2022年高考物理一轮复习专题训练五电磁感应与电路.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载20XX 届物理一轮复习 专题五电磁感应与电路思想方法提炼电磁感应是电磁学的核心内容,也是高中物理综合性最强的内容之一,高考每年必考;题型有挑选、填空和运算等,难度在中档左右,也常常会以压轴题显现;在学问上, 它既与电路的分析运算亲密相关,又与力学中力的平稳、动量定理、功能关系等学问有机结合;方法才能上, 它既可考查同学形象思维和抽象思维才能、分析推理和综合才能,又可考查同学运用数学问 如函数数值争论、图像法等 的才能;高考的热点问题和复习计策:1.运用楞次定律判定感应电流电动势 方向,运用法拉第电磁感应定律,运算感应电动势大
2、小 .留意在懂得的基础上把握敏捷运用的技巧 . 2.矩形线圈穿过有界磁场区域和滑轨类问题的分析运算;要培育良好的分析习惯,运用动力学学问,逐步分析整个动态过程,找出关键条件,运用运动定律特殊是功能关系解题;3.实际应用问题,如日光灯原理、磁悬浮原理、电磁阻尼等复习时应多留意;此部分涉及的主要内容有:1.电磁感应现象 . 1 产生条件:回路中的磁通量发生变化 . 2 感应电流与感应电动势:在电磁感应现象中产生的是感应电动势,如回路是闭合的,就有感应电流产生;如回路不闭合,就只有电动势,而无电流 . 3 在闭合回路中,产生感应电动势的部分是电源,其余部分就为外电路 . 2.法拉第电磁感应定律:E=
3、n t,E=BLvsin,留意瞬时值和平均值的运算方法不同 . 3.楞次定律三种表述:1 感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化涉及到:原磁场方向、磁通量增减、感应电流的磁场方向和感应电流方向等四方面 .右手定就是其中一种特例 . 2 感应电流引起的运动总是阻碍相对运动 . 3 自感电动势的方向总是阻碍原电流变化 . 4.相关链接1 受力分析、合力方向与速度变化,牛顿定律、动量定理、动量守恒定律、匀速圆周运动、功和能的关系等力学学问 . 2 欧姆定律、电流方向与电势高低、电功、电功率、焦耳定律等电路学问 . 3 能的转化与守恒定律 . 感悟 渗透 应用【例 1】三个闭合矩形线框、处在同一竖直平面内
4、,在线框的正上方有一条固定的长直导线, 导线中通有自左向右的恒定电流,沿垂直长直 导线向下运动,沿平行长直 导线方向平动,绕其竖直中心 轴 OO 转动 . 1在这三个线框运动的过程中,哪些线框中有感应电流产生 . 方向如何 . 如下列图, 如三个闭合线框分别做如下运动:名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载2线框转到图示位置的瞬时,是否有感应电流产生 . 【解析】此题旨在考查感应电流产生的条件.依据直线电流四周磁场的特点,判定三个线框运动过程中,穿过它们的磁通量是否发生变化 . 1长直导线通有自左向右
5、的恒定电流时,导线四周空间磁场的强弱分布不变,但离导线越远,磁场越弱,磁感线越稀;离导线距离相同的地方,磁场强弱相同 . 线框沿垂直于导线方向向下运动,穿过它的磁通量减小,有感应电流产生,电流产生的磁场方向垂直纸面对里,依据楞次定律, 感应电流的磁场方向也应垂直纸面对里,再由右手螺旋定就可判定感应电流为顺时针方向;线框沿平行导线方向运动,与直导线距离不变,穿过线框的磁通量不变,因此线框中无感应电流产生;线框绕OO 轴转动过程中,穿过它的磁通量不断变化,在转动过程中线框中有感应电流产生,其方向是周期性转变的. 2线框转到图示位置的瞬时,线框中无感应电流,由于长直导线下方的磁场方向与纸面垂直, 在
6、该位置线框的两竖直边运动方向与磁场方向平行,不切割磁感线, 所以无感应电流; 从磁通量变化的角度考虑,图示位置是线框中磁通量从增加到最大之后开头减小的转折点,此位置感应电流的方向要发生变化,故此时其大小必为 0. 【解题回忆】 对瞬时电流是否存在应看回路中磁通量是否变化,或看回路中是否有一段导体做切割磁感线运动,要想知道线框在磁场中运动时磁通量怎样变化,必需知道空间的磁场强弱、方向分布的情形,对常见磁体及电流产生的磁场要相当熟识 . 【例 2】如下列图,在倾角为 的光滑的斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,方向一个垂直斜面对上,另一个垂直斜面对下,宽度均为 L,一个质量为 m,边长也为
7、 L 的正方形线框 设电阻为 R以速度 v 进入磁场时,恰好做匀速直线运动 .如当 ab 边到达 gg 与 ff 中间位置时,线框又恰好做匀速运动,就:1当 ab 边刚越过 ff 时,线框加速度的值为多少 . 2求线框开头进入磁场到 ab 边到达 gg 与 ff 中点的过程中产生的热量是多少 . 【解析】此题旨在考查电磁感应与能量之间的关系 .线框刚越过 ff 时,两条边都在切割磁感线,其电路相当于两节相同电池的串联,并且这两条边仍同时受到安培力的阻碍作用 . 1ab 边刚越过 ee 即做匀速直线运动,说明线框此时所受的合力为 0,即BLvmgsin B LR在 ab 边刚越过 ff 时, a
