高考物理复习九章电磁感应时电磁感应现象的综合问题课件.pptx
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1、第 3 3 课时电磁感应现象的综合问题一、电磁感应中的电路问题1.1.电源和内阻:切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于电源。该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻。2.2.感应电动势:E En n或 E EBLvBLv。t t二、电磁感应中的动力学问题1.1.通电导体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。解决的基本方法如下:(1)(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小1和方向;和方向;(2)(2)求回路求回路中的电中的电流;流;(3)(3)分析分析导导体受体受力情况力情况(包含包含安培力在安培力在内内的的全全面面受受力力分析分析);(
2、4)(4)根据平衡根据平衡条件或条件或牛顿第二定律列方程列方程。2.2.两种两种状状态处态处理理(1)(1)导导体体处处于于平衡平衡态态静止或静止或匀速直线运动匀速直线运动状状态态。处处理方法:理方法:根据平衡根据平衡条件条件合合外力等外力等于零列于零列式式分析分析。(2)(2)导导体体处处于非于非平衡平衡态态加加速速度不度不等等于零于零。处处理方法:理方法:根据根据牛牛顿顿第二定律第二定律进进行动行动态态分析分析,或或结结合合功功能关能关系分析系分析。三三、电磁感应中的、电磁感应中的能能量量转转化化1.1.电磁感应电磁感应现现象象的的实质实质是是其他形式的能和和电能之之间的间的转转化。化。2
3、.2.感应电感应电流流在磁场中在磁场中受受安培力,安培力,克服克服安培力安培力做功,将将其他形2式的能转化为电能,电流做功再将电能转化为其他形式的能。考点一电磁感应的电路问题(/d)/d)要点突破 1.1.处理问题的一般思路(1)(1)确定电源,在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体是电源;(2)(2)分析电路结构(区分内、外电路及外电路的串、并联分析),画出等效电路;(3)(3)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路的性质、电功率等公式求解。2.2.一类特殊问题:根据电磁感应的平均感应电动势求解电路3E ER R总总E EI II I中通过的电量,有中通过的电量,有 n n ,q q ttn
4、 n 。所。所t t R R总总以以,q q 只和只和线线圈匝数圈匝数、磁通量的变化量、磁通量的变化量及及总总电电阻阻有有关关,与,与完完成成该该过过程需要程需要的时间的时间无关无关。注意:求解注意:求解电电路路中通过的电荷量时,中通过的电荷量时,一定要一定要用平用平均均电动电动势势和和平平均均电电流流计计算算。典例剖析典例剖析【例】【例】(2020(2020浙江浙江 1010月月选选考考)如图甲所示,如图甲所示,质质量量 m m3.0103.0103 3 kgkg的的“”形形金属金属细细框框竖竖直放置在两直放置在两水水银银槽槽中,中,“”“”形形框的框的水水平平细细杆杆 CDCD长长 l l
5、0.20 m0.20 m,处处于于磁感应磁感应强强度度大小大小 B B1 11.0 T1.0 T、方向水方向水平平向右向右的匀的匀强强磁场中。有磁场中。有一匝数一匝数 n n300300匝匝、面、面积积 S S0.01 m0.01 m2 2的线的线圈圈通过通过开关开关 K K 与两与两水水银银槽槽相相连连。线。线圈圈处处于于与线与线圈圈平面平面垂垂直的、直的、沿沿竖竖直直方向方向的匀的匀强强磁场中,磁场中,其其磁感应磁感应强强4度 B B2 2的大小随时间 t t 变化的关系如图乙所示。(1)(1)求 0 00.10 0.10 s s 线圈中的感应电动势大小;(2)t(2)t0.22 0.22
6、 s s 时闭合开关 K K,若细杆 CDCD所受安培力方向竖直向上,判断 CDCD中的电流方向及磁感应强度 B B2 2的方向;(3)t(3)t0.22 0.22 s s 时闭合开关 K K,若安培力远大于重力,细框跳起的最大高度 h h0.20 m0.20 m,求通过细杆 CDCD的电荷量。解析(1)(1)由电磁感应定律 E En nt t5得 E EnSnSB B2 230 30 V Vt t(2)(2)电流方向 CDB B2 2方向向上v v0 0t t(3)(3)由牛顿第二定律 F Fmamam m(或由动量定理 F Ft tmvmv0)0)安培力 F FIBIB1 1l lQ QI
