2018届二轮复习 电磁感应课件(共15张)(全国通用)
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2018届高三物理二轮复习课件:专题四 电路与电磁感应 1-4-12 精品

解析 S 闭合后,L1 两端的电压为 3.0 V,由乙图可知,I1= 0.25 A,故 P1=0.75 W,R1=12 Ω,A、B 均错;L2 与 R 及电源 串联,把 R 和电源等效成电动势为 3 V,内阻为 7.5 Ω 的新电源, 在图乙中作出新电源的 I-U 图线,如图,两图线的交点表示出了 此时 L2 两端的电压与通过的电流的大 小,由图知 U2=1.5 V,I2=0.2 A,所 以 R2=UI22=10..52 Ω=7.5 Ω,P2=U2I2 =1.5×0.2 W=3 W,C、D 正确.
3.交流电“四值”的应用 (1)最大值:分析电容器的耐压值. (2)瞬时值:计算闪光电器的闪光时间、线圈某时刻的受力情 况. (3)有效值:电表的读数及计算电热、电功、电功率及保险丝 的熔断电流. (4)平均值:计算通过电路截面的电荷量.
命题视角 考向 1 交变电流的“四值” [例 4] (多选)在垂直纸面向里的方向上 有一范围足够大的匀强磁场,一单匝矩形线圈 垂直于磁场放置,t=0 时刻线圈由图示的位置 开始以线圈的 cd 边为轴匀速转动,周期为 T, 角速度为 ω,当经过1T2时线圈中的感应电流大 小为 I,已知线圈的总电阻为 R,线圈的面积为 S.则下列说法正 确的是( BCD )
2. (2017·湖南衡阳二模)(多选)如图所示的电路中,电源的电 动势 E 和内阻 r 一定,A、B 为平行板电容器的两块正对金属板, R1 为光敏电阻.当 R2 的滑动触头 P 在 a 端时,闭合开关 S,此时 电流表 A 和电压表 V 的示数分别为 I 和 U.以下说法正确的是 ( BD )
电阻与电源内阻的关系未知,无法确定电源的输出功率如何变化,
故 D 错误.
答案 A
1.闭合电路动态变化的原因 (1)当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻 一定增大(或减小). (2)若电键的通断使串联的用电器增多,总电阻增大;若电键 的通断使并联的支路增多,总电阻减小. (3)热敏电阻或光敏电阻的阻值变化.
最新-2018届高考物理 电磁感应复习课件2 精品

• (3)自感系数L:①大小:线圈的长度越长、 线圈的面积越大,单位长度的匝数越多, 线圈的自感系数越大,线圈有铁芯比无铁 芯时自感系数大得多.
• ②单位:亨利(符号H),1 H=103 mH= 106μH.
• ③物理意义:描述线圈产生自感电动势本 领大小的物理量,数值上等于通过线圈的 电流在1 s内改变了1 A时产生的自感电动 势的大小.
强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩
擦地滑动.此时abed构成一个边长为L的
正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不
计,开始时磁感应强度为B0.
• (2)在上述(1)的情况中,棒始终保持静止, 当t=t1时,垂直于棒的水平拉力为多少?
• (3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小, 当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可 使棒中不产生感应电流,则磁感应强度怎 样随时间变化?(写出B与t的关系式)
连接导线的电阻忽略不计,则:
• (1)电容器的带电荷量是多少?哪个极板 带正电?
• (2)电路中消耗的电功率是多少?
[解析] (1)画出等效电路图,如图 13-2-11 所示. 导体棒 OA 产生的感应电动势为 E=BL v =Br 2rω=5 V I=R+ER2=55 A=1 A 则 q=C·IR2=4.9×10-10C
• (1)自感现象:由于 导体本身
的电流
发生变化而产生的电磁感应现象.
