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    2022年高考物理知识点归纳六磁场电磁感应和交流电.docx

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    2022年高考物理知识点归纳六磁场电磁感应和交流电.docx

    精选学习资料 - - - - - - - - - 高考物理学问归纳(六)- 磁场、电磁感应和沟通电磁场基本特性 ,来源 ,磁感线的切线方向,外部 NS内部 SN方向 小磁针静止时极的指向组成闭合曲线 要熟识五种典型磁场的磁感线空间分布(正确分析解答问题的关健)脑中要有各种磁源产生的磁感线的立体空间分布观念;会从不同的角度看、画、识 各种磁感线分布图 能够将磁感线分布的立体、空间图转化成不同方向的平面图(正视、符视、侧视、剖视图)安培右手定就:电产生磁 安培分子电流假说,磁产生的实质 磁现象电本质 奥斯特和罗兰试验 安培左手定就 与力有关 磁通量概念肯定要指明“ 是哪一个面积的、方向如何” 且是双向标量F安=B I L 推导 f洛=q B v 建立电流的微观图景 物理模型 从安培力 F=ILBsin 和 I=neSv 推出 f=qvBsin ;典型的比值定义E=FE=kQ B= 2 rIFB=kI u=wabAWA0 R=uR=L C= SQC=4sd qL2rqqIuk 磁感强度 B:由这些公式写出B 单位,单位公式B=IF; B=S; E=BLv B=E; B=kI(直导体);B=NI (螺线管)LLvr2qBv = mv2R =mvB =mv; qBvqEBEuudRvvdvqBqR电学中的三个力 :F 电=q E =quF 安=B I L f 洛= q B vd留意:、 B L 时, f 洛 最大, f 洛 = q B v (f 、B 、v 三者方向两两垂直且力f 方向时刻与速度v 垂直)导致粒子做匀速圆周运动;、 B | v 时, f 洛=0 做匀速直线运动;、 B 与 v 成夹角时,(带电粒子沿一般方向射入磁场),可把 v 分解为(垂直B 重量 v,此方向匀速圆周运动;平行B 重量 v| ,此方向匀速直线运动; )合运动为等距螺旋线运动;名师归纳总结 带电粒子在磁场中圆周运动(关健是画出运动轨迹图,画图应规范) ;第 1 页,共 5 页规律:qBvmv2Rmv不能直接用 T2R2mRqBvqB1、找圆心: 圆心的确定 因 f洛肯定指向圆心,f 洛v任意两个f 洛方向的指向交点为圆心任意一弦的中垂线肯定过圆心;两速度方向夹角的角平分线肯定过圆心;2、求半径 两个方面 : 物理规律qBvmv2RmvRqB由轨迹图得出几何关系方程 解题时应突出这两条方程- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 几何关系:速度的偏向角=偏转圆弧所对应的圆心角回旋角 =2 倍的弦切角相对的弦切角相等,相邻弦切角互补 由轨迹画及几何关系式列出:关于半径的几何关系式去求;3、求粒子的运动时间:偏向角(圆心角、回旋角)=2 倍的弦切角,即 =2圆心角 回旋角 t 0×T 2 或 360 4、圆周运动有关的对称规律:特殊留意在文字中隐含着的临界条件a、从同一边界射入的粒子,又从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等;b、在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,肯定沿径向射出;留意:匀称辐射状的匀强磁场,圆形磁场,及周期性变化的磁场;电磁感应: . 1. 法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比,这就是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;2. 感应电动势的大小运算公式 ,这就是楞1 E BLV 垂直平动切割 2EntnBtsnBts =. 普适公式 t法拉第电磁感应定律3 E= nBS sin ( t+ );EmnBS 线圈转动切割 4E BL2 /2 直导体绕一端转动切割 5* 自感 E自 n / tLI 自感t3.楞次定律: 感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变化次定律;内容:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化;B感和 I 感的方向判定 :楞次定律 右手 深刻懂得 “ 阻碍”两字的含义 I 感 的 B 是阻碍产生 I 感的缘由 B原方向 .;B原.变化 原方向是增仍是减 ;I感方向 .才能阻碍变化;再由 I感方向确定 B感方向 ;楞次定律的多种表述从磁通量变化的角度:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化;从导体和磁场的相对运动:导体和磁体发生相对运动时 ,感应电流的磁场总是阻碍相对运动;从感应电流的磁场和原磁场:感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化;增反、减同 楞次定律的特例 右手定就在应用中常见两种情形:一是磁场不变, 导体回路相对磁场运动;二是导体回路不动,磁场发生变化;磁通量的变化与相对运动具有等效性:磁通量增加相当于导体回路与磁场接近,磁通量削减相当于导体回路与磁场远离;因此,从导体回路和磁场相对运动的角度来看,感应电流的磁场总要阻碍相对运动;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 从穿过导体回路的磁通量变化的角度来看,感应电流的磁场总要阻碍磁通量的变化;能量守恒表述:I 感成效总要抵抗产生感应电流的缘由电磁感应现象中的动态分析,就是分析导体的受力和运动情形之间的动态关系;一般可归纳为:导体组成的闭合电路中磁通量发生变化 导体中产生感应电流 导体受安培力作用导体所受合力随之变化 导体的加速度变化 其速度随之变化 感应电流也随之变化周而复始地循环,最终加速度小致零 速度将达到最大 导体将以此最大速度做匀速直线运动“ 阻碍” 和“ 变化” 的含义感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,而不是阻碍引起感应电流的磁场;因此,不能认为感应电流的磁场的方向和引起感应电流的磁场方向相反;磁通量变化产生产生感应电流阻碍感应电流的磁场发生电磁感应现象的这部分电路就相当于电源,在电源的内部,电流的方向是从低电势流向高电势;4.