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文檔簡介
一、電磁感應中的電路問題1.在電磁感應現象中,切割磁感線的導體或磁通量發生變化的回路將產生感應電動勢,該導體或回路相當于電源.因此,電磁感應問題往往與電路問題聯系在一起.2.解決與電路相聯系的電磁感應問題的基本方法(1)用法拉第電磁感應定律和楞次定律(右手定則)確定感應電動勢的大小和方向;(2)畫等效電路;(3)運用閉合電路歐姆定律、串并聯電路的性質、電功率等公式求解.求解一段時間內的電量用電流平均值.求一段時間內的熱量用電流的有效值.求瞬時功率要用瞬時值,求解平均功率要用有效值.二、電磁感應中的動力學問題1.通電導體在磁場中將受到安培力作用,電磁感應問題往往和力學問題聯系在一起.解決的基本方法如下:(1)用法拉第電磁感應定律和楞次定律求感應電動勢的大小和方向;(2)求回路中的電流;(3)分析導體受力情況(包含安培力在內的全面受力分析);(4)根據平衡條件或牛頓第二定律列方程.2.兩種狀態處理(1)導體處于平衡態——靜止或勻速直線運動狀態.處理方法:根據平衡條件——合外力等于零列式分析.(2)導體處于非平衡態——加速度不等于零.處理方法:根據牛頓第二定律進行動態分析,或結合功能關系分析.三、電磁感應中的能量轉化問題1.電磁感應過程實質是不同形式的能量轉化的過程.電磁感應過程中產生的感應電流在磁場中必定受到安培力作用,因此要維持感應電流的存在,必須有“外力”克服安培力(安做負功)做功.此過程中,其他形式的能轉化為電能.安培力做(正)功的過程是電能轉化為其他形式的能的過程,安培力做多少功,就有多少電能轉化為其他形式的能.(電熱跟安培力做功無關)2.求解電能的主要思路(1)利用克服安培力做功求解:電磁感應中產生的電能等于克
服安培力所做的功;(2)利用能量守恒求解:機械能的減少量等于產生的電能;(3)利用電路特征來求解:通過電路中所產生的電能來計算.3.解決電磁感應現象中的能量問題的一般步驟(1)確定等效電源.(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量發
生了相互轉化.(3)根據能量守恒列方程求解.3.物理實驗中,常用一種叫做“沖擊電流計”的儀器測定通過電路的電量.如圖9-3-3所示,探測線圈與沖擊電流計串聯后可用來測定磁場的磁感應強度.已知線圈的匝數為n,面積為S,圖9-3-3線圈與沖擊電流計組成的回路電阻為R.若將線圈放在被測勻強磁場中,開始線圈平面與磁場垂直,現把探測線圈翻轉180°,沖擊電流計測出通過線圈的電量為q,由上述數據可測出被測磁場的磁感應強度為(
)答案:C2.如圖9-3-2所示,豎直放置的兩根平行金屬導軌之間接有定值電阻R,質量不能忽略的金屬棒與兩導軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦,棒與導軌的電阻均不計,整個裝置放在勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時間內,力F做的功與安培力做的功的代數和等于(
)A.棒的機械能增加量B.棒的動能增加量C.棒的重力勢能增加量D.電阻R上放出的熱量答案:A2.(2010·安徽高考)如圖9-3-17所示,水平地面上方矩形區域內存在垂直紙面向里的勻強磁場,兩個邊長相等的單匝閉合正方形線圈Ⅰ和Ⅱ,分別用相同材料、不同粗細的導線繞制(Ⅰ為細導線).兩線圈在距磁場上界面h高處由靜止開始自由下落,再進入磁場,圖9-3-17最后落到地面.運動過程中,線圈平面始終保持在豎直平面內且下邊緣平行于磁場上邊界.設線圈Ⅰ、Ⅱ落地時的速度大小分別為v1、v2,在磁場中運動時產生的熱量分別為Q1、Q2,不計空氣阻力,則(
)A.v1<v2,Q1<Q2
B.v1=v2,Q1=Q2C.v1<v2,Q1>Q2D.v1=v2,Q1<Q2答案:D兩根光滑的長直金屬導軌MN、M′N′平行置于同一水平面內,導軌間距為l,電阻不計,M、M′處接有如圖9-3-7所示的電路,電路中各電阻的阻值均為R,電容器的電容為C.長度也為l、圖9-3-7阻值同為R的金屬棒ab垂直于導軌放置,導軌處于磁感應強度為B、方向豎直向下的勻強磁場中.ab在外力作用下向右勻速運動且與導軌保持良好接觸,在ab運動距離為x的過程中,整個回路中產生的焦耳熱為Q.求:(1)ab運動速度v的大小;(2)電容器所帶的電荷量q.3.如圖9-3-14所示,兩根相距L平行放置的光滑導電軌道,與水平面的夾角均為α,軌道間有電阻R,處于磁感應強度為B、方向豎直向上的勻強磁場中,一根質量為m、電阻為r的金屬桿ab,圖9-3-14由靜止開始沿導電軌道下滑.設下滑過程中桿ab始終與軌道保持垂直,且接觸良好,導電軌道有足夠的長度,且電阻不計.
