2018届高考物理一轮总复习课件 专题10 电磁感应 第3讲 电磁感应定律的综合应用


• 1.[对电磁感应电路问题的考查](多选)如图所示,两根足够长的光滑金 属导轨水平平行放置,间距为l=1 m,cd间,de间,cf间分别接阻值为 R=10 Ω的电阻.一阻值为R=10 Ω的导体棒ab以速度v=4 m/s匀速向 左运动,导体棒与导轨接触良好,导轨所在平面存在磁感应强度大小 为B=0.5 T,方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( ) • A.导体棒ab中电流的流向为由b到a • B.cd两端的电压为1 V • C.de两端的电压为1 V • D.fe两端的电压为1 V
• • • •
四、电磁感应中的能量转化 1.过程分析 (1)电磁感应现象中产生感应电流的过程,实质上是能量的转化过程. (2)感应电流在磁场中受安培力,若克服安培力做功,则 其他形式 电能 ________________ 的能转化为________ ;若安培力做正功,则电能转 化为其他形式的能. 电 其他形式 • (3)当感应电流通过用电器时,________ 能转化为________________ 的 能. • 2.安培力做功和电能变化的对应关系 • “外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能; 安培力做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能.
• 【答案】BD
【解析】由右手定则可知 A 错误;由法拉第电磁感应定律 E=Blv=0.5×1×4 V R =2 V,Ucd= E=1 V,B 正确;由于 de,cf 间电阻没有电流流过,故 Ude=Ucf R+ R =0,所以 Ufe=Ucd=1 V,C 错误,D 正确.
• 2.[对电磁感应图象的考查]如图甲,线圈ab,cd绕在同一软铁芯 上.在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图乙 所示.已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线 圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( )
E 感应电流:I=R. B2l2v R 联立可得 F=________.
• 2.安培力的方向 右手定则 • (1)先用________________ 判定感应电流方向,再用 左手定则 ________________ 判定安培力方向. • (2)根据楞次定律,安培力的方向一定和导体切割磁感线运 相反 动方向________ .
第3 讲
电磁感应定律的综合应用
【考纲解读】1.能认识电磁感应中的电路结构,并能计算
电动势、电压、电流、电功等;2.能由给定的电磁感应过程判
断或画出正确的图象或由给定的有关图象分析电磁感应过程, 求解相应的物理量;3.能解决电磁感应问题中涉及安培力的动 态分析和平衡问题;4.会分析电磁感应问题中的能量转化,并 会进行有关计算.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 【答案】D • 【解析】没有磁场时,只有重力做功,机械能守恒,没有 电热产生,C错误.有磁场时,ab切割磁感线,重力和安培 力均做负功,机械能减小,有电热产生,故ab上升的最大 高度变小,选项A、B错误,D正确.
•考点1 电磁感应中的电路问题
• 1.电磁感应与电路知识的关系图
• 2.电磁感应中的两类电路问题 • (1)以部分电路欧姆定律为中心,包括六个基本物理量(电压、 电流、电阻、电功、电功率、电热),三条定律(部分电路欧 姆定律、电阻定律和焦耳定律),以及若干基本规律(串、并 联电路特点等). • (2)以闭合电路欧姆定律为中心,讨论电动势概念,闭合电 路中的电流、路端电压以及闭合电路中能量的转化.


