高考物理一轮复习讲义9.3专题电磁感应的综合应用新人教版
2015高考物理一轮复习课件:9-3 电磁感应规律的综合应用

答案:B
考点二
电磁感应中的图象问题
图 9-3-2
2.[2013· 新课标全国卷Ⅰ]如图 9-3-2,在水平面(纸面) 内有三根相同的均匀金属棒 ab、ac 和 MN,其中 ab、ac 在 a 点接触,构成 “V”字型导轨.空间存在垂直于纸面的均匀磁 场.用力使 MN 向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动 中 MN 始终与∠bac 的平分线垂直且和导轨保持良好接触. 下 列关于回路中电流 i 与时间 t 的关系图线, 可能正确的是( )
A
B
C 图 置切割磁感线的长度为 l,此时 D 回路周长为 D,电动势 E=Blv,回路电阻 R=ρ S ,回路电流 Bv S l E l I=R,故 I= ρ · D,由于在不同位置,回路三角形相似,故D 为定值,回路电流为定值.
答案:A
考点三
电磁感应中的力学问题
A.棒的机械能增加量 B.棒的动能增加量 C.棒的重力势能增加量 D.电阻 R 上放出的热量
解析:棒受重力 G、拉力 F 和安培力 FA 的作用.由动能 定理:WF+WG+W 安=ΔEk 得 WF+W 安=ΔEk+mgh,即力 F 做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量,选项 A 正确.
答案:A
1.如图 9-3-1 所示,两个互连的金属圆环,小金属环 的电阻是大金属环电阻的二分之一,磁场垂直穿过大金属环 所在区域,当磁感应强度随时间均匀变化时,在大环内产生 的感应电动势为 E,则 a、b 两点间的电势差为( )
图 9-3-1 1 A. E 2 1 B. E 3 2 C. E 3 D.E
解析:a、b 间的电势差等于路端电压,而小环电阻占电 1 1 路总电阻的 ,故 Uab= E,B 正确. 3 3
类型 (2)随位移 x 变化的图象如 Ex图 象和 Ix 图象
新高考物理人教版一轮复习课件专题10第3讲电磁感应定律的综合应用

A.棒产生的电动势为12Bl2ω B.微粒的电荷量与质量之比为B2rg2dω C.电阻消耗的电功率为πB22Rr4ω D.电容器所带的电荷量为 CBr2ω
【答案】B
【解析】金属棒绕 OO′轴切割磁感线转动,棒产生的电动势 E= Br·ω2r=21Br2ω,所以 A 错误;电容器两极板间电压等于电源电动势 E, 带电微粒在两极板间处于静止状态,则 qEd =mg,即mq =dEg=12Bdrg2ω= B2rd2gω,所以 B 正确;电阻消耗的功率 P=ER2=B24rR4ω2,所以 C 错误;电 容器所带的电荷量 Q=CE=CB2r2ω,所以 D 错误.
根据电路知 U=R+R rBLv=0.08v=0.08at,结合 U-t 图像知导体棒做匀 加速运动,加速度为 a=1 m/s2,根据牛顿第二定律,在 5 s 末对金属杆 有 F-BIL=ma,解得 F=0.2 N,此时 F 的瞬时功率 P=Fv=0.2×5 W =1 W,故 C 正确;0~5.0 s 内通过 R 的电荷量 q= I t=R+E rt=RΔ+Φr= BR×+12art2=12.5 C,故 D 错误.
根据 Fa b=BILa b,可知在 0~1 s 内 ab 边所受的安培力线性增加;1 s 末 安培力为 Fab=BI1L,在 2 s 末可得安培力为 Fa b′=B×23I1×2L,所以 有 Fa b′=3Fab.由图像可知 C 正确,D 错误.
• 1.如图甲所示,在竖直向上的匀强磁场中,
水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向
场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度为 2L.一边长为L的正方形导体线圈,由静止开始 沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场瞬间 和刚越过MN穿出磁场瞬间速度刚好相等.从 ab边刚越过GH处开始计时,规定沿斜面向上 为安培力的正方向,则线框运动的速率v与线 框所受安培力F随时间变化的图线中,可能正
2017高考物理一轮复习课件(原创):9.3 法拉第电磁感应定律综合应用

【变式3】如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导 轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中 ,导轨左端接一定值电阻R。质量为m、电阻为r的金属棒MN 置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止 开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F、k是 常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应 电流为i,受到的安培力大小为F安,电阻R两端的电压为UR ,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图像可能正确的有
高三一轮复习
Yan Jingwei
1.单棒问题
模型分类 基本模型 运动特点
v0 a逐渐减小 的减速运动
最终特征
静止 I=0 匀速 I=0 (或恒定) 匀速 I 恒定
阻尼式 电动式
a逐渐减小 的加速运动 F a逐渐减小 的加速运动
发电式
2.含容式单棒问题 基本模型
放电式 无外力 充电式 有外力 充电式
v0
I感渐小
t
【例2】如图所示为一“电磁枪”,它有一轨距为l、电 阻可以忽略的水平导轨,导轨另一端与一个电容为C、所充 电压为U0的电容器相连接,该装置的电感可以忽略,整个装 置放入均匀的竖直的磁感应强度为B的磁场中,一根无摩擦 的质量为m、电阻为R的导体棒垂直于轨道放在导轨上,将 开关翻转到b,求导体棒获得的最大速度vmax。
FB B 2l 2 v a m m( R r )
(3)瞬时加速度: 7.变化 (1)有摩擦 (2)磁场方向不沿竖直方向
【例1】AB杆受一冲量作用后以初速度 v0=4m/s,沿水平 面内的固定轨道运动,经一段时间后而停止。AB的质量为 m=5g,导轨宽为L=0.4m,电阻为R=2Ω,其余的电阻不 计,磁感强度B=0.5T,棒和导轨间的动摩擦因数为μ=0.4, 测得杆从运动到停止的过程中通过导线的电量q=10-2C, 求:上述过程中 (g取10m/s2) A (1)AB杆运动的距离; (2)AB杆运动的时间; v0 R (3)当杆速度为2m/s时其 B 加速度为多大?
