(江蘇專版)2018版高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題十 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
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1、 專題十 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用 江蘇卷考情導(dǎo)向 考點 考題 考情 電磁感應(yīng)規(guī) 律及其應(yīng)用 2016年T13考查導(dǎo)體切割磁感線時的感應(yīng)電動勢;閉合電路的歐姆定律 2016年T6考查電吉他的原理和法拉第電磁感應(yīng)定律 2014年T1考查法拉第電磁感應(yīng)定律S是有效面積,即有磁通量的線圈的面積 2014年T7考查渦流的應(yīng)用 1.本專題對基本知識、規(guī)律的考查多為選擇題,對綜合知識的考查則以計算形式. 2.高考題目的設(shè)置方式選擇題以電磁感應(yīng)現(xiàn)象、感應(yīng)電流計算及方向的判斷、電磁感應(yīng)的圖象問題、簡單的動力學(xué)知識和功能關(guān)系為主,計算題多是以導(dǎo)體棒切割磁感線的電路問題、動力學(xué)問題及功能關(guān)系
2、的綜合為主. 電磁感應(yīng)中的圖象問題電磁感應(yīng)中電路和能量問題 2017年T13考查電磁感應(yīng)、閉合電路的歐姆定律以及電功率 2015年T13考查法拉第電磁感應(yīng)定律、電阻定律和焦耳定律 2013年T13考查感生電動勢、動生電動勢及電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化 考點1| 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用難度:中檔題 題型:選擇題、計算題 五年4考 (對應(yīng)學(xué)生用書第48頁) 1.(2016·江蘇高考T13)據(jù)報道,一法國攝影師拍到了“天宮一號”空間站飛過太陽的瞬間.照片中,“天宮一號”的太陽帆板輪廓清晰可見.如圖10-1所示,假設(shè)“天宮一號”正以速度v=7.7 km/s繞地球做勻速圓周運動,運動方向與
3、太陽帆板兩端M、N的連線垂直,M、N間的距離L=20 m,地磁場的磁感應(yīng)強度垂直于v、MN所在平面的分量B=1.0×10-5 T.將太陽帆板視為導(dǎo)體. 圖10-1 (1)求M、N間感應(yīng)電動勢的大小E; (2)在太陽帆板上將一只“1.5 V,0.3 W”的小燈泡與M、N相連構(gòu)成閉合電路,不計太陽帆板和導(dǎo)線的電阻,試判斷小燈泡能否發(fā)光,并說明理由; (3)取地球半徑R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度g取9.8 m/s2,試估算“天宮一號”距離地球表面的高度h(計算結(jié)果保留一位有效數(shù)字). 【導(dǎo)學(xué)號:17214162】 【解題關(guān)鍵】 關(guān)鍵語句 信息解讀 地磁場的
4、磁感應(yīng)強度垂直于v、MN所在平面的分量B=1.0×10-5 T. v、L、B相互垂直,可直接應(yīng)用公式E=BLv求感應(yīng)電動勢 小燈泡與M、N相連構(gòu)成閉合電路,不計太陽帆板和導(dǎo)線電阻 帆板MN和導(dǎo)線均處于磁場中垂直切割磁感線 【解析】 (1)感應(yīng)電動勢E=BLv,代入數(shù)據(jù)得E=1.54 V. (2)不能,因為穿過閉合回路的磁通量不變,不產(chǎn)生感應(yīng)電流. (3)在地球表面有G=mg “天宮一號”做勻速圓周運動,有G=m 解得h=-R,代入數(shù)據(jù)得h≈4×105 m(數(shù)量級正確都算對). 【答案】 (1)1.54 V (2)見解析 (3)4×105 m 2.(2014·江蘇高考T1)如
5、圖10-2所示,一正方形線圈的匝數(shù)為n,邊長為a,線圈平面與勻強磁場垂直,且一半處在磁場中.在Δt時間內(nèi),磁感應(yīng)強度的方向不變,大小由B均勻地增大到2B.在此過程中,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為( ) 【導(dǎo)學(xué)號:17214163】 圖10-2 A. B. C. D. B [由法拉第電磁感應(yīng)定律知線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=n=n·S=n·,得E=,選項B正確.] 3.(多選)(2014·江蘇高考T7) 如圖10-3所示,在線圈上端放置一盛有冷水的金屬杯,現(xiàn)接通交流電源,過了幾分鐘,杯內(nèi)的水沸騰起來.若要縮短上述加熱時間,下列措施可行的有( ) 圖10-
