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文档简介
电磁感应复习方案电磁感应自感现象产生感应电动势感应电流的条件磁通量是否变化回路是否闭合感应电动势的大小ε=N(Δφ/Δt)ε=Blv感应电流(电动势)的方向楞次定律右手定则解题关键首要条件是利用两个定律画出等效电路图,再结合所有力学观点进行分析①应用牛顿运动定律解决导体切割磁感线的动态动力学问题③应用能量观点解决电磁感应中涉及能的问题②应用动量观点解决导体棒切割磁感线的运动问题*自感电动势的大小ε=-L(Δi/Δt)自感电动势的方向—楞次定律应用:日光灯框架结构及热点透视:1、电磁感应中的图象问题:
高频例举及简要解析:(1)题型种类:识图题(斜率k,截距b,面积s,正负的物理意义)、画图题.(2)解题关键:①、推导出待求量随时间变化的关系式等式,②、注意关键转折点的把握。
拓:若取沿+x方向为F安(F外)的正方向,则在此过程中关于cd边受到的F安和施加在ab边上的拉力F外随时间t的变化曲线分别如何?
toF安toF外若:线圈以ab边为轴,以角速度ω匀速转动,画出i—t图像。例1.如图甲所示,由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd的电阻为R,ab=bc=cd=da=l.现将线框以与ab垂直的速度匀速穿过一宽度为2l、磁感应强度为B的匀强磁场区域,整个过程中ab、cd两边始终保持与边界平行.令线框的cd边刚与磁场左边界重合时t=0,试在图乙中画出a、b两点间的电势差Uab随时间t变化的图象.
adcbl2lB甲tUabo乙自我测评与反馈提升:2、电磁感应中的动力学问题:—常见于导体棒切割磁感线类问题中(1)题型种类水平轨道、竖直轨道、倾斜轨道
具有初速度的、初始受到外力(恒定的或变化的)开始运动切割磁感线的
(2)解题关键(方法、步骤):
由法拉第电磁感应定律、楞次定律,右手螺旋定则、右手定则、(全电路)欧姆定律、左手定则、牛顿运动定律、运动学知识结合动态变化过程中的变量进行分析处理。关键是受力分析这一环节.(经常会用到F安=……=B2l2v/R总这一表达式)
RBabθθPMNQ图1*(二)若将电阻R换成一耐压值足够大的电容C,其它条件不变,则棒的运动情况又将如何?当棒运动速度达到v时,电容器上储存的电场能为多少?
(一)若从静止开始下滑到最大速度时所用的时间为t,(1)求下滑的距离?(3)若导轨是粗糙的,动摩擦因素为μ,则电阻R上产生的热量Q为多少?(2)在此过程中电阻R上产生的热量Q拓展:3、电磁感应中的动量、能量问题:(1)题型种类水平轨道、竖直轨道、倾斜轨道
具有初速度的、初始受到外力(恒定的或变化的)开始运动切割磁感线的
此外还有涉及电路的纯电阻类和含容电路类;棒在光滑(或粗糙)导轨上相互牵制滑动类等问题。
(2)解题关键(方法、步骤):
由法拉第电磁感应定律、楞次定律,右手螺旋定则、右手定则、(全电路)欧姆定律、左手定则、牛顿运动定律、运动学知识结合动态变化过程中的变量进行分析处理。关键是受力分析这一环节.(经常会用到F安=……=B2l2v/R总这一表达式)
此外还有动量观点(动量定理、动量守恒定律),能量观点(动能定理、能量守恒定律)的综合应用。关键是最终运动稳定状态(静止、匀速、匀加速、共速、有稳度速度差等)的把握.(经常会用到q=………=NΔΦ/R总,W克安=ΔE电=Q,安·
Δt=…=Blq等表达形式)
AVBEFACD甲t/ss/m00.51.01.00.5乙拓:(1)求导体棒在变速运动过程中流过它的电量.(2)求导体棒在变速运动过程中流过它的电流的有效值.例3.水平固定的光滑U型金属框架宽为L,足够长,其上放一质量为m的金属棒ab,左端连接有一阻值为R的电阻(金属框架、金属棒及导线的电阻均可忽略不计),整个装置处在向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现给棒一个初速v0,使棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示。(1)金属棒从开始运动到达稳定状态的过程中求通过电阻R的电量和电阻R中产生的热量,(2)金属棒从开始运动到达稳定状态的过程中求金属棒通过的位移,(3)如果将U型金属框架左端的电阻R换为一电容为C的电容器,其他条件不变,如图所示。求金属棒从开始运动到达稳定状态时电容器的带电量和电容器所储存的能量(不计电路向外界辐射的能量).
例4.如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用电阻R=2Ω连接,有一质量为m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不
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