新课标全国高考考前复习物理 专题3 电磁感应的综合应用

新课标全国高考考前复习物理 专题 电磁感应的综合应用1.如图9-3-1所示,光滑平行金属导轨PP ′和QQ ′,都处于同一水平面内,P 和Q 之间连接一电阻R ,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN ,用一水平向右的力F 拉动导体棒MN ,以下关于导体棒MN 中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是 ( ).A .感应电流方向是N ―→MB .感应电流方向是M ―→NC .安培力水平向左D .安培力水平向右解析答案 AC2.在下列四个情景中,虚线上方空间都存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.A 、B 中的导线框为正方形,C 、D 中的导线框为直角扇形.各导线框均绕轴O 在纸面内匀速转动,转动方向如箭头所示,转动周期均为T .从线框处于图示位置时开始计时,以在OP 边上从P 点指向O 点的方向为感应电流i 的正方向.则四个情景中,产生的感应电流i 随时间t 的变化规律符合图9-3-2所示的i -t 图像的是( ).图9-3-1图9-3-2解析 线框转动90°后开始进入磁场,由楞次定律结合右手定则可得,若线框顺时针转 动进入磁场时产生的感应电流由O 点指向P 点为负值,线框逆时针转动进入磁场时产生 的感应电流由P 点指向O 点为正值,所以B 、D 错误;线框若为正方形,进入磁场后的 一段时间内切割磁感线的有效长度越来越大,产生的电动势不为定值,感应电流不恒定, A 错误;线框若为扇形,进入磁场后转动90°的时间内切割的有效长度恒为半径,为定 值,产生的电动势恒定,电流恒定,C 正确. 答案 C3.如图9-3-3所示,一由均匀电阻丝折成的正方形闭合线框abcd ,置于磁感应强度方向垂直纸面向外的有界匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框bc 边与磁场左右边界平行.若将该线框以不同的速率从图示位置分别从磁场左、右边界匀速拉出直至全部离开磁场,在此过程中( ).A .流过ab 边的电流方向相反B .ab 边所受安培力的大小相等C .线框中产生的焦耳热相等D .通过电阻丝某横截面的电荷量相等解析 线框离开磁场,磁通量减小,由楞次定律可知线框中的感应电流方向为a ―→d ―→c ―→b ―→a ,故A 错误;由法拉第电磁感应定律得E =BLv ,I =ER ,F =BIL =B 2L 2v R ,v 不同,F 不同,故B 错误;线框离开磁场的时间t =L v ,产生的热量Q =I 2Rt =B 2L 3v R,图9-3-3故C 错误;通过导体横截面的电荷量q =It =BL 2R,故D 正确.答案 D4.如图9-3-4甲所示,abcd 是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B 的匀强磁场区域,MN 和M ′N ′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc 边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN 的某一高度从静止开始下落,图9-3-4乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v -t 图像.已知金属线框的质量为m ,电阻为R ,当地的重力加速度为g ,图像中坐标轴上所标出的字母v 1、v 2、v 3、t 1、t 2、t 3、t 4均为已知量.(下落过程中bc 边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是( ).图9-3-4A .可以求出金属框的边长B .线框穿出磁场时间(t 4-t 3)等于进入磁场时间(t 2-t 1)C .线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同D .线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等解析 由线框运动的v -t 图像,可知0~t 1线框自由下落,t 1~t 2线框进入磁场,t 2~t 3 线框在磁场中只受重力作用加速下降,t 3~t 4线框离开磁场.线框的边长l =v 3(t 4-t 3)选 项A 正确;由于线框离开时的速度v 3大于进入时的平均速度,因此线框穿出磁场时间小 于进入磁场时间,选项B 错;线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向都竖直向上, 选项C 正确;线框进入磁场mgl =Q 1+12mv 22-12mv 12,线框离开磁场mgl =Q 2,可见Q 1<Q 2,选项D 错. 答案 AC5.如图9-3-5甲所示,bacd 为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m 的导体棒PQ 与ab 、cd 接触良好,回路的电阻为R ,整个装置放于垂直框架平面的变化磁场中,磁感应强度B 的变化情况如图9-3-5乙所示,PQ 能够始终保持静止,则0~t 2时间内,PQ 受到的安培力F 和摩擦力f 随时间变化的图像可能正确的是(取平行斜面向上为正方向)图9-3-5解析 在0~t 2内,磁场随时间均匀变化,故回路中产生的感应电流大小方向均恒定,所 以PQ 受到的安培力F =BIL ∝B ,方向先沿斜面向上,t 1时刻之后方向变为沿斜面向下, 故A 项正确,B 项错;静摩擦力f =mg sin θ-BIL ,若t =0时刻,mg sin θ>BIL ,则f 刚开 始时沿斜面向上,若t =0时刻,mg sin θ<BIL ,则f 刚开始时沿斜面向下,C 、D 都有可 能正确(极限思维法). 答案 ACD6.如图9-3-6甲,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图9-3-6乙所示,面积为S 的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R 相连.若金属框的电阻为R2,则下列说法正确的是( ).图9-3-6A .流过电阻R 的感应电流由a 到bB .线框cd 边受到的安培力方向向下C .感应电动势大小为2B 0St 0D .ab 间电压大小为2B 0S 3t 0解析 本题考查电磁感应及闭合电路相关知识.由乙图可以看出磁场随时间均匀增加, 根据楞次定律及安培定则可知,感应电流方向由a →b ,选项A 正确;由于电流由c →d , 根据左手定则可判断出cd 边受到的安培力向下,选项B 正确;回路中感应电动势应为E =2B 0-B 0S t 0=B 0S t 0.选项C 错误;因为E R +12R =U R ,解得U =2B 0S3t 0,选项D 正确.答案 ABD7.一个闭合回路由两部分组成,如图9-3-7所示,右侧是电阻为r 的圆形导线,置于竖直方向均匀变化的磁场B 1中;左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d ,其电阻不计.磁感应强度为B 2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m 、电阻为R 的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断不正确的是 ( ).A .圆形线圈中的磁场,可以向上均匀增强,也可以向下均匀减 弱B .导体棒ab 受到的安培力大小为mg sin θC .回路中的感应电流为mg sin θB 2dD .圆形导线中的电热功率为m 2g 2sin 2θB 22d 2(r +R )解析 导体棒此时恰好能静止在导轨上,依据平衡条件知导体棒ab 受到的安培力大小为mg sin θ,方向沿斜面向上,由左手定则判定电流方向为b →a ,再由楞次定律判定A 、B正确;回路中的感应电流为I =F B 2d =mg sin θB 2d,C 正确;由焦耳定律得圆形导线中的电热 功率为P r =m 2g 2sin 2θB 22d 2r ,D 错(单杆倾斜式).答案 D8.如图9-3-8所示,abcd 是一个质量为m ,边长为L 的正方形金属线框.如从图示位置自由下落,在下落h 后进入磁感应强度为B 的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L .在这个磁场的正下方h +L 处还有一个未知磁场,金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说图9-3-7法正确的是 ( ).A .未知磁场的磁感应强度是2B B .未知磁场的磁感应强度是2BC .