2019年度高考物理一轮复习第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流学案word版本

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2019年高考物理一轮复习第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流学案(1)word版本

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第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流一、法拉第电磁感应定律 1.感应电动势(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关. (3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断. 2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比. (2)公式:E =n ΔΦΔt,其中n 为线圈匝数.(3)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路的欧姆定律,即I =ER +r.(4)说明:①当ΔΦ仅由B 的变化引起时,则E =n ΔB·SΔt ;当ΔΦ仅由S 的变化引起时,则E =n B·ΔS Δt ;当ΔΦ由B 、S 的变化同时引起时,则E =n B2S2-B1S1Δt ≠n ΔB·ΔSΔt .②磁通量的变化率ΔΦΔt 是Φ-t 图象上某点切线的斜率.二、导体切割磁感线产生的感应电动势 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. 2.“瞬时性”的理解(1)若v 为瞬时速度,则E 为瞬时感应电动势. (2)若v 为平均速度,则E 为平均感应电动势. 3.切割的“有效长度”公式中的l 为有效切割长度,即导体在与v 垂直的方向上的投影长度.图1中有效长度分别为:图1甲图:沿v 1方向运动时,l =cd ;沿v 2方向运动时,l =cd ·sin β; 乙图:沿v 1方向运动时,l =MN ;沿v 2方向运动时,l =0;丙图:沿v 1方向运动时,l =2R ;沿v 2方向运动时,l =0;沿v 3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,若磁场也运动,应注意速度间的相对关系.三、自感和涡流现象 1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势. (2)表达式:E =L ΔI Δt.(3)自感系数L 的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关. (4)自感现象“阻碍”作用的理解:①流过线圈的电流增加时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加.②流过线圈的电流减小时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,阻碍电流的减小,使其缓慢地减小.线圈就相当于电源,它提供的电流从原来的I L 逐渐变小. 2.涡流现象(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的旋涡状感应电流.(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流.(3)涡流的利用:冶炼金属的高频感应炉利用强大的涡流产生焦耳热使金属熔化;家用电磁炉也是利用涡流原理制成的.(4)涡流的减少:各种电机和变压器中,用涂有绝缘漆的硅钢片叠加成的铁芯,以减少涡流.1.判断下列说法是否正确.(1)线圈中磁通量越大,产生的感应电动势越大.( × ) (2)线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大.( × ) (3)线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大.( √ ) (4)线圈中的电流越大,自感系数也越大.( × )(5)对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势越大.( √ )2.(人教版选修3-2P17第1题改编)将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( ) A .感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B .穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C .穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D .感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 答案 C3.(人教版选修3-2P21第4题改编)如图2所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd ,ab 边长大于bc 边长,置于垂直纸面向里、边界为MN 的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN .第一次ab 边平行MN 进入磁场,线框上产生的热量为Q 1,通过线框导体横截面的电荷量为q 1;第二次bc 边平行MN 进入磁场,线框上产生的热量为Q 2,通过线框导体横截面的电荷量为q 2,则( )图2A .Q 1>Q 2,q 1=q 2B .Q 1>Q 2,q 1>q 2C .Q 1=Q 2,q 1=q 2D .Q 1=Q 2,q 1>q 2答案 A解析 由Q =I 2Rt 得,Q 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫E1R 2Rt =错误!×错误!=错误!,同理,Q 2=错误!,又因为L ab>L bc ,故Q 1>Q 2.由电荷量q =I Δt =n ΔΦR =nBLbcLabR ,故q 1=q 2.所以A 正确.4.(多选)电吉他中电拾音器的基本结构如图3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( )图3A .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 答案 BCD解析 铜质弦为非磁性材料,不能被磁化,选用铜质弦,电吉他不能正常工作,A 项错误;若取走磁体,金属弦不能被磁化,其振动时,不能在线圈中产生感应电动势,电吉他不能正常工作,B 项对;由E =nΔΦΔt可知,C 项正确;弦振动过程中,穿过线圈的磁通量大小不断变化,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向不断变化,D 项正确.命题点一 法拉第电磁感应定律的理解及应用1.求解感应电动势常见情况2.应用注意点公式E =n ΔΦΔt 的应用,ΔΦ与B 、S 相关,可能是ΔΦΔt =B ΔS Δt ,也可能是ΔΦΔt =S ΔBΔt,当B =kt 时,ΔΦΔt=kS . 例1 轻质细线吊着一质量为m =0.42kg 、边长为L =1m 、匝数n =10的正方形线圈,其总电阻为r =1Ω.在线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图4甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示.(g =10m/s 2)图4(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针; (2)求线圈的电功率;(3)求在t =4s 时轻质细线的拉力大小.①中间位置以下区域分布着磁场;②磁感应强度大小随时间变化关系.答案 (1)逆时针 (2)0.25W (3)1.2N解析 (1)由楞次定律知感应电流的方向为逆时针方向.(2)由法拉第电磁感应定律得E =nΔΦΔt =n ·12L 2ΔBΔt=0.5V 则P =E2r=0.25W(3)I =Er=0.5A ,F 安=nBILF 安+F 线=mg联立解得F 线=1.2N.拓展延伸 (1)在例1中磁感应强度为多少时,细线的拉力刚好为0? (2)在例1中求在t =6s 内通过导线横截面的电荷量? 答案 (1)0.84T (2)3C解析 (1)细线的拉力刚好为0时满足:F 安=mg F 安=nBIL联立解得:B =0.84T(2)由q =It 得:q =0.5×6C =3C.1.(2016·北京理综·16)如图5所示,匀强磁场中有两个导体圆环a 、b ,磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B 随时间均匀增大.两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为E a 和E b ,不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是( )图5A .E a ∶E b =4∶1,感应电流均沿逆时针方向B .E a ∶E b =4∶1,感应电流均沿顺时针方向C .E a ∶E b =2∶1,感应电流均沿逆时针方向D .E a ∶E b =2∶1,感应电流均沿顺时针方向 答案 B解析 由法拉第电磁感应定律得圆环中产生的电动势为E =ΔΦΔt =πr 2·ΔB Δt ,则Ea Eb =r2a r2b =41,由楞次定律可知感应电流的方向均沿顺时针方向,B 项对. 2.如图6所示,一正方形线圈的匝数为n ,边长为a ,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在Δt 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B 均匀地增大到2B .在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )图6A.Ba22Δt B.nBa22Δt C.nBa2Δt D.2nBa2Δt答案 B解析 线圈中产生的感应电动势E =n ΔФΔt =n ·ΔB Δt ·S =n ·2B -B Δt ·a22=nBa22Δt ,选项B 正确.3.