＋0．5×0．4 J ＝0．3 J【答案】 (1)1．5 m/s 2(2)0．225 V (3)0．3 J ●考向2 电磁感应的动力学问题9．(多选)(2017·南京一模)如图10­17所示，均匀导体围成等腰闭合三角形线圈abc ，底边与匀强磁场的边界平行，磁场的宽度大于三角形的高度．线圈从磁场上方某一高度处由静止开始竖直下落，穿过该磁场区域，不计空气阻力．则下列说法中正确的是( )图10­17A ．线圈进磁场的过程中，可能做匀速直线运动B ．线圈底边进、出磁场时线圈的加速度可能一样C ．线圈出磁场的过程中，可能做先减速后加速的直线运动D ．线圈底边进、出磁场时，线圈所受安培力可能大小相等，方向不同BC [如果匀速，因为有效切割长度越小来越小，安培力会越来越小，不可能匀速运动，故A 错误；如果线圈比较高，进入磁场后先减速后加速，可能导致进磁场的速度和出磁场的速度是一样的，安培力F 安＝B 2L 2vR ，速度一样，安培力一样，根据牛顿第二定律，mg －F 安＝ma ，加速度一样，故B 正确； 如果出磁场时，安培力比重力大，那么线圈先减速，但是在减速的过程中，上面比较窄，安培力会越来越小，最终必然是一个先减速后加速的直线运动，故C 正确；线圈进出磁场时的速度可能相等，根据F ＝B 2L 2vR，安培力大小可能相等，但安培力方向都是向上的，阻碍线圈向下运动，所以安培力方向相同，故D 错误．]10．(2017·南京四模)如图10­18甲所示，两根平行的光滑金属导轨MN 、PQ 和左侧M 、P间连接的电阻R 构成一个固定的水平U 型导体框架，导轨电阻不计且足够长．框架置于一个方向竖直向下、范围足够大的匀强磁场中，磁场左侧边界是OO ′．质量为m 、电阻为r 的导体棒垂直放置在两导轨上，并与导轨接触良好，给导体棒一个水平向右的初速度v 0，棒进入磁场区后回路中的电流I 随棒在磁场区中运动位移x (O 点为x 轴坐标原点)的变化关系如图乙所示，根据题设条件和图中给定数据求：甲 乙图10­18(1)导体棒进入磁场瞬间回路总电功率P 0； (2)导体棒进入磁场瞬间加速度大小a 0；(3)导体棒运动全过程中电阻R 上产生的电热Q R ．【导学号：17214170】【解析】 (1)根据图乙可得导体棒进入磁场瞬间回路的电流强度为I 0， 根据电功率的计算公式可得：P 0＝I 20(R ＋r )． (2)进入磁场时刻电动势：E 0＝BLv 0＝I 0(R ＋r )根据牛顿第二定律可得棒受安培力产生加速度：BI 0L ＝ma 0解得：a 0＝I 20R ＋r mv 0．(3)棒从进入磁场到停止运动，由动能定理可得：W A ＝0－12mv 2根据功能关系可得回路产生电热：Q ＝－W A ＝12mv 2R 上产生电热：Q R ＝RR ＋rQ ＝Rmv 20R ＋r． 【答案】 (1)I 20(R ＋r ) (2)I 20R ＋r mv(3)Rmv 20R ＋r●考向3 电磁感应的能量问题11．(2017·南京一模)如图10­19甲所示，质量m ＝1 kg 、边长ab ＝1．0 m 、电阻r ＝2 Ω的单匝正方形闭合线圈abcd 放置在倾角θ＝30°的斜面上，保持静止状态．匀强磁场垂直线圈平面向上，磁感应强度B 随时间t 变化如图乙所示，整个线圈都处在磁场中，重力加速度g ＝10 m/s 2．求：甲 乙图10­19(1)t ＝1 s 时穿过线圈的磁通量； (2)4 s 内线圈中产生的焦耳热； (3)t ＝3．5 s 时，线圈受到的摩擦力．【解析】 (1)根据磁通量定义式，那么t ＝1 s 时穿过线圈的磁通量：Φ＝BS ＝0．1 Wb ． (2)由法拉第电磁感应定律E ＝ΔB ·S Δt ，结合闭合电路欧姆定律，I ＝E r ，那么感应电流，4 s 内线圈中产生的感应电流大小，I ＝ΔB ·SΔt ·r ＝0．05 A由图可知，t 总＝2 s ；依据焦耳定律，则有：Q ＝I 2rt 总＝0．01 J ．(3)虽然穿过线圈的磁通量变化，线圈中产生感应电流，但因各边均受到安培力，依据矢量的合成法则，则线圈受到的安培力的合力为零，因此t ＝3．5 s 时，线圈受到的摩擦力等于重力沿着斜面的分力，即：f ＝mg sin θ＝5 N ． 【答案】 (1)0．1 Wb (2)0．01 J (3)5 N12．(2017·徐州模拟)如图10­20甲所示，质量为M 的“∩”形金属框架MNPQ 放在倾角为θ的绝缘斜面上，框架MN 、PQ 部分的电阻不计，相距为L ，上端NP 部分的电阻为R ．一根光滑金属棒ab 在平行于斜面的力(图中未画出)的作用下，静止在距离框架上端NP 为L 的位置．整个装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中，磁感应强度B 随时间t 变化的规律如图乙所示，其中B 0、t 0均为已知量．已知ab 棒的质量为m ，电阻为R ，长为L ，与框架接触良好并始终相对斜面静止，t 0时刻框架也静止，框架与斜面间的动摩擦因数为μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g ．