线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgLD .线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL解析 设线圈刚进入第一个磁场时速度大小为v 1,那么mgh =12mv 12,v 1=2gh .设线圈刚进入第二个磁场时速度大小为v 2,那么v 22-v 12=2gh ,v 2=2v 1.根据题意还可得到,mg =B 2L 2v 1R ,mg =B x 2L 2v 2R整理可得出B x =22B ,A 、B 两项均错.穿过两个磁场时 都做匀速运动,把减少的重力势能都转化为电能,所以在穿过这两个磁场的过程中产生 的电能为4mgL ,C 项正确、D 项错. 答案 C9.如图9-3-9所示,间距l =0.3 m 的平行金属导轨a 1b 1c 1和a 2b 2c 2分别固定在两个竖直面内.在水平面a 1b 1b 2a 2区域内和倾角θ=37°的斜面c 1b 1b 2c 2区域内分别有磁感应强度B 1=0.4 T ,方向竖直向上和B 2=1 T 、方向垂直于斜面向上的匀强磁场.电阻R =0.3 Ω、质量m 1=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b 1、b 2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m 2=0.05 kg 的小环.已知小环以a =6 m/s 2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/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求图9-3-9(1)小环所受摩擦力的大小; (2)Q 杆所受拉力的瞬时功率.解析 (1)以小环为研究对象,在环沿绳下滑过程中,受重力m 2g 和绳向上的摩擦力f ,图9-3-8由牛顿第二定律知m 2g -f =m 2a .代入数据解得f =m 2(g -a )=0.05×(10-6) N =0.2 N.(2)根据牛顿第二定律知,小环下滑过程中对绳的反作用力大小f ′=f =0.2 N ,所以绳上 的张力F T =0.2 N .设导体棒K 中的电流为I K ,则它所受安培力F K =B 1I K l ,对导体棒K , 由平衡条件知F T =F K ,所以电流I K =53A.因为导体棒Q 运动切割磁感线而产生电动势,相当于电源.等效电路如图所示,因K 、S 、Q 相同,所以导体棒Q 中的电流I Q =2I K =103A设导体棒Q 运动的速度大小为v ,则E =B 2lv 由闭合电路的欧姆定律知I Q =E R +R2解得v =5 m/s导体棒Q 沿导轨向下匀速下滑过程中,受安培力F Q =B 2I Q l 由平衡条件知F +m 1g sin 37°=F Q 代入数据解得F =0.4 N 所以Q 杆所受拉力的瞬时功率P =F ·v =0.4×5 W=2 W(程序思维法).答案 (1)0.2 N (2)2 W10.相距L =1.5 m 的足够长金属导轨竖直放置,质量为m 1=1 kg 的金属棒ab 和质量为m 2=0.27 kg 的金属棒cd 均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图9-3-10(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同.ab 棒光滑,cd 棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为1.8 Ω,导轨电阻不计.ab 棒在方向竖直向上,大小按图9-3-10(b)所示规律变化的外力F 作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd 棒也由静止释放.图9-3-10(1)求出磁感应强度B 的大小和ab 棒加速度的大小;(2)已知在2 s 内外力F 做功40 J ,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热.解析 (1)经过时间t ,金属棒ab 的速率v =at 此时,回路中的感应电流为I =E R =BLvR对金属棒ab ,由牛顿第二定律得F -BIL -m 1g =m 1a由以上各式整理得:F =m 1a +m 1g +B 2L 2Rat在图线上取两点:t 1=0,F 1=11 N ;t 2=2 s ,F 2=14.6 N代入上式得a =1 m/s 2B =1.2 T(2)在2 s 末金属棒ab 的速率v t =at =2 m/s 所发生的位移s =12at 2=2 m由动能定理得W F -m 1gs -W 安=12m 1v t 2又Q =W 安,联立以上方程,解得Q =W F -m 1gs -12m 1v t 2=(40-1×10×2-12×1×22)J =18 J答案 (1)1.2 T 1 m/s 2(2)18 J。
高考物理一轮复习:9-3《电磁感应的综合应用》ppt课件

基础自测 教材梳理
基础自测
ห้องสมุดไป่ตู้
教材梳理
1.(电磁感应中的电路问题导)体(多棒选a)b如以右速图度所v示=,4 m两/根s 匀足速够向长左的运光动, 滑金属导轨水平平行放置,由间右距手为定L则=可1判m断,出cd导间体、棒de间ab、中cf间电分流的
别接着阻值为R=10 Ω的电流阻向.为一由阻a值到为bR,=选1项0 ΩA的错导误体;棒由a法b以拉速第
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
由于 de 间没有电流,cf 间没有电流,de 两端的电压为零,fe 两端的电压为 1 V, 选项 C 错误、D 正确.
答案 解析 图片显/隐
基础自测 教材梳理 考点突破 题型透析 学科培优 素能提升 课时训练 规范解答 首页 上页 下页 尾页
比例,引出了随机事件出现的频数和频率的定义,并且利用计算机模拟掷硬币试验,给出试验结果的统计表和直观的折线图,使学生观察到随着试验次数的增加,随机事件发生的频率稳定在某个常数附近,从而给出概率的统计定义。概率的意义是本章的重点内容。教科书从几方面解释 概率的意义,并通过掷硬币和掷骰子的试验,引入古典概型,通过转 盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图形的面积等。
基础自测 教材梳理 考点突破 题型透析 学科培优 素能提升 课时训练 规范解答 首页 上页 下页 尾页 并通过掷硬币和掷骰子的试验,引入古典概型,通过转盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图形的面积等。教科书首先通过具体实例给出了随机事件的定义,通过抛掷硬币的试验,观察正面朝上的次数和
绿色通道一轮总复习9-3

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(3)解决这类问题的一般思路是:根据电磁感应现象→ 感应电动势→感应电流→安培力→合力→加速度→速度→
感应电动势→„„周而复始地循环[注意:当导体运动达
到稳定时,a=0,速度达到最大值(临界值)].
第四模块 选修3-2
物理
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►变式1:(2008年北京卷)均匀导线制成的正方形闭合 线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于
第四模块 选修3-2
物理
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3.两类典型情况 (1)一根导体棒在导轨上滑动
类型 “电—动—电”型 “动—电—动”型
示 意 图
棒ab长为L(与导轨等长)、 棒ab长L(与导轨等长)、质 质量m、电阻R,导轨光滑 量m、电阻R,导轨光滑, 水平,电阻不计 电阻不计
第四模块 选修3-2
联系在一起.
(2)解决这类电磁感应中的力学问题,一方面要考虑电 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;另一方面还 要考虑力学中的有关规律,如牛顿运动定律、动能定理、 能量守恒定律等,要将电磁学和力学的知识综合起来应 用.
第四模块 选修3-2
物理
第四模块 选修3-2
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1.通电导体在磁场中将受到 安培力 作用,电磁感
应问题往往和力学问题联系在一起,解决基本方法是:
(1)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; (2)求回路中的电流; (3)分析导体受力情况(包含安培力在内的全面受力分 析); (4)根据平衡条件或牛顿第二定律列方程.
