高中物理电磁感应专题复习(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 电磁感应专题复习一. 知识框架:二. 知识点考试要求: 知识点 要求 1. 右手定则B 2. 楞次定律B 3. 法拉第电磁感应定律B 4. 导体切割磁感线时的感应电动势B 5. 自感现象A 6. 自感系数A 7. 自感现象的应用A三. 重点知识复习: 1. 产生感应电流的条件 (1)电路为闭合回路 (2)回路中磁通量发生变化 2. 自感电动势 (1) (2)L自感系数,由线圈本身物理条件(线圈的形状、长短、匝数,有无铁芯等)决定。 (2)自感电动势的作用:阻碍自感线圈所在电路中的电流变化。 (4)应用:日光灯的启动是应用产生瞬时高压 双线并绕制成定值电阻器,排除影响
2、。 3. 法拉第电磁感应定律 (1)表达式: N线圈匝数;线圈磁通量的变化量,磁通量变化时间。 (2)法拉第电磁感应定律的几个特殊情况: i)回路的一部分导体在磁场中运动,其运动方向与导体垂直,又跟磁感线方向垂直时,导体中的感应电动势为 若运动方向与导体垂直,又与磁感线有一个夹角时,导体中的感应电动势为: ii)当线圈垂直磁场方向放置,线圈的面积S保持不变,只是磁场的磁感强度均匀变化时线圈中的感应电动势为 iii)若磁感应强度不变,而线圈的面积均匀变化时,线圈中的感应电动势为: iv)当直导线在垂直匀强磁场的平面内,绕其一端作匀速圆周运动时,导体中的感应电动势为: 注意: (1)用于导线在磁场
3、中切割磁感线情况下,感应电动势的计算,计算的是切割磁感线的导体上产生的感应电动势的瞬时值。 (2),用于回路磁通量发生变化时,在回路中产生的感应电动势的平均值。 (3)若导体切割磁感线时产生的感应电动势不随时间变化时,也可应用,计算E的瞬时值。 4. 引起回路磁通量变化的两种情况: (1)磁场的空间分布不变,而闭合回路的面积发生变化或导线在磁场中转动,改变了垂直磁场方向投影面积,引起闭合回路中磁通量的变化。 (2)闭合回路所围的面积不变,而空间分布的磁场发生变化,引起闭合回路中磁通量的变化。 5. 楞次定律的实质:能量的转化和守恒。 楞次定律也可理解为:感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感
4、应电流的原因。 (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)。 6. 综合题型归纳 (1)右手定则和左手定则的综合问题 (2)应用楞次定律的综合问题 (3)回路的一部分导体作切割磁感线运动 (4)应用动能定理的电磁感应问题 (5)磁场均匀变化的电磁感应问题 (6)导体在磁场中绕某点转动 (7)线圈在磁场中转动的综合问题 (8)涉及以上题型的综合题【典型例题】 例1. 如图12-9所示,平行导轨倾斜放置,倾角为,匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感强度,质量为的金属棒ab直跨接在导轨上,
5、ab与导轨间的动摩擦因数。ab的电阻,平行导轨间的距离,导轨电阻不计,求ab在导轨上匀速下滑的速度多大?此时ab所受重力的机械功率和ab输出的电功率各为多少?(,g取10 m/s2) 分析:金属棒下滑过程中,除受重力、支持力外,还受到磁场力和滑动摩擦力作用。匀速下滑时,合外力为零。金属棒沿斜面下滑,重力方向竖直向下,重力做功的功率。 解:(1) 其中 (2) (3) 由上,金属棒ab最大速度为10 m/s,重力的功率为60W,输出电功率为36W。 例2. 如图12-23所示,一矩形线圈面积为400 cm2,匝数为100匝,绕线圈的中心轴线以角速度匀速转动,匀强磁场的磁感强度,转动轴与磁感线垂直
6、,线圈电阻为,其余电阻不计,电键K断开,当线圈转到线圈平面与磁感线平行时,线圈所受磁场力矩为。求: (1)线圈转动的角速度。 (2)感应电动势的最大值。 (3)电键K闭合后,线圈的输出功率。 分析:当线圈平面与磁感线平行时,感应电动势最大,线圈所受磁场力矩也最大。解:(1)线圈平面平行磁感线时 (2) (3)当K闭合后,外电路总电阻为 电流有效值 输出功率 例3. 如图3(b)所示,一个圆形线圈的匝数,线圈面积线圈电阻为,在线圈外接一阻值的电阻,电阻一端b跟地相接,把线圈放入一个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规律如图16(a)所示。 求:(1)从计时起,在时穿过线圈的磁