6、3 A.增加線圈的匝數(shù) B.提高交流電源的頻率 C.將金屬杯換為瓷杯 D.取走線圈中的鐵芯 AB [利用法拉第電磁感應(yīng)定律和渦電流解題. 當(dāng)電磁鐵接通交流電源時,金屬杯處在變化的磁場中產(chǎn)生渦電流發(fā)熱,使水溫升高.要縮短加熱時間,需增大渦電流,即增大感應(yīng)電動勢或減小電阻.增加線圈匝數(shù)、提高交變電流的頻率都是為了增大感應(yīng)電動勢.瓷杯不能產(chǎn)生渦電流,取走鐵芯會導(dǎo)致磁性減弱.所以選項A、B正確,選項C、D錯誤.] 4.(多選)(2016·江蘇高考T6)電吉他中電拾音器的基本結(jié)構(gòu)如圖10-4所示,磁體附近的金屬弦被磁化,因此弦振動時,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,電流經(jīng)電路放大后傳送到音箱發(fā)出聲音
7、.下列說法正確的有( ) 圖10-4 A.選用銅質(zhì)弦,電吉他仍能正常工作 B.取走磁體,電吉他將不能正常工作 C.增加線圈匝數(shù)可以增大線圈中的感應(yīng)電動勢 D.弦振動過程中,線圈中的電流方向不斷變化 BCD [銅不能被磁化,銅質(zhì)弦不能使電吉他正常工作,選項A錯誤;取走磁體后,弦的振動無法通過電磁感應(yīng)轉(zhuǎn)化為電信號,音箱不能發(fā)聲,選項B正確;增加線圈匝數(shù),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律E=N知,線圈的感應(yīng)電動勢變大,選項C正確;弦振動過程中,線圈中感應(yīng)電流的磁場方向發(fā)生變化,則感應(yīng)電流的方向不斷變化,選項D正確.] 1.感應(yīng)電流方向的判斷方法 一是利用右手定則,即根據(jù)導(dǎo)體在磁場中做
8、切割磁感線運動的情況進行判斷; 二是利用楞次定律,即根據(jù)穿過回路的磁通量的變化情況進行判斷. 2.楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式 (1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”; (2)阻礙相對運動——“來拒去留”; (3)使線圈面積有擴大或縮小的趨勢——“增縮減擴”; (4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”. 3.求感應(yīng)電動勢的兩種方法 (1)E=n,用來計算感應(yīng)電動勢的平均值. (2)E=BLv,主要用來計算感應(yīng)電動勢的瞬時值. ●考向1 法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用 1.(2017·資陽模擬)用一根橫截面積為S、電阻率為ρ的硬質(zhì)導(dǎo)線做成一個半徑為r的圓環(huán),a
9、b為圓環(huán)的一條直徑.如圖10-5所示,在ab的左側(cè)存在一個均勻變化的勻強磁場,磁場垂直圓環(huán)所在的平面,方向如圖,磁感應(yīng)強度大小隨時間的變化率=k(k<0),則( ) 【導(dǎo)學(xué)號:17214164】 圖10-5 A.圓環(huán)具有收縮的趨勢 B.圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時針方向 C.圓環(huán)中a、b兩點的電壓Uab= D.圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小為- C [由楞次定律的“來拒去留”可知,為了阻礙磁通量的減小,線圈有擴張的趨勢,故A錯誤;磁通量向里減小,由楞次定律“增反減同”可知,線圈中的感應(yīng)電流方向為順時針,故B錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,有:E=·πr2=,由閉合電路歐姆定律可知,
10、ab兩點間的電勢差為Uab==,故C正確;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,E=·πr2=,線圈電阻R=ρ,感應(yīng)電流I==-,故D錯誤.] ●考向2 楞次定律的應(yīng)用 2.(多選)(2017·南京四模)超導(dǎo)體具有電阻為零的特點,圖為超導(dǎo)磁懸浮原理圖,a是一個超導(dǎo)閉合環(huán),置于一個電磁鐵線圈b正上方,當(dāng)閉合電鍵S后,超導(dǎo)環(huán)能懸浮在電磁鐵上方平衡.下列說法正確的有( ) 圖10-6 A.閉合電鍵S瞬間,a環(huán)中感應(yīng)電流受到的安培力向上 B.閉合電鍵S,穩(wěn)定后通過a環(huán)磁通量不變,a環(huán)中不再有電流 C.閉合電鍵S,穩(wěn)定后通過a環(huán)的電流是恒定電流 D.R取不同的電阻值,穩(wěn)定后a環(huán)所受安培力都相等