• (2)自感电动势:①自感电动势的方向: 自感电动势总阻碍导体中原来电流的变化, 即当电流增大时,自感电动势阻碍电流增 大(这时I感与I原反向);当电流减小时,自 感电动势阻碍电流减小(这时I感与I原同向); 自感电动势总是起着 电 流 变推迟化 的 作 用.②自感电动势的大小:E自=nΔΦ/Δt =LΔI/Δt
2018届二轮复习电磁感应课件(8张)(全国通用)

应用现象及规律比较 名称 基本现象 应用的定则或定律 电流的磁效 运动电荷、电流产生的磁场 安培定则(因电生磁) 应 磁场对运动电荷、电流的作 洛仑兹力 左手定则(因电生力) 用力 安培力 电磁 感应 部分导体切割磁感线运动 闭合回路磁通量变化 右手定则(因动生电) 楞次定律(因磁生电)
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.
【例1】 (多选)如图,水平放置的两 条光滑轨道上有可自由移动的金 属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合 电路,当PQ在外力的作用下运动 时,MN向右运动.则PQ所做的 运动可能是( ). A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动
B ′′ i’ F i ′′
【变式训练1】 (多选)如图,在匀强磁场中,放有一与线圈D相连接的 平行导轨,要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受 到沿半径方向指向圆心的力,金属棒 MN的运动情况可能是( ) A.匀速向右 B.加速向左 C.加速向右 D.减速向左
【训练2】 如图所示,导轨间的磁场方向垂直于纸面向里,当导 线MN在导轨上向右加速滑动时,正对电磁铁A的圆形金属环B 中( ). A.有感应电流,且B被A吸引 B.无感应电流 C.可能有,也可能没有感应电流 D.有感Байду номын сангаас电流,且B被A排斥
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.
【例1】 (多选)如图,水平放置的两 条光滑轨道上有可自由移动的金 属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合 电路,当PQ在外力的作用下运动 时,MN向右运动.则PQ所做的 运动可能是( ). A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动
B ′′ i’ F i ′′
【变式训练1】 (多选)如图,在匀强磁场中,放有一与线圈D相连接的 平行导轨,要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受 到沿半径方向指向圆心的力,金属棒 MN的运动情况可能是( ) A.匀速向右 B.加速向左 C.加速向右 D.减速向左
【训练2】 如图所示,导轨间的磁场方向垂直于纸面向里,当导 线MN在导轨上向右加速滑动时,正对电磁铁A的圆形金属环B 中( ). A.有感应电流,且B被A吸引 B.无感应电流 C.可能有,也可能没有感应电流 D.有感Байду номын сангаас电流,且B被A排斥
2018届高三物理二轮复习课件:专题四 电路与电磁感应 1-4-13 精品

解析:选 B.当磁感应强度变大时,由楞次定律知,线圈中感 应电流的磁场方向垂直纸面向外,由安培定则知,线圈内产生逆 时针方向的感应电流,选项 A 错误;由法拉第电磁感应定律 E= SΔΔBt 及 Sa∶Sb=9∶1 知,Ea=9Eb,选项 B 正确;由 R=ρSL′知 两线圈的电阻关系为 Ra=3Rb,其感应电流之比为 Ia∶Ib=3∶1, 选项 C 错误;两线圈的电功率之比为 Pa∶Pb=EaIa∶EbIb=27∶1, 选项 D 错误.
解析 在 ab 边通过磁场的过程中,利用楞次定律或右手定则 可判断出电流方向为逆时针方向,即沿正方向,且电流在减小, Uab=-i(Rbc+Rcd+Rda).在 cd 边通过磁场的过程中,可判断出 电流为顺时针方向,即沿负方向,且电流逐渐减小,Uab=-iRab, A、D 正确.
答案 AD
考向 3 电磁感应中图象的转换 [例 5] (2017·百校联盟调研卷)如图 1 所示,匝数 n=6 的螺 线管(电阻不计),截面积为 S=10 cm2,线圈与 R=12 Ω 的电阻 连接,水平向右且均匀分布的磁场穿过螺线管,磁场与线圈平面
答案 B
1.应用排除法解决电磁感应中的图象类选择题 首先根据物理量大小或方向变化等特点对题中给出的四个图 象分类,然后定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大 或减小)、变化快慢,特别是用物理量的方向排除错误选项,最为 简捷有效. 2.解题的常见误区及提醒 (1)不能正确的将磁场变化和电流变化相互转换. (2)不能正确判断感应电流是正方向还是负方向. (3)不理解图象斜率、曲直的意义. (4)多阶段过程中不能将各阶段的运动和图象变化相对应.