• 【答案】C • 【解析】由题图乙可知在cd间不同时间段内 产生的电压是恒定的,所以在该时间段内线 圈ab中的磁场是均匀变化的,则线圈ab中的 电流是均匀变化的,故选项A、B、D错误, C正确.
• 3.[对电磁感应能量问题的考查]如图所示,两根足够长的光滑金属导 轨MN,PQ平行放置,导轨平面与水平面的夹角为θ,导轨的下端接有 电阻.当导轨所在空间没有磁场时,使导体棒ab以平行导轨平面的初 速度v0冲上导轨平面,ab上升的最大高度为H;当导轨所在空间存在方 向与导轨平面垂直的匀强磁场时,再次使ab以相同的初速度从同一位 置冲上导轨平面,ab上升的最大高度为h.两次运动中ab始终与两导轨垂 直且接触良好.关于上述情景,下列说法中正确的是( ) • A.两次上升的最大高度比较,有H=h • B.两次上升的最大高度比较,有H<h • C.无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生 • D.有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
•考点O 讲堂梳理自查
一、电磁感应中的电路问题 1.内电路和外电路
电源 . (1)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于________ 内阻 ,其余部分是 (2) 该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的 ________ 外阻 . ________
2.电源电动势和路端电压 ΔΦ n Δt Blv (1)电动势:E=________或 E=________. R E R + r (2)路端电压:U=IR=________.
二、电磁感应中的图象问题 1.随时间变化的图象如 B-t 图象,Φ-t 图象,E-t 图象和 i-t 图象. 2.随位移 x 变化的图象如 E-x 图象和 i-x 图象. 三、电磁感应现象中的动力学问题 1.安培力的大小
BIl 安培力公式:F=________. Blv 感应电动势:E=________.
• 3.解决电磁感应中的电路问题三个步骤
例 1 半径分别为 r 和 2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内, 一长为 r、 质量为 m 且质量分布均匀的直导体棒 AB 置于圆导轨上面, BA 的延长线通过圆导轨中心 O,装置的俯视图如图所示.整个装置 位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为 B,方向竖直向下.在内圆 导轨的 C 点和外圆导轨的 D 点之间接有一阻值为 R 的电阻(图中未画出).直导体 棒在水平外力作用下以角速度 ω 绕 O 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨 保持良好接触.设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为 μ,导体棒和导轨的电阻均 可忽略.重力加速度大小为 g.求: (1)通过电阻 R 的感应电流的方向和大小; (2)外力的功率.
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最新-2018届高考物理 电磁感应总复习课件3 精品

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线圈平面的________发生变化,线路中就有感应电动势. ❖ 4.电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合
则有________,如果回路不闭合,则只有________而无 ________.
❖ 三、感应电动势
❖ 1.感应电动势:在________中产生的电动势.产生感应 电动势的那部分导体就相当于________.导体的电阻相当 于________.
❖ (4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”.
❖ 1.应用现象
基本现象
运动电荷、电流产生磁场
磁场对运动电荷、电流有作用力
电磁 部分导体做切割磁感线运动
感应
闭合回路磁通量变化
应用的定则或 定律
安培定则 左手定则 右手定则
楞次定律
❖ 2.应用区别
❖ 关键是抓住因果关系:
❖ (1)因电而生磁(I→B)→安培定则; ❖ (2)因动而生电(v、B→I)→右手定则; ❖ (3)因电而受力(I、B→F安)→左手定则. ❖ 说明:判断感应电流方向的右手定则是楞次定律的特例,
Φ S
,这表示磁感应强
度等于穿过________的磁通量,因此,磁感应强度又叫做
磁通密度.
❖ 二、电磁感应产生的条件 ❖ 1.产生感应电流的条件:穿过闭合电路的________. ❖ 2.引起磁通量变化的常见情况 ❖ (1)闭合电路的部分导线做________运动,导致Φ变. ❖ (2)线圈在磁场中________,导致Φ变. ❖ (3)磁感应强度B________,导致Φ变. ❖ 3.产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要穿过
❖ 2.感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路欧姆定律, 即I=________.
❖ 四、楞次定律

