法拉第电磁感应定律复习课

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2025年高考物理总复习课件专题十电磁感应第1讲电磁感应现象、楞次定律

2025年高考物理总复习课件专题十电磁感应第1讲电磁感应现象、楞次定律
第1讲 电磁感应现象、楞次定律
高考总复习·物理
核心素养
重要考点
物理观念
(1)理解电磁感应现象、磁通量、自感、涡流 等概念;(2)掌握右手定则、楞次定律、法拉 第电磁感应定律等重要规律
1.电磁感应现象、 磁通量
科学思维
科学探究 科学态度
与责任
综合应用楞次定律、法拉第电磁感应定律分 析问题的能力
通过实验探究影响感应电流方向的因素,习·物理
2.实验步骤 (1)按图连接电路,闭合开关,记录下G中流入电流方 向与灵敏电流计G中指针偏转方向的关系. (2)记下线圈绕向,将线圈和灵敏电流计构成通路. (3)把条形磁铁N极(或S极)向下插入线圈中,并从线圈 中拔出,每次记下电流计中指针偏转方向,然后根据步骤(1)的结论,判 定出感应电流方向,从而可确定感应电流的磁场方向. (4)记录实验现象.
了解电磁感应知识在生活、生产和科学技术 中的应用
2.法拉第电磁感 应定律
3.楞次定律的应 用
4.自感、涡流现 象的分析理解
高考总复习·物理
一、磁通量 1.概念:磁感应强度B与面积S的__乘__积____. 2.公式:Φ=____B_S___.适用条件:匀强磁场;S是__垂__直____磁场的有效面 积. 单位:韦伯(Wb),1 Wb=__1_T_·_m__2_. 3.意义:穿过某一面积的磁感线的___条__数___. 4.标矢性:磁通量是___标__量___,但有正、负.
高考总复习·物理
例1 (2023年广东二模)如图甲所示,驱动线圈通过开关S与电源连接,
发射线圈放在绝缘且内壁光滑的发射导管内.闭合开关S后,在0~t0内驱动 线圈的电流iab随时间t的变化如图乙所示.在这段时间内,下列说法正确的 是( B )

高三物理第一轮复习课件:第十章第二讲法拉第电磁感应定律

高三物理第一轮复习课件:第十章第二讲法拉第电磁感应定律
A.Ua>Uc,金属框中无电流 B.Ub>Uc,金属框中电流方向沿 a→b→c→a
C.Ubc=-12Bl2ω,金属框中无电流 D.Ubc=12Bl2ω,金属框中电流方向沿 a→c→b→a 解析:当金属框绕 ab 边以角速度 ω 逆时针转动时,
穿过直角三角形金属框 abc 的磁通量恒为 0,所以没有感 应电流,由右手定则可知,c 点电势高,Ubc=-12Bl2ω, 故 C 正确,A、B、D 错误.
过 L1 的电流记为 IL.S1 断开瞬间,A1 突然变亮,可知 IL>I1,
因此 A1 和 L1 电阻不相等,所以 A、B 错误;
题图 2 中,闭合 S2 时,由于自感作用,通过 L2 与 A2 的 电流 I2 会逐渐增大,而通过 R 与 A3 的电流 I3 立即变大,因 此电流不相等,所以 D 错误;由于最终 A2 与 A3 亮度相同, 所以两支路电流 I 相同,根据部分电路欧姆定律,两支路电 压 U 与电流 I 均相同,所以两支路电阻相同,由于 A2、A3 完全相同,故变阻器 R 与 L2 的电阻值相同,所以 C 正确.
(1)一般情况:运动速度 v 和磁感线方向夹角为 θ, 则 E=__B__lv__si_n__θ___.
(2)常用情况:运动速度 v 和磁感线方向垂直,则 E =__B__lv___.
(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 =12Bl2ω
[对点训练]
1.(2016·北京卷)如图所示,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 Ea 和 Eb.不考虑两圆环间的相互 影响.下列说法正确的是( )

法拉第电磁感应定律 自感和涡流(核心考点精讲精练)(解析版)—备战2025年高考物理一轮复习(新高考

法拉第电磁感应定律 自感和涡流(核心考点精讲精练)(解析版)—备战2025年高考物理一轮复习(新高考

法拉第电磁感应定律 自感和涡流1. 高考真题考点分布题型考点考查考题统计选择题法拉第电磁感应定律2024年浙江卷选择题自感电动势2024年北京卷2. 命题规律及备考策略【命题规律】高考对法拉第电磁感应定律的考查非常频繁,大多以选择题和计算题的形式考查,难度上选择题一般较为简单,计算题多结合电路、动力学能量动量,题目总体难度较大。

【备考策略】1.理解和掌握法拉第电磁感应定律。

2.会求感生电动势和动生电动势。

3.理解自感、涡流、电磁驱动和电磁阻尼【命题预测】重点关注动生电动势和感生电动势在电路中大小的求解问题。

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 =E 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。

(3)l 为导体切割磁感线的有效长度,示例如图所示。

二、自感、涡流1.自感现象(1)概念:当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应电动势,这种现象称为自感。