11、 ACD [閉合電鍵S瞬間,線圈中磁通量增大,則由楞次定律可知,a中產(chǎn)生的安培力將使a環(huán)有向上運動的趨勢,故a環(huán)中感應(yīng)電流受到的安培力向上,故A正確;由于線圈由超導(dǎo)體制成,沒有電阻所以不消耗能量,故電流一直存在,故B錯誤;閉合電鍵S,穩(wěn)定后通過a環(huán)的電流不再變化,故為恒定電流,故C正確;因圓環(huán)存于平衡狀態(tài),所以受到的安培力一定等于重力,故穩(wěn)定時受安培力與電阻R無關(guān),故D正確.] 3.(2017·蘇錫常二模)圖中L是線圈,D1、D2是發(fā)光二極管(電流從“+”極流入才發(fā)光).閉合S,穩(wěn)定時燈泡A正常發(fā)光,然后斷開S瞬間,D2亮了一下后熄滅,則( ) 【導(dǎo)學(xué)號:17214165】 圖1
12、0-7 A.圖是用來研究渦流現(xiàn)象的實驗電路 B.開關(guān)S閉合瞬間,燈泡A立即亮起來 C.開關(guān)S斷開瞬間,P點電勢比Q點電勢高 D.干電池的左端為電源的正極 D [該電路是用來研究線圈的自感現(xiàn)象的,與渦流無關(guān),故A錯誤;L是自感系數(shù)足夠大的線圈,D1和D2是兩個相同的二極管,S閉合瞬間,但由于線圈的電流增加,導(dǎo)致線圈中出現(xiàn)感應(yīng)電動勢從而阻礙電流的增加,所以燈泡A逐漸變亮,故B錯誤;S斷開,D2亮了一下后熄滅,說明S斷開的瞬間電流從右向左流過二極管,則P點電勢比Q點電勢低,故C錯誤;S斷開,D2亮了一下后熄滅,說明S斷開的瞬間電流從右向左流過二極管;根據(jù)線圈中出現(xiàn)感應(yīng)電動勢從而阻礙電流的減
13、小可知,流過L的電流的方向在S斷開前從左向右,所以L的左側(cè)為正極,則干電池的左端為電源的正極,故D正確.] ●考向3 渦流的應(yīng)用 4.(2017·湖南三模)隨著科技的不斷發(fā)展,無線充電已經(jīng)進入人們的視線.小到手表、手機,大到電腦、電動汽車的充電,都已經(jīng)實現(xiàn)了從理論研發(fā)到實際應(yīng)用的轉(zhuǎn)化.如圖10-8所示,給出了某品牌的無線充電手機利用電磁感應(yīng)方式無線充電的原理圖.關(guān)于無線充電,下列說法正確的是( ) 圖10-8 A.無線充電時手機接收線圈部分的工作原理是“電流的磁效應(yīng)” B.只有將充電底座接到直流電源上才能對手機進行充電 C.接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相
14、同 D.只要有無線充電底座,所有手機都可以進行無線充電 C [無線充電時手機接收線圈部分的工作原理是電磁感應(yīng)現(xiàn)象,不是“電流的磁效應(yīng)”現(xiàn)象,故A錯誤;當(dāng)充電設(shè)備通以恒定直流,無線充電設(shè)備不會產(chǎn)生交變磁場,那么不能夠正常使用,故B錯誤;接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相同,故C正確;被充電手機內(nèi)部,應(yīng)該有一類似金屬線圈的部件,與手機電池相連,當(dāng)有交變磁場時,則出現(xiàn)感應(yīng)電動勢,那么普通手機不能夠利用無線充電設(shè)備進行充電,故D錯誤.] 考點2| 電磁感應(yīng)中的圖象問題難度:中檔題 題型:選擇題 (對應(yīng)學(xué)生用書第50頁) 5.(2011·江蘇高考)如圖10-9所示,水平面
15、內(nèi)有一平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌光滑且電阻不計.勻強磁場與導(dǎo)軌平面垂直.阻值為R的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌靜止放置,且與導(dǎo)軌接觸.T=0時,將開關(guān)S由1擲到2.q、i、v和a分別表示電容器所帶的電荷量、棒中的電流、棒的速度和加速度.下列圖象正確的是( ) 【導(dǎo)學(xué)號:17214166】 圖10-9 A B C D 【解題分析】 1.知道電容器放電后會在電路中產(chǎn)生電流. 2.導(dǎo)體棒在安培力的作用下加速運動. 3.導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電流與電容器放電電流反向. D [開關(guān)S由1擲到2,電容器放電后會在電路中產(chǎn)生電流.導(dǎo)體棒通有電流后會受到安培力的作用,會產(chǎn)