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高考物理一轮复习 第3课时 专题 电磁感应的综合应用课件 人教大纲版
四、研究电磁感应(diàncí-gǎnyìng)中的图象问题
图象 类型
(1)磁感应强度B、磁通量Φ、感应电动势E和感应 电流I随时间t变化的图象,即B-t图象、Φ-t图 象、E-t图象和I-t图象 (2)对于切割磁感线产生感应电动势和感应电流的 情况,还常涉及感应电动势E和感应电流I随线圈 位移x变化的图象,即E-x图象和I-x图象
第十六页,共52页。
第十七页,共52页。
解析(jiě xī):在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定 线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,D错误;t=0时刻,ab边切割磁感线 的有效长度最大,然后逐渐减小,故感应电动势和感应电流逐渐减小,C错误; 当cd边与磁场边界重合后继续运动,cd边切割磁感线,根据右手定则可知线框中 电流方向为顺时针方向,即负方向,B错误,A正确. 答案:A
1.用法拉第电磁感应定律和楞次定律或右手定则确定感应电动势的大小和方向: 感应电流方向是电源内部电流的方向.
2.根据“等效电源”和电路中其他各元件的连接方式画出等效电路.
3.根据E=BLv或E=
结合闭合电路(bìhédiànlù)欧姆定律、串并联电路知识
和电功率、焦耳定律等关系式联立求解.
第二十四页,共52页。
由图乙可知:当F1=9 N时,v1=4 m/s; 当F2=11 N时,v2=8 m/s 将数据(shùjù)代入⑥式,解得:μ=0.4,B=2 T.⑦ (2)ab杆从静止开始向右运动直到匀速运动的过程中,设回路产生的焦耳热为Q, 对ab、cd组成的系统,由能量守恒定律有Fs=Q+μmgs+mgs+ ×2mv2 ⑧ 解得:Q=8 J.⑨ 答案:(1)0.4 2 T (2)8 J
3.问题分类 (1)确定等效电源的正负极,感应电流的方向,电势高低,电容器极板(jíbǎn) 带电性质等问题. (2)根据闭合电路求解电路中的总电阻,路端电压,电功率的问题. (3)根据电磁感应的平均感应电动势求解电路中通过的电荷量:
2013届高考物理一轮复习课件:9.3电磁感应定律的综合应用(人教版选修3-2)
第九章 电磁感应
考点二 电磁感应与力学综合问题中运动的动态结构 和能量转化特点
1.运动的动态结构
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第九章 电磁感应
2.能量转化特点
立体设计·走进新课堂
第九章 电磁感应
3.安培力在不同情况下的作用 (1)若磁场不动,导体做切割磁感线的运动,导体所受 安培力与导体运动方向相反,此即电磁阻尼.在这种情况 下,安培力对导体做负功,即导体克服安培力做功,将机械 能转化为电能,进而转化为焦耳热. (2)若导体开始时静止,磁场(磁体)运动,由于导体相对 磁场向相反方向做切割磁感线运动而产生感应电流,进而受 到安培力作用,这时安培力成为导体运动的动力,此即电磁 驱动.在这种情况下,安培力做正功,电能转化为导体的机 械能.
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第九章 电磁感应
解决此类问题的一般步骤: (1)明确图象的种类,看是B t图还是Φt图,或是E t图、 I t图等. (2)分析电磁感应现象的具体过程. (3)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. (4) 根 据 函 数 方 程 , 进 行 数 学 分 析 , 如 分 析 斜 率 的 变 化、截距等. (5)画图象或判断图象.
(1)橡胶带匀速运动的速率; (2)电阻R消耗的电功率; (3)一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功.
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第九章 电磁感应
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第九章 电磁感应
【解析】(1)设电动势为 ε,橡胶带运动速率为 v.
由:ε=BLv,ε=U.得:v= U . BL
(2)设电功率为 P.P= U 2 . R
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第九章 电磁感应
高考物理一轮复习 第9单元电磁感应第3讲 电磁感应定律的综合应用课件 新人教版
培力与阻力平衡时,金属框的速度最大.由E=2BL(v-vm),I=
E R
,2BIL=f,
解得vm=
4B2L2v 4B2 L2
fR
,C项正确.
【答案】C
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3.(2011年江苏南通模拟)如图所示,在磁感强度为B的匀强磁场中,有 半径为r的光滑半圆形导体框架,OC为一能绕O在框架上滑动的导体 棒,OC之间连一个电阻R,导体框架与导体棒的电阻均不计,若要使 OC能以角速度ω匀速转动,则外力做功的功率是 ( )
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(2)负电荷受到重力和电场力而静止, mg=Eq
E=
U MN d
mgd
所以UMN= q =0.1 V
R3两端电压与电容器两端电压相等,由欧姆定律得通过R3的电流
I=
U MN R3
=0.05
A
ab棒两端的电压为
Uab=UMN+I
R1R2 =0.4
R1 R2
V.
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(3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势为
平衡条件,即合外力为 零
加速度不为零的运动
牛顿第二定律或结合功 能关系
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3.电磁感应中的动力学临界问题
(1)感应电流在磁场中受到安培力的作用,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)及力学中的有关规律(牛顿 运动定律等)寻找运动过程中的临界状态,分析时要特别注意a=0、 速度v达最大值的特点.
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技能建构
1.解决这类问题的基本步骤是:
(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定电动势的大小和方向;
(2)画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率的表达式; (3)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与 回路中电功率的改变所满足的方程.