2018版高考物理一轮总复习第10章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感课件

2018版高考物理一轮总复习第10章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感课件

nSB2-B1 A.恒为 t2-t1 nSB2-B1 B.从 0 均匀变化到 t2-t1 nSB2-B1 C.恒为- t2-t1 nSB2-B1 D.从 0 均匀变化到- t2-t1
解析
由楞次定律判定,感应电流从 a 流向 b,b 点电
B2- B1 势高于 a 点电势,故 φa- φb=-nS ,因为磁场均匀 t2- t1 增加,所以 φa-φb 为恒定的,可见 C 正确。
解析
当摆到竖直位臵时, 导体棒产生的感应电动势为
0+ v E = B· 2a v = 2Ba = Bav,圆环被导体棒分为两个半圆 2 R R × 2 2 R 环,两半圆环并联,并联电阻 R 并= = ,电路总电流 R R 4 + 2 2 4Bav E I= = ,AB 两端的电压是路端电压,则 U= IR 外 R R 3R + 2 4 4Bav R Bav = × = ,故 A 正确。 4 3 3R
提示:重力、支持力,安培力和杆对它的拉力。
尝试解答 平向右
B0ld (1) 2Rt0
B0ld 2R
2 2 B2 0l d (2) Rt0
2 B2 0l d (3) Rt0
方向水
ΔB B0 (1)在 0~ t0 时间内,磁感应强度的变化率 = , Δt t0 ΔΦ ΔB ΔB B0ld 产生感应电动势的大小 E1= = S= ld= , Δt Δt Δt t0 E1 B0ld 流过导体棒 ef 的电流大小 I1= = , 电荷量 q= I1t0 2R 2Rt0 B0ld = 。 2R
双基夯实 一、思维辨析 ΔΦ 1.电磁感应现象中通过回路的电荷量 q= ,仅与磁 R 通量的变化量及回路总电阻有关。 ( × ) 2. 导体棒在磁场中运动一定能产生感应电动势。 ( × ) 3.公式 E=Blv 中的 l 就是导体的长度。( × )

高考物理第一轮总复习 10.1 电磁感应现象 楞次定律课件

高考物理第一轮总复习 10.1 电磁感应现象 楞次定律课件

法二 根据楞次定律的推论解题. 磁铁靠近回路,回路中的磁通量增加.由楞次定律的推论 可知为阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近,P、Q 将互相靠近, 且磁铁的加速度小于 g.
答案 AD
一题一得 楞次定律的应用关键在于对“阻碍”一词的理 解和延伸.利用它的推论可方便、快捷解题.
如右图所示,ab 是一个可绕垂直于纸面的轴 O 转动的闭合矩形导线框,当滑动变阻器的滑片 P 自左向右滑动 时,从纸外向纸内看,线框 ab 将( )
() A.将 abcd 向纸外平移 B.将 abcd 向右平移 C.将 abcd 以 ab 为轴转动 60° D.将 abcd 以 cd 为轴转动 60°
解析 A、C 两种情况下穿过 abcd 的磁通量没有发生变化, 无感应电流产生.B、D 两种情况下原磁通向外,并且在减少, 有感应电流.
答案 BD
A.保持静止不动 B.逆时针转动 C.顺时针转动 D.发生转动,但电滑动变阻器的滑片 P 自左向右滑动时,滑动变 阻器的有效阻值增大,流过通电螺线管的电流减小,其产生的 磁场减弱.根据楞次定律的推论可知,为了阻碍原磁通量减小 的这种变化,线圈会顺时针转动.
考点四 右手定则、左手定则、安培定则的比较与应用
这三个定则都是用来反映几个物理量间方向关系的定则,
要注意它们各自的使用条件和对应的因果关系.


右手定则
导线在磁场中做切割 磁感线运动
产生感应电动势
左手定则 运动电荷或电流 受磁场力作用
安培定则
电流
产生磁场
如右图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由 移动的金属棒 PQ、MN,当 PQ 在外力作用下运动时,MN 在 磁场力作用下向右运动,则 PQ 所做的运动可能是( )

高考物理第一轮考点总复习-电磁感应现象、磁通量、楞次定律PPT教学课件

高考物理第一轮考点总复习-电磁感应现象、磁通量、楞次定律PPT教学课件
• A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间
• B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间
• C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头 向c端移动时
• D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头 向d端移动时
2021/01/22
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• A、B两种情况中,无论开关向哪边闭 合,都是线圈中的电流增大,产生的磁场 增强,穿过金属环N的磁通量增大,N都要 远离线圈,以阻碍磁通量的改变;C、D两 种情况中,当滑片向左移动时,电路中的 电阻增大,电流减小,则穿过金属环N的磁 通量减小,N将靠近线圈,C对;D选项正 好相反,D错误.选C.
BS(磁感线与平面垂
• (2)如果磁感线与平面不垂直,上式中 的S为平面在垂直于磁感线方向上的投 影面积,则
• Φ=BSsinθ(θ为B、S之间的夹角).
2021/01/22
4
• (3)磁通量的变化ΔΦ标=Φ2-Φ1.
• (4)磁通量是 量,但有正负之分,若有
两 一个方方向向的相磁反 通的 量磁 为场 正穿 ,过 则某另一一平方代面向数,的和设磁某通
如图10-1-1所示,下列情况下abcd中有 感应电流产生的是( )
A.将abcd垂直纸面向纸
外平移
B.将abcd向上平移
C.将abcd以ab为轴转 动60°
D.将abcd以cd为轴转 动62002°1/01/22
图10-1-1
9
当线框向纸外平移时,穿过线框的磁通量没有改变,没 有感应电流产生,A 错;向上平移时,穿过线框的磁通量不 变,无感应电流产生,B 错;以 ab 边为轴转动 60°的过程中, 线框面积在垂直磁场方向的投影的面积没有发生改变,穿过 线框的磁通量没有改变,也没有感应电流,C 错;以 cd 边 为轴转动 60°的过程中,线框面积在垂直磁场方向的投影在 磁场中的面积发生改变,根据 Φ=BS,可知穿过线框的磁 通量改变,有感应电流产生.

