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文档简介
1、高二物理电磁感应复习学案(2014.05.31)知识方法要点1、掌握磁通量概念及其意义,能够正确判断磁通量的变化情况。2、了解电磁感应现象,掌握发生电磁感应现象,产生感应电动势、产生感应电流的条件。3、掌握右手定则和楞次定律,并能灵活运用于感应电流方向的判断。4、掌握法拉第电磁感应定律,明确和E=LvB两种表述形式的适用条件和适用范围,并能运用法拉第电磁感应定律熟练地计算电磁感应现象中所产生的感应电动势。5、对导体棒旋转切割磁感线时所产生的感应电动势能够灵活地运用法拉第电磁感应定律做出正确的计算。6、了解自感现象,掌握自感现象中的基本特征。要点整合1楞次定律解决的问题是感应电流的方向问题,它涉
2、及到两个磁场,_ (新产生的磁场)和_ (原来就有的磁场),前者和后者的关系不是“同向”和“反向”的简单关系,而是前者“阻碍”后者“变化”的关系2对“阻碍意义的理解”(1)阻碍原磁场的变化“阻碍”不是阻止,而是“延缓”,感应电流的磁场不会阻止原磁场的变化,只能使原磁场的变化被_或者说被_了,原磁场的变化趋势不会改变,不会发生逆转(2)阻碍的是原磁场的变化,而不是原磁场本身,如果原磁场不变化,即使它再强,也不会产生_(3)阻碍不是相反,当原磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场_,以阻碍其_;当磁体远离导体运动时,导体运动将和磁体运动_,以阻碍其_3运用楞次定律处理问题的思路(1)判定感应电流方向
3、问题的思路运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可以总结为“一原、二感、三电流”明确原磁场:弄清原磁场的方向以及磁通量的变化情况确定感应磁场:即根据楞次定律中的“阻碍”原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向(2)判断闭合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略在电磁感应问题中,有一类综合性较强的分析判断类问题,主要是磁场中的闭合电路在一定条件下产生了_,而此电流又处于磁场中,受到_力作用,从而使闭合电路或电路中可动部分的导体发生了运动要点二 电磁感应中的力学问题通过导体的感应电流在磁场中将
4、受到安培力作用,从而引起导体速度、加速度的变化(1)基本方法用法拉第_定律和_定律求出感应电流的_和感应电动势的_求出回路中_的大小分析研究导体_情况(包括安培力,用_定则确定其方向)列出_方程或者_方程求解感应电流感应电流通电导体受到安培力合外力变化加速度变化速度变化,周而复始的循环,循环结束时,加速度为_,导体达稳定状态,速度达到_要点三 电磁感应中的电路问题在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源解决电路问题的基本方法:用法拉第电磁感应定律或楞次定律确定感应电动势的_和_画出_电路图运用闭合电路欧姆定律、串并联电路性质,电功率等公式进行求解
5、要点四 电磁感应中的图象问题电磁感应中常常涉及磁感应强度、磁通量、感应电动势、感应电流、安培力或外力随时间变化的图象这些图象问题大体上可以分为两类:由给定的电磁感应过程选出或画出正确图象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往往需要综合_定则、_定则、_定律和_定律等规律分析解决要点五 电磁感应中的能量问题电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到_作用,要维持感应电流的存在,必须有“外力”克服安培力做功,此过程中,其它形式的能量转化为电能,“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其它形式的能转化为_当感应电流通过用电器时,电能又转化为其它形式的
6、能量,安培力做功的过程,是_转化为_的过程,安培力做了多少功,就有多少电能转化为其它形式的能量.考 点考点1 感应电流的产生和方向1、如图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内。当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,圆环L有_(填收缩、扩张)趋势,圆环内产生的感应电流_(填变大、变小、不变)。2、图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈, ad与bc间的距离也为
7、l。t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图)。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿abcda的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是( ) 3、老师做了一个物理小实验让学生观察:一轻质横杆两侧各固定一金属环,横杆克绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象是( )A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆发生转动C.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动D. 无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动4、如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上。M与电源、开关、滑动
8、变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端,开关S处于闭合状态。N与电阻R相连。下列说法正确的是( ) NMSPabRA当P向右移动,通过R的电流为b到aB当P向右移动,通过R的电流为a到bC断开S的瞬间,通过R的电流为b到aD断开S的瞬间,通过R的电流为a到b5如图所示,矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直低面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,图各图中正确的是( ) 考点2 感应电动势、自感6、如图,平行导轨间距为d,一端跨接一个电阻为R,磁场的磁感强度为B,方向与导轨所在平面垂直。一根足够长的金属
9、棒与导轨成角放置,金属棒与导轨的电阻不计。当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是 ( ) A BC D7、(山东09高考)如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是 ( )A感应电流方向不变 BCD段直线始终不受安培力C感应电动势最大值EBav D感应电动势平均值8、如图所示,两根相距为的平行直导轨ab、cd、b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计。MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab
10、垂直,其电阻也为R。整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内)。现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动。令U表示MN两端电压的大小,则A流过固定电阻R的感应电流由b到dB流过固定电阻R的感应电流由d到bC流过固定电阻R的感应电流由b到dD流过固定电阻R的感应电流由d到b9如图所示的甲、乙电路中,电阻R和自感线圈L的电阻阻值都很小。接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光。下列关于灯泡亮度的变化情况正确的是( )A在甲电路中,断开S,A将渐渐变暗B在甲电路中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗C在乙电路中,断开S,A将渐渐变暗D在乙电路中
11、,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗10.(山东10高考)如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO为其对称轴。一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度vo向右运动,当运动到关于OO对称的位置时 A穿过回路的磁通量为零 B回路中感应电动势大小为2BLV0 C回路中感应电流的方向为顺时针方向 D回路中ab边与cd边所受安培力方向相同11.(山东13高考)如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v
12、时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是 A2mgsinq= B3mgsinq= C当导体棒速度达到v/2时加速度为 0.5gsin q D在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功12有一个称为“千人震”的有趣味物理小实验,实验是用一节电动势为1.5V 的新干电池,几根导线、开关和一用于日光灯上的镇流器,几位做这个实验的同学手拉手成一串,另一位同学将电池、镇流器(自感系数很大的线圈)、开关用导线将它们和首、尾两
13、位同学空着的手相连。如图12所示在闭合或断开开关时,就会使连成一串的同学有触电的感觉。(1)请你将图中的实物连成电路。(2)人有触电感觉时开关是 的瞬间(填“接通”或“断开”)(3)该实验原理是考点3 电磁感应综合问题13、如图,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率, 为负的常量。用电阻率为、横截面积为的硬导线做成一边长为的方框。将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中。求(1)导线中感应电流的大小;(2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化。14、如图(a)所示,一个电阻值为R ,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 . 在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0 . 导线的电阻不计。求0至t1时间内(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。15、如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨M
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