小专题讲座--一招秒杀电磁感应中i-t图像

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高三物理一轮复习优质课件2:专题九 电磁感应中的电路和图象问题

高三物理一轮复习优质课件2:专题九 电磁感应中的电路和图象问题

A.导体棒ab做变速运动期间加速度一定减小 B.单位时间内克服安培力做的功全部转化为电能,电能又转化为 内能 C.导体棒减少的机械能转化为闭合电路中的电能和电热之和,符 合能的转化和守恒定律 D.导体棒ab最后做匀速运动时,速度大小为v= mgR
B2 L2
【答案】 ABD
【解析】导体棒由静止下落,在竖直向下的重力作用下,做加速运
(1)线框MN边刚进入磁场时,线框中感应电流的大小; (2)线框MN边刚进入磁场时,M、N两点间的电压UMN; (3)在线框从MN边刚进入磁场到PQ边刚穿出磁场的过程中,水 平拉力对线框所做的功W。
【答案】
(1) Blv
R
3
(2) 4 Blv
(3) 2B2l3v
R
【解析】 (1)线框MN边刚进入磁场时,感应电动势E=Blv
动,开关闭合时,由右手定则可知,导体中产生的电流方向为逆时针
方向,再由左手定则,可判定导体棒受到的安培力方向向上,F=BIL
BLv
=B R
L,导体棒受到的重力和安培力的合力变小,加速度变小,
做加速度越来越小的变速运动,A正确;最后合力为零,加速度为零
,做匀速运动,由F-mg=0得,B
BLv R
L=mg,v=
W=Q1+Q2=
2B2l 3v 。
R
1-2 如图所示,PN和QM两平行金属导轨相距1 m,电阻不计,两端 分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,ab导体杆的电阻为 2 Ω,在导轨上 可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T。现ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,这时ab杆上消耗的电 功率与R1、R2消耗的电功率之和相等,求:
Imin=BL2ω/(2R) (ii)当Rx=0或Ry=0时,R并有最小值R并min=0,R总min=3R/4 Imax=2BL2ω/(3R) 所以,BL2ω/(2R)≤I≤2BL2ω/(3R)。 【答案】 BL2ω/(2R)≤I≤2BL2ω/(3R)

专题66 电磁感应现象中的图像问题(解析版)

专题66 电磁感应现象中的图像问题(解析版)

2023届高三物理一轮复习重点热点难点专题特训专题66 电磁感应现象中的图像问题特训目标特训内容目标1 I-t图像或I-x图像(1T—4T)目标2 U-t图像或U-x图像(5T—8T)目标3 F-t图像或F-x图像(9T—12T)目标4P-t图像或P-x图像(13T—16T)目标5v-t图像或v-x图像(17T—20T)一、I-t图像或I-x图像1.如图所示,afde为一边长为2L的正方形金属线框,b、c分别为af、fd的中点,从这两点剪断后,用bc直导线连接形成了五边形线框abcde、左侧有一方向与线框平面垂直、宽度为2L的匀强磁场区域,现让线框保持ae、cd边与磁场边界平行,向左匀速通过磁场区域,以ae边刚进入磁场时为计时零点。

则线框中感应电流随时间变化的图线可能正确的是(规定感应电流的方向逆时针为正)()A.B.C .D .【答案】A【详解】根据题意,设线框匀速运动的速度为v ,导线框的总电阻为R ,开始ae 边进入磁场切割磁感线,根据法拉第电磁感应定律有2E B Lv =⋅则感应电流为12E BLvI R R ==根据右手定则可知,感应电流的方向为逆时针;当运动一段时间0t 后,b 点进入磁场,根据题意可知0Lt v =根据几何关系可知,切割磁感线的有效长度为()'0032L L vt t t t =-≤≤同理可得,感应电流为()()2200332B L vt vBv BLvI t t t t R R R -==-+≤≤根据右手定则可知,感应电流的方向为逆时针;当运动时间为02t 时,ae 边开始离开磁场,切割磁感线有效长度为2L ,同理可得,感应电流为32EBLvI R R ==根据右手定则可知,感应电流的方向为顺时针;当时间为03t 时,b 点开始离开磁场,根据几何关系可知,切割磁感线的有效长度为()()"0023534L L vt L L vt t t t =--=-≤≤同理可得,感应电流为()()24005534B L vt vBv BLvI t t t t R R R -==-+≤≤根据右手定则可知,感应电流的方向为顺时针,综上所述可知,BCD 错误A 正确。

