- 2021-06-02 发布 |
- 37.5 KB |
- 9页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【物理】2018届一轮复习人教版电磁感应的电路问题学案
第59课时 电磁感应的电路问题(题型研究课) [命题者说] 电磁感应的电路问题是高考常考的问题,也是电磁感应综合问题的基础,只有正确理清电磁感应形成的回路,才能进一步解决电磁感应中的图像、动力学、能量等问题。 (一) 导体切割磁感线的电路结构分析 平动切割 转动切割 电源 平动切割的导体棒 转动切割的导体棒 内阻 平动棒上的电阻 转动棒上的电阻 电动势 E=BLv E=BωL2 感应电流 用闭合电路欧姆定律:I= 电流方向 用右手定则判断 路端电压 电路接通时切割棒两端的电压 考法1 平动切割的电路问题 [例1] 如图所示,间距L=1 m的两根足够长的固定水平平行导轨间存在着匀强磁场,其磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于纸面向里,导轨上有一金属棒MN与导轨垂直且在水平拉力F作用下以v=2 m/s的速度水平向左匀速运动。R1=8 Ω,R2=12 Ω,C=6 μF,导轨和棒的电阻及一切摩擦均不计。开关S1、S2闭合,电路稳定后,求: (1)通过R2的电流I的大小和方向; (2)拉力F的大小; (3)开关S1切断后通过R2的电荷量Q。 [解析] (1)开关S1、S2闭合后,根据右手定则知棒中的感应电流方向是由M→N,所以通过R2的电流方向是由b→a MN中产生的感应电动势的大小E=BLv 流过R2的电流I= 代入数据解得I=0.1 A。 (2)棒受力平衡,有F=F安 F安=BIL 代入数据解得F=0.1 N。 (3)开关S1、S2闭合,电路稳定后,电容器所带电荷量Q1=CIR2 S1切断后,流过R2的电荷量Q等于电容器所带电荷量的减少量,即Q=Q1-0 代入数据解得Q=7.2×10-6 C [答案] (1)0.1 A,方向b→a (2)0.1 N (3)7.2×10-6 C 考法2 转动切割的电路问题 [例2] (2016·上海闸北期末)半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量分布均匀的直导体棒MN置于圆导轨上,NM的延长线过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示。整个装置位于一磁感应强度大小为B的匀强磁场中,方向竖直向下。在内、外圆导轨间对称地接有三个阻值均为R的电阻。直导体棒在垂直作用于导体棒MN中点的水平外力F作用下,以角速度ω绕O点顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,导体棒和导轨电阻均可忽略。求: (1)导体棒产生的感应电动势; (2)流过导体棒的感应电流; (3)外力的大小。 [解析] (1)根据E=BωL2 得E感=Bω(2r)2-Bωr2=Bωr2。 (2)三个电阻为并联关系: R总=, I总===。 (3)外力F=BI总L=B··r=。 [答案] (1)Bωr2 (2) (3) [通法归纳] 处理电磁感应电路问题的一般思路 [集训冲关] 1.(多选)(2016·全国甲卷)法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。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( ) A.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 解析:选AB 由右手定则知,圆盘按如题图所示的方向转动时,感应电流沿a到b的方向流动,选项B正确;由感应电动势E=Bl2ω知,角速度恒定,则感应电动势恒定,电流大小恒定,选项A正确;角速度大小变化,感应电动势大小变化,但感应电流方向不变,选项C错误;若ω变为原来的2倍,则感应电动势变为原来的2倍,电流变为原来的2倍,由P=I2R知,电流在R上的热功率变为原来的4倍,选项D错误。 2.如图所示,R1=5 Ω,R2=6 Ω,电压表与电流表的量程分别为0~10 V和0~3 A,电表均为理想电表。导体棒ab与导轨电阻均不计,且导轨光滑,导轨平面水平,ab棒处于匀强磁场中。 (1)当变阻器R接入电路的阻值调到30 Ω,且用F1=40 N的水平拉力向右拉ab棒并使之达到稳定速度v1时,两表中恰好有一表满偏,而另一表又能安全使用,则此时ab棒的速度v1是多少? (2)当变阻器R接入电路的阻值调到3 Ω,且仍使ab棒的速度达到稳定时,两表中恰有一表满偏,而另一表能安全使用,则此时作用于ab棒的水平向右的拉力F2是多大? 解析:(1)假设电流表指针满偏,即I=3 A,那么此时电压表的示数应为U=IR并=15 V,此时电压表示数超过了量程,不能正常使用,不合题意。因此,应该是电压表正好达到满偏。 当电压表满偏时,即U1=10 V,此时电流表的示数为I1==2 A 设ab棒稳定时的速度为v1,产生的感应电动势为E1, 则E1=Blv1,且E1=I1(R1+R并)=20 V ab棒受到的安培力为F1=BI1l=40 N 解得v1=1 m/s。 (2)利用假设法可以判断,此时电流表恰好满偏,即I2=3 A,此时电压表的示数为U2=I2R并=6 V,可以安全使用,符合题意。 由F=BIl可知,稳定时ab棒受到的拉力与ab棒中的电流成正比,所以F2=F1=×40 N=60 N。 答案:(1)1 m/s (2)60 N (二) 变化磁场的电路结构分析 1.电源:磁通量变化的线圈,感应电动势为E=n。 2.注意问题:E=n为平均感应电动势,可以用来计算通过电路的电荷量q=n。 [典例] 如图甲所示,一个阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路。金属线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2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t0和B0。导线的电阻不计。求0至t1时间内: (1)通过电阻R1的电流大小和方向; (2)通过电阻R1的电荷量q及电阻R1上产生的热量。 [解析] (1)穿过闭合线圈的磁场的面积为S=πr22 由题图乙可知,磁感应强度B的变化率的大小为 = 根据法拉第电磁感应定律得: E=n=nS= 由闭合电路欧姆定律可知流过电阻R1的电流为: I== 根据楞次定律可以判断,流过电阻R1的电流方向从b到a。 (2)0至t1时间内通过电阻R1的电荷量为 q=It1= 电阻R1上产生的热量为Q=I2R1t1=。 [答案] (1) 方向从b到a (2) 电磁感应中电荷量的计算方法 在电磁感应现象的考题中,常要求计算某段时间内(或某段过程中)通过导体横截面的电荷量。设Δt时间内通过导线某横截面的电荷量为q,则根据电流的定义式I=和法拉第电磁感应定律E=n可得q=I·Δt=·Δt=·Δt=n,式中n为线圈的匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,R为闭合电路的总电阻。如果闭合电路是一个单匝线圈(n=1),则q=。 [集训冲关] 1.如图甲所示,圆形线圈M的匝数为50匝,它的两个端点a、b与理想电压表相连,线圈中磁场方向如图,线圈中磁通量的变化规律如图乙所示,则ab两点的电势高低与电压表读数为( ) A.φa>φb,20 V B.φa>φb,10 V C.φa<φb,20 V D.φa<φb,10 V 解析:选B 由题意可知,线圈M的磁场的磁通量随时间均匀增加,则E=n=50× V=10 V;由楞次定律可知,此时感应电流的磁场与原磁场反向,由右手螺旋定则可以看出,此时a点的电势较高。 2.(2016·全国丙卷)如图,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。 解析:(1)在金属棒越过MN之前,t时刻穿过回路的磁通量为Φ=ktS① 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ε=② 由欧姆定律有i=③ 由电流的定义有i=④ 联立①②③④式得|Δq|=Δt⑤ 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=F⑦ 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=B0Il⑧ 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′=B0ls⑩ 回路的总磁通量为Φt=Φ+Φ′⑪ 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)+kSt⑫ 在t到t+Δt的时间间隔内,总磁通量的改变量为 ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt⑬ 由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为 εt=⑭ 由欧姆定律有I=⑮ 联立⑦⑧⑬⑭⑮式得f=(B0lv0+kS)。⑯ 答案:(1) (2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS) 1.如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指剪开拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A连接的长度为2a、电阻为的导体棒AB 由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时导体棒AB两端的电压大小为( ) A. B. C. D.Bav 解析:选A 摆到竖直位置时,导体棒AB切割磁感线的瞬时感应电动势E=B·2a·=Bav。由闭合电路的欧姆定律得,UAB=·=Bav,故选项A正确。 2.