2019高考物理第一轮复习 专题 电磁感应学案 鲁科版

专题提升(十) 电磁感应的综合应用电磁感应中的能量问题(1)能量转化(2)求解焦耳热Q的三种方法(1)确定研究对象(导体棒或回路);(2)弄清电磁感应过程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互转化;(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解.角度1 应用能量守恒定律求解电磁感应能量问题[例1]如图所示,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距l,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下.一质量为m的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速率v匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻均可忽略.求:(1)电阻R消耗的功率.(2)水平外力的大小.解析:(1)导体棒切割磁感线产生的电动势E=Blv由于导轨与导体棒的电阻均可忽略,则R两端电压等于电动势U=E则电阻R 消耗的功率P R =2U R综合以上三式可得P R =222B l v R. (2)设水平外力大小为F,由能量守恒有 Fv=P R +μmgv 故得F=22vB l R+μmg. 答案:见解析角度2 应用焦耳定律求解电磁感应能量问题[例2] (2019·东城区模拟)随着新技术的应用,手机不断地更新换代.新机型除了常规的硬件升级外,还支持快充和无线充电.图(甲)为兴趣小组制作的无线充电装置中的输电线圈示意图,已知线圈匝数n=100,电阻r=1.0 Ω,线圈的横截面积S=1.5×10-3m 2,外接电阻R=5.0 Ω.线圈处在平行于线圈轴线的磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化如图(乙)所示,求:(1)t=1.0×10-2s 时线圈中的感应电动势E; (2)0~2.0×10-2 s 内通过电阻R 的电荷量q; (3)0~3.0×10-2 s 内电阻R 上产生的热量Q. 解析:(1)由图(乙)可知,t=0.01 s 时刻ΔΔBt=4 T/s 根据法拉第电磁感应定律得E=n ΔΔt Φ=n ΔΔS Bt解得E=0.6 V. (2)0~0.02 s 内,I=ER r+=0.1 A 电荷量q=IΔt 解得q=2.0×10-3 C.(3)0~0.02 s 内,E=0.6 V,I=0.1 A,根据焦耳定律可以得到,R 上产生的焦耳热为 Q 1=I 2Rt 1=1.0×10-3 J0.02~0.03 s内,E′=1.2 V,I′=0.2 A,根据焦耳定律可以得到,R上产生的焦耳热为Q2=I′2Rt2=2.0×10-3 J所以Q=Q1+Q2=3.0×10-3 J.答案:(1)0.6 V (2)2.0×10-3 C (3)3.0×10-3 J求解焦耳热应分清两类情况(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及W=UIt或Q=I2Rt直接进行计算.(2)若电流变化,则①利用安培力做的功求解:电磁感应中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功;②利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则机械能的减少量等于产生的焦耳热;③利用功能关系求解:若除重力、安培力做功外,还有其他力做功,则其他力做功等于增加的机械能和产生的焦耳热.1.(2019·某某七市二模)(多选)在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场,区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,从ab边越过GH到到达MN与JP的中间位置的过程中,线框的动能变化量为ΔE k,重力对线框做功大小为W1,安培力对线框做功大小为W2,下列说法中正确的有( CD)A.在下滑过程中,由于重力做正功,所以有v2>v1B.从ab边越过GH到到达MN与JP的中间位置的过程中,线框的机械能守恒C.从ab边越过GH到到达MN与JP的中间位置的过程中,有W1-ΔE k的机械能转化为电能D.从ab边越过GH到到达MN与JP的中间位置的过程中,线框动能的变化量大小ΔE k=W1-W2解析:ab 边越过JP 后回路感应电动势增大,感应电流增大,因此所受安培力增大,安培力阻碍线框下滑,因此ab 边越过JP 后开始做减速运动,使感应电动势和感应电流均减小,安培力减小,当安培力减小到与重力沿斜面向下的分力mgsin θ相等时,以速度v 2做匀速运动,因此v 2<v 1,A 错误;由于有安培力做功,线框机械能不守恒,B 错误;线框克服安培力做功,将机械能转化为电能,克服安培力做了多少功,就有多少机械能转化为电能,由动能定理得W 1-W 2=ΔE k ,W 2=W 1-ΔE k ,故C,D 正确.2.(2019·某某某某二模)(多选)如图所示,质量为3m( ABD )2gh2222B L gh mgC.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=2mghD.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=4mgh解析:从初始时刻到线框上边缘刚进入磁场,由机械能守恒定律得3mg×2h=mg×2h+242mv ,解得线框刚进入磁场时的速度v=2gh ,故A 正确;线框上边缘刚进磁场时,恰好做匀速直线运动,故受合力为零,3mg=BIL+mg,I=BLv R ,解得线框的电阻R=2222B L gh mg,故B 正确;线框匀速通过磁场的距离为2h,产生的热量等于系统重力势能的减少量,即Q=3mg×2h -mg×2h=4mgh,故C 错误,D 正确.电磁感应中的动量和能量问题角度1 用动量定理解决电磁感应问题 [例3](2019·某某某某模拟)(多选)水平放置的足够长光滑平行导轨,电阻不计,间距为L,左端连接的电源电动势为E 、内阻为r,质量为m 的金属杆垂直静放在导轨上,金属杆处于导轨间的部分的电阻为R.整个装置处在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场中,闭合开关,金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度,下列说法正确的是( AC )222mEB L 222mE B L 2222mE B L 解析:开关闭合瞬间,电流通过金属杆,则金属杆在安培力作用下加速运动,同时由于金属杆切割磁感线产生感应电动势,方向与E 相反,故金属杆做加速度减小的加速运动,当感应电动势等于电源电动势E 时,金属杆加速度为0,速度最大,由BLv m =E,得v m =EBL,A 正确;整个过程中对金属杆应用动量定理有B I L·t=mv m ,则q=I t=m mv BL=22mEB L ,B 错误;电源提供的电能为E 电=qE=222mE B L ,C 正确;对整个过程由功能关系可知电源提供的能量转化为金属杆的动能和电路产生的热量,即E 电=Q 总+E k ,得222mE B L =Q 总+12m 222E B L ,故Q 总=Q r +Q R =2222mE B L ,金属杆的热量为Q R =R R r +Q 总=2222mE B L ·R R r+,D 错误. 角度2 用动量守恒定律解决电磁感应问题[例4] (2019·丰台期末)如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,导轨间的距离为L,导轨上平行放置两根导体棒ab 和cd,构成矩形回路.已知两根导体棒的质量均为m 、电阻均为R,其他电阻忽略不计,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导体棒均可沿导轨无摩擦的滑行.开始时,导体棒cd 静止、ab 有水平向右的初速度v 0,两导体棒在运动中始终不接触.求:(1)开始时,导体棒ab 中电流的大小和方向;(2)从开始到导体棒cd 达到最大速度的过程中,矩形回路产生的焦耳热; (3)当ab 棒速度变为34v 0时,cd 棒加速度的大小. 解析:(1)ab 棒产生的感应电动势E ab =BLv 0 ab 棒中电流I=2ab E R=02BLv R 方向由a→b.(2)当ab 棒与cd 棒速度相同时,cd 棒的速度最大,设最大速度为v 由动量守恒定律得mv 0=2mv 解得v=12v 0由能量守恒定律得Q=12m 20v -12(2m)v 2解得Q=14m 20v .(3)设ab 棒的速度为34v 0时,cd 棒的速度为v′ 由动量守恒定律得mv 0=m 34v 0+mv′ 解得v′=14v 0. E ab =BL 34v 0; E cd =BL 14v 0;I=2ab cdE E R-=0031()442BL v v R- 解得I=4BLv Rcd 棒受力为F=IBL=2204B L v R; 此时cd 棒加速度为a==.答案:见解析动量定理及动量守恒定律在电磁感应中的应用技巧(1)在电磁感应中,动量定理应用于单杆切割磁感线运动,可求解变力的时间、速度、位移和电荷量.①求电荷量或速度:B I lΔt=mv 2-mv 1,q=I t. ②求时间:Ft-I 冲=mv 2-mv 1,I 冲=BIlΔt=Bl ΔR Φ总. ③求位移:-BIlΔt=-=0-mv 0,即-22B l R 总s=m(0-v 0). (2)电磁感应中对于双杆切割磁感线运动,若双杆系统所受合外力为零,运用动量守恒定律结合能量守恒定律可求解与能量有关的问题.1.滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最小距离之比为( C )A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.1∶1 解析:杆2固定:对回路:q 1=Δ2R Φ=12Bds R. 对杆1:-B 1I d·Δt=0-mv 0,q 1=·Δt 联立解得s 1=222mRv B d . 杆2不固定:q 2=22Bds R对杆2:Bd·Δt=mv 2-0 全程动量守恒:mv 0=mv 1+mv 2 末态两棒速度相同,v 1=v 2,q 2=·Δt 联立解得s 2=22mRv B d . s 1∶s 2=2∶1,C 正确.2.(2019·某某黔东南二模)如图所示,宽度为L 的平行光滑的金属轨道,左端为半径为r 1的四分之一圆弧轨道,右端为半径为r 2的半圆轨道,中部为与它们相切的水平轨道.水平轨道所在的区域有磁感应强度为B 的竖直向上的匀强磁场.一根质量为m 的金属杆a 置于水平轨道上,另一根质量为M 的金属杆b 由静止开始自左端轨道最高点滑下,当b 滑入水平轨道某位置时,a 就滑上了右端半圆轨道最高点(b 始终运动且a,b 未相撞),并且a 在最高点对轨道的压力大小为mg,此过程中通过a 的电荷量为q,a,b 杆的电阻分别为R 1,R 2,其余部分电阻不计.在b 由静止释放到a 运动到右端半圆轨道最高点过程中,求:(1)在水平轨道上运动时b 的最大加速度是多大;(2)自b 释放到a 到达右端半圆轨道最高点过程中,系统产生的焦耳热是多少; (3)a 刚到达右端半圆轨道最低点时b 的速度是多大. 解析:(1)由机械能守恒定律得12M 21b v =Mgr 1 解得v b112grb 刚滑到水平轨道时加速度最大,E=BLv b1,I=12ER R +, 由牛顿第二定律有F 安=BIL=Ma 解得221122B L gr .(2)由动量定理有-B I Lt=Mv b2-Mv b1, 即-BLq=Mv b2-Mv b1 解得v b212gr -BLqM根据牛顿第三定律得:a 在最高点受支持力N=N′=mg,mg+N=m 212a v r解得v a122gr 由能量守恒定律得Mgr 1=12M 22b v +12m 21a v +mg2r 2+Q 解得Q=BLq 12gr -3mgr 2-2222B L q M. (3)由能量守恒定律有2mgr 2=12m 22a v -12m 21a v 解得v a2=26gr由动量守恒定律得Mv b1=Mv b3+mv a2 解得v b3=12gr -26m gr M.答案:(1)221122()B L gr M R R +(2)BLq 12gr -3mgr 2-2222B L q M(3)12gr -26m gr M1.( AD )A.物块c 的质量是2msin θB.b 棒放上导轨前,物块c 减少的重力势能等于a,c 增加的动能C.b 棒放上导轨后,物块c 减少的重力势能等于回路消耗的电能D.b 棒放上导轨后,a 棒中电流大小是sin mg BLθ解析:b 棒静止说明b 棒受力平衡,即安培力和重力沿斜面向下的分力平衡,a 棒匀速向上运动,说明a 棒受细线的拉力和重力沿斜面向下的分力大小以及沿斜面向下的安培力三个力平衡,c 匀速下降则c 所受重力和细线的拉力大小平衡.由b 平衡可知,安培力大小F 安=mgsin θ,由a 平衡可知F 线=F 安+mgsin θ=2mgsin θ,由c 平衡可知F 线=m c g;因为线中拉力大小相等,故2mgsin θ=m c g,即物块c 的质量为2msin θ,故A 正确;b 放上之前,a,c 系统的机械能守恒,c 减少的重力势能转化为a,c 的动能和a 的重力势能,故B 错误;放上b 后,a 匀速上升重力势能在增加,根据能量守恒知c 减小的重力势能等于回路消耗的电能和a 增加的重力势能之和,C 错误;根据b 棒的平衡可知F 安=mgsin θ,又因为F 安=BIL,故I=sin mg BL,故D 正确. 2.(2018·某某卷,9)(多选)如图所示,竖直放置的“( BC )A.刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下B.穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间D.释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h 可能小于2244g 2m R B L 解析:穿过磁场Ⅰ后,金属杆在磁场之间做加速运动,在磁场Ⅱ上边缘速度大于从磁场Ⅰ出来时的速度,即进入磁场Ⅰ时速度等于进入磁场Ⅱ时速度且大于从磁场Ⅰ出来时的速度,故金属杆在刚进入磁场Ⅰ中时做减速运动,加速度方向向上,选项A 错误. 金属杆刚进入磁场Ⅰ中时,由牛顿第二定律知BIL-mg=22vB L R-mg=maa 随着减速过程逐渐变小,即在前一段做加速度减小的减速运动,若出磁场Ⅰ前a 减为零则再做匀速运动.金属杆在磁场之间做加速度为g 的匀加速直线运动,两个过程位移大小相等,由v t 图象(以金属杆在磁场Ⅰ中一直减速为例),如图所示,可以看出前一段用时多于后一段用时(若金属杆在磁场Ⅰ中先减速再匀速可以得出同样的结论),选项B 正确.由于进入两磁场时速度相等,从金属杆刚进入磁场Ⅰ到刚进入磁场Ⅱ的过程,由动能定理知, W 安1+mg·2d=0, 则W 安1=-2mgd,可知通过磁场Ⅰ产生的热量为2mgd,故穿过两磁场产生的总热量为4mgd,选项C 正确. 设刚进入磁场Ⅰ时速度为v,则由机械能守恒定律知mgh=12mv 2,进入磁场时BIL-mg=22v B L R -mg=ma 解得v=22()m a g R B L +, 联立得h=22244(a g)2gm R B L +>2244g 2m R B L ,选项D 错误. 3.(2019·某某某某二模)如图所示,质量M=1 kg 的半圆弧形绝缘凹槽放置在光滑的水平面上,凹槽部分嵌有cd 和ef 两个光滑半圆形导轨,c 与e 端由导线连接,一质量m=1 kg 的导体棒自ce 端的正上方h=2 m 处平行ce 由静止下落,并恰好从ce 端进入凹槽,整个装置处于X 围足够大的竖直方向的匀强磁场中,导体棒在凹槽内运动过程中与导轨接触良好.已知磁场的磁感应强度B=0.5 T,导轨的间距与导体棒的长度均为L=0.5 m,导轨的半径r=0.5 m,导体棒的电阻R=1 Ω,其余电阻均不计,重力加速度g=10 m/s 2,不计空气阻力.(1)求导体棒刚进入凹槽时的速度大小;(2)求导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量;(3)若导体棒从开始下落到第一次通过导轨最低点的过程中产生的热量为16 J,求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率.解析:(1)根据机械能守恒定律,得mgh=12mv 2解得10 m/s.Q=mg(h+r)=25 J.(3)设导体棒第一次通过最低点时速度大小为v 1,凹槽速度大小为v 2,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有mv1=Mv2由能量守恒,得12m21v+12M22v=mg(h+r)-Q1导体棒第一次通过最低点时感应电动势E=BLv1+BLv2回路电功率P=2ER联立解得P=94W.答案:(1)210 m/s (2)25 J (3)94W4.(2019·某某某某调研)如图所示,将不计电阻的长导线弯折成P1P2P3,Q1Q2Q3形状,P1P2P3和Q1Q2Q31P2,Q1Q2的倾角均为θ,P2P3,Q2Q3在同一水平面上,P2Q2⊥P2P3,整个导轨在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m电阻为R的金属杆CD从斜导轨上某处静止释放,然后沿水平导轨滑动一段距离后停下.杆CD始终垂直导轨并与导轨保持良好接触,导轨和空气阻力均不计,重力加速度大小为g,导轨倾斜段和水平段都足够长,求:(1)杆CD能达到的最大速度;(2)杆CD在距P2Q2为L处释放,滑到P2Q2处恰达到最大速度,则沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及在水平导轨上滑行的最大距离.解析:(1)杆CD达到最大速度时,杆受力平衡,则有Bcos θ·dI m=mgsin θ此时杆CD切割磁感线产生的感应电动势为E=Bcos θ·dv m由欧姆定律可得I m=ER,解得v m =222sin cos θmgR B d θ. (2)在杆CD 沿倾斜导轨下滑的过程中,根据动量定理有 mgsin θ·Δt 1-Bcos θ1I d·Δt 1=mv m -01I =E R =1ΔΔRt Φ=1cos ΔR B Ld t θ 解得Δt 1=222cos θmR B d +222Lcos θsin B d mgR θ在杆CD 沿水平导轨运动的过程中,根据动量定理有 -B 2I d·Δt 2=0-mv m该过程中通过R 的电荷量为q 2=2I Δt 2,得q 2=m mv Bd杆CD 沿水平导轨运动的过程中,通过的平均电流为 2I =E R =2ΔBsd R t ,q 2=2I Δt 2=Bds R解得s=22442g sin cos θm R B d θ. 答案:(1)222sin cos θmgR B d θ (2)222cos θmR B d +222Lcos θsin B d mgR θ22442g sin cos θm R B d θ。

磁场【本讲教育信息】 一. 教学内容：磁场［本章的知识点］（一）描述磁场的基本概念1. 磁场具有物质性、方向性，最基本的性质是对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