口诀法解线圈穿磁场i-t图象

口诀法解线圈穿磁场i-t图象

口诀法解线圈穿磁场i−t图象•根据电流方向判断线框匀速通过如图弱所示的磁场区域由右手定则可判断出:线框进磁场时产生逆时针方向电流,出磁场时产生顺时针方向电流弮即当线框进出磁场方向相同时,线圈中产生的感应电流方向相反弮线框在通过如图弲所示的磁场区域由右手定则可判断出:线框进磁场时产生逆时针方向电流,出磁场时产生逆时针方向电流弮即当线框进出磁场方向相反时,线圈中产生的感应电流方向相同弮口诀弱强B同I反向;B反I同向弮口诀解释:当线框进出磁场方向相同时,线圈中产生的感应电流方向相反;当线框进出磁场方向相反时,线圈中产生的感应电流方向相同弮•根据图象面积判断线框匀速通过如图弴弨彡弩所示的磁场区域线框进磁场前的磁通量为零,出磁场后的磁通量也为零,则在整个过程中磁通量的变化量为零弮结合i−t图象中,图线与横轴围成的面积表示电荷量q,再根据公式q弽弁弈R则可知进出磁场过程中,i−t图象中t轴上方下方的面积相等弮口诀弲强初末弈相同,上下面积等弮口诀解释:当线框进出前后的磁通量相同,则i−t图象中t轴上方下方的面积相等,如图弴弨形弩弮根据图象面积判断如图張所示,两相邻有界匀强磁场的宽度均为L,磁感应强度大小相等、方向相反,均垂直于纸面。

有一边长为L的正方形闭合线圈向右匀速通过整个磁场。

用i表示线圈中的感应电流,规定逆时针方向为电流正方向,图示线圈所在位置为位移起点,则下列关于i−x的图象中正确的是()O答案彃•根据电流大小判断矩形和三角形线框分别匀速通过磁场区域,如图弶所示根据导体棒切割磁感线产生感应电动势,可知线框中的感应电流为i 弽E R 弽Blv R∝l 其中l 为有效切割长度弮若以逆时针为正方向,由此可以画出感应电流随时间变化的图象,如图強所示当线框长度与磁场宽度分别相同或不同时,如图弸所示若以逆时针为正方向,由此可以画出感应电流随时间变化的图象,如图弹所示当磁场的宽度等于线框的宽度时,不会出现电流为零的过程;当磁场的宽度大于或小于线框的宽度时,会出现电流为零的过程弮口诀弳强切割长度定大小,零点有无要注意弮口诀解释:电流的大小由切割长度决定,当磁场的宽度大于或小于线框的宽度时,会出现电流为零的过程弮答案彃析B同I反向;B反I同向.可知彂彄选项错误.根据口诀弳:初末弈相同,上下面积等.可知彄选项错误,故选彃.例题1($$$)如图所示弬在P Q、QR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场弬磁场方向均垂直于纸面弮一导线框abcdef位于纸面内弬每根邻边都相互垂直弬bc边与磁场的边界P重合弮导线框与磁场区域的尺寸如图所示弮从t弽弰时刻开始弬线框匀速横穿两个磁场区域。

高二物理电磁感应中的图象问题知识精讲

高二物理电磁感应中的图象问题知识精讲

高二物理电磁感应中的图象问题知识精讲电磁感应中的图象问题由于电磁感应的发生有不同的形式,条件变化也是多样的,因此在电磁感应问题中的图象也是多种多样的。

如磁感强度B随时间t变化的B-t图线;磁通量Φ随时间变化的Φ-t 图线;感应电动势E随时间t变化的E-t图线;矩形线圈穿过一匀强磁场时感应电流i随坐标x变化的i-x图线;在磁场中拉动闭合线框运动的拉力F随t变化的F-t图线等等。

