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文档介绍
【物理】2018届二轮复习第10讲电磁感应学案
第10讲 电磁感应 ¥ 考点一 楞次定律和法拉第电磁感应定律 例1 如图101所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑平行金属导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( ) 图101 A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势 B.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势 C.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势 D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势 归纳 1.楞次定律中“阻碍”的表现 (1)阻碍磁通量的变化;(2)阻碍物体间的相对运动;(3)阻碍原电流的变化(自感现象). 2.楞次定律和右手定则 (1)楞次定律一般适用于线圈面积不变,磁感应强度发生变化的情景;右手定则一般适用于导体棒切割磁感线的情景. 3.感应电动势的求解 (1)法拉第电磁感应定律:E=n,适用于磁场磁感应强度变化E=nS或线圈面积变化E=nB情景; (2)E=Blv:适用于导体平动切割磁感线(E=Blv)或转动切割磁感线E=Bl2ω. 变式1 (多选)[2017·全国卷Ⅱ] 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102(a)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(b)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102 A.磁感应强度的大小为0.5 T B.导线框运动速度的大小为0.5 m/s C.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 变式2 (多选)如图103所示,S和P是半径为a的环形导线的两端点,OP间电阻为R,其余电阻不计,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直环面向里,金属棒OQ与环形导线接触,以角速度ω绕O点无摩擦顺时针匀速转动,则( ) 图103 A.电阻R两端的电压为 B.金属棒的电流由Q指向O C.金属棒受的磁场力大小为 D.电阻R消耗的功率为 ¥ 考点二 电磁感应中的图像问题 例2 如图104所示,直角坐标系xOy的第二、四象限有垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,在第三象限有垂直坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.现将半径为L、圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.t=0时刻线框在图示位置,设逆时针方向为电流正方向.则下列关于导线框中的电流随时间变化的图线,正确的是( ) 图104 图105 归纳 1.电磁感应图像问题 在电磁感应现象中,磁感应强度、磁通量、感应电动势、感应电流及磁场对导线的作用力等物理量随时间(或位移)的变化规律,可用图像直观地表示.图像问题常见命题形式有两种: (1)由给定的电磁感应过程判断相应物理量的函数图像; (2)由给定的有关图像分析电磁感应过程,确定相关的物理量. 2.解题思路 (1)明确图像的种类;(2)分析电磁感应的具体过程;(3)结合相关规律写出函数表达式;(4)根据函数关系进行图像分析. 3.图像问题应关注以下三点 (1)初始时刻电动势、电流等是否为零,方向是正方向还是负方向; (2)电磁感应现象分为几个阶段,各阶段是否与图像变化对应; (3)判定图像的斜率大小、图像曲直与物理过程是否对应,分析斜率对应的物理量的大小和方向的变化趋势. 变式1 宽为L的两光滑竖直平行金属导轨间接有定值电阻R,导轨(电阻忽略不计)间Ⅰ、Ⅱ区域中有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,Ⅰ、Ⅱ区域宽度均为d,间距为h,如图106所示,有一质量为m、长为L、电阻不计的金属杆与竖直导轨垂直且紧密接触,从距区域Ⅰ上端H 处由静止释放.若杆在Ⅰ、Ⅱ区域中运动情况完全相同,以杆由静止释放时为计时起点,则杆中电流随时间t变化的图像可能正确的是( ) 图106 图107 变式2 如图108甲所示,带缺口的刚性金属圆环在纸面内固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与垂直于纸面正对固定的平行金属板P、Q连接.圆环内有垂直于纸面的变化磁场,变化规律如图乙所示(规定磁场方向垂直于纸面向里为正方向).图109中可能正确表示P、Q两极板间电场强度E(规定电场方向由P板指向Q板为正方向)随时间t变化情况的是( ) 图108 图109 来源 电磁感应中导体棒和线框切割问题 统计分析 2016年全国卷Ⅲ第25题 1.如图所示,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为B1=kt,式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里.某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计.求: (1)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值; (2)在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小. 