高考物理一轮复习课件电磁感应

高考物理一轮复习课件电磁感应
洛伦兹力
运动电荷在磁场中受到的力称为洛伦兹力,其方向可用左手定则判断。
霍尔效应
当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一 附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象称为霍尔效应。
霍尔元件
利用霍尔效应制成的元件称为霍尔元件,可用于测量磁场、电流等物理量。
磁流体发电机原理
变压器工作原理及功率传输关系
变压器工作原理
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置。它由铁 芯和线圈组成,通过线圈匝数的不同来实现电压的变换。
功率传输关系
在变压器中,输入功率等于输出功率加上铁损和铜损。输入 电压与输出电压之比等于原边匝数与副边匝数之比,而输入 电流与输出电流之比则等于副边匝数与原边匝数之比。
多领域融合应用
电磁感应技术将与更多领域进行融合应用,如智能家居、 可穿戴设备、医疗设备、机器人等,推动科技的进步和生 活方式的变革。
智能化和自动化
借助人工智能和机器学习等技术,电磁感应设备有望实现 智能化和自动化运行,提高使用便捷性和安全性。
CHAPTER 06
实验设计与操作注意事项
法拉第电磁感应实验设计与操作要点
铁芯。
CHAPTER 02
恒定电流下磁场与导体关系
恒定电流产生磁场
01
奥斯特实验
揭示了电流周围存在磁场的现象,即电流的磁效应。
02
右手螺旋定则
用于判断通电直导线或通电螺线管周围磁场方向的方法,又称安培定则

03
磁感线分布
通电直导线周围的磁感线是围绕导线的一些闭合曲线;通电螺线管内部
的磁感线与管轴线平行,且方向由南极指向北极,外部磁感线则从北极
指向南极。

专题10电磁感应 第3讲电磁感应定律的综合应用(教学课件)-高考物理一轮复习

专题10电磁感应 第3讲电磁感应定律的综合应用(教学课件)-高考物理一轮复习

4.电磁感应中图像类选择题的两个常用方法
定性分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、 排除法 变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是分析物理量的正
负,以排除错误的选项 根据题目所给条件定量写出两个物理量之间的函数关系,然 函数法 后由函数关系对图像进行分析和判断
例2 (2020年山东卷)(多选)如图所示,平面直角坐标系的第一和第
的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I,沿顺时针方向为
正方向.图乙表示铜环中的感应电流I随时间t变化的图像,则磁场B随
时间t变化的图像可能是下图中的
()


