专题4.5 电磁感应现象的两类情况-2020届高中物理同步讲义 人教版(选修3-2)
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1、第四章 电磁感应第5节 电磁感应现象的两类情况一、电磁感应现象的两类情况1感生电场与感应电动势(1)感生电场:变化的磁场在周围空间激发的 ,叫作感生电场。如果此空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在感生电场的作用下定向移动,而产生感应电流,或者说导体中产生了感应电动势。(2)感生电场的方向:感生电场是产生感应电流或感应电动势的原因。导体中正电荷定向运动的方向就是 的方向,可由楞次定律判断。(3)感应电动势:由于感生电场的作用,推动导体中自由电荷 而产生的电动势叫感应电动势。感应电动势在电路中的作用相当于 ,产生电动势的导体相当于内电路,当它与外电路连接后就会对外电路供电。其非静电力就是 对自
2、由电荷的作用。2洛伦兹力与动生电动势(1)动生电动势:由于 而产生的感应电动势称为动生电动势。(2)动生电动势产生的原因:导体在磁场中做切割磁感线运动时,由于导体中自由电子要受到 的作用而产生动生电动势。一段导线在做切割磁感线的运动时相当于一个 ,其非静电力与 有关。3感应电动势与动生电动势的对比感应电动势动生电动势产生原因磁场的变化导体做切割磁感线运动移动电荷的非静电力感生电场对自由电荷的电场力导体中自由电荷所受洛伦兹力沿导体方向的分力回路中相当于电源的部分处于变化磁场中的线圈部分做切割磁感线运动的导体方向判断方法由楞次定律判断通常由右手定则判断,也可由楞次定律判断大小计算方法由E=n计算通
3、常由E=Blvsin 计算,也可由E=n计算二、导体切割磁感线产生感应电动势的计算1公式E=Blv的使用条件(1)匀强磁场;(2)B、l、v三者相互垂直;(3)如不垂直,用公式 求解,为B与v方向间的夹角。2“瞬时性”的理解(1)若v为瞬时速度,则E为 ;(2)若v为平均速度,则E为 ,即 。3切割的“有效长度”公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度。图中有效长度分别为:甲图: ;乙图:沿v1方向运动时, ;沿v2方向运动时,l=0;丙图:沿v1方向运动时,l= ;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R。4“相对性”的理解E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,
4、若磁场也运动,应注意速度间的相对关系。电场 感生电场 定向移动 电源 感生电场 导体运动 洛伦兹力 电源 洛伦兹力E=Blvsin 瞬时感应电动势 平均感应电动势 R一、电磁感应中的图象问题对电磁感应图象问题的考查主要以选择题为主,是常考知识点,高考对第一类问题考查得较多。不管是哪种类型,电磁感应中图象问题常需要利用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律。解决此类问题的一般步骤:a明确图象的种类;b分析电磁感应的具体过程;c结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规律写出函数方程;d根据函数方程进行数学分析。如斜率及其变化、两轴的截距、图线与横坐标轴所围图形的面积等代表的物理意义
5、;e画图象或判断图象。学*科网【例题1】如图甲所示,矩形线圈位于一变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。用I表示线圈中的感应电流,取顺时针方向的电流为正。则图丙中的It图象正确的是参考答案:C二、电磁感应中的电路问题1电磁感应中电路知识的关系图:2分析电磁感应电路问题的基本思路【例题2】(2018云南省曲靖市第一中学高三质量监测)如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距L,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。一质量为m的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速率v匀速向右滑动,滑动过程
6、中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,导轨的电阻可以忽略,导体棒的电阻为r。求:(1)导体棒中电流大小;(2)水平外力的功率。参考答案:(1) (2)试题解析:(1)电动势根据闭合电路欧姆定律有得(2)滑动摩擦力安培力导体棒处于平衡状态,有F的功率得三、电磁感应中的力学问题1题型特点:电磁感应中产生的感应电流在磁场中将受到安培力的作用,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,不仅要应用电磁学中的有关规律,如楞次定律、法拉第电磁感应定律、左手定则、右手定则、安培力的计算公式等,还要应用力学中的有关规律,如牛顿运动定律、动能定理、机
7、械能守恒定律等。要将电磁学和力学的知识综合起来应用。2解题方法:(1)选择研究对象,即哪一根导体棒或几根导体棒组成的系统;(2)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;(3)求回路中的电流大小;(4)分析其受力情况;(5)分析研究对象所受各力的做功情况和合外力做功情况,选定所要应用的物理规律;(6)运用物理规律列方程求解。解电磁感应中的力学问题,要抓好受力情况、运动情况的动态分析:导体受力运动产生感应电动势感应电流通电导体受安培力合外力变化加速度变化速度变化,周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零,导体达到稳定状态。四、电磁感应中的能量问题1题型特点:电磁感应过程的实质是不同