2.解决电磁感应图象问题的一般步骤: (1)明确图象的种类,即是 B-t 图还是 Φ-t 图,或者 E-t 图、I-t 图等. (2)分析电磁感应的具体过程. (3)用右手定则或楞次定律确定方向对应关系. (4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规 律写出函数关系式. (5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截 距等. (6)画图象或判断图象.
电磁感应高三二轮复习专题PPT课件通用

解析:
①E=在B恒Lv力,F回作路用中下的由电静流止开I 始运E动,当,金所属以棒金的属速棒度受为的v安时培金力属f棒产B生IL感应B电2 L动2v势
Rr
由牛顿第二定律得
F
f
ma1,即F
B2 L2v Rr
ma1
Rr
当金属棒达到最终速度为2v时,匀速运动,则 F
所以恒为 F 2B2 L2v Rr
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,画等效电路图 3、利用电路规律求解,主要有欧姆定律,串并联规律等
(二)图象问题 1、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等物理量的方向是通过正负值来反映
3、画图象时要注意横、纵坐标的单位长度定义或表达
例1、匀强磁场磁感应强度 B=0.2 T,磁场宽度L=3rn,一正方 形金属框边长ab=1m,每边电阻r=0.2Ω,金属框以v=10m/s的 速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如 图所示,求: (1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的I-t 图线 (2)画出ab两端电压的U-t图线
例3、半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为B=0.2T, 磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置, 磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m,金属环上分别接有灯 L1、L2,两灯的电阻均为R =2Ω,一金属棒MN与金属环接触良 好,棒与环的电阻均忽略不计
(1)若棒以v0=5m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆 环直径OO′ 的瞬时(如图所示)MN中的电动势和流过灯L1的电 流。
沿斜面向上,如图所示。
(2)当ab杆速度为v时,感应电动势E=BLv,此时电路中电流I E BLv 。
2018届高考物理二轮复习电磁感应规律的应用课件(共16张)(全国通用)

定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上面横放着两
根质量均为m,电阻均为R(其余部分电阻不计)的导体棒ab和cd,构成矩形回路.
在整个导轨平面内都有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,如图所示,设两
导体棒均可沿导轨无摩擦滑行.开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0, 若两导体棒在运动过程中始终不接触,则( BC )
U形导轨和导体棒 形成回路,放置在 匀强磁场中,金属 线圈放置其中,金 属杆突然向右运 动,分析回路中感 应电流的方向和 线圈中的感应电 流的方向
1.牢记两个定律,万变不离其宗:楞次定律(右手定则)和法拉第电磁感应 定律. 2.熟记两个公式,解题快又准:E=Blv 和 E=I(R+r).注意感应电动势的其他
Q 2
,
所以 D 错误.