例1. 一闭合线圈固定在垂直于纸面的匀强磁场中,设向里为磁感强度B的正方向,线圈中的箭头为感应电流i的正方向,如图1(甲)所示。

已知线圈中感应电流I随时间而变化的图象如图1(乙)所示。

则磁感强度B随时间而变化的图象可能是图1(丙)中的哪(几)个?图 1解:此题既要运用楞次定律,又要运用法拉第电磁感应定律。

从给出的i-t图线看出,虽然电流是交变的,但在同一方向时的电流大小是恒定的,根据法拉第电磁感应定律,∆∆B t应是恒量,磁感强度B都是时间t的一次函数,乍看B-t图,似乎都符合这种变化规律。

进一步观察i-t图,在0. 5s,1. 5s,2. 5s, 3. 5s, 4. 5s的时刻,感应电流发生了突变,但给出的B-t图中的B图中的B值是在1s, 2s, 3s, 4s发生突变的,所以选项B不正确。

根据给出的磁感强度B和电流的正方向,选项A中,在0. 5s内,B是负值,且B的大小在增大,根据楞次定律,闭合线圈中的电流应是顺时针方向的,即电流为正值,但i-t 图中的0. 5s内电流是负值,所以选项A是不正确的。

用同样的方法分析,选项C是正确的。

选项D中,虽然B的方向一直为正,但它的变化规律,即∆Φ∆t跟选项C完全一样,所以答案D也是正确的。

所以,选项C和D正确。

例2. 如图2所示,让闭合矩形线圈abcd 从高处落下一段距离后进入匀强磁场,在bc 边开始进入磁场到ad 边刚进入磁场这一段时间内,表示线圈运动情况的v-t 图像可能是图3中的哪些图( )。

(完整版)小专题讲座--一招秒杀电磁感应中i-t图像

(完整版)小专题讲座--一招秒杀电磁感应中i-t图像
电磁感应电流时间图像
一条可以通用的潜规则!
在电磁感应现象中,流过线圈某一横截面的电量与磁 通量的变化量成正比,
当线圈穿入和穿出线圈之后,线圈内的磁通量变化量 为零,线圈某一横截面的电量也必将为零。
而在电流时间图像中,图像围成的面积就是电量, 所以电流图像在时间轴上下围成的面积必然相等。
在线圈穿越有界磁场的问题中, “电流图像围成的面积上下相等” 是 一条可以通用的潜规则!
运用潜规则,可以轻松秒杀!
根据潜规则,全程磁通量变化量为零,显然电流时间图像与时间轴上下围成的面积 相等,答案定藏匿在A和C中;当线圈位移为1.5a时,磁通量不为零,而A却符合为零 的条件,立马排除。
答案显然是C。
观察四个选项,符合条件者只有C。关于向心加速度的物理意义
3.如图所示,LOM为一45°角折线,折线内有一方向垂直于纸 面向里的匀强磁场,一边长为l的正方形导线框沿垂直于OM的 方向以速度v作匀速直线运动,在t=0的刻恰好位于图中所示 位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅 图中能够正确表示电流-时间(I-t)关系的是(时间以为单 位)
()
然后用楞次定律判断一下第一秒内的方向即可。
运用潜规则,可以轻松秒杀!
运用上面的秒杀技法,从进出螺线管可知,磁通量的变化量为零,电流时间图像上下 围成的面积必然相等,答案必然藏匿在B和C中。
再考虑到螺线管内部是匀强磁场,易得在螺线管内部运动时没有感应电流,中间电流 曲线必须与时间轴重合,符合条件者只有B。
在电磁感应现象中,流过线圈某一横截面的电量与磁通量的变化量成正比,当线圈穿入 和穿出线圈之后,线圈内的磁通量变化量为零,线圈某一横截面的电量 也必将为零。而 在电流时间图像中,图像围成的面积就是电量,所以电流图像在时间轴上下围成的面积 必然相等。