7、 It tv v2 22gh2gh2gh2ghm m得Q Q0.03 0.03 C CB B1 1l l答案(1)30 V(1)30 V(2)(2)电流方向 CDB B2 2方向向上6(3)0.03(3)0.03 C C 针对训练 1.1.如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为 a a,总电阻为 R R (指拉直时两端的电阻),磁感应强度为 B B 的匀强磁场垂直穿过环R R平面,与环的最高点 A A 铰链连接的长度为 2a2a、电阻为 的导体2 2棒 ABAB,由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B B 点的线速度为 v v,则这时 ABAB两端的电压大小为()BavBav3 3Bav
8、Bav6 6A.A.B.B.72Bav2Bav3 3C.C.D.BavD.Bav解析导体棒以 A A 为轴转动切割产生的感应电动势 E EB2aB2a0 0v v,整个电路是两个半圆环并联接在电源 ABAB两端,故 ABAB2 2E E R R BavBav两端电压 U U ,所以 A A 选项正确。R R R R 4 4 3 34 4 2 2答案A A2.(2.(多选)如图所示,PNPN与 QMQM两平行金属导轨相距 1 1 m m,电阻不计,两端分别接有电阻 R R 和 R R ,且 R R 6 6 ,abab杆的电阻1 12 21 1为 2 2 ,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面
9、的匀强磁场的磁感应强度为 1T1T。现 abab以恒定速度 v v3 3 m/sm/s匀速向8右移动,这时 abab杆上消耗的电功率与 R R1 1、R R2 2消耗的电功率之和相等。则()A.RA.R2 26 6 B.RB.R1 1上消耗的电功率为 0.375 0.375 W WC.aC.a、b b 间电压为 3 3 V VD.D.拉 abab杆水平向右的拉力为 0.75 0.75 N N解析由于 abab杆上消耗的电功率与 R R1 1、R R2 2消耗的电功率之和6R6R2 2相等,则内、外电阻相等,2 2,解得 R R2 23 3 ,因此 A AR R2 26 69E E 3 33 3
10、错 误;E EBlvBlv3 3 V V,总电流 I I A A,路端电压 U U IRIR 22外ababR R总 4 4U U4 4V V1.51.5 V V,因此 C C 错 误;P P 0.3750.375 W W,B B 正 确;abab杆所受1 1R R1 1安培力 F FBIlBIl0.75 N0.75 N,因此拉力大小为 0.75 N0.75 N,D D 正确。答案BDBD考点二电磁感应的图象问题(/d)/d)要点突破 1.1.图象问题大体上可分为三类(1)(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象。(2)(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量。10(3)
11、(3)根据图根据图象定象定量量计计算算。2.2.解解题题步步骤骤(1)(1)明确明确图图象象的种的种类类,即,即是是 B Bt t 图图还还是是 t t 图,图,或者是或者是 E Et t图、图、I It t 图等。图等。(2)(2)分析分析电磁感应的电磁感应的具体具体过过程判断程判断对对应的图应的图象是否分段象是否分段,共分共分几段几段。(3)(3)用用右手定右手定则则或楞次定律确定或楞次定律确定感应电感应电流流的的方向方向。(4)(4)结结合法合法拉拉第第电磁感应电磁感应定律定律、欧姆定律欧姆定律、牛牛顿顿运动运动定律定律等等规规律写律写出出函数关系函数关系式。式。(5)(5)根据根据函数
12、关系函数关系式,式,进进行行数学分析数学分析。(6)(6)画画图图象或判断象或判断图图象象。典例剖析典例剖析【例】【例】矩形矩形导线框导线框 abcdabcd放在匀放在匀强强磁场中磁场中静止不静止不动,磁场动,磁场方向方向11与线框平面垂直,磁感应强度 B B 随时间 t t 变化的图象如图所示。设 t t0 0 时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在 0 04 4 s s 时间内,选项图中能正确反映线框 abab边所受的安培力 F F随时间 t t 变化的图象是(规定 abab边所受的安培力向左为正)()()解析在 0 01 1 s s 内,由法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电流大小恒定