磁现象的电本质是由于电荷的运动。

2. 磁感应强度是从力的角度描述磁场性质的物理量，是矢量。

⑴定义式：ILF B =⑵B 的方向与磁场的方向一致，即小磁针N 极所受磁场力的方向。

⑶若有数个磁场互相叠加，则合磁场中某点的B 应根据矢量合成法则来确定。

3. 磁感线是用来形象描述磁场强弱和方向的一些假想曲线。

几种典型磁场的磁感线分布具有立体性和对称性的特点。

匀强磁场中的磁感线是平行等距的直线。

4. 磁通量表示穿过磁场中某一面积的磁感线条数。

在匀强磁场中，垂直穿过面积S 的磁通量为BS =Φ。

（二）磁场对电流的作用1. 磁场对电流的作用力也叫安培力，大小为BIl F =。

在应用时要注意： ⑴B 与l 垂直； ⑵l 是有效长度；⑶B 并非一定为匀强磁场，但它应该是l 所在处的磁感应强度。

2. 安培力的方向由左手定则判定，安培力垂直于电流方向和磁场方向决定的平面，B 和I 可以有任意的夹角。

3. 安培力做功的实质：起传递能量的作用，将电源的能量传递给通电导线，而磁场本身并不提供能量，这个特点与静摩擦力做功相似。

（三）磁场对运动电荷的作用 1. 洛仑兹力大小：当电荷的运动速度B v ⊥时，qvB F =；当电荷的运动速度v ∥B 时，F ＝0。

方向：由左手定则判定。

当运动电荷为负电荷时，相当于正电荷反向运动，仍可用安培力方向的判断方法进行判断。

特点：洛仑兹力对运动电荷不做功。

2. 带电粒子在匀强磁场中的运动物理情景：带电粒子以速度垂直射入匀强磁场。

受力情况：只受洛仑兹力作用（带电粒子重力忽略不计）。

运动情况：带电粒子在与B 垂直的平面内做匀速圆周运动。

洛仑兹力F 提供向心力。

圆周运动的半径qBmvR =，运动周期qB mv R T ππ22==。

第十章电磁感应2018级某某省普通高中教学指导意见与2021年选择考预测内容标准1.收集资料,了解电磁感应现象的发现过程,体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神.2.通过实验,理解感应电流的产生条件.举例说明电磁感应在生活和生产中的应用.3.通过探究,理解楞次定律.理解法拉第电磁感应定律.4.通过实验,了解自感现象和涡流现象.举例说明自感现象和涡流现象在生活和生产中的应用.选择考预测本章高考考查的频率很高,大部分出现在选择题中,有时也出现在计算题中.考查频率较高的知识点有“判断感应电流的产生”“判断感应电流的方向”“感应电动势的计算”等,并经常综合运动学、力学、磁场、能量等知识进行考查,在考查基础知识的同时考查应用数学知识解决问题的能力和物理建模能力.2021年选择性考试改为某某本省自主命题且实行单科考试后,考试时长和试题题量均会相应增加,预计2021年的考试中,选择题中对图象如Φt,B t,i t,v t等对法拉第电磁感应定律的应用进行考查,计算题中,“单杆”或“双杆”模型应用动量定理、动量守恒定律的考查,体现运动、力、电、能等知识的综合应用,也体现分析、建模、应用数学等能力的综合考查仍将是热点和难点.[全国卷考情分析]——供老师参考考点内容要求高考(全国卷)三年命题情况对照分析2017 2018 2019电磁感应现象ⅠⅠ卷T18:电磁感应与阻尼现象Ⅰ卷T17:电磁感应与电路问题Ⅰ卷T20:电磁感应与电路问题磁通量Ⅰ法拉第电磁感应定律ⅡⅡ卷T24:电磁感应与图象问题Ⅲ卷T25:楞次定律的理解与应用Ⅰ卷T19:楞次定律的理解与应用Ⅱ卷T18:电磁感应与图象问题Ⅲ卷T20:电磁感应与图象问题Ⅱ卷T21:电磁感应与图象问题Ⅲ卷T19:电磁感应与图象问题楞次定律Ⅱ自感、涡流Ⅰ备考策略:1.考查方式:电磁感应的考查在全国卷中出现的频率高,大部分出现在选择题型中,有时也出现在计算题中.考查频率较高的知识点有“判断感应电流的产生”“判断感应电流的方向”“感应电动势的计算”等,并经常综合运动学、力学、磁场、能量等知识进行考查.2.命题趋势:(1)对应用楞次定律、右手定则结合左手定则来综合判断感应电流和安培力的方向等基础能力的考查;(2)结合Φt,B t,i t,v t等图象对法拉第电磁感应定律的应用进行考查;(3)“单杆”或“双杆”模型的考查,尤其是在把“动量定理”“动量守恒定律”列为必考点之后,要特别注意结合“通过横截面的电荷量”考查动量定理的应用.第1节电磁感应现象楞次定律一、磁通量1.概念: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与B的乘积叫做穿过这个面积的磁通量.2.公式:Φ=BS,单位符号是Wb.(1)匀强磁场.(2)S为垂直于磁场的有效面积.4.物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数.二、电磁感应现象因磁通量的变化而产生电流的现象.(1)穿过闭合电路的磁通量发生变化.(2)闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动.实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只有感应电动势,而无感应电流.知识解读图1中AB导体棒切割磁感线运动时,AB导体棒、导线、电流表构成的回路中磁感应强度没有变化,磁场的有效面积发生了变化,引起磁通量发生变化,回路产生了感应电流. 图2中线圈和电流表构成的回路,磁铁插入、抽出时,线圈的面积没有变化,线圈内的磁感应强度发生了变化,引起磁通量发生变化,回路产生了感应电流.磁铁停在线圈中时,线圈的磁通量不发生变化,回路中不产生感应电流.三、感应电流方向的判断(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X围:一切电磁感应现象.(1)内容:如图,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平面内;让磁感线垂直穿入手心,并使拇指指向导线运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向. (2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流.自主探究在图中,假定导体棒AB向右运动.(1)我们研究的是哪个闭合电路?(2)当导体棒AB向右运动时,穿过这个闭合电路的磁通量是增大还是减小?(3)感应电流的磁场应该是沿哪个方向的?(4)导体棒AB中的感应电流是沿哪个方向的?答案:(1)ABEF (2)增大(3)垂直轨道平面向外(4)A→B(1)穿过线圈的磁通量和线圈的匝数无关.( √)(2)1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象.( √)(3)由楞次定律知,感应电流的磁场一定与引起感应电流的磁场方向相反.( ×)(4)闭合电路内只要有磁通量,就有感应电流产生.( ×)(5)感应电流的磁场一定阻止引起感应电流的磁场的磁通量的变化.( ×)2.(2019·某某某某模拟)如图所示,匀强磁场垂直圆形线圈指向纸内,a,b,c,d为圆形线圈上等距离的四点,现用外力在上述四点将线圈拉成正方形,且线圈仍处在原平面内,则在线圈发生形变的过程中( A)解析:周长一定时,圆形的面积最大.现用外力在四点将线圈拉成正方形,线圈面积变小,磁通量变小,有感应电流产生,由楞次定律可知线圈中将产生顺时针方向的感应电流,故A正确.3.(2019·某某某某模拟)(多选)如图所示,一根长导线弯曲成“”形,通以直流电流I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中,下列判断正确的是( BC)解析:由Φ=BS知,金属环的面积S不变,I增大,B增大,所以金属环中有感应电流产生,A错误;由楞次定律得,金属环中感应电流方向沿逆时针,B正确;由于环的上半部分所在处的磁感应强度大于下半部分所在处的磁感应强度,由左手定则可知F方向向下,所以F拉=mg+F,拉力大于重力,C正确,D错误.4.( AC)解析:线圈靠近磁铁时磁通量向上增加,由楞次定律知,产生的感应电流阻碍磁通量的增加,感应电流的磁场方向向下,感应电流方向为顺时针,线圈所受的安培力向上;同理,线圈远离磁铁时,线圈产生逆时针方向的电流,安培力向上,所以安培力始终为阻力.安培力对线圈做负功,线圈的机械能减小,A,C正确,B,D错误.考点一电磁感应现象的判断(1)电路中部分导线做切割磁感线运动,回路面积S变化导致Φ变化.(2)回路中磁感应强度B随时间或位置发生变化导致Φ变化.(3)线圈在磁场中转动(B与S的夹角发生变化)或B,S都变化后,其乘积BS发生变化,导致Φ变化.判断电磁感应现象是否发生的一般步骤[例1](2019·某某静安区二模)如图所示,一通电螺线管b放在闭合金属线圈a内,螺线管的中心线正好和线圈的一条直径MN重合.要使线圈a中产生感应电流,可采用的方法有( D)解析:图中位置,穿过线圈a中的磁通量为零,使螺线管上的电流发生变化,或使螺线管在线圈a 所在平面内转动,或使线圈a以MN为轴转动,穿过线圈中的磁通量依然总是为零,只有使线圈a 以与MN垂直的一条直径为轴转动,才能改变穿过线圈中的磁通量,D项正确.[针对训练]在匀强磁场中,有两条平行金属导轨a,b,磁场方向垂直a,b所在的平面向下,c,d为串接有电流表、电压表的两金属棒,如图所示,两棒以相同的水平速度向右匀速运动,则以下结论正确的是( D)A.电压表有读数,电流表没有读数B.电压表有读数,电流表也有读数C.电压表无读数,电流表有读数D.电压表无读数,电流表也无读数解析:当两棒以相同的水平速度向右匀速运动时,回路的磁通量不变,没有感应电流产生,电流表没有读数.电压表是由电流表改装而成的,核心的部件是电流表,没有电流,指针不偏转,电压表也没有读数.故A,B,C错误,D正确.考点二楞次定律的理解与应用1.楞次定律中“阻碍”的含义内容例证阻碍原磁通量变化——“增反减同”磁铁靠近线圈,B感与B原方向相反磁铁靠近有斥力阻碍相对运动——“来拒去留”磁铁远离有引力使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”P,Q是光滑固定导轨,a,b是可动金属棒,磁铁下移,a,b靠近阻碍原电流的变化——“增反减同”闭合开关S,B先亮[例2](2019·某某某某二模)如图所示,一个N极朝下的条形磁铁竖直下落,恰能穿过水平放置的固定矩形导线框,则( A)A.磁铁经过位置①时,线框中感应电流沿abcd方向;经过位置②时,沿adcb方向B.磁铁经过位置①时,线框中感应电流沿adcb方向;经过位置②时,沿abcd方向C.磁铁经过位置①和②时,线框中的感应电流都沿abcd方向D.磁铁经过位置①和②时,线框中感应电流都沿adcb方向解析:当磁铁经过位置①时,穿过线框的磁通量向下且不断增加,由楞次定律可确定感应电流的磁场方向向上,阻碍磁通量的增加,根据右手螺旋定则可判定感应电流应沿abcd方向.同理可判断当磁铁经过位置②时,感应电流沿adcb方向.故A正确.用楞次定律判断(“四步法”)1.(增反减同)(多选)如图(甲)所示为放在同一水平面内的两个闭合同心圆形线圈A,B,线圈A 中通入如图(乙)所示的电流,t=0时电流方向为顺时针[如图(甲)中箭头所示],则下列说法中正确的是( ABD)1~t2时间内,线圈B内有顺时针方向的电流,线圈B有扩X的趋势1~t2时间内,线圈B内感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里C.在0~t1时间内,线圈B内有逆时针方向的电流D.在0~t1时间内,线圈B有收缩的趋势解析:由图(乙)可知,线圈A中的电流先顺时针减小后逆时针增大,产生的磁场先减小后增大,根据楞次定律“增反减同”可知,线圈B中的感应电流方向一直为顺时针方向;两线圈中的电流先同向后反向,两线圈先吸引后排斥,线圈B先有收缩趋势后有扩X趋势,故A,B,D正确,C错误.2.(来拒去留)如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力N及在水平方向运动趋势的判断,正确的是( D)A.N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.N先大于mg后小于mg,运动趋势向右解析:根据楞次定律“来拒去留”分析知线圈所受到的支持力先大于重力后小于重力,运动趋势总是向右,D项正确.考点三“三定则一定律”的综合应用1.“三个定则、一个定律”的应用对比名称现象规律因果关系电流的磁效应运动电荷、电流产生磁场安培定则因电而生磁(I→B)磁场力磁场对运动电荷、电流的作用左手定则因电而受力(I,B→Fq,B→f)电磁感应回路磁通量变化楞次定律因磁而生电(ΔΦ→I)导体做切割磁感线运动右手定则因动而生电(v,B→I)(1)应用楞次定律时,一般要用到安培定则.(2)研究感应电流受到的安培力时,一般先用右手定则确定电流方向,再用左手定则确定安培力方向,有时也可以直接应用楞次定律的推论确定.[例3] (2019·某某某某二模)如图所示,金属棒ab、金属导轨和螺线管组成闭合回路,金属棒ab在匀强磁场B中沿导轨向右运动,则( C)C.ab棒向右运动速度v越大,所受安培力越大D.螺线管产生的磁场,A端为N极解析:金属棒ab向右运动切割磁感线,根据右手定则判断感应电流方向由b→a,再根据左手定则判断棒所受安培力水平向左,故A,B错误;ab的速度越大,感应电流越大,所受安培力就越大,C正确;根据安培定则可判定螺线管的B端为N极,A端为S极,D错误.左、右手定则巧区分(1)右手定则与左手定则的区别:抓住“因果关系”才能无误,“因动而电”——用右手;“因电而动”——用左手.(2)左手定则和右手定则很容易混淆,为了便于区分,可把两个定则简单地总结为“通电受力用左手,运动生电用右手”.“力”的最后一笔“丿”方向向左,用左手;“电”的最后一笔“乚”方向向右,用右手.1.( AB )A.P向右摆动的过程中,P中的电流方向为顺时针方向(从右向左看)B.P向右摆动的过程中,Q也会向右摆动C.P向右摆动的过程中,Q会向左摆动D.若用手左右摆动Q,P会始终保持静止解析:P向右摆动的过程中,线框中的磁通量减少,根据楞次定律,P中的电流方向为顺时针方向(从右向左看),选项A正确;P向右摆动的过程中,P中的电流方向为顺时针方向(从右向左看),Q中的电流方向也为顺时针方向(从右向左看),由左手定则知,Q线圈下侧将受到向右的安培力作用,所以Q也会向右摆动,选项B正确,C错误;若用手左右摆动Q,切割磁感线产生感应电动势,P线圈中产生感应电流,在安培力作用下发生摆动,选项D错误.2.(2019·某某某某二模)(多选)如图所示,要使铜制线圈c中有感应电流产生且被螺线管吸引,则金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做的运动可能是( BC)解析:当导体棒向右匀速运动时产生恒定的电流,线圈中的磁通量恒定,无感应电流出现,A项错误;当导体棒向左做减速运动时,由右手定则可判定回路中出现了方向为b→a且大小减小的感应电流,由安培定则知螺线管中感应电流的磁场向左且在减弱,由楞次定律知c中出现顺时针方向(从右向左看)的感应电流且被螺线管吸引,B项正确;同理可判定C项正确,D项错误.1.(2019·全国Ⅲ卷,14)楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?( D)解析:楞次定律指感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,这种阻碍作用做功将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以楞次定律的阻碍过程实质上就是能量转化的过程,选项D正确.2.(2017·全国Ⅰ卷,18)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( A)解析:紫铜薄板上下振动时,方案B,C,D中穿过薄板的磁通量不发生变化,没有感应电流产生;方案A中,无论是上下还是左右振动,薄板中的磁通量都会发生变化,产生的感应电流会阻碍紫铜薄板上下及其左右振动,达到衰减的效果,选项A正确.3.(2018·全国Ⅰ卷,19)(多选)( AD)A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动解析:根据安培定则,开关闭合时铁芯上产生水平向右的磁场.根据楞次定律,直导线上将产生由南向北的电流,根据安培定则,直导线上方的磁场垂直纸面向里,故小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,A正确;开关闭合并保持一段时间后,直导线上没有感应电流,故小磁针的N极指北,B,C错误;开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,根据楞次定律,直导线上将产生由北向南的电流,这时直导线上方的磁场垂直纸面向外,故小磁针N极朝垂直纸面向外的方向转动,D正确.4.(2019·某某某某中学模拟)(多选)如图所示,将若干匝线圈固定在光滑绝缘杆上,另一个金属环套在杆上与线圈共轴,当合上开关时线圈中产生磁场,金属环就可被加速弹射出去.现在线圈左侧同一位置处,先后放置形状、大小相同的铜环和铝环(两环分别用横截面积相等的铜和铝导线制成),且铝的电阻率大于铜的电阻率,闭合开关S的瞬间,下列描述正确的是( AC)D.若金属环出现断裂,不会影响其向左弹射解析:线圈中通电,由安培定则可知磁场方向向左,通过金属环的磁通量增加,从左侧看环中有顺时针方向的感应电流,故A项正确;异向电流互相排斥,环与线圈相互排斥,且线圈之间电流方向相同,相互吸引,因此,线圈有缩短的趋势,B项错误;因铜环的电阻小,铜环中感应电流大,受到的安培力大,C项正确;若金属环出现断裂,就不能构成闭合回路,环中有感应电动势,无感应电流,不受安培力作用,故不会被向左弹出,D项错误.。

