专题:电磁感应

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1、高三第二轮复习电磁感应法拉第电磁感应定律电磁感应与图像的综合电磁感应与力和运动的综合电磁感应与电路规律的综合楞次定律和电磁感应定律电磁感应与能量的综合楞次定律和法拉第电磁感应定律知识要点1、感应电流、感应电动势方向的判定:(1)右手定则,主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定,应用时要特别注意四指指向是电源内部电流的方向.因而也是电势升高的方向.(2)楞次定律,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(来拒去留)知识要点2、法拉第电磁感应定律:知识要点3、自感现象:自感电动势正比于自身电流的变化率,符合电磁感应

2、现象的规律.体现出了感应电流的效果阻碍产生感应电流的原因,日光灯是它的典型应用.【例1】如图所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是()A.先abcd,后dcba,再abcdB.先abcd,后dcbaC.始终dcbaD.先dcba,后abcd,再dcbaD变式1、如图所示,光滑固定导轨MN水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时:()A.P、Q将互相靠拢B.P、Q将互相远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于gAD【例2】今有一“[”

3、形导体框架,宽度为L,垂直于框架平面有一匀强磁场,其磁感应强度随时间变化的规律为B=B0+kt,一导体棒沿框架向右以速度v0做匀速直线运动,如图所示,若从t=0开始计时,且t=0时导体棒恰和框架左边重合,试求时间t时回路中产生的感应电动势。带电粒子在电场中的直线运动E=(2kt+B0)v0L变式2、如图甲所示cd、ef为光滑金属导轨,导轨平面与水平面成θ角,空间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场。质量为m的金属棒ab搁在导轨上,构成一边长为L的正方形abcd。ab棒的电阻为r,其余电阻不计,开始时磁感应强度为B0,(1)若从t=0时刻起,磁感应强度变化如乙图所示,同时保

4、持ab棒静止,求棒中感应电流大小和方向。(2)在上述(1)过程中始终保持棒静止,当t=2s时,需加垂直于棒的水平拉力多大?(3)若从t=0时刻起,磁感强度由B0逐渐减小,同时棒以恒定速度v沿导轨向上运动,要使棒上无电流通过,则磁感应强度满足什么关系(B-t)函数式?返回电磁感应与力和运动的综合应用【例3】如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L。M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。

5、让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。(1)由b向a方向看到的装置如图所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值。带电粒子在电场中的做类平抛运动变式3、如右上图所示,一对平行光滑R轨道放置在水平地面上,两轨道间距L=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆与轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下.

6、现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动.测得力F与时间t的关系如下图所示.求杆的质量m和加速度a.a=10m/s2,m=0.1kg返回电磁感应与电路规律的综合应用【例4】粗细均习的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()B变式4、两导轨ab和cd互相平行,相距L=0.5m,固定在水平面内,其电阻可忽略不计。ef是一电阻等于10Ω的金属杆,它的两端分别与ab和cd保持良好接触,又能无摩擦地滑

7、动。导轨和金属杆均处于磁感强度B=0.6T的匀强磁场中,磁场方向如图所示。导轨左边与滑动变阻器R1(最大阻值40Ω)相连,R2=40Ω。在t=0时刻,金属杆ef由静止开始向右运动,其速度v随时间t变化的关系为v=20sin(10πt)m/s.求:(1)杆ef产生的感应电动势随时间t变化的关系式.(2)R2在1min内最多能够产生多少热量.带电粒子在电场中的其他运动ε=6sin(10πt)VQ=12J【例5】如图示,面积为0.2m2的100匝线圈A处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面。磁感应强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t)T,已知电路中的电阻R1=2Ω,R

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