(浙江专版)2018_2019学年高中物理第四章章末小结与测评讲义(含解析)新人教版

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1、章末小结感应电流方向的判断1.楞次定律、右手定则的联系楞次定律、右手定则是判断感应电流方向的基本方法,是高考的必考内容,楞次定律能解决由于各种原因引起的磁通量变化产生的感应电流的方向问题,右手定则是楞次定律的特例,常用于解决导体切割磁感线产生感应电流问题。楞次定律常与安培定则、右手定则结合,有时与法拉第电磁感应定律结合。2.对楞次定律的理解“阻碍”二字是楞次定律的核心,不仅阻碍引起感应电流的磁通量的变化,也阻碍导体的相对运动。“阻碍”不是阻止,只能在一定程度上延缓物理过程的进行;在解决一些具体问题时,可以把楞次定律“阻碍”的含义推广为下列三种表达形式:(1)阻碍原磁通量的变化(原磁

2、通量增加时阻碍增加,减弱时阻碍减弱,可以概括为“增反减同”)。(2)阻碍磁体、导体的相对运动(针对由磁体、导体相对运动而引起感应电流的情况,可以概括为“来拒去留”)。(3)阻碍原电流的变化。说明:很多情况下,用推广含义解题比用楞次定律本身更方便、简捷。[典例1] (多选)(山东高考)如图所示,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过M、N两区的过程中,导体棒所受安培力分别用FM、FN表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是(  )A.FM向右       B.FN向左C.FM逐渐增大D.FN逐

3、渐减小[解析] 由题意可知,根据安培定则,在轨道内的M区、N区通电长直导线产生的磁场分别垂直轨道平面向外和向里,由此可知,当导体棒运动到M区时,根据右手定则可以判定,在导体棒内产生的感应电流与长直绝缘导线中的电流方向相反,再根据左手定则可知,金属棒在M区时受到的安培力方向向左,因此A选项错误;同理可以判定B选项正确;导体棒在M区匀速靠近长直绝缘导线时所处的磁场越来越大,因此产生的感应电动势越来越大,根据闭合电路的欧姆定律和安培力的公式可知,导体棒所受的安培力FM也逐渐增大,故C选项正确;同理D选项正确。[答案] BCD电磁感应的图象问题1.电磁感应的图象问题一般同时涉及楞次定律和法

4、拉第电磁感应定律,不同形状的线框进出各种有界磁场时,感应电流随时间(位移)变化的图象的解读,判断有效长度是关键。已知感应电流的变化情况,分析磁感应强度随时间变化的情况,需要应用法拉第电磁感应定律。2.电磁感应的图象问题大致分为两类:一是给出电磁感应过程,选出或画出正确图象;二是由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量。3.解决图象问题首先要区分图象的类型,本专题要重点区分的有Bt、Φt、Et、It图象等。[典例2] (浙江高考)磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。当以速度v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其Et关系如下图所示。如

5、果只将刷卡速度改为,线圈中的Et关系图可能是(  )[解析] 由E=BLv可知,若将刷卡速度改为,线圈切割磁感线运动时产生的感应电动势最大值将会减半,周期将会加倍,故D项正确,其他选项错误。[答案] D电磁感应的电路问题1.电磁感应的电路问题,主要考查电源电动势与外电压的关系,不同形式下电动势的求解,内外电阻的区别,同时考查闭合电路的欧姆定律。2.电路问题首先要找到相当于电源的导体部分,分清内外电路。处于磁通量变化的磁场中的线圈或切割磁感线的导体相当于电源,该部分导体的电阻相当于内电阻;而其余部分的电路则相当于外电路。3.解决电磁感应的电路问题,需要理解好电磁感应的规律,并用好闭合

6、电路的欧姆定律。解决问题的关键点是理清电路,知道哪部分导体相当于电源,哪部分导体构成外电路,这也是该类问题的难点和突破口。[典例3] (多选)在如图甲所示的电路中,螺线管线圈匝数n=5000,横截面积S=20cm2,螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度按如图乙所示的规律变化(规定磁感应强度B向下为正),则下列说法中正确的是(  )A.螺线管中产生的感应电动势为1VB.闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2WC.电路中的电流稳定后电容器下极板带负电D.S断开后,流经R2的电流方向由下向上[解析] 根

7、据法拉第电磁感应定律:E=n=nS;代入数据可求出:E=1V,故A正确;根据闭合电路欧姆定律,有:I==A=0.1A;根据P=I2R1得:P=0.12×4W=4×10-2W,故B错误;根据楞次定律可知,螺线管下端电势高,则电流稳定后电容器下极板带正电,故C错误;S断开后,电容器经过电阻R2放电,因下极板带正电,则流经R2的电流方向由下向上,故D正确。[答案] AD电磁感应中的力学问题1.导体中的感应电流在磁场中将受到安培力作用,所以电磁感应问题往往与力学问题联系在一起

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