16、生加速度而加速運動.導(dǎo)體棒切割磁感線,速度增大,感應(yīng)電動勢E=Blv,即增大,則實際電流減小,安培力F=BIL,即減小,加速度a=,即減?。?qū)к壒饣?,所以在有電流通過棒的過程中,棒是一直加速運動(變加速).由于通過棒的電流是按指數(shù)遞減的,那么棒受到的安培力也是按指數(shù)遞減的,由牛頓第二定律知,它的加速度是按指數(shù)遞減的.由于電容器放電產(chǎn)生電流使得導(dǎo)體棒受安培力運動,而導(dǎo)體棒運動產(chǎn)生感應(yīng)電動勢會給電容器充電.當(dāng)充電和放電達到一種平衡時,導(dǎo)體棒做勻速運動.當(dāng)棒勻速運動后,棒因切割磁感線有電動勢,所以電容器兩端的電壓能穩(wěn)定在某個不為0的數(shù)值,即電容器的電量應(yīng)穩(wěn)定在某個不為0的數(shù)值(不會減少到0).這時
17、電容器的電壓等于棒的電動勢數(shù)值,棒中無電流.] 解決電磁感應(yīng)圖象問題的一般步驟 (1)明確圖象的種類,即是B-t圖還是Φ-t圖,或者E-t圖、I-t圖等. (2)分析電磁感應(yīng)的具體過程. (3)用右手定則或楞次定律確定方向?qū)?yīng)關(guān)系. (4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、牛頓運動定律等規(guī)律寫出函數(shù)關(guān)系式. (5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化、截距等. (6)畫圖象或判斷圖象. ●考向1 圖象的確定 5.(2017·徐州二模)如圖10-10所示,閉合導(dǎo)線框勻速穿過垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域,磁場區(qū)域?qū)挾却笥诰€框尺寸,規(guī)定線框中逆時針方向的電流為正,則
18、線框中電流i隨時間t變化的圖象可能正確的是( ) 圖10-10 B [線框進入磁場過程中磁通量增加,根據(jù)楞次定律可得電流方向為逆時針(正方向),線框離開磁場過程中磁通量減小,根據(jù)楞次定律可得電流方向為順時針(負方向);根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和閉合電路的歐姆定律可得感應(yīng)電流i=,剛進入時有效切割長度最大,感應(yīng)電流最大、一半進入磁場過程中有效切割長度變?yōu)樵瓉硪话?,感?yīng)電流變?yōu)樵瓉硪话耄耆M入后磁通量不變,不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,離開磁場的過程中有效切割長度與進入過程相同,感應(yīng)電流變化也相同,故B正確,A、C、D錯誤.] ●考向2 圖象的轉(zhuǎn)換 6.(2017·泰州一模)在豎直方向的勻強
19、磁場中,水平放置一個面積不變的單匝金屬圓線圈,規(guī)定線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖10-11甲所示,取線圈中磁場B的方向向上為正,當(dāng)磁場中的磁感應(yīng)強度B隨時間t如圖乙變化時,下列圖中能正確表示線圈中感應(yīng)電流變化的是( ) 甲 乙 圖10-11 A B C D A [在0~ s內(nèi),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=n=.根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電動勢的方向與圖示箭頭方向相反,為負值;在~T內(nèi),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E′=n==2E,所以感應(yīng)電流是之前的2倍.再根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電動勢的方向與圖示方向相反,為負值.故A正確,B、C、D錯誤.] ●考向3
20、圖象的應(yīng)用 7.(2017·錫山中學(xué)月考)如圖10-12甲,圓形線圈P靜止在水平桌面上,其正上方固定一螺線管Q,P和Q共軸,Q中通有變化電流i,電流隨時間變化的規(guī)律如圖10-12乙所示,P所受的重力為G,桌面對P的支持力為N,則( ) 甲 乙 圖10-12 A.t1時刻N>G,P有收縮的趨勢 B.t2時刻N=G,P有擴張的趨勢 C.t3時刻N=G,此時P中沒有感應(yīng)電流 D.t4時刻N<G,此時P中無感應(yīng)電流 A [當(dāng)螺線管中電流增大時,其形成的磁場不斷增強,因此線圈P中的磁通量增大,根據(jù)楞次定律可知線圈P將阻礙其磁通量的增大,故線圈有遠離和面積收縮的趨勢,則N>