基础课2法拉第电磁感应定律自感涡流知识排查法拉第电磁感应定律1.感应电动势(1)概念：在电磁感应现象中产生的电动势。

(2)产生条件：穿过回路的磁通量发生改变，与电路是否闭合无关。

(3)方向判断：感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断。

2.法拉第电磁感应定律(1)内容：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，其中n为线圈匝数。

(3)感应电流与感应电动势的关系：遵守闭合电路的欧姆定律，即I＝ER＋r。

3.导体切割磁感线的情形(1)若B、l、v相互垂直，则E＝Bl v。

(2)v∥B时，E＝0。

自感、涡流1.自感现象(1)概念：由于导体自身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感。

(2)自感电动势①定义：在自感现象中产生的感应电动势叫做自感电动势。

②表达式：E＝L ΔI Δt。

(3)自感系数L①相关因素：与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关。

②单位：亨利(H)，1 mH＝10－3 H，1 μH＝10－6 H。

2.涡流将整块金属放在变化的磁场中，穿过金属块的磁通量发生变化，感应电流在金属块内部形成闭合回路就像旋涡一样，所以叫涡流。

小题速练1.思考判断 (1)Φ＝0，ΔΦΔt不一定等于0。

( ) (2)感应电动势E 与线圈匝数n 有关，所以Φ、ΔΦ、ΔΦΔt 的大小均与线圈匝数有关。

( )(3)磁场相对导体棒运动时，导体棒中也能产生感应电动势。

( ) (4)线圈匝数n 越多，磁通量越大，产生的感应电动势越大。

( ) (5)线圈中的电流越大，自感系数也越大。

( )(6)自感电动势阻碍电流的变化，但不能阻止电流的变化。

( ) 答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)× (6)√2.[鲁科版选修3－2·P 14·T 1改编]将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中，关于线圈中产生的感应电动势和感应电流，下列表述正确的是( ) A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 答案 C法拉第电磁感应定律的理解和应用1.法拉第电磁感应定律的理解(1)感应电动势的大小由线圈的匝数和穿过线圈的磁通量的变化率ΔΦΔt 共同决定，而与磁通量Φ的大小、变化量ΔΦ的大小没有必然联系。

第三节电磁感应中的电路和图象问题一、电磁感应中的电路问题在电磁感应中，切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生________，该导体或回路相当于________。

因此,电磁感应问题往往又和电路问题联系在一起.解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是：（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________和________；(2）画等效电路图；（3）运用闭合电路欧姆定律、串并联电路的性质、电功率等公式联立求解。

二、电磁感应中的图象问题电磁感应中常涉及磁感应强度B、磁通量Φ、感应电动势E和感应电流I等随____变化的图线，即B－t图线、Φ－t图线、E－t 图线和I－t图线。

对于导体切割磁感线产生的感应电动势和感应电流的情况，有时还常涉及感应电动势E和感应电流I等随______变化的图线,即E －x图线和I－x图线等。

这些图象问题大体上可分为两类：由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象,或由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量。

（1)定性或定量地表示出所研究问题的______关系。

（2)在图象中E、I、B等物理量的方向是通过________来反映。

(3）画图象时要注意横、纵坐标的________或表达。

图象问题中应用的知识:左手定则、安培定则、右手定则、________、________、欧姆定律、牛顿定律、函数图象等知识。

1．（2012·广东汕头模拟）用均匀导线做成的正方形线圈边长为l，正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中，如图所示，当磁场以错误!的变化率增强时，则（)A．线圈中感应电流方向为ACBDAB．线圈中产生的电动势E＝错误!·错误!C．线圈中A点电势高于B点电势D．线圈中A点电势低于B点电势2．半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置，在圆环的缺口两端引出两根导线，分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接，两板间距为d，如图甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面，规定垂直纸面向里为正,变化规律如图乙所示。

专题强化二十五 动量观点在电磁感应中的应用 目标要求 1.掌握应用动量定理处理电磁感应问题的方法技巧.2.建立电磁感应问题中动量守恒的模型，并用动量守恒定律解决问题．题型一 动量定理在电磁感应中的应用导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时，当题目中涉及速度v 、电荷量q 、运动时间t 、运动位移s 时常用动量定理求解．考向1 “单棒＋电阻”模型情景示例1 水平放置的平行光滑导轨，间距为L ，左侧接有电阻R ，导体棒初速度为v 0，质量为m ，电阻不计，匀强磁场的磁感应强度为B ，导轨足够长且电阻不计，从开始运动至停下来求电荷量q －B I L Δt ＝0－m v 0，q ＝I Δt ，q ＝m v 0BL求位移x－B 2L 2v R Δt ＝0－m v 0，s ＝v Δt ＝m v 0R B 2L 2 应用技巧初、末速度已知的变加速运动，在用动量定理列出的式子中q ＝I Δt ，s ＝v Δt ；若已知q 或s 也可求末速度情景示例2 间距为L 的光滑平行导轨倾斜放置，倾角为θ，由静止释放质量为m 、接入电路的阻值为R 的导体棒，当通过横截面的电荷量为q 或下滑位移为s 时，速度达到v求运动时间－B I L Δt ＋mg sin θ·Δt ＝m v －0，q ＝I Δt －B 2L 2v RΔt ＋mg sin θ·Δt ＝m v －0，s ＝v Δt应用技巧 用动量定理求时间需有其他恒力参与．若已知运动时间，也可求q 、s 、v 中的任一个物理量例1 水平面上放置两个互相平行的足够长的金属导轨，间距为d ，电阻不计，其左端连接一阻值为R 的电阻．导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小为B .质量为m 、长度为d 、阻值为R 与导轨接触良好的导体棒MN 以速度v 0垂直导轨水平向右运动直到停下．不计一切摩擦，则下列说法正确的是( )A ．导体棒运动过程中所受安培力先做正功再做负功B ．导体棒在导轨上运动的最大距离为2m v 0R B 2d2 C ．整个过程中，电阻R 上产生的焦耳热为12m v 02 D ．整个过程中，导体棒的平均速度大于v 02听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________考向2 不等间距上的双棒模型例2 (多选)(2023·辽宁抚顺市模拟)如图所示，M 、N 、P 、Q 四条光滑的足够长的金属导轨平行放置，导轨间距分别为2L 和L ，两组导轨间由导线相连，装置置于水平面内，导轨间存在方向竖直向下的、磁感应强度大小为B 的匀强磁场，两根质量均为m 、接入电路的电阻均为R 的导体棒C 、D 分别垂直于导轨放置，且均处于静止状态，其余部分电阻不计．t ＝0时使导体棒C 获得瞬时速度v 0向右运动，两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好．且达到稳定运动时导体棒C 未到两组导轨连接处．则下列说法正确的是( )A ．t ＝0时，导体棒D 的加速度大小为a ＝B 2L 2v 0mRB ．达到稳定运动时，C 、D 两棒速度之比为1∶1C ．从t ＝0时至达到稳定运动的过程中，回路产生的内能为25m v 02D ．从t ＝0时到达到稳定运动的过程中，通过导体棒的电荷量为2m v 05BL听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________考向3 “电容器＋棒”模型1．无外力充电式基本模型规律(导轨光滑，电阻阻值为R ，电容器电容为C )电路特点 导体棒相当于电源，电容器充电电流特点安培力为阻力，棒减速，E 减小，有I ＝BL v －U C R，电容器充电U C 变大，当BL v ＝U C 时，I ＝0，F 安＝0，棒匀速运动运动特点和最终特征 棒做加速度a 减小的减速运动，最终做匀速运动，此时I ＝0，但电容器带电荷量不为零最终速度 电容器充电荷量：q ＝CU最终电容器两端电压U ＝BL v对棒应用动量定理：m v －m v 0＝－B I L ·Δt ＝－BLqv ＝m v 0m ＋B 2L 2C . v －t 图像例3 如图甲、乙中，除导体棒ab 可动外，其余部分均固定不动，图甲中的电容器C 原来不带电．设导体棒、导轨电阻均可忽略，导体棒和导轨间的摩擦也不计，图中装置均在水平面内，且都处于方向垂直于水平面(即纸面)向里的匀强磁场中，导轨足够长．现给导体棒ab 一个向右的初速度v 0，在图甲、乙两种情形下，关于导体棒ab 的运动状态，下列说法正确的是( )A．图甲中，ab棒先做匀减速运动，最终做匀速运动B．图乙中，ab棒先做加速度越来越小的减速运动，最终静止C．两种情况下通过电阻的电荷量一样大D．两种情形下导体棒ab最终都保持匀速运动听课记录：______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2．无外力放电式基本模型规律(电源电动势为E，内阻不计，电容器电容为C)电路特点电容器放电，相当于电源；导体棒受安培力而运动电流特点电容器放电时，导体棒在安培力作用下开始运动，同时阻碍放电，导致电流减小，直至电流为零，此时U C＝BL v m运动特点及最终特征做加速度a减小的加速运动，最终匀速运动，I＝0最大速度v m 电容器充电电荷量：Q0＝CE 放电结束时电荷量：Q＝CU＝CBL v m电容器放电电荷量：ΔQ＝Q0－Q＝CE－CBL v m 对棒应用动量定理：m v m－0＝B I L·Δt＝BLΔQ v m＝BLCEm＋B2L2Cv－t图像例4电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度，其原理可用来研制新武器和航天运载器．电磁轨道炮示意如图，图中直流电源电动势为E，电容器的电容为C.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距离为l，电阻不计．炮弹可视为一质量为m、电阻为R 的金属棒MN，垂直放在两导轨间处于静止状态，并与导轨良好接触．首先开关S接1，使电容器完全充电．然后将S接至2，导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出)，MN开始向右加速运动．当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时，回路中电流为零，MN达到最大速度，之后离开导轨．问：(1)磁场的方向；(2)MN刚开始运动时加速度a的大小；(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少．________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________题型二动量守恒定律在电磁感应中的应用1．在双金属棒切割磁感线的系统中，双金属棒和导轨构成闭合回路，安培力充当系统内力，如果它们不受摩擦力，且受到的安培力的合力为0时，满足动量守恒，运用动量守恒定律解题比较方便．2．双棒模型(不计摩擦力)双棒无外力双棒有外力示意图F为恒力动力学观点导体棒1受安培力的作用做加速度减小的减速运动，导体棒2受安培力的作用做加速度减小的加速运动，最后两棒以相同的速度做匀速直线运动导体棒1做加速度逐渐减小的加速运动，导体棒2做加速度逐渐增大的加速运动，最终两棒以相同的加速度做匀加速直线运动动量观点系统动量守恒系统动量不守恒能量观点棒1动能的减少量＝棒2动能的增加量＋焦耳热外力做的功＝棒1的动能＋棒2的动能＋焦耳热例5 (多选)(2019·全国卷Ⅲ·19)如图，方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨，两相同的光滑导体棒ab 、cd 静止在导轨上，t ＝0时，棒ab 以初速度v 0向右滑动．运动过程中，ab 、cd 始终与导轨垂直并接触良好，两者速度分别用v 1、v 2表示，回路中的电流用I 表示．下列图像中可能正确的是( )听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________例6 (多选)(2023·福建武夷山市模拟)如图所示，足够长的水平导轨上，有两导体棒AB 和CD ，导轨处在竖直向上的匀强磁场中，导体棒和导轨始终接触良好，导轨宽度为l ，两导体棒质量均为m 、接入电路的电阻均为R ，其他电阻不计，不计一切摩擦．现给导体棒 CD 一个初速度v 0，若AB 棒固定，待系统稳定时，通过CD 棒的电荷量为q ，则( )A ．通过CD 棒的电流方向从D 到CB ．匀强磁场的磁感应强度大小为m v 0qlC ．当通过CD 棒的电荷量为q 2时，CD 棒上产生的热量为m v 02 D ．若AB 棒不固定，当系统稳定时，通过CD 棒的电荷量为q 2。

专题强化二十四电磁感应中的动力学和能量问题目标要求 1.会用动力学知识分析电磁感应问题.2.会用功能关系和能量守恒解决电磁感应中的能量问题．题型一电磁感应中的动力学问题1．导体的两种运动状态(1)导体的平衡状态——静止状态或匀速直线运动状态．处理方法：根据平衡条件列式分析．(2)导体的非平衡状态——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．2．用动力学观点解答电磁感应问题的一般步骤3．导体常见运动情况的动态分析v↓E＝Bl v↓I＝E R＋r↓F安＝BIl↓F合若F合＝0匀速直线运动若F合≠0↓F合＝maa、v同向v增大，若a恒定，拉力F增大v增大，F安增大，F合减小，a减小，做加速度减小的加速运动，减小到a＝0，匀速直线运动a、v反向v减小，F安减小，a减小，当a＝0，静止或匀速直线运动考向1“单棒＋电阻”模型例1(2023·陕西咸阳市模拟)如图，矩形闭合导体线框在匀强磁场上方，由不同高度静止释放，用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻．线框下落过程形状不变，ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行，线框平面与磁场方向垂直．设OO′下方磁场区域足够大，不计空气阻力影响，则下列图像不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律的是()听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________例2(多选)如图所示，U形光滑金属导轨与水平面成37°角倾斜放置，现将一金属杆垂直放置在导轨上且与两导轨接触良好，在与金属杆垂直且沿着导轨向上的外力F的作用下，金属杆从静止开始做匀加速直线运动．整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中，外力F的最小值为8 N，经过2 s金属杆运动到导轨最上端并离开导轨．已知U形金属导轨两轨道之间的距离为1 m，导轨电阻可忽略不计，金属杆的质量为1 kg、电阻为1 Ω，磁感应强度大小为1 T，重力加速度g＝10 m/s2，sin 37°＝，cos 37°＝0.8.下列说法正确的是()A．拉力F是恒力B．拉力F随时间t均匀增加C．金属杆运动到导轨最上端时拉力F为12 ND．金属杆运动的加速度大小为2 m/s2听课记________________________________________________________________________________________________________________________________________考向2 “单棒＋电容器”模型棒的初速度为零，拉力F 恒定(棒和水平导轨电阻忽略不计，摩擦力不计)如图，运动过程分析：棒做加速运动，持续对电容器充电，则存在充电电流由F －BIl ＝ma ，I ＝ΔQ Δt，ΔQ ＝C ΔU ，ΔU ＝ΔE ＝Bl Δv ， 联立可得F －CB 2l 2Δv Δt ＝ma ，其中Δv Δt＝a ， 则可得a ＝F m ＋B 2l 2C所以棒做加速度恒定的匀加速直线运动．功能关系：W F ＝12m v 2＋E 电 例3 如图，两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ，间距为L .导轨上端接有一平行板电容器，电容为C .导轨处于匀强磁场中，磁感应强度大小为B ，方向垂直于导轨平面．在导轨上放置一质量为m 的金属棒，棒可沿导轨下滑，且在下滑过程中始终保持与导轨垂直并接触良好．已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ，重力加速度大小为g .忽略所有电阻．让金属棒从导轨上端由静止开始下滑，求：(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系；________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系．________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________题型二 电磁感应中的能量问题1．电磁感应中的能量转化 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3．解题的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路)；(2)弄清电磁感应过程中哪些力做功，以及哪些形式的能量相互转化；(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解．考向1 应用功能关系解决电磁感应中的能量问题例4 (多选)如图，MN 和PQ 是电阻不计的平行金属导轨，其间距为L ，导轨弯曲部分光滑，平直部分粗糙，两部分平滑连接，平直部分右端接一个阻值为R 的定值电阻．平直部分导轨左边区域有宽度为d 、方向竖直向上、磁感应强度大小为B 的匀强磁场．质量为m 、电阻也为R 的金属棒从高度为h 处由静止释放，到达磁场右边界处恰好停止．已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ，重力加速度大小为g ，金属棒与导轨间接触良好，则金属棒穿过磁场区域的过程中( )A ．流过金属棒的最大电流为Bd 2gh 2RB ．通过金属棒的电荷量为BdL 2RC ．克服安培力所做的功为mghD ．金属棒内产生的焦耳热为12mg (h －μd ) 听课记录：______________________________________________________________考向2 应用能量守恒定律解决电磁感应中的能量问题例5 (2023·北京市模拟)如图所示，AB 、CD 为两个平行的、不计电阻的水平光滑金属导轨，置于方向垂直导轨平面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场中．AB 、CD 的间距为L ，左右两端均接有阻值为R 的电阻．质量为m 、长为L 且电阻不计的导体棒MN 放在导轨上，与导轨接触良好，并与轻质弹簧组成弹簧振动系统．开始时，弹簧处于自然长度，导体棒MN 具有水平向左的初速度v 0，经过一段时间，导体棒MN 第一次运动到最右端，这一过程中AC 间的电阻R 上产生的焦耳热为Q ，则( )A ．导体棒水平方向做简谐运动B ．初始时刻导体棒所受的安培力大小为B 2L 2v 0RC ．当导体棒第一次到达最右端时，弹簧具有的弹性势能为12m v 02－Q D ．当导体棒再次回到初始位置时，AC 间的电阻R 的热功率小于B 2L 2v 02R听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________例6 如图所示，粗细均匀的正方形导线框abcd 放在倾角为θ＝30°的绝缘光滑斜面上，通过轻质细线绕过光滑的定滑轮与木块相连，细线和线框共面、与斜面平行．距线框cd 边为L 0的MNQP 区域存在着垂直于斜面、大小相等、方向相反的两个匀强磁场，EF 为两个磁场的分界线，ME ＝EP ＝L 2.现将木块由静止释放后，木块下降，线框沿斜面上滑，恰好匀速进入和离开匀强磁场．已知线框边长为L 1(L 1<L 2)、质量为m 、电阻大小为R ，木块质量也为m ，重力加速度为g ，试求：(1)匀强磁场的磁感应强度B 的大小；(2)导线框通过匀强磁场过程中线框中产生的焦耳热Q .________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。