【答案】B
2.(2021年广东一模)(多选)如图所示,绝缘的水平面上固定有两条 平行的光滑金属导轨,导轨电阻不计,两相同金属棒a、b垂直导轨放 置,其右侧矩形区域内存在恒定的匀强磁场,磁场方向竖直向上.现两 金 属 棒 分 别 以 初 速 度 2v0 和 v0 同 时 沿 导 轨 自 由 运 动 , 先 后 进 入 磁 场 区 域.已知a棒离开磁场区域时b棒已经进入磁场区域,则a棒从进入到离 开磁场区域的过程中,电流i随时间t的变化图像可能正确的有
()
【答案】AB
【解析】a 棒以速度 2v0 先进入磁场切割磁感线产生的感应电流为 i0 =Bl·R2v0,a 棒受安培阻力做变减速直线运动,感应电流也随之减小,即 i-t 图像的斜率逐渐变小;设当 b 棒刚进入磁场时 a 棒的速度为 v1,此 时的瞬时电流为 i1=BRlv1.若 v1=v0,即 i1=BRlv0=i20,此时双棒双电源反 接,电流为零,不受安培力,两棒均匀速运动离开,i-t 图像中无电流 的图像,故 A 正确,C 错误.
【解析】导体棒向右切割磁感线,由右手定则,知电流方向为 b 指 向 a,由图像可知金属杆开始运动经 t=5.0 s 时,电压为 0.4 V,根据闭 合电路欧姆定律,得 I=UR=00..44 A=1 A,故 A 正确;根据法拉第电磁感 应定律,知 E=BLv,根据电路结构,可知 U=R+R rE,解得 v=5 m/s, 故 B 错误;

2018年物理新课标高考总复习第一轮复习课件:第十章第二节法拉第电磁感应定律 自感 涡流 精品

第十章 电磁感应
第二节 法拉第电磁感应定律 自感 涡流
一、法拉第电磁感应定律 1.感应电动势 (1)概念:在__电__磁__感__应__现象中产生的电动势. (2)产生:只要穿过回路的___磁__通__量___发生变化,就能产生感 应电动势,与电路是否闭合无关.
(3)方向:产生感应电动势的电路(导体或线圈)相当于电源,
(1)在 t=0 到 t=t0 时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值; (2)在时刻 t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平 恒力的大小.
[审题指导] (1)t0 前只有左侧区域磁通量变化引起感应电动 势. (2)t0 后感应电动势由左、右两侧磁通量变化引起. (3)金属棒越过 MN 匀速运动,所加外力等于运动过程受到的 安培力.
此时金属棒与 MN 之间的距离为 s=v0(t-t0)⑨ 匀强磁场穿过回路的磁通量为 Φ′=B0ls⑩ 回路的总磁通量为 Φt=Φ+Φ′⑪ 式中,Φ 仍如①式所示.由①⑨⑩⑪式得,在时刻 t(t>t0)穿 过回路的总磁通量为 Φt=B0lv0(t-t0)+kSt⑫ 在 t 到 t+Δt 的时间间隔内,总磁通量的改变量为
C.断开开关,a 逐渐熄灭,b 先变得更亮后再与 a 同时熄灭 D.断开开关,b 逐渐熄灭,a 先变得更亮后再与 b 同时熄灭
对法拉第电磁感应定律的理解及应用 【知识提炼】
1.感应电动势大小的决定因素 (1)感应电动势的大小由穿过闭合电路的磁通量的变化率ΔΔΦt 和线圈的匝数共同决定,而与磁通量 Φ、磁通量的变化量 ΔΦ 的大小没有必然联系.
B.Ub >Uc,金属框中电流方向沿 a-b-c-a C.Ub c=-12Bl2ω,金属框中无电流 D.Ub c=12Bl2ω,金属框中电流方向沿 a-c-b-a

2018高考物理人教一轮复习全程构想课件:第十章 电磁感应 10.1 精品


解析:导线框进入磁场时,cd边切割磁感线,由右手定则 可知,电流方向为a→d→c→b→a,这时由左手定则可判断cd边 受到的安培力方向水平向左,A错、D对;在导线框离开磁场 时,ab边处于磁场中且在做切割磁感线运动,同样用右手定则 和左手定则可以判断电流的方向为a→b→c→d→a,这时安培力 的方向仍然水平向左,B、C错.
B.既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势,那么稳 恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流
C.既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那 么静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势
D.既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么 运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流
[解析] 电磁感应现象的产生条件是:穿过电路的磁通量 发生变化.静止导线上的稳恒电流产生恒定的磁场,静止导线 周围的磁通量没有发生变化,近旁静止线圈中不会有感应电流 产生,A错.而B、C、D三项中都会产生电磁感应现象,有感 应电动势(或感应电流)产生.
内容
例证
阻碍原磁通量变化 ——“增反减同”
磁铁靠近线圈, B感与B原反向
阻碍相对运动 ——“来拒去留”
磁铁靠近,是斥力,线圈后退
磁铁远离,是引力,线圈靠近
使回路面积有扩大 P、Q是光滑固定导轨, a、b是可动金属棒, 或缩小的趋势 磁铁下移,面积应减小,
——“增缩减扩” a、b靠近
B减小,线圈扩张
[解析] 当条形磁铁从线圈上方等高快速经过时,线圈中 的磁通量先增大后减小,由楞次定律可知,当磁铁靠近线圈 时,线圈有向减小磁通量方向运动的趋势,即向下向右;当磁 铁远离时,线圈有向上向右运动的趋势;线圈在整个过程中处 于静止状态.所以线圈受到的支持力FN先大于mg后小于mg,运 动趋势向右,选D.