21、G,P有收縮的趨勢,故A正確;當(dāng)螺線管中電流不變時,其形成磁場不變,線圈P中的磁通量不變,因此磁鐵線圈中無感應(yīng)電流產(chǎn)生,此時P沒有擴張的趨勢,故B錯誤;t3時刻螺線管中電流為零,N=G;但是線圈P中磁通量是變化的,因此此時線圈中有感應(yīng)電流,故C錯誤.當(dāng)螺線管中電流不變時,其形成磁場不變,線圈P中的磁通量不變,因此磁鐵線圈中無感應(yīng)電流產(chǎn)生,故t4時刻N=G,此時P中無感應(yīng)電流,故D錯誤.] 考點3| 電磁感應(yīng)中電路和能量問題難度:較大 題型:選擇題、計算題 五年3考 (對應(yīng)學(xué)生用書第51頁) 6.(2015·江蘇高考T13)做磁共振(MRI)檢查時,對人體施加的磁場發(fā)生變化時會在肌
22、肉組織中產(chǎn)生感應(yīng)電流.某同學(xué)為了估算該感應(yīng)電流對肌肉組織的影響,將包裹在骨骼上的一圈肌肉組織等效成單匝線圈,線圈的半徑r=5.0 cm,線圈導(dǎo)線的截面積A=0.80 cm2,電阻率ρ=1.5 Ω·m.如圖10-13所示,勻強磁場方向與線圈平面垂直,若磁感應(yīng)強度B在0.3 s內(nèi)從1.5 T均勻地減為零,求:(計算結(jié)果保留一位有效數(shù)字) 圖10-13 (1)該圈肌肉組織的電阻R; (2)該圈肌肉組織中的感應(yīng)電動勢E; (3)0.3 s內(nèi)該圈肌肉組織中產(chǎn)生的熱量Q. 【解題關(guān)鍵】 解此題的關(guān)鍵有兩點: (1)注意區(qū)分線圈的面積和線圈導(dǎo)線的截面積. (2)磁感應(yīng)強度均勻減小,線圈中電
23、流恒定不變. 【解析】 (1)由電阻定律得R=ρ,代入數(shù)據(jù)得 R≈6×103 Ω. (2)感應(yīng)電動勢E=,代入數(shù)據(jù)得E≈4×10-2 V. (3)由焦耳定律得Q=Δt,代入數(shù)據(jù)得Q=8×10-8 J. 【答案】 (1)6×103 Ω (2)4×10-2 V (3)8×10-8 J 7.(2013·江蘇高考T13)如圖10-14所示,勻強磁場中有一矩形閉合線圈abcd,線圈平面與磁場垂直.已知線圈的匝數(shù)N=100,邊長ab=1.0 m、bc=0.5 m,電阻r=2 Ω.磁感應(yīng)強度B在0~1 s內(nèi)從零均勻變化到0.2 T.在1~5 s內(nèi)從0.2 T均勻變化到-0.2 T,取垂直紙面向里
24、為磁場的正方向.求: 圖10-14 (1)0.5 s時線圈內(nèi)感應(yīng)電動勢的大小E和感應(yīng)電流的方向; (2)在1~5 s內(nèi)通過線圈的電荷量q; (3)在0~5 s內(nèi)線圈產(chǎn)生的焦耳熱Q. 【導(dǎo)學(xué)號:17214167】 【解析】 (1)感應(yīng)電動勢E1=N ,磁通量的變化量ΔΦ1=ΔB1S,解得E1=N ,代入數(shù)據(jù)得E1=10 V,感應(yīng)電流的方向為a→d→c→b→a. (2)同理可得E2=N ,感應(yīng)電流I2= 電荷量q=I2Δt2,解得q=N ,代入數(shù)據(jù)得q=10 C. (3)0~1 s內(nèi)的焦耳熱Q1=IrΔt1,且I1=,1~5 s內(nèi)的焦耳熱Q2=IrΔt2 由Q=Q1+Q2
25、,代入數(shù)據(jù)得Q=100 J. 【答案】 (1)10 V,感應(yīng)電流的方向為a→d→c→b→a (2)10 C (3)100 J 8.(2017·江蘇高考T13)如圖10-15所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),其右端接一阻值為R的電阻.質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上,其左側(cè)的矩形勻強磁場區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向下.當(dāng)該磁場區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関.導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計,導(dǎo)軌光滑且足夠長,桿在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求: 圖10-15 (1)MN剛掃過金屬桿時,桿中感應(yīng)電流的大小I; (2)M
