电磁感应综合问题

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1、电磁感应综合问题电磁感应综合问题,不仅涉及电学多个知识的综合,还常和力学知识相联系,能够考查学生的理解能力、分析综合能力。是历年高考考查的热点、重点,题型有选择题也有解答题。所以,本专题在考前应重点强化复习。知识结构:本专题涉及到的问题有以下几种类型:1. 电磁感应和电学知识综合应用。可以和闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律、楞次定律、左右手定则等知识结合,判断电动势和电流大小方向等问题。2. 电磁感应和力学知识综合应用。可以和力学中的牛顿定律、动量知识结合,判断有关导体棒,线圈速度加速度变化情况。3. 电磁感应和能量转化结合。判断外力做功情况、电路产热情况以及导体棒或线圈动

2、能变化情况。重点提示:1. 要注意基本规律的理解。本单元涉及的内容综合性强,但深刻理解基本概念和规律是解决综合问题的基础。(1)要注意感应电动势的大小和磁通量的变化率成正比,与磁通量的大小无关。(2)要注意E=和E=BLv和联系和区别。(3)要注意左手定则和右手定则的区别。(4)要深刻理解楞次定律。理解阻碍含义。阻碍并不是相反,阻碍也不是阻止。增反减同,来拒去留。对线框导体棒在磁场中运动问题要弄清楚哪部分相当于电源,知道电源内部电流是从负极到正极,根据这点判断导体的哪端相当于电源正极。2. 电磁感应与力和运动结合的问题,研究方法与力学相同。首先明确研究对象,搞清物理过程,正确地

3、进行受力分析。导体棒在磁场中运动问题是个重点。对导体棒和线框在磁场中运动时受力情况、运动情况的动态分析,思考方向是:导体受力运动产生感应电动势------感应电流---------导体受安培力-------阻碍导体相对运动-------合外力变化---------加速度变化-------速度变化---------感应电动势变化第6页共6页……,当加速度等于零,导体达到稳定运动状态,速度达到最大。3.电磁感应现象中,产生的电能是其他形式的能转化来的,外力克服安培力做多少功,就有多少电能产生.从能量转化和守恒的观点看,楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体表现,电磁感应现象是

4、能量守恒定律的重要例证,也是解决一些电磁感应问题的重要方法,从能量守恒和转化方面分析电磁感应问题往往可以使问题变的简单,在复习中应注意应用.典型例题例1.如图所示,在跟匀强磁场垂直的平面内放置一个折成锐角的裸导线MON,∠MON=α。在它上面搁置另一根与ON垂直的同样规格的导线PQ,PQ紧贴MO、ON并以平行于ON的速度V,从顶角O开始向右匀速滑动,设裸导线单位长度的电阻为R0,磁感强度为B,求回路中的感应电流随时间变化的关系。解答:总结:本题的关键是弄清楚瞬时电动势与平均电动势的区别。例2.(2004北京理综23题18分)如图1所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在

5、倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下,导轨和金属杆的电阻可忽略。让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。(1)由b向a方向看到的装置如图2所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值。第6页共6页解:(1)如图所示:重力mg,竖直向下;支撑力N,垂直斜

6、面向上;安培力F,沿斜面向上(2)当ab杆速度为v时,感应电动势E=BLv,此时电路电流 总结:解决电磁感应和力学综合题,同样要认真分析运动过程,分析受力情况,在该题中要特别注意各量的制约关系。例3.(2004全国理综24题,)图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨所在平面(纸面)向里。导轨的a1b1段与a2b2段是竖直的,距离为l1;c1d1段与c2d2段也是竖直的,距离为l2。x1  y1与x2  y2为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为和m1和m2,它们都垂直于导轨并与导轨保持

7、光滑接触。两杆与导轨构成的回路的总电阻为R。F为作用于金属杆x1y1上的竖直向上的恒力。已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。第6页共6页解:设杆向上的速度为v,因杆的运动,两杆与导轨构成的回路的面积减少,从而磁通量也减少。由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势的大小例4:如图,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里、宽度为d=50cm、磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场。边长为l=10cm的正方形线圈,质量为m=100g,电阻为R=0

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