考情分析楞次定律2022·北京卷·T112021·辽宁卷·T92020·全国卷Ⅲ·T142020·江苏卷·T32019·全国卷Ⅲ·T142018·全国卷Ⅰ·T19法拉第电磁感应定律及应用2022·全国甲卷·T162022·全国甲卷·T202022·全国乙卷·T242022·湖北卷·T152022·江苏卷·T52022·辽宁卷·T152022·河北卷·T52022·山东卷·T122022·广东卷·T102022·湖南卷·T102022·浙江1月选考·T132022·浙江1月选考·T212022·浙江6月选考·T212022·重庆卷·T132021·全国甲卷·T212021·全国乙卷·T252021·辽宁卷·T92021·天津卷·T122021·山东卷·T122021·湖北卷·T162021·河北卷·T72021·福建卷·T72021·浙江6月选考·T212021·广东卷·T102021·湖南卷·T102020·全国卷Ⅰ·T212020·江苏卷·T14电磁感应图像问题2022·河北卷·T82020·山东卷·T122019·全国卷Ⅱ·T212019·全国卷Ⅲ·T192018·全国卷Ⅱ·T18试题情境生活实践类电磁炉、电子秤、电磁卡、电磁焊接技术、磁电式速度传感器、真空管道超高速列车、磁悬浮列车、电磁轨道炮、电磁驱动、电磁阻尼等各种实际应用模型学习探究类杆轨模型问题，电磁感应与动力学、能量、动量结合问题，电磁感应的图像问题第1讲电磁感应现象楞次定律实验：探究影响感应电流方向的因素目标要求 1.知道电磁感应现象的产生条件并会分析解决实际问题.2.会根据楞次定律判断感应电流的方向，会应用楞次定律的推论分析问题.3.能够综合应用安培定则、左手定则、右手定则和楞次定律解决实际问题．考点一电磁感应现象的理解和判断1．磁通量(1)公式：Φ＝____________，S为垂直磁场的________________，磁通量为______________(填“标量”或“矢量”)．(2)物理意义：磁通量的大小可形象表示穿过某一面积的________________条数的多少．(3)磁通量变化：ΔΦ＝Φ2－Φ1.2．电磁感应现象(1)当穿过闭合导体回路的________________发生变化时，闭合导体回路中有感应电流产生，这种利用磁场产生电流的现象叫作电磁感应．(2)感应电流产生的条件穿过________电路的____________________．(3)电磁感应现象产生____________________，如果电路闭合，则有感应电流．如果电路不闭合，则只有________________而无感应电流．1．穿过线圈的磁通量与线圈的匝数有关．()2．只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化，回路中就有感应电流产生．()3．当导体做切割磁感线运动时，一定产生感应电流．()例1法拉第“磁生电”这一伟大的发现，引领人类进入了电气时代．关于下列实验说法正确的是()A．甲图中条形磁体插入螺线管中静止不动时，电流计指针稳定且不为零B．乙图中无论滑动变阻器滑片向下移动还是向上移动的过程中，金属圆环中都有感应电流C．丙图中闭合开关时电流计指针偏转，断开开关时电流计指针不偏转D．丁图中导体棒AB在磁场中运动时一定能产生感应电流听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________例2如图所示，一个U形金属导轨水平放置，其上放有一个金属导体棒ab.磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面，其方向与竖直方向的夹角为θ(0<θ<90°)．在下列各过程中，一定能在轨道回路里产生感应电流的是()A．ab向右运动，同时使θ减小B．使磁感应强度B减小，θ角同时也减小C．ab向左运动，同时增大磁感应强度BD．ab向右运动，同时增大磁感应强度B和θ角听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________考点二实验：探究影响感应电流方向的因素1.实验思路如图所示，通过将条形磁体插入或拔出线圈来改变穿过螺线管的磁通量，根据电流表指针的偏转方向判断感应电流的方向．2．实验器材电流表、条形磁体、螺线管、电池、开关、导线、滑动变阻器等．3．实验现象4．实验结论当穿过线圈的磁通量增加时，感应电流的磁场与原磁场的方向________；当穿过线圈的磁通量减小时，感应电流的磁场与原磁场的方向________．5．注意事项实验前应先查明电流的流向与电流表指针偏转方向之间的关系：把一节干电池、滑动变阻器、开关S与电流表串联，开关S采用瞬间接触，记录指针偏转方向与电流方向的关系．例3物理探究小组选用图示器材和电路研究电磁感应规律．(1)请用笔画线代表导线，将图中各器材连接起来，组成正确的实验电路．(2)把A线圈插入B线圈中，如果闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下，下面操作出现的情况有：①向右移动滑动变阻器滑片，灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏转；②保持滑动变阻器滑片位置不变，拔出线圈A中的铁芯，灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏转；(3)根据实验结果判断产生感应电流的本质是__________________________.考点三感应电流方向的判断1．楞次定律(1)内容：感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总要______________引起感应电流的________________的变化．(2)适用范围：一切电磁感应现象．2．右手定则(1)内容：如图，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________________从掌心进入，并使拇指指向________________的方向，这时四指所指的方向就是________________的方向．(2)适用情况：导线________________________产生感应电流．1．感应电流的磁场总是与原磁场相反．()2．感应电流的磁场总是阻止引起感应电流的磁通量的变化．()3．楞次定律与右手定则都可以判断感应电流方向，二者没有什么区别．()1．用楞次定律判断(1)楞次定律中“阻碍”的含义：(2)应用楞次定律的思路：2．用右手定则判断该方法只适用于导体切割磁感线产生的感应电流，注意三个要点：(1)掌心——磁感线穿入；(2)拇指——指向导体运动的方向；(3)四指——指向感应电流的方向．例4(2020·江苏卷·3)如图所示，两匀强磁场的磁感应强度B1和B2大小相等、方向相反．金属圆环的直径与两磁场的边界重合．下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是()A．同时增大B1减小B2B．同时减小B1增大B2C．同时以相同的变化率增大B1和B2D．同时以相同的变化率减小B1和B2听课记录：_______________________________________________________________例5(多选)如图所示，导体棒AB、CD可在水平光滑轨道上自由滑动，下列说法正确的是()A．将导体棒CD固定，当导体棒AB向左移动时，AB中感应电流的方向为A到BB．将导体棒CD固定，当AB向右移动时，AB中感应电流的方向为A到BC．将导体棒AB固定，当CD向左移动时，AB中感应电流的方向为A到BD．将导体棒AB固定，当CD向右移动时，AB中感应电流的方向为A到B听课记录：_______________________________________________________________考点四楞次定律的推论内容例证磁体靠近线圈，B感与B原方向相反增反减同当I1增大时，环B中的感应电流方向与I1相反；当I1减小时，环B中的感应电流方向与I1相同来拒去留磁体靠近，是斥力磁体远离，是引力阻碍磁体与圆环相对运动增缩减扩(适用于单向磁场)P、Q是光滑固定导轨，a、b是可动金属棒，磁体下移(上移)，a、b靠近(远离)，使回路面积有缩小(扩大)的趋势增离减靠当开关S闭合时，左环向左摆动、右环向右摆动，远离通电线圈通过远离和靠近阻碍磁通量的变化说明以上情况“殊途同归”，实质上都是以不同的方式阻碍磁通量的变化例6(2023·福建龙岩市第一中学模拟)如图所示，水平桌面上固定一通电直导线，电流方向如图，且电流逐渐增大，导线右侧有一金属导线制成的圆环，且圆环始终静止在水平桌面上，则()A．圆环中产生顺时针方向的感应电流B．圆环中产生恒定的感应电流C．圆环有扩张的趋势D．圆环受到水平向左的摩擦力听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________例7(2020·全国卷Ⅲ·14)如图，水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈，右边套有一金属圆环．圆环初始时静止．将图中开关S由断开状态拨至连接状态，电路接通的瞬间，可观察到()A．拨至M端或N端，圆环都向左运动B．拨至M端或N端，圆环都向右运动C．拨至M端时圆环向左运动，拨至N端时向右运动D．拨至M端时圆环向右运动，拨至N端时向左运动听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________例8(多选)两圆环A、B置于同一水平面上，其中A为均匀带电绝缘环，B为导体环．当A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时，B中产生如图所示方向的感应电流，则()A．A可能带正电且转速减小B．A可能带正电且转速增大C．A可能带负电且转速减小D．A可能带负电且转速增大听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________考点五“三定则、一定律”的应用“三个定则”“一个定律”的比较名称用途选用原则安培定则判断电流产生的磁场(方向)分布因电生磁左手定则判断通电导线、运动电荷所受磁场力的方向因电受力右手定则判断导体切割磁感线产生的感应电流方向或电源正负极因动生电楞次定律判断因回路磁通量改变而产生的感应电流方向因磁通量变化生电例9(多选)如图所示，水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN，PQ、MN均处在竖直向下的匀强磁场中，当PQ在一外力的作用下运动时，MN向右运动，则PQ 所做的运动可能是()A．向右加速运动B．向左加速运动C．向右减速运动D．向左减速运动听课记录：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第2节法拉第电磁感应定律自感和涡流一、法拉第电磁感应定律(1)概念:在电磁感应现象中产生的电动势.(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关.(3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断.(1)内容:电路中感应电动势的大小与穿过这一电路的磁通量变化率成正比.(2)公式:E=nΔΔt,其中n为线圈匝数.(1)垂直切割:E=Blv.(2)倾斜切割:E=Blvsin θ,其中θ为v与B的夹角.(3)旋转切割(以一端为轴):E=12Bl2ω.自主探究如图所示,导体棒CD在均匀磁场中运动.(1)自由电荷会随着导体棒运动,并因此受到洛伦兹力.导体棒中自由电荷相对于纸面的运动大致沿什么方向?为了方便,可以认为导体棒中的自由电荷是正电荷.(2)导体棒一直运动下去,自由电荷是否总会沿着导体棒运动?为什么?(3)导体棒哪端的电势比较高?(4)如果用导线把C,D两端连到磁场外的一个用电器上,导体棒中的电流是沿什么方向的?答案:(1)D→C (2)达到电场力和洛伦兹力平衡就不会沿导体棒运动下去 (3)C 端(4)D→C(1)概念:电动机转动时,线圈中也会产生感应电动势,这个感应电动势总要削弱电源电动势的作用,我们把这个电动势称为反电动势. (2)作用:反电动势阻碍电动机线圈的转动. 二、自感和涡流由于通过导体自身的电流变化而产生的电磁感应现象.(1)定义:由导体自身电流变化所产生的感应电动势. (2)表达式:E=LΔΔI t. (3)自感系数L:①相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯等因素有关. ②单位:亨利(H),1 mH=10-3H,1 μH=10-6H.(1)涡流:块状金属放在变化的磁场中,穿过金属块的磁通量发生变化,金属块内产生的旋涡状感应电流.(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流.(3)涡流的利用:冶炼金属的高频感应炉利用炉内金属中涡流产生焦耳热使金属熔化;家用电磁炉也是利用涡流原理制成的.(4)涡流的减少:各种电动机和变压器中,用涂有绝缘漆的硅钢片叠加成的铁芯,以减少涡流.(1)线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大.( × ) (2)公式E=Blv 中的l 是导体棒的总长度.( × )(3)磁场相对导体棒运动时,导体棒中也能产生感应电动势.( √ ) (4)线圈中的感应电动势大小与线圈的匝数无关.( × )(5)对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势越大.( √ ) 2.(多选)如图所示,用相同导线绕成的两个单匝线圈a,b 的半径分别为r 和2r,圆形匀强磁场B 的边缘恰好与a 线圈重合,若磁场的磁感应强度均匀增大,开始时的磁感应强度不为0,则( BD )A.任意时刻,穿过a,b 两线圈的磁通量之比均为1∶4B.任意时刻,穿过a,b 两线圈的磁通量之比均为1∶1C.a,b 两线圈中产生的感应电动势之比为1∶2D.a,b 两线圈中产生的感应电动势之比为1∶1解析:任意时刻,穿过a,b 两线圈的磁感线条数相等,磁通量相等,故磁通量之比为1∶1,故A 错误,B 正确;根据法拉第电磁感应定律得E=ΔΔB tS,S 为线圈在磁场X 围内的有效面积,S=πr 2,因为S 相等,ΔΔBt也相等,所以a,b 两线圈中产生的感应电动势相等,感应电动势之比为1∶1,故C 错误,D 正确. 3.如图所示,电路中A,B 是两个完全相同的灯泡,L 是一个自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈,C 是电容很大的电容器.当S 闭合时,A,B 灯泡的发光情况是( A ) A.S 闭合后,A 亮一下又逐渐熄灭,B 逐渐变亮 B.S 闭合后,B 亮一下又逐渐变暗,A 逐渐变亮 C.S 闭合足够长时间后,A 和B 一样亮 D.S 闭合足够长时间后,A,B 都熄灭解析:S 闭合后,A,B 都变亮,且A 比B 亮,之后A 逐渐熄灭,B 逐渐变亮,A 项正确,B 项错误.S 闭合足够长时间后,A 熄灭,B 一直都是亮的,C,D 项错误.( A )D.电磁炉的上表面一般都用金属材料制成,以加快热传递,减少热损耗解析:涡流是由高频交变电流产生的磁场引起的电磁感应现象,频率越大,产生的涡流越大,直流电不产生涡流,A 项正确,B 项错误;电磁炉表面一般用绝缘材料制成,避免产生涡流,而锅体用金属制成,利用涡流加热食物,C,D 项错误.考点一 法拉第电磁感应定律的理解与应用(1)公式E=nΔΔtΦ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)感应电动势的大小由线圈的匝数和穿过线圈的磁通量的变化率ΔΔtΦ共同决定,而与磁通量Φ的大小、变化量ΔΦ的大小没有必然联系. (3)磁通量的变化率ΔΔtΦ对应Φt 图线上某点切线的斜率. (4)通过回路截面的电荷量q=Δn RΦ,与n,ΔΦ和回路电阻R 有关.(1)回路与磁场垂直的面积S 不变,磁感应强度发生变化,则ΔΦ=ΔB·S,E=nΔΔBt ·S. (2)磁感应强度B 不变,回路与磁场垂直的面积发生变化,则ΔΦ=B·ΔS,E=nBΔΔSt. (3)磁通量的变化是由面积和磁场变化共同引起的,则根据定义求,ΔΦ=Φ2-Φ1,E=n2211ΔB S B S t-. [例1] (2019·某某某某二模)(多选)如图(甲)所示,abcd 是匝数为100匝、边长为10 cm( ACD )B.在t=2.5 s 时导线圈产生的感应电动势为1 VC.在0~2 s 内通过导线横截面的电荷量为20 CD.在t=1 s 时,导线圈内电流的瞬时功率为10 W 解析:在0~2 s 内,磁感应强度变化率为11ΔΔB t =1 T/s,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为E 1=nS11ΔΔB t 2×1 V=1 V;在2~3 s 内,磁感应强度变化率为=2 T/s,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为E 22×2 V=2 V.导线圈中产生的感应电流为方波交变电流,选项A 正确;在t=2.5 s 时,产生的感应电动势为E 2=2 V,选项B 错误.在0~2 s 内,感应电流I=1E R=10 A,通过导体横截面的电荷量为q=IΔt 1=20 C,选项C 正确;在t=1 s 时,导线圈内感应电流的瞬时功率P=UI=I 2R=102×0.1 W=10 W,选项D 正确.求电荷量三法(1)q=It(式中I 为回路中的恒定电流、t 为时间)①由于导体棒匀速切割磁感线产生感应电动势使闭合回路中的电流恒定,根据电流定义式可知q=It.②闭合线圈中磁通量均匀增大或减小且回路中电阻保持不变,则电路中的电流I 恒定,时间t 内通过线圈横截面的电荷量q=It. (2)q=nΔR(其中R 为回路电阻、ΔΦ为穿过闭合回路的磁通量的变化量) ①闭合回路中的电阻R 不变、并且只有磁通量变化为电路提供电动势.②从表面来看,穿过回路的磁通量与时间无关;但ΔΦ与时间有关、随时间而变化. (3)Δq=CBlΔv(式中C 为电容器的电容、B 为匀强磁场的磁感应强度、l 为导体棒切割磁感线的有效长度、Δv 为导体棒切割速度的增量).在匀强磁场中,电容器接在切割磁感线的导体棒两端,不计一切电阻,电容器两极板间的电压等于导体棒切割磁感线产生的电动势E,电容器的充电(或放电)电流I=ΔΔq t =ΔΔC Ut,又E=Blv,则ΔU=Bl(Δv)可得Δq=CBlΔv.1.(2019·某某某某摸底)如图所示,边长为l 的正方形单匝金属线框ABCD,左半部分处在方向垂直于线框平面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,线框的AD 边从图中位置按俯视的逆时针方向,以线速度v 绕固定对称轴OO′匀速转动90°,则此过程线框中( D ) A.感应电流方向沿A→D→C→B→A22πBlv解析:由楞次定律结合安培定则,可知感应电流方向应为A→B→C→D→A,A 项错误;通过线框的磁通量的最大值为Φ=BS=12Bl 2,B 项错误;由法拉第电磁感应定律可知,线框转过90°过程中线框的平均感应电动势为=ΔΔt ,ΔΦ=12Bl 2,Δt=π4l v ,联立可得E =2πBlv ,C 项错误,D 项正确. 2.( AC )C.线框和圆环中的电流大小之比为2D.线框和圆环中的电流大小之比为1∶2解析:依据楞次定律,当磁场均匀减弱时,圆环和线框中的电流方向都为顺时针,故A 正确,B 错误;设正方形的边长为2a.由几何关系可知,外接圆的半径2则根据法拉第电磁感应定律得,正方形回路中的感应电动势与外接圆中感应电动势之比为E 正∶E圆=ΔΔB t (2a)2∶ΔΔB tπ(2a)2=2∶π,根据电阻定律得,正方形回路中的电阻与外接圆的电阻之比为R 正∶R 圆=ρ8aS∶ρ2π2a S ⋅=22∶π,由欧姆定律得正方形回路中的感应电流与外接圆中感应电流之比为I 正∶I 圆=E R 正正∶E R 圆圆=1∶2,故C 正确,D 错误. 考点二 导体切割磁感线产生感应电动势的计算1.公式E=Blv 的使用条件 (1)匀强磁场.(2)B,l,v 三者相互垂直. 2.E=Blv 的“四性”(1)正交性:本公式是在一定条件下得出的,除磁场为匀强磁场外,还需B,l,v 三者互相垂直. (2)瞬时性: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 为导体切割磁感线的有效长度. 如图所示,导体的有效长度为a,b 间的距离.(4)相对性:E=Blv 中的速度v 是导体相对磁场的速度,若磁场也在运动,应注意速度间的相对关系. 3.公式E=nΦt∆∆与E=Blv 的区别与联系 E=nΦt∆∆ E=Blv区 别 研究对象闭合回路垂直切割磁感线的那部分导体研究求的是Δt 时间内的平均感应电动势,E 与某段时间或某个过程对应(1)若v 为瞬时速度,则求的是瞬时感应电动势内容(2)若v 为平均速度,则求的是平均感应电动势联系 (1)本质上是统一的,E=Blv 可由E=nΦt∆∆在一定条件下推导出来 (2)当导体切割磁感线运动时用E=Blv 求E 方便;当得知穿过回路的磁通量发生变化时,用E=nΦt∆∆求E 比较方便 [例2](2019·某某名校联盟测试)如图所示,光滑水平面内有一正方形导体线框abcd,置于垂直水平面向里、边界为MN 的匀强磁场外,线框的ab 边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN 的速度v 匀速进入磁场,线框进入磁场过程中,产生的焦耳热为Q 1,通过线框导体横截面的电荷量为q 1,若线框以速度2v 匀速进入磁场,进入磁场过程中,产生的焦耳热为Q 2,通过线框导体横截面的电荷量为q 2,则下列选项正确的是( B )2=2Q 1,q 2=2q 12=2Q 1,q 2=q 1 2=Q 1,q 2=q 12=4Q 1,q 2=2q 1解析:根据I=Blv R及F=BIl 可得F=22v B l R ,安培力做的功转化为电能,然后转化为焦耳热,由Q=W=Fl=23v B l R 可知产生的焦耳热与速度成正比,所以Q 2=2Q 1;根据q=I·t,t=l v得q=2Bl R ,可知通过线框导体横截面的电荷量与速度无关,q 2=q 1,选项B 正确.导体切割磁感线的三种方式切割方式 感应电动势的表达式垂直切割E=Blv 倾斜切割E=Blvsin θ,其中θ为v 与B 的夹角旋转切割(以一端为轴)E=Bl 2ω1.( AC )2ω2ω4Bl RD.P,Q 两点电势满足φP >φQ解析:M 端线速度为v=ωl,OM 切割磁感线的平均速度为v =2v ,OM 转动切割磁感线产生的电动势恒为E=Bl 2v =12Bl 2ω,A 正确,B 错误;当M 位于最下端时圆环接入电路的电阻为0,此时有最大电流I max =2E R =2ω4Bl R ,根据右手定则可得电流方向从Q 到P,P,Q 两点电势满足φP <φQ ,C 正确,D 错误. 2.(2019·某某某某质检)(多选)如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直于纸面,MN,PQ 为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l 的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v 0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时( ABD )解析:由题意知,穿过回路的磁通量Φ=0,A项正确;由右手定则判断,ab边与cd边切割磁感线产生的感应电动势相当于两个电源串联,回路中的感应电动势E=Bl ab v0+Bl cd v0=2Blv0,B项正确;由右手定则可知,感应电流的方向为逆时针方向,C项错误;由左手定则可知,ab边与cd边所受的安培力方向均向左,D项正确.考点三自感和涡流(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.2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡电路图通电时电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮电流突然增大,然后逐渐减小达到稳定与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡断电时电流逐渐减小,灯泡逐渐变暗,电流方向不变电路中稳态电流为I1,I2:①若I2≤I1,灯泡逐渐变暗;②若I2>I1,灯泡闪亮后逐渐变暗. 两种情况下灯泡中电流方向均改变[例3] (2019·某某某某检测)(多选)在(甲)、(乙)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则( AD)A.在电路(甲)中,断开S后,A将逐渐变暗B.在电路(甲)中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗C.在电路(乙)中,断开S后,A将逐渐变暗D.在电路(乙)中,断开S后,A将变得更亮,然后才逐渐变暗解析:题图(甲)所示的电路中,灯A和线圈L串联,电流相同,断开S时,线圈上产生自感电动势,阻碍原电流的减小,通过R,A形成回路,灯A逐渐变暗,A项正确,B项错误;题图(乙)所示的电路中,电阻R和灯A串联,灯A所在支路的电阻大于线圈L所在支路的电阻,电流则小于线圈L 中的电流,断开S时,电源不给灯供电,而线圈L产生自感电动势阻碍电流的减小,通过R,A形成回路,灯A中电流比原来大,A将变得更亮,然后逐渐变暗,C项错误,D项正确.分析自感现象时的注意事项(1)通过自感线圈中的电流不能发生突变,即通电过程中,电流是逐渐变大,断电过程中,电流是逐渐变小,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大,则灯泡先闪亮一下后慢慢熄灭.1.(2019·某某某某期中)(多选)如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1,D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源.t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t11,I2分别表示通过灯泡D1和D2的电流,规定图中箭头所示的方向为电流正方向,以下各图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( AC)解析:当S闭合时,L的自感作用会阻碍其中的电流变大,电流从D1流过;当L的阻碍作用变小时,L中的电流变大,D1中的电流变小至零;D2中的电流为电路总电流,电流流过D1时,电路总电阻较大,电流较小,当D1中电流为零时,电流流过L与D2,总电阻变小,电流变大至稳定;当S再断开时,D2马上熄灭,D1与L组成回路,由于L的自感作用,D1慢慢熄灭,电流反向且减小,故A,C 项正确.2.( CD)B.由于金属球没有形成闭合电路,所以金属球中不会产生感应电流解析:金属球在运动过程中,穿过金属球的磁通量不断变化,在金属球内形成闭合回路,产生涡流,金属球受到的安培力做负功,金属球产生的热量不断地增加,机械能不断地减少,直至金属球停在半圆轨道的最低点,C正确,A,B错误;由于最终小球静止于最低点,根据能量守恒定律得系统产生的总热量为mgR,D正确.1.(2019·全国Ⅰ卷,20)(多选)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示.则在t=0到t=t1的时间间隔内( BC)00rS 4ρB t 200π4B r t 解析:根据B t 图象结合楞次定律可知,圆环中感应电流方向一直为顺时针方向,在t 0时刻,磁场的方向发生变化,安培力方向发生变化,故A 错误,B 正确;根据法拉第电磁感应定律得感应电动势E=ΔΔt Φ=200π2B r t ,根据电阻定律得R=ρ2πr S ,由闭合电路欧姆定律得I=E R ,解得I=00rS 4ρB t ,故C 正确,D 错误.2.(2019·某某某某检测)(多选)两根相距为l 的足够长的金属弯角光滑导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边与水平面的夹角为37°,质量均为m 的金属细杆ab,cd 与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨的电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,当ab 杆在平行于水平导轨的拉力F 作用下以速度v 沿导轨匀速运动时,cd 杆恰好处于静止状态,重力加速度为g,以下说法正确的是( AD )A.ab 杆所受拉力F 的大小为mgtan 37°sin37mg Bl︒ C.回路中电流的总功率为mgvsin 37°D.m 与v 大小的关系为m=22v 2tan37B l Rg ︒解析:对cd 杆,BIlcos 37°=mgsin 37°,对ab 杆,F=BIl,即ab 杆所受拉力F=mgtan 37°,故A 正确;回路中电流为I=tan37mg Bl︒,故B 错误;回路中电流的总功率为Fv=mgvtan 37°,故C 错误;I=2Blv R ,又I=tan37mg Bl ︒,解得m=22v 2tan37B l Rg ︒,故D 正确. 3.(2019·某某卷,11)如图所示,固定在水平面上间距为l 的两条平行光滑金属导轨,垂直于导轨放置的两根金属棒MN 和PQ 长度也为l 、电阻均为R,两棒与导轨始终接触良好.MN 两端通过开关S 与电阻为R 的单匝金属线圈相连,线圈内存在竖直向下均匀增加的磁场,磁通量变化率为常量k.图中虚线右侧有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.PQ 的质量为m,金属导轨足够长、电阻忽略不计.(1)闭合S,若使PQ 保持静止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向;(2)断开S,PQ 在上述恒力作用下,由静止开始到速度大小为v 的加速过程中流过PQ 的电荷量为q,求该过程安培力做的功W.解析:(1)设线圈中的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律E=ΔΔtΦ,则 E=k①设PQ 与MN 并联的电阻为R 并,有R 并=2R ② 闭合S 时,设线圈中的电流为I,根据闭合电路欧姆定律得I=RE R +并③ 设PQ 中的电流为I PQ ,有I PQ =12I④设PQ 受到的安培力为F 安,有F 安=BI PQ l⑤保持PQ 静止,由受力平衡,有F=F 安⑥联立①②③④⑤⑥式得F=3Bkl R ⑦ 方向水平向右.(2)设PQ 由静止开始到速度大小为v 的加速过程中,PQ 运动的位移为x,所用时间为Δt,回路中的磁通量变化为ΔΦ,平均感应电动势为,有=ΔΔt ⑧其中ΔΦ=Blx⑨设PQ 中的平均电流为,有I =2ER ⑩根据电流的定义得I =Δqt由动能定理,有Fx+W=12mv 2-0联立⑦⑧⑨⑩式得W=12mv 2-23kq.答案:(1)3BklR ,方向水平向右(2)12mv 2-23kq。

