2013届高考物理第一轮知识点复习.ppt
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1、1电电磁磁感感应应3电磁感应现象的电磁感应现象的综合应用综合应用第十章一、电磁感应中的电路问题发生电磁感应的导体(切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路)相当于电源,因此电磁感应问题往往和电路问题联系在一起,基本分析方法是:1.感应电动势大小由 或E=BLv来求解,电流的方向利用楞次定律或右手定则来判断.2.分析电路结构,画等效电路图.3.用电路规律求解.2二、电磁感应现象中的力学问题1.发生电磁感应的回路产生感应电流,通过导体的感应电流又在磁场中受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起.基本分析方法是:(1)确定回路中电流的大小和方向,求解安培力.(2)对导体受力分析.(3)列动
2、力学方程或平衡方程求解.32.电磁感应的力学问题中,要抓好受力情况、运动情况的动态分析:导体受力运动产生感应电动势感应电流通电导体受安培力合外力变化加速度变化速度变化周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零,导体达稳定运动状态,抓住a=0时,速度v达最大值的特点.4三、电磁感应中的能量转化问题1.产生感应电流的过程是能量转化的过程,从功和能的观点入手分析电磁感应中的能量转化关系是解决电磁感应问题的重要手段.52.电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用.克服安培力做功的过程就是其他形式的能量转化为电能的过程,克服安培力做了多少功就有多少其他形式的能量转化为电能.3.分析导体机械
3、能的变化,用能量守恒关系和稳定状态受力特点及功率关系列方程,联立求解.6电磁感应现象中的动力学问题如图10-3-1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,求此过程中ab棒的最大速度.7已知ab与导轨间的动摩擦因数为(tan),导轨和金属棒的电阻都不计.8图图1031ab沿导轨下滑过程中受四个力作用,即重力mg、支持力N、摩擦力f和安培力F安,如图所示,ab由静止开始下滑后
4、,vEIF安a(为增大符号,为减小符号),9所以这是个变加速过程,当加速度减到所以这是个变加速过程,当加速度减到a=0时,时,其速度即增大到最大其速度即增大到最大v=vm,此时必将处于平,此时必将处于平衡状态,以后将以衡状态,以后将以vm匀速下滑匀速下滑.ab下滑时因切割磁感线,要产生感应电动势,根据电磁感应定律:E=BLv 闭合电路ACba中将产生感应电流,根据闭合电路欧姆定律:I=E/R据右手定则可判定感应电流方向为aACba,再据左手定则判断它受的安培力F安方向如图所示,其大小为:F安=BIL 由可得F安=10取平行和垂直导轨的两个方向对ab所受的力进行正交分解,应有:N=mgcosf=
5、mgcos以ab为研究对象,根据牛顿第二定律应有:mgsin-mgcos-=ma11ab做加速度减小的变加速运动,当a=0时速度达最大,因此,ab达到vm时应有:mgsin-mgcos-=0由式可解得vm=.(1)电磁感应中的动态分析,是处理电磁感应问题的关键,要学会从动态分析的过程中来选择是从动力学方面,还是从能量方面解决问题(2)在分析运动导体的受力时,常画出平面示意图和物体受力图(3)电磁感应中的临界速度往往是从安培力的大小中去求12变式训练1:如图10-3-2所示,两根与水平面成角的光滑平行金属轨道,上端接可变电阻R,下端足够长,轨道所在空间有垂直于轨道向上的匀强磁场,磁感应强度为B,
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