求：甲 乙图10­20(1)t 0时刻，流过ab 棒的电流大小和方向；(2)0～t 0时间内，通过ab 棒的电荷量及ab 棒产生的热量； (3)框架MNPQ 什么时候开始运动？【导学号：17214171】【解析】 (1)设回路中的感应电动势为E ，由法拉第电磁感应定律有：E ＝n ΔΦΔt ＝ΔBΔtS＝B 0L 2t 0由闭合电路欧姆定律可得金属棒中的电流大小为：I ＝E 2R ＝B 0L 22Rt 0由楞次定律知，金属棒中的电流方向是a →b ．(2)由电荷量的计算公式可得流过ab 棒的电荷量为：q ＝It 0＝B 0L 22R，根据焦耳定律可得ab 棒产生的热量为：Q ＝I 2Rt 0＝B 20L44Rt 0．(3)设经时间t 框架恰好要动，对框架分析受力，有：Mg sin θ＋F 安＝f 而 f ＝μ(M ＋m )g cos θ，根据安培力的计算公式可得：F 安＝B t IL ， 而磁感应强度为：B t ＝B 0＋B 0t 0t 代入解得：t ＝2Rt 20[μM ＋m g cos θ－Mg sin θ]B 20L3－t 0． 【答案】 (1)B 0L 22Rt 0，方向是a →b (2)B 0L 22R B 20L44Rt 0(3)经过2Rt 20[μM ＋m g cos θ－Mg sin θ]B 20L3－t 0开始运动热点模型解读| 电磁感应中的“杆＋导轨”模型(对应学生用书第54页)[典例] (2017·湖南益阳调研)如图10­21所示，两条足够长的平行金属导轨倾斜放置(导轨电阻不计)，倾角为30°，导轨间距为0．5 m ，匀强磁场垂直导轨平面向下，B ＝0．2 T ，两根材料相同的金属棒a 、b 与导轨构成闭合回路，a 、b 金属棒的质量分别为3 kg 、2 kg ，两金属棒的电阻均为R ＝1 Ω，刚开始两根金属棒都恰好静止，假设最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力．现对a 棒施加一平行导轨向上的恒力F ＝60 N ，经过足够长的时间后，两金属棒都达到了稳定状态．求：图10­21(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数；(2)当两金属棒都达到稳定状态时，b 棒所受的安培力大小．(3)设当a 金属棒从开始受力到向上运动5 m 时，b 金属棒向上运动了2 m ，且此时a 的速度为4 m/s ，b 的速度为1 m/s ，则求此过程中回路中产生的电热及通过a 金属棒的电荷量．【导学号：17214172】【解析】 (1)a 棒恰好静止时，有m a g sin 30°＝μm a g cos 30°． 解得μ＝33． (2)两棒稳定时以相同的加速度向上匀加速运动，此时两棒有恒定的速度差． 对a 棒：F －m a g sin 30°－μm a g cos 30°－F 安＝m a a 对b 棒：F 安－m b g sin 30°－μm b g cos 30°＝m b a 解得F 安＝24 N ．(3)此过程对a 、b 棒整体根据功能关系，有Q ＝Fx a －(m a g sin 30°＋μm a g cos 30°)x a －(m b g sin 30°＋μm b g cos 30°)x b －12m a v 2a －12m b v 2b解得Q ＝85 J ．q ＝I ·ΔtI ＝E 2RE ＝ΔΦΔt ＝B ·ΔSΔt解得q ＝Bd x a －x b2R＝0．15 C ．【答案】 (1)33(2)24 N (3)85 J 0．15 C [拓展应用] (2017·湖北八校联考)如图10­22所示，两根平行的光滑金属导轨MN 、PQ 放在水平面上，左端向上弯曲，导轨间距为L ，电阻不计，水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场，磁感应强度为B ．导体棒a 与b 的质量均为m ，电阻值分别为R a ＝R ，R b ＝2R ．b 棒放置在水平导轨上足够远处，a 棒在弧形导轨上距水平面h 高度处由静止释放．运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直，重力加速度为g ．图10­22(1)求a 棒刚进入磁场时受到的安培力的大小和方向； (2)求最终稳定时两棒的速度大小；(3)从a 棒开始下落到最终稳定的过程中，求b 棒上产生的内能． 【解析】 (1)设a 棒刚进入磁场时的速度为v ，从开始下落到进入磁场 根据机械能守恒定律有mgh ＝12mv 2a 棒切割磁感线产生感应电动势E ＝BLv根据闭合电路欧姆定律有I ＝ER ＋2Ra 棒受到的安培力F ＝BIL联立以上各式解得F ＝B 2L 22gh3R，方向水平向左．(2)设两棒最后稳定时的速度为v ′，从a 棒开始下落到两棒速度达到稳定 根据动量守恒定律有mv ＝2mv ′ 解得v ′＝122gh ．(3)设a 棒产生的内能为E a ，b 棒产生的内能为E b。

