电磁感应综合应用(四大综合问题)课件.ppt
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1、电磁感应规律综合应用的四种题型电磁感应规律综合应用的四种题型1 1、电磁感应中的力学问题、电磁感应中的力学问题2 2、电磁感应中的电路问题、电磁感应中的电路问题3 3、电磁感应中的能量问题、电磁感应中的能量问题4 4、电磁感应中的图象问题、电磁感应中的图象问题电动式电动式发电式发电式阻尼式阻尼式v v0 0F F运动特点运动特点最终特征最终特征a a逐渐减小逐渐减小逐渐减小逐渐减小的减速运动的减速运动的减速运动的减速运动静止静止静止静止a a逐渐减小逐渐减小逐渐减小逐渐减小的加速运动的加速运动的加速运动的加速运动匀速匀速匀速匀速a a逐渐减小逐渐减小逐渐减小逐渐减小的加速运动的加速运动的加速运
2、动的加速运动匀速匀速匀速匀速基本模型基本模型I I=0 =0 (或恒定或恒定或恒定或恒定)I I 恒定恒定恒定恒定I I=0=0-单棒问题单棒问题1、力学问题、力学问题(动态分析动态分析)阻尼式单棒1 1电路特点电路特点电路特点电路特点导体棒相当于电源。导体棒相当于电源。导体棒相当于电源。导体棒相当于电源。2 2安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力为阻力,并随速安培力为阻力,并随速安培力为阻力,并随速安培力为阻力,并随速度减小而减小。度减小而减小。度减小而减小。度减小而减小。3 3加速度特点加速度特点加速度特点加速度特点加速度随速度减小而减小加速度随速度减小而减小加速度随速度
3、减小而减小加速度随速度减小而减小v vt tO Ov v0 04 4运动运动运动运动特点特点特点特点a a减小的减速运动减小的减速运动减小的减速运动减小的减速运动5 5最终状态最终状态最终状态最终状态静止静止静止静止电动式单棒1 1电路特点电路特点电路特点电路特点导体为电动边,运动后产生反导体为电动边,运动后产生反导体为电动边,运动后产生反导体为电动边,运动后产生反电动势(等效于电机)。电动势(等效于电机)。电动势(等效于电机)。电动势(等效于电机)。2 2安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力为运动动力,并随安培力为运动动力,并随安培力为运动动力,并随安培力为运动动力,并随速
4、度增大而速度增大而速度增大而速度增大而减小。减小。减小。减小。3 3加速度特点加速度特点加速度特点加速度特点加速度随速度增大而减小加速度随速度增大而减小加速度随速度增大而减小加速度随速度增大而减小4 4运动运动运动运动特点特点特点特点a a减小的加速运动减小的加速运动减小的加速运动减小的加速运动 t tv vO Ov vmm反电动势反电动势5 5最终特征最终特征最终特征最终特征匀速运动匀速运动匀速运动匀速运动 6 6两个极值两个极值两个极值两个极值(1)(1)最大加速度:最大加速度:最大加速度:最大加速度:(2)(2)最大速度:最大速度:最大速度:最大速度:v=v=0 0时时时时,E E反反反
5、反=0,=0,电流、加速度最大电流、加速度最大电流、加速度最大电流、加速度最大稳定时,速度最大,电流最小稳定时,速度最大,电流最小稳定时,速度最大,电流最小稳定时,速度最大,电流最小电动式单棒例例1:如图所示,水平放置的足够长平行导轨MN、PQ的间距为L=0.1m,电源的电动势E10V,内阻r=0.1,金属杆EF的质量为m=1kg,其有效电阻为R=0.4,其与导轨间的动摩擦因数为0.1,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B1T,现在闭合开关,求:(1)闭合开关瞬间,金属杆的加速度;(2)金属杆所能达到的最大速度;(3)当其速度为v=20m/s时杆的加速度为多大?(忽略其它一切电阻,g
6、=10m/s2)(1)a=1m/s2(2)v=50m/s(3)a=0.6m/s2发电式单棒1 1电路特点电路特点电路特点电路特点导体棒相当于电源,当速度导体棒相当于电源,当速度导体棒相当于电源,当速度导体棒相当于电源,当速度为为为为v v时,电动势时,电动势时,电动势时,电动势E EBlvBlv2 2安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力的特点安培力为阻力,并随速度增大而增大安培力为阻力,并随速度增大而增大安培力为阻力,并随速度增大而增大安培力为阻力,并随速度增大而增大3 3加速度特点加速度特点加速度特点加速度特点加速度随速度增大而减小加速度随速度增大而减小加速度随速度增大而减小加速度随速
7、度增大而减小4 4运动运动运动运动特点特点特点特点a a减小的加速运动减小的加速运动减小的加速运动减小的加速运动t tv vO Ov vmm5 5最终特征最终特征最终特征最终特征匀速运动匀速运动匀速运动匀速运动6 6两个极值两个极值两个极值两个极值(1)(1)v=v=0 0时时时时,有最大加速度:有最大加速度:有最大加速度:有最大加速度:(2)(2)a=a=0 0时时时时,有最大速度:有最大速度:有最大速度:有最大速度:发电式单棒例例2 2、已知:已知:ABAB、CDCD足够长,足够长,L L,B B,R R。金属棒。金属棒abab垂直垂直于导轨放置,与导轨间的动摩擦因数为于导轨放置,与导轨间
8、的动摩擦因数为,质量为,质量为m m,从,从静止开始沿导轨下滑,导轨和金属棒的电阻阻都不计。求静止开始沿导轨下滑,导轨和金属棒的电阻阻都不计。求abab棒下滑的最大速度棒下滑的最大速度DCABBabR速度最大时做匀速运动速度最大时做匀速运动受力分析,列动力学方程受力分析,列动力学方程基本方法:基本方法:1、用法拉第电磁感应定律和楞次定律、用法拉第电磁感应定律和楞次定律 求感应电动势的大小和方向。求感应电动势的大小和方向。2、求回路中的电流强度、求回路中的电流强度3、分析导体受力情况(、分析导体受力情况(包含安培力,用左手定则包含安培力,用左手定则)4、列动力学方程求解。、列动力学方程求解。例例
9、3 3、导轨光滑、水平、电阻不计、间距导轨光滑、水平、电阻不计、间距L=0.20mL=0.20m;导体棒;导体棒长也为长也为L L、电阻不计、垂直静止于导轨上;磁场竖直向下、电阻不计、垂直静止于导轨上;磁场竖直向下且且B=0.5TB=0.5T;已知电阻已知电阻R=1.0;现有一个外力现有一个外力F F沿轨道拉杆沿轨道拉杆 ,使之做,使之做匀加速运动匀加速运动,测得,测得F F与时间与时间t t的关系如图所示的关系如图所示,求,求杆的质量和加速度杆的质量和加速度a a。BFRF/N048 12 16 20 2428t/s12345678m=1kg,a=1m/s2例例1 1、圆环水平、半径为圆环水
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- 关 键 词:
- 电磁感应 综合 应用 四大 问题 课件
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