(2)自感电动势①定义:由于自感而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 =10-3 H ,1 μH =10-6 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产生感应电流,这种电流像水的漩涡,所以叫涡流。

考点一 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。

一轮复习--法拉第电磁感应定律

一轮复习--法拉第电磁感应定律

Blvsin θ
.
.
Blv
1 2 Bl ω 2
(平均速度等于中点位置线速度
1 lω). 2
例 4. (2010·山东理综·21)如图 4 所示,空间存在两个磁 场,磁感应强度大小均为 B,方向相反且垂直纸面, MN 、PQ 为其边界,OO ′为其对称轴.一导线折成边 长为 L 的正方形闭合回路 abcd,回路在纸面内以恒定 速度 v 0 向右运动,当运动到关于 OO′对称的位置时 ( A.穿过回路的磁通量为零 B.回路中感应电动势大小为 BL v 0 C.回路中感应电流的方向为顺时针方向 D.回路中 ab 边与 cd 边所受安培力方向相反 ) 图4
答案
C
由楞次定律知电容器 P 板带负电,故 D 选项正确.
【例 2】
如图 2 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 r1, 在线圈中半径为 r2 的圆 形区域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(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为 t0 和 B 0. 导线 的电阻不计.求 0 至 t1 时间内:
一轮复习电磁感应第二课时
法拉第电磁感应定律 及自感现象
考点梳理
一、法拉第电磁感应定律 1. 感应电动势 (1)感应电动势:在 相当于
电磁感应现象 中产生的电动势.产生感应电动势的那部分导体就 电源 ,导体的电阻相当于 电源内阻 . 闭合电路欧姆
定律,即 I=
(2)感应电流与感应电动势的关系:遵循 2. 法拉第电磁感应定律
E R+r
.
(1)内容: 闭合电路中感应电动势的大小, 跟穿过这一电路的

2015届高考物理一轮复习 9-2法拉第电磁感应定律自感涡流课件

2015届高考物理一轮复习 9-2法拉第电磁感应定律自感涡流课件

1.穿过闭合回路的磁通量 Φ 随时间 t 变化的图象分别如 图 9-2-1 甲~丁所示.下列关于回路中产生的感应电动势 的论述中正确的回路产生的感应电动势恒定不变 B.图乙中回路产生的感应电动势一直在变大 C.图丙中回路在 0~t1 时间内产生的感应电动势小于在 t1~t2 时间内产生的感应电动势 D.图丁中回路产生的感应电动势先变小后变大
解析:金属棒 MN 向右切割磁感线,产生感应电动势, 由右手定则可知,电阻中电流方向为 a→c.E1 = BLv , E2 = 2BLv,所以 E1∶E2=1∶2.综上所述,C 正确.
答案:C
图 9-2-3 3.如图 9-2-3 中半径为 r 的金属圆盘在垂直于盘面的 匀强磁场 B 中,绕 O 轴以角速度 ω 沿逆时针方向匀速转动, 则通过电阻 R 的电流的大小和方向是 ( 金属圆盘的电阻不 计)( )
解析: 根据法拉第电磁感应定律: 感应电动势等于磁通量的变化 率,得到在图甲中的磁通量不变,所以不会产生感应电动势,选项 A 错误. 由数学知识得图乙中的磁通量变化率是恒定的, 所以产生的感 应电动势是恒定的,选项 B 错误.图丙中回路在 0~t1 时间内与 t1~ t2 时间内磁通量的变化率都是恒定的, 故产生恒定的电动势, 但是 0~ t1 时间内的磁通量的变化率大于 t1~t2 时间内磁通量的变化率,所以 前一段时间产生的感应电动势大于后一段时间内产生的感应电动势, 选项 C 错误.图丁中的磁通量的变化率是先变小后变大,产生的感 应电动势也是先变小后变大.所以本题的正确选项应该为 D.
安培力
19 ,安培力的方向总是□
阻碍
导体
(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体运动,在导体中会产 20 感应电流 使导体受到安培力的作用,安培力使导体运 生□ 动起来. 21 交流感应电动机就是利用□

2025届高中物理(人教版)一轮复习课时分层精练五十五:法拉第电磁感应定律 自感现象(含解析)

2025届高中物理(人教版)一轮复习课时分层精练五十五:法拉第电磁感应定律 自感现象(含解析)