电磁感应规律的综合应用 知识点 电磁感应和电路的综合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相当于01电源。

如：切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等。

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；除电源外其余部分是外电路，外电路由电阻器、电容器等电学元件组成。

在外电路中，电流从高电势处流向低电势处；在内电路中，电流则从02低电势处流向03高电势处。

3．与电路相联系的几个公式(1)电源电动势：E ＝04n ΔΦΔt 或E ＝Bl v 。

(2)闭合电路欧姆定律：I ＝E R ＋r。

电源的内电压：U 内＝05Ir 。

电源的路端电压：U 外＝IR ＝E －Ir 。

(3)消耗功率：P 外＝IU ，P 总＝06EI 。

(4)电热：Q 外＝07I 2Rt ，Q 总＝I 2(R ＋r )t 。

知识点 电磁感应现象中的动力学问题 Ⅱ1．安培力的大小⎬⎪⎫感应电动势：E 01Bl v 感应电流：I ＝E R ＋r安培力公式：F 02IlB F ＝B 2l 2v R ＋r 2．安培力的方向(1)03右手定则或楞次定律确定感应电流方向，04左手定则确定安培力方向。

(2)根据楞次定律，安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向05相反。

3．分析导体受力情况时，应做包含安培力在内的全面受力分析。

4．根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。

知识点电磁感应现象中的能量问题Ⅱ1．电磁感应中的能量转化闭合电路的部分导体做01切割磁感线运动产生感应电流，通有感应电流的导体在磁场中受02安培力。

外力03克服安培力做功，将其他形式的能转化为04电能；通有感应电流的导体在磁场中通过受安培力做功或通过电阻发热，使电能转化为其他形式的能。

2．实质电磁感应现象的能量转化，实质是其他形式的能和05电能之间的转化。

一堵点疏通1．在电磁感应现象中，产生感应电动势的那部分导体相当于电源。

() 2．导体所受安培力的方向一定与导体的运动方向相反。

专题限时集训(十) 电磁感应规律及其应用(对应学生用书第135页)(建议用时：40分钟)一、选择题(本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．)1．如图10­23，在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨，导轨平面与磁场垂直．金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS，一圆环形金属框T位于回路围成的区域内，线框与导轨共面．现让金属杆PQ突然向右运动，在运动开始的瞬间，关于感应电流的方向，下列说法正确的是( )【导学号：17214173】图10­23A．PQRS中沿顺时针方向，T中沿逆时针方向B．PQRS中沿顺时针方向，T中沿顺时针方向C．PQRS中沿逆时针方向，T中沿逆时针方向D．PQRS中沿逆时针方向，T中沿顺时针方向D [PQ向右运动，导体切割磁感线，根据右手定则，可知电流由Q流向P，即逆时针方向，根据楞次定律可知，通过T的磁场减弱，则T的感应电流产生的磁场应指向纸面里面，则感应电流方向为顺时针．]2．如图10­24所示，将一铝管竖立在水平桌面上，把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放，强磁铁在铝管中始终与管壁不接触．则强磁铁在下落过程中( )图10­24A．若增加强磁铁的磁性，可使其到达铝管底部的速度变小B．铝管对水平桌面的压力一定逐渐变大C．强磁铁落到铝管底部的动能等于减少的重力势能D．强磁铁先加速后减速下落A [磁铁通过铝管时，导致铝管的磁通量发生变化，从而产生感应电流，感应电流阻碍磁铁相对于铝管的运动；结合法拉第电磁感应定律可知，磁铁的磁场越强、磁铁运动的速度越快，则感应电流越大，感应电流对磁铁的阻碍作用也越大，所以若增加强磁铁的磁性，可使其到达铝管底部的速度变小，故A正确．磁铁在整个下落过程中，由楞次定律“来拒去留”可知，铝管对桌面的压力大于铝管的重力；同时，结合法拉第电磁感应定律可知，磁铁运动的速度越快，则感应电流越大，感应电流对磁铁的阻碍作用也越大，所以磁铁将向下做加速度逐渐减小的加速运动．磁铁可能一直向下做加速运动，也可能磁铁先向下做加速运动，最后做匀速直线运动，不可能出现减速运动；若磁铁先向下做加速运动，最后做匀速直线运动，则铝管对水平桌面的压力先逐渐变大，最后保持不变，故B错误，D错误．磁铁在整个下落过程中，除重力做功外，还有产生感应电流对应的安培力做功，导致减小的重力势能，部分转化为动能外，还有部分产生内能，动能的增加量小于重力势能的减少量，故C错误．]3．(2017·咸阳二模)如图10­25所示，一呈半正弦形状的闭合线框abc，ac＝l，匀速穿过边界宽度也为l的相邻磁感应强度大小相同的匀强磁场区域，整个过程线框中感应电流图象为(取顺时针方向为正方向)( )图10­25B [线框从左边磁场进入右边磁场的过程中，两边都切割磁感线，磁通量变化得更快，感应电动势更大，感应电流方向沿逆时针，为负，选项B正确．]