第 3 讲电磁感觉定律的应用[ 目标定位 ] 1. 认识涡流现象，知道涡流的产生原理.2. 知道磁卡和动圈式话筒的工作原理.3.知道涡流在平时生活中的应用和危害，以及怎样利用和防备涡流．一、涡流及其应用1．定义：将整块金属放在变化的磁场中，穿过金属块的磁通量发生变化，金属块内部就产生感觉电流．这类电流在金属块内部形成闭合回路，就像旋涡同样，我们把这类感觉电流叫做涡电流．2．应用：电磁炉、真空冶炼炉、涡流探测器等都是利用涡流原理工作的．3．防备：电动机、变压器铁芯是用表面涂有绝缘资料的薄硅钢片叠成的，而不采纳整块硅钢铁芯，这样有益于减少发热，降低能耗．二、磁卡和动圈式话筒1．磁卡工作原理：磁卡信息的录入是利用了电流的磁效应；信息的读取与录入过程相反，利用了电磁感觉原理．2．动圈式话筒：动圈式话筒是把声音信号转变成电信号的装置，由膜片、线圈、永磁体等构成．其工作原理是电磁感觉原理.一、涡流的利与弊1．实质：电磁感觉现象．2．条件：穿过金属块的磁通量发生变化，而且金属块自己可自行组成闭合回路．3．特色：整个导体回路的电阻一般很小，感觉电流很大．4．产生涡流的两种状况(1)块状金属放在变化的磁场中．(2)块状金属出入磁场或在非匀强磁场中运动．5．能量变化陪伴着涡流现象，其余形式的能转变成电能并最后在金属块中转变成内能．假如金属块放在- 1 -了变化的磁场中，则磁场能转变成电能最后转变成内能；假如金属块出入磁场或在非匀强磁场中运动，则因为战胜安培力做功，金属块的机械能转变成电能最后转变成内能．例 1对变压器和电动机等中的涡流的认识，以下说法正确的选项是()A．涡流会使铁芯温度高升，减少线圈绝缘的寿命B．涡流发热，要消耗额外的能量C．为了不产生涡流，变压器和电动机的铁芯用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来取代整块硅钢铁芯D．涡流产生于线圈中，对原电流起阻挡作用答案AB分析变压器和电动机中产生的涡流会使温度高升耗费能量，同时会减少线圈绝缘的寿命，A，B正确；变压器和电动机的铁芯用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来取代整块硅钢铁芯是为了增加电阻，减小电流，减少产生的热量， C 错误；涡流产生于铁芯中，对原电流无阻挡作用，D 错误．应选A、 B.例 2如图1所示，在一个绕有线圈的可拆变压器铁芯上分别放一小铁锅水和一玻璃杯水．给线圈通入电流，一段时间后，一个容器中水温高升，则通入的电流与水温高升的是()图 1A．恒定直流、小铁锅B．恒定直流、玻璃杯C．变化的电流、小铁锅D．变化的电流、玻璃杯答案C分析通入恒定电流时，所产生的磁场不变，不会产生感觉电流，通入变化的电流，所产生的磁场发生变化，在空间产生感生电场，铁锅是导体，感生电场在导体内产生涡流，电能转化为内能，使水温高升．涡流是由变化的磁场在导体内产生的，所以玻璃杯中的水不会升温，故 C正确．二、磁卡和动圈式话筒工作原理- 2 -1．磁卡的工作原理(1)磁卡的录入电流磁效应― →磁现象(2)磁卡的读取磁现象― →电磁感觉2．动圈式话筒的工作原理(1)结构：(2)原理：话筒是把声音转变成电信号的装置．如图是动圈式话筒结构原理图，它是利用电磁感觉现象工作的，当声波使金属膜片振动时，连结在膜片上的线圈( 叫做音圈 ) 跟着一同振动，音圈在永远磁铁的磁场里振动，此中就产生感觉电流( 电信号 ) ，感觉电流的大小和方向都变化，变化的振幅和频次由声波决定，这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器，扬声器中就发出放大的声音．例 3一般磁带录音机是用一磁头来录音和放音的．磁头结构如图2(a) 所示，在一个环形铁芯上绕一个线圈，铁芯有个空隙，工作时磁带就贴着这个空隙挪动．录音时，磁头线圈跟话筒、放大电路相连，如图(b) 所示；放音时，磁头线圈改为跟放大电路、扬声器相连，如图(c)所示．磁带上涂有一层磁粉，磁粉能被磁化且留下剩磁．话筒的作用是把声音的变化转变成电流的变化；扬声器的作用是把电流的变化转变成声音的变化．由此可知以下说法中正确的是 ()图 2A．录音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场B．放音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场C．录音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感觉电流- 3 -D．放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感觉电流答案AD分析依据一般磁带录音机的录音、放音原理知：磁带录音机的录音过程是电流的磁效应，而磁带录音机的放音过程则是电磁感觉过程，所以录音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场；放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感觉电流．涡流的剖析与判断1．如图 3 所示为高频电磁炉的工作表示图，它是采纳电磁感觉原理产生涡流加热的，它利用变化的电流经过线圈产生变化的磁场，当变化的磁场经过含铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体自己自行高速升温，而后再加热锅内食品．电磁炉工作时产生的电磁波，完全被线圈底部的障蔽层和顶板上的含铁质锅所汲取，不会泄露，对人体健康无危害．对于电磁炉，以下说法中正确的选项是()图 3A．电磁炉是利用变化的磁场在食品中产生涡流对食品加热的B．电磁炉是利用变化的磁场产生涡流，使含铁锅底快速升温，从而对锅内食品加热的C．电磁炉是利用变化的磁场使食品中的极性水分子振动和旋转来对食品加热的D．电磁炉跟电炉同样是让电流经过电阻丝产生热量来对食品加热的答案B分析电磁炉的工作原理是利用变化的电流经过线圈产生变化的磁场，变化的磁场经过含铁质锅的底部产生无数小涡流，使锅体温度高升后加热食品，A、 D 错误， B 正确；而 C 项是微波炉的加热原理， C 错误．2．高频感觉炉是用来融化金属对其进行冶炼的，如图 4 所示为冶炼金属的高频感觉炉的表示图，炉内放入被冶炼的金属，线圈通入高频交变电流，这时被冶炼的金属就能被融化，这类冶炼方法速度快，温度易控制，并能防止有害杂质混入被炼金属中，所以适于冶炼特种金属．该炉的加热原理是()- 4 -图 4A．利用线圈中电流产生的焦耳热B．利用线圈中电流产生的磁场C．利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流D．给线圈通电的同时，给炉内金属也通了电答案C分析高频感觉炉是利用交变电流产生的交变磁场惹起炉内金属截面的磁通量变化时，在金属中产生的感觉电流．因金属的电阻相当小，所以感觉电流很强，它在金属内自成回路流动时，形成旋涡状的电流，即涡流．涡流产生大批的焦耳热使炉内温度高升，使金属融化，故选 C.磁卡和话筒工作原理剖析3．以下说法正确的选项是()A．录音机在磁带上录制声音时，利用了电磁感觉原理B．自感现象和互感现象说明磁场拥有能量C．金属中的涡流会产生热量，生活中的电磁炉中利用这一原理而工作的D．沟通感觉电动机是利用电磁驱动原理工作的答案BCD- 5 -。