电磁感应中的电路与图像问题-PPT课件

电磁感应中的电路与图像问题-PPT课件

【解析】 (1)把切割磁感线的金属棒看成一个具有内阻为 R,电动势为 E 的电源,两个半圆环看成两个并联电阻,画出 等效电路如右图所示.
等效电源电动势为 E=BLv=2Bav
外电路的总电阻为 R 外=RR+·RR=12R 棒上电流大小为 I=RE总=122RB+avR=43BRav 根据分压原理,棒两端的电压为
3.电磁感应中电路问题的分析步骤 (1)先明确哪部分是电源,哪部分是外电路. (2)再分析外电路是怎样连接的,较复杂的要画出等效电 路. (3)用 E=nΔΔΦt 或 E=Blv 计算出感应电动势. (4)最后应用闭合电路的欧姆定律和部分电路欧姆定律,并 结合串、并联电路知识进行电流、电压以及电功率的计算.
例 2 (2011·河南郑州)如图所示,等腰三角形内分布有垂
直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在 x 轴上且长为 2L,高为
L.纸面内一边长为 L 的正方形导线框沿 x 轴正方向做匀速直线
运动穿过匀强磁场区域,在 t=0 时刻恰好位于图中所示的位
置.以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中
UMN=R外R+外 R·E=23Bav (2)圆环和金属棒上消耗的总热功率 P=IE=8B32aR2v2
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
题后反思 (1)有些同学误认为电源两端电压就等于电源电动势,即 UMN=2Bav.实际上电源两端的电压就是路端电压(外电路的两 端),并不等于电源电动势.只有在特殊情况下,即内阻 r=0 时,电源两端电压在数值上才等于电源电动势.此处应引起注 意. (2)除了上面提到的易错点以外,对外电路连接特点搞不清 以及电路计算的基本功不扎实,也是导致错误的常见原因.
电磁感应中的电路与图像问题
一、电磁感应中的电路问题 规律方法

6、电磁感应中的图像问题

6、电磁感应中的图像问题

B
× × × × ×
0
1 2 3 4 5 6
x/L
× × × × × × × × × ×
B
A
x/L
L
L
X
3L
x/L
0
1 2 3 4 5 6
0
1 2 3 4 5 6
0
1 2 3 4 5
x/L
6
B
C
D
3、磁棒自远处匀速沿圆形线圈的轴线运动,并穿过线 圈向远处而去,如图所示,则下列图中正确反映线圈 中电流与时间关系的是(线圈中电流以图示箭头为正 方向)
此电流的方向为顺时针,
如图(1)虚线abcd所示, 规定电流方向逆时针为正, 得I-t图线如图(2)所示
图(2)
(2)线框进人磁场区ab两端电压 U1=I1 r=2.5×0.2=0.5V 线框在磁场中运动时;b两端电压等于感应电动 势 U2=B l v=2V 线框出磁场时ab两端电压:U3=E - I2 r=1.5V 由此得U-t图线如图(3)所示
二、电磁感应图象的主要作用
反映磁通量是否变化以及变化是否均匀、 感应电动势(感应电流)大小以及是否恒定、 感应电动势(感应电流)的方向、电磁感应现 象产生的过程以及时间段.
图象是描述物理过程和交待物理量的重 要方法之一,要学会从图象上获取已知条件、 分析物理过程;学生要学会从抽象的图象出 发,建立实际的物理模型;要知道图象就是 题干,解题所需要的条件均在图象上有充分 的交待.
解:线框进人磁场区时:E1=B l v=2 V,=2.5 A 方向沿逆时针,如图(1)实线a E2=0,I2=0 无电流的持续时间:t2=(L-l)/v=0.2 s,
图(1)
线框穿出磁场区时:E3= B l v=2 V,I3=E3/4r=2.5 A