4．在如图10­26甲所示的电路中，电阻R1＝R2＝2R，圆形金属线圈半径为r1，线圈导线的电阻为R，半径为r2(r2<r1)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乙所示，图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0，其余导线的电阻不计，闭合S，至t1时刻，电路中的电流已稳定，下列说法正确的是( )【导学号：17214174】图10­26①电容器上极板带正电 ②电容器下极板带正电 ③线圈两端的电压为B 0πr 21t 0④线圈两端的电压为4B 0πr 225t 0A ．①③B ．①④C ．②③D ．②④ D [由楞次定律知圆形金属线圈内的感应电流方向为顺时针，金属线圈相当于电源，电源内部的电流从负极流向正极，则电容器的下极板带正电，上极板带负电，①错②对．由法拉第电磁感应定律知感应电动势为E ＝ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝B 0t 0×πr 22，由闭合电路欧姆定律得感应电流为I ＝E R ＋R 1＋R 2，所以线圈两端的电压U ＝I (R 1＋R 2)＝4B 0πr 225t 0，③错④对，故应选 D ．]5．(2017·河北邯郸一模)如图10­27所示，一足够长的光滑平行金属轨道，轨道平面与水平面成θ角，上端与一电阻R 相连，处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中．质量为m 、电阻为r 的金属杆ab ，从高为h 处由静止释放，下滑一段时间后，金属杆开始以速度v 匀速运动直到轨道的底端．金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好，轨道的电阻及空气阻力均可忽略不计，重力加速度为g ．则( )图10­27A ．金属杆加速运动过程中的平均速度为v /2B ．金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率C ．当金属杆的速度为v /2时，它的加速度大小为g sin θ2D ．整个运动过程中电阻R 产生的焦耳热为mgh －12mv 2 C [对金属杆分析知，金属杆ab 在运动过程中受到重力、轨道支持力和安培力作用，先做加速度减小的加速运动，后做匀速运动，因金属杆加速运动过程不是匀加速，故其平均速度不等于v 2，A 错误．当安培力等于重力沿斜面的分力，即mg sin θ＝B 2l 2v R 时，杆ab 开始匀速运动，此时v 最大，F 安最大，故匀速运动时克服安培力做功的功率大，B 错误；当金属杆速度为v 2时，F 安′＝B 2l 2·v 2R ＝12mg sin θ，所以F 合＝mg sin θ－F 安′＝12mg sin θ＝ma ，得a ＝g sin θ2，C 正确；由能量守恒可得mgh －12mv 2＝Q ab ＋Q R ，即mgh －12mv 2应等于电阻R 和金属杆上产生的总焦耳热，D 错误．] 6．如图10­28所示，粗细均匀的矩形金属导体方框abcd 固定于匀强磁场中，磁场方向垂直线圈所在平面，磁感应强度B 随时间t 变化的规律如图所示．以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B 的正方向，则下列关于ab 边的热功率P 、ab 边受到的安培力F (以向右为正方向)随时间t 变化的图象中正确的是( )图10­28AD [根据法拉第电磁感应定律：E ＝n ΔΦΔt ＝n ΔB ΔtS 可知，产生的感应电动势大小不变，所以感应电流大小也不变，ab 边热功率P ＝I 2R ，恒定不变，A 正确，B 错误；根据安培力公式F ＝BIL ，因为电流大小、ab 边长度不变，安培力与磁感应强度成正比，根据左手定则判定方向，可知C 错误，D 正确．]7．如图10­29所示是法拉第制作的世界上第一台发电机的模型原理图．把一个半径为r 的铜盘放在磁感应强度大小为B 的匀强磁场中，使磁感线水平向右垂直穿过铜盘，铜盘安装在水平的铜轴上，两块铜片C 、D 分别与转动轴和铜盘的边缘接触，G 为灵敏电流表．现使铜盘按照图示方向以角速度ω匀速转动，则下列说法中正确的是( )图10­29A ．C 点电势一定高于D 点电势B ．圆盘中产生的感应电动势大小为12B ωr 2C ．电流表中的电流方向为由a 到bD ．若铜盘不转动，使所加磁场磁感应强度均匀增大，在铜盘中可以产生涡旋电流 BD [把铜盘看作由中心指向边缘的无数条铜棒组合而成，当铜盘转动时，每根铜棒都在切割磁感线，相当于电源，由右手定则知，盘边缘为电源正极，中心为电源负极，C 点电势低于D 点电势，选项A 错误；此电源对外电路供电，电流由b 经电流表再从a 流向铜盘，选项C 错误；铜棒转动切割磁感线，相当于电源，回路中感应电动势为E ＝Brv＝Br ω12r ＝12B ωr 2，选项B 正确；若铜盘不转动，使所加磁场磁感应强度均匀增大，在铜盘中产生感生环形电场，使铜盘中的自由电荷在电场力的作用下定向移动，形成环形电流，选项D 正确．]8．