13、,由楞次定律可得线框内产生的感应电流方向为顺时针方向,根据左手定则可判断出线框 abab边所受安培力方向向左(为正),由 F FBILBIL可知 F F 随磁感应强度的减小而12减小。在 1 12 2 s s 内,由楞次定律可得线框内产生的感应电流方向为顺时针方向,根据左手定则可判断出线框 abab边所受安培力方向向右(为负),由 F FBILBIL可知 F F 随磁感应强度的增大而增大。同理在 2 23 3 s s 内,线框 abab边所受安培力方向向左(为正),由 F FBILBIL可知F F随磁感应强度的减小而减小。在3 34 4 s s内,线框 abab边所受安培力方向向右(为负),由
14、 F FBILBIL可知 F F随磁感应强度的增大而增大,D D 正确。答案D D 针对训练 1.1.在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度 B B 随时间 t t 如图乙变化时,图中正确表示线圈中感应电动势 E E 变化的是()13解析在第 1 1 s s 内,由楞次定律可判定电流为正,其产生的感1 1 B B1 1应电动势 E E1 1 S S,在第 2 s2 s 和第 3 s3 s 内,磁场 B B 不变t t1 1 t t1 1化,线圈中无感应电流,在第 4 s4 s 和第 5 s5 s 内,B B 减小,由
15、楞次142 2 B B2 2定律可判定,其电流为负,产生的感应电动势 E E1 1t t2 2 t t2 2S S,由于B B B B ,t t 2 2t t ,故 E E 2E2E ,由此可知,A A1 11 12 22 21 12 2选项正确。答案A A2.2.磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。当以速度 v v0 0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其E Et t关系如图甲所示。如果只将刷卡速度改为v v0 0,2 2线圈中的 E Et t 关系图可能是图乙中的()15乙解析由公式 E EBlvBlv可知,当刷卡速度减半时,线圈中的感应电动势最大值减半,且
16、刷卡所用时间加倍,故 D D 选项正确。答案D D考点三电磁感应的动力学问题(/d)/d)要点突破 1.1.电路分析:导体棒相当于电源,感应电动势相当于电源的电动势,导体棒的电阻相当于电源的内阻,感应电流 I I16BlvBlv。R Rr r2.2.受受力力分析:分析:导导体棒受到体棒受到安培力安培力及其他及其他力,安培力力,安培力 F F安安BIlBIl或或B B2 2l l2 2v v,根据,根据牛牛顿顿第二定律列第二定律列动力动力学方程:学方程:F F合合mama。R R总总3.3.过过程分析:由于程分析:由于安培力安培力是是变力,导变力,导体棒体棒做变做变加加速速或或变变减减速速运动,
17、运动,当加当加速速度度为为零零时,时,达到达到稳稳定状定状态态,最后最后做匀速直线运做匀速直线运动,根据动,根据共共点力平衡点力平衡条件列条件列平衡平衡方程方程 F F合合0 0。典例剖析典例剖析【例】【例】如图所示,两根足够长的如图所示,两根足够长的光滑光滑平行金属导轨平行金属导轨 MNMN、PQPQ间间距为距为 l l0.5 m0.5 m,其其电电阻不阻不计计,两导轨,两导轨及其构及其构成的平面成的平面均均与与水水平面成平面成 3030角。角。完全完全相相同同的两金属的两金属棒棒 abab、cdcd分分别别垂垂直导轨放直导轨放置,置,每棒每棒两两端都端都与导轨与导轨始始终终有有良好良好接接
18、触触。已已知两知两棒棒质质量量均均为为 m m170.020.02 kgkg,电阻均为 R R0.10.1,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度 B B0.2 T0.2 T。棒 abab在平行于导轨向上的力 F F 作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒 cdcd恰好能够保持静止。g g 取 10 m/s10 m/s2 2,求:(1)(1)通过棒 cdcd的电流 I I 是多少?方向如何?(2)(2)棒 abab受到的力 F F 是多大?解析(1)(1)棒 cdcd受到的安培力为F FcdcdBIlBIl棒 cdcd在共点力作用下平衡,则F Fcdcdmgsin 30mgsin 3
19、018联立解得 I I1 1 A A根据楞次定律可知,棒 cdcd中电流方向由 d d 至 c c。(2)(2)棒 abab与棒 cdcd受到的安培力大小相等,即F F F Fabab cdcd对棒 abab,由共点力平衡条件得F Fmgsin 30mgsin 30BIlBIl解得 F F0.2 0.2 N N答案(1)1 A(1)1 A由 d d 至 c c(2)0.2(2)0.2 N N 针对训练 如图所示,光滑的“”形金属导体框竖直放置,除图中已标阻值为 R R 的电阻外,其余电阻不计。质量为 m m 的金属棒 MNMN与框架接触良好。在区域 abcdabcd和 cdefcdef内,存在
