2010高三物理高考知识点分析:法拉第电磁感应定律 自感.pdf
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1、法拉第电磁感应定律自感一区分物理量一区分物理量1 1、磁通量、磁通量 穿过某一面积的磁感线的条数穿过某一面积的磁感线的条数2 2、磁通量的变化量、磁通量的变化量 2 2 1 13 3、磁通量的变化率、磁通量的变化率 t单位时间内的磁通量的变化单位时间内的磁通量的变化二法拉第电磁感应定律电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率二法拉第电磁感应定律电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。这就是法拉第电磁感应定律。成正比。这就是法拉第电磁感应定律。1、反映磁通量变化的快慢2 2、电动势的平均值电动势的平均值E nt3 3、的产生方式:改变的产生方式:改变 B B,
2、改变,改变 S S,、改变,、改变 B B 和和 S S 的夹角的夹角三、推论三、推论把 AB 向右移动一段距离,AB 长 L,速度 v,匀强磁场 B当 BL,Lv,Bv 时有ARBBSBLvtttt E BLv(电动势的平均值和瞬时值)(电动势的平均值和瞬时值)E 推广:已知:B,L,求:E?L2BS21E B BL E BL2ttt22t2例题举例:例题举例:【例 1】如图所示,长L1宽L2的矩形线圈电阻为R,处于磁感应强度为B的匀强磁场边缘,线圈与磁感线垂直。求:将线圈以向右的速度v匀速拉出磁场的过程中,拉力F大小;拉力的功率P;拉力做的功W;线圈中产生的电热Q;通过线圈某一截面的电荷量
3、q。B2L2v2B2L2vE22解:E BL2v,I,F BIL2,F v2 vP Fv RRRB2L22L1vW FL1 vQ W vRq I t L1L2vEt 与v无关RR注意电热Q和电荷q的区别,其中q 与速度无关!(这个结论以后经常会遇到)。R【例 2】如图,竖直放置的U形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计)。磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外。金属棒amLab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦。从静止释放后ab保持水平而下滑。试求ab下滑的最大速度vm解:释放瞬间ab只受重力,开始向下加速运动。随着速度的增大,感应电动势E、感应电流I、安培力F都随之
4、增大,加速度随之减小。当F增大到F=mg时,加速度变为零,这时ab达到最大速度。mgRB2L2vm由F mg,可得vm22RB L【例 3】如图所示,U形导线框固定在水平面上,右端放有质量为m的金属棒ab,ab与导轨间的动摩擦因数为,它们围成的矩形边长分别为L1、L2,回路的总电阻为R。从t=0 时刻起,在竖直向上方向加一个随时间均匀变化的匀强磁场B=kt,(k0)那么在t为多大时,金属棒开始移动?解:由E=kL1L2可知,回路中感应电动势是恒定的,电流大小也是恒定的,但由于taL1L2b安培力F=BILB=ktt,随时间的增大,安培力将随之增大。当安培力增大到等于最大静摩mgR擦力时,ab将
5、开始向左移动。这时有:kt L1kL1L2mg,t 2Rk2L1L2【例 4】如图所示,水平面上固定有平行导轨,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下。同种合金做的导体棒ab、cd横截面积之比为 21,长度和导轨的宽均为L,ab的质量为m,电阻为adr,开始时ab、cd都垂直于导轨静止,不计摩擦。给ab一个向右的瞬时冲量I,在以后的运动中,cd的最大速度vm、最大加速度bcam、产生的电热各是多少?解:给ab冲量后,ab获得速度向右运动,回路中产生感应电流,cd受安培力作用而加速,ab受安培力而减速;当两者速度相等时,都开始做匀速运动。所以开始时cd的加速度最大,最终cd的速度最大。全过程系统动
6、能的损失都转化为电能,电能又转化为内能。由于ab、cd横截面积之比为 21,所以电阻之比为 12,根据Q=I 2RtR,所以cd上产生的电热应该是回路中产生的全部电热的2/3。又根据已知得ab的初速度为v1=I/m,因此有:2B2L2IEF,解得。最后的共同速度为vm=2I/3m,amE BLv1,I,F BLI,am23m rr 2rm/2系统动能损失为EK=I/6m,其中cd上产生电热Q=I/9m【例 5】如图所示,空间存在垂直于纸面的均匀磁场,在半径为的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B。一半径为,电阻为R的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合。当内、
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