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文档简介

1、计算题三:电磁感应专题复习导学案复习课 复习课班级 小组 姓名 基础部分把握解题方法:(1)牢固树立三大观点解题的意识:运动与力的观点;功与能量的观点;冲量与动量的观点。(2)熟练掌握四大分析解题的技能:电路分析;运动分析;受力分析;功能分析。常见失分点:(1)审题不清失分:抓不住题中的关键词语;排除不了题中的干扰因素;分析不出题中的临界条件;挖掘不出题中的隐含条件;不画示意图的帮助解题。策略:看的清才能做得对,三审而后三思,三思而后作答。(2)概念规律模糊失分:楞次定律、右手定则、左手定则、动能定理、能量守恒定律(3)轻视电路分析失分(4)物理符号乱用、答题不规范失分要点部分杆的模型模型背景

2、:abR=0.4B=0.1T的L=0.4mabm=0.1kgr=0.1,导轨足够长且电阻不计。v=5m/s。问题1:电路中相当于电源的是哪一部分?哪一点相当于电源正极? 问题2:产生的感应电动势有多大?电路中电流的大小是多少?流过电阻R的电流方向怎样?问题3:金属棒ab两端的电压多大? 问题4:金属棒ab所受的安培力如何?问题5:使金属棒ab向右匀速运动所需的水平外力如何?问题6:水平外力做功的功率多大?克服安培力做功的功率多大?问题7:整个电路消耗的电功率多大?电阻R消耗的功率多大?金属棒消耗的电功率多大?问题8:若撤去外力,则金属棒ab将会怎样运动?问题9:撤去外力后,金属棒ab运动的速度

3、为2m/s 时,求金属棒ab的加速度大小和方向。问题10:撤去外力后直到停止运动,回路中产生的总焦耳热多大?电阻R产生的焦耳热是多少? 问题 11:撤去外力后直到停止运动,回路中通过电阻的电量是多少?问题 12:撤去外力后,金属棒还能滑行多远?情景二:若金属棒从静止开始,在F=0.016N 的水平向右恒定外力作用下运动问题13:金属棒ab将如何运动?问题14:金属棒ab可以达到的最大速度是多大?最大速度与水平外力是什么关系?问题15:如果已知金属棒ab从静止开始运动至达到最大速度的时间为t,计算通过电阻R的电量是多少?问题16:从金属棒ab开始运动到达到最大速度的这段时间内,电阻R产生的焦耳热

4、是多少?拓 展 部 分情景三:匀变速运动模型问题17:若要求金属棒ab从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,应给金属棒施加怎样的外力?情景四:恒定功率模型问题18:若金属棒从静止开始,在水平外力作用下向右运动,水平外力的功率为P且保持不变,经过时间t金属棒达到最大速度,求此过程中电阻R上产生的焦耳热。情景五:从磁通量角度求解相关问题问题19:若金属棒ab开始以向右5m/s的速度做匀速直线运动时,距离cd为0.1m,此时磁感应强度为0.1T。为使以后电路中始终不产生感应电流,试确定从此刻开始计时,磁感应强度B随时间变化的关系式?课后练习高考真题:(2017年11月)所图所示,匝数N=1

5、00、截面积s=1.010-2m2、电阻r=0.15的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1,其变化率k=0.80T/s。线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d=0.20m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50的电阻。一根阻值也为0.50、质量m=1.010-2kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;(2)断开开关S后撤去挡条,棒开始下滑,经t=0.25s后下降了h=0.2

6、9m,求此过程棒上产生的热量。 (2021年1月)嫦娥五号成功实现月球着陆和返回,鼓舞人心。小明知道月球上没有空气,无法靠降落伞减速降落,于是设计了一种新型着陆装置。如图所示,该装置由船舱、间距为的平行导轨、产生垂直船舱导轨平面的磁感应强度大小为B的匀强磁场的磁体和“”型刚性线框组成,“”型线框ab边可沿导轨滑动并接触良好。船舱、导轨和磁体固定在一起,总质量为m1。整个装置竖直着陆到月球表面前瞬间的速度大小为V0,接触月球表面后线框速度立即变为零。经过减速,在导轨下方缓冲弹簧接触月球表面前船舱已可视为匀速。已知船舱电阻为3r,“”型线框的质量为m2,其7条边的边长均为l,电阻均为r;月球表面的重力加速度为。整个运动过程中只有ab边在磁场中,线框与月球表面绝缘,不计导轨电阻和摩擦阻力。(1)求着陆装置接触到月球表面后瞬间线框ab边产生的电动势E;(2)通过画等效电路图,求着陆装置接触到月球表面后瞬间流过ab型线框的电流I0; (3)求船舱匀速

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