2021高三物理人教版一轮学案:第十章第3讲电磁感应的综合应用Word版含答案.pdf
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1、第 3 讲 电磁感应的综合应用 ZHI SHI SHU LI ZI CE GONG GU 知识梳理自测巩固 知识点 1 电磁感应中的电路问题 1电源:切割磁感线运动的导体或_磁通量_发生变化的回路相当于电源。2电流:电路闭合时的电流 I 可由欧姆定律求出,I_ER总_,路端电压 U_IR_EIr。3电势:在外电路中,电流由_高_电势流向_低_电势;在内电路中,电流由_低_电势流向_高_电势。思考:如图所示,MON 是固定导轨,金属棒与导轨接触良好,在拉力 F 作用下向右运动。(1)图中电路相当于电源的部分是_金属棒的 ab 部分_。(2)闭合电路中的感应电流方向沿_逆时针_方向。(3)路端电压
2、是闭合电路外电路的电压,等于该图中_aOb_部分电路的电压。知识点 2 电磁感应中的动力学问题 1安培力的大小 安培力公式:FABIl感应电动势:EBlv感应电流:IER FA_B2l2vR_ 2安培力的方向(1)用左手定则判断:先用_右手_定则判断感应电流的方向,再用左手定则判定安培力的方向。(2)用楞次定律判断:安培力的方向一定与导体切割磁感线的运动方向_相反_(选填“相同”或“相反”)。知识点 3 电磁感应中的能量问题 1能量转化:感应电流在磁场中受安培力,外力克服安培力做功,将_机械能_转化为_电能_,电流做功再将电能转化为_其他形式_的能。2转化实质:电磁感应现象的能量转化,实质是其
3、他形式的能与_电能_之间的转化。思维诊断:(1)在电磁感应电路中,产生电流的那部分导体相当于电源。()(2)安培力做正功的过程是将电能转化为机械能的过程。()(3)物体克服安培力做功的过程是将其他形式的能量转化为电能的过程。()自测巩固 ZI CE GONG GU 1(多选)如图所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距为 l1 m,cd 间、de 间、cf 间分别接着阻值 R10 的电阻。一阻值 R10 的导体棒 ab 以速度 v4 m/s 匀速向左运动,导体棒 ab 与导轨接触良好。导轨所在平面存在磁感应强度大小 B0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场。下列说法正确的是(BD)A导体棒
4、 ab 中电流的方向为由 b 到 a Bcd 两端的电压为 1 V Cde 两端的电压为 1 V Dfe 两端的电压为 1 V 解析 由右手定则可知导体棒 ab 中电流的方向为由 a 到 b,A 错误;导体棒 ab 切割磁感线产生的感应电动势 EBlv,导体棒 ab 为电源,cd 间电阻 R 为外电路负载,dc 和 cf 间电阻中无电流,de 和 cf 间无电压,因此 cd 和 fe 两端电压相等,即 UE2RRBlv21 V,B、D 正确,C 错误。2如图所示,a、b 两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为 10 匝,边长 la3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随
5、时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则(B)A两线圈内产生顺时针方向的感应电流 Ba、b 线圈中感应电动势之比为 91 Ca、b 线圈中感应电流之比为 34 Da、b 线圈中电功率之比为 31 解析 由于磁感应强度随时间均匀增大,则根据楞次定律知两线圈内产生的感应电流方向皆沿逆时针方向,故 A 项错误;根据法拉第电磁感应定律 ENtNSBt,而磁感应强度均匀变化,即Bt恒定,则 a、b 线圈中的感应电动势之比为EaEbSaSbl2al2b9,故 B 项正确;根据电阻定律 RlS,且 L4Nl,则RaRblalb3,由闭合电路欧姆定律 IER,得 a、b 线圈中的感应电流之比为IaIbEaE
6、bRbRa3,故 C 项错误;由功率公式 PI2R 知,a、b 线圈中的电功率之比为PaPbI2aI2bRaRb27,故 D 项错误。3(2019江苏扬州月考)如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒 ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是(D)Aab 中的感应电流方向由 b 到 a Bab 中的感应电流逐渐减小 Cab 所受的安培力保持不变 Dab 所受的静摩擦力逐渐减小 解析 磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律得,ab 中的感应电流方向由 a
7、到 b,A 错误;由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律 EBtS 得,感应电动势恒定,则 ab 中的感应电流不变,B 错误;根据安培力公式 FBIL 知,电流不变,B 均匀减小,则安培力逐渐减小,C 错误;ab 受安培力和静摩擦力处于平衡状态,FfF,安培力逐渐减小,则静摩擦力逐渐减小,D 正确。HE XIN KAO DIAN ZHONG DIAN TU PO 核心考点重点突破 考点一 电磁感应中的电路问题 在电磁感应过程中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源。因此,电磁感应问题往往又和电路问题联系在一起。解决此类问题的基本思想是将电磁感应
8、问题转化为直流电路的分析与计算问题。基本思路:(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;(2)弄清电路结构,必要时画出等效电路图;(3)运用欧姆定律、串并联电路等规律求解路端电压、电功率等问题。例 1(2019山东济南模拟)在图甲所示的电路中,螺线管匝数 n1 000 匝,横截面积 S20 cm2。螺线管导线电阻 r1.0,R14.0,R25.0,C30 F。在一段时间内,垂直穿过螺线管的磁场的磁感应强度 B 的方向如图甲所示,大小按如图乙所示的规律变化,则下列说法中正确的是(C)A螺线管中产生的感应电动势为 1.2 V B闭合开关 S,电路中的电流稳定后,电容器下极板带