课时分层精练(五十五) 法拉第电磁感应定律 自感现象基础落实练1.[2023·重庆卷]某小组设计了一种呼吸监测方案:在人身上缠绕弹性金属线圈,观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压,了解人的呼吸状况.如图所示,线圈P 的匝数为N ,磁场的磁感应强度大小为B ,方向与线圈轴线的夹角为θ.若某次吸气时,在t 时间内每匝线圈面积增加了S ,则线圈P 在该时间内的平均感应电动势为( )A .NBS cos θtB .NBS sin θtC .BS sin θtD .BS cos θt2.(多选)以下哪些现象利用了电磁阻尼规律( )A .图甲中线圈能使上下振动的条形磁铁快速停下来B .图乙中无缺口的铝管比有缺口的铝管能更快使强磁铁匀速运动C .图丙中U 形磁铁可以使高速转动的铝盘迅速停下来D .图丁中转动把手时下面的闭合铜线框会随U 形磁铁同向转动3.[2024·四川成都高三校联考期中]水平放置的光滑平行导轨固定,导轨左侧接有定值电阻R ,导轨间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,足够长的金属棒ab 置于导轨上且接触良好.如图甲,当金属棒ab 垂直于导轨以速度v 向右匀速运动时,金属棒ab 产生的感应电动势为E 1.如图乙,保持磁感应强度不变,当金属棒ab 倾斜放置,与导轨成θ=30°,仍以速度v 向右匀速运动时,金属棒ab 产生的感应电动势为E 2.不计导轨和金属棒ab 的电阻,则通过金属棒ab 的电流方向及E 1和E 2之比分别为( )A .a →b ,1∶1B .a →b ,1∶2C .b →a ,1∶1D .b →a ,2∶1 4.[2024·宁夏银川六盘山高级中学校考模拟预测]如图所示的电路中,A 1和A 2是完全相同的灯泡,线圈L 的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )A .闭合开关S 接通电路时,A 2始终比A 1亮B .闭合开关S 接通电路时,A 1先亮,A 2后亮,最后一样亮C .断开开关S 切断电路时,A 2先熄灭,A 1过一会儿才熄灭D .断开开关S 切断电路时,A 1和A 2都要过一会儿才熄灭5.如图甲所示,一长为L 的导体棒,绕水平圆轨道的圆心O 匀速顺时针转动,角速度为ω,电阻为r ,在圆轨道空间存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B .半径小于L2 的区域内磁场竖直向上,半径大于L2 的区域磁场竖直向下,俯视如图乙所示,导线一端Q 与圆心O 相连,另一端P 与圆轨道连接给电阻R 供电,其余电阻不计,则( )A .电阻R 两端的电压为BL 2ω4B .电阻R 中的电流方向向上C .电阻R 中的电流大小为BL 2ω4(R +r )D .导体棒的安培力做功的功率为06.[2024·全国高三专题练习]水平桌面上放置着两个用同一根均匀金属丝制成的单匝线圈1和线圈2,半径分别为2R 和R (俯视图如图1所示).竖直方向有匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系如图2所示.线圈中的感应电动势、电流强度、电功率分别用E 、I 、P 表示,不考虑两个线圈间的影响,下列关系正确的是( )A .E 1∶E 2=4∶1,I 1∶I 2=2∶1B .E 1∶E 2=4∶1,P 1∶P 2=2∶1C .E 1∶E 2=2∶1,P 1∶P 2=8∶1D .P 1∶P 2=4∶1,I 1∶I 2=1∶17.如图,一不可伸长的细绳的上端固定,下端系在边长为l =0.40 m 的正方形金属框的一个顶点上.金属框的一条对角线水平,其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场.已知构成金属框的导线单位长度的阻值为λ=5.0×10-3 Ω/m ;在t =0到t =3.0 s 时间内,磁感应强度大小随时间t 的变化关系为B (t )=0.3-0.1t (SI).求:(1)t =2.0 s 时金属框所受安培力的大小(结果保留两位有效数字); (2)在t =0到t =2.0 s 时间内金属框产生的焦耳热.素养提升练8.(多选)[2024·湖南统考模拟预测]如图所示,水平放置的金属导轨由bade 和bcM 两部分组成,bcM 是以O 点为圆心、L 为半径的圆弧导轨,扇形bOc 内存在磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,金属杆OP 的P 端与圆弧bcM 接触良好,O 点与e 点有导线相连,金属杆OP 绕O 点以角速度ω在b 、M 之间做往返运动,已知导轨左侧接有阻值为R 的定值电阻,其余部分电阻不计,∠bOc =∠MOc =90°,下列说法正确的是( )A .金属杆OP 在磁场区域内沿顺时针方向转动时,P 点电势高于O 点电势B .金属杆OP 在磁场区域内转动时,其产生的感应电动势为BL 2ωC .金属杆OP 在磁场区域内转动时,回路中电流的瞬时值为BL 2ω2RD .回路中电流的有效值为2BL 2ω4R9.(多选)[2024·河南校联考二模]如图所示,间距为L 的两条平行光滑竖直金属导轨PQ 、MN (足够长),底部Q 、N 之间连接阻值为R 1的电阻,磁感应强度大小为B 1、范围足够大的匀强磁场与导轨平面垂直.质量为m 、阻值为R 2的金属棒ab 垂直放在导轨上,且棒的两端始终与导轨接触良好.导轨的上端点P 、M 分别与横截面积为S 的n 匝线圈的两端连接,线圈的轴线与磁感应强度大小均匀变化的匀强磁场B 2平行.开关K 闭合后,金属棒ab 恰能保持静止.