高考物理二轮专题突破 专题七 电磁感应和电路(1)电磁感应问题课件

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1、2017届高考二轮专题七电磁感应和电路第1讲:电磁感应问题学习目标1、掌握楞次定律和法拉第电磁感应定律的应用2、学会利用图象解决电磁感应问题3、学会解决电磁感应中的电路问题4、学会综合应用动力学观点和能量观点分析电磁感应问题知识梳理1.楞次定律中“阻碍”的表现(1)阻碍磁通量的变化(增反减同).(2)阻碍物体间的_____________(来拒去留).(3)阻碍__________的变化(自感现象).2.感应电动势的计算原电流相对运动平均知识梳理(2)导体棒垂直切割磁感线:E=Blv,主要用于求电动势的_______值.(3)如图所示,导体棒Oa围绕棒的一端O在垂直磁场的平面内做匀速圆

2、周运动而切割磁感线,产生的电动势E=.瞬时3.感应电荷量的计算回路中发生磁通量变化时,在Δt时间内迁移的电荷量阻R和_________的变化量ΔΦ决定,与发生磁通量变化的时间Δt无关.磁通量知识梳理4.电磁感应电路中产生的焦耳热当电路中电流恒定时,可用__________计算;当电路中电流变化时,则用功能关系或________________计算.焦耳定律能量守恒定律知识梳理规律方法解决感应电路综合问题的一般思路是“先电后力”,即:先作“源”的分析——分析电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数E和r;接着进行“路”的分析——分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相关部分的电流大小,以

3、便求解安培力;然后是“力”的分析——分析研究对象(通常是金属棒、导体、线圈等)的受力情况,尤其注意其所受的安培力;接着进行“运动状态”的分析——根据力和运动的关系,判断出正确的运动模型;最后是“能量”的分析——寻找电磁感应过程和研究对象的运动过程中,其能量转化和守恒的关系.难点突破高考题型1楞次定律和法拉第电磁感应定律的应用【例1】(多选)(2016全国甲卷20)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

4、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倍难点突破【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;【答案】AB难点突破1、(多选)如图所示,由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r的闭合回路,R>r,导线单位长度的电阻为A,导线截面半径远小于R和r.圆形区域内存在垂直平面向里、磁感应强度

5、大小随时间按B=kt(k>0,为常数)的规律变化的磁场,下列说法正确的是()高考预测难点突破【解析】根据穿过整个回路的磁通量增大,依据楞次定律,及R>r,则大圆环中电流的方向为逆时针,小圆环中电流的方向为顺时针,故A错误,B正确;【答案】BD难点突破高考题型2电磁感应图象问题对于电磁感应图象问题的分析要注意以下三个方面:1.注意初始时刻的特征,如初始时刻感应电流是否为零,感应电流的方向如何.2.注意看电磁感应发生的过程分为几个阶段,这几个阶段是否和图象变化相对应.3.注意观察图象的变化趋势,看图象斜率的大小、图象的曲直是否和物理过程对应.难点突破【例2】如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,

6、磁场方向垂直纸面向外,正方形金属线框电阻为R,边长为L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过线框横截面的电荷量为q,其中P-t图象为抛物线,则上述物理量随时间变化的关系正确的是()典例精析难点突破【答案】C难点突破高考预测2、(多选)如图甲所示,在水平面上固定宽d=1m的金属“U”型导轨,右端接一定值电阻R=0.5Ω,其余电阻不计.在“U”型导轨右侧a=0.5m的范围存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规

7、律如图乙所示.在t=0时刻,质量m=0.1kg的导体棒以v0=1m/s的初速度从距导轨右端b=2m开始向右运动,导体棒与导轨之间的动摩擦因数μ=0.1,不计地球磁场的影响,g=10m/s2.用E、I、P、Q分别表示4s内回路中的电动势大小、电流大小、电功率及电热,则下列图象正确的是()难点突破难点突破【解析】因为在进入磁场前回路中没有电流产生,并且0~2s内磁感应强度不变化,回路的磁通量不变化,没有感应电动势产生,故不会从t=0时刻就产生电热,

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