第9章-第3单元电磁感应规律的综合应用课件.ppt
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1、一、电磁感应中的电路问题1在电磁感应现象中,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因此,电磁感应问题往往与电路问题联系在一起,2解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律(右手定则)确定感应电动势的大小和方向;(2)画等效电路;(3)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路的性质、电功率等公式求解,【特别提醒】(1)某段导体作为外电路时,它两端的电压就是电流与其电阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它两端的电压就是路端电压,等于电流与外电阻的乘积,或等于电动势减去内电压当其电阻不计时,路端电压等于电源电动势(3)某段导体做电源,断
2、路时电压等于电动势,基础自测1用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示当磁场以10 T/s的变化率增强时,线框中a,b两点间的电势差是()AUab0.1 VBUab0.1 VCUab0.2 VDUab0.2 V,B,二、电磁感应中的动力学问题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的基本方法如下:(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,2两种状态处理(1)导体处于平衡
3、态静止或匀速直线运动状态处理方法:根据平衡条件合外力等于零列式分析(2)导体处于非平衡态加速度不等于零处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析,或结合功能关系分析,基础自测2如图所示,在一均匀磁场中有一U形导线框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动杆ef及线框中导线的电阻都可不计开始时,给ef一个向右的初速度,则()Aef将减速向右运动,但不是匀减速Bef将匀减速向右运动,最后停止Cef将匀速向右运动Def将往返运动,A,三、电磁感应中的能量转化问题1电磁感应过程实质是不同形式的能量转化的过程电磁感应过程中产生的
4、感应电流在磁场中必定受到安培力作用,因此要维持感应电流的存在,必须有“外力”克服安培力做功此过程中,其他形式的能转化为电能安培力做功的过程是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,2求解电能的主要思路(1)利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;(2)利用能量守恒求解:机械能的减少量等于产生的电能;(3)利用电路特征来求解:通过电路中所产生的电能来计算,3解决电磁感应现象中的能量问题的一般步骤(1)确定等效电源(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量发生了相互转化(3)根据能量守恒列方程求解,基础自测3(2014长
5、春调研)如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形,且PM为圆的直径,三角形的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用)设线圈的总电阻为r且不随形状改变,此时PMQ37,下列说法正确的是(),A,四、电磁感应中的图象问题,D,1基本方法(1)确定电源:先判断产生电磁感应现象的那一部分导体,该部分导体可视为等效电源(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,对电磁感应电路问题的理解,2问题归类(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
6、、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,3常见的一些分析误区(1)不能正确分析感应电动势及感应电流的方向因产生感应电动势那部分电路为电源部分,故该部分电路中的电流应为电源内部的电流,而外电路中的电流方向仍是从高电势到低电势(2)应用欧姆定律分析求解电路时,没有注意等效电源的内阻对电路的影响(3)对连接在电路中电表的读数不能正确进行分析,特别是并联在等效电源两端的电压表,其示数应该是路端电压,而不是等效电源的电动势,关键一点(1)求解一段
7、时间内的电量用电流平均值(2)求一段时间内的热量用电流的有效值(3)求瞬时功率要用瞬时值,求解平均功率要用有效值,两根光滑的长直金属导轨MN、MN平行置于同一水平面内,导轨间距为l,电阻不计,M、M处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C.长度也为l、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中ab在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab运动距离为x的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q.求:(1)ab运动速度v的大小;(2)电容器所带的电荷量q.,【审题指导】ab切割磁感线产生感应电动势为电源电动势,可由EBlv计算
8、,其中v为所求,再结合欧姆定律、焦耳定律、电容器及运动学知识列方程可解得,【归纳拓展】解决此类问题要分清电路的组成,产生感应电动势的部分为电源,其电路部分为内电路,其余则为外电路,然后画出等效电路图,再结合电磁感应定律及直流电路的知识即可求解,AC,1图象问题的特点考查方式比较灵活,有时根据电磁感应现象发生的过程,确定图象的正确与否,有时依据不同的图象,进行综合计算.2解题关键弄清初始条件,正、负方向的对应,变化范围,所研究物理量的函数表达式,进出磁场的转折点是解决问题的关键,电磁感应图象问题分析,3解决图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类,即是Bt图还是t图,或者Et图、It图等(2)分析
9、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,一矩形线圈位于一随时间t变化的磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图甲所示磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示以I表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示方向的电流为正,则下图所示的It图中正确的是(),A,【审题指导】先由楞次定律判定感应电流的方向,再根据法拉第电磁感应定律确定感应电动势和感应电流的大小情况【解析】由图乙可知,在01 s的时间内,磁感应强度均
10、匀增大,由楞次定律判断出感应电流的方向为逆时针方向,和图甲中所示电流方向相反,所以为负值,B选项和C选项都错误;,【归纳拓展】电磁感应图象问题,也与其他部分的图象问题一样,要从图象的坐标轴、点、线、截距、斜率、面积等方面挖掘解题信息不同的是,这部分的图象问题,除从图象挖掘信息之外,还要用楞次定律、法拉第电磁感应定律、右手定则、左手定则等加以分析判断,针对训练2(2013福建理综,18)如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO平行,线框平面与磁场方向垂直 设OO下方磁场
11、区域足够大,不计空气的影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程 中速度v随时间t变化的规律(),A,1两种状态处理(1)导体处于平衡态静止或匀速直线运动状态处理方法:根据平衡条件合外力等于零列式分析(2)导体处于非平衡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,电磁感应中的动力学问题分析,2电磁感应问题中两大研究对象及其相互制约关系,4两种常见类型,关键一点当导体切割磁感线运动存在着临界条件时:(1)导体初速度等于临界速度时,导体匀速切割磁感线运动(2)初速度大于临界速度时,导体先减速,后匀速运动(3)初速度小于临界速度时,导体先加速,后匀速运动,如下图(a)所
12、示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨和金属杆的电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦,(a)(b),(1)由b向a方向看到的装置如上图(b)所示请在此图中画出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,(a)(b),【解析】(
13、1)如图所示,杆ab受:重力mg,竖直向下;支持力FN,垂直于斜面向上;安培力F,沿斜面向上,【审题指导】杆ab由静止开始加速下滑,由于电磁感应现象,杆受到随速度增大而增大的安培力,方向沿斜面向上当安培力大小等于重力沿斜面向下的分力时,杆ab速度达最大值,【归纳拓展】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,a0,速度达到最大值(临界值),针对训练3(2013课标,25)如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为,间距为L.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方
14、向垂直于导轨平面在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g.忽略所有电阻让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:,(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系,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)电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用,因此,要维持感应电流的存在,必须有“外力”克服安培力做功此过程中,其他形式的能转化为电能“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能转化为电能(3)当感应
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