(2017·贵州三校联考)如图10­30所示，竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R ，C 1和C 2是半径都为a 的两圆形磁场区域，其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外，区域C 1中磁场的磁感应强度随时间按B 1＝b ＋kt (k >0)变化，C 2中磁场的磁感应强度恒为B 2，一质量为m 、电阻为r 、长度为L 的金属杆AB 穿过区域C 2的圆心垂直地跨放在两导轨上，且与导轨接触良好，并恰能保持静止．则( )图10­30A ．通过金属杆的电流大小为mgB 2LB ．通过金属杆的电流方向为从B 到AC ．定值电阻的阻值为R ＝2πkB 2a 3mg－r D ．整个电路的热功率P ＝πkamg 2B 2BCD [根据题述金属杆恰能保持静止，由平衡条件可得：mg ＝B 2I ·2a ，通过金属杆的电流大小为I ＝mg 2aB 2，选项A 错误．由楞次定律可知，通过金属杆的电流方向为从B 到A ，选项B 正确．根据区域C 1中磁场的磁感应强度随时间按B 1＝b ＋kt (k >0)变化，可知ΔB 1Δt ＝k ，C 1中磁场变化产生的感应电动势E ＝ΔB 1Δtπa 2＝k πa 2，由闭合电路欧姆定律，E ＝I (r ＋R )，联立解得定值电阻的阻值为R ＝2πkB 2a 3mg－r ，选项C 正确．整个电路的热功率P ＝EI ＝k πa 2·mg 2aB 2＝πkamg 2B 2，选项D 正确．] 二、计算题(共2小题，32分)9．(14分)(2016·全国甲卷T 24)如图10­31所示，水平面(纸面)内间距为l 的平行金属导轨间接一电阻，质量为m 、长度为l 的金属杆置于导轨上．t ＝0时，金属杆在水平向右、大小为F 的恒定拉力作用下由静止开始运动．t 0时刻，金属杆进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域，且在磁场中恰好能保持匀速运动．杆与导轨的电阻均忽略不计，两者始终保持垂直且接触良好，两者之间的动摩擦因数为μ．重力加速度大小为g ．求：图10­31(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小；(2)电阻的阻值．【解析】 (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a ，由牛顿第二定律得ma ＝F －μmg ①设金属杆到达磁场左边界时的速度为v ，由运动学公式有v ＝at 0②当金属杆以速度v 在磁场中运动时，由法拉第电磁感应定律，杆中的电动势为E ＝Blv ③联立①②③式可得E ＝Blt 0⎝ ⎛⎭⎪⎫F m －μg ．④(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时，金属杆中的电流为I ，根据欧姆定律I ＝E R⑤ 式中R 为电阻的阻值．金属杆所受的安培力为f ＝BlI ⑥因金属杆做匀速运动，由牛顿运动定律得F －μmg －f ＝0⑦联立④⑤⑥⑦式得R ＝B 2l 2t 0m．⑧ 【答案】 (1)Blt 0⎝ ⎛⎭⎪⎫F m －μg (2)B 2l 2t 0m 10．(18分)如图10­32甲所示，两根平行光滑金属导轨相距L ＝1 m ，导轨平面与水平面的夹角θ＝30°，导轨的下端PQ 间接有R ＝8 Ω的电阻．相距x ＝6 m 的MN 和PQ 间存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场．磁感应强度B 随时间t 的变化情况如图乙所示．将阻值r ＝2 Ω的导体棒ab 垂直放在导轨上，使导体棒从t ＝0时由静止释放，t ＝1 s 时导体棒恰好运动到MN ，开始匀速下滑．g 取10 m/s 2．求：甲 乙图10­32(1)0～1 s 内回路中的感应电动势；(2)导体棒ab 的质量；(3)0～2 s 时间内导体棒所产生的热量．【导学号：17214175】【解析】 (1)0～1 s 内，磁场均匀变化，由法拉第电磁感应定律有：E 1＝ΔΦΔt ＝ΔB ΔtS 由图象得ΔB Δt＝2 T/s ，且S ＝Lx ＝6 m2 代入解得：E 1＝12 V ．(2)导体棒从静止开始做匀加速运动，加速度 a ＝g sin θ＝10×0．5 m/s 2＝5 m/s 2 t ＝1 s 末进入磁场区域的速度为 v ＝at 1＝5×1 m/s＝5 m/s导体棒切割磁感线产生的电动势 E 2＝BLv ＝2×1×5 V＝10 V根据导体棒进入磁场区域做匀速运动，可知导体受到的合力为零，有：mg sin θ＝F 安＝BIL根据闭合电路欧姆定律有：I ＝E 2R ＋r联立以上各式得：m ＝0．4 kg ．(3)在0～1 s 内回路中产生的感应电动势为 E 1＝12 V根据闭合电路欧姆定律可得I 1＝E 1R ＋r ＝128＋2 A ＝1．2 A 1 s ～2 s 内，导体棒切割磁感线产生的电动势为 E 2＝10 V根据闭合电路欧姆定律可得 I 2＝E 2R ＋r ＝108＋2A ＝1 A 0～2 s 时间内导体棒所产生的热量 Q ＝I 21rt 1＋I 22r (t 2－t 1)代入数据解得 Q ＝4．88 J ．【答案】 (1)12 V (2)0．4 kg (3)4．88 J。

