2019_2020学年高中物理第一章电磁感应本章优化总结学案教科版选修3_2.doc

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1、本章优化总结 楞次定律的理解和应用一般来说,磁通量的变化与相对运动具有等效性:磁通量增加相当于回路与磁场接近,感应电流的磁场与原磁场方向相反;磁通量减少相当于回路与磁场远离,感应电流的磁场与原磁场方向相同.所以,根据楞次定律及能量转化和守恒定律,还可以得出四个简捷实用的推论.1.动态规律:当回路与磁场接近或者回路的磁通量增加时,一定相互排斥或者向磁通量减少的方向运动;反之,一定相互吸引或者向磁通量增加的方向运动.2.静态规律:当回路两侧的磁感线对称分布,即不论向什么方向运动,都不能阻碍磁通量的变化或者磁通量变化都相同时,回路将静止不动.3.“因反果同”规律:正方向穿过回路

2、的磁通量增加(或减少)与反方向穿过回路的磁通量减少(或增加),引起的感应电流方向相同.4.“零值分界”规律:当感应电流为交变电流时,零值是电流改变方向的分界点,也是线圈的磁通量变化率为零、磁通量(Φ)最大的位置;而感应电流达到最大值时,6磁通量的变化率最大,而磁通量却为零. 在水平桌面上放一闭合弹性金属环,如图所示,当其正上方的一条形磁铁向下运动时(  )A.圆环有收缩趋势,对桌面的压力减小B.圆环有扩张趋势,对桌面的压力增大C.圆环有收缩趋势,对桌面的压力增大D.圆环有扩张趋势,对桌面的压力减小[解析] 当条形磁铁向下运动时,金属环的磁通量增大,为了阻碍磁通量的增大,金

3、属圆环要减小面积,所以圆环有收缩的趋势;根据感应电流的磁场阻碍相对运动,金属圆环对桌面的压力变大.故选项C正确.[答案] C 电磁感应中的图像问题图像问题是一种半定量分析,电磁感应中常涉及磁感应强度B,磁通量Φ,感应电动势E和感应电流I随时间t变化的图线,即B-t图线、Φ-t图线、E-t图线和I-t图线,还有切割磁感线产生感应电流I随线圈位移x变化的图线,即E-x图线和I-x图线.电磁感应中图像问题分析的一般方法:1.要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)是否大小恒定,用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围.2.分析

4、回路中的感应电动势或感应电流的大小及其变化规律,要利用法拉第电磁感应定律来分析.有些图像问题还要画出等效电路来辅助分析.3.要正确解释图像问题,必须能根据图像的意义把图像反映的规律对应到实际过程中去,又能根据实际过程的抽象规律对应到图像中去,最终根据实际过程的物理规律进行判断,这样才抓住了解决图像问题的根本. 如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内.左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化.规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压uab为正,下列uab-t图像可能正确的是(  )6[解析

5、] 由题图乙知,0~0.25T0,外圆环电流逐渐增大且逐渐减小,根据安培定则,外圆环内部磁场方向垂直纸面向里,磁场逐渐增强且逐渐减小,根据楞次定律知内圆环a端电势高,所以uab>0,根据法拉第电磁感应定律uab==知,uab逐渐减小;t=0.25T0时,=0,所以=0,uab=0;同理可知0.25T0

6、uab

7、逐渐增大;0.5T0~T0内重复0~0.5T0的变化规律.故选项C正确.[答案] C 电磁感应中的电路问题1.在电磁感应现象中,导体切割磁感线或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源.因此,电磁感应问题往往与电

8、路问题联系在一起.2.解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律(右手定则)确定感应电动势的大小和方向.(2)确定内电路和外电路,画等效电路图.(3)运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路的性质,电功率等公式求解.3.与上述问题相关的几个知识点(1)电源电动势E=n或E=BLv.(2)闭合电路欧姆定律I=.(3)通过导体的电荷量q=IΔt=. (多选)如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R6的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,

9、定值电阻R1=R0、R2=.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(  )A.R2两端的电压为B.电容器的a极板带正电C.滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍D.正方形导线框中的感应电动势为kL2[解析] 根据串、并联电路特点,虚线MN右侧回路的总电阻R=R0.回路的总电流I==,通过R2的电流I2==,所以R2两端电压U2=I2R2=·=U,选项A正确;根据楞次定律知回路中的电流为逆时针方向,即流过R2的电流方向向左,所以电容器b极板带正电,选项B错误;根据P=I2R,滑动变阻器R的热功率P=I

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