如图7所示,a 、b 两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为7匝,边长l a =3l b ,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则()图7A .两线圈内产生顺时针方向的感应电流B .a 、b 线圈中感应电动势之比为9∶1C .a 、b 线圈中感应电流之比为3∶4D .a 、b 线圈中电功率之比为3∶1 答案 B解析 根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项A 错误;因磁感应强度随时间均匀增大,设ΔB Δt =k ,根据法拉第电磁感应定律可得E =n ΔΦΔt =n ΔB Δtl 2,则Ea Eb =(31)2=91,选项B 正确;根据I =E R =E ρ4nl S =n ΔBΔt l2S 4ρnl =klS4ρ可知,I ∝l ,故a 、b 线圈中感应电流之比为3∶1,选项C 错误;电功率P =IE =klS 4ρ·n ΔB Δt l 2=nk2l3S 4ρ,则P ∝l 3,故a 、b 线圈中电功率之比为27∶1,选项D 错误.命题点二导体切割磁感线产生感应电动势1.计算:说明(1)导体与磁场方向垂直;(2)磁场为匀强磁场.2.判断:(1)把产生感应电动势的那部分电路或导体当作电源的内电路,那部分导体相当于电源.(2)若电路是不闭合的,则先假设有电流通过,然后应用楞次定律或右手定则判断出电流的方向.(3)电源内部电流的方向是由负极(低电势)流向正极(高电势),外电路顺着电流方向每经过一个电阻电势都要降低.例2(多选)(2016·全国Ⅱ·20)法拉第圆盘发电机的示意图如图8所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )图8A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍答案AB解析将圆盘看成无数幅条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流,则当圆盘顺时针(俯视)转动时,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,流过电阻的电流方向从a到b,B对;由法拉第电磁感应定律得感应电动势E=BL v=12BL2ω,I =ER +r,ω恒定时,I 大小恒定,ω大小变化时,I 大小变化,方向不变,故A 对,C 错;由P =I 2R =错误!知,当ω变为原来的2倍时,P 变为原来的4倍,D 错.求感应电动势大小的五种类型及对应解法1.磁通量变化型:E =n ΔΦΔt2.磁感应强度变化型:E =nS ΔBΔt3.面积变化型:E =nB ΔSΔt4.平动切割型:E =Blv ·sin θ (1)θ为l 与v 的夹角.(2)l 为导体切割磁感线的有效长度:首尾相连在垂直速度方向的分量. (3)v 为导体相对磁场的速度. 5.转动切割型:E =Blv =12Bl 2ω4.(2015·全国Ⅱ·15)如图9,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于ab 边向上.当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a 、b 、c 三点的电势分别为U a 、U b 、U c .已知bc 边的长度为l .下列判断正确的是( )图9A .U a >U c ,金属框中无电流B .U b >U c ,金属框中电流方向沿abcaC .U bc =-12Bl 2ω,金属框中无电流D .U bc =12Bl 2ω,金属框中电流方向沿acba答案 C解析 金属框abc 平面与磁场平行,转动过程中磁通量始终为零,所以无感应电流产生,选项B 、D 错误.转动过程中bc 边和ac 边均切割磁感线,产生感应电动势,由右手定则判断U a <U c ,U b <U c ,选项A 错误.由转动切割产生感应电动势的公式得U bc =-12Bl 2ω,选项C 正确.5.(多选)半径为a 、右端开小口的导体圆环和长为2a 的导体直杆,单位长度电阻均为R 0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B .直杆在圆环上以速度v 平行于直径CD 向右做匀速直线运动,直杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O 开始,直杆的位置由θ确定,如图10所示.则( )图10A .θ=0时,直杆产生的电动势为2BavB .θ=π3时,直杆产生的电动势为3BavC .θ=0时,直杆受的安培力大小为错误!D .θ=π3时,直杆受的安培力大小为错误!答案 AD解析 当θ=0时,直杆切割磁感线的有效长度l 1=2a ,所以直杆产生的电动势E 1=Bl 1v =2Bav ,选项A 正确.此时直杆上的电流I 1=错误!=错误!,直杆受到的安培力大小F 1=BI 1l 1=错误!,选项C 错误.当θ=错误!时,直杆切割磁感线的有效长度l 2=2a cos 错误!=a ,直杆产生的电动势E 2=Bl 2v =Bav ,选项B 错误.此时直杆上的电流I 2=错误!=错误!,直杆受到的安培力大小F 2=BI 2l 2=错误!,选项D 正确.6.(2015·安徽理综·19)如图11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θ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( )图11A .电路中感应电动势的大小为Blvsin θB .电路中感应电流的大小为Bvsin θrC .金属杆所受安培力的大小为B2lvsin θrD .金属杆的热功率为B2lv2rsin θ答案 B解析 电路中的感应电动势E =Blv ,感应电流I =E R =E l sin θ r =Bvsin θr,故A 错误,B正确;金属杆所受安培力大小F =BI l sin θ=B2lv r,故C 错误;金属杆的热功率P =I 2R =I 2l sin θr =B2lv2sin θr,故D 错误.命题点三 自感和涡流 1.自感现象的四大特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化. (2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化. (3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体.(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向. 2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题例3 (多选)如图12甲、乙所示的电路中,电阻R 和自感线圈L 的电阻值都很小,且小于灯泡A 的电阻,接通S ,使电路达到稳定,灯泡A 发光,则( )图12A .在电路甲中,断开S 后,A 将逐渐变暗B .在电路甲中,断开S 后,A 将先变得更亮,然后才逐渐变暗C .在电路乙中,断开S 后,A 将逐渐变暗D .在电路乙中,断开S 后,A 将先变得更亮,然后才逐渐变暗①L 的电阻很小;②灯泡A 发光.答案 AD解析 题图甲所示电路中,灯A 和线圈L 串联,电流相同,断开S 时,线圈上产生自感电动势,阻碍原电流的减小,通过R 、A 形成回路,灯A 逐渐变暗,选项A 正确,B 错误;题图乙所示电路中,电阻R 和灯A 串联,灯A 的电阻大于线圈L 的电阻,电流则小于线圈L 中的电流,断开S 时,电源不给灯供电,而线圈L 产生自感电动势阻碍电流的减小,通过R 、A 形成回路,灯A 中电流比原来大,A 将变得更亮,然后逐渐变暗.处理自感现象问题的技巧1.通电自感:线圈相当于一个变化的电阻——阻值由无穷大逐渐减小,通电瞬间自感线圈处相当于断路.2.断电自感:断电时自感线圈处相当于电源,自感电动势由某值逐渐减小到零. 3.电流稳定时,理想的自感线圈相当于导体,非理想的自感线圈相当于定值电阻.7.(多选)如图13所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源.t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关S.I1、I2分别表示通过灯泡D1和D2的电流,规定图中箭头所示的方向为电流正方向,以下各图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )图13答案AC解析当S闭合时,L的自感作用会阻碍其中的电流变大,电流从D1流过;当L的阻碍作用变小时,L中的电流变大,D1中的电流变小至零;D2中的电流为电路总电流,电流流过D1时,电路总电阻较大,电流较小,当D1中电流为零时,电流流过L与D2,总电阻变小,电流变大至稳定;当S再断开时,D2马上熄灭,D1与L组成回路,由于L的自感作用,D1慢慢熄灭,电流反向且减小;综上所述知A、C正确.8.如图14所示,电路中A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈,C是电容很大的电容器.当S闭合与断开时,A、B灯泡的发光情况是( )图14A.S刚闭合后,A亮一下又逐渐熄灭,B逐渐变亮B.S刚闭合后,B亮一下子又逐渐变暗,A逐渐变亮C.S闭合足够长时间后,A和B一样亮D.S闭合足够长时间后,A、B都熄灭答案 A解析S刚闭合时,A、B都变亮,之后A逐渐熄灭,B逐渐变亮,选项A正确,B错误.S 闭合足够长时间后,A熄灭,B一直都是亮的,选项C、D错误.电磁阻尼与电磁驱动的比较典例 如图15所示,上下开口、内壁光滑的铜管P 和塑料管Q 竖直放置.小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部.则小磁块( )图15A .在P 和Q 中都做自由落体运动B .在两个下落过程中的机械能都守恒C .在P 中的下落时间比在Q 中的长D .