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专题十一电磁感应规律及其应用——————[知识结构互联]-—－——-—[核心要点回扣］—-———1.“三定则、一定律”的应用(1）安培定则：判断运动电荷、电流产生的磁场方向.(2)左手定则:判断磁场对运动电荷、电流的作用力的方向.(３）右手定则:判断部分导体切割磁感线产生感应电流的方向.（4)楞次定律:判断闭合电路磁通量发生变化产生感应电流的方向．2.求感应电动势的两种方法（1）E＝n＼ｆ（ΔΦ,Δt）,主要用来计算感应电动势的平均值.(2）E＝BLv，主要用来计算感应电动势的瞬时值或平均值．考点1 电磁感应规律及其应用(对应学生用书第５6页)■品真题·感悟高考……………………………………………………………·[考题统计] 五年8考:2017年Ⅰ卷T18、Ⅲ卷T152０16年Ⅰ卷T２4、Ⅱ卷Ｔ2０2015年Ⅰ卷T19、Ⅱ卷Ｔ15２014年Ⅰ卷T１４2013年Ⅱ卷T19[考情分析]1．高考在本考点的考查主要集中在导体棒切割磁感线为背景的电动势的计算及方向的判断. 2．掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律及右手定则是突破考点的关键.3.对感应电流产生的条件理解不准确,易误认为只要切割就有感应电流．4．左手定则和右手定则混淆易出现电流方向的判断错误．1．(楞次定律的应用)(２0１7·Ⅲ卷T15）如图１1。