(2015·福建高考)如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中( ) A.PQ中电流先增大后减小 B.PQ两端电压先减小后增大 C.PQ上拉力的功率先减小后增大 D.线框消耗的电功率先减小后增大 解析:选C 设PQ左侧金属线框的电阻为r,则右侧电阻为3R-r;PQ相当于电源,其电阻为R,则电路的外电阻为R外==,当r=时,R外max=R,此时PQ处于矩形线框的中心位置,即PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中外电阻先增大后减小。PQ中的电流为干路电流I=,可知干路电流先减小后增大,选项A错误。PQ两端的电压为路端电压U=E-U内,因E=Blv不变,U内=IR先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,选项B错误。拉力的功率大小等于安培力的功率大小,P=F安v=BIlv,可知因干路电流先减小后增大,PQ上拉力的功率也先减小后增大,选项C正确。线框消耗的电功率即为外电阻消耗的功率,因外电阻最大值为R,小于内阻R;根据电源的输出功率与外电阻大小的变化关系,外电阻越接近内阻时,输出功率越大,可知线框消耗的电功率先增大后减小,选项D错误。 3.(2017·河南八市质检)如图所示,导体杆OP在作用于OP中点且垂直于OP的力作用下,绕O轴沿半径为r的光滑的半圆形框架在匀强磁场中以一定的角速度转动,磁场的磁感应强度为B,AO间接有电阻R ,杆和框架电阻不计,回路中的总电功率为P,则( ) A.外力的大小为2Br B.外力的大小为Br C.导体杆旋转的角速度为 D.导体杆旋转的角速度为 解析:选C 设导体杆转动的角速度为ω,则导体杆转动切割磁感线产生的感应电动势E=Br2ω,I=,根据题述回路中的电功率为P,则P=EI;设维持导体杆匀速转动的外力为F,则有P=,v=rω,联立解得F=Br,ω=,选项C正确,A、B、D错误。 4.(2017·广东百校联考)如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是( ) A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向 B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W D.前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C 解析:选C 由楞次定律可判断线圈中的感应电流方向为逆时针方向,选项A错误;由法拉第电磁感应定律可知产生的感应电动势为E==0.1 V,电阻R两端的电压不随时间变化,选项B错误;回路中电流I==0.02 A,线圈电阻r消耗的功率为P=I2r=4×10-4 W,选项C正确;前4 s内通过R的电荷量为q=It=0.08 C,选项D错误。 5.(多选)如图所示为一圆环发电装置,用电阻R=4 Ω的导体棒弯成半径L=0.2 m的闭合圆环,圆心为O,COD是一条直径,在O、D间接有负载电阻R1=1 Ω。整个圆环中均有B=0.5 T的匀强磁场垂直环面穿过。电阻r=1 Ω的导体棒OA贴着圆环做匀速运动,角速度ω=300 rad/s,则( ) A.当OA到达OC处时,圆环的电功率为1 W B.当OA到达OC处时,圆环的电功率为2 W C.全电路最大功率为3 W D.全电路最大功率为4.5 W 解析:选AD 当OA到达OC处时,圆环的电阻为1 Ω,与R1串联接入电源,外电阻为2 Ω,棒转动过程中产生的感应电动势E=BL2ω=3 V,圆环上分压为1 V,所以圆环上的电功率为1 W,A正确,B错误;当OA到达OD处时,圆环中的电阻为零,此时电路中总电阻最小,而电动势不变,所以电功率最大为P==4.5 W,C错误,D正确。 6.如图所示,足够长的固定平行粗糙金属双轨MN、PQ相距d=0.5 m,导轨平面与水平面夹角α=30°,处于方向垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B=0.5 T的匀强磁场中。长也为d的金属棒ab垂直于导轨MN、PQ放置,且始终与导轨接触良好,棒的质量m=0.1 kg,电阻R=0.1 Ω,与导轨之间的动摩擦因数μ=,导轨上端连接电路如图所示。已知电阻R1与灯泡电阻R2的阻值均为0.2 Ω,导轨电阻不计,取重力加速度大小g=10 m/s2。 (1)求棒由静止刚释放瞬间下滑的加速度大小a; (2)假若棒由静止释放并向下加速运动一段距离后,灯L的发光亮度稳定,求此时灯L的实际功率P和棒的速率v。 解析:(1)棒由静止刚释放的瞬间速度为零,不受安培力作用 根据牛顿第二定律有mgsin α-μmgcos α=ma, 代入数据得a=2.5 m/s2。 (2)由“灯L的发光亮度稳定”知棒做匀速运动,受力平衡,有 mgsin α-μmgcos α=BId 代入数据得棒中的电流I=1 A 由于R1=R2, 所以此时通过小灯泡的电流I2=I=0.5 A, P=I22R2=0.05 W 此时感应电动势E=Bdv=I 得v=0.8 m/s。 答案:(1)2.5 m/s2 (2)0.05 W 0.8 m/s查看更多