电磁感应材料(共30页,四个专题:电磁感应与电路、电磁感应与力、电磁.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电磁感应材料(共30页,四个专题:电磁感应与电路、电磁感应与力、电磁.精品文档.电磁感应与电路(1课时)要点分析近几年主要是以选择题的形式出现,重点考查电磁感应现象、电磁感应的一般规律、自感(线圈)的“阻碍”作用等等。解决这类问题时,更多的应从电磁感应的基本原理入手进行分析,尤其是楞次定律的应用更要加以重视和加深理解。随着科技的进步和发展,日常生活中的电气设备、控制器件越来越多,与电磁感应的联系也越来越密切,应给予高度重视和及时关注。求解电磁感应中电路问题的关键是分析清楚哪是内电路,哪是外电路,切割磁感线的导体和磁通量变化的线圈都相当于电源,
2、该部分导体的电阻,相当于内电阻,而其余部分的电路则是外电路。典型例题例1两根相距d=0.20m的平行金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.2T,导轨上面横放着两条金属细杆,构成矩形回路,每条金属细杆的电阻为r=0.25,回路中其余部分的电阻可不计.已知两金属细杆在平行于导轨的拉力的作用下沿导轨朝相反方向匀速平移,速度大小都是v=5.0m/s,如图所示.不计导轨上的摩擦.(1)求作用于每条金属细杆的拉力的大小.(2)求两金属细杆在间距增加0.40m的滑动过程中共产生的热量.例2如图所示,由粗细均匀的电阻丝绕成的矩形导线框abcd固定于水平面上,导线框边
3、长=L, =2L,整个线框处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,导线框上各段导线的电阻与其长度成正比,已知该种电阻丝单位长度上的电阻为,的单位是/m今在导线框上放置一个与ab边平行且与导线框接触良好的金属棒MN,MN的电阻为r,其材料与导线框的材料不同金属棒MN在外力作用下沿x轴正方向做速度为v的匀速运动,在金属棒从导线框最左端(该处x=0)运动到导线框最右端的过程中:(1)请写出金属棒中的感应电流I随x变化的函数关系式;(2)试证明当金属棒运动到bc段中点时,MN两点间电压最大,并请写出最大电压Um的表达式;(3)试求出在此过程中,金属棒提供的最大电功率Pm;(4)试讨论在此过程中
4、,导线框上消耗的电功率可能的变化情况例3、如图所示,水平面上有两电阻不计的光滑金属导轨平行固定放置,间距d为0.5 m,左端通过导线与阻值为2 W的电阻R连接,右端通过导线与阻值为4 W的小灯泡L连接,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长为2 m,CDEF区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图所示,在t0时,一阻值为2 W的金属棒在恒力F作用下由静止开始从AB位置沿导轨向右运动,当金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,求:(1)通过小灯泡的电流强度;(2)恒力F的大小;(3)金属棒的质量。例4、一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中
5、沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为By = B0(1 + ky)(此处k为比例常数,且k0),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度。求(1) 圆环中的感应电流方向; (2)圆环的收尾速度的大小。针对训练1如图所示,一电子以初速度沿金属板平行方向飞人MN极板问,若突然发现电子向M板偏转,则可能是 ( )A电键S闭合瞬间B电键S由闭合到断开瞬间C电键S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动D电键S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动 2
6、如图所示,L为一自感系数很大的有铁芯的线圈,电压表与线圈并联接人电路,在下列哪种情况下,有可能使电压表损坏(电压表量程为3V) ( )A开关S闭合的瞬间B开关S闭合电路稳定时C开关S断开的瞬间D以上情况都有可能损坏电压表3、如图所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,A、B为两灯泡,则 ( )A合上S时,A先亮,B后亮B合上S时,A、B同时亮C合上S后,A变亮,B熄灭D断开S时,A立即熄灭,B先闪亮、后熄灭4、在如图(a)(b)所示电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯D的电阻,接通开关S,使电路达到稳定,灯泡D发光,则 ( )A在电路(a)中,断开S,D将逐渐变暗B在电路(a)中,断
7、开S,D将先变得更亮,然后才 变暗C在电路(b)中,断开S,D将逐渐变暗D在电路(b)中,断开S,D将先变得更亮,然后 渐暗5、如图所示,在PQ、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,磁场方向均垂直于纸面。一导线框abcdef位于纸面内,况的邻边都相互垂直,bc边与磁场的边界P重合。导线框与磁场区域的尺寸如图所示。从t=0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域。以abcdef为线框中的电动势的正方向,以下四个-t关系示意图中正确的是 6、如图甲所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向
