第9讲电磁感应现象及电磁感应规律的应用ppt课件.ppt

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1、第9讲 电磁感应现象及电磁感应规律的应用1.(2013·新课标全国卷Ⅰ,17)(单选)如图4-9-1,在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“V”字型导轨.空间存在垂直于纸面的均匀磁场.用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与∠bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触.下列关于回路中电流i与时间t的关系图线,可能正确的是(  ).图4-9-12.(2013·新课标全国Ⅱ,16)(单选)如图4-9-2,在光滑水平桌面上有一边长为L

2、、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v-t图象中,可能正确描述上述过程的是(  ).图4-9-23.(2012·新课标全国卷,19)(单选)如图4-9-3所示,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕

3、过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.图4-9-34.(2012·新课标全国卷,20)(单选)如图4-9-4所示,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行.已知在t=0到t=t1的时间间隔内,直导线中电流i发生某种变化,而线框中的感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右.设电流i正方向与图中箭头所示方向相同,则i随时间t变化的图线可能是(  ).图4-9-4解析因通电导线周围的磁场离导

4、线越近磁场越强,而线框中左右两边的电流大小相等,方向相反,所以受到的安培力方向相反,导线框的左边受到的安培力大于导线框的右边受到的安培力,所以合力与左边框受力的方向相同.因为线框受到的安培力的合力先水平向左,后水平向右,根据左手定则,导线框处的磁场方向先垂直纸面向里,后垂直纸面向外,根据安培定则,导线中的电流先为正,后为负,所以选项A正确,选项B、C、D错误.答案A主要题型:选择题(自主命题的省份有计算题)热点聚焦(1)考查楞次定律的应用问题;(2)考查电磁感应中的图象问题;(3)考查法拉第电磁

5、感应定律和楞次定律的综合应用问题,如电路问题、图象问题、动力学问题、能量问题等.命题趋势(1)综合考查楞次定律、法拉第电磁感应定律及电路、安培力等相关知识.(2)考查学生的识图能力,由图象获取解题信息的能力.(3)电流恒定时,考查焦耳定律、电功率的相关知识.(4)电流变化时,考查不同能量的转化问题.(5)与牛顿第二定律、运动学结合的动态分析问题.(6)电磁感应中的安培力问题、涉及受力分析及功能关系的问题.考向一 感应电流方向的判断2.应用楞次定律的“二、三、四”(1)区分两个磁场①引起感应电流的

6、磁场——原磁场②感应电流的磁场——感应磁场(2)理解三种阻碍①阻碍原磁通量的变化——增反减同②阻碍物体间的相对运动——来拒去留③阻碍自身电流的变化——增反减同(3)解题四步分析①确定原磁场的方向(分析原磁场)②确定磁通量的变化(增大或减小)③判断感应磁场的方向(增反减同)④判断感应电流的方向(安培定则)【典例1】(2013·山东卷,18)将一段导线绕成图4-9-5甲所示的闭合回路,并固定在水平面(纸面)内.回路的Ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁

7、场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反应F随时间t变化的图象是(  ).图4-9-5电磁感应现象的发生一般有以下两种情况(1)闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动:此种情况下感应电流的方向一般用右手定则判断;(2)穿过闭合电路的磁通量发生变化:此种情况下感应电流的方向一般用楞次定律判断.不论哪种情况,归根到底还是穿过闭合电路的磁通量发生了变化,即ΔΦ≠0.【预测1】如图4-9-6所示,在匀强磁场中的矩形金属轨

8、道上,有等长的两根金属棒ab和cd,它们在外力作用下以相同的速度匀速向左运动,则(  ).图4-9-6A.断开开关S,ab中有感应电流,方向为b→aB.闭合开关S,ab中有感应电流,方向为a→bC.无论是断开还是闭合开关S,ab中都有感应电流,方向均为a→bD.无论是断开还是闭合开关S,ab中都没有感应电流解析两根金属棒ab和cd以相同的速度匀速运动,若断开开关S,两根金属棒与金属轨道构成的回路中磁通量无变化,则回路中无感应电流,故选项A、C均错误;若闭合开关S,两根金属棒分别与金属轨道构成闭合

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