5.[电磁感应的综合应用](2017·福建宁德一模)(多选)如图所示,固定在倾角为 θ =30°的斜面内的两根平行长直光滑金属导轨的间距为d=1 m,其底端接有阻 值为R=2 Ω 的电阻,整个装置处在垂直斜面向上、磁感应强度大小为B=2 T的匀 强磁场中.一质量为m=1 kg(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两 导轨保持良好接触.现杆在沿斜面向上、垂直于杆的恒力F=10 N作用下从静止 开始沿导轨向上运动距离L=6 m时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导 轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r=2 Ω ,导轨电阻不计,重力加速度大小为 g=10 m/s2.则此过程( AC ) A.杆的速度最大值为5 m/s B.流过电阻R的电荷量为6 C C.在这一过程中,整个回路产生的焦耳热为17.5 J D.流过电阻R电流方向为由c到d
半根辐条相当于电源,磁场外部的半根辐条与 R1 并联,因此理想电压表的示数为
高考物理二轮复习第一部分专题整合专题四电磁感应和电路第讲电磁感应的规律及应用课件.ppt

2019-9-11
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29
E
比为RR′=
π, 22
故电流之比
为I′I
=ER′=
ER×ER′′
=
R′
2π2×π2= 12,故 C 正确,D 错误。
答案 AC
2019-9-11
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30
4.(多选)(2018·南京联考)航母上飞机弹射起飞是利 用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图 4-2-8 所示, 当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈端点的金属环 被弹射出去。现在固定线左侧同一位置,先后放有分别 用横截面积相等的铜和铅导线制成形状、大小相同的两 个闭合环,且电阻率 ρ 铜<ρ 铝。合上开关 S 的瞬间
2019-9-11
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24
图 4-2-6
A.在 t=T4时为零
B.在 t=T2时改变方向
C.在 t=T2时最大,且沿顺时针方向
D.在 t=T 时最大,且沿顺时针方向
2019-9-11
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25
解析 因通电导线的磁感应强度大小正比于电流
的大小,故导线框 R 中磁感应强度与时间的变化关系类
2019-9-11
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图 4-2-7 A.圆环和线框中的电流方向都为顺时针 B.圆环和线框中的电流方向都为逆时针 C.圆环和线框中的电流大小之比为 2∶1 D.圆环和线框中的电流大小之比为 2∶1
2019-9-11
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28
解析 根据楞次定律可知,当磁场均匀减弱时,线 圈内产生的感应磁场方向与原磁场方向相同,即感应电 流方向都为顺时针,A 正确,B 错误;设圆形半径为 a, 则圆环面积为 S=πa2,圆环周长为 L=2πa,正方形框 面积为 S′=2a2,正方形线框边长之和为 L′=4 2a, 因为磁场是均匀减小的,故 E=ΔΔBt·S,所以圆环和正方 形线框中的电动势之比为EE′=SS′=π2,两者的电阻之
2018届高三物理二轮复习课件第1部分 专题讲练突破 电磁感应和电路4-1-3

线框完全进入磁场后,线框受力情况与进入磁场前相同,加速度 大小仍为a=2 m/s2,对该过程有s-L2=vt3+12at23 代入数据得t3=1 s 线框从开始运动至ab边到达gh处所用的时间为 t=t1+t2+t3=3.7 s 答案:(1)5 m/s (2)2 J (3)3.7 s
2.如右图所示,平行金属导轨与水平面间夹角均为37°,导轨间 距为1 m,电阻不计,导轨足够长.两根金属棒ab和a′b′的质 量都是0.2 kg,电阻都是1 Ω,与导轨垂直放置且接触良好,金属 棒和导轨之间的动摩擦因数为0.25,两个导轨平面处均存在着垂 直轨道平面向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B的大小 相同.让a′b′固定不动,将金属棒ab由静止释放,当ab下滑速 度达到稳定时,整个回路消耗的电功率为8 W.求:
1.电磁感应中动力学和能量问题的“两状态、两对象” (1)两状态 ①导体处于平衡状态——静止或匀速直线运动状态. 处理方法:根据平衡状态时导体所受合外力等于零列式分析. ②导体处于非平衡状态——加速度不为零. 处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分 析.
(2)两对象
①电学对象电源:E=Blv或E=n
(2)线框进入磁场的过程中做匀速运动,根据功能关系有 Q=(F-mgsin α)L2 解得Q=2 J (3)线框进入磁场前做匀加速直线运动,进入磁场的过程中做匀 速直线运动,线框完全进入磁场后仍做匀加速直线运动 进入磁场前线框的运动时间为t1=va=2.5 s 进入磁场过程中线框匀速运动的时间为t2=Lv2=0.2 s
率变为原来的4倍,选项D错误.