习题课 电磁感应定律的综合应用[学生用书P8])1．对磁通量(Φ)及其变化量(ΔΦ)的认识(1)Φ是状态量，是在某时刻(某位置)穿过闭合回路的磁感线条数，当磁场与回路平面垂直时，Φ＝BS .(2)ΔΦ是过程量，是表示回路从某一时刻变化到另一时刻磁通量的变化量，即ΔΦ＝Φ2－Φ1.2．磁通量变化率的计算根据磁通量变化的原因，可知计算ΔΦ常用的方法：法一：磁通量的变化是由面积变化引起的，ΔΦ＝B ·ΔS ，其变化率ΔΦΔt ＝B ·ΔS Δt .法二：磁通量的变化是由磁场变化引起的，ΔΦ＝ΔB ·S ，其变化率ΔΦΔt ＝ΔBΔt ·S .法三：磁通量的变化是由面积和磁感应强度间的角度变化引起的，根据定义求，ΔΦ＝Φ末－Φ初，其变化率直接应用ΔΦΔt计算． 3．感应电动势大小的计算(1)切割类：平动切割：E ＝Blv sin θ其中θ表示速度方向与磁感应强度方向的夹角．转动切割：E ＝Bl v －＝Bl v 1＋v 22.(2)回路类：E ＝n ΔΦΔt(平均电动势)．对Φ、ΔΦ、ΔΦΔt的理解[学生用书P9]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，开始时磁场与线圈所在平面垂直且线圈有一半在磁场中，如图所示．求：(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．[解析] (1)当线圈绕ab 边转过60°时，Φ＝BS ⊥＝BS cos 60°＝0.8×0.5×12 Wb ＝0.2Wb(此时的线圈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 ⊥，此时没有磁场穿过线圈，所以Φ＝0；在图示位置Φ1＝B S2＝0.2 Wb ，转动后Φ2＝0，ΔΦ＝|Φ2－Φ1|＝0.2 Wb ，故磁通量改变了0.2Wb.[答案] (1)0.2 Wb 0 (2)0 0.2 Wb1.一个200匝、面积为20 cm 2的线圈放在磁场中，磁场的方向与线圈平面成30°角，若磁感应强度在0.05 s 内由0.1 T 增加到0.5 T ，在此过程中磁通量变化了多少？磁通量的变化率是多少？解析：当B 1＝0.1 T 时，Φ1＝B 1S sin 30°， 当B 2＝0.5 T 时，Φ2＝B 2S sin 30°， 在此过程中磁通量的变化为： ΔΦ＝Φ2－Φ1＝(B 2－B 1)S sin 30°＝(0.5－0.1)×20×10－4×12 Wb ＝4×10－4Wb.磁通量的变化率为：ΔΦΔt ＝4×10－40.05 Wb/s ＝8.0×10－3Wb/s. 答案：4×10－4Wb 8.0×10－3Wb/s感应电动势大小的计算[学生用书P9]如图所示，边长为a 的正方形闭合线框ABCD 在匀强磁场中绕AB 边匀速转动，磁感应强度为B ，初始时刻线框所在平面与磁感线垂直，经过时间t 转过120°角，求：(1)线框内感应电动势在t 时间内的平均值； (2)转过90°角时感应电动势的瞬时值；(3)设线框电阻为R ，则转过120°角的过程中通过线框导线横截面的电荷量． [解析] (1)设开始时磁场方向沿纸面向里为正，此时磁通量Φ1＝Ba 2；经过时间t ，磁通量变为Φ2＝－12Ba 2，故磁通量的变化量ΔΦ＝|Φ2－Φ1|＝32Ba 2，所以E －＝ΔΦΔt ＝3Ba22t.(2)线圈转过90°时，CD 边的线速度v ＝2πa3t ，速度方向与磁场垂直，所以E 瞬＝Blv ＝2πBa23t. (3)因为q ＝I －Δt ＝E －R ·Δt ，又因为E －＝ΔΦΔt ，所以q ＝ΔΦR ＝3Ba 22R .[答案] (1)3Ba 22t (2)2πBa 23t (3)3Ba22R2.在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中，B ＝0.2 T ，有一水平放置的光滑框架，宽度为l ＝0.4 m ，如图所示，框架上放置一质量为0.05 kg ，电阻为1 Ω的金属杆cd ，框架电阻不计．若cd 杆以恒定加速度a ＝2 m/s 2由静止开始向右做匀加速直线运动，则(1)在5 s 内平均感应电动势是多少？ (2)5 s 末的感应电动势是多少？ 解析：(1)法一：5 s 内的位移s ＝12at 25 s 内的平均速度v －＝st＝5 m/s故平均感应电动势为E ＝Bl v －＝0.4 V. 法二：5秒内的位移s ＝12at 2＝25 m5秒内磁通量的变化量ΔΦ＝B ·ΔS ＝0.2×25×0.4 Wb ＝2 Wb 平均感应电动势E －＝n ΔΦΔt ＝0.4 V.(2)5 s 末的速度v ＝at ＝10 m/s 5 s 末的感应电动势为E ＝Blv ＝0.8 V. 答案：(1)0.4 V (2)0.8 V电磁感应中的电路问题[学生用书P9]如图所示，在磁感应强度为0.2 T 的匀强磁场中，有一长为0.5 m 、电阻为1.0Ω的导体AB 在金属框架上以10 m/s 的速度向右滑动，R 1＝R 2＝2.0 Ω，其他电阻忽略不计．求：(1)流过R 1的电流I 1； (2)AB 两端的电压U .[解析] (1)AB 切割磁感线相当于电源，其等效电路图如图所示．E ＝Blv ＝0.2×0.5×10 V ＝1 V由闭合电路欧姆定律得I ＝ER ＋rR 1、R 2并联，由并联电路的电阻关系得1R ＝1R 1＋1R 2解得R ＝R 1R 2R 1＋R 2＝1.0 Ω， I AB ＝I ＝ER ＋r＝0.5 A因为R 1＝R 2，所以流过R 1的电流为I 1＝I2＝0.25 A.(2)由闭合电路欧姆定律得U ＝E －Ir ＝1 V －0.5×1 V ＝0.5 V. [答案] (1)0.25 A (2)0.5 V3.如图甲所示，水平放置的线圈匝数n ＝200匝，直径d 1＝40 cm ，电阻r ＝2 Ω，线圈与阻值R ＝6 Ω的电阻相连．在线圈的中心有一个直径d 2＝20 cm 的有界匀强磁场，磁感应强度按图乙所示规律变化．试求：(1)电压表的示数；(2)若撤去原磁场，在图中竖直虚线的右侧空间加磁感应强度B ＝0.5 T 的匀强磁场，方向垂直纸面向里，试证明将线圈向左拉出磁场的过程中，通过电阻R 上的电荷量为定值，并求出其值．解析：(1)由E ＝n ΔΦΔt 可得E ＝n πd 22ΔB 4ΔtE ＝I (R ＋r ) U ＝IR解得U ＝1.5π V ≈4.71 V. (2)设线圈拉出磁场经历时间Δt . E －＝n ΔΦΔt ＝n πd 21B 4Δt ，I －＝E －R ＋r电荷量q ＝I －Δt解得q ＝ n πd 21B4（R ＋r ），与线圈运动的时间无关，即与运动的速度无关．代入数据即得q ＝0.5π C ≈1.57 C. 答案：(1)4.71 V (2)见解析[随堂检测] [学生用书P10]1.如图所示，在磁感应强度为B 的匀强磁场中有一个面积为S 的矩形线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO ′以角速度ω匀速转动．(1)穿过线框平面磁通量的变化率何时最大？最大值为多少？ (2)在线框由图示位置转过60°的过程中，平均感应电动势为多大？ (3)线框由图示位置转到60°时瞬时感应电动势为多大？解析：(1)线框平面与磁感线平行时，磁通量的变化率最大，E m ＝2Bl ab ·l ad2·ω＝BSω.(2)由题图所示位置转过60°的过程中，磁通量变化量 ΔΦ＝BS －BS cos 60°＝12BS所以E －＝ΔΦΔt ＝12BS 2πω·16＝3BSω2π.(3)瞬时感应电动势为：E ＝2Bl ab ·v ab sin 60°＝32BSω. 答案：(1)线框平面与磁感线平行时 BSω (2)3BSω2π (3)32BSω2．如图甲所示，面积为0.2 m 2、匝数为100匝的圆形线圈A 处在变化的磁场中，磁场方向垂直纸面，磁感应强度B 随时间t 变化的规律如图乙所示．设垂直纸面向外为B 的正方向，图中线圈A 上箭头所示方向为感应电流I 的正方向，R 1＝4 Ω，R 2＝6 Ω，C ＝30 μF ，线圈内阻不计．求：(1)电容器充电时的电压． (2)2 s 后电容器放电的电荷量．解析：(1)由题意可知圆形线圈A 中产生的感应电动势为E ＝n ΔBΔt S ＝100×0.02×0.2 V＝0.4 V所以电路中的电流I ＝ER 1＋R 2＝0.44＋6A ＝0.04 A 电容器充电时的电压U C ＝IR 2＝0.04×6 V ＝0.24 V. (2)2 s 后电容器放电的电荷量q ＝CU C ＝30×10－6×0.24 C ＝7.2×10－6 C.答案：(1)0.24 V (2)7.2×10－6C[课时作业] [学生用书P73(单独成册)]一、单项选择题1．在理解法拉第电磁感应定律E ＝n ΔΦΔt 及其改写式E ＝n ΔB Δt S 、E ＝nB ΔSΔt 的基础上，下列叙述中不正确的是( )A ．对给定的线圈，感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比B ．对给定的线圈，感应电动势的大小跟磁感应强度的变化量ΔB 成正比C ．对给定的磁场，感应电动势的大小跟面积的变化率ΔSΔt 成正比D ．三个计算式计算出的感应电动势都是Δt 时间内的平均值解析：选B.由E ＝n ΔΦΔt 可知，对给定线圈，E 和ΔΦΔt 成正比，选项A 正确；由E ＝nΔBΔtS 可知，对给定线圈，E 和ΔB Δt 成正比，选项B 错误；由E ＝nB ΔS Δt 可知，对给定磁场，E 和ΔSΔt成正比，选项C 正确；以上三个表达式中都是变化量与时间相比，所以都是平均值，选项D 正确．2．如图所示的情况中，金属导体中产生的感应电动势为Blv 的是( )A ．乙、丁B ．甲、乙、丁C ．甲、乙、丙、丁D ．只有乙解析：选B.公式E ＝Blv 中的l 指导体的有效切割长度，甲、乙、丁中的有效长度均为l ，电动势E ＝Blv ，而丙有效长度为l sin θ，电动势E ＝Blv sin θ，故B 项正确．3.如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图．将铜盘放在磁场中，让磁感线垂直穿过铜盘，图中a 、b 导线与铜盘的中轴线处在同一平面内，转动铜盘，就可以使闭合电路获得电流．若图中铜盘半径为r ，匀强磁场的磁感应强度为B ，回路总电阻为R ，匀速转动铜盘的角速度为ω.则电路的功率是( )A ．B 2ω2r4RB ．B 2ω2r42RC ．B 2ω2r 44RD ．B 2ω2r 48R解析：选 C.根据导体棒旋转切割产生电动势E ＝12Bωr 2，由P ＝E 2R得，电路的功率是B 2ω2r 44R，故选C. 4．鸽子体内的电阻大约为103Ω，当它在地球磁场中展翅飞行时，会切割磁感线，在两翅之间产生动生电动势．若某处地磁场磁感应强度的竖直分量约为0.5×10－4T ，鸽子以20 m/s 的速度水平滑翔，则可估算出两翅之间产生的动生电动势约为( )A ．30 mVB ．3 mVC ．0.3 mVD ．0.03 mV解析：选C.鸽子两翅展开可达30 cm ，所以E ＝BLv ＝0.3 mV ，选项C 正确． 5.如图所示，半径为r 的金属环绕通过其直径的轴OO ′以角速度ω匀速转动，匀强磁场的磁感应强度为B .从金属环的平面与磁场方向平行时开始计时，在转过30°角的过程中，金属环中产生的电动势的平均值为()A ．2B ωr 2B ．23Bωr 2C ．3B ωr 2D ．33Bωr 2解析：选C.开始时，Φ1＝0，金属环转过30°时，Φ2＝BS ·sin 30°＝12B πr 2，故ΔΦ＝Φ2－Φ1＝12B πr 2，Δt ＝θω＝π6ω＝π6ω.根据E ＝ΔΦΔt 得，金属环中电动势的平均值E ＝3Bωr 2，选项C 正确．6．一闭合线圈放在随时间均匀变化的磁场中，线圈平面和磁场方向垂直，若想使线圈中的感应电流增加一倍，下述方法可行的是( )A ．使线圈匝数增加一倍B ．使线圈面积增加一倍C ．使线圈匝数减少一半D ．使磁感应强度的变化率增加一倍解析：选D.若线圈匝数增加一倍，电阻也增加一倍，感应电流不变，故A 错．同理C 错．若面积增加一倍，长度为原来的2倍，电流为原来的2倍，故B 错．7．用相同导线绕制的边长为L 或2L 的四个闭合导体线框，以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场，如图所示．在每个线框进入磁场的过程中，M 、N 两点间的电压分别为U a 、U b 、U c 和U d .下列判断正确的是( )A ．U a <U b <U c <U dB ．U a <U b <U d <U cC ．U a ＝U b ＝U c ＝U dD ．U b <U a <U d <U c解析：选B.线框进入磁场过程中产生的电动势分别为E a ＝E b ＝BLv ，E c ＝E d ＝2BLv ，由于单位长度电阻相等，则有：U a ＝34E a ＝34BLv ，U b ＝56E b ＝56BLv ，U c ＝34E c ＝32BLv ，U d ＝23E d ＝43BLv ，所以U a <U b <U d <U c ，B 正确．二、多项选择题8．当线圈中的磁通量发生变化时，则( ) A ．线圈中一定有感应电流 B ．线圈中一定有感应电动势C ．感应电动势的大小与线圈的电阻无关D ．如有感应电流，其大小与线圈的电阻有关解析：选BCD.当磁通量变化时，一定产生感应电动势，B 对；电路闭合时才有感应电流，A 错；感应电动势由n ΔΦΔt决定，感应电流由感应电动势E 和电路总电阻共同决定，C 、D 对．9.如图所示，阻值为R 的金属棒从图示位置ab 分别以v 1、v 2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a ′b ′位置，若v 1∶v 2＝1∶2，则在这两次过程中( )A ．回路电流I 1∶I 2＝1∶2B ．产生的热量Q 1∶Q 2＝1∶2C ．通过任一截面的电荷量q 1∶q 2＝1∶2D ．外力的功率P 1∶P 2＝1∶2解析：选AB.感应电动势为E ＝BLv ，感应电流I ＝E R ＝BLvR，大小与速度成正比，产生的热量Q ＝I 2Rt ＝B 2L 2v 2R ·L ′v ＝B 2L 2L ′Rv ，B 、L 、L ′、R 是一样的，两次产生的热量比等于运动速度比．通过任一截面的电荷量q ＝It ＝BLv R ·L ′v ＝BLL ′R，与速度无关，所以这两个过程中，通过任一截面的电荷量之比应为1∶1.金属棒运动中受磁场力的作用，为使棒匀速运动，外力大小要与磁场力相同，则外力的功率P ＝Fv ＝BIL ·v ＝B 2L 2v 2R，其中B 、L 、R 大小相等，外力的功率与速度的平方成正比，所以外力的功率之比应为1∶4.三、非选择题 10.金属杆MN 和PQ 间距为l ，MP 间接有电阻R ，磁场如图所示，磁感应强度为B .金属棒AB 长为2l ，由图示位置以A 为轴，以角速度ω匀速转过90°(顺时针)．求该过程中(其他电阻不计)：(1)R 上的最大电功率； (2)通过R 的电荷量．解析：AB 转动切割磁感线，且切割长度由l 增至2l 以后AB 离开MN ，电路断开． (1)当B 端恰转至N 时，E 最大．E m ＝B ·2l ·0＋2lω2＝2Bωl 2，P m ＝E 2m R ＝4B 2ω2l 4R .(2)AB 由初位置转至B 端恰好在N 点的过程中 ΔΦ＝B ·12·l ·2l ·sin 60°＝32Bl 2q ＝I ·Δt ＝ΔΦR ＝3Bl22R .答案：(1)4B 2ω2l 4R (2)3Bl22R11.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd ，边长为L ，总电阻为R ，总质量为m ，将其置于磁感应强度为B 的水平匀强磁场上方h 处，如图所示，线框由静止自由下落，线框平面保持在竖直平面内，且cd 边始终与水平的磁场边界平行．当cd 边刚进入磁场时，求：(1)线框中产生的感应电动势大小； (2)c 、d 两点间的电势差大小．解析：(1)cd 边刚进入磁场时，线框速度v ＝2gh 线框中产生的感应电动势E ＝BLv ＝BL 2gh .(2)此时线框中电流I ＝E R c 、d 两点间的电势差U ＝I ·34R ＝34BL 2gh .答案：(1)BL 2gh (2)34BL 2gh 12.用电阻丝焊接成一半径为a 的圆环(圆环电阻为2R )，水平固定在竖直向下的磁感应强度为B 的匀强磁场中，如图所示．一长度为2a 、电阻等于R 、粗细均匀的金属棒MN 放在圆环上，它与圆环始终保持良好的接触，当金属棒以恒定速度v 向右移动经过环心O 时，求：(1)棒上电流的大小及棒两端的电压U MN ；(2)在圆环和金属棒上消耗的总电功率．解析：(1)把切割磁感线的金属棒看成一个内阻为R 、感应电动势为E 的电源，两个半圆环看成两个并联电阻，画出等效电路图，如图所示．等效电源电动势E ＝Blv ＝2Bav ，外电路的总电阻R 外＝R 1R 2R 1＋R 2＝12R ， 棒上电流的大小I ＝E R 总＝2Bav 12R ＋R ＝4Bav 3R ， 根据分压原理，棒两端的电压U MN ＝R 外R 外＋R ·E ＝23Bav . (2)圆环和金属棒上消耗的总功率P ＝IE ＝8B 2a 2v 23R. 答案：(1)4Bav 3R 23Bav (2)8B 2a 2v 23R。

电磁感应【本讲教育信息】一、教学内容：电磁感应本章的知识点：（一）本章要点及高考展望1、本章以电场和磁场等知识为基础，重点讨论了楞次定律和法拉第电磁感应定律。

2、楞次定律不仅含义深刻，且可结合的知识点多，在高考中以选择为主，但有一定的难度。

3、法拉第电磁感应定律常综合几乎所有的力学知识及大部分电学知识，多为中档以上的题目，区分度较大，分值也较多。

4、本章的学习要处理好基础知识和综合能力的关系，要重视对物理过程、物理现象的分析，要建立正确的物理情景，深刻理解基本知识、基本规律的内涵、外延，在掌握一般解题方法的基础上，掌握综合性问题的分析思路和方法，形成较完整的解题策略。