已知重力加速度大小为g ,其余部分电阻均不计.则由此可知( )A .匀强磁场B 2的磁感应强度均匀减小B .流过电阻R 1的电流为mgR 1B 1LR 2C .匀强磁场B 2的磁感应强度的变化率为mgR 2nB 1LSD .断开K 之后,金属棒ab 下滑的最大速度为mg (R 1+R 2)B 21 L 21.解析:根据法拉第电磁感应定律得E -=N ΔΦΔt =NBS cos θt,A 正确.答案:A2.解析:题图甲中振动的条形磁铁使线圈中产生感应电流,感应电流对磁铁的相对运动有阻碍作用,能使振动的条形磁铁快速停下来,这是利用了电磁阻尼规律,故A 正确;题图乙中磁铁通过无缺口的铝管,在铝管中产生感应电流,感应电流对磁铁的相对运动有阻碍作用,能更快使强磁铁匀速运动,这是利用了电磁阻尼规律,故B 正确;题图丙中U 形磁铁可以在高速转动的铝盘中产生涡电流,涡电流对铝盘与磁铁间的相对运动有阻碍作用,能使铝盘迅速停下来,这是利用了电磁阻尼规律,故C 正确;题图丁中转动把手时下面的闭合铜线框随U 形磁铁同向转动,这是利用了电磁驱动规律,故D 错误.答案:ABC 3.解析:设导轨间的距离为L ,如图甲所示,金属棒ab 产生的感应电动势为E 1=BLv ,根据右手定则可知通过金属棒ab 的电流方向b →a ;如图乙所示,金属棒ab 产生的感应电动势为E 2=BLv ,根据右手定则可知通过金属棒ab 的电流方向b →a ;E 1和E 2之比为E 1∶E 2=1∶1,故选C.答案:C4.解析:闭合开关S 接通电路时,由于线圈的自感作用,A 1灯泡逐渐亮起来,A 2灯泡立即亮起来,稳定后,线圈电阻不计,相当于一根导线,两灯泡亮度相同,A 、B 错误;断开开关S 切断电路时,由于线圈的自感作用,线圈中的电流不能发生突变,其在新的回路中由原来的稳定值逐渐减小为零,即断开开关S 切断电路时,A 1和A 2都要过一会儿才同时熄灭,C 错误,D 正确.故选D.答案:D5.解析:半径小于L 2 的区域内E 1=B L 2 ·ωL 22 =BL 2ω8 ,半径大于L2的区域E 2=B L 2 ·ωL2+ωL 2 =3BL 2ω8 ,根据题意可知,两部分电动势相反,故总电动势E =E 2-E 1=BL 2ω4 ,根据右手定则可知圆心为负极,圆环为正极,电阻R 中的电流方向向下,电阻R 上的电压U =R R +r E =RBL 2ω4(R +r ) ,故A 、B 错误;电阻R 中的电流大小为I =E R +r =BL 2ω4(R +r ) ,故C 正确;回路有电流,则安培力不为零,故导体棒的安培力做功的功率不为零,故D 错误.故选C.答案:C6.解析:由题意可得,两线圈的长度之比为L 1L 2 =2π2R 2πR =21两线圈围成的面积之比为S 1S 2 =π(2R )2πR 2 =41由法拉第电磁感应定律E =n ΔΦΔt =n ΔBΔtS由图可知,线圈中的感应电动势之比为E 1E 2 =S 1S 2 =41由闭合电路的欧姆定律I =ER 总由电阻定律得R 总=ρLS两线圈的电阻之比为R 1R 2 =L 1L 2 =21可得,线圈中的电流强度之比为I 1I 2 =E 1E 2 ·R 2R 1 =41 ×12 =21线圈中的电功率之比为P 1P 2 =E 1E 2 ·I 1I 2 =41 ×21 =81故选A. 答案:A 7.解析:(1)对正方形金属框分析 由法拉第电磁感应定律得E =⎪⎪⎪⎪ΔΦΔt =⎪⎪⎪⎪ΔB ·S Δt =⎪⎪⎪⎪ΔB Δt ×l 22由B (t )=0.3-0.1t (SI ),知⎪⎪⎪⎪ΔB Δt =0.1 T/s I =ER,其中R =4lλ 当t =2.0 s 时,B =0.3-0.1×2.0(T )=0.1 T金属框所受安培力大小F =BIl ′,其中l ′=2 l 代入数据解得F ≈0.057 N.(2)根据焦耳定律有Q =I 2Rt R =4λl =8×10-3 Ω0~2.0 s 内金属框中的电流为I =ER=1 A代入数据解得Q =0.016 J. 答案:(1)0.057 N (2)0.016 J8.解析:金属杆OP 在磁场区域内沿顺时针方向转动时,由右手定则可知,P 点电势高于O 点电势, 故A 正确;金属杆OP 位于磁场区域时,其产生的电动势为E =BL v -=BL 0+Lω2 =12 BL 2ω,故B 错误;金属杆OP 位于磁场区域时,回路中电流的瞬时值为I 1=E R=BL 2ω2R,故C 正确;金属杆OP 运动一个周期T 时,只有一半时间在切割磁感线产生感应电流,根据有效值的定义有I 21 R ·T 2 +0=I 2效 RT ,解得回路中电流的有效值为I 效=I 12=2BL 2ω4R,故D 正确. 答案:ACD9.解析:根据题意可知,开关K 闭合后,金属棒ab 恰能保持静止,则金属棒ab 受竖直向上的安培力,大小等于金属棒的重力,保持不变,由左手定则可知,电流方向由a →b ,且大小不变,则线圈中电流方向为M →P ,由楞次定律可知,B 2的磁感应强度均匀增加,故A 错误;设流过金属棒的电流为I 1,由A 分析可知,B 1I 1L =mg ,解得I 1=mgB 1L,由并联电路的特点可得,流过电阻R 1的电流为I 2=I 1R 2R 1 =mgR 2B 1LR 1,由于线圈电阻不计,则金属棒ab两端电压等于线圈产生的感应电动势,则有n ΔΦΔt =n ΔB 2Δt S =I 1R 2=mgR 2B 1L ,解得ΔB 2Δt=mgR 2nB 1LS,故B 错误,C 正确;断开K 之后,当金属棒所受合力为零时,速度最大,设最大速度为v m ,则有E =B 1Lv m ,I m =ER 1+R 2 ,F A =B 1LI m =mg ,解得v m =mg (R 1+R 2)B 21 L 2,故D 正确.故选CD.答案:CD。