2025年高考物理总复习专项讲义法拉第电磁感应定律
2025年高考物理总复习专项讲义电磁感应法拉第电磁感应定律1. 高考真题考点分布常考考点真题举例法拉第电磁感应定律的表述和表达式2024·广东·高考真题导体棒转动切割磁感线产生的动生电动势2024·浙江·高考真题计算导轨切割磁感线电路中产生的热量2024·海南·高考真题求导体棒运动过程中通过其截面的电量2024·贵州·高考真题2. 命题规律及备考策略【命题规律】通过对近年来高考物理电磁感应命题趋势的分析,我们可以看出高考对这一部分知识的考查不仅局限于基础知识的记忆和理解,更倾向于考查考生的综合应用能力和解决实际问题的能力。
因此,考生在备考过程中应该全面准备,注重知识的整合和应用,以更好地应对高考的挑战【备考策略】针对电磁感应的复习,考生应该全面掌握相关知识点,注重基础知识的巩固和理解,同时通过大量的练习来提高解决综合问题的能力。
【命题预测】高考物理命题会随着教育改革和科技进步而不断更新。
例如,新课标中对动量部分的调整可能影响电磁感应部分的命题方向。
一、磁通量1.磁通量(1)定义:磁感应强度B与垂直磁场方向的面积S的乘积。
(2)公式:Φ=BS(B⊥S);单位:韦伯(Wb)。
(3)矢标性:磁通量是标量,但有正负。
2.磁通量的变化量:ΔΦ=Φ2-Φ1。
3.磁通量的变化率:磁通量的变化量与所用时间的比值,即ΔΦΔt,与线圈的匝数无关;表示磁通量变化的快慢。
二、电磁感应现象1.电磁感应现象当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生的现象。
2.产生感应电流的条件(1)闭合导体回路;(2)磁通量发生变化。
三、感应电流的方向判断1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用范围:一切电磁感应现象。
“四步法”判断感应电流方向楞次定律的推论内容例证阻碍原磁通量变化——“增反减同”阻碍相对运动——“来拒去留”使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”阻碍原电流的变化——“增反减同”使闭合线圈远离或靠近磁体——“增离减靠”当开关S闭合时,左环向左摆动、右环向右摆动,远离通电线圈2.右手定则(1)内容:如图所示,伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
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第3讲专题电磁感应的综合应用对应学生用书P157考点一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.电磁感应力学问题中,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.附:安培力的方向判断3.电磁感应问题中两大研究对象及其相互制约关系【典例1】一个质量m=0.1 kg的正方形金属框总电阻R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘的斜面AA′B′B的顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为x,那么v2-x图象如图9-3-1所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,金属框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2,sin 53°=0.8;cos 53°=0.6.(1)根据v2-x图象所提供的信息,计算出金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间T;(2)求出斜面AA′B′B的倾斜角θ;(3)求匀强磁场的磁感应强度B 的大小;图9-3-1解析 (1)由v 2-x 图象可知:x 1=0.9 m v 1=3 m/s 做匀加速运动x 2=1.0 m v 1=3 m/s 做匀速运动x 3=1.6 m ,末速度v 2=5 m/s ,做匀加速运动设线框在以上三段的运动时间分别为t 1、t 2、t 3.则x 1=12v 1t 1 所以t 1=0.6 s x 2=v 1t 2 所以t 2=13s x 3=12(v 1+v 2)t 3 t 3=0.4 s T =t 1+t 2+t 3=43s. (2)线框加速下滑时,由牛顿第二定律得mg sin θ-μmg cos θ=ma由a =5.0 m/s 2得θ=53°.(3)线框通过磁场时,线框做匀速运动,线框受力平衡 B 2L 2v 1R+μmg cos θ=mg sin θ 线框的宽度L =d =0.5x 2=0.5 m得B =33T. 答案 (1)43s (2)53° (3)33T 【变式1】如图9-3-2甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L =1 m ,上端接有电阻R =3 Ω,虚线OO ′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m =0.1 kg 、电阻r =1 Ω的金属杆ab ,从OO ′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v -t 图象如图9-3-2乙所示(取g =10 m/s 2).求:图9-3-2(1)磁感应强度B 的大小.(2)杆在磁场中下落0.1 s 的过程中电阻R 产生的热量.解析 (1)由图象知,杆自由下落0.1 s 进入磁场以v =1.0 m/s 做匀速运动产生的电动势E =BLv杆中的电流I =E R +r杆所受安培力F 安=BIL由平衡条件得mg =F 安代入数据得B =2 T.(2)电阻R 产生的热量Q =I 2Rt =0.075 J.答案 (1)2 T (2)0.075 J考点二 电磁感应中的电学问题1.题型特点:磁通量发生变化的闭合电路或切割磁感线导体将产生感应电动势,回路中便有感应电流.从而涉及电路的分析及电流、电压、电功等电学物理量的计算.2.解题方法(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 =Blv sin θ或E =n ΔΦΔt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.如果在一个电路中切割磁感线的有几个部分但又相互联系,可等效成电源的串、并联.(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基本性质等列方程求解.【典例2】如图9-3-3所示,图9-3-3匀强磁场B =0.1 T ,金属棒AB 长0.4 m ,与框架宽度相同,电阻为13Ω,框架电阻不计,电阻R 1=2 Ω,R 2=1 Ω,当金属棒以5 m/s 的速度匀速向左运动时,求:(1)流过金属棒的感应电流多大?(2)若图中电容器C 为0.3 μF ,则充电量多少?解析 (1)由E =BLv 得E =0.1×0.4×5 V=0.2 VR =R 1·R 2R 1+R 2=2×12+1 Ω=23Ω I =E R +r =0.223+13A =0.2 A (2)路端电压U =IR =0.2×23 V =0.43V Q =CU 2=CU =0.3×10-6×0.43C =4×10-8 C 答案 (1)0.2 A (2)4×10-8 C【变式2】如图9-3-4所示,图9-3-4PN 与QM 两平行金属导轨相距1 m ,电阻不计,两端分别接有电阻R 1和R 2,且R 1=6 Ω,ab 导体的电阻为2 Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T .现ab 以恒定速度v =3 m/s 匀速向右移动,这时ab 杆上消耗的电功率与R 1、R 2消耗的电功率之和相等,求:(1)R 2的阻值.(2)R 1与R 2消耗的电功率分别为多少?(3)拉ab 杆的水平向右的外力F 为多大?解析 (1)内外功率相等,则内外电阻相等,6×R 26+R 2=2,解得R 2=3 Ω. (2)E =BLv =1×1×3 V=3 V ,总电流I =E R 总=34A =0.75 A , 路端电压U =IR 外=0.75×2 V=1.5 V ,P 1=U 2R 1=1.526W =0.375 W , P 2=U 2R 2=1.523W =0.75 W. (3)F =BIL =1×0.75×1 N=0.75 N.答案 (1)3 Ω (2)0.375 W ;0.75 W (3)0.75 N考点三 电磁感应中的图象问题1.