落至底部时在P 中的速度比在Q 中的大 答案 C解析 小磁块从铜管P 中下落时,P 中的磁通量发生变化,P 中产生感应电流,给小磁块一个向上的磁场力,阻碍小磁块向下运动,因此小磁块在P 中不是做自由落体运动,而塑料管Q 中不会产生电磁感应现象,因此Q 中小磁块做自由落体运动,A 项错误;P 中的小磁块受到的磁场力对小磁块做负功,机械能不守恒,B 项错误;由于在P 中小磁块下落的加速度小于g ,而Q 中小磁块做自由落体运动,因此从静止开始下落相同高度,在P 中下落的时间比在Q 中下落的时间长,C 项正确;根据动能定理可知,落到底部时在P 中的速度比在Q 中的速度小,D 项错误.对安培力是动力、阻力的理解技巧电磁阻尼是安培力总是阻碍导体运动的现象,电磁驱动是安培力使导体运动起来的现象,但实质上均是感应电流使导体在磁场中受到安培力.题组1 法拉第电磁感应定律的理解及应用1.(多选)如图1所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化.下列说法正确的是( )图1A .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变 答案 AD解析 线框中的感应电动势为E =ΔB Δt S ,设线框的电阻为R ,则线框中的电流I =ER=ΔB Δt ·S R ,因为B 增大或减小时,ΔBΔt可能减小,也可能增大,也可能不变.线框中的感应电动势的大小只和磁通量的变化率有关,和磁通量的变化量无关.故选项A 、D 正确. 2.(多选)用一根横截面积为S 、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r 的圆环,ab 为圆环的一条直径.如图2所示,在ab 的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,磁感应强度大小随时间的变化率ΔBΔt=k (k <0).则( )图2A .圆环中产生逆时针方向的感应电流B .圆环具有扩张的趋势C .圆环中感应电流的大小为⎪⎪⎪⎪⎪⎪krS 2ρD .图中a 、b 两点间的电势差U ab =⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr24答案 BD解析 磁通量均匀减少,根据楞次定律可知,圆环中产生顺时针方向的感应电流,选项A 错误;圆环在磁场中的部分,受到向外的安培力,所以有扩张的趋势,选项B 正确;圆环产生的感应电动势大小为⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr22,则圆环中的电流大小为I =⎪⎪⎪⎪⎪⎪kSr 4ρ,选项C 错误;Uab=E 2=⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr24,选项D 正确. 3.(2015·重庆理综·4)如图3为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n ,面积为S .若在t 1到t 2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B 1均匀增加到B 2,则该段时间线圈两端a 和b 之间的电势差φa -φb ( )图3A .恒为错误!B .从0均匀变化到错误!C .恒为-错误!D .从0均匀变化到-错误! 答案 C解析 根据法拉第电磁感应定律,E =n ΔΦΔt=n 错误!,由楞次定律可以判断a 点电势低于b 点电势,所以a 、b 两点之间的电势差为-n 错误!,C 项正确.4.如图4所示,两块水平放置的金属板距离为d ,用导线、开关K 与一个n 匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B 中.两板间放一台压力传感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m 、电荷量为q 的带负电小球.K 断开时传感器上有示数mg ,K 闭合稳定后传感器上示数为mg3.则线圈中的磁场B 的变化情况和磁通量的变化率分别是( )图4A .正在增加,ΔΦΔt =mgdqB .正在减弱,ΔΦΔt =mgd3nqC .正在增加,ΔΦΔt =mgd3qD .正在减弱,ΔΦΔt =2mgd3nq答案 D解析 K 闭合稳定后传感器上示数为mg3,说明此时上极板带正电,即上极板电势高于下极板电势,极板间的场强方向向下,大小满足Eq +mg 3=mg ,即E =2mg3q ,又U =Ed ,所以两极板间的电压U =2mgd3q;线圈部分相当于电源,则感应电流的方向是从下往上,据此结合楞次定律可判断穿过线圈的磁通量正在减少,线圈中产生的感应电动势的大小为n ΔΦΔt ,根据n ΔΦΔt =2mgd 3q 可得ΔΦΔt =2mgd 3nq .题组2 导体切割磁感线产生感应电动势的计算5.如图5,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B 0.使该线框从静止开始绕过圆心O 、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框运动过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率ΔBΔt的大小应为( )图5A.4ωB0π B.2ωB0π C.ωB0π D.ωB02π答案 C解析 线框匀速转动时产生的感应电动势E 1=B 0rv =B 0rωr 2=12B 0ωr 2.当磁感应强度大小随时间线性变化时,产生的感应电动势E 2=ΔΦΔt =S ΔB Δt =12πr 2·ΔBΔt ,要使两次产生的感应电流大小相等,必须E 1=E 2,即12B 0ωr 2=12πr 2·ΔB Δt ,解得ΔB Δt =ωB0π,选项C 正确,A 、B 、D 错误.6.如图6所示,两根相距为l 的平行直导轨ab 、cd ,b 、d 间连有一固定电阻R ,导轨电阻可忽略不计.MN 为放在ab 和cd 上的一导体杆,与ab 垂直,其电阻也为R .整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN 施力使它沿导轨方向以速度v 水平向右做匀速运动.令U 表示MN 两端电压的大小,下列说法正确的是( )图6A .U =12Blv ,流过固定电阻R 的感应电流由b 经R 到dB .U =Blv ,流过固定电阻R 的感应电流由d 经R 到bC .MN 受到的安培力大小F A =B2l2v2R ,方向水平向右D .MN 受到的安培力大小F A =B2l2vR ,方向水平向左答案 A解析 根据电磁感应定律,MN 产生的电动势E =Blv ,由于MN 的电阻与外电路电阻相同,所以MN 两端的电压U =12E =12Blv ,根据右手定则,流过固定电阻R 的感应电流由b 经R到d ,故A 正确,B 错误;MN 受到的安培力大小F A =B2l2v2R ,方向水平向左,故C 、D 错误.7.在xOy 平面内有一条抛物线金属导轨,导轨的抛物线方程为y 2=4x ,磁感应强度为B 的匀强磁场垂直于导轨平面向里,一根足够长的金属棒ab 垂直于x 轴从坐标原点开始,以恒定速度v 沿x 轴正方向运动,运动中始终与金属导轨保持良好接触,如图7所示.则下列图象中能表示回路中感应电动势大小随时间变化的是( )图7答案 B解析 金属棒ab 沿x 轴以恒定速度v 运动,因此x =vt ,则金属棒在回路中的有效长度l=2y =4x =4vt ,由电磁感应定律得回路中感应电动势E =Blv =4B v3t ,即E 2∝t ,B 正确.8.如图8所示,MN 、PQ 是两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨间距为d ,导轨所在平面与水平面成θ角,M 、P 间接阻值为R 的电阻.匀强磁场的方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B .质量为m 、阻值为r 的金属棒放在两导轨上,在平行于导轨的拉力作用下,以速度v 匀速向上运动.已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,重力加速度为g .求:图8(1)金属棒产生的感应电动势E ; (2)通过电阻R 的电流I ; (3)拉力F 的大小.答案 (1)Bdv (2)Bdv R +r (3)mg sin θ+B2d2vR +r解析 (1)根据法拉第电磁感应定律得E =Bdv . (2)根据闭合电路欧姆定律得I =E R +r =BdvR +r(3)导体棒的受力情况如图所示,根据牛顿第二定律有F -F 安-mg sin θ=0,又因为F 安=BId =B2d2v R +r ,所以F =mg sin θ+B2d2vR +r .题组3 自感和涡流现象9.在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯泡A 、B 与自感系数很大的线圈L 和定值电阻R 组成如图9所示的电路(线圈的直流电阻可忽略,电源的内阻不能忽略),关于这个实验下面说法中正确的是( )图9A.闭合开关的瞬间,A、B一起亮,然后A熄灭B.闭合开关的瞬间,B比A先亮,然后B逐渐变暗C.闭合开关,待电路稳定后断开开关,B逐渐变暗,A闪亮一下然后逐渐变暗D.闭合开关,待电路稳定后断开开关,A、B灯中的电流方向均为从左向右答案 B解析闭合开关的瞬间,线圈中产生很大的自感电动势,阻碍电流的通过,故B立即亮,A逐渐变亮.随着A中的电流逐渐变大,流过电源的电流也逐渐变大,路端电压逐渐变小,故B逐渐变暗,A错误,B正确;电路稳定后断开开关,线圈相当于电源,对A、B供电,回路中的电流在原来通过A的电流的基础上逐渐变小,故A逐渐变暗,B闪亮一下然后逐渐变暗,C错误;断开开关后,线圈中的自感电流从左向右,A灯中电流从左向右,B灯中电流从右向左,故D错误.10.(多选)如图10所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )图10A.增加线圈的匝数B.提高交流电源的频率C.将金属杯换为瓷杯D.取走线圈中的铁芯答案AB解析当电磁铁接通交流电源时,金属杯处在变化的磁场中产生涡电流发热,使水温升高.要缩短加热时间,需增大涡电流,即增大感应电动势或减小电阻.增加线圈匝数、提高交变电流的频率都是为了增大感应电动势,瓷杯不能产生涡电流,取走铁芯会导致磁性减弱.所以选项A、B正确,选项C、D错误.11.如图11所示,某同学在玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体”实验,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势。