8、形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培力做功的形式实现的,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式能的过程,外力克服安培力做功,则是其他形式的能转化为电能的过程。2求解思路(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及W=UIt或Q=I2Rt直接进行计算;(2)若电流变化,则:利用安培力做的功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;利用能量守恒求解,若只有电能与机械能的转化,则机械能的减少量等于产生的电能。解题思路如下:a用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;b画出等效电路,求出回路中电阻消耗的电功率表达式;c分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变
9、与回路中电功率的改变所满足的方程。【例题3】如图所示装置由水平轨道、倾角=37的倾斜轨道连接而成,轨道所在空间存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。质量m、长度L、电阻R的导体棒ab置于倾斜轨道上,刚好不下滑;质量、长度、电阻与棒ab相同的光滑导体棒cd置于水平轨道上,用恒力F拉棒cd,使之在水平轨道上向右运动。棒ab、cd与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8。(1)求棒ab与导轨间的动摩擦因数;(2)求当棒ab刚要向上滑动时,棒cd的速度v的大小;(3)若从cd刚开始运动到ab刚要上滑过程中,cd在水平轨道上移动的
10、距离x,求此过程中ab上产生热量Q。参考答案:(1)0.75 (2) (3)Q=Fxm2v2又F安=代入数据解得v=(3)设ab棒的运动过程中电路中产生的总热量为Q总由能量守恒有解得Q=Fxm2v21如图所示,导体AB在做切割磁感线运动时,将产生一个感应电动势,因而在电路中有电流通过,下列说法中正确的是A因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势B动生电动势的产生与洛伦兹力有关C动生电动势的产生与电场力有关D动生电动势和感生电动势产生的原因是一样的2(2018山西省阳泉市第十一中学高二月考)内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,管内有一直径略小于圆管内径的带负电的小球处于静止状态,整个装
11、置处于竖直向下的匀强磁场中,如图所示。若小球的电荷量不变,当磁感应强度的大小随时间增大时,从上向下俯视A小球将沿顺时针方向运动B小球将沿逆时针方向运动C洛伦兹力对小球做了正功D小球受到的向心力大小不断增大3如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,在环的最高点A用铰链连接长度为2a、电阻为的导体棒AB,AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为ABCDBav4如图所示,用恒力F将闭合线圈自静止开始(不计摩擦)从图示位置向左加速拉出有界匀强磁场,则在此过程中A线圈向左做匀加速
12、直线运动B线圈向左运动且加速度逐渐增大C线圈向左运动且加速度逐渐减小D线圈中感应电流逐渐增大5(2018安徽省六安市第二中学河西校区高二月考)如图所示,水平面上固定着两根相距L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且与导轨接触良好,现给铜棒a一个平行于导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是A回路中的最大电流为B铜棒b的最大加速度为C铜棒b获得的最大速度为D回路中产生的总焦耳热为6如图所示,间距l=0.3 m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固
13、定在两个竖直面内。在水平面a1b1b2a2区域内和倾角=37的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B1=0.4 T、方向竖直向上和B2=1 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场。电阻R=0.3 、质量m1=0.1 kg、长为l的相同导体杆K,S,Q分别放置在导轨上,S杆的两端固定在b1,b2点,K,Q杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好。一端系于K杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质定滑轮自然下垂,绳上穿有质量m2=0.05 kg的小环。已知小环以a=6 m/s2的加速度沿绳下滑,K杆保持静止,Q杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F作用下匀速运动。不计导轨电阻和滑轮摩擦,绳不可伸长。取g=10 m/s2
14、,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)小环所受摩擦力的大小;(2)Q杆所受拉力的瞬时功率。m7(2018山东省济南市高二期末)如图所示,两水平放置的平行金属导轨AB和CD相距0.5 m,AC间接阻值为1 的电阻,导体棒MN到AC的距离为0.4 m,整个装置放在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,导体棒MN垂直放在导轨上,导轨和导体棒MN的电阻可忽略不计,则下列说法正确的是A若导体棒MN向右滑动,则M端电势高B若匀强磁场的磁感应强度大小为0.2 T,导体棒MN以5 m/s的速度水平向右匀速滑动时,则其所受水平外力的大小是0.25 NC若导体棒MN固定,图中磁场的磁感应强度随时间均匀增大