题型特点:一般可把图象问题分为三类(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象;(2)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)根据图象定量计算.2.电磁感应的图象:主要包括B -t 图象、Φ-t 图象、E -t 图象和I -t 图象,还可能涉及感应电动势E 和感应电流I 随线圈位移x 变化的图象,即E -x 图象和I -x 图象.【典例3】如图9-3-5所示,图9-3-5边长为L 、总电阻为R 的正方形线框abcd 放置在光滑水平桌面上,其bc 边紧靠磁感应强度为B 、宽度为2L 、方向竖直向下的有界匀强磁场的边缘.现使线框以初速度v 0匀加速通过磁场,下列图线中能定性反映线框从进入到完全离开磁场的过程中,线框中的感应电流的变化的是( ).解析 线框以初速度v 0匀加速通过磁场,由E =BLv ,i =E R知线框进出磁场时产生的电流应该是均匀变化的,由楞次定律可判断出感应电流的方向,对照选项中各图可知应选A.答案 A——电磁感应图象问题的解决方法(1)明确图象的种类,即是B t 图象还是Φt 图象,或者E t 图象、I t 图象等.(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)判断图象(或画图象或应用图象解决问题).【变式3】(2012·江西十校二模)矩形导线框abcd 放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B 随时间变化的图象如图9-3-6所示,t =0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在0~4 s 时间内,线框中的感应电流I 以及线框的ab 边所受安培力F 随时间变化的图象为下图中的(安培力取向上为正方向)( ).图9-3-6解析 由E =n ΔΦΔt =n S ΔB Δt,推知电流恒定,A 错;因为规定了导线框中感应电流逆时针方向为正,感应电流在0~2 s 内为顺时针方向,所以B 错;由F =BIL 得:F 与B 成正比,C 正确、D 错.答案 C考点四 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.能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化(2)求解焦耳热Q 的几种方法【典例4】如图9-3-7所示,图9-3-7水平虚线L 1、L 2之间是匀强磁场,磁场方向水平向里,磁场高度为h .竖直平面内有一等腰梯形线框,底边水平,其上下边长之比为5∶1,高为2h .现使线框AB 边在磁场边界L 1的上方h 高处由静止自由下落,当AB 边刚进入磁场时加速度恰好为0,在AB 边刚出磁场的一段时间内,线框做匀速运动.求:(1)DC 边刚进入磁场时,线框加速度的大小;(2)从线框开始下落到DC 边刚进入磁场的过程中,线框的机械能损失和重力做功之比. 解析 (1)设AB 边刚进入磁场时速度大小为v 0,线框质量为m ,电阻为R ,AB =l ,CD =5l ,则mgh =12mv 02, AB 刚进入磁场时有,B 2l 2v 0R=mg . AB 边刚出磁场的一段时间内,线框切割磁感线的有效长度为2l ,设线框匀速运动时速度大小为v 1,由法拉第电磁感应定律得E 感=B ·2lv 1,线框匀速运动时有B 2 2l 2v 1R =mg .解得v 1=v 04. DC 边刚进入磁场瞬间,线框切割磁感线的有效长度为3l ,产生的感应电动势E 感′=B (3l )v 1.由牛顿第二定律得B 2 3l 2v 1R-mg =ma , 解得DC 边刚进入磁场时线框的加速度的大小为a =5g 4. (2)从线框开始下落到DC 边进入磁场前瞬间,重力做功W G =mg ·3h .根据能量守恒定律得线框机械能损失ΔE =mg ·3h -12mv 12. 联立解得ΔE =4716mgh . 所以,线框的机械能损失ΔE 和重力做功W G 之比为ΔE ∶W G =47∶48.答案 (1)5g 4(2)47∶48——解决这类问题的基本方法(1)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.(2)画出等效电路,求出回路中电阻消耗的电功率表达式.(3)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与回路中电功率的改变所满足的方程.【变式4】如图9-3-8所示,图9-3-8在倾角为θ=37°的斜面内,放置MN 和PQ 两根不等间距的光滑金属导轨,该装置放置在垂直斜面向下的匀强磁场中.导轨M 、P 端间接入阻值R 1=30 Ω的电阻和理想电流表,N 、Q 端间接阻值为R 2=6 Ω的电阻.质量为m =0.6 kg 、长为L =1.5 m 的金属棒放在导轨上以v 0=5 m/s 的初速度从ab 处向右上滑到a ′b ′处的时间为t =0.5 s ,滑过的距离l =0.5 m .ab 处导轨间距L ab =0.8 m ,a ′b ′处导轨间距L a ′b ′=1 m .若金属棒滑动时电流表的读数始终保持不变,不计金属棒和导轨的电阻.sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m/s 2,求:(1)此过程中电阻R 1上产生的热量;(2)此过程中电流表上的读数;(3)匀强磁场的磁感应强度.解析 (1)因电流表的读数始终保持不变,即感应电动势不变,故BL ab ·v 0=BL a ′b ′·v a ′b ′,代入数据可得v a ′b ′=4 m/s根据能量转化和守恒定律得:Q 总=12m (v 02-v a ′b ′2)-mgl sin 37°=Q R 1+Q R 2 由Q =U 2R t 得:Q R 1Q R 2=R 2R 1代入数据可求得:Q R 1=0.15 J(2)由焦耳定律Q R 1=I 12R 1t 可知:电流表读数I 1=Q R 1R 1t=0.1 A (3)不计金属棒和导轨上的电阻,则R 1两端的电压始终等于金属棒与两轨接触间的电动势,由E =I 1R 1,E =BL a ′b ′v a ′b ′可得:B =I 1R 1L a ′b ′·v a ′b ′=0.75 T 答案 (1)0.15 J (2)0.1 A (3)0.75 T对应学生用书P160一、电磁感应中的图象问题(高频考查)1.(2010·广东理综,16)如图9-3-9所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ 沿导轨从MN 处匀速运动到M ′N ′的过程中,棒上感应电动势E 随时间t 变化的图象,可能正确的是( ).图9-3-9解析在金属棒PQ进入磁场区域之前或出磁场后,棒上均不会产生感应电动势,D项错误.在磁场中运动时,感应电动势E=Blv,与时间无关,保持不变,故A选项正确.答案 A2.(2011·海南卷,6)如图9-3-10所示,EOF和E′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′,FO∥F′O′,且EO⊥OF;OO′为∠EOF的角平分线,OO′间的距离为l;磁场方向垂直于纸面向里.一边长为l的正方形导线框沿O′O方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置.规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是( ).图9-3-10解析当线框左边进入磁场时,线框上的电流方向为逆时针,直至线框右边完全进入磁场;当右边一半进入磁场,左边一半开始出磁场,此后线圈中的电流方向为顺时针.当线框左边进入磁场时,切割磁感线的有效长度均匀增加,故感应电动势、感应电流均匀增加,当左边完全进入磁场,右边还没有进入时,感应电动势、感应电流达最大,且直到右边将要进入磁场这一段时间内均不变,当右边进入磁场时,左边开始出磁场,这时切割磁感线的有效长度均匀减小,感应电动势、感应电流均减小,且左、右两边在磁场中长度相等时为零,之后再反向均匀增加至左边完全出来,到右边到达左边界时电流最大且不变,直到再次减小,故B正确.答案 B3.(2011·山东卷,22改编)如图9-3-11所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用a c表示c的加速度,E kd表示d的动能,x c、x d分别表示c 、d 相对释放点的位移,图中正确的是( ).图9-3-11A .①②B .③④C .①③D .②④解析 c 棒下落h 过程为自由落体运动,a =g .