2020年高考物理一轮复习课件:专题九 第3讲 电磁感应定律的综合应用
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1、第3讲 电磁感应定律的综合应用,1.内电路和外电路,电源,内阻,外电阻,Blv,(1)切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈相当于_.(2)产生电动势的那部分导体或线圈的电阻相当于电源的_,其他部分的电阻相当于_.2.电磁感应现象产生的电动势 E_(B、l、v 三者两,两垂直)或 E_.,3.闭合电路的欧姆定律:闭合电路的电流与_成正比,与_成反比.4.通电导体棒在磁场中受到的安培力 F_.,电压,电阻,BIlsin ,【基础自测】1.(多选)如图 9-3-1 所示,两根竖直放置的光滑平行导轨,其中一部分处于方向垂直导轨所在平面并且有上下水平边界的匀强磁场中.一根金属杆 MN 保持水平并沿导轨
2、滑下(导轨电阻不计),当金属杆 MN 进入磁场区后,其运动的加速度情况可能,是(,)A.加速度为零B.加速度不变(不为零)C.加速度增大,D.加速度减小,图 9-3-1,解析:当金属杆 MN 进入磁场区后,切割磁感线产生感应电流,受到向上的安培力.金属杆 MN 进入磁场区时,若所受的安培力与重力相等,加速度为零,若所受的安培力小于重力,做加速运动,随着速度的增大,感应电动势和感应电流增大,金属杆所受的安培力增大,合外力减小,加速度向下减小,若所受的安培力大于重力,做减速运动,随着速度的减小,金属杆所受的安培力减小,合外力减小,加速度向上减小,A、D正确.,答案:AD,2.如图 9-3-2 所示
3、,足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为 37,宽度为 0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为 1 .一导体棒 MN 垂直于导轨放置,质量为 0.2 kg,接入电路的电阻为 1 ,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为 0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为 0.8 T.将导体棒 MN 由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒 MN 的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力,加速度 g 取 10 m/s2,sin 370.6)(,),A.2.5 m/s,1W,B.5 m/s 1 W,图 9-3-2,C.7.5 m/s 9 W,D.15 m/
4、s 9 W,解析:把立体图转为平面图,由平衡条件列出方程是解决此类问题的关键.对导体棒进行受力分析做出截面图,如图 D63所示,导体棒共受四个力作用,即重力、支持力、摩擦力和安培力.由平衡条件得mgsin 37F安Ff,FfFN,FN,图 D63,答案:B,3.如图 9-3-3 所示,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.正方形金属框 abcd 可绕光滑轴 OO转动,边长为 L,总电阻为 R,ab 边质量为 m,其他三边质量不计,现将 abcd 拉至水平位置,并由静止释放,经时间 t到达竖直位置,产生热量为 Q,若重力加速度为g,,则 ab 边在最低位置所受安培力大小等于(,).,图 9-3-
5、3,答案:D,4.如图 9-3-4 所示,abcd 是一边长为 l 的匀质正方形导线框,总电阻为 R,今使线框以恒定速度 v 水平向右穿过方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域.已知磁感应强度为 B,磁场宽度为 3l,求线框在进入磁场区和穿出磁场区两个过程中 a、b 两点间电势差的大小.,图 9-3-4,解:导线框在进入磁场区过程中,ab 相当于电源,等效电路如图 D64 甲所示.,甲,乙,图 D64,热点 1,电磁感应中的电路问题,热点归纳分析电磁感应电路问题的基本思路:,【典题 1】如图 9-3-5 甲所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距 l0.3 m,导轨左端连接 R0.6 的电阻,区域 a
6、bcd内存在垂直于导轨平面 B0.6 T 的匀强磁场,磁场区域宽 D0.2 m.细金属棒 A1 和 A2 用长为 2D0.4 m 的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直,每根金属棒在导轨间的电,阻均为 r0.3 .导轨电阻不计.使金属棒以恒定速度 v1.0 m/s沿导轨向右穿越磁场.计算从金属棒 A1 进入磁场(t0)到 A2 离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻 R 的电流强度,并在图乙中画出.,甲,乙,图 9-3-5在0t1时间内,A1产生的感应电动势E1Blv0.18 V其等效电路如图 9-3-6 甲所示,由图甲知,电路的总电阻,的时间内,A2上的感应电动势为E20.18 V,
7、其等效电路如图乙所示,甲,乙,图 9-3-6,由图乙知,电路总电阻 R 总0.5 ,总电流 I0.36 A,流过 R 的电流 IR0.12 A,综合以上计算结果,绘制通过 R 的电流与时间关系如图 9-3-7 所示.,图 9-3-7,方法技巧:解决电磁感应中的电路问题的三步曲:(1)确定电源.切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,利用 E ,Blvsin 或En,t,求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次,定律判断电流方向.(2)分析电路结构(内、外电路及外电路的串、并联关系),画出等效电路图.(3)利用电路规律求解.主要应用欧姆定律及串、并联电路的
8、基本性质等列方程求解.,【迁移拓展】(多选,2018 年江西上饶一模)如图9-3-8,由某种粗细均匀的总电阻为 40 的金属条制成的矩形线框 abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场 B1 T 中.一接入电路电阻为 10 的导体棒 PQ,长度为 L0.5 m 在水平拉力作用下沿 ab、dc 以速度 v1 m/s 匀速滑动,滑动过程 PQ 始终与 ab 垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在 PQ 从靠近 ad,处向 bc 滑动的过程中(,),图 9-3-8,A.PQ 两点间电势差绝对值的最大值为 0.5 V,且 P、Q 两,点电势满足PQ,B.导体棒 PQ 产生的感应电动势为 0.5
9、 V,电流方向从 Q 到 PC.线框消耗的电功率先增大后减小D.线框消耗的电功率先减小后增大,解析:根据数学知识可知,当 PQ 位于中点时,外电阻最向 bc 边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势 EBLv0.5 V,保持不变,外电路总电阻先增大后减小,PQ 中电流先减小后增大,PQ 两端电压为路端电压,由 UEIr,可知 PQ 两端的电压先增大后减小,当导体棒运动到中点时,电压最大,最大,以判断,电流方向从 Q 到 P,A 错误,B 正确;线框作为外电路,总电阻最大值为 R外10 ,等于内阻,从最左端达到中间位置的过程中,导体棒 PQ 上的电阻先大于线框的外电阻,达到中点位置时等于线框外电阻,
10、再移动再大于线框的外电阻,线框消耗的电功率先增大后减小,C 正确,D 错误.,答案:BC,热点 2,电磁感应中的动力学问题,热点归纳1.题型简述感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起.解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等).,2.两种状态及处理方法,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、加速度最大值或最小值的条件.具体思路如下:,【典题 2】(多选,2018 年甘肃诊考)如图9-3-9所示,两根间距为 l 的光
11、滑平行金属导轨与水平面夹角为,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为 B 的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上.两金属杆 ab、cd 质量均为 m,电阻均为 R,垂直于导轨放置,导轨电阻不计.开始时金属杆 ab 处在距磁场上边界一定距离处,金属杆 cd 处在导轨的最下端,被固定在导轨底端且与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆 ab 由静止释放,金属杆 ab 刚进入磁场便开始做匀速直线运动.已知重力加速度为 g,,则(,),图 9-3-9A.金属杆 ab 进入磁场时感应电流的方向为由 a 到 b,D.金属杆 ab 进入磁场后,金属杆 cd 对两根小柱的压力大小为零,为 EBlv,2mgRsin B
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