(北京专用)2020版高考物理大一轮复习专题十二电磁感应课件.pptx
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1、考点清单,考点一 电磁感应现象 考向基础 一、磁通量 1.磁通量 (1)定义:在匀强磁场中,磁感应强度B与垂直于磁场方向某平面的面积 的乘积。 (2)公式:= BS 。 适用条件:匀强磁场。 S为垂直磁场的有效面积。 (3)磁感量是 矢量 (填“标量”或“矢量”)。,(4)磁通量的意义 a.磁通量可以理解为某时刻穿过某一平面的磁感线的条数。 b.同一线圈平面,当它跟磁场方向垂直时,磁通量 最大 ;当它跟磁 场方向平行时,磁通量 为零 ;当正向穿过线圈平面的磁感线条数 和反向穿过的条数一样多时,磁通量 为零 。 2.磁通量的变化 (1)定义:= 末-初 = B末S末-B初S初 。 (2)单位:韦
2、伯(Wb)。 (3)常见的磁通量变化的情况,二、电磁感应现象,考向突破 考向一 磁通量 如果面积S与B不垂直,如图所示,则磁通量=BS=BS cos =BS sin 。 (图中abcd平面的面积为S;abcd平面的面积为S),例1 (多选)如图所示,在空间直角坐标系Oxyz中存在沿x轴正方向的匀 强磁场,在直角坐标系中选取如图所示的abc-abc棱柱形空间。通过 abba平面(面积为S1)、acca平面(面积为S2)和cbbc平面(面积为S3)的磁 通量分别为1、2和3,则 ( )A.1=2 B.12 C.13 D.32,解析 由图可知,磁感应强度B与平面acca(面积为S2)垂直,而平面ab
3、ba 在yOz平面上的投影面积也是S2,故1=2,而磁感应强度B与平面cbbc 平行,故3=0,所以1=23,选项A、C正确。,答案 AC,考向二 电磁感应现象,判断电磁感应现象是否发生的一般流程,例2 为了探究电磁感应现象的产生条件,图中给出了必备的实验仪 器。 (1)请你用笔画线代替导线,将实验电路连接完整。 (2)正确连接实验电路后,在闭合开关时灵敏电流计的指针发生了偏 转。开关闭合后,迅速移动滑动变阻器的滑片,灵敏电流计的指针 偏转(选填“发生”或“不发生”)。断开开关时灵敏电流计的指 针 偏转(选填“发生”或“不发生”)。,解析 (1)把电流计与大线圈组成串联电路,电源、开关、滑动变
4、阻 器、小线圈组成串联电路。(2)开关闭合后,迅速移动滑动变阻器的滑 片时,小线圈中的电流发生变化,磁通量变化,穿过大线圈的磁通量也变 化,则产生感应电动势,形成感应电流,电流计指针发生偏转。断开开关 时,小线圈中电流减小,穿过大线圈的磁通量减小,电流计指针发生偏 转。,答案 (1)如图所示 (2)发生 发生,考点二 感应电流方向的判断 考向基础 一、楞次定律 1.内容及适用条件 (1)内容:感应电流的磁场总要 阻碍 引起感应电流的磁通量的变 化。 (2)适用条件:一切电磁感应现象。 2.楞次定律中对“阻碍”的理解,二、右手定则 1.内容:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直且在同一平面内,让磁感
5、线 穿过掌心,大拇指指向 导体运动 方向,其余四指指向就是感应电 流的方向。,2.适用条件:导体切割磁感线产生感应电流。 考向突破 考向一 楞次定律 1.楞次定律的推广含义 楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起 感应电流的原因。列表说明如下:,例3 (多选)如图所示,光滑固定的金属导轨M、N 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g D.磁铁的加速度小于g,解析 解法一 设磁铁下端为N极,如图所示,根据楞次定律可判断 出P、Q 中感应电
6、流的方向,根据左手定则可判断出P、Q 所受安培力 的方向,可见P、Q 将互相靠拢。由于回路所受安培力的合力向下,由牛 顿第三定律可知,磁铁将受到向上的反作用力,从而加速度小于g。当下 端为S极时,可得到同样的结果。,解法二 根据楞次定律的另一种表述感应电流的效果总是阻碍产 生感应电流的原因,本题中“原因”是回路中磁通量的增加,归根结底 是磁铁靠近回路,“效果”便是阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近,所 以P、Q 将互相靠拢,且磁铁的加速度小于g。,答案 AD,2.用楞次定律判断感应电流方向的步骤(1)明确研究的回路及原磁场方向。 (2)若磁通量增加,感应磁场与原磁场方向反向。若磁通量减小,感应磁 场
7、与原磁场方向相同,简称增反减同。 (3)用安培定则判断感应磁场和感应电流的方向关系。,解析 开关闭合的瞬间,穿过线圈B的磁通量增大,指针左偏。当线圈A 拔出或A中的铁芯拔出时,穿过B的磁通量减小,故指针向右偏,A错误,B 正确。当滑片匀速滑动时,线圈A中的电流变化,在线圈B中也能产生感 应电流,C错误。当滑片向N端滑动时,线圈A中的电流变大,穿过线圈B 的磁通量增大,故指针向左偏,D错误。,答案 B,例5 矩形金属框ABCD位于如图所示的通电长直导线附近,线框与导 线在同一个平面内,线框的两条边与导线平行。下面说法正确的是 ( )A.在这个平面内线框远离导线移动时穿过线框的磁通量减小 B.在这
8、个平面内线框平行导线移动时穿过线框的磁通量减小 C.当导线中的电流I增大时线框产生沿ADCBA方向的感应电流 D.当导线中的电流I减小时线框产生沿ABCDA方向的感应电流,解析 在通电长直导线与线框构成的平面内,通电长直导线周围的磁场 规律是与导线距离越近,磁感应强度越大,与导线距离越远,磁感应强度 越小,距离相同,则磁感应强度大小相同。在这个平面内线框远离导线 移动时,穿过线框的磁通量减小,A正确;在这个平面内线框平行导线移 动时,穿过线框的磁通量不变,B错误;当I增大时,导线周围同一点的磁感 应强度也会增大,穿过线框的磁通量增加,根据安培定则和楞次定律知, 感应电流方向应为ABCDA,C错