8、b、 cd 边都切割磁感线产生感应电动势,但线框的运动速度不能突变,就此时回路中的总感应电动势为 E=2BLv ,设此时线框的加速度为 a,就 2BE L/R-mgsin =ma,a=4B 2L 2v/Rm-gsin =3gsin ,方向沿斜面对上 . 2设线框再做匀速运动时的速度为 v ,就 mgsin =2B 2L 2v/R 2,即 v=v/4,从线框越过 ee 到线框再做匀速运动过程中,设产生的热量为 Q,就由能量守恒定律得 : Q mg 3 L sin 1 mv 2 1 mv 22 2 23 mgL sin 15 mv 2【解题回忆】 电磁感应过程往往涉及多种能量形式的转化,2 32适
9、时选用能量守恒关系常会使求解很便利,特殊是处理变加速直线运动或曲线运动问题 . 【例 3】如下列图, da、cb 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载为相距 L 的平行导轨 电阻可以忽视不计 .a、b 间接有一个固定电阻,阻值为 R.长直细金属杆MN 可以按任意角架在水平导轨上,并以速度 v 匀速滑动 平移 ,v 的方向和 da 平行 . 杆 MN 有电阻,每米长的电阻值为 小为 B,方向垂直纸面 dabc 平面 向里R.整个空间布满匀强磁场,磁感应强度的大1求固定电阻 R 上消耗的电功率为最大时
10、角的值2求杆 MN 上消耗的电功率为最大时 角的值 . 【解析】如下列图,杆滑动时切割磁感线而产生感应电动势 E=BLv ,与 角无关 . 以 r 表示两导轨间那段杆的电阻,回路中的电流为 : I E2 R r2 E R1电阻 R 上消耗的电功率为 : PR I R R r 2由于 E 和 R 均与 无关,所以 r 值最小时, PR 值达最大 .当杆与导轨垂直时两轨道间的杆长最短, r 的值最小,所以 PR最大时的 值为 = /2. 2杆上消耗的电功率为 : 2Pr= I 2r R E rr 2r要求 Pr 最大,即要求rRr2取最大值 .由于R,r=R 即要求两导轨间的rr21 1rR2 明
11、显, r=R 时,RR4RrRr2有极大值杆长为 1m,所以有以下两种情形:假如 L1m,就满意下式时r=R rR 2R取最小值,1 sin =L 所以=arcsinL 假如 L1m,就两导轨间那段杆长总是大于1m,即总有 r RrR21r2 R2rRR在 rR 的条件下,上式随r 的减小而单调减小,r 取最小值时,rrrR 2取最大值,所以,Pr 取最大值时值为2【例 4】如下列图,光滑的平行导轨P、Q 相距L=1m ,处在同一水平面中,导轨左端接有如下列图的电路,其中水平放置的平行板电容器 C 两极板间距离 d=10mm,定值电阻 R1=R3=8 ,R2=2 ,导轨电阻不计 . 磁感应强度
12、 B=0.4T 的匀强磁场竖直向下穿过导轨面 .当金属棒 ab 沿导轨向右匀速运动名师归纳总结 开关 S 断开 时,电容器两极板之间质量m=1 10-14kg、a=7m/s2 向下做匀加第 3 页,共 10 页带电量 Q=-1 10-15C 的微粒恰好静止不动;当 S 闭合时, 微粒以加速度- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 速运动,取g=10m/s2,求:学习必备欢迎下载1 金属棒 ab 运动的速度多大 .电阻多大 . 2S 闭合后,使金属棒 ab 做匀速运动的外力的功率多大 . 【解析】 1带电微粒在电容器两极板间静止时,受向上的电场力和向下的重力作
13、用而平稳,就得到 :mg= qU1mgd1014100 .01 V1 Vd求得电容器两极板间的电压U1q1015由于微粒带负电,可知上极板电势高. 由于 S 断开, R1上无电流, R2、R3串联部分两端总电压等于U 1,电路中的感应电流,即通过R2、R3 的电流为 : I1U1R 3812A0. 1AE=U 1+Ir R 2由闭合电路欧姆定律,ab 切割磁感线运动产生的感应电动势为其中 r 为 ab 金属棒的电阻当闭合 S 后,带电微粒向下做匀加速运动,依据牛顿其次定律,有:mg-U 2q/d=m a求得 S 闭合后电容器两极板间的电压: U2mgqa d1014 1070 . 01 V10
14、150 . 3 V这时电路中的感应电流为I2=U2/R2=0.3/2A=0.15A I2R 1R 3R 2r依据闭合电路欧姆定律有ER 1R 3将已知量代入求得E=1.2V ,r=2又因 E=BLv v=E/BL=1.2/0.4 1m/s=3m/s 即金属棒 ab 做匀速运动的速度为 3m/s,电阻 r=22S 闭合后,通过 ab 的电流 I2=0.15A ,ab 所受安培力 F2=BI 2L=0.4 1 0.15N=0.06N ab以速度 v=3m/s 做匀速运动时,所受外力必与安培力 F2 大小相等、方向相反,即 F=0.06N,方向向右 与 v 同向 ,可见外力 F 的功率为 : P=F
15、v=0.06 3W=0.18W 【例 5】已知某一区域的地下埋有一根与地面平行的直线电缆,电缆中通有变化的电流,在其四周有变化的磁场,因此,可以通过在地面上测量闭合摸索小线圈中的感应电动势来探测电缆的准确位置、走向和深度 .当线圈平面平行地面时,a、c 在两处测得摸索线圈感应电动势为 0,b、d 两处测得摸索线圈感应电动势不为 0;当线圈平面与地面成 45 夹角时, 在 b、d 两处测得摸索线圈感应电动势为 0;经测量发觉,a、b、 c、d 恰好位于边长为 1m 的正方形的四个顶角上,名师归纳总结 如下列图,据此可以判定地下电缆在m.两点连线的第 4 页,共 10 页正下方,离地表面的深度为-
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