专题十 第3讲 电磁感应定律的综合应用


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.
甲 图 10-3-3

解:(1)如图 71,重力 mg,竖直向下; 支持力 N,垂直斜面向上;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, E BLv 此时电路电流 I=R= R B2L2v ab 杆受到安培力 F=BIL= R B2L2v 根据牛顿运动定律,有 ma=mgsinθ-F=mgsinθ- R B2L2v 得 ab 杆的加速度 a=gsinθ- mR . B2L2v (3)当 R =mgsinθ 时, mgRsinθ ab 杆达到最大速度 vm,所以 vm= B2L2 . 图71
定则判断它们的方向,分析出相关物理量之间的函数关系,确
定其大小和方向及在坐标中的范围.
(2)图象的初始条件,方向与正、负的对应,物理量的变化
趋势,物理量的增、减或方向正、负的转折点都是判断图象的 关键. 4.解题时要注意的事项 (1)电磁感应中的图象定性或定量地表示出所研究问题的 函数关系. (2)在图象中 E、I、B 等物理量的方向通过物理量的正负来 反映. (3)画图象要注意纵、横坐标的单位长度定义或表达.
(1)通过棒 cd 的电流 I 是多少,方向如何?
(2)棒 ab 受到的力 F 多大? (3)棒 cd 每产生 Q=0.1 J 的热量,力 F 做的功 W 是多少?
图 10-3-6
解:(1)棒cd 受到的安培力Fcd=BIl

棒cd 在共点力作用下平衡,则Fcd=mgsin30°

由①②式代入数据解得I=1 A,方向由右手定则可知由d 到c.

2018届高考物理一轮复习第十章电磁感应1电磁感应现象楞次定律课件

解析
关闭
答案
-10基础夯实 自我诊断
5.为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。 已知线圈由a端开始绕至b端;当电流从电流计G左端流入时,指针向 左偏转。
关闭
(1)将磁铁N极向下插入L时,根据楞次定律知L的上方应为N极。由电流计
指针向左偏转 ,可确定 L中电流由b端流入,根据安培定则 ,发现指针向左 俯视线圈,电流为 (1)将条形磁铁 N极向下从线圈上方竖直插入 L时, 逆时针 ,线圈绕向为顺时针。 ,线圈 L 上方仍为 偏转。俯视线圈 ,其绕向为(2)将磁铁远离L, (由楞次定律 选填“顺时针 ”或 “ 逆时
(2)适用情况:导体切割磁感线
产生感应电流。
-5基础夯实 自我诊断
在应用楞次定律判断感应电流方向时,可借助楞次定律中“阻碍” 含义的不同,提高解题的灵活性。请思考“阻碍”有哪些不同的含 义? 提示楞次定律中“阻碍”的主要表现形式 (1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”。 (2)阻碍相对运动——“来拒去留”。 (3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”。 (4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”。
-2基础夯实 自我诊断
二、电磁感应现象 1.电磁感应现象 当穿过闭合电路的磁通量发生变化 时,电路中产生感应电流 的现象。 2.产生感应电流的条件 (1)条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化 。 (2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线 运 动。 3.能量转化 发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能 。
流的方向与图中相反,所以A错,同理得B错,C、D正确。 CD
解析
关闭
答案
-9基础夯实 自我诊断
4.如图所示,一圆形金属线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌 面竖直向下,过线圈上A点作切线OO',OO'与线圈在同一平面上。在 线圈以OO'为轴翻转180°的过程中,线圈中电流流向( )
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