2019版高考物理一轮复习培优计划高考必考题突破讲座(10)电磁感应中的图象问题课件

2019版高考物理一轮复习培优计划高考必考题突破讲座(10)电磁感应中的图象问题课件

解析
B2L2v 线框进入磁场过程中有 R =ma,速度逐渐减小,但是减小得越来越
慢,当线框全部进入磁场后,做匀速直线运动,出磁场的过程中仍然做加速度减小 的运动,选项 D 正确.
[例 2]将一段导线绕成图甲所示的闭合回路,并 固定在水平面(纸面)内.回路的 ab 边置于垂直纸面 向里的匀强磁场 I 中. 回路的圆环区域内有垂直纸面 的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强 度 B 随时间 t 变化的图象如图乙所示.用 F 表示 ab 边受到的安培力,以水平向右为 F 的正方向,能正确反应 F 随时间 t 变化的图象是 ( B )
解析
T 0~ 时间内,根据法拉第电磁感应定律及楞次定律可得回路的圆环形区 2
域产生大小恒定的、顺时针方向的感应电流,根据左手定则,ab 边在匀强磁场Ⅰ中 T 受到水平向左的恒定的安培力, 同理可得 ~T 时间内, ab 边在匀强磁场Ⅰ中受到水 2 平向右的恒定的安培力,故选项 B 正确.
[例3]纸面内两个半径均为 R的圆相切于 O点,两圆形区域内分别存在垂直于纸
真 题 剖 析
[ 例 1] 如图甲所示,在光滑水平桌面上有一边长为 L 、电阻为 R 的正方形导线
框;在导线框右侧有一宽度为 d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的
一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右 边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v-t图象中,可 能正确描述上述过程的是( D )
题 型 结 构
1.电磁感应类图象问题流程图
2ห้องสมุดไป่ตู้涉及问题 (1)正、负方向的对应变化范围; (2)所研究物理量的函数表达式; (3)进、出磁场的转折点.

专题07电磁感应中的图像问题(共10种图像类型)讲义

专题07电磁感应中的图像问题(共10种图像类型)讲义

专题七电磁感应中的图像问题知识点一、电磁感应中的图像问题1. 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.2.两个方法(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出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,这未必是最简捷的方法,但却是最有效的办法.知识点二、其他图像问题1.基本思路(1)解读图象的坐标轴,理清横轴和纵轴代表的物理量和坐标点的意义.(2)解读图象的形状、斜率、截距和面积信息.2.解题技巧(1)应用解析法和排除法,两者结合提高选择题图象类题型的解题准确率和速度.(2)分析转折点、两图线的交点、与坐标轴交点等特殊点和该点前后两段图线.(3)分析图象的形状变化、斜率变化、相关性等.类型1 由固定不动线框中的B随时间变化图讨论I-t图或F-t图问题1.(2023春•广东期中)如图甲所示,矩形导线框abcd放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。

设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在0~4s时间内,选项图中能正确反映线框cd边所受的安培力F随时间t变化的图像是(规定cd边所受的安培力向左为正)()A.B.C.D.【解答】解:AB.在0﹣2s,根据楞次定律知感应电流方向为顺时针,结合图乙斜率一定,故大小方向都不变,再根据左手定则及安培力公式F=BIL可知,F的大小与B成正比,cd边受力0~1s时向左,1~2s时向右,故AB错误;CD.在2﹣4s,根据根据楞次定律可知感应电流方向为逆时针,结合图乙斜率一定,故大小方向都不变,cd边受力还是先向左后向右,故C正确,D错误。

高三物理第四讲微专题[5页]

高三物理第四讲微专题[5页]

每日一专题电磁感应中的图象问题【知识补给】电磁感应中的图象问题图象问题是一种半定量分析的问题,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随时间t变化的图线,即B–t图线、Φ–t图线、E–t图线和I–t图线。

此外,还涉及感应电动势E和感应电流I随线圈位移x变化的图线,即E–x图线和I–x 图线。

这些图象问题大体可分为两类:1.由给出的电磁感应过程选出或画出正确的图象;2.由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量。

对电磁感应图象问题的考查主要以选择题为主,是常考知识点,高考对第一类问题考查得较多。

不管是哪种类型,电磁感应中图象问题常需要利用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律。

3.常见题型:图象的选择、图象的描绘、图象的转换、图象的应用。

4.所用规律:一般包括:左手定则、安培定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等。

解决此类问题的一般步骤:a.明确图象的种类;b.分析电磁感应的具体过程;c.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方程;d.根据函数方程进行数学分析。

如斜率及其变化、两轴的截距、图线与横坐标轴所围图形的面积等代表的物理意义。

e.画图象或判断图象;在图象问题中经常利用类比法,即每一个物理规律在确定研究某两个量的关系后,都能类比成数学函数方程以进行分析和研究,如一次函数、二次函数、三角函数等。