电磁感应与力学综合方法:从运动和力的关系着手,运用牛顿其次定律1基本思路 :受力分析运动分析变化趋向确定运动过程和最终的稳固状态由牛顿其次列方程求解电磁感应2留意安培力的特点:导体运动 v 感应电动势 E闭 欧阻碍 合电 姆定路 律磁场对电流的作用安培力 F 感应电流 I3纯力学问题中只有重力、弹力、摩擦力,电磁感应中多一个安培力,安培力随速度变化,部分弹力及相应的摩擦力也随之而变,导致物体的运动状态发生变化,在分析问题时要留意上述联系5.电磁感应与动量、能量的综合方法: 1从动量角度着手,运用动量定理或动量守恒定律应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量,如在导体棒做非匀变速运动的问题中,应用动量定理可以解决牛顿运动定律不易解答的问题在相互平行的水平轨道间的双棒做切割磁感线运动时,由于这两根导体棒所受的安培力等大反向,合外力为零,如不受其他外力,两导体棒的总动量守恒解决此类问题往往要应用动量守恒定律2从能量转化和守恒着手,运用动能定律或能量守恒定律基本思路:受力分析弄清哪些力做功,正功仍是负功明确有哪些形式的能量参加转化,哪增哪减由动能定理或能量守恒定律列方程求解能量转化特点:其它能(如:机械能)安培力做负功电能电流做功内能(焦耳热)6.电磁感应与电路综合方法:在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路相当于电源解决电磁感应与电路综合问题的基本思路是:(1)明确哪部分相当于电源,由法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向(2)画出等效电路图(3)运用闭合电路欧姆定律串并联电路的性质求解未知物理量名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 功能关系:电磁感应现象的实质是不同形式能量的转化过程;因此从功和能的观点入手,分析清晰电磁感应过程中能量转化关系,往往是解决电磁感应问题的关健,也是处理此类题目的捷径之一;交变电流 电磁场交变电流 1中性面 线圈平面与磁感线垂直的位置,或瞬时感应电动势为零的位置;中性面的特点:a线圈处于中性面位置时,穿过线圈的磁通量 最大,但0;t产生:矩形线圈在匀强磁场中绕与磁场垂直的轴匀速转动;变化规律 eNBS sin t=Emsin t;iI msin t; 中性面位置开头计时 ,最大值 EmNBS 四值: 瞬时值最大值有效值电流的热效应规定的;对于正弦式沟通 UU m 0.707Um 平均值22 2 2 2不对称方波:I I 1 I 2 不对称的正弦波 I I m1 I m22 2求某段时间内通过导线横截面的电荷量QI t= t/R /R 我国用的交变电流,周期是 0.02s,频率是 50Hz,电流方向每秒转变 100 次;表达式: ee=220 2 sin100 t=311sin100 t=311sin314t 线圈作用是“ 通直流,阻沟通;通低频,阻高频”电容的作用是“ 通沟通、隔直流;通高频、阻低频”变压器两个基本公式: U 1 n 1 P入=P出,输入功率由输出功率打算,U 2 n 2远距离输电:肯定要画出远距离输电的示意图来,包括发电机、两台变压器、输电线等效电阻和负载电阻;并根据规范在图中标出相应的物理量符号;一般设两个变压器的初、次级线圈的匝数分别为、n1、n1 / n2、n2/,相应的电压、电流、功率也应当采纳相应的符号来表示;功率之间的关系是:P1=P1 /,P2=P2/,P1 /=Pr=P2;名师归纳总结 电压之间的关系是:U1n 1,U2n2,U1UrU2;第 4 页,共 5 页U1n 1U2n2- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 电流之间的关系是:I1n 1,I2n2,I1IrI2.求输电线上的电流往往是这类问题的突破口;I1n 1I2n2输电线上的功率缺失和电压缺失也是需要特殊留意的;2分析和运算时都必需用 P r I r 2 r , U r I r r,而不能用 Pr U 1;r2特殊重要的是要会分析输电线上的功率缺失 Pr P L 12,U 1 S U 1 S解决变压器问题的常用方法 解题思路)电压思路 .变压器原、副线圈的电压之比为 U 1/U 2=n1/n2;当变压器有多个副绕组时 U1/n1=U2/n2=U3/n3= 功率思路 .抱负变压器的输入、输出功率为 P 入 =P 出 ,即 P1=P2;当变压器有多个副绕组时 P1=P2+P3+ 电流思路 .由 I=P/U 知,对只有一个副绕组的变压器有 I 1/I2=n2/n1;当变压器有多个副绕组时 n1I1=n2I2+n3I 3+ (变压器动态问题)制约思路 . 1电压制约: 当变压器原、 副线圈的匝数比 n1/n2肯定时,输出电压 U2由输入电压打算, 即 U2=n2U1/n1,可简述为“ 原制约副”. (2)电流制约:当变压器原、副线圈的匝数比(n1/n2)肯定,且输入电压 U1 确定时,原线圈中的电流 I 1 由副线圈中的输出电流 I 2打算,即 I 1=n2I 2/n1,可简述为“ 副制约原”. (3)负载制约:变压器副线圈中的功率 P2 由用户负载打算,P2=P 负 1+P 负 2+ ;变压器副线圈中的电流 I2 由用户负载及电压 U2 确定, I2=P2/U2;总功率 P总=P线+P2. 动态分析问题的思路程序可表示为:U1U1n 1U2I2U2I2P 1P 2I1 U1I2 U2I 1P 1I1 U1P1UR 负载2n2打算打算打算打算原理思路 .变压器原线圈中磁通量发生变化,铁芯中 / t 相等;当遇到“” 型变压器时有 1/ t= 2/ t+ 3/ t,适用于沟通电或电压 电流 变化的直流电,但不适用于恒定电流名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页

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