基础知识梳理一、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 _________________________________⑵该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的 _____________________其余部分是2.电源电动势和路端电压(1)电动势：E=______ 或E= ______ •(2)电源正、负极：用___________ 或__________ 确定.(3)路端电压：U=E~Ir=lR.二、电磁感应图象问题三、感应电流在磁场中所受的安培力1.安培力的大小由感应电动势£=,感应电流/= 和安培力公式__________ /曰B2l2v得e 丁2. ______________________ 安培力的方向判断先用_______________定则确定感应电流方向，再用 _____________________ 定则确定安培力方向.四、电磁感应中的能量转化1.导体切割磁感线或磁通量发生变化，在回路中产生感应流，这个过程中是机械能或其他形式的能转化为 ______ ・具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热，又可使电能转化为 ________ 或 _____ •因此，电磁感应过程中总是伴随着能量转化发生.2.电流做功产生的热量用焦耳定律计算，公式为0= ____________________向一、电磁感应中的动力学问题分析1.基本思路:电磁感应中通过导线的感应电流（和其它电源提供的电流一样）在磁场中受到安培力作用，从而影响导体棒（或线圈）的受力情况和运动情况，形成电磁学与力学的综合类问题，基本思路是先据电磁感应规律判断E感大小和方向，求岀/感，分析坯在内的各力，运用静力学、动力学知识求解。

2.两种状态处理(1)导体处于平衡态——静止或匀速直线运动状态.处理方法：根据平衡条件合外力等于零列式分析.(2)导体处于非平衡态——加速度不为零.处理方法：根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分析.3.电磁感应问题中两大研究对象及其相互制约关系4.常见类型:(1)“电—动—电,，：由其它电源提供电流，因受凡作用而导致运动，产生速度，再引起感应电动势。

高考物理二轮复习专题内容11电磁感应规律及应用§知识网络§1．楞次定律中“阻碍”的表现 (1)阻碍磁通量的变化(增反减同)。

(2)阻碍物体间的相对运动(来拒去留)。

(3)阻碍原电流的变化(自感现象)。

2．感应电动势的计算(1)法拉第电磁感应定律：E ＝n ΔΦΔt ，常用于计算平均电动势。

①若B 变，而S 不变，则E ＝n ΔBΔt S ； ②若S 变，而B 不变，则E ＝nB ΔSΔt 。

(2)导体棒垂直切割磁感线：E ＝Blv ，主要用于求电动势的瞬时值。

B 、l 与v 三者必须两两垂直，l 为有效长度，v 为有效速度。

【答案】B【解析】当ab 棒在磁场中切割磁感线时，ab 棒相当于电源，等效电路：由法拉第电磁感应定律可知：E 1＝Blv 由欧姆定律可知：E 1＝I ab (r ＋R 并) I cd ＝I ab 2＝Blv3R 方向c →d U cd ＝I cd ·R ＝Blv3 U cd >0当cd 棒在磁场中切割磁感线时，cd 棒相当于电源，等效电路：由法拉第电磁感应定律可知：E 2＝Blv 由欧姆定律可知：E 2＝I cd (r ＋R 并) I cd ＝2Blv3R 方向d →cU cd ＝I cd ·R ＝2Blv3 U cd >0所以B选项是正确的。