【同步练习】1.(多选)一个面积S=4×10-2m2、匝数n=100的线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则下列判断正确的是()A.0~2s内穿过线圈的磁通量变化率等于-0.08Wb/sB.0~2s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零C.0~2s内线圈中产生的感应电动势等于8VD.在第3s末线圈中的感应电动势等于零2.(多选)如图甲所示,面积为S的n匝圆形闭合线圈内,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小随时间周期性变化,如图乙所示,已知线圈的电阻为R,则下列说法正确的是()A.线圈内产生的感应电动势最大值为SB0t0B.线圈内产生的感应电流最小值为nSB02Rt0C.线圈内产生的感应电动势周期为4t0D.0~t0时间内线圈内产生的感应电流沿顺时针方向3.如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为l,电阻均可忽略不计。

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L
××
×××
4l
lv
l
线框匀速穿过磁场的过程中,切割磁感线的有效长度均匀变化,由E=Blv知D错。 线框刚进入磁场时产生的电流方向为逆时针方向,电流为正,C错。 线框进入第Ⅱ个磁场区域的过程中,两条边均切割磁感线,方向沿顺时针方向,所以感应电流比第一、三过程都大, 选B。
观察四个选项,符合条件者只有B和C。然后在楞次定律消灭掉其中的一个即可。
电磁感应电流时间图像
一条可以通用的潜规则!
在电磁感应现象中,流过线圈某一横截面的电量与磁 通量的变化量成正比,
当线圈穿入和穿出线圈之后,线圈内的磁通量变化量 为零,线圈某一横截面的电量也必将为零。
而在电流时间图像中,图像围成的面积就是电量, 所以电流图像在时间轴上下围成的面积必然相等。
在线圈穿越有界磁场的问题中, “电流图像围成的面积上下相等” 是 一条可以通用的潜规则!
然后用楞次定律判断一下第一秒内的方向即可。
运用潜规则,可以轻松秒杀!
运用上面的秒杀技法,从进出螺线管可知,磁通量的变化量为零,电流时间图像上下 围成的面积必然相等,答案必然藏匿在B和C中。
再考虑到螺线管内部是匀强磁场,易得在螺线管内部运动时没有感应电流,中间电流 曲线必须与时间轴重合,符合条件者只有B。
电磁感应中电流图像有一个潜规则,就是磁通量的变化正比于电量,如果磁通 量变化量为零,电流图像的上下面积之差必等于零。显然答案藏匿在B、C选项 当中,然后用楞次定律判断初始条件,即可得到答案C。
运用电磁感应图像选择题遵循的潜规则,可以发现前三秒的磁通量变化 总量为零,即前三秒的电流时间图像与时间轴上下围成的面积必然相等,符合 条件者显然藏匿在A和B中。
在电磁感应现象中,流过线圈某一横截面的电量与磁通量的变化量成正比,当线圈穿入 和穿出线圈之后,线圈内的磁通量变化量为零,线圈某一横截面的电量 也必将为零。而 在电流时间图像中,图像围成的面积就是电量,所以电流图像在时间轴上下围成的面积 必然相等。
面对该题,如果运用“电磁感应图像选择题潜规则”,也可以快速解题。由于穿入和穿出,磁通 量变化为零,电流时间图像与时间轴上下围成的面积必然相等,答案必然藏匿在A和B中。 然后再用楞次定律辅助分析,即可确定。
3.如图所示,LOM为一45°角折线,折线内有一方向垂直于纸 面向里的匀强磁场,一边长为l的正方形导线框沿垂直于OM的 方向以速度v作匀速直线运动,在t=0的刻恰好位于图中所示 位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅 图中能够正确表示电流-时间(I-t)关系的是(时间以为单 位)
()
运用潜规则,可以轻松秒杀!
根据潜规则,全程磁通量变化量为零,显然电流时间图像与时间轴上下围成的面积 相等,答案定藏匿在A和C中;当线圈位移为1.5a时,磁通量不为零,而A却符合为零 的条件,立马排除。
答案显然是C。
观察四个选项,符合条件者只有C。
关于向心加速度的物理意义
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