（二）知识结构重点和难点分析：一、产生感应电流的条件、楞次定律1、产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化。

它有两种情况：⑴切割2、右手定则适用于判断闭合电路中一部分导体切割磁感线时感应电流的方向。

3、楞次定律的实质是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现，其应用步骤：⑴明确闭合电路中的原磁场方向；⑵分析穿过闭合电路的磁通量的变化；⑶根据楞次定律判定感应电流的磁场方向；⑷利用安培定则，判定感应电流的方向。

二、法拉第电磁感应定律1、公式tn E ∆∆=φ⑴感应电动势的大小与电路的电阻及电路是否闭合等无关； ⑵一般而言，公式求的是Δt 内的平均感应电动势；⑶在电磁感应中，产生感应电动势的那部分导体可等效成一个电源，感应电动势的方向和导体（电源）内的电流方向一致。

2、公式θsin Blv E =⑴若B 、l 、v 三者互相垂直，Blv E =；若直导线与B 、v 不垂直，则应取B 、l 、v 互相垂直的分量； ⑵若导体是弯曲的，则l 应取与B 、v 垂直的有效长度；⑶若v 是瞬时速度，则E 为瞬时电动势；若v 为平均速度，则E 为平均电动势。

3、公式ω221Bl E =为导体棒绕其一端转动切割磁感线时产生的感应电动势。

三、自感由于线圈自身的电流发生变化而产生感应电动势的电磁感应现象。

选修3-2_第1草*磁感应I局考导航1篡础课1 电磁施应现象梧次定律课前双基过关紧抓教材自主落实知识排查知识点一磁通量1.磁通量(1)定义：把磁场中穿过磁场某一面积S的磁感线的鱼鍫定义为穿过该面积的磁通量。

(2)公式:0=巡5丄S);单位:韦伯(Wb)。

(3)矢标性：磁通量是标量，但有正负。

2.磁通量的变化量：△必=少2—少1。

3.磁通量的变化率(磁通量变化的快慢)：磁通量的变化量与所用吋间的比值，即A 0与线圈的匝数无关。

知识点二电磁感应现象1.电磁感应现象因磁通量变化而产生虫遮的现象。

2.产生感应电流的条件(1)闭合电路；(2)磁通量发生变化。

MiS/S三感应电流的方向1.楞次定律：感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

适用于一切电磁感应现象。

2.右手定则：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；让磁感线穿入掌心，右手拇指指向导线运动方向,这时其余四指指向就是感应电流的方向。

适用于导线切割磁感线产生感应电流。

小题速练1.思考判断(1)磁通量是矢量，有正、负之分。

()(2)当导体切割磁感线运动时，导体中一定产生感应电流。

()(3)感应电流的磁场总是与原磁场方向相反。

()(4)电路中磁通量发生变化时，就一定会产生感应电流。

()答案(1)X (2)X (3)X (4)X2.［鲁科版选修3 — 2 ■ P24■讨论与交流改编］(多选)如图2所示，一轻质绝缘横杆两侧各阀定一金属环，横杆可绕中心点自由转动，老师拿一条形磁铁插向其中一个小环，后又取出插向另一个小环，同学们看到的现象及现象分析正确的是A. 磁铁插句左环，横杆发生转动B. 磁铁插向右环，横杆发生转动C. 磁铁插向左环，左环中不产生感应电动势和感应电流D. 磁铁插向右环，右环中产生感应电动势和感应电流 答案BD课堂5动探究I研透考点核心突破考点置L 电磁感应现象的判断 常见的产生感应电流的三种情况I 跟进题组 ______________________ 多角练透1. ［鲁科版选修3—2T 8 T 4改编］如图3所示的匀强磁场屮有一个矩形闭合导线框。

【本讲教育信息】一、教学内容：高考第二轮复习——电磁感应问题二、学习目标：1、掌握电磁感应问题分析的常规思维方法。

2、掌握电磁感应问题知识体系的重点与核心内容。

3、重点把握电磁感应问题在高考题目中的热点题型及相应的解题策略。

考点地位：电磁感应问题是高考考查的重点和难点，主要考查的知识点包括：法拉第电磁感应定律与楞次定律的综合，感应电动势（电流）大小的计算和方向的判断，矩形线圈穿过有界磁场区域和滑轨类问题的分析计算，题目既可以通过选择题形式考查也可以通过大型计算题的形式进行考查，题目涉及面广，与动力学、能量、图象、电路等问题紧密结合，突出考查学生的分析综合能力、建立物理模型及运用数学方法分析物理问题的能力。

三、重难点解析：（一）楞次定律1. 楞次定律是判定感应电流（或感应电动势）方向的一般规律，普遍适用于所有电磁感应现象。

其内容为：感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

在理解楞次定律时，应特别注意：（1）谁阻碍谁——感应电流的磁场阻碍产生感应电流的磁通量的变化。

（2）阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化，而不是磁通量本身。

（3）如何阻碍——原磁通量增加时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反；当原磁通量减少时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同，即“增反减同”。

2. 楞次定律也可以理解为，感应电流的效果总是要反抗（或阻碍）产生感应电流的原因，如：（1）阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化；（2）阻碍相对运动，可理解为“来拒去留”；（3）使线圈面积有扩大或缩小的趋势；（4）阻碍原电流的变化（自感现象）。

说明：在分析判断感应电流的方向时，右手定则与左手定则容易相混，要抓住“因果关系”才能避免出错，“因动而电”——用右手；“因电而动”——用左手，不能错误地认为只要判断电流的方向就用“右手”定则，而要分清是感应电流的方向还是原电流的方向。

（二）法拉第电磁感应定律1. 法拉第电磁感应定律内容：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。