[真题3] (2016·高考全国甲卷)如图,水平面(纸面)内间距为l的平 行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨 上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由 静止开始运动.t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向 垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运 动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良 好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g.求
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高考主题(十) 电磁感应 结
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[保温训练· 试一试]
1.[多选](2018 届高三· 贵州三校联考)如图所示,竖直 光滑导轨上端接入一定值电阻 R,C1 和 C2 是半径 都为 a 的两圆形磁场区域, 其区域内的磁场方向都 垂直于导轨平面向外,区域 C1 中磁场的磁感应强 度随时间按 B1=B0+kt(k>0)变化,C2 中磁场的磁 感应强度恒为 B2,一质量为 m、电阻为 r、长度为 L 的金属杆 AB 穿过区域 C2 的圆心垂直地跨放在两导轨上, 且与导轨接触良好,并恰能保持静止。则 ( ) mg A.通过金属杆的电流大小为 B2L B.通过金属杆的电流方向为从 B 到 A 2πkB2a3 C.定值电阻的阻值为 R= mg -r πkamg D.整个电路的热功率 P= 2B2
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高考主题(十) 电磁感应 结
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[易错易混· 醒一醒]
1.在公式 Φ=BS 中错误地认为面积越大,磁通量越大。 2.应用楞次定律判断感应电流方向时,对“阻碍变化” 不理解。 3.应用公式 E=BLv 计算电动势大小时,不能正确判断 B、L、v 方向关系及 L 的有效长度。 4.在电磁感应的电路问题中,将电动势和路端电压混淆。 5.对自感现象中的接通开关瞬间和断开开关瞬间电路变 化情况不能准确判断,对应的图像问题更没有头绪。
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[主干知识· 忆一忆]
1.磁通量:Φ=BS(适用于匀强磁场中,B⊥S)。 2.产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变 化或者闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动。 注意:(1)在电磁感应中,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,该导体或回路相当于电源。 (2)在电源内部,电流由负极流向正极,电源两端电压为路 端电压。
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高考主题(十) 电磁感应 结
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3. [多选]如图所示, 两个同心金属环水平放置, 半径分别是 r 和 2r, 两环间有磁感应强度为 B、方向垂直环面向里的匀强磁场,在两环 间连接有一个电容为 C 的电容器,a、b 是 电容器的两个极板。长为 r 的金属棒 AB 沿 半径方向放置在两环间且与两环接触良好, 并绕圆心以角速 度 ω 做逆时针方向(垂直环面向里看)的匀速圆周运动。 则下 列说法正确的是 ( ) A.金属棒中有从 B 到 A 的电流 B.电容器 a 极板带正电 3Bωr2 C.电容器两端电压为 2 CBωr2 D.电容器所带电荷量为 2
2
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高考主题(十) 电磁感应 结
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2.[多选](2017· 山师大附中模拟)如图所示, 为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小 均为 B,方向分别垂直纸面向外、向里 和向外,磁场宽度均为 L,在磁场区域 的左侧边界处,有一边长为 L 的正方形 导体线框,总电阻为 R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外 力 F 使线框以速度 v 匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时 起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势 E 为正,磁感线垂 直纸面向里时的磁通量 Φ 为正值,外力 F 向右为正。则以下 能反映线框中的磁通量 Φ、 感应电动势 E、 外力 F 和电功率 P 随时间变化规律图像的是 ( )