26、N剛掃過金屬桿時,桿的加速度大小a; (3)PQ剛要離開金屬桿時,感應(yīng)電流的功率P. 【導(dǎo)學(xué)號:17214168】 【解析】 (1)MN剛掃過金屬桿時,金屬桿的感應(yīng)電動勢E=Bdv0① 回路的感應(yīng)電流I=② 由①②式解得I=.③ (2)金屬桿所受的安培力F=BId④ 由牛頓第二定律得,對金屬桿F=ma⑤ 由③④⑤式得a=.⑥ (3)金屬桿切割磁感線的相對速度v′=v0-v⑦ 感應(yīng)電動勢E=Bdv′⑧ 感應(yīng)電流的電功率P=⑨ 由⑦⑧⑨式得P=.⑩ 【答案】 (1) (2) (3) 用動力學(xué)觀點、能量觀點解答電磁感應(yīng)問題的一般步驟 ●考向1 電磁感應(yīng)中的
27、電路問題 8.(2017·鹽城二模)如圖10-16所示,兩根水平放置的平行金屬導(dǎo)軌,其末端連接等寬的四分之一圓弧導(dǎo)軌,圓弧半徑r=0.41 m,導(dǎo)軌的間距為L=0.5 m,導(dǎo)軌的電阻與摩擦均不計.在導(dǎo)軌的頂端接有阻值為R1=1.5 Ω的電阻,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B=0.2 T,現(xiàn)有一根長度稍大于L、電阻R2=0.5 Ω、質(zhì)量m=1.0 kg的金屬棒,金屬棒在水平拉力F作用下,從圖中位置ef由靜止開始勻加速運動,在t=0時刻,F(xiàn)0=1.5 N,經(jīng)2.0 s運動到cd時撤去拉力,棒剛好能沖到最高點ab、(重力加速度g=10 m/s2).求: 圖10-16 (1)金
28、屬棒做勻加速直線運動的加速度; (2)金屬棒運動到cd時電壓表的讀數(shù); (3)金屬棒從cd運動到ab過程中電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱. 【導(dǎo)學(xué)號:17214169】 【解析】 (1)根據(jù)題意,金屬棒從ef位置開始勻加速運動,根據(jù)牛頓第二定律,有F0=ma 解得:a===1.5 m/s2. (2)金屬棒運動到cd時的速度v=at=1.5×2.0 m/s=3 m/s 感應(yīng)電動勢E=BLv=0.2×0.5×3 V=0.3 V 感應(yīng)電流I== A=0.15 A 電壓表的讀數(shù)U=IR1=0.15×1.5 V=0.225 V. (3)根據(jù)能量守恒定律,有:mv2=mgr+Q 解得:Q=
29、0.4 J 電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱為Q1=Q=×0.4 J=0.3 J 【答案】 (1)1.5 m/s2 (2)0.225 V (3)0.3 J ●考向2 電磁感應(yīng)的動力學(xué)問題 9.(多選)(2017·南京一模)如圖10-17所示,均勻?qū)w圍成等腰閉合三角形線圈abc,底邊與勻強磁場的邊界平行,磁場的寬度大于三角形的高度.線圈從磁場上方某一高度處由靜止開始豎直下落,穿過該磁場區(qū)域,不計空氣阻力.則下列說法中正確的是( ) 圖10-17 A.線圈進磁場的過程中,可能做勻速直線運動 B.線圈底邊進、出磁場時線圈的加速度可能一樣 C.線圈出磁場的過程中,可能做先減速后加速的直線
30、運動 D.線圈底邊進、出磁場時,線圈所受安培力可能大小相等,方向不同 BC [如果勻速,因為有效切割長度越小來越小,安培力會越來越小,不可能勻速運動,故A錯誤;如果線圈比較高,進入磁場后先減速后加速,可能導(dǎo)致進磁場的速度和出磁場的速度是一樣的,安培力F安=,速度一樣,安培力一樣,根據(jù)牛頓第二定律,mg-F安=ma,加速度一樣,故B正確; 如果出磁場時,安培力比重力大,那么線圈先減速,但是在減速的過程中,上面比較窄,安培力會越來越小,最終必然是一個先減速后加速的直線運動,故C正確;線圈進出磁場時的速度可能相等,根據(jù)F=,安培力大小可能相等,但安培力方向都是向上的,阻礙線圈向下運動,所以安培力
31、方向相同,故D錯誤.] 10.(2017·南京四模)如圖10-18甲所示,兩根平行的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ和左側(cè)M、P間連接的電阻R構(gòu)成一個固定的水平U型導(dǎo)體框架,導(dǎo)軌電阻不計且足夠長.框架置于一個方向豎直向下、范圍足夠大的勻強磁場中,磁場左側(cè)邊界是OO′.質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒垂直放置在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌接觸良好,給導(dǎo)體棒一個水平向右的初速度v0,棒進入磁場區(qū)后回路中的電流I隨棒在磁場區(qū)中運動位移x(O點為x軸坐標(biāo)原點)的變化關(guān)系如圖乙所示,根據(jù)題設(shè)條件和圖中給定數(shù)據(jù)求: 甲 乙 圖10-18 (1)導(dǎo)體棒進入磁場瞬間回路總電功率P0; (2)導(dǎo)體棒進入磁