U cd随时间变化如图：C、D选项都错误。

5.相关类型题目如图甲，R0为定值电阻，两金属圆环固定在同一绝缘平面内。

左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上，经二极管整流后，通过R0的电流i始终向左，其大小按图乙所示规律变化。

规定内圆环a端电势高于b端时，a、b间的电压u ab为正，下列u ab-t图象可能正确的是()【答案】C【解析】由安培定则知：0～0.25T0，圆环内的磁场垂直纸面向里逐渐增大，由楞次定律知，若圆环闭合，感应电流是逆时针方向，逐渐减小至0；0.25T～0.5T，圆环内的磁场垂直纸面向里逐渐减小，由楞次定律知，若圆环闭合，感应电流是顺时针方向，逐渐增大。

能力呈现【考情分析】201220132014电磁感应定律的综合应用T13:电磁感应定律的应用T13：电磁感应定律的应用T13：电磁感应定律的应用【备考策略】电磁感应的综合应用，是高中物理中难度较大、综合性最强的部分之一，是高考必考内容之一.电磁感应与力学、电路、磁场、能量等密切联系，涉及知识面广，综合性强，能力要求高，题型有计算题、选择题。

解答电磁感应综合应用的问题要“先电后力"，即先分析“电源、电路”，再进行受力和运动分析，然后选用牛顿运动定律或能量关系列式求解.1。

（2014·泰州中学）如图甲所示，一个圆形线圈的匝数n=100，线圈面积S=200 cm2，线圈的电阻r=1 Ω，线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻，把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中，磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示.下列说法中正确的是（）A。

线圈中的感应电流方向为顺时针方向B。

电阻R两端的电压随时间均匀增大C。

线圈电阻r上消耗的功率为4×10-4 WD. 前4 s内通过R的电荷量为4×10—4 C解析：由楞次定律，线圈中的感应电流方向为逆时针方向，选项A错误;由法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势恒定为E=n Δ·ΔB St=0。

1 V,电阻R两端的电压不随时间变化,选项B错误；回路中电流I=ER r=0。

02 A，线圈电阻r上消耗的功率为P=I2r=4×10—4 W，选项C正确；前4 s内通过R的电荷量为q=It=0。

08 C，选项D错误。

答案：C2. （多选）(2014·江都中学）如图所示，水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R，其他电阻均不计，磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下，金属棒ab在一水平恒力F的作用下由静止开始向右运动，则( ）A。

随着ab运动速度的增大，其加速度也增大B。

外力F对ab做的功等于电路中产生的电能C. 当ab做匀速运动时，外力F做功的功率等于电路中的电功率D. 无论ab做何种运动，它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能解析：金属棒ab在一水平恒力F的作用下由静止开始向右运动，随着ab运动速度的增大,产生的感应电流增大，所受的与F方向相反的安培力增大，其加速度减小,选项A错误；外力F对ab做的功等于电路中产生的电能和导体棒增加的动能之和，选项B错误;由能量守恒定律可知，当ab做匀速运动时，外力F做功的功率等于电路中的电功率，选项C正确；无论ab做何种运动，它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能，选项D正确。

（本专题对应学生用书第44~48页)
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：E=BLv或E=n Δ
Δt。

二、电磁感应图象问题应用的知识
左手定则、安培定则、右手定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律、函数图象知识等.
三、感应电流在磁场中所受的安培力
1. 安培力的大小:F=BIL=BLE
R=
22
B L v
R。

2。

安培力的方向判断
(1）右手定则和左手定则相结合，先用右手定则确定感应电流方向,再用左手定则判断感应电流所受安培力的方向.
（2) 用楞次定律判断,感应电流所受安培力的方向一定和导体切割磁感线运动的方向相反。

四、电磁感应的能量转化
1。

电磁感应现象的实质是其他形式的能和电能之间的转化.
2. 感应电流在磁场中受安培力，外力克服安培力做功,将其他形式的能转化为电能，电流做功再将电能转化为内能.
3. 电流做功产生的热量用焦耳定律计算,公式为Q=I2Rt.。