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高考主题(十) 电磁感应 结
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解析:当线框以速度 v 匀速进入磁场,磁通量开始增加,当全 部进入时达最大;此后向里的磁通量增加,总磁通量减小;当 运动到 1.5L 时,磁通量最小,当运动到 2L 时磁通量变为向里 的最大,故 A 项正确。当线圈进入第一个磁场时,由 E=BLv 可知,E 保持不变,感应电流为顺时针方向;而开始进入第二 个磁场时,线框左右两条边同时切割磁感线,电动势变为 2BLv,感应电流为逆时针方向,为正值,故 B 项正确。因安 培力总是与运动方向相反,故拉力应一直向右,故 C 项错误。 拉力的功率 P=Fv,因速度不变,而线框在第一个磁场时,电 流为定值,拉力也为定值;两边分别在两个磁场中时,F 安= 2BLv B2L2v 2B· R L=4 R ,因此安培力变为 4 倍,则拉力的功率变 为原来的为 4 倍,故 D 项正确。 答案:ABD
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3.判断感应电流的方向:右手定则和楞次定律。 ΔΦ 4.法拉第电磁感应定律:E=n 。若 B 变,而 S 不变, Δt ΔB ΔS 则 E=n S;若 S 变,而 B 不变,则 E=nB 。常用于计算 Δt Δt 平均电动势。 导体棒垂直切割磁感线时, 感应电动势可用 E=BLv 求出, 式中 L 为导体棒切割磁感线的有效长度。 导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场 1 2 中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势 E= BL ω。 2 5.自感现象:自感电流总是阻碍线圈中原电流的变化。
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高考主题(十) 电磁感应
考纲要求 命题解读 5个考点中,法拉第电磁 电磁感应 楞 次 定 1 4 感应定律和楞次定律为Ⅱ要求, 现象(Ⅰ) 律 (Ⅱ ) 从近年新课标命题情况看,年 自 感 、 年皆考,选择题中以两个Ⅱ要 2 磁通量(Ⅰ) 5 涡流(Ⅰ) 求为核心,考查图像问题、经 典物理实验中的思想方法,计 3 法拉第电磁感应定律(Ⅱ) 算题命题难度适中,大部分同 学复习到位可以得分。
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高考主题(十) 电磁感应 结
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解析:根据题述金属杆恰能保持静止,由平衡条件可得 mg= mg B 2 I· 2a,通过金属杆的电流大小为 I= ,A 项错误;由楞次 2aB2 定律可知,通过金属杆的电流方向为从 B 到 A,B 项正确;根 据区域 C1 中磁场的磁感应强度随时间按 B1=B0+kt(k>0)变 ΔB1 Δ B1 2 化,可知 =k,C1 中磁场变化产生的感应电动势 E= πa Δt Δt =kπa2,由闭合电路欧姆定律 E=I(r+R),联立解得定值电阻 2πkB2a3 的阻值为 R= mg -r,C 项正确;整个电路的热功率 P= mg πkamg EI=kπa · = ,D 项正确。 答案:BCD 2aB2 2B2
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1.[多选](2018 届高三· 贵州三校联考)如图所示,竖直 光滑导轨上端接入一定值电阻 R,C1 和 C2 是半径 都为 a 的两圆形磁场区域, 其区域内的磁场方向都 垂直于导轨平面向外,区域 C1 中磁场的磁感应强 度随时间按 B1=B0+kt(k>0)变化,C2 中磁场的磁 感应强度恒为 B2,一质量为 m、电阻为 r、长度为 L 的金属杆 AB 穿过区域 C2 的圆心垂直地跨放在两导轨上, 且与导轨接触良好,并恰能保持静止。则 ( ) mg A.通过金属杆的电流大小为 B2L B.通过金属杆的电流方向为从 B 到 A 2πkB2a3 C.定值电阻的阻值为 R= mg -r πkamg D.整个电路的热功率 P= 2B2
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1.在公式 Φ=BS 中错误地认为面积越大,磁通量越大。 2.应用楞次定律判断感应电流方向时,对“阻碍变化” 不理解。 3.应用公式 E=BLv 计算电动势大小时,不能正确判断 B、L、v 方向关系及 L 的有效长度。 4.在电磁感应的电路问题中,将电动势和路端电压混淆。 5.对自感现象中的接通开关瞬间和断开开关瞬间电路变 化情况不能准确判断,对应的图像问题更没有头绪。
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高考主题(十) 电磁感应 结