32、場瞬間加速度大小a0; (3)導(dǎo)體棒運動全過程中電阻R上產(chǎn)生的電熱QR. 【導(dǎo)學(xué)號:17214170】 【解析】 (1)根據(jù)圖乙可得導(dǎo)體棒進入磁場瞬間回路的電流強度為I0, 根據(jù)電功率的計算公式可得:P0=I(R+r). (2)進入磁場時刻電動勢:E0=BLv0=I0(R+r) 根據(jù)牛頓第二定律可得棒受安培力產(chǎn)生加速度:BI0L=ma0 解得:a0=. (3)棒從進入磁場到停止運動,由動能定理可得:WA=0-mv 根據(jù)功能關(guān)系可得回路產(chǎn)生電熱:Q=-WA=mv R上產(chǎn)生電熱:QR=Q=. 【答案】 (1)I(R+r) (2) (3) ●考向3 電磁感應(yīng)的能量問題 1
33、1.(2017·南京一模)如圖10-19甲所示,質(zhì)量m=1 kg、邊長ab=1.0 m、電阻r=2 Ω的單匝正方形閉合線圈abcd放置在傾角θ=30°的斜面上,保持靜止?fàn)顟B(tài).勻強磁場垂直線圈平面向上,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化如圖乙所示,整個線圈都處在磁場中,重力加速度g=10 m/s2.求: 甲 乙 圖10-19 (1)t=1 s時穿過線圈的磁通量; (2)4 s內(nèi)線圈中產(chǎn)生的焦耳熱; (3)t=3.5 s時,線圈受到的摩擦力. 【解析】 (1)根據(jù)磁通量定義式,那么t=1 s時穿過線圈的磁通量:Φ=BS=0.1 Wb. (2)由法拉第電磁感應(yīng)定律E=,結(jié)合閉
34、合電路歐姆定律,I=,那么感應(yīng)電流,4 s內(nèi)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小,I==0.05 A 由圖可知,t總=2 s; 依據(jù)焦耳定律,則有:Q=I2rt總=0.01 J. (3)雖然穿過線圈的磁通量變化,線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,但因各邊均受到安培力,依據(jù)矢量的合成法則,則線圈受到的安培力的合力為零,因此t=3.5 s時,線圈受到的摩擦力等于重力沿著斜面的分力,即:f=mgsin θ=5 N. 【答案】 (1)0.1 Wb (2)0.01 J (3)5 N 12.(2017·徐州模擬)如圖10-20甲所示,質(zhì)量為M的“∩”形金屬框架MNPQ放在傾角為θ的絕緣斜面上,框架MN、PQ部分的電阻不計
35、,相距為L,上端NP部分的電阻為R.一根光滑金屬棒ab在平行于斜面的力(圖中未畫出)的作用下,靜止在距離框架上端NP為L的位置.整個裝置處于垂直斜面向下的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,其中B0、t0均為已知量.已知ab棒的質(zhì)量為m,電阻為R,長為L,與框架接觸良好并始終相對斜面靜止,t0時刻框架也靜止,框架與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.求: 甲 乙 圖10-20 (1)t0時刻,流過ab棒的電流大小和方向; (2)0~t0時間內(nèi),通過ab棒的電荷量及ab棒產(chǎn)生的熱量; (3)框架MNPQ什么時候開始運動
36、? 【導(dǎo)學(xué)號:17214171】 【解析】 (1)設(shè)回路中的感應(yīng)電動勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有:E=n= S= 由閉合電路歐姆定律可得金屬棒中的電流大小為:I== 由楞次定律知,金屬棒中的電流方向是a→b. (2)由電荷量的計算公式可得流過ab棒的電荷量為:q=It0=,根據(jù)焦耳定律可得ab棒產(chǎn)生的熱量為:Q=I2Rt0=. (3)設(shè)經(jīng)時間t框架恰好要動,對框架分析受力,有:Mgsin θ+F安=f 而 f=μ(M+m)gcos θ, 根據(jù)安培力的計算公式可得:F安=BtIL, 而磁感應(yīng)強度為:Bt=B0+t 代入解得:t=-t0. 【答案】 (1),方向是a→b
37、 (2) (3)經(jīng)過-t0開始運動 熱點模型解讀| 電磁感應(yīng)中的“桿+導(dǎo)軌”模型 (對應(yīng)學(xué)生用書第54頁) 考題 2016·全國甲卷T24 2016·全國丙卷T25 2014·全國卷ⅡT25 2013·全國卷ⅠT25 模型展示 單側(cè)磁場模型 雙側(cè)磁場模型 旋轉(zhuǎn)切割模型 含電容電路切割模型 模型解讀 金屬棒切割磁感線E=BLv,導(dǎo)體棒是電源、安培力做負功,將機械能轉(zhuǎn)化為電能 兩側(cè)存在電源,可能同時存在,可能先后出現(xiàn),金屬棒切割產(chǎn)生電動勢同單側(cè)磁場類似 電動勢的計算按中間的速度E=BωL2 金屬棒切割磁感線給電容器充電.電路中有電流,金屬棒
