高考物理备考 中等生百日捷进提升系列 专题11 电磁感应(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题11 电磁感应第一部分 特点描述历年高考对本考点知识的考查覆盖面大,几乎每个知识点都考查到。特别是左、右手定则的运用和导体棒切割磁感线的运动更是两个命题频率最高的知识点考题一般运动情景复杂、综合性强,多以把场的性质、运动学规律、牛顿运动定律、功能关系及交变电流等有机结合的计算题出现,难度中等偏上,对考生的空间想象能力、物理过程和运动规律的综合分析能力及用数学方法解决物理问题的能力要求较高。从近两年高考看,涉及本考点的命题常以构思新颖、高难度的压轴题形式出现,在复习中要高度重视。特别是通电导体棒在复合场中的运动问题在历年高考中出现频率高,难度大,经常通过变换过程情景、翻新陈题面貌、突出动态变
2、化的手法,结合社会、生产、科技实际来着重考查综合分析能力、知识迁移和创新应用能力。情景新颖、数理结合、联系实际将是本考点今年高考命题的特点。第二部分 知识背一背一、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律的内容是感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化率成正比在具体问题的分析中,针对不同形式的电磁感应过程,法拉第电磁感应定律也相应有不同的表达式或计算式磁通量变化的形式表达式备注通过n匝线圈内的磁通量发生变化(1)当S不变时,(2)当B不变时,导体垂直切割磁感线运动当vB时,E0导体绕过一端且垂直于磁场方向的转轴匀速转动线圈绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动EnBSsint当线圈平行于磁感线时,E最大为
3、EnBS,当线圈平行于中性面时,E0二、楞次定律与左手定则、右手定则1左手定则与右手定则的区别:判断感应电流用右手定则,判断受力用左手定则2应用楞次定律的关键是区分两个磁场:引起感应电流的磁场和感应电流产生的磁场感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化,“阻碍”的结果是延缓了磁通量的变化,同时伴随着能量的转化3楞次定律中“阻碍”的表现形式:阻碍磁通量的变化(增反减同),阻碍相对运动(来拒去留),阻碍线圈面积变化(增缩减扩),阻碍本身电流的变化(自感现象)三、电磁感应与电路的综合电磁感应与电路的综合是高考的一个热点内容,两者的核心内容与联系主线如图所示:1产生电磁感应现象的电路
4、通常是一个闭合电路,产生电动势的那一部分电路相当于电源,产生的感应电动势就是电源的电动势,在“电源”内部电流的流向是从“电源”的负极流向正极,该部分电路两端的电压即路端电压,.2在电磁感应现象中,电路产生的电功率等于内外电路消耗的功率之和若为纯电阻电路,则产生的电能将全部转化为内能;若为非纯电阻电路,则产生的电能除了一部分转化为内能,还有一部分能量转化为其他能,但整个过程能量守恒能量转化与守恒往往是电磁感应与电路问题的命题主线,抓住这条主线也就是抓住了解题的关键在闭合电路的部分导体切割磁感线产生感应电流的问题中,机械能转化为电能,导体棒克服安培力做的功等于电路中产生的电能说明:求解部分导体切割
5、磁感线产生的感应电动势时,要区别平均电动势和瞬时电动势,切割磁感线的等效长度等于导线两端点的连线在运动方向上的投影第三部分 技能+方法考点一 电磁感应中的图象问题电磁感应中常涉及磁感应强度B、磁通量、感应电动势E、感应电流I、安培力F安或外力F外随时间t变化的图象,即Bt图、t图、Et图、It图、Ft图.对于切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况,还常涉及感应电动势E和感应电流I随位移s变化的图象,即Es图、Is图等.图象问题大体上可分为两类:1.由给定的电磁感应过程选出或画出正确图象,此类问题要注意以下几点:(1)定性或定量地表示出所研究问题的函数关系;(2)在图象中E、I、B等物理量的方
6、向通过正负值来反映;(3)画图象时要注意横、纵坐标的单位长度定义或表达.2.由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量不管是何种类型,电磁感应中的图象问题常需利用右手定则、左手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律进行分析解决.【例1】边长为a的闭合金属正三角形框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直框架平面向里的匀强磁场中. 现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项中图象规律与这一过程相符合的是: ( )A B C D【答案】B【解析】【名师点睛】图象往往根据公式推导解析式来选择根据感应电动势公式推导其与距离关系的表达式,再推导感应电流、外力和外力功率的表达式,进行分析选择;本
