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1、龙文教育学科教师辅导讲义教师:_ 学生:_ 时间:_年_月_日_段课 题电磁感应考点总结考点1.磁通量概念:10-1-4例题1 .如图10-1-4所示,面积大小不等的两个圆形线圈和共轴套在一条形磁铁上,则穿过、磁通量的大小关系是。考点2. 感应电流的产生及方向的判断例 . 如图10-1-6所示,导线框与导线在同一平面内,直导线中通有恒定电流,在线框由左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流的方向是.先,再,后.先,再.始终10-1-6.先,再,后D【变式训练】如图10-1-8所示,是一个可以绕垂直于纸面的轴转动的闭合矩形线框,当滑动变阻器的滑片自左向右滑动时,从纸外向纸内看,线框将.保持不
2、动.逆时针转动.顺时针转动10-1-8.发生转动,但因电源极性不明确,无法判断转动方向C考点3楞次定律的简捷应用【例】如图10-1-10所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( AD )10-1-10AP、Q将互相靠拢 BP、Q相互相远离C磁铁的加速度仍为g D磁铁的加速度小于g考点4. 感应电动势的分析与计算剖析:1感应电动势的计算方法有以下三种,要区分它们的使用条件()法拉第电磁感应定律: ()导体切割磁感线产生感应电动势: E =B lv()导体转动切割磁感线产生感应电动势: 电势高低的判断方法:()要明确磁场
3、的方向及导体运动的方向()据右手定则判断出感应电流的方向即感应电动势的方向;()把切割磁感线导体作为电源,在电源内部电流从低电势点(负极)流向高电势点(正极)。例题1 两根光滑的长直导轨、平行置于同一水平面内,导轨间距为,其电阻不计,、处接有如图10-2-4所示所示的电路,电路中各电阻的阻值均为,电容器的电容为。长度也为、电阻同为的金属棒垂直于导轨放置,导轨处在磁感应强度为、方向竖直向下的匀强磁场中。金属棒在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在运动距离为的过程中,整个回路中产生的焦耳热为。试求:金属棒运动速度的大小;电容器所带的电荷量。10-2-4考点5.感应电量的计算剖析:设某一回
4、路的总电阻为R,在时间内产生的感应电动势为E=,所以平均感应电流为I=,根据I=,故通过电阻的电量为。此式表明,电量只与线圈的匝数、回路磁通量的改变和总电阻有关,与导体运动的速度及所经历的时间无关考点6电磁感应中的能量守恒例、如图10-2-30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18(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
5、量q及电阻R1上产生的热量。10-2-30剖析:只要有感应电流产生,电磁感应现象中总伴随着能量的转化。电磁感应的题目往往与能量守恒的知识相结合。这种综合是很重要的。要牢固树立起能量守恒的思想。【例题】如图10-2-9所示,矩形线圈abcd质量为m,宽为d,在竖直平面内由静止自由下落。其下方有如图方向的匀强磁场,磁场上、下边界水平,宽度也为d,线圈ab边刚进入磁场就开始做匀速运动,那么在线圈穿越磁场的全过程,产生了多少电热? 10-2-9考点7. 自感现象的理解与应用例、.在图10-2-27中,L是自感系数足够大的线圈,其直流电阻可以忽略不计,D1和D2是两个相同的灯泡,若将电键K闭合,待灯泡亮
6、度稳定后再断开电键K,则( )A电键K闭合时,灯泡D1和D2同时亮,然后D1会变暗直到不亮,D2更亮10-2-27B电键K闭合时,灯泡D1很亮,D2逐渐变亮,最后一样亮亮亮C电键K断开时,灯泡D2随之熄灭。而D1会更下才熄灭D电键K断开时,灯泡D1随之熄灭,而D2会更下才熄灭考点8. 解决电磁感应现象中力学问题的基本方法与技巧【例】半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m,金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R =2,一金属棒MN与金属环接触良好,棒上单位长度的电阻为
7、1,环的电阻忽略不计(1)若棒以v0=5m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO 的瞬时(如图1035所示)MN中的电动势和流过灯L1的电流.1035(2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O 以OO 为轴向上翻转90º,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为B/t=4T/s,求L1的功率.考点9. 解决电磁感应现象中能量转化问题的基本方法与要点【例】如图10-3-7所示,平行金属导轨与水平面成角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为,导体棒ab沿导轨向
8、上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F。此时A电阻R1消耗的热功率为Fv3B电阻 R。消耗的热功率为 Fv6C整个装置因摩擦而消耗的热功率为mgvcosD整个装置消耗的机械功率为(Fmgcos)v10-3-7训练、如图10-3-24所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角=30°,导轨电阻不计磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:(1)金属棒下滑的最大速度为多大?(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;(3)R2为何值时,其消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?MPQBaNbR2R1SRL10-3-24 考点10. 解决电
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