物理学案 人教版高考一轮复习第10章电磁感应学案及实验教学

物理学案 人教版高考一轮复习第10章电磁感应学案及实验教学

第2讲 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)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关。

(3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断。

2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

(2)公式:E =n ΔΦΔt,其中n 为线圈匝数。

(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路的欧姆定律,即I =ER +r 。

3.导体切割磁感线的情形(1)若B 、l 、v 相互垂直,则E =Blv 。

(2)v ∥B 时,E =0。

二、自感、涡流 1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感。

(2)自感电动势①定义:在自感现象中产生的感应电动势叫作自感电动势。

②表达式:E =L ΔIΔt。

(3)自感系数L①相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关。

②单位:亨利(H),1 mH =10-3H,1 μH=10-6H 。

2.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电流像水的漩涡,所以叫涡流。

授课提示:对应学生用书第196页命题点一 对法拉第电磁感应定律的理解及应用 自主探究1.感应电动势的决定因素(1)由E =n ΔΦΔt 知,感应电动势的大小由穿过电路的磁通量的变化率ΔΦΔt 和线圈匝数n 共同决定,磁通量Φ较大或磁通量的变化量ΔΦ较大时,感应电动势不一定较大。

(2)ΔΦΔt 为单匝线圈产生的感应电动势大小。

2.法拉第电磁感应定律的三个特例(1)回路与磁场垂直的面积S 不变,磁感应强度发生变化,则ΔΦ=ΔB·S,E =n ΔBΔt S 。

(2)磁感应强度B 不变,回路与磁场垂直的面积发生变化,则ΔΦ=B·ΔS,E =nB ΔSΔt。

(3)磁通量的变化是由面积和磁场变化共同引起时,则ΔΦ=Φ末-Φ初,E =n B 2S 2-B 1S 1Δt ≠n ΔB·ΔSΔt。

(全国通用)高考物理一轮复习第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流课件

(全国通用)高考物理一轮复习第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流课件
t
考点一
考点二
考点三
1.如图所示,水平桌面上固定一半径为 R 的光滑金属细圆环,环面水平,圆环总
电阻为 r;空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向竖直向下;一长度为 2R、
电阻可忽略的导体棒 AC 置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点。一拉力
作用于棒中点使其以恒定加速度 a 从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环
(1)通过电阻R1上的电流大小和方向; (2)通过电阻R1上的电荷量q及电阻R1上产生的热量。
考点一
考点二
考点三
【解题思路】(1)根据法拉第电磁感应定律,电路中产生的感应电动势
E=������ΔΔ��������� ���
=
n
������ ������
·S
=
n
������0 ������0
����22
如图,棒的有效长度为ab间的距离。
(5)相对性:E=BLv中的速度v是导体相对磁场的速度,若磁场也在运动,应注意速度间的相对 关系。
考点一
考点二
考点三
2.公式 E=Blv 与 E=nΔΔ������������的区别与联系
E=n������Φ
������t
E=Blv

研究 对象
闭合回路
回路中做切割磁感线运动的那部分导体
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的
变化率
成正比。 (2)公式:E=nΔΔ������������,其中 n 为线圈匝数,ΔΔ������������为磁通量的变化率。
3.导体切割磁感线的情形
(1)一般情况:运动速度 v 和磁感线方向夹角为 θ,则 E= Blvsin θ 。

2019年高考物理总复习 第十章 电磁感应 第2课时 法拉第电磁感应定律 自感和涡流课件 教科版

2019年高考物理总复习 第十章 电磁感应 第2课时 法拉第电磁感应定律 自感和涡流课件 教科版
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(2)磁感应强度 B 不变,回路与E磁v场a垂lu直a的t面io积n发生o变n化ly,.则Δ Φ =B·Δ S,E=nB S .
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读 vcos θ
(2)若v和Bv有si夹n角θθ ,则把v分解为平行B的分量v2= BLvsi和n 垂θ 直B的
分量v1=
;则导线产生的电动势E=BLv1,E=
.
4
(1)匀速转动:如图,导体棒以某一端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向
匀速转动产生感应电动势E=BL=
速度 1 Lω ).
1 BL2ω (平均速度等于中点位置的线
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2019高三物理人教版一轮课件:第10章+第2节 法拉第电磁感应定律 自感和涡流

2019高三物理人教版一轮课件:第10章+第2节 法拉第电磁感应定律 自感和涡流

A.0 ΔB 2 C.n Δt · πr
[答案] B
ΔB 2 B.n Δt · L ΔB 2 D.n Δt · r
考查点:自感现象 3.(鲁科版选修 3-2P33T1)在如图 1022 所示的电路中,LA 为灯泡,S 为开关, L 为有铁芯的线圈.对于这样的电路,下列说法正确的是( )
图 1022
[教材习题回访] 考查点:对法拉第电磁感应定律的理解 1.(人教版选修 3-2P17T1 改编)将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,关 于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场查点:求感应电动势的大小 2. (粤教版选修 3-2P18T3 改编)如图 1021 所示,半径为 r 的 n 匝线圈放在边长 为 L 的正方形 abcd 之外,匀强磁场充满正方形区域并垂直穿过该区域,当 ΔB 磁场以 Δt 的变化率变化时,线圈产生的感应电动势大小为( )
图 1021
A.因为线圈 L 通电后会产生自感现象,所以 S 闭合后,灯泡 LA 中无电流通 过 B.在 S 打开或闭合的瞬间,电路中都不会产生自感现象 C.当 S 闭合时,电路中会产生自感现象 D.在 S 闭合后再断开的瞬间,灯泡 LA 可能不立即熄灭
[答案]
C
考查点:涡流现象 4. (多选)(沪科版选修 3-2P37T1 改编)变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的, 而不是采用一整块硅钢,这是因为( A.增大涡流,提高变压器的效率 B.减小涡流,提高变压器的效率 C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量 D.增大铁芯中的电阻,以减小发热量 )
B.nBπr2 nπBr2 D. tR

