2020年高考物理一轮复习专题九第3讲电磁感应定律的综合应用.ppt
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1、第3讲电磁感应定律的综合应用,1.内电路和外电路,电源,内阻,外电阻,Blv,(1)切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈相当于_.(2)产生电动势的那部分导体或线圈的电阻相当于电源的_,其他部分的电阻相当于_.2.电磁感应现象产生的电动势E_(B、l、v三者两,两垂直)或E_.,3.闭合电路的欧姆定律:闭合电路的电流与_成正比,与_成反比.4.通电导体棒在磁场中受到的安培力F_.,电压,电阻,BIlsin,【基础自测】1.(多选)如图9-3-1所示,两根竖直放置的光滑平行导轨,其中一部分处于方向垂直导轨所在平面并且有上下水平边界的匀强磁场中.一根金属杆MN保持水平并沿导轨滑下(导轨电阻不计)
2、,当金属杆MN进入磁场区后,其运动的加速度情况可能,是(,)A.加速度为零B.加速度不变(不为零)C.加速度增大,D.加速度减小,图9-3-1,解析:当金属杆MN进入磁场区后,切割磁感线产生感应电流,受到向上的安培力.金属杆MN进入磁场区时,若所受的安培力与重力相等,加速度为零,若所受的安培力小于重力,做加速运动,随着速度的增大,感应电动势和感应电流增大,金属杆所受的安培力增大,合外力减小,加速度向下减小,若所受的安培力大于重力,做减速运动,随着速度的减小,金属杆所受的安培力减小,合外力减小,加速度向上减小,A、D正确.,答案:AD,2.如图9-3-2所示,足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为
3、37,宽度为0.5m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2kg,接入电路的电阻为1,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力,加速度g取10m/s2,sin370.6)(,),A.2.5m/s,1W,B.5m/s1W,图9-3-2,C.7.5m/s9W,D.15m/s9W,解析:把立体图转为平面图,由平衡条件列出方程是解决此类问题的关键.对导体棒进行受力分析做出截面
4、图,如图D63所示,导体棒共受四个力作用,即重力、支持力、摩擦力和安培力.由平衡条件得mgsin37F安Ff,FfFN,FN,图D63,答案:B,3.如图9-3-3所示,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.正方形金属框abcd可绕光滑轴OO转动,边长为L,总电阻为R,ab边质量为m,其他三边质量不计,现将abcd拉至水平位置,并由静止释放,经时间t到达竖直位置,产生热量为Q,若重力加速度为g,,则ab边在最低位置所受安培力大小等于(,).,图9-3-3,答案:D,4.如图9-3-4所示,abcd是一边长为l的匀质正方形导线框,总电阻为R,今使线框以恒定速度v水平向右穿过方向垂直于纸面向里的匀
5、强磁场区域.已知磁感应强度为B,磁场宽度为3l,求线框在进入磁场区和穿出磁场区两个过程中a、b两点间电势差的大小.,图9-3-4,解:导线框在进入磁场区过程中,ab相当于电源,等效电路如图D64甲所示.,甲,乙,图D64,热点1,电磁感应中的电路问题,热点归纳分析电磁感应电路问题的基本思路:,【典题1】如图9-3-5甲所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距l0.3m,导轨左端连接R0.6的电阻,区域abcd内存在垂直于导轨平面B0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D0.2m.细金属棒A1和A2用长为2D0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直,每根金属棒在导轨间的电,阻均为r0.3.
6、导轨电阻不计.使金属棒以恒定速度v1.0m/s沿导轨向右穿越磁场.计算从金属棒A1进入磁场(t0)到A2离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻R的电流强度,并在图乙中画出.,甲,乙,图9-3-5在0t1时间内,A1产生的感应电动势E1Blv0.18V其等效电路如图9-3-6甲所示,由图甲知,电路的总电阻,的时间内,A2上的感应电动势为E20.18V,其等效电路如图乙所示,甲,乙,图9-3-6,由图乙知,电路总电阻R总0.5,总电流I0.36A,流过R的电流IR0.12A,综合以上计算结果,绘制通过R的电流与时间关系如图9-3-7所示.,图9-3-7,方法技巧:解决电磁感应中的电路问题的三步曲:(
7、1)确定电源.切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,利用E,Blvsin或En,t,求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次,定律判断电流方向.(2)分析电路结构(内、外电路及外电路的串、并联关系),画出等效电路图.(3)利用电路规律求解.主要应用欧姆定律及串、并联电路的基本性质等列方程求解.,【迁移拓展】(多选,2018年江西上饶一模)如图9-3-8,由某种粗细均匀的总电阻为40的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B1T中.一接入电路电阻为10的导体棒PQ,长度为L0.5m在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v1m
8、/s匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad,处向bc滑动的过程中(,),图9-3-8,A.PQ两点间电势差绝对值的最大值为0.5V,且P、Q两,点电势满足PQ,B.导体棒PQ产生的感应电动势为0.5V,电流方向从Q到PC.线框消耗的电功率先增大后减小D.线框消耗的电功率先减小后增大,解析:根据数学知识可知,当PQ位于中点时,外电阻最向bc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势EBLv0.5V,保持不变,外电路总电阻先增大后减小,PQ中电流先减小后增大,PQ两端电压为路端电压,由UEIr,可知PQ两端的电压先增大后减小,当导体棒运动到中点时,电压最大,最
9、大,以判断,电流方向从Q到P,A错误,B正确;线框作为外电路,总电阻最大值为R外10,等于内阻,从最左端达到中间位置的过程中,导体棒PQ上的电阻先大于线框的外电阻,达到中点位置时等于线框外电阻,再移动再大于线框的外电阻,线框消耗的电功率先增大后减小,C正确,D错误.,答案:BC,热点2,电磁感应中的动力学问题,热点归纳1.题型简述感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起.解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等).,2.两种状态及处理方法,3.动态分析的基本思路,解决这类
10、问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度最大值或最小值的条件.具体思路如下:,【典题2】(多选,2018年甘肃诊考)如图9-3-9所示,两根间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角为,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上.两金属杆ab、cd质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置,导轨电阻不计.开始时金属杆ab处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被固定在导轨底端且与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆ab由静止释放,金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动.已知重力加速度为g,,则(,),图9-3-9A.金属杆ab
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- 2020 年高 物理 一轮 复习 专题 电磁感应 定律 综合 应用
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