欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38647720
大小:166.00 KB
页数:6页
时间:2019-06-17
《电磁感应知识类型总结教师版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、电磁感应知识类型总结教师版考点一电磁感应中的图像问题电磁感应中常涉及、、和随时间t变化的图像,即B-t图像、Φ-t图像、E-t图像和I-t图像等。对于切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况还常涉及感应电动势E和感应电流I随线圈位移x变化的图像,即E-x图像和I-x图像。这些图像问题大体上可分为两类:由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像,或由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量。不管是何种类型,电磁感应中的图像问题常需利用、和等规律分析解决。特别提醒在分析电磁感应中的图像问题时,如果
2、是在分析电流方向问题时一定要紧抓住图象的斜率,图象斜率的正负代表了电流的方向;另外还要注意导体在磁场中切割磁感线时有效长度的变化与图象相结合的问题在近几年的高考中出现的频率较高,在分析这类问题时除了运用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律外还要注意相关集合规律的运用。[例1]、(08上海)如图12-1-1所示,平行于y轴的导体棒以速度v向右匀速直线运动,经过半径为R、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,导体棒中的感应电动势e与导体棒位置x关系的图像是()解析:在x=R左侧,设导体棒与圆的交点和
3、圆心的连线与x轴正方向成θ角,则导体棒切割有效长度L=2Rsinθ,电动势与有效长度成正比,故在x=R左侧,电动势与x的关系为正弦图像关系,由对称性可知在x=R右侧与左侧的图像对称。答案:A。[规律总结]处理图象问题,可从以下六个方面入手分析:一要看坐标轴表示什么物理量;二要看具体的图线,它反映了物理量的状态或变化;三要看斜率,斜率是纵坐标与横坐标的比值,往往有较丰富的物理意义;四要看图象在坐标轴上的截距,它反映的是一个物理量为零时另一物理量的状态;五要看面积,如果纵轴表示的物理量与横轴表示的物理量
4、的乘积,与某个的物理量的定义相符合,则面积有意义,否则没有意义;六要看(多个图象)交点.考点二、电磁感应与电路的综合关于电磁感应电路的分析思路其步骤可归纳为“一源、二感、三电”,具体操作为:对于电磁感应电路的一般分析思路是:先电后力,具体方法如下:①先做“源”的分析:分离出电路中由电磁感应所产生的,并求出电源的和电源的。在电磁感应中要明确切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路相当于,其他部分为。接着用右手定则或楞次定律确定感应电流的。在电源(导体)内部,电流由(低电势)流向电源的(高电势),在外部由
5、正极流向负极。②再做路的分析:分析电路的结构,画出,弄清电路的,再结合闭合电路欧姆定律及串、并联电路的性质求出相关部分的,以便计算。③然后做力的分析:分离力学研究对象(通常是电路中的杆或线圈)的受力分析,特别要注意力与力的分析。④接着运动状态的分析:根据力与运动状态的关系,确定物体的。⑤最后做能量的分析:找出电路中能量的部分结构和电路中能量部分的结构,然后根据能的转化与守恒建立等式关系.【例2】如图12-1-2所示,竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,并且以=0.1T/s在变化,水平轨道电阻
6、不计,且不计摩擦阻力,宽0.5m的导轨上放一电阻R0=0.1Ω的导体棒,并用水平线通过定滑轮吊着质量M=0.2kg的重物,轨道左端连接的电阻R=0.4Ω,图中的l=0.8m,求至少经过多长时间才能吊起重物.解析:由法拉第电磁感应定律可求出回路感应电动势:E=①由闭合电路欧姆定律可求出回路中电流I=②由于安培力方向向左,应用左手定则可判断出电流方向为顺时针方向(由上往下看).再根据楞次定律可知磁场增加,在t时磁感应强度为:B′=(B+·t)③此时安培力为:F安=B′Ilab④;由受力分析可知F安=mg
7、⑤由①②③④⑤式并代入数据:t=495s[规律总结]错解分析:(1)不善于逆向思维,采取执果索因的有效途径探寻解题思路;(2)实际运算过程忽视了B的变化,将B代入F安=BIlab,导致错解.【例2练习】、如图12-3-20所示,有两根和水平方向成角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下.经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则()A.如果B增大,vm将变大 B.如果变大,vm将变大
8、C.如果R变大,vm将变大 D.如果m变小,vm将变大【例2练习】、答案:B、C。解析:金属杆下滑过程中受力情况如图所示,根据牛顿第二定律得:所以金属杆由静止开始做加速度减小的加速运动,当时,即,此时达最大速度vm,可得:,故由此式考点三、电磁感应中的动力学问题:感应电流在磁场中受到的作用,因此电磁感应问题往往跟学问题联系在一起。解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律)及力学中的有关规律(牛顿运动定律、动量守恒定律、动量定理、动能定理等),分析时要特
此文档下载收益归作者所有