高考物理一轮总复习专题10电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感涡流课件

高考物理一轮总复习专题10电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感涡流课件

• 应用法拉第电磁感应定律解题的一般步骤
• 1.分析穿过闭合电路的磁场方向及磁通量的变化 情况;
• 2.利用楞次定律确定感应电流的方向;
• 3.灵活选择法拉第电磁感应定律的不同表达形式 列方程求解.
•考点2 导体切割磁感线产生感应电动势的计算
• 1.E=Blv的特性 • (1)正交性:要求磁场为匀强磁场,而且B,l,v三者互相垂
2.应用法拉第电磁感应定律的三种情况 (1)B 不变 S 变化时,ΔΦ=B·ΔS,则 E=nBΔΔtS. (2)B 变化 S 不变时,ΔΦ=ΔB·S,则 E=nΔΔBt S. (3)B,S 都变化时,ΔΦ=Φ 末-Φ 初 E=nB2S2-ΔtB1S1≠nΔBΔΔt S.
3.注意事项 (1)公式 E=nΔΔΦt 求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀 变化时,瞬时值才等于平均值. (2)利用公式 E=nSΔΔBt 求感应电动势时,S 为线圈在磁场范围内的有效面积. (3)通过回路截面的电荷量 q 仅与 n,ΔΦ 和回路电阻 R 有关(与时间无关).q= I Δt=nRΔΔΦt Δt=nΔRΦ.
(3)导体棒在磁场中转动:导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向 匀速转动产生感应电动势 E=Bl v =___12_B__l2_ω_____平均速度取中点位置线速度12lω.
• 二、自感与涡流
• 1.自感现象
• (1)概念:由于导体本身的_电_流____变化而产生的电磁感应现
直. • (2)有效性:l为导体切割磁感线的有效长度.如图甲中,导
体棒的有效长度为ab间距离. • (3)相对性:v是导体相对磁场的速度,若磁场也在运动,应
注意速度间的相对关系.


2.导体转动切割磁感线,当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度 ω 匀

2019版高考物理一轮复习第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流学案

第2讲 法拉第电磁感应定律 自感和涡流微知识1 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。

①感生电动势:由于磁场的变化而激发出感生电场,由感生电场而产生的感应电动势。

②动生电动势:由于导体在磁场中运动而产生的感应电动势。

(3)与感应电流的关系:遵守闭合电路欧姆定律,即I =ER +r。

2.法拉第电磁感应定律(1)定律内容:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

(2)公式:E =n ΔΦΔt 。

其中n 为线圈的匝数。

微知识2 导体切割磁感线产生的感应电动势 导体棒切割磁感线时,可有以下三种情况微知识3 自感和涡流 1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势。

(2)表达式:E =L ΔIΔt 。

(3)自感系数L①相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关。

2.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电流像水的旋涡所以叫做涡流。

(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的运动。

(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体运动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来。

交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的。

(3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用。

一、思维辨析(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。

) 1.线圈中的磁通量越大,产生的感应电动势越大。

(×)2.线圈的匝数越多,磁通量越大,产生的感应电动势也越大。

(×) 3.导体在磁场中运动速度越大,产生的感应电动势越大。

(×) 4.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势越大。

(√) 5.自感电动势阻碍电流的变化,但不能阻止电流的变化。

(√) 二、对点微练1.(法拉第电磁感应定律)如图所示,虚线MN 表示甲、乙、丙三个相同正方形金属框的一条对称轴,金属框内均匀分布有界匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律满足B =kt ,金属框按照图示方式处在磁场中,测得金属框甲、乙、丙中的感应电流分别为I 甲、I 乙、I 丙,则下列判断正确的是( )A .I 乙=2I 甲,I 丙=2I 甲B .I 乙=2I 甲,I 丙=0C .I 乙=0,I 丙=0D .I 乙=I 甲,I 丙=I 甲解析 I 甲=E 甲R =ΔB Δt ·S 2·1R =Sk 2R ,I 乙=E 乙R =ΔB Δt ·S ·1R =SkR,由于丙中磁通量始终为零,故I 丙=0。

2019高考物理一轮复习课件9.2 法拉第电磁感应定律 自感和涡流.ppt


3.导体切割磁感:运动速度 v 和磁感线方向夹角为 θ,则 E
= Blvsinθ
.
②常见情况:运动速度 v 和磁感线方向垂直,则 E= Blv .
(2)转动切割
导体棒以端点为轴,在垂直于磁感线的匀强磁场中匀速转 动产生感应电动势 E= 12Bl2ω (平均速度取中点位置线速度12
有关,得出ΔΔΦt =nΔΔBt S=nBt00l2.
错解
2


线
圈的








ΔΦ Δt

n
ΔB Δt
S

nπBt00r2.
错解 3:认为 t0 时刻磁感应强度为零,所以感应电动势
和感应电流均为零.
解析:磁通量的变化率为ΔΔΦt =ΔΔBt S=Bt00l2 根据法拉第电磁感应定律得线圈中的感应电动势 E= nΔΔΦt =nBt00l2 再根据闭合电路欧姆定律得感应电流 I=nΔΔtΦR=ntB0R0 l2. 答案:Bt00l2 ntB0R0 l2
• 1.感应电动势
• (1)概念:在电磁感应现象
中产生的电动
势.
磁通量
• (2无)产关生条件:穿过回路的
发电生源 改变,
与电路是否闭合 .产生感楞次应定电律动势右手的定那则
部分导体相当于

• (3)方向判断:感应电动势的方向用
2.法拉第电磁感应定律 (1)内容:感应电动势的大小跟穿过这一电路的 磁通量的变化率 成正比.

ΔΦ = Φ2 - Φ1ΔΦ = B·ΔSΔΦ=S·ΔB
ΔΔΦt =BΔΔSt 或ΔΔΦt =SΔΔBt
若有相反方 向磁场,磁 通量可能抵 消

人教版高考物理一轮总复习精品课件 第十章 电磁感应 第2节 法拉第电磁感应定律 自感 涡流


是否违背了能量守恒定律?小灯泡消耗的电能是从何处获得的?
答案 线圈中有电流时,线圈就具有了磁场能,断开开关后,线圈相当于电源,
线圈中所储存的磁场能转化为电能,给灯泡提供能量,这一现象并不违背能
量守恒定律。
4.磁电式仪表的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,指针也固定在
铝框上。铝框的作用是什么?
答案 假定仪表工作时指针向右转动,铝框中有感应电流,铝框要受到安培
第十章
第2节 法拉第电磁感应定律
自感 涡流




01
强基础 增分策略
02
增素能 精准突破
强基础 增分策略
一、法拉第电磁感应定律
1.感应电动势
电磁感应现象
(1)概念:在
中产生的电动势。
磁通量 发生改变,与电路是否闭合 无关 。
(3)方向判断:感应电动势的方向用 楞次定律 或 右手定则 判断。
(2)产生条件:穿过回路的
力阻碍指针向右偏转,起到减缓的作用,防止打坏指针。
增素能 精准突破
考点一
法拉第电磁感应定律的应用[师生共研]
1.磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ、磁通量的变化率
Δ
Δ
的比较
物理量
磁通量 Φ
磁通量的变化量 ΔΦ
Φ
磁通量的变化率 t
意义
某时刻穿过某
个面的磁感线
的条数
某段时间内穿过某个
面的磁通量变化多少
乙所示。则在t=0到t=t1的时间间隔内(
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
0
C.圆环中的感应电流大小为4
0
π0 2
D.圆环中的感应电动势大小为 4