第二章 法拉第电磁感应定律(章节复习) 参考答案

2.5 第二章 法拉第电磁感应定律(章节复习)【知识再理解1】感应电流方向的判定——楞次定律1. 规律:楞次定律、右手定则,楞次定律的推论:电磁感应现象中的安培力,产生总阻碍磁通量的变化。

2. 方法:(1)归纳法(2)推论法【学以致用1】1. 一平面线圈用细杆悬于P 点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动.已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置I 和位置Ⅱ时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为:( )A . 逆时针方向 逆时针方向B . 逆时针方向 顺时针方向C . 顺时针方向 顺时针方向D . 顺时针方向 逆时针方向2.矩形导线框abcd 与长直导线MN 放在同一水平面上,ab 边与MN 平行,导线MN 中通入如图所示的电流方向,下列说法正确的是( )A .当MN 中的电流增大时,导线框中有顺时针方向的感应电流B .当MN 中的电流增大时,导线框所受的安培力方向向左C .当导线框向右运动时,导线框有逆时针方向的感应电流D .当导线框向右运动时,导线框所受的安培力的合力向左【知识再理解2】感应电流大小的求解——法拉第电磁感应定律1. 规律:法拉第电磁感应定律:电源-电路-电流-力-能等2. 方法:(1)推论法 (2)等效法(3)转化法【学以致用2】1. 一个圆形线圈,共有n =10匝,其总电阻r =4.0Ω,线圈与阻值R 0=16Ω,的外电阻连成闭合回路,如图甲所示.线圈内部存在着一个边长l =0.20m 的正方形区域,其中有分布均匀但强弱随时间变化的磁场,图乙显示了一个周期内磁场的变化情况,周期T =1.0×10-2s ,磁场方向以垂直线圈平面向外为正方向.求:(1)t =18T 时刻,电阻R 0上的电流大小和方向; (2)0~2T ,时间内,流过电阻R 0的电量; (3)一个周期内电阻R 0的发热量.0.4A 方向b->a 1.5×10-3C 1.6×10-2J2. 如图所示,足够长的光滑斜面与水平面夹角θ=37°,在斜面上有垂直斜面向上的有界匀强磁场,边界aa '和bb '与斜面底边平行,且间距为d=0.1m 。

2012版高三物理一轮复习课件:12.2法拉第电磁感应定律 自感现象(大纲版)

答案:A 答案
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三、
导体切割磁感线时的感应电动势
知识讲解 (1)公式:E=BLv. (2)导线切割磁感线的感应电动势公式的几点说明: ①公式仅适用于导体上各点以相同的速度切割匀强磁场的磁 感线的情况. ②公式中的B、v、L要求互相两两垂直.当L⊥B,L⊥v,而v与B成 θ夹角时导线切割磁感线的感应电动势大小为E=BLvsinθ.
32
求导体棒下滑的最终速度及电阻R发热的最终功率分别为多 少?
[解析]解法一 : 导体棒由静止释放后, 加速下滑, 受力如图 所示.导体棒中产生的电流逐渐增大, 所受安培力(沿导轨 mgsin30° − BIL BIL 向上)逐渐增大, 其加速度a = = gsin30° − m m 逐渐减小;当a = 0时, 导体棒开始做匀速运动, 其速度也达 到最大
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6
活学活用 1.一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,磁场方向垂直 线圈所在的平面(纸面)向里,如图1所示.磁感应强度B随t的 变化规律如图2所示.以I表示线圈中的感应电流,以图1中线 圈上箭头所示的电流方向为正,则图3中的I-t图象正确的是 ( )
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解析 : 在第1 s内, B均匀增大,由法拉第电磁感应定律, E = ∆Φ nS ∆B n = ,电动势E恒定,电流恒定, 再由楞次定律,电 ∆t ∆t 流方向为逆进针方向, 即负方向; 在第2 s内, B均匀减小,由 n∆Φ nS ∆B 法拉第电磁感应定律, E = = ,电动势E恒定,电 ∆t ∆t 流恒定, 再由楞次定律,电流方向为顺时针方向, 即正方向; 同理, 可以知道, 在第4 s内,电流与第1 s内相同, 在第6 s内,电 流与第2 s内相同第3 s内的电流与第5 s内相同, 回路中的 . 磁通量都不变, 都是零.选A.