(1)桿ab將做什么運動?(2)若開始時就給ab沿軌道向下的拉力F使其由靜止開始向下做加速度為a的勻加速運動(a>gsinα),求拉力F與時間t的關系式.5.如圖9-3-6所示,平行長直金屬導軌置于水平面內,間距為L,導軌左端接有阻值為R的電阻,質量為m的導體棒垂直跨接在導軌上,導軌和導體棒的電阻均不計,且接觸良好,在導軌平面上有一矩圖9-3-6形區域內存在著豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小為B,開始時,導體棒靜止于磁場區域的右端,當磁場以速度v勻速向右移動時,導體棒隨之開始運動,同時受到水平向左,大小為Ff的摩擦阻力作用,并很快達到恒定速度,此時導體棒仍處于磁場區域內.求:(1)導體棒在達到恒定速度前做什么運動?(2)導體棒所達到的恒定速度vt的大小.(3)若要使導體棒不動,摩擦阻力至少要多大?(2011·鎮江模擬)如圖9-3-13所示,一根電阻為R=12Ω的電阻絲做成一個半徑為r=1m的圓形導線框,豎直放置在水平勻強磁場中,線框平面與磁場方向垂直,磁感應強度為B=0.2T,現有一根質量為m=0.1kg、電阻圖9-3-13不計的導體棒,自圓形導線框最高點靜止起沿線框下落,在下落過程中始終與線框良好接觸,已知下落距離為r/2時,棒的速度大小為v1=8/3m/s,下落到經過圓心時棒的速度大小為v2=10/3m/s,(取g=10m/s2)試求:(1)下落距離為r/2時棒的加速度的大小;(2)從開始下落到經過圓心的過程中線框中產生的熱量.[答案]
(1)8.8m/s2
(2)0.44J3.(2010·天津高考)如圖9-3-18所示,質量m1=0.1kg,電阻R1=0.3Ω,長度l=0.4m的導體棒ab橫放在U型金屬框架上,框架質量m2=0.2kg,放在絕緣水平面上,與水平面間的動摩擦因數μ=0.2,相距0.4m的MM′、NN′相互平行,電阻不計且足夠長.電阻R2=0.1Ω的MN垂直于MM′.整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.5T.垂直于ab施加F=2N的水平恒力,ab從靜止開始無摩擦地運動,始終與MM′、NN′保持良好接觸,當ab運動到某處時,框架開始運動.設框架與水平面間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10m/s2.(1)求框架開始運動時ab速度v的大小;(2)從ab開始運動到框架開始運動的過程中,MN上產生的熱量Q=0.1J.求該過程ab位移x的大小.答案:(1)6m/s
(2)1.1m電磁感應圖象問題分析[師之說]1.圖象問題的特點考查方式比較靈活,有時根據電磁感應現象發生的過程,確定圖象的正確與否,有時依據不同的圖象,進行綜合計算.2.解題關鍵弄清初始條件,正、負方向的對應,變化范圍,所研究物理量的函數表達式,進出磁場的轉折點是解決問題的關鍵.3.解決圖象問題的一般步驟(1)明確圖象的種類,即是B-t圖還是Φ-t圖,或者E-t圖、
I-t圖等.(2)分析電磁感應的具體過程.(3)用右手定則或楞次定律確定方向對應關系.(4)結合法拉第電磁感應定律、歐姆定律、牛頓定律等規律
寫出函數關系式.(5)根據函數關系式,進行數學分析,如分析斜率的變化、
截距等.(6)畫圖象或判斷圖象.4.如圖9-3-4所示,一閉合直角三角形線框以速度v勻速穿過勻強磁場區域.從BC邊進入磁場區開始計時,到A點離開圖9-3-4磁場區為止的過程中,線框內感應電流的情況(以逆時針方向為電流的正方向)是圖9-3-5中的(
)答案:A一矩形線圈位于一隨時間t變化的磁場內,磁場方向垂直線圈所在的平面(紙面)向里,如圖9-3-9甲所示.磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖9-3-9乙所示.以I表示線圈中的感應電流,以圖9-3-9甲中線圈上箭頭所示方向的電流為正,則下圖所示的I-t圖中正確的是(
)[答案]
A2.(2010·上海高考)如圖,一有界區域內,存在著磁感應強度大小均為B,方向分別垂直于光滑水平桌面向下和向上的勻強磁場,磁場寬度均為L.邊長為L的正方形線框abcd的bc邊緊靠磁場邊
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