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1.磁通量:Φ=BS(适用于匀强磁场中,B⊥S)。 2.产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变 化或者闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动。 注意:(1)在电磁感应中,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,该导体或回路相当于电源。 (2)在电源内部,电流由负极流向正极,电源两端电压为路 端电压。
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3. [多选]如图所示, 两个同心金属环水平放置, 半径分别是 r 和 2r, 两环间有磁感应强度为 B、方向垂直环面向里的匀强磁场,在两环 间连接有一个电容为 C 的电容器,a、b 是 电容器的两个极板。长为 r 的金属棒 AB 沿 半径方向放置在两环间且与两环接触良好, 并绕圆心以角速 度 ω 做逆时针方向(垂直环面向里看)的匀速圆周运动。 则下 列说法正确的是 ( ) A.金属棒中有从 B 到 A 的电流 B.电容器 a 极板带正电 3Bωr2 C.电容器两端电压为 2 CBωr2 D.电容器所带电荷量为 2
2
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2.[多选](2017· 山师大附中模拟)如图所示, 为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小 均为 B,方向分别垂直纸面向外、向里 和向外,磁场宽度均为 L,在磁场区域 的左侧边界处,有一边长为 L 的正方形 导体线框,总电阻为 R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外 力 F 使线框以速度 v 匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时 起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势 E 为正,磁感线垂 直纸面向里时的磁通量 Φ 为正值,外力 F 向右为正。则以下 能反映线框中的磁通量 Φ、 感应电动势 E、 外力 F 和电功率 P 随时间变化规律图像的是 ( )
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解析:当线框以速度 v 匀速进入磁场,磁通量开始增加,当全 部进入时达最大;此后向里的磁通量增加,总磁通量减小;当 运动到 1.5L 时,磁通量最小,当运动到 2L 时磁通量变为向里 的最大,故 A 项正确。当线圈进入第一个磁场时,由 E=BLv 可知,E 保持不变,感应电流为顺时针方向;而开始进入第二 个磁场时,线框左右两条边同时切割磁感线,电动势变为 2BLv,感应电流为逆时针方向,为正值,故 B 项正确。因安 培力总是与运动方向相反,故拉力应一直向右,故 C 项错误。 拉力的功率 P=Fv,因速度不变,而线框在第一个磁场时,电 流为定值,拉力也为定值;两边分别在两个磁场中时,F 安= 2BLv B2L2v 2B· R L=4 R ,因此安培力变为 4 倍,则拉力的功率变 为原来的为 4 倍,故 D 项正确。 答案:ABD
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3.判断感应电流的方向:右手定则和楞次定律。 ΔΦ 4.法拉第电磁感应定律:E=n 。若 B 变,而 S 不变, Δt ΔB ΔS 则 E=n S;若 S 变,而 B 不变,则 E=nB 。常用于计算 Δt Δt 平均电动势。 导体棒垂直切割磁感线时, 感应电动势可用 E=BLv 求出, 式中 L 为导体棒切割磁感线的有效长度。 导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场 1 2 中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势 E= BL ω。 2 5.自感现象:自感电流总是阻碍线圈中原电流的变化。
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考纲要求 命题解读 5个考点中,法拉第电磁 电磁感应 楞 次 定 1 4 感应定律和楞次定律为Ⅱ要求, 现象(Ⅰ) 律 (Ⅱ ) 从近年新课标命题情况看,年 自 感 、 年皆考,选择题中以两个Ⅱ要 2 磁通量(Ⅰ) 5 涡流(Ⅰ) 求为核心,考查图像问题、经 典物理实验中的思想方法,计 3 法拉第电磁感应定律(Ⅱ) 算题命题难度适中,大部分同 学复习到位可以得分。
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解析:根据题述金属杆恰能保持静止,由平衡条件可得 mg= mg B 2 I· 2a,通过金属杆的电流大小为 I= ,A 项错误;由楞次 2aB2 定律可知,通过金属杆的电流方向为从 B 到 A,B 项正确;根 据区域 C1 中磁场的磁感应强度随时间按 B1=B0+kt(k>0)变 ΔB1 Δ B1 2 化,可知 =k,C1 中磁场变化产生的感应电动势 E= πa Δt Δt =kπa2,由闭合电路欧姆定律 E=I(r+R),联立解得定值电阻 2πkB2a3 的阻值为 R= mg -r,C 项正确;整个电路的热功率 P= mg πkamg EI=kπa · = ,D 项正确。 答案:BCD 2aB2 2B2