8、匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图乙中感应电流I与线框移动距离x的关系图象正确的是()7、图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示器各时刻通过线圈L的电流。电路中电灯的电阻R1=6.0 W,定值电阻R=2.0 W,AB间电压U=6.0 V。开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0103 s时刻断开关S,此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图线如图乙所示。(1)求出线圈L的直流电阻RL;(2)在图甲中用箭头标出断开开关后通过电灯的电流方向;(3)在t2=1.6103 s时刻线圈L中的感应电动势的大小是多少?8、一电阻为R的金属圆环,放在匀强磁场中,磁
9、场与圆环所在平面垂直,如图(a)所示,已知通过圆环的磁通量随时间t的变化关系如图(b)所示,图中的最大磁通量和变化周期T都是已知量,求:(1)在t=0到t= T/4的时间内,通过金属圆环横截面的电荷量q(2)在t=0到t=2T的时间内,金属环所产生的电热Q.9、电磁炉专用平底锅的锅底和锅壁均由耐高温绝缘材料制成起加热作用的是安在锅底的一系列半径不同的同心导电环导电环所用的材料单位长度的电阻R=0.125/m,从中心向外第n个同心圆环的半径为rn=(2n-1) r1(n为正整数且n7),已知r1=1.0 cm当电磁炉开启后,能产生垂直于锅底方向的变化磁场,已知该磁场的磁感应强度B的变化率为,忽略
10、同心导电圆环感应电流之间的相互影响(1)求出半径为rn的导电圆环中产生的感应电动势瞬时表达式;(2)半径为r1的导电圆环中感应电流的最大值I1m是多大?(计算中可取=10 )(3)若不计其他损失,所有导电圆环的总功率P是多大?10、如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距0.5m,与水平面夹角为30,不电阻,广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B0.4T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为0.5m,电阻均为0.1,质量分别为0.1 kg和0.2 kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动现ab棒在外力作用下,以恒定速度v1.5ms沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,
11、试求: (取g10ms2)(1)金属棒ab产生的感应电动势;(2)闭合回路中的最小电流和最大电流;(3)金属棒cd的最终速度答案及解析例1、解析:(1)当两金属杆都以速度v匀速滑动时,每条金属杆中产生的感应电动势分别为: E1=E2=Bdv由闭合电路的欧姆定律,回路中的电流强度大小为:因拉力与安培力平衡,作用于每根金属杆的拉力的大小为F1=F2=IBd。由以上各式并代入数据得N(2)设两金属杆之间增加的距离为L,则两金属杆共产生的热量为,代入数据得Q=1.2810-2J.例2、解(1)(2)M、N两点间电压,当外电路电阻最大时,U有最大值。.因为外电路电阻,当,即x=L时,R有最大值,所以x=
12、L时,即金属棒在bc中点时M、N两点间电压有最大值,即。 (3) (4)外电路电阻,。当r,即r时,导线框上消耗的电功率先变小,后变大;当 r,即r,即r时,导线框上消耗的电功率先变大,后变小例3、解(1)金属棒未进入磁场时,R总RLR/25 W,E10.5 V,ILE1/R总0.1 A,(2)因灯泡亮度不变,故4 s末金属棒进入磁场时刚好匀速运动,IILIRIL0.3 A,FFABId0.3 N,(3)E2I(R)1 V,v1 m/s,a0.25 m/s2,m1.2 kg。例4、解:(1)根据楞次定律可知,感应电流的方向为顺时针(俯视观察) (2)圆环下落高度为y时的磁通量为BSBB0(1
13、+ ky) 设收尾速度为vm,以此速度运动t时间内磁通量的变化为BSB0 kvmt 根据法拉第电磁感应定律有EB0 kvm 圆环中感应电流的电功率为PE 重力做功的功率为PGmgvm 根据能的转化和和守恒定律有PEPG 解得 针对训练1、AC 2、C 3、BCD 4、AD 5、C 6 、C 7、解(1)由图读出,开始时流过电感线圈的电流I0= 1.5A 解得:RL=2 (5分)(2)电灯中的电流方向为:向右 (4分)(3)由图读出t= 1.610-3 s时流过电感线圈的电流I=0.2 A由E=I(RL+R+R1) 得 E=2.0 V (5分)8、解:(1)由磁通量随时间变化的图线可知在t=0到
14、t=T/4时间内,环中的感应电动势为,在以上时段内,环中的电流为,则在这段时间内通过金属环某横截面的电量,联立求解得。(2)在t=T/4到t=T/2和在t=3T/4到t=T时间内,环中的感应电动势E1=0;在t=T/2到t=3T/4时间内,环中的感应电动,由欧姆定律可知在以上时段内,环中的电流为。在t=0到t=2T时间内金属环所产生的电热为9、解:(1)根据法拉第电磁感应定律,半径为rn的导电圆环中产生的感应电动势瞬时表达式为(2)第一个环中的感应电动势的最大值为,第一环的电阻,故第一环中电流的最大值为。(3)第n环中感应电动势的最大值为,第n环的电阻为,第n环中电流的最大值为。第n环中电流的