7、题关键是推导安培力与距离的关系。【例2】一矩形线圈位于一随时间t变化的磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图甲所示磁感应强度B随t的变化规律如图乙所示以I表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示的方向为电流的正方向,则以下的It图象中正确的是: ( ) 【答案】A【解析】【名师点睛】此题考查了法拉第电磁感应定律以及右手定则的应用;此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果;解题时注意要分阶段分析电流的变化.考点二 电磁感应中的动力学问题解决电磁感应中动力学问题的具体思路:电源电路受力情况功、能问题具体步骤为:(1
8、)明确哪一部分电路产生感应电动势,则这部分电路就是等效电源;(2)正确分析电路的结构,画出等效电路图;(3)分析所研究的导体受力情况;(4)列出动力学方程或平衡方程并求解【例3】如图所示,倾角为、宽度为、长为的光滑倾斜导轨,导轨C1D1、C2D2顶端接有定值电阻,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=5T,C1A1、C2A2是长为S=4.5m的粗糙水平轨道,A1B1、A2B2是半径为R=0.5m处于竖直平面内的光滑圆环(其中B1、B 2为弹性挡板),整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m=2kg、电阻不计的金属棒MN,当开关S闭合时,金属棒从倾斜轨道顶端静止释放
9、,已知金属棒到达倾斜轨道底端前已达最大速度,当金属棒刚滑到倾斜导轨底端时断开开关S,(不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处和棒与B1、B2处弹性挡板碰撞时的机械能损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为=0.1,g=10m/s2)。求:(1)开关闭合时金属棒滑到倾斜轨道底端时的速度;(2)金属棒MN在倾斜导轨上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q;(3)当金属棒第三次经过A1A2时对轨道的压力。【答案】(1)6m/s;(2)4J;(3)56N,方向竖直向下【解析】(1)金属棒最大速度时电动势E=Bdvm电流安培力F=BId金属棒最大速度时,由牛顿第二定律有
10、mgsin-F=0所以最大速度vm=6m/s【名师点睛】本题应用到电磁感应、右手定则、左手定则、牛顿定律、能量守恒定律等知识,要培养分析问题和解决综合题的能力关键掌握运用动力学分析金属棒的运动,知道当加速度为零时,速度最大同时利用牛顿第二定律与向心力,并结合动能定理来确定所求的结果。考点三 电磁感应中的电路、 能量转化问题1电路问题(1)将切割磁感线导体或磁通量发生变化的回路作为电源,确定感应电动势和内阻(2)画出等效电路(3)运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路特点,电功率公式,焦耳定律公式等求解2能量转化问题(1)安培力的功是电能和其他形式的能之间相互转化的“桥梁”。(2)明确功能关系,确定
11、有哪些形式的能量发生了转化.如有摩擦力做功,必有内能产生;有重力做功,重力势能必然发生变化;安培力做负功,必然有其他形式的能转化为电能。(3)根据不同物理情景选择动能定理,能量守恒定律,功能关系,列方程求解问题.【例4】如右图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始做减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L.则线框穿越匀强磁场过程中产生的焦耳热为: ( )A.2mgL B.2mgL+mgH C.2mgL+mgH D.2mgL+mgH【答案】C【解析】【名师点睛】本题是运用能量守恒定律处理电磁
12、感应中能量问题,关键要正确分析能量是如何转化的。考点四 电磁感应与电路的综合问题1解答电磁感应与电路的综合问题时,关键在于准确分析电路的结构,能正确画出等效电路图,并综合运用电学知识进行分析、求解2求解过程中首先要注意电源的确定,通常将切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路作为等效电源;其次是要能正确区分内、外电路,应把产生感应电动势的那部分电路视为内电路,感应电动势为电源电动势,其余部分相当于外电路;最后应用闭合电路欧姆定律及串并联电路的基本规律求解,处理问题的方法与闭合电路问题的求解基本一致【例5】如图所示,线圈面积,匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内,磁感应强度随时间变化的规律是,线圈电