9、负电 C闭合开关 S,电路中的电流稳定后,电阻 R1消耗的电功率为 2.56102 W DS 断开后,流经 R2的电荷量为 1.8102 C 解析 本题考查感生电动势、闭合电路欧姆定律问题。根据法拉第电磁感应定律有 EntnSBt,解得螺线管中产生的感应电动势 E0.8 V,故 A 错误;闭合开关,电路中的电流稳定后,根据楞次定律可知,螺线管中的感应电流盘旋而下,则螺线管下端相当于电源的正极,那么电容器下极板带正电,故 B 错误;闭合开关,电路中的电流稳定后,根据闭合电路欧姆定律,有 IER1R2r0.08 A,根据 PI2R1,解得电阻 R1消耗的电功率 P2.56102 W,故 C 正确;
10、S 断开后,流经 R2的电荷量即为 S 闭合时电容器极板上所带的电荷量 Q,断开 S 前,电容器两端的电压为 UIR20.4 V,流经 R2的电荷量为 QCU1.2105 C,故 D 错误。类题演练 1(2020湖南岳阳模拟)如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为 3R 的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场 B 中。一接入电路电阻为 R 的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿 ab、dc 以速度 v 匀速滑动,滑动过程 PQ 始终与 ab 垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在 PQ 从靠近 ad 处向 bc 滑动的过程中(C)APQ 中电流先增大后减小 BPQ 两端
11、电压先减小后增大 CPQ 上拉力的功率先减小后增大 D线框消耗的电功率先减小后增大 解析 导体棒产生的电动势 EBLv,画出其等效电路如图,总电阻 R总RR左R右R左R右RR左3RR左3R,在 PQ 从靠近 ad 处向 bc 滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,选项 A 错误;PQ 两端的电压路端电压 UEIR,即先增大后减小,选项 B 错误;拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有 P安BILv,先减小后增大,选项 C 正确;线框消耗的电功率即为外电阻消耗的功率,外电阻先增大后减小,因外电阻最大值为34R,小于内阻 R,根据电源的输出功率与外电阻大小的变化关系,外电阻越来越接
12、近内电阻时,输出功率越大,可知线框消耗的电功率先增大后减小,选项 D 错误。考点二 电磁感应中的动力学问题 电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中受到安培力的作用,从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。1导体的两种运动状态(1)导体的平衡状态静止状态或匀速直线运动状态。(2)导体的非平衡状态加速度不为零。2处理方法 根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分析。3导体的运动分析流程 例 2(2018江苏单科)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为 d。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方向与导轨平面垂直。质量为 m 的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离
13、为 s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。金属棒被松开后,以加速度 a 沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为 g。求下滑到底端的过程中,金属棒 (1)末速度的大小 v;(2)通过的电流大小 I;(3)通过的电荷量 Q。解析(1)金属棒做匀加速直线运动,根据运动学公式有 v22as 解得 v 2as(2)金属棒所受安培力 F安IdB 金属棒所受合力 Fmgsin F安 根据牛顿第二定律有 Fma 解得 Imgsin adB(3)金属棒的运动时间 t va,通过的电荷量 QIt 解得 Q2as mgsin adBa 答案(1)2as(2)mgsin adB(3)2as m
14、gsin adBa 类题演练 2(2020河南洛阳月考)如图,水平面(纸面)内间距为 l 的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为 l 的金属杆置于导轨上,t0 时,金属杆在水平向右、大小为 F 的恒定拉力作用下由静止开始运动,t0时刻金属杆进入磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为。重力加速度大小为 g。求 (1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(2)电阻的阻值。答案(1)Blt0(Fmg)(2)B2l2t0m 解析(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为 a,
15、由牛顿第二定律得 Fmgma 设金属杆到达磁场左边界时的速度为 v,由运动学公式有 vat0 当金属杆以速度 v 在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为 EBlv 联立式可得 EBlt0(Fmg)(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为 I,根据欧姆定律 IER 式中R 为电阻的阻值。金属杆所受的安培力为 F安BlI 因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得 FmgF安0 联立式得 RB2l2t0m 考点三 电磁感应中的能量问题 电能的求解思路 例 3(2018江苏单科)(多选)如图所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为 L,矩形匀强磁场、的高和间距均为 d,磁感应强度为
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