电磁感应中导体棒和线框切割问题是近年高考考查的热点,综合性强.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,从而影响导体棒的受力情况和运动情况.此类问题中运动现象与电磁感应现象相互联系、相互制约.可以考查受力分析、临界条件、牛顿运动定律、运动图像、功能关系和动量等多方面问题.此类题目的解题过程一般较为繁琐,要求对不同过程分别进行受力分析和运动分析,特别强调分析与综合能力的考查 2017年4月浙江选考第22题 2.间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示.倾角为θ的导轨处于大小为B1、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中.水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3m的“联动双杆”(由两根长为l的金属杆cd和ef,用长度为L的刚性绝缘杆连接构成),在“联动双杆”右侧存在大小为B2、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L.质量为m、长为l的金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆ab与“联动双杆”发生碰撞,碰后杆ab和cd合在一起形成“联动三杆”.“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出.运动过程中,杆ab、cd和ef与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直.已知杆ab、cd和ef电阻均为R=0.02 Ω,m=0.1 kg,l=0.5 m,L=0.3 m,θ=30°,B1=0.1 T,B2=0.2 T.不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应.求: (1)杆ab在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小v0; (2)“联动三杆”进入磁场区间Ⅱ前的速度大小v; (3)“联动三杆”滑过磁场区间Ⅱ产生的焦耳热Q. 【模型核心归纳】 解决此类问题的思路: (1)电路分析:确定“电源”,用法拉第电磁感应定律和楞次定律(或右手定则)求解感应电动势的大小和方向,并求解电路中的电流; (2)动力学分析:确定研究对象,分析安培力对运动对象速度、加速度的影响,推导出其对电路中电流的影响,定性分析出研究对象最终的运动状态,根据牛顿运动定律列方程; (3)能量分析:电磁感应现象中,导体杆克服安培力做的功等于产生的电能,电能一般通过电流做功的方式转化为内能(或其他形式的能).一般情况下可利用能量守恒定律求焦耳热.求解电磁感应中焦耳热的方法: 电路中感应电流恒定时,应用焦耳定律Q=I2Rt求解; 导体切割磁感线运动时,产生的焦耳热等于克服安培力做的功,即Q=-W安; 根据能量守恒定律或功能关系求解焦耳热(克服安培力做的功). (4)动量分析:在变化的安培力作用下,可应用动量定理研究变加速运动过程,在系统合力为0的情况下,还可以应用动量守恒研究. 示例 如图1010所示,光滑平行的水平金属导轨MN、PQ相距l,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′ 矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r的导体棒ab ,垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一大小为F、水平向右的恒力拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计).求: (1)棒ab在离开磁场右边界时的速度大小; (2)棒ab通过磁场区域的过程中,整个回路所消耗的电能; (3)试分析讨论棒ab在磁场中可能的运动情况. 图1010 拓展1 如图1011甲所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布(图中未画出),方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y轴方向无变化,与横坐标x的关系如图乙所示,图线是双曲线(坐标轴是渐近线);顶角θ=53°的光滑长金属导轨MON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根质量m=4 kg、与ON垂直的长直导体棒(电阻不计)在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动,导体棒在滑动过程中始终与x轴垂直且与导轨保持良好接触.t=0时,导体棒位于导轨顶点O处,OM、ON连接处电阻为R=0.5 Ω,其余电阻不计;回路电动势E与时间t的关系图线如图丙所示,是过原点的直线.取sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.求: (1)t=2 s时流过导体棒的电流的大小; (2)在1~2 s时间内导体棒所受安培力的冲量大小; (3)导体棒滑动过程中水平外力F与横坐标x的关系式. 图1011 拓展2 如图1012所示,水平虚线L1、L2之间是匀强磁场,磁场方向水平向里,磁场宽度为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L1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DC边进入磁场前的一段时间内,线框做匀速运动.