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时间:2019-12-02
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1、电磁感应综合选择题【本讲释疑】正常情况下电磁感应的综合应用是高考必考内容,一般的,难度比较大!本讲通过将往年的模拟题和考试题的分类归纳,找出我们需要掌握的关于电磁感应的一些做题的技巧和思维方法!难度较大,适合层次较好的学生!对应专业和高级班级!【要点概述】知识点一、法拉第电磁感应定律(1)定律内容:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.发生电磁感应现象的这部分电路就相当于电源,在电源的内部电流的方向是从低电势流向高电势。(即:由负到正)BsBsEnnn①表达式:ttt…=?(
2、普适公式)ε∝t(法拉第电磁感应定律)感应电动势取决于磁通量变化的快慢ΔB/Δt(即磁通量变化率)和线圈匝数n.ΔB/Δt是磁场变化率(2)另一种特殊情况:回路中的一部分导体做切割磁感线运动时,且导体运动方向跟磁场方向垂直。②E=BLv(垂直平动切割)L是导线的有效切割长度(垂直于v方向的直线长度)(v为磁场与导体的相对切割速度)(B不动而导体动;导体不动而B运动)③E=nBSωsin(ωt+Φ);Em=nBSω(线圈与B⊥的轴匀速转动切割)n是线圈匝数l12EBlvBlBl④22.(直导体绕一端转动切割)I
3、IE自nLE自⑤*自感ttt(电流变化快慢)(自感)知识点二、感应电量的计算EqIttntn感应电量RRtRN如图所示,磁铁快插与慢插两情况通过电阻R的电量一样,但两情况下电流做功及做功功率不一样.知识点三、与运动学动力学结合的题目(电磁感应力学问题中,要抓好受力情况和运动情况的动态分析),综合方法:从运动和力的关系着手,运用牛顿第二定律①基本思路:受力分析→运动分析→变化趋向→确定运动过程和最终的稳定状态→由牛顿第二定律列方程求解.②)注意安培力的特点:电磁感应导体运动v感应电动势E闭欧
4、阻F安起阻碍作用合姆电定碍路律磁场对电流的作用安培力F感应电流I③纯力学问题中只有重力、弹力、摩擦力,电磁感应中多一个安培力,安培力随速度变化,部分弹力及相应的摩擦力也随之而变,导致物体的运动状态发生变化,在分析问题时要注意上述联系.解题关键:在于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速度取最大值或最小值的条件等,基本思路方法是:EIRrF=BIL确定电源(E,r)感应电流运动导体所受的安培力v与a方向关系F=ma临界状态运动状态的分析a变化情况合外力①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向.②
5、求回路中电流强度.③分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向).④列动力学方程或平衡方程求解.知识点四、电磁感应定律与能量转化功能关系:电磁感应现象的实质是不同形式能量的转化过程。因此从功和能的观点入手,分析清楚电磁感应过程中能量转化关系,往往是解决电磁感应问题的关健,也是处理此类题目的捷径之一。导体切割磁感线或闭合回路中磁通量发生变化,在回路中产生感应电流,机械能或其他形式能量便转化为电能,具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,又可使电能转化为机械能或电阻的内能,因此,电磁感应过程总是伴随着能量转
6、化,用能量转化观点研究电磁感应问题常是导体的稳定运动(匀速直线运动或匀速转动),对应的受力特点是合外力为零,能量转化过程常常是机械能转化为内能,基本方法:①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向.②画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率表达式.③分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程.知识点五、电磁感应与电路结合的综合分析要将电磁感应、电路的知识,甚至和力学知识综合起来应用。在电磁感应中切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电
7、源,将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流,因此电磁感应问题又往往跟电路问题联系起来,解决这类问题,一方面要考虑电磁学中的有关规律:如右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等;另一方面又要考虑电路中的有关规律:如欧姆定律,串并联电路的性质等。基本思路:(1)确定电源.明确哪部分相当于电源(产生感应电流或感应电动势的那部分电路)就相当于电源,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路利用法拉第电磁感应定律E大小,利用楞次定律E的正负极(及I感方向)需要强调的是:在电源内部电流
8、是由负极流向正极的,在外部从正极流向外电路,并由负极流入电源.如无感应电流,则可以假设电流如果存在时的流向.(2)分析电路结构,画出等效电路图.(3)利用电路规律求解.主要闭合电路欧姆定律、串并联电路性质特点、电功、电热的公式.求解未知物理量.知识点七、电磁感应
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