2019版高考物理总复习第十章电磁感应基础课2法拉第电磁感应定律自感涡流课件


Eห้องสมุดไป่ตู้
(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路的 欧姆定律,即 I= R+r 。
3.导体切割磁感线的情形
(1)若 B、l、v 相互垂直,则 E= Blv 。
(2)v∥B 时,E=0。
自感、涡流
1.自感现象
(1)概念:由于导体本身的
变化而产生的电磁感应现象称为
自感。
(2)自感电动势
①定义:在自感现象中产生的感应电动势叫做
图3
A.Q1>Q2,q1=q2 C.Q1=Q2,q1=q2
B.Q1>Q2,q1>q2 D.Q1=Q2,q1>q2
解析

Q=I2Rt


Q1
= ER1
2Rt

(BLRabv)2×Lvbc

B2L2abLbcv R
=41,由楞次定律可知感应电流的方向均沿顺时针方向,选项 B 正确。 答案 B
2.[人教版选修3-2·P21·T4改编]如图3所示,纸面内有一矩形导体闭合线框 abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场 外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于 MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线 框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产 生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )

②表达式:E= (3)自感系数L ①相关因素:与线圈的 否有铁芯有关。 ②单位:亨利(H),1 mH=
。 、形状、
H,1 μH=
以及是 H。
2.涡流
当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会
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第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流一、法拉第电磁感应定律 1.感应电动势(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关. (3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断. 2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比. (2)公式:E =n ΔΦΔt,其中n 为线圈匝数.(3)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路的欧姆定律,即I =ER +r.(4)说明:①当ΔΦ仅由B 的变化引起时,则E =n ΔB·SΔt ;当ΔΦ仅由S 的变化引起时,则E =n B·ΔS Δt ;当ΔΦ由B 、S 的变化同时引起时,则E =n B2S2-B1S1Δt ≠n ΔB·ΔSΔt .②磁通量的变化率ΔΦΔt 是Φ-t 图象上某点切线的斜率.3.导体切割磁感线时的感应电动势(1)导体垂直切割磁感线时,感应电动势可用E =Blv 求出,式中l 为导体切割磁感线的有效长度;(2)导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势E =Bl v =12Bl 2ω(平均速度等于中点位置的线速度12l ω).自测1 教材P17第1题改编 将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( ) A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同答案 C二、自感、涡流、电磁阻尼和电磁驱动 1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势. (2)表达式:E =L ΔIΔt.(3)自感系数L 的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关. 2.涡流现象(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的旋涡状感应电流.(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流. 3.电磁阻尼导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动. 4.电磁驱动如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力而使导体运动起来.自测2 (多选)电吉他中电拾音器的基本结构如图1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( )图1A.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 答案 BCD解析 铜质弦为非磁性材料,不能被磁化,选用铜质弦,电吉他不能正常工作,A 项错误;若取走磁体,金属弦不能被磁化,其振动时,不能在线圈中产生感应电动势,电吉他不能正常工作,B 项正确;由E =n ΔΦΔt 可知,C 项正确;弦振动过程中,穿过线圈的磁通量大小不断变化,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向不断变化,D 项正确.命题点一 法拉第电磁感应定律的理解及应用1.求解感应电动势常见情况2.应用注意点公式E =n ΔΦΔt 的应用,ΔΦ与B 、S 相关,可能是ΔΦΔt =B ΔS Δt ,也可能是ΔΦΔt =S ΔBΔt,当B =kt 时,ΔΦΔt=kS . 例1 轻质细线吊着一质量为m =0.42 kg 、边长为L =1 m 、匝数n =10的正方形线圈,其总电阻为r =1 Ω.在线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图2甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示.(g =10 m/s 2)图2(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;(2)求线圈的电功率;(3)求在t =4 s 时轻质细线的拉力大小. 答案 (1)逆时针 (2)0.25 W (3)1.2 N解析 (1)由楞次定律知感应电流的方向为逆时针方向.(2)由法拉第电磁感应定律得E =nΔΦΔt =n ·12L 2ΔBΔt=0.5 V 则P =E2r=0.25 W(3)I =Er=0.5 A ,F 安=nBILF 安+F 线=mg联立解得F 线=1.2 N.拓展延伸 (1)在例1中磁感应强度为多少时,细线的拉力刚好为0? (2)在例1中求在t =6 s 内通过导线横截面的电荷量? 答案 (1)0.84 T (2)3 C解析 (1)细线的拉力刚好为0时满足:F 安=mg F 安=nBIL联立解得:B =0.84 T(2)由q =It 得:q =0.5×6 C =3 C.变式1 (2017·天津理综·3)如图3所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R .金属棒ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是( )图3A.ab 中的感应电流方向由b 到aB.ab 中的感应电流逐渐减小C.ab 所受的安培力保持不变D.ab 所受的静摩擦力逐渐减小 答案 D解析 金属棒ab 、电阻R 、导轨构成闭合回路,磁感应强度均匀减小(ΔBΔt =k 为一定值),则闭合回路中的磁通量减小,根据楞次定律,可知回路中产生顺时针方向的感应电流,ab 中的电流方向由a 到b ,故A 错误;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E =ΔΦΔt =ΔB·SΔt =kS ,回路面积S 不变,即感应电动势为定值,设ab 的电阻为r ,根据闭合电路欧姆定律I =ER +r ,所以ab 中的电流大小不变,故B 错误;安培力F =BIL ,电流大小和金属棒长度不变,磁感应强度减小,则安培力减小,故C 错误;导体棒处于静止状态,所受合力为零,对其受力分析,水平方向静摩擦力F f 与安培力F 等大反向,安培力减小,则静摩擦力减小,故D 正确.变式2 (2018·湖北黄冈调研)如图4甲所示,一个电阻值为R 、匝数为n 的圆形金属线圈与阻值为2R 的电阻R 1连接成闭合回路.线圈的半径为r 1,在线圈中半径为r 2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 变化的关系图线如图乙所示.图线与横、纵轴的截距分别为t 0和B 0,导线的电阻不计.求0至t 1时间内图4(1)通过电阻R 1的电流大小和方向; (2)通过电阻R 1的电荷量q 和产生的热量Q .答案 (1)nB0πr 223Rt0 方向从b 到a (2)nB0πr 22t13Rt02n2B 20π2r 42t19Rt 2解析 (1)由题图乙分析可知,0至t 1时间内有ΔB Δt =B0t0.由法拉第电磁感应定律有E =n ΔΦΔt =n ΔBΔt ·S .而S =πr 22,由闭合电路欧姆定律有I 1=E R1+R .联立以上各式解得I 1=nB0πr 223Rt0.由楞次定律可得电阻R 1上的电流方向为从b 到a . (2)通过电阻R 1上的电荷量q =I 1t 1=nB0πr 22t13Rt0.电阻R 1上产生的热量Q =I 21R 1t 1=2n2B 20π2r 42t19Rt 20.命题点二 导体切割磁感线产生感应电动势1.计算:说明 (1)导体与磁场方向垂直;(2)磁场为匀强磁场.2.判断:(1)把产生感应电动势的那部分电路或导体当作电源的内电路,那部分导体相当于电源.(2)若电路是不闭合的,则先假设有电流通过,然后应用楞次定律或右手定则判断出电流的方向.(3)电源内部电流的方向是由负极(低电势)流向正极(高电势),外电路顺着电流方向每经过一个电阻电势都要降低.