设进入磁场瞬间速度大小为v ,则由匀速运动有F 安=mg =BIL =B 2L 2v R,a =0.此时释放d 棒,在d 棒自由下落h 的过程中,c 棒在磁场中下落2h ,此过程c 一直做匀速运动,a =0.当d 棒进入磁场后,c 、d 两棒运动速度相同,穿过闭合回路磁通量不变,无感应电流,无安培力,二者都做匀加速直线运动.共同下落h 后,此时c 棒离开磁场,d 棒进入磁场h 的距离,此时c 、d 的速度都是v ′(v ′>v ),d 此时切割磁感线,产生感应电动势E ′=BLv ′,F 安′=BI ′L =B BLv ′RL >F 安=mg ,d 棒做减速运动,d 棒离开磁场后c 、d 两棒均以加速度a =g 做匀加速运动,故选项②④正确.答案 D二、电磁感应中的力、电综合问题(高频考点) 4.图9-3-12(2011·天津卷,11)如图9-3-12所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN 、PQ 间距为L =0.5 m ,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab 、cd 分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m =0.02 kg ,电阻均为R =0.1 Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B =0.2 T ,棒ab 在平行于导轨向上的力F 作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd 恰好能够保持静止.取g =10 m/s 2,问:(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?解析(1)对cd 棒受力分析如图所示由平衡条件得mg sin θ=BIL得I =mg sin θBL =0.02×10×sin 30°0.2×0.5A =1 A. 根据楞次定律可判定通过棒cd 的电流方向为由d 到c .(2)棒ab 与cd 所受的安培力大小相等,对ab 棒,受力分析如图所示,由共点力平衡条件知F =mg sin θ+BIL代入数据解得F =0.2 N.(3)设在时间t 内棒cd 产生Q =0.1 J 的热量,由焦耳定律知Q =I 2Rt设ab 棒匀速运动的速度是v ,其产生的感应电动势E =BLv由闭合电路欧姆定律知I =E2R时间t 内棒ab 运动的位移s =vt力F 所做的功W =Fs综合上述各式,代入数据解得W =0.4 J.答案 (1)1 A 方向由d 到c (2)0.2 N (3)0.4 J5.(2011·浙江卷,23)如图9-3-13甲所示,在水平面上固定有长为L =2 m 、宽为d =1 m 的金属“U”型导轨,在“U”型导轨右侧l =0.5 m 范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间变化规律如图9-3-13乙所示,在t =0时刻,质量为m =0.1 kg 的导体棒以v 0=1 m/s 的初速度从导轨的左端开始向右运动,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1,导轨与导体棒单位长度的电阻均为λ=0.1 Ω/m ,不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响(取g =10 m/s 2).图9-3-13(1)通过计算分析4 s 内导体棒的运动情况;(2)计算4 s 内回路中电流的大小,并判断电流方向;(3)计算4 s 内回路产生的焦耳热.解析 (1)导体棒先在无磁场区域做匀减速直线运动,有-μmg =ma ,v 1=v 0+at ,x =v 0t +12at 2 代入数据解得:t =1 s ,x =0.5 m ,导体棒没有进入磁场区域.导体棒在1 s 末已停止运动,以后一直保持静止,离左端位置仍为x =0.5 m.(2)前2 s 磁通量不变,回路电动势和电流分别为E =0,I =0后2 s 回路产生的电动势为E =ΔΦΔt =ld ΔB Δt=0.1 V 回路的总长度为5 m ,因此回路的总电阻为R =5λ=0.5 Ω电流为I =E R=0.2 A根据楞次定律,在回路中的电流方向是顺时针方向.(3)前2 s 电流为零,后2 s 有恒定电流,焦耳热为Q =I 2Rt =0.04 J. 答案 (1)导体在1 s 末停止运动,没进入磁场. (2)0.2 A 顺时针方向 (3)0.04 J6.图9-3-14(2011·大纲全国卷,24)如图9-3-14所示,两根足够长的金属导轨ab 、cd 竖直放置,导轨间距离为L ,电阻不计.在导轨上端并接两个额定功率均为P 、电阻均为R 的小灯泡.整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直.现将一质量为m 、电阻可以忽略的金属棒MN 从图示位置由静止开始释放,金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好.已知某时刻后两灯泡保持正常发光.重力加速度为g .求:(1)磁感应强度的大小;(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率. 解析 (1)设小灯泡的额定电流为I 0,有 P =I 02R ①由题意知,在金属棒沿导轨竖直下落的某时刻后,两小灯泡保持正常发光,流经MN 的电流为I =2I 0②此时金属棒MN 所受的重力和安培力大小相等,下落的速度达到最大值,有 mg =BLI ③联立①②③式得B =mg 2LR P④ (2)法一 设灯泡正常发光时,导体棒的速度为v ,由电磁感应定律与欧姆定律得E =BLv⑤E =RI 0⑥联立①②④⑤⑥式得 v =2P mg⑦法二 由功能关系知,导体棒匀速下落灯泡正常发光时,导体棒下落所受重力的功率与两灯泡消耗的功率相等,即mgv =2P ,解得:v =2Pmg.答案 (1)mg2LR P (2)2P mg对应学生用书P289图9-3-151.如图9-3-15所示,光滑平行金属导轨PP ′和QQ ′,都处于同一水平面内,P 和Q 之间连接一电阻R ,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN ,用一水平向右的力F 拉动导体棒MN ,以下关于导体棒MN 中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是( ).①感应电流方向是N ―→M ②感应电流方向是M ―→N ③安培力水平向左 ④安培力水平向右A .①②B .③④C .①③D .②④ 解析答案 C图9-3-162.(2012·北京西城期末考试)在下列四个情景中,虚线上方空间都存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.A 、B 中的导线框为正方形,C 、D 中的导线框为直角扇形.各导线框均绕轴O 在纸面内匀速转动,转动方向如箭头所示,转动周期均为T .从线框处于图示位置时开始计时,以在OP 边上从P 点指向O 点的方向为感应电流i 的正方向.则四个情景中,产生的感应电流i 随时间t 的变化规律符合图9-3-16中i -t 图象的是( ).解析 线框转动90°后开始进入磁场,由楞次定律结合右手定则可得,若线框顺时针转动进入磁场时产生的感应电流由O 点指向P 点为负值,线框逆时针转动进入磁场时产生的感应电流由P 点指向O 点为正值,所以B 、D 错误;线框若为正方形,进入磁场后的一段时间内切割磁感线的有效长度越来越大,产生的电动势不为定值,感应电流不恒定,A 错误;线框若为扇形,进入磁场后转动90°的时间内切割的有效长度恒为半径,为定值,产生的电动势恒定,电流恒定,C 正确.答案 C图9-3-173.如图9-3-17所示,一由均匀电阻丝折成的正方形闭合线框abcd ,置于磁感应强度方向垂直纸面向外的有界匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框bc 边与磁场左右边界平行.若将该线框以不同的速率从图示位置分别从磁场左、右边界匀速拉出直至全部离开磁场,在此过程中( ).A .流过ab 边的电流方向相反B .ab 边所受安培力的大小相等C .线框中产生的焦耳热相等D .通过电阻丝某横截面的电荷量相等解析 线框离开磁场,磁通量减小,由楞次定律可知线框中的感应电流方向为a ―→d ―→c ―→b ―→a ,故A 错误;由法拉第电磁感应定律得E =BLv ,I =E R ,F =BIL =B 2L 2vR,v 不同,F 不同,故B 错误;线框离开磁场的时间t =L v ,产生的热量Q =I 2Rt =B 2L 3v R,故C 错误;通过导体横截面的电荷量q =It =BL 2R,故D 正确.