电磁感应与电路新精选文档.ppt
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1、电磁感应与电路新本讲稿第一页,共二十一页三、电磁感应现象中电路问题(1)基本方法:确定电源:先判断产生电磁感应现象的那一部分导体,该部分导体可视为等效电源 分析电路结构,画等效电路图 利用电路规律求解,主要有欧姆定律,串并联规律等(2)常见的一些分析误区:不能正确分析感应电动势及感应电流的方向因产生感应电动势那部分电路为电源部分,故该本讲稿第二页,共二十一页部分电路中的电流应为电源内部的电流,而外电路中的电流方向仍是从高电势到低电势 应用欧姆定律分析求解电路时,不注意等效电源的内阻对电路的影响 对连接在电路中电表的读数不能正确进行分析,特别是并联在等效电源两端的电压表,其示数应该是外电压,而不
2、是等效电源的电动势本讲稿第三页,共二十一页例1:(2010浙江卷)半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图722(甲)所示有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图722(乙)所示在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为+q的静止微粒,则以下说法正确的是()图722A第2秒内上极板为正极B第3秒内上极板为负极C第2秒末微粒回到了原来位置D第2秒末两极板之间的电场强度大小为0.2r2/d本讲稿第四页,共二十一页解析:01s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正
3、电;若粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动 12s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;若粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,2s末速度减小为零 23s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;若粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向下做匀加速运动两极板间的电场强度大小34s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;若粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向下做匀减速运动,4s末速度减小为零,同时回到了原来的位置选A.本讲稿第五页,共二十一页例2:如图,两根足够长的金属
4、导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L1电阻不计。在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。已知某时刻后两灯泡保持正常发光。重力加速度为g。求:(1)磁感应强度的大小:(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率。图722本讲稿第六页,共二十一页例3:如图724甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4,导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1的金属杆,导轨电
5、阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图724乙所示图724求:(1)金属杆在5s末时的运动速度 (2)第4s末时外力F的瞬时功率本讲稿第七页,共二十一页 (2)由乙图可知,R两端电压随时间均匀变化,所以电路中的电流也随时间均匀变化,由闭合电路欧姆定律知,棒上产生的电动势也是随时间均匀变化的因此由E=BLv可知,金属杆所做的运动为匀变速直线运动,本讲稿第八页,共二十一页例4:如图725甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5m,电阻不计,左端通过导
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