第24讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流(教师版) 2025届高考物理一轮复习考点精讲精练(全国通用

1、理解环和掌握法古拉第电滋感应定律。

2、会求感生电动势和动生电动势。

3、理解自感、祸流、电掬驱动和电嘟阻尼[例题1](2024•下城区校级模拟)在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一闭合金属圆环,面积为A.0~1s内感应电流的磁场在圆环圆心处的方向向上B.1~2s内通过圆环的感应电流的方向与图甲所示方向相反A .kL 2R 【解答】解:根据法拉第电磁感应定律可知回路产生的感应电动势为:A .线圈受到的安培力的合力向右B .线圈中电流沿顺时针方向C .感应电流的大小πr 2B 0t 0RD .细杆对线框的弹力逐渐增大【解答】解:AB 、穿过左边部分的导线框的磁通量向外减小,根据楞次定律可知,左边部分的导=MN;沿v2方向运动时,l=0.=2R;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,[例题4](2023秋•玄武区校级期末)如图所示,先后以速度A.线圈中的感应电动势之比为B.线圈中的感应电流之比为C.线圈中产生的焦耳热之比A.P点的电势高于Q点,B.P点的电势高于Q点,C.Q点的电势高于P点,A.由d到c,I= C.由c到d,I=A .cd 棒全部进入磁场时,cd 棒产生的电动势大小为BLvB .t 1时刻cd 棒所受的安培力大小为BI 1L2C .2t 1时刻ab 棒的速度大小为(1―I 22I 1)v mv....【解答】解:AB、由题知金属棒匀速切割磁感线,根据几何关系切割长度为:其中:x=vt则产生的感应电动势为:当开关S接1时,通过金属棒的电流为:=2Bv2ttanθ,电流是时间【解答】解:(1)根据电磁感应定律,速度为根据闭合电路的欧姆定律有联立解得I=BLv0 R;(2)重物系统向下运动一段距离BI′L﹣mg=0[例题12](2024春•深圳期中)如图所示,A.电键突然闭合,N比MB.电键闭合较长时间后,N比M亮C.电键突然断开,N比M先熄灭D.无论电键突然闭合还是断开,M和N的现象完全相同【解答】解:A、电键突然闭合,L产生感应电动势,阻碍电流的增大,通过M灯的电流逐渐增加,所以M灯逐渐亮,而N灯立即亮,所以N比M先亮,故A正确、D错误;B、电键闭合较长时间后,电路处于稳定状态,因为两个灯泡完全相同,而L的电阻小于R的电阻,所以M的电流大于N的电流,M比N亮,故B错误;CD、电键突然断开,L产生感应电动势,相当于电源,两个灯泡串联,电流相同,两灯同时熄灭,故CD错误。

2011届高考物理单元考点总复习课件 法拉第电磁感应定律、自感


2.特例:(1)导体绕一端点在垂直于磁场的平面内以 .特例: 导体绕一端点在垂直于磁场的平面内以 1 2 转动时, = 角速度 ω 转动时,E=2Bl ω. (2)线框绕垂直于匀强磁场方向的一条轴以角速度 ω 线框绕垂直于匀强磁场方向的一条轴以角速度 转动, 如果从中性面开始计时, =nBSωsinωt, 为匝数, E= n 转动, 如果从中性面开始计时, , 为匝数, S 为线框面积. 为线框面积. 在利用上述公式计算电动势时,要特别注意: 在利用上述公式计算电动势时,要特别注意:先判定 属于哪种情况,是否符合公式的使用条件. 属于哪种情况,是否符合公式的使用条件.
3.条件不同:E=BLv 只适用于匀强磁场且 B、L、v .条件不同: = 只适用于匀强磁场且 、 、 两两垂直.若不垂直,可采用投影的办法转换为垂直. 两两垂直.若不垂直,可采用投影的办法转换为垂直.E ∆Φ 的大小与磁场强弱有关. 的大小与磁场强弱有关.而 E=n ∆t 涉及的不一定是匀强 = 磁场, 的大小与磁场强弱无必然的联系. 磁场,且 E 的大小与磁场强弱无必然的联系.
由于开关闭合 时,流过电感 线圈的电流迅 速增大,使线
【例 1】 】
(2009 年全国卷Ⅱ)如图 3,匀强磁场的磁 年全国卷Ⅱ 如图 ,
∆B 感应强度方向垂直于纸面向里, 感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率 ∆t =k,k 为负的常量.用电阻率为 ρ、横截面积为 S 的硬 , 为负的常量. 、 的方框.将方框固定于纸面内, 导线做成一边长为 l 的方框.将方框固定于纸面内,其右 半部位于磁场区域中. 半部位于磁场区域中.求
(3)通过回路截面的电荷量 q 仅与 n、∆Φ 和回路电阻 通过回路截面的电荷量 、 n∆Φ R 有关,与时间长短无关.推导如下:q= I ∆t= 有关,与时间长短无关.推导如下: = = ∆t·R ·∆t n∆Φ = R .
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▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓点亮心灯 ~~~///(^v^)\\\~~~ 照亮人生 ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 法拉第电磁感应定律复习课 一、教学目标 1.在物理知识方面要求. (1)通过复习,进一步理解感生电动势的概念,明确感生电动势的作用; (2)在复习巩固的基础上,熟练掌握法拉第电磁感应定律. 2.通过本节复习,培养学生运用物理知识,分析和解决一些实际问题的能力. 二、重点、难点分析 1.重点是对法拉第电磁感应定律的进一步理解和运用; 2.难点是法拉第电磁感应定律的综合运用. 三、教具 投影片(或小黑板). 四、主要教学过程 (-)复习引人新课 1.叙述法拉第电磁感应定律的内容. 2.写出其表达式. 3.说明