答案 D4.如图9-3-18甲所示,abcd 是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B 的匀强磁场区域,MN 和M ′N ′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc 边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN 的某一高度从静止开始下落,图9-3-18乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v -t 图象.已知金属线框的质量为m ,电阻为R ,当地的重力加速度为g ,图象中坐标轴上所标出的字母v 1、v 2、v 3、t 1、t 2、t 3、t 4均为已知量.(下落过程中bc 边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是( ).图9-3-18A .可以求出金属框的边长B .线框穿出磁场时间(t 4-t 3)等于进入磁场时间(t 2-t 1)C .线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相反D .线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等解析 由线框运动的v -t 图象,可知0~t 1线框自由下落,t 1~t 2线框进入磁场,t 2~t 3线框在磁场中只受重力作用加速下降,t 3~t 4线框离开磁场.线框的边长l =v 3(t 4-t 3)选项A 正确;由于线框离开时的速度v 3大于进入时的平均速度,因此线框穿出磁场时间小于进入磁场时间,选项B 错;线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向都竖直向上,选项C 错误;线框进入磁场mgl =Q 1+12mv 22-12mv 12,线框离开磁场mgl =Q 2,可见Q 1<Q 2,选项D 错.答案 A5.如图9-3-19甲所示,bacd 为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m 的导体棒PQ 与ab 、cd 接触良好,回路的电阻为R ,整个装置放于垂直框架平面的变化磁场中,磁感应强度B 的变化情况如图9-3-19乙所示,PQ 能够始终保持静止,则0~t 2时间内,PQ 受到的安培力F 和摩擦力F f 随时间变化的图象错误的是(取平行斜面向上为正方向)图9-3-19解析 在0~t 2内,磁场随时间均匀变化,故回路中产生的感应电流大小方向均恒定,所以PQ 受到的安培力F =BIL ∝B ,方向先沿斜面向上,t 1时刻之后方向变为沿斜面向下,故A 项正确,B 项错;静摩擦力F f =mg sin θ-BIL ,若t =0时刻,mg sin θ>BIL ,则F f 刚开始时沿斜面向上,若t =0时刻,mg sin θ<BIL ,则F f 刚开始时沿斜面向下,C 、D 都有可能正确.(极限思维法)答案 B6.如图9-3-20甲,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图9-3-20乙所示,面积为S 的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R 相连.若金属框的电阻为R2,则下列说法错误的是( ).图9-3-20A .流过电阻R 的感应电流由a 到bB .线框cd 边受到的安培力方向向下C .感应电动势大小为2B 0St 0D .ab 间电压大小为2B 0S3t 0解析 本题考查电磁感应及闭合电路相关知识.由乙图可以看出磁场随时间均匀增加,根据楞次定律及安培定则可知,感应电流方向由a →b ,选项A 正确;由于电流由c →d ,根据左手定则可判断出cd 边受到的安培力向下,选项B 正确;回路中感应电动势应为E = 2B 0-B 0 S t 0=B 0S t 0.选项C 错误;因为E R +12R =U R ,解得U =2B 0S3t 0,选项D 正确.答案 C图9-3-217.一个闭合回路由两部分组成,如图9-3-21所示,右侧是电阻为r 的圆形导线,置于竖直方向均匀变化的磁场B 1中;左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d ,其电阻不计.磁感应强度为B 2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m 、电阻为R 的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断不正确的有( ).A .圆形线圈中的磁场,可以向上均匀增强,也可以向下均匀减弱B .导体棒ab 受到的安培力大小为mg sin θC .回路中的感应电流为mg sin θB 2dD .圆形导线中的电热功率为m 2g 2sin 2θB 22d 2(r +R )解析 导体棒此时恰好能静止在导轨上,依据平衡条件知导体棒ab 受到的安培力大小为mg sin θ,方向沿斜面向上,由左手定则判定电流方向为b →a ,再由楞次定律判定A 、B 正确;回路中的感应电流为I =F B 2d =mg sin θB 2d,C 正确;由焦耳定律得圆形导线中的电热功率为P r=m 2g 2sin 2θB 22d 2r ,D 错.答案 D图9-3-228.如图9-3-22所示,abcd 是一个质量为m ,边长为L 的正方形金属线框.如从图示位置自由下落,在下落h 后进入磁感应强度为B 的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L .在这个磁场的正下方h +L 处还有一个未知磁场,金属线框abcd 在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是( ).A .未知磁场的磁感应强度是2B B .未知磁场的磁感应强度是2BC .线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgLD .线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL解析 设线圈刚进入第一个磁场时速度大小为v 1,那么mgh =12mv 12,v 1=2gh .设线圈刚进入第二个磁场时速度大小为v 2,那么v 22-v 12=2gh ,v 2=2v 1.根据题意还可得到,mg =B 2L 2v 1R,mg =B x 2L 2v 2R整理可得出B x =22B ,A 、B 两项均错.穿过两个磁场时都做匀速运动,把减少的重力势能都转化为电能,所以在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgL ,C 项正确、D 项错.答案 C9.(2011·四川卷,24)如图9-3-23所示,间距l =0.3 m 的平行金属导轨a 1b 1c 1和a 2b 2c 2分别固定在两个竖直面内.在水平面a 1b 1b 2a 2区域内和倾角θ=37°的斜面c 1b 1b 2c 2区域内分别有磁感应强度B 1=0.4 T ,方向竖直向上和B 2=1 T 、方向垂直于斜面向上的匀强磁场.电阻R =0.3 Ω、质量m 1=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b 1、b 2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m 2=0.05 kg 的小环.已知小环以a =6 m/s 2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/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求图9-3-23(1)小环所受摩擦力的大小; (2)Q 杆所受拉力的瞬时功率.解析 (1)以小环为研究对象,在环沿绳下滑过程中,受重力m 2g 和绳向上的摩擦力f ,由牛顿第二定律知m 2g -f =m 2a .代入数据解得f =m 2(g -a )=0.05×(10-6) N =0.2 N.(2)根据牛顿第二定律知,小环下滑过程中对绳的反作用力大小f ′=f =0.2 N ,所以绳上的张力F T =0.2 N .设导体棒K 中的电流为I K ,则它所受安培力F K =B 1I K l ,对导体棒K ,由平衡条件知F T =F K ,所以电流I K =53A.。