求:(重力加速度为g) (1)DC边刚进入磁场时,线框的加速度; (2)从线框开始下落到DC边刚进入磁场的过程中,线框损失的机械能和重力做功之比. 图1012 拓展3 如图1013所示,足够长的水平光滑平行金属直导轨的间距为l,电阻不计,处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨上相隔一定距离放置两根长度均为l的金属棒,两金属棒均与导轨垂直且接触良好.a棒质量为m,电阻为R,b棒质量为2m,电阻为2R,现给a棒一个水平向右的初速度v0,求:(a棒在以后的运动过程中没有与b棒发生碰撞) (1)b棒开始运动的方向; (2)当a棒的速度减为时,b棒刚好碰到了障碍物,经过很短时间t0速度减为零(不反弹),求碰撞过程中障碍物对b棒的平均冲击力大小; (3)b棒碰到障碍物后,a棒继续滑行的距离. 图1013 第10讲 电磁感应 高频考点探究 考点一 例1 C [解析] 根据右手定则,当金属棒ab在恒力F的作用下向右运动时, abdc回路中会产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,abdc回路中的感应电流逐渐增大,穿过圆环的磁通量也逐渐增大,依据楞次定律可知,圆环将有收缩的趋势以阻碍穿过圆环的磁通量的增大;abdc回路中的感应电流I=,感应电流的变化率=,又由于金属棒向右运动的加速度减小,所以感应电流的变化率减小,穿过圆环的磁通量的变化率减小,所以圆环中产生的感应电流不断减小,选项C正确. 例1变式1 BC [解析] 导线框运动的速度v== m/s=0.5 m/s,根据E=BLv=0.01 V可知,B=0.2 T,A错误,B正确;根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,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== A=2 A,安培力大小为F=BIL=0.04 N,D错误. 例1变式2 AD [解析] 由右手定则,金属棒的电流由O指向Q,选项B错误;感应电动势E=,选项A正确;金属棒受的磁场力F=BIL=,选项C错误;电阻R消耗的功率为P==,选项D正确. 考点二 例2 B [解析] 根据楞次定律,线框从第一象限进入第二象限时,电流方向是正方向,设导线框的电阻为R,角速度为ω,则电流大小为;从第二象限进入第三象限时,电流方向是负方向,电流大小为;从第三象限进入第四象限时,电流方向是正方向,电流大小是;从第四象限进入第一象限时,电流方向是负方向,电流大小为,选项B正确. 例2变式1 B [解析] 杆在无磁场区域运动时做a=g的匀加速运动,故It图像的电流强度为零;而杆通过磁场区域可能做加速度减小的减速运动,且在Ⅰ、Ⅱ区域运动情况完全相同,分析图像只有B可能正确. 例2变式2 D [解析] 在0~内,磁感应强度B向里且减小,故圆环中产生的感应磁场向里,圆环中的感应电流沿顺时针,极板P带正电,电场方向由P指向Q,选项B、C错误;又因为这段时间内磁场是均匀变化的,故产生的感应电动势大小不变,所以P、Q两极板间的电压不变,电场强度不变,选项A错误,同量分析~、~T、T~T时间内P、Q间电场强度,选项D正确. 热点模型解读 1.(1) (2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS) [解析] (1)在金属棒未越过MN之前,t时刻穿过回路的磁通量为Φ=ktS ① 设在从t时刻到t+Δt的时间间隔内,回路磁通量的变化量为ΔΦ,流过电阻R的电荷量为Δq.由法拉第电磁感应定律有E= ② 由欧姆定律有i= ③ 由电流的定义有i= ④ 联立①②③④式得|Δq|=Δt ⑤ 由⑤式得,在t=0到t=t0的时间间隔内,流过电阻R的电荷量q的绝对值为 |q|= ⑥ (2)当t>t0时,金属棒已越过MN.由于金属棒在MN右侧做匀速运动,有f=F ⑦ 式中,f是外加水平恒力,F是匀强磁场施加的安培力.设此时回路中的电流为I,F的大小为 F=B0Il ⑧ 此时金属棒与MN之间的距离为s=v0(t-t0) ⑨ 匀强磁场穿过回路的磁通量为Φ′=B0ls ⑩ 回路的总磁通量为Φt=Φ+Φ′ 式中,Φ仍如①式所示.由①⑨⑩⑪式得,在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量为 Φt=B0lv0(t-t0)+kSt ⑫ 在t到t+Δt的时间间隔内,总磁通量的改变ΔΦt为 ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ⑬ 由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为 Et= ⑭ 由欧姆定律有I= ⑮ 联立⑦⑧⑬⑭⑮式得f=(B0lv0+kS) ⑯ 2.(1)6 m/s (2)1.5 m/s (3)0.25 J [解析] (1)感应电动势E=B1lv0 电流I= 安培力F=B1Il 匀速运动条件为=mgsin θ 解得v0==6 m/s. (2)由动量守恒定律得mv0=4mv 解得v==1.5 m/s. (3)进入磁场区Ⅱ,设速度变化Δv,由动量定理,有 B2lΔt=-4mΔv Δt=Δq= 解得Δv==-0.25 m/s 出磁场区Ⅱ,同样有 Δv=-=-0.25 m/s 出磁场区Ⅱ后“联动三杆”的速度为 v′=v+2Δv=1.0 m/s 产生的焦耳热Q=×4m(v2-v′2)=0.25 J. 示例 (1) (2)F(d0+d)- (3)见解析 [解析] (1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动的速度为v, 产生的感应电动势E=Blv 电路中电流I= 对ab棒,由平衡条件得 F-BIl=0 解得v=. (2)由功能关系得 F(d0+d)=E电+mv2 解得E电=F(d0+d)-. (3)设棒刚进入磁场时速度为v0,则 ①当v0=v,即Fd0=mv2时,棒做匀速直线运动; ②当v0<v,即Fd0查看更多