高中物理易错题分析集锦电磁感应.doc
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1、第11单元电磁感应内容和方法本单元内容包括电磁感应现象、自感现象、感应电动势、磁通量变化率等根本概念,以及法拉第电磁感应定律、楞次定律、右手定那么等规律。本单元涉及到根本方法,要求能够从空间想象角度理解法拉第电磁感应定律。用画图方法将题目中所表达电磁感应现象表示出来。能够将电磁感应现象实际问题抽象成直流电路问题;能够用能量转化和守恒观点分析解决电磁感应问题;会用图象表示电磁感应物理过程,也能够识别电磁感应问题图像。例题分析在本单元知识应用过程中,初学者常犯错误主要表现在:概念理解不准确;空间想象出现错误;运用楞次定量和法拉第电磁感应定律时,操作步骤不标准;不会运用图像法来研究处理,综合运用电路
2、知识时将等效电路图画错。例1在图111中,CDEF为闭合线圈,AB为电阻丝。当滑动变阻器滑动头向下滑动时,线圈CDEF中感应电流在G处产生磁感强度方向是“时,电源哪一端是正极?【错解分析】错解:当变阻器滑动头在最上端时,电阻丝AB因被短路而无电流通过。由此可知,滑动头下移时,流过AB中电流是增加。当线圈CDEF中电流在G处产生磁感强度方向是“时,由楞次定律可知AB中逐渐增加电流在G处产生磁感强度方向是“,再由右手定那么可知,AB中电流方向是从A流向B,从而判定电源上端为正极。 楞次定律中“感生电流磁场总是要阻碍引起感生电流磁通量变化,所述“磁通量是指穿过线圈内部磁感线条数,因此判断感应电流方向
3、位置一般应该选在线圈内部。【正确解答】当线圈CDEF中感应电流在G处产生磁感强度方向是“时,它在线圈内部产生磁感强度方向应是“,AB中增强电流在线圈内部产生磁感强度方向是“,所以,AB中电流方向是由B流向A,故电源下端为正极。【小结】 同学们往往认为力学中有确定研究对象问题,忽略了电学中也有选择研究对象问题。学习中应该注意这些研究方法上共同点。例2长为a宽为b矩形线圈,在磁感强度为B匀强磁场中垂直于磁场OO轴以恒定角速度旋转,设t= 0时,线圈平面与磁场方向平行,那么此时磁通量和磁通量变化率分别是 【错解分析】t=0时,线圈平面与磁场平行、磁通量为零,对应磁通量变化率也为零,选A。磁通量=BS
4、BSS是线圈垂直磁场面积,磁通量变化=21,两者物理意义截然不同,不能理解为磁通量为零,磁通量变化率也为零。【正确解答】实际上,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场轴转动时,产生交变电动势e=mcost = Babcost。当t=0时,cost=1,虽然磁通量可知当电动势为最大值时,对应磁通量变化率也最大,即【小结】 弄清概念之间联系和区别,是正确解题前提条件。在电磁感应中要弄清磁通量、磁通量变化以及磁通量变化率/t之间联系和区别。例3一个共有10匝闭合矩形线圈,总电阻为10、面积为2,置于水平面上。假设线框内磁感强度在内,由垂直纸面向里,从均匀减少到零,再反向均匀增加到。那么在此时间内,线圈内导线中
5、感应电流大小为_A,从上向下俯视,线圈中电流方向为_时针方向。【错解分析】错解:由于磁感强度均匀变化,使得闭合线圈中产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势根据楞次定律,开场时原磁场方向垂直纸面向里,而且是均匀减少。那么感应电流产生磁场方向应该与原磁场方向一样,仍然向里。再根据安培定那么判断感应电流方向为顺时针方向。同理,既然原磁场均匀减少产生感应电流方向为顺时针方向。那么,原磁场均匀增加时,产生感应电流方向必然是逆时针方向。由于磁场变化,而产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律矢量差。在内磁场方向发生了一次反向。设垂直纸面向里为正方向,B=B2-B1=B2+Bl【正确解答】根据法拉第
6、电磁感应定律根据楞次定律,磁感强度B从B1开场均匀减少到零过程中,感应电流磁场阻碍原磁通减少,与原磁通方向同向,感应电流方向是顺时针。接着磁感强度B从零开场反方向均均匀增加到B2,这个过程中,穿过闭合线圈磁通量反方向增加,感应电流磁场要阻碍原磁场增加,其方向是垂直纸面向里,再根据安培定那么判断感应电流方向仍然是顺时针。【小结】 应用楞次定律时,特别要注意感应电流磁场阻碍是引起感应电流磁通量变化。不能把“阻碍变化简单地理解为原磁场均匀减少,电流就是顺时针,原磁场均匀增加,感应电流就是逆时针。应用楞次定律解题要先判断原磁通方向及其变化趋势,再用“阻碍变化原那么来判断感应电流磁场方向,最后用右手定那