15、,则导体棒中有N到M的电流D若导体棒MN固定,磁场的磁感应强度随时间变化的规律为,则通过导体棒的电流为0.125 A8如图所示,用铝板制成U形框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在框中,使整体在匀强磁场中沿垂直磁场方向向左以速度v匀速运动,悬线拉力为FT,则A悬线竖直,FT=mgB悬线竖直,FTmgC悬线竖直,FTs)、电阻为R的均匀正方形金属线框abcd置于区域,ab边与磁场边界平行,现拉着金属线框以速度v向右匀速运动,则A当ab边刚进入磁场区域时,通过ab边的电流大小为,方向为abB当ab边刚进入中间无磁场区域时,a、b两点间的电压为C从cd边刚进入区域到刚进入区域的过程中,回路中产生
16、的焦耳热为(Ls)D从ab边刚进入区域到完全拉入区域过程中,拉力所做的功为(2Ls)12(2018河南省驻马店市)如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,边长L=1 m,总电阻R=3 ,磁场方向始终垂直线框平面,t=0时刻,磁场方向向里。磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,设产生的感应电流以顺时针方向为正,求:(1)03 s时间内流过导体横截面的电荷量;(2)画出06 s时间内感应电流i随时间t变化的图象(不需要写出计算过程,只两图)。13如图所示,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为的斜面上。在区域内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B,在区域内有垂直于
17、斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图所示。t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域内的导轨上由静止释放。在ab棒运动到区域的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。已知ab棒和cd棒的质量均为m,电阻均为R,区域沿斜面的长度为2L,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域,重力加速度为g。求:(1)当ab棒在区域内运动时cd棒消耗的电功率;(2)求ab棒在区域内运动时cd棒上产生的热量;(3)ab棒开始下滑至EF的过程中流过导体棒cd的电荷量。 14(2016江苏卷)电吉他中电拾音器
18、的基本结构如图所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发出声音,下列说法正确的有A选用铜质弦,电吉他仍能正常工作B取走磁体,电吉他将不能正常工作C增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D弦振动过程中,线圈中的电流方向不断变化15(2015上海卷)如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路。在外力F作用下,回路上方的条形磁铁竖直向上做匀速运动。在匀速运动过程中外力F做功,磁场力对导体棒做功,磁铁克服磁场力做功,重力对磁铁做功,回路中产生的焦耳热为Q,导体棒获得的动能为Ek。则A B CW1=Ek D16
19、(2015新课标全国卷)1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是A圆盘上产生了感应电动势B圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动17(2015福建卷)如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R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
20、场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v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APQ中电流先增大后减小BPQ两端电压先减小后增大CPQ上拉力的功率先减小后增大D线框消耗的电功率先减小后增大18(2015安徽卷)如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l。导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则A电路中感应电动势的大小
21、为B电路中感应电流的大小为C金属杆所受安培力的大小为D金属杆的热功率为19(2018天津卷)真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置。图1是某种动力系统的简化模型,图中粗实线表示固定在水平面上间距为l的两条平行光滑金属导轨,电阻忽略不计,ab和cd是两根与导轨垂直,长度均为l,电阻均为R的金属棒,通过绝缘材料固定在列车底部,并与导轨良好接触,其间距也为l,列车的总质量为m。列车启动前,ab、cd处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,如图1所示,为使列车启动,需在M、N间连接电动势为E的直流电源,电源内阻及导线电阻忽略不计,列车启动后电源自动关闭。(
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