7、通量是多少?(2)a点最高电势和最低电势各多少? 解析:(1)由题知04s内, 46s内, (B2为时的磁场强度,B1为时的磁场强度) 时, 时, (2)线圈与电阻构成闭合回路 由法拉第电磁感应定律 ,取顺时针电流为正。 伏 或 最小值 电磁感应-基础知识练习一. 选择题: 1. 如图1所示,矩形线框abcd位于通电直导线附近,且开始时与导线在同一平面,线框的两个边与导线平行。欲使线框中产生感应电流,下面做法可行的是( ) A. 线框向上平动 B. ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度 C. 以bc边为轴转过一个小角度 D. 以ab边为轴转过一个小角度 2. 如图2所示,两光滑水平导轨平行放
8、置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面。金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力恒定,经时间t1后速度为v,加速度为a1,最终以速度2v作速运动,保持拉力的功率恒定,经时间t2后速度为v,加速度为a2,最终速度为2v作匀速运动,则( ) A. t1=t2 B. t2aR2,线圈的圆心与磁场的中心重合,若磁场的磁感应强度随时间均匀减小,则任一时刻线圈中的感应电动势之比为_。 14. 面积为0.1m2的120匝的矩形线圈放在与线圈平面垂直的匀强磁场中,线圈总电阻为1.2欧,磁场变化如图14所示,在0.3秒内穿过线圈磁通量的变化量为
9、_,0.3秒内电流做的功为_。 三. 计算题: 15. 如图15所示,在磁感应强度的匀强磁场中,垂直于磁场水平放置着两根相距为的平行金属导轨MN和PQ的电阻不计。在两根导轨端点N和Q之间连接一阻值为的电阻,导轨上跨放着一根长为,每米长电阻的金属棒ab,金属棒与导轨正交放置,交点为c、d,当金属棒以速度向左匀速运动时,试求: (1)电阻R中的电流强度大小和方向。 (2)使金属棒作匀速运动的外力。 (3)金属棒ab两端点的电势差。 电磁感应-基础知识练习参考答案一. 选择题: 1. CD 2. BD 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. C 9. D二. 填空题: 10. 解析:
10、 ,左端接地,电势为零,b点电势较低。 11. 答案:1:1; 解析: 匀速运动,恒量,电流恒定 12. 答案:2m/s 解析:稳定下落时,重力势能全部转化为电能 13. 答案: 解析: 14. 答案:0.02 Wb 18J 解析: 电流做的功,应代入有效值 00.2 s 0.20.3 S 三. 计算题: 15. 答案:(1),方向从 (2)0.02N,向左 (3)0.32V 解析:(1)ab棒切割磁感线的有效长度为,感应电动势,与R构成回路。 方向。 (2),方向向右。 (3)ab间电势差应为cd间的外电压与ac、bd产生的感应电动势之和。 电磁感应-能力提高练习 1. (1996全国3)一
11、平面线圈用细杆悬P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图13-1所示的匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置I和位置II时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为( ) 位置I 位置II A. 逆时针方向 逆时针方向 B. 逆时针方向 顺时针方向 C. 顺时针方向 顺时针方向 D. 顺时针方向 逆时针方向 2. (1998上海9)如图13-2所示,在一固定圆柱形磁铁的N极附近置一平面线圈abcd,磁铁轴线与线圈水平中心线轴重合,下列说法正确的是( ) A. 当线圈刚沿轴向右平移时,线圈中有感应电流,方向是abcda B. 当线圈刚绕轴转动时(ad向外,b
12、c向里),线圈中有感应电流,方向为abcda C. 当线圈刚沿垂直纸面方向向外平移时,线圈中有感应电流,方向为adcba D. 当线圈刚绕轴转动时(ab向里,cd向外),线圈中有感应电流,方向为abcda 3. (1999全国6)如图13-3所示,为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下,飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端处的电势为U2( ) A. 若飞机从西往东飞,U1比U2高 B. 若飞机从东往西飞,U2比U1高 C. 若飞机从南往北飞,U1比U2高 D. 若飞机从北往南飞,
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