物理九 电磁感应 第3讲 电磁感应定律的综合应用 .ppt
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1、第3讲电磁感应定律的综合应用一、电磁感应中的电路问题和动力学、能量问题1.电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生_,该导体或回路相当于_.2.感应电动势及感应电流的方向:产生感应电动势那部分电路为电源部分,电流为电源内部电流流向_电势处,外电路中的电流流向_电势处.感应电动势电源高低3.电磁感应问题往往跟运动学、力学问题联系在一起,分析时要特别注意加速度 a0、速度 v 达到最大值的特点.这类问题的分析思路如下:4.电磁感应过程实质是不同形式的能量转化的过程.安培力做功的过程,是_能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能.克服安培力做多少功就有
2、多少其他形式的能转化为_.电电能【基础检测】在倾角为足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为 L,如图 9-3-1 所示.一个质量为 m、电阻为 R、边长也为 L 的正方形线框,在 t0 时刻以速度 v0 进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间 t0,线框 ab 边到达 gg与 ff中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()图 9-3-1A.当 ab 边刚越过 ff时,线框加速度的大小为 gsin D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动答案:BC考点 1 电磁感应中的电路问题重点归纳1.电磁感应中电路知
3、识的关系图2.分析电磁感应电路问题的基本思路典例剖析例 1:在同一水平面的光滑平行导轨 P、Q 相距 l1 m,导轨左端接有如图 9-3-2 所示的电路,其中水平放置的平行板电容器两极板 M、N 间距离 d10 mm,定值电阻 R1R212,R32,金属棒 ab 电阻 r2,其他电阻不计.磁感应强度B0.5 T 的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒 ab 沿导轨向右匀速运动时,质量 m 11014 kg,带电荷量 q 11014 C 的微粒恰好悬浮于电容器两极板之间静止不动.取 g10 m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好,且运动速度保持恒定.试求:图 9-3-2(1)匀强磁场的方向
4、.(2)ab 两端的路端电压.(3)金属棒 ab 运动的速度.思维点拨:金属棒 ab 相当于电源,电路中各元件怎样连接(串、并联),决定了电压的分配和微粒的运动状态.所以 UMN解:(1)负电荷受到重力和电场力作用而处于静止状态,因重力方向竖直向下,则电场力方向竖直向上,故 M 板带正电.ab棒向右切割磁感线产生感应电动势,ab 棒等效于电源,其 a 端为电源的正极,由右手定则可判断,磁场方向竖直向下.(2)负电荷受到重力和电场力而静止,有mgEq,EUMNdmgdq0.1 VR3 两端电压与电容器两端电压相等,则通过 R3 的电流备考策略:解决电磁感应中的电路问题,必须按题意画出等效电路图,
5、将感应电动势等效为电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效为内阻,求电动势要用电磁感应定律,其余问题为电路分析及闭合电路欧姆定律的应用.【考点练透】1.(2016 年新课标全国卷)如图 9-3-3 所示,两条相距 l 的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为 R 的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为 S 的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小 B1 随时间 t 的变化关系为B1kt,式中 k 为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界 MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为 B0,方向也垂直于纸面
6、向里.某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在 t0 时刻恰好以速度 v0 越过 MN,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计.求:(1)在 t0 到 tt0 时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值.(2)在时刻 t(tt0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小.图 9-3-3EI解:(1)在金属棒未越过 MN 之前,穿过回路的磁通量的变化量为BSktS由法拉第电磁感应定律有t由欧姆定律得ER由电流的定义得I|q|t|q|qt联立式得kSR由式得,在 t0 到 tt0 的时间间隔内即tt0,流过电阻 R 的电荷量 q 的绝对值
7、为kt0SR.(2)当 tt0 时,金属棒已越过 MN.由于金属棒在 MN 右侧做匀速运动,有FF安 式中,F 是外加水平恒力,F安是金属棒受到的安培力设此时回路中的电流为 IF安B0lI此时金属棒与 MN 之间的距离为 sv0(tt0)匀强磁场穿过回路的磁通量为B0ls回路的总磁通量为t其中B1SktS由式得,在时刻 t(tt0),穿过回路的总磁通量为tB0lv0(tt0)kSt在 t 到 tt 的时间间隔内,总磁通量的改变t 为t(B0lv0kS)t由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡态加速度不为零根据牛顿第二定律进行动态
8、分析或结合功能关系进行分析考点 2 电磁感应中的力与能的分析重点归纳一、电磁感应中的动力学问题1.两种状态及处理方法2.力学对象和电学对象的相互关系3.动态分析的基本思路解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度最大或最小的条件.具体思路如下:二、电磁感应中的能量问题1.能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化(2)求解焦耳热 Q 的三种方法2.解题的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路);(2)弄清电磁感应过程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互转化;(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解.典例剖析例 2:如图 9-3-4 所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金
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