15、有效值为In =400rn,第n环中电功率为,所有导电圆环的总功率为联立求解得Q=1610、(1) (2)刚释放cd棒时,cd棒受到安培力为: cd棒受到的重力为: Gcd=mg sin30= 1N ; ;cd棒沿导轨向下加速滑动,既abcd闭合回路的;电流也将增大,所以最小电流为:; 当cd棒的速度达到最大时,回路的电流最大,此时cd棒的加速度为零。由 (3)由 电磁感应与力(1课时)要点分析(1)近几年多以计算题的形式出现,重点考查学生对感应电流所受安培力的理解与计算,解这类问题时,应先分析回路中的电磁感应现象,再分析感应电流所受的安培力,结合对整个物体的受力分析,进行进一步的分析和计算。
16、从解题思路来讲,这类问题多属于基本题型,只要我们仔细分析、认真计算,问题就迎刃而解了。(2)电磁感应中产生的感应电流在磁场中将受到安培力的作用,从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。解决这类电磁感应现象中的力学综合题,要将电磁学、力学中的有关知识综合起来应用典型例题例1如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨平面与水平面的夹角为,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为B,在导轨的 AC端连接一个阻值为 R的电阻,一根质量为m、垂直于导轨放置的金属棒ab,从静止开始沿导轨下滑。求导体ab下滑的最大速度vm;(已知ab与导轨间
17、的动摩擦因数为,导轨和金属棒的电阻都不计。g=10ms2)例2、如图,ef,gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动。(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运
18、动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?例3、如图(a)所示,一个足够长的U形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN.PQ两导轨间的距离为0.5m.一根质量为m=0.5Kg的均匀金属导体棒ab静止在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形。改轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中,ab棒的电阻为R0.1欧,其他各部分电阻不计。开始时磁感应强度B00.5T。(1)若保持磁感应强度B0大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它作匀加速直线运动。此拉力T的大小随时间t的变化关系如图(a)。求匀加速直线运动的加速度及
19、ab棒与导轨间动摩擦力。(2)若从某时刻t=0开始,调节磁感应强度的大小使其以0.2T/S的变化率均匀增加,求经过多长时间ab棒开始滑动?此时通过ab棒的电流大小和方向如何?针对训练1.如图1,在匀强磁场中,导体ab与光滑导轨紧密接触,ab在向右的拉力F作用下以速度v做匀速直线运动,当电阻R的阻值增大时,若速度v不变则A.F的功率减小 B. F的功率增大 C. F的功率不变 D. F的大小不变2.如图2所示,有两根和水平方向成角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为及一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下。经过足够长的时间后,金属杆的
20、速度会趋近于一个最大速度vm,则A.如果B增大,vm将变大 B.如果变大,vm将变大C.如果R变大,vm将变大 D.如果m变小,vm将变大3.如图3所示,两根竖直放置的光滑平行导轨,其一部分处于方向垂直导轨所在平面且有上下水平边界的匀强磁场中,一根金属杆MN成水平沿导轨滑下,在与导轨和电阻R组成的闭合电路中,其他电阻不计。当金属杆MN进入磁场区后,其运动的速度图像可能是下图中的 4.如图,甲、乙两个完全相同的线圈,在距地面同一高度处由静止开始释放,A、B是边界范围、磁感应强度的大小和方向均完全相同的匀强磁场,只是A的区域比B的区域离地面高一些,两线圈下落时始终保持线圈平面与磁场垂直,则A. 甲
21、先落地。B. 乙先落地。C. 二者同时落地。D. 无法确定。5、超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列 车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力的新型交通工具其推进原理可以简化为如图7所示的模型:在水平面上相距L的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1,和B2且;每个磁场的宽都是,相间排列,所有这些磁场都以速度向右匀速运动这时跨在两导轨间的长为L宽为的金属框abcd(悬浮在导轨上方)在磁场力作用下也将会向右运动设金属框的总电阻为R,运动中所受到的阻力恒为,则金属框的最大速度可表示为6、如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导, 轨相距为d,左端MN用阻值不
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