的区别和联系. 4.由ε=ΔΦ/Δt推导ε=BLv. 由图1所示,讲清图中各示意,引导学生共同推导. 设在Δt时间内,导体MN以速度V切割磁感线,移动距离为d=vΔt,设MN长为L,这一过程中,回路磁通量变化为

根据法拉第电磁感应定律, 说明: 上述推导需条件:磁感应强度B、导线切割速度V与长度L三者互相垂直,若上述三垂直中只有二垂直,而V与B不垂直,设夹角为θ,再请全体学生推导ε的计算式.教师指点方法: 将v分解,其中与磁感线平行的速度分量没有作用,有效切割速度为vsinθ(图 2),因此得: ε=BLvsinθ指出上式中当θ=900时,ε=BLvsin900=BLv. 5关于ε=BLvsinθ的意义. (1)vsinθ的意义是把公式中的 B、L、v转化为两两垂直: ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓点亮心灯 ~~~///(^v^)\\\~~~ 照亮人生 ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ ①BLvsinθ=v⊥,是将切割磁感线的速度v分解为垂直于B 和L的有效分量; ②Bsinθ=B⊥一比,是将磁感应强度B分解为垂直干v和L的有效分量; ③Lsinθ=L⊥,是将导体长L等价成垂直于B和V的有效长度. 在上述分解和转化的方法是等价的,所得结果完全相同. (2)在上式中,若速度V是即时速度,则电动势ε即为即时电动势;若速度V是平均速度,则电动势ε即为平均电动势. (二)主要教学过程设计 例1投影片.如图3所示,宽L=0.5m的平行长金属导轨与水平面夹角θ=370.与导轨平面垂直的匀强磁场磁感应强度B=1.0T。质量m=100g的金属棒ab垂直两导轨放置,其电阻 r=10,与导轨间滑动摩擦因数μ=0.25两导轨由R=9Ω的电阻在下端相连.导轨及导轨与ah棒接触电阻不计(取sin370=0.6,cos370=0 8,g=10m/s2.求; (1)当 ab沿轨道向下运动,速度 v= 10m/s时, ah律运动的加速度. (2)ab棒沿轨道下滑的最大速度. (3)ab棒以最大速度运动时,重力对ab律做功的功率,ab棒产生的电功率以及输出电功率. 首先留出点时间,让学生认真审题、分析和思考,并能写出初步的解答方案.对较困难的学生,教师可适当引导,然后找两个典型解答,请同学在黑板上板演. ①ab棒在导轨上下滑时受力情况如图4所示,其中磁场力F

根据牛顿第二定律,在 沿轨道方向上 当v=10m/s时,ab棒运动的加速度大小是

②当ab捧在导轨上运动加速度变为零时,开始做匀速运动,这时ah运动速度有最大值. 由上述方程可知:

③重力做功的功率. ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌

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适当归纳解答本题的思路,然后提出作为导体转动的情况其感生电动势应如何求. 例 2如图 5所示,长L一10 cm的金属棒ah在磁感应强度B=2 T的 匀强磁场中以 a端为轴,在垂直磁场方向的平面内以角速度。ω= 10 rad/s做 顺时针方向的匀速转动.ab两端的电势差是_______V,a、b两端 _______ 端电势高,_______端电势低.若ab以中点为轴转动,其它条件不变,ab两端电势差为_______V. 组织同学审题后,学生会发现,本题中金属棒ab转动时,棒上各点速率不同.因此欲求其感生电动势尽,需要找出一个等

效点,采用求平均的方法.这时采用表达式 另外有的同学也可能提出运用表达式ε=ΔΦ/Δt 的方法.这时,教师应按同学的思路,找在Δt时间内,棒ab转过的角度Δθ=ωΔt,扫过的面积ΔS.相应的磁通量变化ΔΦ=BΔS.然后 利用

来求解 方法一: (1)ab导体以a端为轴做切割磁感线运动时,导体上各点速度大小不同.b端速度vb=ωL,a端速度为零.其它各点的速度与该点到a点的距离成正比. 计算ab切割磁感线产生感生电动势时的速度可采用a、b两点速度的平均值,即