7、么来判断感应电流方向。例4如图112所示,以边长为50cm正方形导线框,放置在匀强磁场中。磁场方向与水平方向成37角,线框电阻为,求线框绕其一边从水平方向转至竖直方向过程中通过导线横截面积电量。【错解分析】错解:线框在水平位置时穿过线框磁通量1=BScos5310-2Wb线框转至竖直位置时,穿过线框磁通量2=BScos3710-8Wb这个过程中平均电动势通过导线横截面电量磁通量1=BScos,公式中是线圈所在平面法线与磁感线方向夹角。假设90时,为正,90时,为负,所以磁通量有正负之分,即在线框转动至框平面与B方向平行时,电流方向有一个转变过程。错解就是忽略了磁通量正负而导致错误。【正确解答】
8、设线框在水平位置时法线图112中n方向向上,穿过线框磁通量1=BScos5310-2Wb当线框转至竖直位置时,线框平面法线方向水平向右,与磁感线夹角=143,穿过线框磁通量1=BScos14310-2Wb通过导线横截面电量【小结】 通过画图判断磁通量正负,然后在计算磁通量变化时考虑磁通量正负才能防止出现错误。例5如图113所示,在跟匀强磁场垂直平面内放置一个折成锐角裸导线MON,MON=。在它上面搁置另一根与ON垂直导线PQ,PQ紧贴MO,ON并以平行于ON速度V,从顶角O开场向右匀速滑动,设裸导线单位长度电阻为R0,磁感强度为B,求回路中感应电流。【错解分析】错解:设PQ从顶角O开场向右运动
9、时间为t,Ob=vt,ab=vtg,不是我们要求电动势瞬时值。因为电阻1cossin由于两者不对应,结果就不可能正确。【正确解答】设PQ从顶角O开场向右运动时间为t,Ob=vt,abv回路中=Blv=Babv=Bv2ttg。回路中感应电流时间增大,产生感应电动势不是恒量。防止出错方法是先判断感应电动势特征,根据具体情况决定用瞬时值表达式求解。例6 如图114所示,竖直平面内有足够长金属导轨,轨距,金属导体ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,ab电阻为,导轨电阻不计,导轨ab质量为,垂直纸面向里匀强磁场磁应强度为,且磁场区域足够大,当ab导体自由下落时,突然接通电键K,那么:1试说出K接通后,ab导
10、体运动情况。2ab导体匀速下落速度是多少?g取10m/s2【错解分析】错解:1K闭合后,ab受到竖直向下重力和竖直向上安培力作用。合力竖直向下,ab仍处于竖直向下加速运动状态。随着向下速度增大,安培力增大,ab受竖直向下合力减小,直至减为0时,ab处于匀速竖直下落状态。2略。上述对l解法是受平常做题时总有安培力小于重力影响,没有对初速度和加速度之间关系做认真分析。不善于采用定量计算方法分析问题。【正确解答】1闭合K之前导体自由下落末速度为v0=gt=4m/sK闭合瞬间,导体产生感应电动势,回路中产生感应电流。ab立即受到一个竖直向上安培力。此刻导体棒所受到合力方向竖直向上,与初速度方向相反,加
11、速所以,ab做竖直向下加速度逐渐减小变减速运动。当速度减小至F安=mg时,ab做竖直向下匀速运动。【小结】 此题最大特点是电磁学知识与力学知识相结合。这类综合题本质上是一道力学题,只不过在受力上多了一个感应电流受到安培力。分析问题根本思路还是力学解题那些规矩。在运用牛顿第二定律与运动学结合解题时,分析加速度与初速度关系是解题最关键第一步。因为加速度与初速度关系决定了物体运动。例7 如图115所示,水平导轨电阻忽略不计,金属棒ab和cd电阻多别为Rab和Rcd,且RabRcd,处于匀强磁场中。金属棒cd在力F作用下向右匀速运动。ab在外力作用下处于静止状态,下面说法正确是 AUabUcdBUab
12、=UcdCUabUcdD 无法判断【错解分析】错解:因导轨电阻不计,金属棒ah和cd可以等效为两个电阻串联,而串联电路中,电压分配跟电阻成正比。因为RabRed,所以UabUcd,应选A。cd金属棒在F作用下,做切割磁感线运动,应视为电源。Ucd为电源端电压,而不是内电压。所以UcdIRcd,Ucd=-IRcd,不能将abcd等效为两个外电阻串联。【正确解答】金属棒在力F作用下向右作切割磁感线运动应视为电源,而c、d分别等效为这个电源正、负极,Ucd是电源两极路端电压,不是内电压。又因为导轨电阻忽略不计,因此金属棒ab两端电压Uab也等于路端电压,即Ucd=Uab,所以正确答案应选B。【小结】