38、受安培力,機械能轉(zhuǎn)化為電能 [典例] (2017·湖南益陽調(diào)研)如圖10-21所示,兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌傾斜放置(導(dǎo)軌電阻不計),傾角為30°,導(dǎo)軌間距為0.5 m,勻強磁場垂直導(dǎo)軌平面向下,B=0.2 T,兩根材料相同的金屬棒a、b與導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路,a、b金屬棒的質(zhì)量分別為3 kg、2 kg,兩金屬棒的電阻均為R=1 Ω,剛開始兩根金屬棒都恰好靜止,假設(shè)最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力.現(xiàn)對a棒施加一平行導(dǎo)軌向上的恒力F=60 N,經(jīng)過足夠長的時間后,兩金屬棒都達到了穩(wěn)定狀態(tài).求: 圖10-21 (1)金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù); (2)當(dāng)兩金屬棒都達到穩(wěn)定狀態(tài)時,b棒所
39、受的安培力大小. (3)設(shè)當(dāng)a金屬棒從開始受力到向上運動5 m時,b金屬棒向上運動了2 m,且此時a的速度為4 m/s,b的速度為1 m/s,則求此過程中回路中產(chǎn)生的電熱及通過a金屬棒的電荷量. 【導(dǎo)學(xué)號:17214172】 【解析】 (1)a棒恰好靜止時,有magsin 30°=μmagcos 30°. 解得μ=. (2)兩棒穩(wěn)定時以相同的加速度向上勻加速運動,此時兩棒有恒定的速度差. 對a棒:F-magsin 30°-μmagcos 30°-F安=maa 對b棒:F安-mbgsin 30°-μmbgcos 30°=mba 解得F安=24 N. (3)此過程對a、b棒整體
40、根據(jù)功能關(guān)系,有 Q=Fxa-(magsin 30°+μmagcos 30°)xa-(mbgsin 30°+μmbgcos 30°)xb-mav-mbv 解得Q=85 J. q=·Δt = == 解得q==0.15 C. 【答案】 (1) (2)24 N (3)85 J 0.15 C [拓展應(yīng)用] (2017·湖北八校聯(lián)考)如圖10-22所示,兩根平行的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ放在水平面上,左端向上彎曲,導(dǎo)軌間距為L,電阻不計,水平段導(dǎo)軌所處空間存在方向豎直向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為 B.導(dǎo)體棒a與b的質(zhì)量均為m,電阻值分別為Ra=R,Rb=2R.b棒放置在水平導(dǎo)軌上足夠遠處,
41、a棒在弧形導(dǎo)軌上距水平面h高度處由靜止釋放.運動過程中導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好且始終與導(dǎo)軌垂直,重力加速度為g. 圖10-22 (1)求a棒剛進入磁場時受到的安培力的大小和方向; (2)求最終穩(wěn)定時兩棒的速度大??; (3)從a棒開始下落到最終穩(wěn)定的過程中,求b棒上產(chǎn)生的內(nèi)能. 【解析】 (1)設(shè)a棒剛進入磁場時的速度為v,從開始下落到進入磁場 根據(jù)機械能守恒定律有mgh=mv2 a棒切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢E=BLv 根據(jù)閉合電路歐姆定律有I= a棒受到的安培力F=BIL 聯(lián)立以上各式解得F=,方向水平向左. (2)設(shè)兩棒最后穩(wěn)定時的速度為v′,從a棒開始下落到兩棒速度達到穩(wěn)定 根據(jù)動量守恒定律有mv=2mv′ 解得v′=. (3)設(shè)a棒產(chǎn)生的內(nèi)能為Ea,b棒產(chǎn)生的內(nèi)能為Eb 根據(jù)能量守恒定律得mv2=×2mv′2+Ea+Eb 兩棒串聯(lián)內(nèi)能與電阻成正比Eb=2Ea 解得Eb=mgh. 【答案】 見解析 20
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