20、磁感应强度19大小分别为 B B B B、B B 2B2B的有界匀强磁场,方向均垂直于框2 21 1架平面向里,两竖直导轨 aeae与 bfbf间距为 L L。现从图示位置由静止释放金属棒 MNMN,当金属棒进入磁场 B B1 1区域后恰好做匀速运动。求:(1)(1)金属棒进入磁场 B B1 1区域后的速度大小;(2)(2)金属棒刚进入磁场 B B2 2区域时的加速度大小。解析(1)(1)当金属棒进入磁场 B B1 1区域后恰好做匀速运动,说明金属棒所受的安培力与重力大小相等、方向相反。则F F B B I I L LBIBI L Lmgmg1 1 1 1 1 11 120B B1 1LvLv
21、 BLvBLv又又 I I 1 1R R R RmgRmgR联联立立得得:v vB B2 2L L2 2(2)(2)金属金属棒棒刚进刚进入入磁场磁场 B B2 2区域区域时,时,由楞次定律判断由楞次定律判断知所知所受受的安的安培力培力方向方向竖竖直直向向上,大小为上,大小为:2BLv2BLv 4B4B2 2L L2 2v vF F B B I I L L2B2B L L2 2 2 2 2 2R R R R把把(1)(1)问问求求得的得的 v v 代入代入,可得可得 F F2 24mg4mg根据根据牛牛顿顿第二定律第二定律得得:F F2 2mgmgmama得得 a a3g3g。21mgRmgR答
22、案(1)(1)(2)3g(2)3gB B2 2L L2 2考点四电磁感应的能量问题(/d)/d)要点突破 1.1.电磁感应过程实质是不同形式的能量转化的过程,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作用。因此闭合电路的一部分导体运动切割磁感线时必克服安培力做功。此过程中,其他形式的能转化为电能。克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。当感应电流通过用电器时,电能又转化为其他形式的能。同理,电流做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,电流做多少功就有多少电能转化为其他形式的能。2.2.电能求解思路主要有三种:22(1)(1)利利用用克服克服安培力做功安培力做功求解求解,
23、电磁感应中,电磁感应中产产生生的电的电能能等等于克于克服服安培力所做的功。安培力所做的功。(2)(2)利利用用能能量量守恒求解守恒求解,导,导体切割体切割磁感线磁感线产产生生感应电感应电流流时,时,开开始始的的机械能机械能总总和和与与最后最后的的机械能机械能总总和之差和之差等等于于产产生生的电的电能能。(3)(3)利利用电用电路特征来求解路特征来求解,通过电,通过电路路中所中所消耗消耗的电的电能来能来计计算算。典例剖析典例剖析【例】【例】如图所示,在如图所示,在高度差高度差 h h0.50.5 m m的平行的平行虚虚线线范范围围内内,有,有磁感应磁感应强强度度 B B0.5 T0.5 T、方向
24、垂方向垂直直于于竖竖直平面直平面向里向里的匀的匀强强磁场,磁场,正方形正方形线框线框 abcdabcd的的质质量量 m m0.1 kg0.1 kg、边边 长长 L L0.5 m0.5 m、电、电 阻阻 R R0.50.5,线框平面与,线框平面与竖竖直平面平行,直平面平行,静止静止在在位位置置“”时时,cdcd边边跟跟磁场下磁场下边边缘有缘有一段一段距距离离。现现用用一一竖竖直直向向上的上的恒恒力力 F F4.0 4.0 N N向向上上提提线框,线框线框,线框由位由位置置“”无初无初速速度开始向度开始向上运动,穿过磁上运动,穿过磁场场区区,最后到达位最后到达位置置“”“”(ab(ab边边恰好恰好
25、出磁场出磁场),线框平面在,线框平面在23运动中保持与磁场方向垂直,且 cdcd边保持水平。设 cdcd边刚进入磁场时,线框恰好开始做匀速直线运动。g g取10 m/s10 m/s2 2。(1)(1)求线框进入磁场前距磁场下边界的距离 H H;(2)(2)线框由位置“”到位置“”的过程中,恒力 F F 做的功是多少?线框内产生的热量又是多少?解析(1)(1)在恒力作用下,线框开始向上做匀加速直线运动,设线框的加速度为 a a,据牛顿第二定律有:F Fmgmgmama设 cdcd边刚进磁场时,线框速度设为 v v1 1,线框从静止到 cdcd边24刚进刚进磁场过磁场过程程中,中,由由运动运动学方
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