例2 (多选)(2017·全国卷Ⅱ·20)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1 m 、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd 位于纸面内,cd 边与磁场边界平行,如图5甲所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd 边于t =0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )图5A.磁感应强度的大小为0.5 TB.导线框运动的速度的大小为0.5 m/sC.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在t =0.4 s 至t =0.6 s 这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N 答案 BC解析 由Et 图象可知,导线框经过0.2 s 全部进入磁场,则速度v =l t =0.10.2 m/s =0.5 m/s ,选项B 正确;由题图乙可知,E =0.01 V ,根据E =Blv 得,B =E lv =0.010.1×0.5 T =0.2 T ,选项A 错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C 正确;在t =0.4 s 至t =0.6 s 这段时间内,导线框中的感应电流I =E R =0.010.005 A =2 A, 所受的安培力大小为F =BIl =0.2×2×0.1 N =0.04 N ,选项D 错误.例3 (多选)(2016·全国卷Ⅱ·20)法拉第圆盘发电机的示意图如图6所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P 、Q 分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B 中.圆盘旋转时,关于流过电阻R 的电流,下列说法正确的是( )图6A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a 到b 的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R 上的热功率也变为原来的2倍 答案 AB解析 将圆盘看成无数幅条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流,则当圆盘顺时针(俯视)转动时,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,流过电阻的电流方向从a 到b ,B 对;由法拉第电磁感应定律得感应电动势E =BL v =12BL 2ω,I =ER +r,ω恒定时,I 大小恒定,ω大小变化时,I 大小变化,方向不变,故A 对,C 错;由P =I 2R =B2L4ω2R+知,当ω变为原来的2倍时,P 变为原来的4倍,D 错.变式3 (2015·安徽理综·19)如图7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θ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( )图7A.电路中感应电动势的大小为Blv sin θB.电路中感应电流的大小为Bvsin θrC.金属杆所受安培力的大小为B2lvsin θrD.金属杆的发热功率为B2lv2rsin θ答案 B解析 电路中的感应电动势E =Blv ,感应电流I =ER=E l sin θr =Bvsin θr,故A 错误,B 正确;金属杆所受安培力大小F =BI l sin θ=B2lv r ,故C 错误;金属杆的发热功率P =I 2R=I2l sin θr =B2lv2sin θr,故D 错误. 变式4 (2015·新课标全国卷Ⅱ·15)如图8,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于ab 边向上.当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a 、b 、c 三点的电势分别为U a 、U b 、U c .已知bc 边的长度为l .下列判断正确的是( )图8A.U a >U c ,金属框中无电流B.U b >U c ,金属框中电流方向沿abcaC.U bc =-12Bl 2ω,金属框中无电流D.U bc =12Bl 2ω,金属框中电流方向沿acba答案 C解析 金属框abc 平面与磁场平行,转动过程中磁通量始终为零,所以无感应电流产生,选项B 、D 错误.转动过程中bc 边和ac 边均切割磁感线,产生感应电动势,由右手定则判断U a <U c ,U b <U c ,选项A 错误.由转动切割产生感应电动势的公式得U bc =-12Bl 2ω,选项C正确.命题点三 自感现象1.自感现象的四大特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化. (2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化. (3)电流稳定时,自感线圈相当于普通导体.(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题例4 (2017·湖北武汉模拟)如图9所示,A 、B 、C 是3个完全相同的灯泡,L 是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计).则( )图9A.S 闭合时,A 灯立即亮,然后逐渐熄灭B.S 闭合时,B 灯立即亮,然后逐渐熄灭C.电路接通稳定后,三个灯亮度相同D.电路接通稳定后,S 断开时,C 灯立即熄灭答案 A解析 因线圈L 的自感系数较大且直流电阻可忽略不计,S 闭合时,A 灯立即亮,然后逐渐熄灭,A 正确.S 闭合时,B 灯先不太亮,然后变亮,B 错误.电路接通稳定后,B 、C 灯亮度相同,A 灯不亮,C 错误.电路接通稳定后,S 断开时,C 灯逐渐熄灭,D 错误.变式5 (2017·北京理综·19)如图10所示,图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,L 1和L 2为电感线圈.实验时,断开开关S 1瞬间,灯A 1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S 2,灯A 2逐渐变亮.而另一个相同的灯A 3立即变亮,最终A 2与A 3的亮度相同.下列说法正确的是( )图10A.图甲中,A1与L1的电阻值相同B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流C.图乙中,变阻器R与L2的电阻值相同D.图乙中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等答案 C解析断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明I L1>I A1,即R L1<R A1,故A错;题图甲中,闭合开关S1,电路稳定后,因为R L1<R A1,所以A1中电流小于L1中电流,故B错;题图乙中,闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同,说明变阻器R与L2的电阻值相同,故C对;闭合S2瞬间,通过L2的电流增大,由于电磁感应,线圈L2产生自感电动势,阻碍电流的增大,则L2中电流与变阻器R中电流不相等,故D错.命题点四涡流电磁阻尼和电磁驱动电磁阻尼与电磁驱动的比较例5(2017·全国卷Ⅰ·18)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图11所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是( )图11答案 A解析感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化.在A图中,系统振动时,紫铜薄板随之上下及左右振动,在磁场中的部分有时多有时少,磁通量发生变化,产生感应电流,受到安培力,阻碍系统的振动;在B图中,只有紫铜薄板向左振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生;在C图中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,都不会产生感应电流;在D图中,只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生,故选项A正确,B、C、D错误.变式6如图12所示,关于涡流,下列说法中错误的是( )图12A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流答案 B变式7如图13所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置.小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部.则小磁块( )图13A.在P和Q中都做自由落体运动B.在两个下落过程中的机械能都守恒C.在P中的下落时间比在Q中的长D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大答案 C解析小磁块从铜管P中下落时,P中的磁通量发生变化,P中产生感应电流,给小磁块一个向上的磁场力,阻碍小磁块向下运动,因此小磁块在P中不是做自由落体运动,而塑料管Q中不会产生电磁感应现象,因此Q中小磁块做自由落体运动,A项错误;P中的小磁块受到的磁场力对小磁块做负功,机械能不守恒,B项错误;由于在P中小磁块下落的加速度小于g,而Q中小磁块做自由落体运动,因此从静止开始下落相同高度,在P中下落的时间比在Q中下落的时间长,C项正确;根据动能定理可知,落到底部时在P中的速度比在Q中的速度小,D项错误.1.关于电磁感应,下列说法正确的是( )A.穿过回路的磁通量越大,则产生的感应电动势越大B.