专题强化二十三 电磁感应中的电路及图像问题 目标要求 1.掌握电磁感应中电路问题的求解方法.2.会计算电磁感应电路问题中电压、电流、电荷量、热量等物理量.3.能够通过电磁感应图像，读取相关信息，应用物理规律求解问题．题型一 电磁感应中的电路问题1．电磁感应中的电源(1)做切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的回路相当于电源．电动势：E ＝Bl v 或E ＝n ΔΦΔt ，这部分电路的阻值为电源内阻． (2)用右手定则或楞次定律与安培定则结合判断，感应电流流出的一端为电源正极．2．分析电磁感应电路问题的基本思路3．电磁感应中电路知识的关系图考向1 感生电动势的电路问题例1 如图所示，单匝正方形线圈A 边长为 m ，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中，磁感应强度随时间变化的规律为B ＝(－t ) T ．开始时开关S 未闭合，R 1＝4 Ω，R 2＝6 Ω，C ＝20 μF ，线圈及导线电阻不计．闭合开关S ，待电路中的电流稳定后．求：(1)回路中感应电动势的大小；________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)电容器所带的电荷量．________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 考向2 动生电动势的电路问题例2 (多选)如图所示，光滑的金属框CDEF 水平放置，宽为L ，在E 、F 间连接一阻值为R 的定值电阻，在C 、D 间连接一滑动变阻器R 1(0≤R 1≤2R )．框内存在着竖直向下的匀强磁场．一长为L 、电阻为R 的导体棒AB 在外力作用下以速度v 匀速向右运动．金属框电阻不计，导体棒与金属框接触良好且始终垂直，下列说法正确的是( )A ．ABFE 回路的电流方向为逆时针，ABCD 回路的电流方向为顺时针B ．左右两个闭合区域的磁通量都在变化且变化率相同，故电路中的感应电动势大小为2BL vC ．当滑动变阻器接入电路中的阻值R 1＝R 时，导体棒两端的电压为23BL vD ．当滑动变阻器接入电路中的阻值R 1＝R 2时，滑动变阻器的电功率为B 2L 2v 28R听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________例3 (多选)(2023·福建省莆田第二中学检测)如图所示，一不计电阻的导体圆环，半径为r 、圆心在O 点，过圆心放置一长度为2r 、电阻为R 的辐条，辐条与圆环接触良好，现将此装置放置于磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中，磁场边界恰与圆环直径在同一直线上，现使辐条以角速度ω绕O 点沿逆时针方向转动，右侧电路通过电刷与辐条中心和环的边缘相接触，R 1＝R 2，S 处于闭合状态，不计其他电阻，则下列判断正确的是( )A ．通过R 1的电流方向为自下而上B ．感应电动势大小为2Br 2ωC ．理想电压表的示数为16Br 2ωD ．理想电流表的示数为4Br 2ω3R听课记录：______________________________________________________________ ________________________________________________________________________题型二 电磁感应中电荷量的计算计算电荷量的导出公式：q ＝n ΔФR 总在电磁感应现象中，只要穿过闭合回路的磁通量发生变化，闭合回路中就会产生感应电流，设在时间Δt 内通过导体横截面的电荷量为q ，则根据电流定义式I ＝q Δt及法拉第电磁感应定律E ＝n ΔΦΔt ，得q ＝I Δt ＝E R 总Δt ＝n ΔΦR 总Δt Δt ＝n ΔΦR 总，即q ＝n ΔΦR 总. 例4 在竖直向上的匀强磁场中，水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈，线圈所围的面积为 m 2，线圈电阻为1 Ω.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向，如图甲所示．磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律如图乙所示．以下说法正确的是( )A ．在0～2 s 时间内，I 的最大值为 AB ．在3～5 s 时间内，I 的大小越来越小C ．前2 s 内，通过线圈某横截面的总电荷量为 CD ．第3 s 内，线圈的发热功率最大听课记录：______________________________________________________________ ________________________________________________________________________例5 (2018·全国卷Ⅰ·17)如图，导体轨道OPQS 固定，其中PQS 是半圆弧，Q 为半圆弧的中点，O 为圆心．轨道的电阻忽略不计．OM 是有一定电阻、可绕O 转动的金属杆，M 端位于PQS 上，OM 与轨道接触良好．空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场，磁感应强度的大小为B .现使OM 从OQ 位置以恒定的角速度逆时针转到OS 位置并固定(过程Ⅰ)；再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B 增加到B ′(过程Ⅱ)．在过程Ⅰ、Ⅱ中，流过OM的电荷量相等，则B ′B等于( )A.54B.32C.74D ．2 听课记录：_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________题型三 电磁感应中的图像问题1．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、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键．2．解题步骤(1)明确图像的种类，即是B －t 图还是Φ－t 图，或者E －t 图、I －t 图等；对切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况，还常涉及E －x 图像和i －x 图像；(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的对应关系；(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式；(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)画图像或判断图像．3．常用方法(1)排除法：定性地分析电磁感应过程中物理量的正负，增大还是减小，以及变化快慢，来排除错误选项．(2)函数法：写出两个物理量之间的函数关系，然后由函数关系对图像进行分析和判断． 考向1 感生问题的图像例6 (多选)(2023·江西省宜春实验中学质检)如图甲所示，正方形线圈abcd 内有垂直于线圈的匀强磁场，已知线圈匝数n ＝10，边长ab ＝1 m ，线圈总电阻r ＝1 Ω，线圈内磁感应强度随时间的变化情况如图乙所示．设图示的磁场方向与感应电流方向为正方向，则下列有关线圈的电动势e 、感应电流i 、焦耳热Q 以及ab 边的安培力F (取向下为正方向)随时间t 的变化图像正确的是( )听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________考向2动生问题的图像例7(2023·福建厦门市模拟)如图所示，两条相距L的平行虚线间存在一匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里．现将一个上底为L、下底为3L、高为2L的等腰梯形闭合线圈，从图示位置以垂直于磁场边界的速度向右匀速穿过磁场，取逆时针方向为感应电流正方向，则该过程线圈中感应电流i随位移s变化的图像可能是()听课记录：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________例8(多选)(2020·山东卷·12)如图所示，平面直角坐标系的第一和第二象限分别存在磁感应强度大小相等、方向相反且垂直于坐标平面的匀强磁场，图中虚线方格为等大正方形．一位于Oxy平面内的刚性导体框abcde在外力作用下以恒定速度沿y轴正方向运动(不发生转动)．从图示位置开始计时，4 s末bc边刚好进入磁场．在此过程中，导体框内感应电流的大小为I, ab边所受安培力的大小为F ab，二者与时间t的关系图像可能正确的是()听课记录：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第3节电磁感应定律的应用1.了解涡流现象，知道涡流是如何产生的．2.知道涡流在生产、生活中的应用．3．知道涡流的危害以及如何利用和防止涡流． 4.知道磁卡和动圈式话筒的工作原理．[学生用书P10])一、涡流及其应用涡流产生条件金属块放在变化的磁场中，穿过金属块的磁通量变化特点电流在金属块内形成闭合回路——这种感应电流叫做涡流现象使金属发热利用电磁炉利用涡流直接发热，自动售货机识别硬币等危害变压器、电动机和发电机的铁芯因涡流损失大量的电能并导致设备发热将金属块放入变化的磁场中时，金属块并没有接入闭合电路，为什么会产生感应电流？提示：金属块中的磁通量发生变化时，金属块自行构成回路等效成许多闭合回路，产生了感应电流．二、磁卡和动圈式话筒1．磁卡工作原理：磁卡信息的录入是利用了电流磁效应，把电信号转化为磁信号．信息的读取与录入过程相反，利用了电磁感应，把磁信号转化为电信号．2．动圈式话筒：动圈式话筒是把声音转变为电信号的装置，由膜片、线圈、永磁体等构成．其工作原理是利用了电磁感应．(1)磁卡读取信息时，利用了电磁感应原理．( )(2)录音机通过磁带放音时，利用了电流的磁效应．( )(3)动圈式话筒是根据电流的磁效应工作的．( )提示：(1)√(2)×(3)×涡流的产生、利用及防止[学生用书P11]1．涡流产生的条件(1)穿过金属块的磁通量发生变化．(2)金属块自身构成闭合回路．(3)金属块的电阻较小．2．涡流现象中的能量分析：伴随着涡流现象，其他形式的能转化成电能最终在金属块中转化为内能．(1)金属块放在了变化的磁场中，则磁场能转化为电能最终转化为内能．(2)如果是金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动，则由于克服安培力做功，金属块的机械能转化为电能，最终转化为内能，就会产生电热．3．涡流的利用：金属块内产生涡流时将会产生电热，因此可以用涡流来加热物体，电磁炉就是利用了这一原理，为了增加热功率就要适当增加ΔΦΔt，同时选用电阻率大些的材料． 命题视角1 对涡流的认识下列关于涡流的说法中正确的是( )A ．涡流跟平时常见的感应电流一样，都是因为穿过导体的磁通量变化而产生的B ．涡流不是感应电流，而是一种有别于感应电流的特殊电流C ．涡流有热效应，但没有磁效应D ．在硅钢中不能产生涡流[解析] 涡流的本质是电磁感应电流，只不过是由导体自身构成回路，它既有热效应，也有磁效应，所以A 正确，B 、C 错误．硅钢中产生的涡流较小，能产生涡流，D 项错误．[答案] A命题视角2 涡流的应用如图所示，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( )①增加线圈的匝数②提高交流电源的频率③将金属杯换为瓷杯④取走线圈中的铁芯A．①②B．②③C．③④D．①④[解析] 根据题意要缩短加热时间，只需要提高感应电动势，所以增加线圈的匝数、提高交流电源的频率都可以实现，①、②项正确；取走线圈中的铁芯，对应的感应电动势变小，故④项错误；将金属杯换为瓷杯，加热作用消失，故③项错误．[答案] A1.(多选)如图所示是高频焊接原理示意图．线圈中通以高频变化的电流时，待焊接的金属工件中就产生感应电流，感应电流通过焊缝处产生大量热量，将金属熔化，把工件焊接在一起，而工件其他部分发热很少，以下说法正确的是 ( )A．交流电的频率越高，焊缝处的温度升高得越快B．交流电的频率越低，焊缝处的温度升高得越快C．工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小D．工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大解析：选AD.交变电流的频率越高，它产生的磁场的变化就越快，根据法拉第电磁感应定律，在待焊接工件中产生的感应电动势就越大，感应电流就越大．而放出的电热与电流的平方成正比，所以交变电流的频率越高，焊接处放出的热量越多．又可根据Q＝I2Rt判断D 正确.磁卡和动圈式话筒的应用[学生用书P12] 1．磁卡的工作原理(1)磁卡的录入：电流磁效应―→磁现象(2)磁卡的读取：磁现象―→电磁感应2．动圈式话筒的工作原理如图所示，是动圈式话筒的结构原理图．它是利用电磁感应原理制成的．当声波传播到金属膜片时，金属膜片随着振动起来，连接在膜片上的线圈(即音圈)随之振动起来，这样线圈在永磁铁的磁场中振动的过程中产生感应电流，感应电流的大小与方向随着声波信号的变化而变化，从而将声音信号转化为电信号．这个电信号电流经放大，传给扬声器，又将电信号转化为声音信号发送出去．(多选)现代生活使人们离不开各种磁卡，如银联卡、信用卡、购物卡及学生用的饭卡．下列关于磁卡工作原理的说法正确的是( )A．磁卡记录信息是利用了电流的磁效应B．磁卡读取信息是利用了电流的磁效应C．磁卡记录信息是利用了电磁感应D．磁卡读取信息是利用了电磁感应[解析] 记录信息是将电信号转变为磁信号，即电流的磁效应，所以选项A对，C错；读取信息是将磁信号转变为电信号，即电磁感应，所以选项B错，D对．[答案] AD2.(多选)普通磁带录音机是用一磁头来录音和放音的．磁头结构如图甲所示，在一个环形铁芯上绕一个线圈，铁芯有个缝隙，工作时磁带就贴着这个缝隙移动．录音时，磁头线圈跟话筒、放大电路相连，如图乙所示；放音时，磁头线圈改为跟放大电路、扬声器相连，如图丙所示．磁带上涂有一层磁粉，磁粉能被磁化且留下剩磁．话筒的作用是把声音的变化转化为电流的变化；扬声器的作用是把电流的变化转化为声音的变化．由此可知以下说法中正确的是( )A．录音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场B．放音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场C．录音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流D．放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流解析：选AD.根据普通磁带录音机的录音、放音原理知：磁带录音机的录音过程是电流的磁效应，而磁带录音机的放音过程则是电磁感应过程，所以录音时线圈中变化的音频电流在磁带上产生变化的磁场；放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流．巧解涡流中的能量问题[学生用书P12]光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线，如图所示，抛物线的方程是y＝x2，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)，一个小金属块从抛物线上y＝b(b>a)处以初速度v沿抛物线下滑，假设抛物线足够长，金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是多少？[思路点拨] 求解本题关键有两点：(1)小金属块进入和出磁场过程要产生涡流，机械能转化为内能．(2)小金属块最终在磁场边界以下的区域内往复运动．[解析] 金属块进出磁场时，会产生焦耳热，损失机械能而使金属块所能达到的最高位置越来越低，当金属块所能达到的最高位置为y＝a时，金属块不再进出磁场，不再产生焦耳热．金属块机械能不再损失，在磁场中往复运动．以O 点所在水平面为参考平面，金属块初状态机械能E 0＝mgb ＋12mv 2末状态机械能E 1＝mga所以产生的热量 Q ＝E 0－E 1＝mg (b －a )＋12mv 2.[答案] mg (b －a )＋12mv 2金属块进入和出磁场过程中都会产生涡流，因而会受安培力作用，由于有机械能损失，所以金属块克服安培力做功，从而把机械能转化为内能，克服安培力做的功等于产生的热量．3.高频焊接(利用电磁感应产生热量进行焊接)是一种常用焊接方法，其原理如图所示，将半径是10 cm 的待焊接圆形金属工件放在用金属导线做成的1 000匝线圈中，然后在线圈中通以变化的电流，线圈中产生垂直于金属工件所在平面的变化磁场，磁场的磁感应强度变化率为ΔB Δt＝102π T/s.焊缝处(待焊处)的电阻是非焊接部分电阻的99倍．工件非焊接部分每单位长度上的电阻R 0＝10－2π Ω·m －1，焊接处的缝宽远小于非焊接部分的长度，则在焊接过程中焊接处产生的热功率为多大？(取π2＝10，结果保留两位有效数字)解析：由法拉第电磁感应定律E ＝n ΔΦΔt＝1 000×102×π2×10－2 V ＝2×103 V 非焊接部分电阻R ＝2πrR 0＝2π×0.1×10－2π Ω＝0.02 Ω总电阻R 总＝100R ＝2 Ω热功率P 总＝E 2R 总＝2×1062W ＝1×106 W焊接处热功率P＝0.99P总＝9.9×105 W.答案：9.9×105 W[随堂检测] [学生用书P13]1．(多选)下列日常生活生产中的产品应用与涡流有关的是( )A．家用电磁炉B．家用电炉C．真空冶炼炉D．金属探测器解析：选ACD.家用电磁炉和真空冶炼炉利用涡流的热效应工作，金属探测器利用涡流的磁效应工作，而电炉利用电阻丝发热工作，选项B错误，选项ACD正确．2．(多选)对变压器和电动机等中的涡流的认识，以下说法正确的是( )A．涡流会使铁芯温度升高，减少线圈绝缘的寿命B．涡流发热，要损耗额外的能量C．为了不产生涡流，变压器和电动机的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯D．涡流产生于线圈中，对原电流起阻碍作用解析：选AB.变压器和电动机中产生的涡流会使温度升高消耗能量，同时会减少线圈绝缘的寿命，A、B正确；变压器和电动机的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯是为了增加电阻，减小电流，减少产生的热量，C错误；涡流产生于铁芯中，对原电流无阻碍作用，D错误．3.如图所示，在一个绕有线圈的可拆变压器铁芯上分别放一小铁锅水和一玻璃杯水．给线圈通入电流，一段时间后，一个容器中水温升高，则通入的电流与水温升高的是( )A．恒定直流、小铁锅B．恒定直流、玻璃杯C．变化的电流、小铁锅D．变化的电流、玻璃杯解析：选C.通入恒定直流时，所产生的磁场不变，不会产生感应电流；通入变化的电流时，所产生的磁场发生变化，在空间产生感生电场，铁锅是导体，感生电场在导体内产生涡流，电能转化为内能，使水温升高．涡流是由变化的磁场在导体内产生的，所以玻璃杯中的水不会升温．4．(多选)关于涡流的应用与危害，下列说法正确的是( )A ．利用涡流的热效应制成了真空冶炼炉B ．利用涡流的磁效应制成了地雷控测器和机场的安检门C ．在各种电机中，涡流是非常有害的，它会使铁芯的温度升高，从而危害到线圈绝缘材料的寿命，严重时会使绝缘材料报废，又涡流是因发生电磁感应现象而产生的感应电流，因此不会消耗额外的能量，不会降低电机的效率D ．由于涡流具有热效应，会使铁芯的温度快速升高，因此电机里的铁芯不是由整块的钢铁制成，而是用薄薄的硅钢片叠合而成的，其主要目的是增大散热的速度解析：选AB.涡流的实质是由于发生电磁感应现象而产生的感应电流，其具有热效应和磁效应，人们利用其热效应制造了真空冶炼炉，进而提高冶炼的温度，利用其磁效应，制造了地雷探测器和机场的安检门，选项A 、B 正确；在各种电机中，涡流是非常有害的，它会使铁芯的温度升高，从而危害到线圈绝缘材料的寿命，严重时会使绝缘材料报废，且由于涡流是因发生电磁感应现象而产生的感应电流，需要消耗额外的能量，从而降低电机的效率，为此，电机里的铁芯不是由整块的钢铁制成的，而是用薄薄的硅钢片叠合而成的，其主要目的是增大铁芯中的电阻，减小涡流，故C 、D 错误．5．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v 0刷卡时，在线圈中产生感应电动势，其E －t 关系如图所示．如果只将刷卡速度改为v 02，线圈中的E －t 关系图可能是( )解析：选D.从E －t 图象可以看出，刷卡速度为v 0时，产生感应电动势的最大值为E 0，所用时间为t 0；当刷卡速度变为v 02时，根据E ＝Blv 可知，此时产生感应电动势的最大值E ＝E 02，由于刷卡器及卡的长度未变，故刷卡时间变为2t 0，故D 图正确． [课时作业] [学生用书P75(单独成册)]一、单项选择题1．电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系，根据这一发现，发明了许多电气设备．下列电器中，没有利用电磁感应原理的是( )A ．动圈式话筒B ．自动取款机C ．磁带录音机D ．白炽灯泡 解析：选D.自动取款机和磁带录音机都是应用材料的磁化和电磁感应原理来存取信息的，所以B 、C 不符合题意；动圈式话筒是利用电磁感应将声音信号转化为电信号的，故A 也不符合题意；白炽灯泡是利用了电流的热效应，与电磁感应无关，故选D.2．我们生活在磁的世界里，磁在现代生活中有广泛的应用．以下说法正确的是( )A ．录音磁带可以和磁铁一起存放而不影响磁带的正常使用B ．磁感应强度的单位是奥斯特，简称特，符号TC ．安培发现了电流的磁效应现象D ．让磁卡带上信息是利用了磁化现象解析：选D.放音时，磁带上不同位置磁性不同，使磁头线圈产生不同的感应电流，这是电磁感应现象，如果录音磁带和磁铁一起存放，磁带上的磁性物质会发生变化，磁带不能正常工作，A 错；磁感应强度的单位是特斯拉，简称特，符号T ，B 错；奥斯特发现了电流的磁效应现象，C 错；让磁卡内部的分子电流按一定的规律进行排布，对外显现一定的磁性，携带一定的信息，故让磁卡带上信息是利用了磁化现象，D 对．3．下列做法中可能产生涡流的是( )A ．把金属块放在匀强磁场中B ．让金属块在匀强磁场中匀速运动C ．让金属块在匀强磁场中做变速运动D．把金属块放在变化的磁场中解析：选D.涡流就是整个金属块中产生的感应电流，所以产生涡流的条件就是在金属块中产生感应电流的条件，即穿过金属块的磁通量发生变化．而A、B、C中磁通量不变化，所以A、B、C错误；把金属块放在变化的磁场中时，穿过金属块的磁通量发生了变化，有涡流产生，所以D正确．4.高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的．如图所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图，炉内放入被冶炼的金属，线圈通入高频交变电流，这时被冶炼的金属就能被熔化，这种冶炼方法速度快、温度易控制，并能避免有害杂质混入被炼金属中，因此适于冶炼特种金属．该炉的加热原理是( )A．利用线圈中电流产生的焦耳热B．利用线圈中电流产生的磁场C．利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流D．给线圈通电的同时，给炉内金属也通了电解析：选C.高频感应炉的原理是给线圈通以高频交变电流后，线圈产生高频变化的磁场，磁场穿过金属，在金属内产生强涡流，由于涡流的热效应，使金属熔化，选项C正确．5．唱卡拉OK用的话筒，内有传感器．其中有一种是动圈式的，它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈，线圈处于永磁体的磁场中，当声波使弹性膜片前后振动时，就将声音信号转变为电信号．下列说法正确的是( )A．该传感器是根据电流的磁效应工作的B．该传感器是根据电磁感应原理工作的C．弹性膜片振动时，穿过金属线圈的磁通量不变D．弹性膜片振动时，金属线圈中不会产生感应电动势解析：选B.声波使弹性膜片前后振动，带动线圈振动，使穿过线圈的磁通量发生变化，从而使线圈中产生感应电动势，这是电磁感应，只有选项B正确．6.如图所示为新一代炊具——电磁炉，无烟、无明火、无污染、不产生有害气体、高效节能等是电磁炉的优势所在．电磁炉是利用电流通过线圈产生磁场，当磁场通过含铁质锅底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后再加热锅内食物．下列相关说法中正确的是( )A．锅体中的涡流是由恒定的磁场产生的B．恒定磁场越强，电磁炉的加热效果越好C．锅体中的涡流是由变化的磁场产生的D．降低磁场变化的频率，可提高电磁炉的加热效果解析：选C.电磁炉的原理是交变电流通过线圈时产生交变磁场，锅体中产生涡流，且交变电流频率越高，磁场变化频率越高，磁通量变化率越大，涡流越强，加热效果越好，综上所述只有选项C正确．7．目前金属探测器已经广泛应用于各种安检、高考及一些重要场所，关于金属探测器的下列有关论述正确的是( )A．金属探测器可用于月饼生产中，用来防止细小的金属颗粒混入月饼馅中B．金属探测器能帮助医生探测儿童吞食或扎到手脚中的金属物，是因为探测器的线圈中能产生涡流C．使用金属探测器的时候，应该让探测器静止不动，探测效果会更好D．能利用金属探测器检测考生是否携带手机等违禁物品，是因为探测器的线圈中通有直流电解析：选A.金属探测器是通过其通有交流电的探测线圈，会在隐蔽金属中激起涡流，反射回探测线圈，从而改变原交流电的大小和相位，从而起到探测作用．当探测器对于被测金属发生相对移动时，探测器中的线圈的交流电产生的磁场相对变化较快，在金属中产生的涡流会更强，检测效果更好．正确选项为A.二、多项选择题8．下列关于涡流的说法正确的是( )A．涡流是电磁感应产生的，它仍然遵循感应电流的产生条件，特殊之处在于其形状像水中的漩涡一样，因而称之为涡流B．涡流实质上就是感应电流，因此也只能在闭合回路中，在单独的块状金属中由于没有回路而无涡流C．将块状金属放在变化的磁场中或是让块状金属进出磁场或在非匀强磁场中运动可以产生涡流D．在涡流现象中，其他形式的能转化成电能，并最终在金属块中转化为内能解析：选ACD.所谓的涡流是指因电磁感应现象，在导体中产生的像水中漩涡样的感应电流，选项A正确；变化的磁场中的一切导体内都有涡流产生，原因是导体内部可以等效为许多闭合电路，选项B错误，选项C正确；涡流中的能量转化是其他形式的能转化成电能，并最终在金属块中转化为内能，选项D正确．9.如图所示，空间存在磁场(图中未画出)，光滑金属球从高h的曲面滚下，又沿曲面的另一侧上升，设金属球初速率为零，曲面光滑，则( )A．若是匀强磁场，金属球滚上的高度小于hB．若是匀强磁场，金属球滚上的高度等于hC．若是非匀强磁场，金属球滚上的高度等于hD．若是非匀强磁场，金属球滚上的高度小于h解析：选BD.若磁场为匀强磁场，穿过金属球的磁通量不变，不产生感应电流，即无机械能向电能转化，机械能守恒，选项A错误，选项B正确；若磁场为非匀强磁场，金属球内要产生感应电流，机械能减少，选项C错误，选项D正确．10.弹簧上端固定，下端悬挂一根磁铁．将磁铁抬到某一高度后放下，磁铁能上下振动较长时间才停下来，如图甲所示；如果在磁铁下端放一个固定的铁制金属圆环，使磁铁上、下振动穿过它，能使磁铁较快地停下来，如图乙所示；若将铁环换成橡胶环，如图丙所示，可以推测下列叙述正确的是( )A．放入橡胶环，磁铁机械能转化成一部分电能，从而对磁铁产生阻力，故橡胶环有明显的阻尼效果B．放入橡胶环，没有机械能与电能的转化，橡胶环不产生阻尼作用C．放入铁环后，磁铁的机械能转化为电能，然后进一步转化为内能，磁铁机械能迅速地转化掉，具有阻尼效果D ．放入铁环时，磁铁的机械能转化为热能，损失掉了，能起阻尼作用解析：选BC.放入橡胶环时，磁铁向下运动时，不产生涡流，没有机械能和电能的转化，故A 错误，B 正确．放入铁环后，能将机械能转化为电能，电能又进一步转化为内能，具有阻尼效果，C 正确，D 错误．三、非选择题11.如图所示的动圈式话筒的音圈半径为r ，磁铁产生的径向磁场的磁感应强度为B ，音圈匝数为n ，音圈导线的横截面积为S ，电阻率为ρ，如果音圈在某一时刻振动的速率为v ，求此时在线圈中产生的感应电流的大小．解析：由法拉第电磁感应定律知，音圈中产生的感应电动势为E ＝nBLv ＝nB ×2πrv ＝2nB πrv由电阻定律，得音圈的电阻为R ＝ρL S ＝ρ2n πr S由欧姆定律，得音圈中的感应电流为I ＝E R ＝BSv ρ. 答案：BSv ρ12.一个半径为r 、质量为m 、电阻为R 的金属圆环，用一根长为l 的绝缘细绳悬挂于O 点，离O 点下方l 2处有一宽度为l 4、垂直纸面向里的匀强磁场区域．如图所示，现使圆环从与悬点O 等高位置A 处由静止释放(细绳伸直，忽略空气阻力)，摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场，则在达到稳定摆动过程中金属环产生的热量为多少？解析：金属环在左右摆动不断出入磁场过程中，磁通量不断变化，会产生感应电流，电流流经圆环，会产生热量．由能量转化与守恒可知，产生的热量应等于圆环机械能的减少量，稳定的状态是不再进出磁场的状态．Q ＝ΔE p ＝mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫l 2＋l 4＋r ＝mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫34l ＋r . 答案：mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫34l ＋r。

能力课1 电滋感应中的图象和电路问题考向n 电磁感应中的图象问题角度1据电磁感应过程选择图象问题类型由给定的电磁感应过程选出正确的图彖 解题关键根据题意分析相关物理量的函数关系、分析物理过程中的转折点、 明确“+、一”号的含义，结合数学知识做正确的判断 【真题示例1】(2014-全国卷I , 18)如图1(a),线圈ab.cd 绕在同一软铁芯上,在db 线圈中通以变化的电流，用示波器测得线圈M 间电压如图(b)所示。

己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屮，可能正确的是()解析 由题图(b)可知C 、〃间的电压大小是不变化的，根据法拉第电磁感应定律 可判断岀线圈cd 中磁通量的变化率是不变的，又因已知线圈内部的磁场与流经 线圈的电流成正比，所以线圈ab 中的电流是均匀变化的，选项C 正确，A 、B 、 D 均错误。

BD答案C方法技巧电磁感应中图象类选择题的两个常见解法（1）排除法：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），特别是物理量的正负，排除错误的选项。

（2）函数法：根据题目所给条件定量地写岀两个物理量之间的函数关系，然后由函数关系对图象作出分析和判断。

【变式训练1】（2016-江西联考）如图2所示，导体棒沿两平行金屈导轨从图中位置以速度u向右匀速通过一正方形磁场区域abed, ac垂直于导轨且平行于导体棒，购右侧的磁感应强度是左侧的2倍且方向相反，导轨和导体棒的电阻均不计，下列关于导体棒中感应电流和所受安培力随时间变化的图象正确的是（规定电流从M经7?到N为止方向，安培力向左为正方向）（）图2解析由E=BLv可知，导体棒由b运动到ac过程中，切割磁感线有效长度L 均匀增大，感应电动势E均匀增大，由欧姆定律可知，感应电流7均匀增大。

由右手定则可知，感应电流方向由M到N,由左手定则可知，导体棒所受安培力水平向左，大小不断增大，故选项A正确。