13、 电源是将非静电能转换成电能装置。此题中是通过电磁感应将机械能转化成为电能。cd作用是电源。ab那么是外电路中电阻。画出等效电路图,如图11-6所示。然后再运用恒定电流知识进展计算。电磁感应问题中经常用到这样化简为直流电路等效方法。例8 如图117所示装置,导体棒AB,CD在相等外力作用下,沿着光滑轨道各朝相反方向以速度匀速运动。匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B=4T,导体棒有效长度都是,电阻,导轨上接有一只R=1电阻和平行板电容器,它两板间距相距1cm,试求:l电容器及板间电场强度大小和方向;2外力F大小。【错解分析】错解一:导体棒CD在外力作用下,会做切割磁感线运动,产生感应电动势。对导体
14、棒AB在力F作用下将向右做切割磁感线运动,根据右手定那么可以判断出感应电动势方向向上,同理可分析出导体棒CD产生感生Uab=0,所以电容器两极板ab上无电压,极板间电场强度为零。错解二:求出电容器电压是求电容器板间电场强度大小关键。由图117看出电容器b板,接在CDC端导体CD在切割磁感线产生感应电动势,C端相当于电源正极,电容器a接在ABA端。导体棒AB在切割磁感线产生感应电动势,A端相当于电源负极。导体棒AB,CD产生电动势大小又一样,故有电容器电压等于一根导体棒产生感应电动势大小。UCBLv4V根据匀强电场场强与电势差关系由于b端为正极,a端为负极,所以电场强度方向为ba。错解一:根据右
15、手定那么,导体棒AB产生感应电动势方向向下,导体棒CD产生感应电动势方向向上。这个分析是对,但是它们对整个导体回路来说作用是一样,都使回路产生顺时针电流,其作用是两个电动势和内阻都一样电池串联,所以电路中总电动势不能相减,而是应该相加,等效电路图如图118所示。错解二:虽然电容器a板与导体ABA端是等势点,电容器b板与导体CDC端是等电势点。但是a板与b板电势差不等于一根导体棒切割磁感线产生电动势。a板与b板电势差应为R两端电压。【正确解答】导体AB、CD在外力作用下做切割磁感线运动,使回路中产生感应电流。电容器两端电压等于R两端电压UC=IV回路电流流向DCRABD。所以,电容器b极电势高于
16、a极电势,故电场强度方向ba。【小结】 从得数上看,两种计算结果一样,但是错解二思路是错误,错在电路分析上。防止错误方法是在解题之前,画出该物理过程等效电路图,然后用电磁感应求感应电动势,用恒定电流知识求电流、电压和电场知识求场强,最终解决问题。例9 如图119所示,一个U形导体框架,其宽度L=1m,框架所在平面与水平面夹用=30。其电阻可忽略不计。设匀强磁场与U形框架平面垂直。匀强磁场磁感强度B。今有一条形导体ab,其质量为m,有效电阻,跨接在U形框架上,并且能无摩擦地滑动,求:1由静止释放导体,导体ab下滑最大速度vm;2在最大速度vm时,在ab上释放电功率。g=10m/s2。【错解分析】
17、错解一:1ab导体下滑过程中受到重力G和框架支持力N,如图1110。根据牛顿第二定律F=mamgsin= maa = gsin导体初速度为V0=0,导体做匀加速直线运动,由运动学公式vv0at=5t随着t增大,导体速度v增大vm由=BLv可知当vm,电功率P错解二:当导体所受合力为零时,导体速度到达最大值。1导体ab受G和框架支持力N,而做加速运动由牛顿第二定律mgsin30= maa = gsin30但是导体从静止开场运动后,就会产生感应电动势,回路中就会有感应电流,感应电流使得导体受到磁场安培力作用。设安培力为FA。随着速度v增加,加速度a逐渐减小。当a0时,速度v有最大值分析导体ab下滑
18、过程中物理量变化因果关系是求ab导体下滑最大速度关键。错解一:正是由于对电磁现象规律和力与运动关系理解不够,错误地分析出ab导体在下滑过程中做匀加速运动。实际上,导体ab只要有速度,就会产生感应电动势,感应电流在磁场中受到安培力作用。安培力随速度增加而增大,且安培力方向与速度方向相反,导体做加速度逐渐减小变加速直线运动。错解二:分析过程是正确,但是把导体下滑时产生电动势写错了公式,=BLvsin30中30是错误。=BLvsin中角应为磁感强度B与速度v夹角。此题中=90。【正确解答】1导体ab受G和框架支持力N,而做加速运动由牛顿第二定律mgsin30= maa = gsin30= 5m/s2
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- 高中物理 易错题 分析 集锦 电磁感应
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