若在a、b两端接上外电路,由右手定则可知感生电流由b端流出,ab作为电源,b端电势高. 若没有构成闭合电路时,ah两端电势差就是电动势ε。 (2)以ah中点为轴转动时,a端、b端电势都比中点电势高.而且a、b与中点的电动势相等,a、b两点电势相等,电势差为零. 四个空依次填:0.1,b,a,0。 方法二:(略) 归纳本题解答思路,提出将本题改造如下. 例 3投影片.一导体圆环的电阻为4Ω,半径为 0.05 m,圆环平面垂直匀强磁场,如图 6 所示放置.磁感应强度为 4 T,两根电阻均为 2Ω的导线▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓点亮心灯 ~~~///(^v^)\\\~~~ 照亮人生 ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ Oa和Ob,Oa固定,a端b端均与环接触,Ob以 4 rad/s的角速度逆时针沿圆环转动.求:当Ob的b端从a端滑过1800时,通过导线Oa中的电流是多少? 组织学生审题后,学生会发现,本题是金属导线Oa、Oh绕O轴转动.欲求感生电动势g,应该选用哪个表达式会感到困惑.这时可引导学生,由于棒上各点速率不同.到底选哪个点合适,可提出等效取平均的方法.可仿效例2解法一.当然还可以用其它方法.但因有两极又如何? 方法一: 导线Ob在磁场中绕着O点旋转,切割磁感线产生感应电动势ε不变

方法二: 由法拉第电磁感应定律来看,导线Ob在单位时间内扫过的面积是:

磁感应强度B是定值,由法拉第电磁感应定律

所以感应电动势 Ob导线b端在圆环上的位置变化,只改变了图7中只与儿 的阻值二由团合电路欧姆定律,Oa中的电流:

当Ob从Oa转 1800,有R1=R2=2Ω,代入上式 组织同学,归纳总结解答本题的思路.提出应用两表达式和εΔΦ/Δt 求感生电动势时的区别和联系·然后进一步引导学生分析电路结构变化时的方法和步骤,使学生在学习这部分内容时,也对电路问题作了一定的复习与巩固工作.最后提出线圈在磁场中转动时,如何求其感生电动势. 例4如图8所示,边长为a,总电阻为R的闭合正方形单匝线框, 放在磁应强度为B的匀强磁场中,磁感线与线框平面垂直.当线框由图 示位置转过1800角过程中,流过线框导线横截面的电量是多少? 学生审题后会发现,本题与前三例均不同,这情况感生电动势的求 法一时难以想象出,不过这时可做些提示,具体如下: ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓点亮心灯 ~~~///(^v^)\\\~~~ 照亮人生 ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 线框在磁场中转动过程中,转到不同位置时,线框中产生的感应电 动势的即时值不同,因而线框中的感应电流也不同.解答本题的关键是 如何理解和计算转1800角过程中穿过线框的磁通量的变化量. 可以这样理解:一个平面有正、反两面,从正面穿入的磁通量设为正值,则从另一面穿入的磁通量就是负值.线框处于如图8所示位置时,磁感线从线框一面穿入,磁通量是Φ1=BS=Ba2,转过1800后磁感线从线框的另一面穿入,这时的磁通量就是Φ2=-BS=-Ba2,先后两次穿过线框磁通量的值相等,但正负不同,那么线框转180”过程中磁通量的变化量为

取绝对值就是2Ba2.由此,可应用法拉第电磁感应定律求转1800过程中的平均感应电动势,最后应用欧姆定律和电流强度的定义式就可以求通过线框截面的电量. 设线框转1800所用时间为Δt,在这段时间内穿过线框的磁通量的变化量为ΔΦ=2Ba2,根据法拉第电磁感应定律可得这一过程中平均感应电动势的大小为

根据欧姆定律,Δt时间内线框中平均电流强度为 在Δt内流过线框某横截面积的电量 组织学生归纳本类问题的解答思路与方法.同时提出前述四例均是磁场恒定,即磁感应强度B为恒矢量.在有的例题中求感生电动势应用ε=BLV;而有时又应用ε=ΔΦ/Δt顺便谈到如果磁感应强度B发生变化时又该如何解答呢?请看投影片. 例5如图9所示,在一个匀强磁场中,有两个用粗细相同的同种金属导线制成的闭合圆环:a和b,它们半径之比为2:1,线圈平面与磁场方向垂直.如果匀强磁场的磁感应强度随时间均匀增大,则a、b环中感应电流之比为________,感应电流电功率之比为_________. 给出一定时间,让学生思考.磁感应强度B随时间均匀变化,在面积S不变的情况下,则穿过该面积S的磁通量Φ也同样均匀变化.将学生引导到这一步,问题也就真相大白了,具体分析解答如下: (1)设金属导线单位长电阻为R0,b环的半径为rb,a环半径为ra, 其中ra=2rb.则a、b环导线电阻为Ra=4πraR。,Rb=2πraR。磁感应强度 随时间均匀变化,即磁感应强度变化率不变.磁感应强度随时间均匀变 化用ΔB/Δt表示,它是一个恒量.a、b环中感应电动势分别为

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