穿过回路的磁通量减小,则产生的感应电动势一定变小C.穿过回路的磁通量变化越快,则产生的感应电动势越大D.穿过回路的磁通量变化越大,则产生的感应电动势越大答案 C解析由法拉第电磁感应定律可知感应电动势的大小只与磁通量的变化率成正比,与磁通量大小、磁通量的变化量都没有关系,A、B、D错误,C正确.2.(多选)如图1所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化.下列说法正确的是( )图1A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变答案 AD解析 线框中的感应电动势为E =ΔB Δt S ,设线框的电阻为R ,则线框中的电流I =E R =ΔB Δt ·S R ,因为B 增大或减小时,ΔB Δt可能减小,也可能增大,也可能不变.线框中的感应电动势的大小只和磁通量的变化率有关,和磁通量的变化量无关.故选项A 、D 正确.3.如图2所示,线圈L 的自感系数很大,且其直流电阻可以忽略不计,L 1、L 2是两个完全相同的小灯泡,开关S 闭合和断开的过程中,灯L 1、L 2的亮度变化情况是(灯丝不会断)( )图2A.S 闭合,L 1亮度不变,L 2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮;S 断开,L 2立即熄灭,L 1逐渐变亮B.S 闭合,L 1亮度不变,L 2很亮;S 断开,L 1、L 2立即熄灭C.S 闭合,L 1、L 2同时亮,而后L 1逐渐熄灭,L 2亮度不变;S 断开,L 2立即熄灭,L 1亮一下再熄灭D.S 闭合,L 1、L 2同时亮,而后L 1逐渐熄灭,L 2则逐渐变得更亮;S 断开,L 2立即熄灭,L 1亮一下再熄灭答案 D4.(2018·广东珠海质检)如图3所示,一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中,若要使圆环中产生如图中箭头所示方向的感应电流,下列方法可行的是( )图3A.仅使匀强磁场的磁感应强度均匀增大B.仅使圆环绕水平轴ab 如图转动30°C.仅使圆环绕水平轴cd 如图转动30°D.保持圆环水平并仅使其绕过圆心的竖直轴转动答案 A解析 原磁场的方向向上,圆环中顺时针(从上向下看)方向的感应电流的磁场方向向下,与原磁场的方向相反,所以穿过圆环的磁通量应增大.仅使匀强磁场的磁感应强度均匀增大,穿过圆环的磁通量增大,根据楞次定律可知,圆环产生顺时针(从上向下看)方向的感应电流,选项A 正确;仅使圆环绕水平轴ab 或cd 按题图所示方向转动30°,转动过程中穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可知,圆环中产生逆时针(从上向下看)方向的感应电流,选项B 、C 错误;保持圆环水平并仅使其绕过圆心的竖直轴转动,穿过圆环的磁通量保持不变,不能产生感应电流,选项D 错误.5.如图4所示,两根相距为l 的平行直导轨ab 、cd ,b 、d 间连有一固定电阻R ,导轨电阻可忽略不计.MN 为放在ab 和cd 上的一导体杆,与ab 垂直,其电阻也为R .整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN 施力使它沿导轨方向以速度v 水平向右做匀速运动.令U 表示MN 两端电压的大小,下列说法正确的是( )图4A.U =12Blv ,流过固定电阻R 的感应电流由b 经R 到d B.U =Blv ,流过固定电阻R 的感应电流由d 经R 到bC.MN 受到的安培力大小F A =B2l2v 2R,方向水平向右D.MN 受到的安培力大小F A =B2l2v R,方向水平向左 答案 A 解析 根据电磁感应定律,MN 产生的电动势E =Blv ,由于MN 的电阻与外电路电阻相同,所以MN 两端的电压U =12E =12Blv ,根据右手定则,流过固定电阻R 的感应电流由b 经R 到d ,故A 正确,B 错误;MN 受到的安培力大小F A =B2l2v 2R,方向水平向左,故C 、D 错误. 6.(多选)如图5所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )图5A.增加线圈的匝数B.提高交流电源的频率C.将金属杯换为瓷杯D.取走线圈中的铁芯答案 AB解析 当电磁铁接通交流电源时,金属杯处在变化的磁场中产生涡流发热,使水温升高.要缩短加热时间,需增大涡流电流,即增大感应电动势或减小电阻.增加线圈匝数、提高交流电源的频率都是为了增大感应电动势,瓷杯不能产生涡流,取走铁芯会导致磁性减弱,故选项A 、B 正确,选项C 、D 错误.7.(多选)用一根横截面积为S 、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r 的圆环,ab 为圆环的一条直径.如图6所示,在ab 的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,磁感应强度大小随时间的变化率ΔB Δt=k (k <0).则( )图6A.圆环中产生逆时针方向的感应电流B.圆环具有扩张的趋势C.圆环中感应电流的大小为⎪⎪⎪⎪⎪⎪krS 2ρ D.图中a 、b 两点间的电势差U ab =⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr24 答案 BD解析 磁通量均匀减少,根据楞次定律可知,圆环中产生顺时针方向的感应电流,选项A 错误;圆环在磁场中的部分,受到向外的安培力,所以有扩张的趋势,选项B 正确;圆环产生的感应电动势大小为⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr22,则圆环中的电流大小为I =⎪⎪⎪⎪⎪⎪kSr 4ρ,选项C 错误;a 、b 两点间的电势差U ab =E 2=⎪⎪⎪⎪⎪⎪k πr24,选项D 正确.8.如图7甲所示,导体棒MN 置于水平导轨上,PQMN 所围的面积为S ,PQ 之间有阻值为R 的电阻,不计导轨和导体棒的电阻.导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正方向,在0~2t 0时间内磁感应强度随时间的变化情况如图乙所示,导体棒MN 始终处于静止状态.下列说法正确的是( )图7A.在0~t 0和t 0~2t 0时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同B.在0~t 0时间内,通过导体棒的电流方向为N 到MC.在t 0~2t 0时间内,通过电阻R 的电流大小为SB0Rt0D.在0~2t 0时间内,通过电阻R 的电荷量为SB02R答案 B解析 在0~t 0时间内磁通量减小,根据楞次定律要阻碍磁通量的减小,导体棒有向右运动的趋势,摩擦力水平向左.在t 0~2t 0时间内磁通量增大,同理可判断导体棒有向左运动的趋势,摩擦力水平向右,选项A 错;0~t 0时间内竖直向上的磁通量减小,根据楞次定律感应电流的磁场方向竖直向上,感应电流的方向由N 到M ,选项B 对;导体棒MN 始终静止,与导轨围成的回路面积不变,根据电磁感应定律可得感应电动势E =ΔΦΔt =ΔB ΔtS ,即感应电动势与B -t 图象斜率成正比,0~t 0时间内感应电流大小I 1=E′R =ΔB′Δt′R S =B0Rt0S ,t 0~2t 0时间内感应电流大小I 2=E″R =ΔB″Δt″R S =2B0Rt0S ,选项C 错;在0~2t 0时间内,通过电阻R 的电荷量Q =I ·Δt =E R ·Δt =ΔB ΔtR S ·Δt =ΔBS R =B0S R,选项D 错. 9.如图8所示,匀强磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B 0.使该线框从静止开始绕过圆心O 、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框运动过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率ΔB Δt的大小应为( )图8A.4ωB0πB.2ωB0πC.ωB0πD.ωB02π答案 C解析 线框匀速转动时产生的感应电动势E 1=B 0rv =B 0r ωr 2=12B 0ωr 2.当磁感应强度大小随时间线性变化时,产生的感应电动势E 2=ΔΦΔt =S ΔB Δt =12πr 2·ΔB Δt,要使两次产生的感应电流大小相等,必须E 1=E 2,即12B 0ωr 2=12πr 2·ΔB Δt ,解得ΔB Δt =ωB0π,选项C 正确,A 、B 、D 错误.10.(2018·山东德州调研)如图9所示,长为L 的金属导线弯成一圆环,导线的两端接在电容为C 的平行板电容器上,P 、Q 为电容器的两个极板,磁场方向垂直于环面向里,磁感应强度以B =B 0+Kt (K >0)随时间变化.t =0时,P 、Q 两极板电势相等,两极板间的距离远小于环的半径.经时间t ,电容器的P 极板( )图9A.不带电B.所带电荷量与t 成正比C.带正电,电荷量是KL2C 4πD.带负电,电荷量是KL2C 4π答案 D解析 由于K >0,磁感应强度均匀增大,所以感应电流的磁场与原磁场方向相反,由右手螺旋定则,感应电流方向逆时针,在电源内部电流从负极流向正极,所以P 极板为电源负极,带负电,由U =ΔBS Δt =K ·π(L 2π)2=KL24π,q =CU =KL2C 4π,故选项D 正确. 11.如图10所示,某同学在玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体”实验,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为B =0.1 T ,玻璃皿的横截面的半径为a =0.05 m ,电源的电动势为E =3 V ,内阻r =0.1 Ω,限流电阻R 0=4.9 Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R =0.9 Ω,闭合开关后,当液体旋转时,电压表的示数为1.5 V ,则( )图10A.由上往下看,液体做顺时针旋转。

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