13、阻,求:(1)产生的感应电动势大小;(2)感应电流的大小和方向;(3)电容器的电荷量。【答案】(1);(2),;(3)【解析】【名师点睛】本题考查法拉第电磁感应定律、楞次定律的应用、电容器及欧姆定律,解题时注意发生电磁感应的部分看作电源,不能忽略了其内电阻。考点五 涉及电磁感应的力电综合题以电磁感应现象为核心,综合应用牛顿运动定律、动能定理、能量守恒定律及电路等知识形成的力电综合问题,经常以导体棒切割磁感线运动或穿过线圈的磁通量发生变化等物理情景为载体命题(1)受力与运动分析导体棒运动切割磁感线产生感应电动势,而感应电流在磁场中受安培力的作用,安培力将阻碍导体棒的运动导体棒运动过程受到的安培力
14、一般是变力,引起导体棒切割磁感线运动的加速度发生变化当加速度变为零时,运动达到稳定状态,最终导体棒做匀速直线运动,利用平衡条件可求导体棒稳定状态的速度(2)解题思路利用法拉第电磁感应定律和楞次定律或右手定则确定感应电动势的大小和方向;应用闭合电路欧姆定律求电路中的感应电流的大小;分析所研究的导体的受力情况,关注安培力的方向;应用运动学规律、牛顿第二定律、动能定理、平衡条件等列方程求解【例6】如图所示,水平面上有两根相距的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻不计,在M和P之间接有的定值电阻,导体棒长,其电阻,与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,现使ab以的速度向右做匀速运
15、动,求:(1)导体棒切割磁感线产生的感应电动势的大小;(2)回路中的电流大小和方向;(3)ab向右匀速运动的过程中,安培力做多少功?电路中产生的热量是多少?【答案】(1);(2),;(3),【解析】【名师点睛】本题是电磁感应与电路知识、力学知识的综合,掌握法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式是解题的关键。第四部分 基础练+测1、【辽宁省沈阳市东北育才学校2017届高三上学期第二次模拟考试】如图,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计,现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,
16、使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用F安表示,则下列说法正确的是: ( )A金属杆ab做匀加速直线运动B金属杆ab运动过程回路中有顺时针方向的电流C金属杆ab所受到的F安先不断增大,后保持不变D金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比【答案】C【解析】对金属杆根据牛顿第二定律:,即:,由于速度变化,故加速度发生变化,故金属杆不是匀变速直线运动,故选项A错误;根据楞次定律可以知道,金属杆ab运动过程回路中有逆时针方向的电流,故选项B错误;由于可知,当速度增大时,则安培力增大,当金属杆最后做匀速运动的时候,则安培力不变,故选项C正确;金属杆中感
17、应电流的瞬时功率:,故选项D错误。2、【河北省沧州市第一中学2017届高三11月月考】(多选)如图是磁流体泵的示意图;已知磁流体泵是高为h的矩形槽,槽左右相对两侧壁是导电板,它们之间的距离为L,两导电板加上电势差为U的电场,两导电板间加上垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B, 导电板下部与足够大的水银面接触,上部与竖直的非导电管相连已知水银的密度为,电阻率为r,重力加速度g,则: ( )A水银上升的条件是BUrgLB若满足上升条件,水银从初始位置上升的高度是C若满足上升条件,水银从初始位置上升的高度是D水银上升的高度与槽前后面间的距离有关【答案】AB3、【温州中学2017届高三11月选
18、考模拟考试】如图所示,在水平界面EF、 GH、JK间,分布着两个匀强磁场,两磁场方向水平且相反大小均为B,两磁场高均为L宽度圆限。一个框面与磁场方向垂直、质量为m电阻为R、边长也为上的正方形金属框abcd,从某一高度由静止释放,当ab边刚进入第一个磁场时,金属框恰好做匀速点线运动,当ab边下落到GH和JK之间的某位置时,又恰好开始做匀速直线运动整个过程中空气阻力不计则: ( )A金属框穿过匀强磁场过程中,所受的安培力保持不变B金属框从ab边始进入第一个磁场至ab边刚到达第二个磁场下边界JK过程中产生的热量为2mgLC金属框开始下落时ab边距EF边界的距离D当ab边下落到GH和JK之间做匀速运动
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