9、误;当I减小时,导线周围同一点的磁感应 强度也会减小,穿过线框的磁通量减小,根据安培定则和楞次定律知,感 应电流方向应为ADCBA,D错误。,答案 A,考向二 右手定则 1.三个定则的比较,2.多定则应用的区别 应用关键是抓住因果关系。 (1)因电生磁(IB)安培定则。 (2)因动生电(v、BI)右手定则。 (3)因电受力(I、BF)左手定则。,例6 (多选)如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金 属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下运动时,MN在磁场力的作用下向右 运动,则PQ所做的运动可能是 ( )A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动,解析 当
10、PQ向右运动时,用右手定则可判断出PQ中感应电流的方向是 QP,由安培定则可判断出穿过L1的磁场方向是自下而上的;若PQ向右 加速运动,则穿过L1的磁通量增加,用楞次定律可判断出流过MN的感应 电流方向是NM,用左手定则可判断出MN受到向左的安培力,将向左 运动,可见选项A错误。若PQ向右减速运动,流过MN的感应电流方向、 MN所受的安培力的方向均将反向,MN向右运动,所以选项C正确。同理 可判断出选项B正确,D错误。,答案 BC,考点三 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律 1.磁通量、磁通量的变化量和磁通量的变化率的区别,考向基础,2.法拉第电磁感应定律内容 闭合电路中感应电动势的大小与穿
11、过这一电路的磁通量的变化率成正 比,即E= n 。产生的感应电动势有两种,一种是感生电动势,另 一种是动生电动势。 3.感生电动势和动生电动势的比较,考向突破 考向一 法拉第电磁感应定律 1.法拉第电磁感应定律的表达式:E=n (1)式中的n为线圈的匝数, 是线圈磁通量的变化量,t是磁通量变化 所用的时间。 叫做磁通量的变化率。 (2)的单位是韦伯,t的单位是秒,E的单位是伏特。 (3)E=n 在中学阶段一般只用来计算平均感应电动势,如果 是恒定 的,那么E是稳恒的。 (4)感应电动势的大小由穿过回路的磁通量的变化率 和线圈的匝数 共同决定,而与磁通量、磁通量的变化量的大小没有必然联系。,2.
12、法拉第电磁感应定律应用的三种情况 (1)磁通量的变化是由面积变化引起时,=BS,则E= 。 (2)磁通量的变化是由磁场变化引起时,=BS,则E= 。 (3)磁通量的变化是由于面积和磁场共同变化引起时,则根据定义求, =末-初,E=n n 。,例7 (2016北京理综,16,6分)如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、 b,磁场方向与圆环所在平面垂直。磁感应强度B随时间均匀增大。两 圆环半径之比为21,圆环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb。不考虑 两圆环间的相互影响。下列说法正确的是 ( )A.EaEb=41,感应电流均沿逆时针方向 B.EaEb=41,感应电流均沿顺时针方向 C.EaEb=2
13、1,感应电流均沿逆时针方向,D.EaEb=21,感应电流均沿顺时针方向,解析 由题意可知 =k,导体圆环中产生的感应电动势E= = S=r2,因rarb=21,故EaEb=41;由楞次定律知感应电流的方向均 沿顺时针方向,选项B正确。,答案 B,3.常见感应电动势求解方法,例8 (2014课标,25,19分)半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同 一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆 导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示。整 个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在内 圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电
14、阻(图中未画 出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度绕O逆时针匀速转动,在转 动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间的动摩擦因 数为,导体棒和导轨的电阻均可忽略。重力加速度大小为g。求 (1)通过电阻R的感应电流的方向和大小; (2)外力的功率。,解题指导,解法四 取t=T E= = = Br2 I= = 由右手定则判得通过R的感应电流从CD。 (2)解法一 在竖直方向有 mg-2N=0 式中,由于质量分布均匀,内、外圆导轨对导体棒的正压力大小相等,其 值为N。两导轨对运行的导体棒的滑动摩擦力均为 f=N 在t时间内,导体棒在内、外圆导轨上扫过的弧长分别为,l1=rt 和 l2=2
15、rt 克服摩擦力做的总功为 Wf=f(l1+l2) 在t时间内,消耗在电阻R上的功为 WR=I2Rt 根据能量转化和守恒定律知,外力在t时间内做的功为 W=Wf+WR 外力的功率为 P=,由至 式得 P= mgr+,解法二 由能量守恒 P=PR+Pf 在竖直方向2N=mg,则N= mg,得f=N= mg Pf= mgr+ mg2r= mgr PR=I2R= 所以P= mgr+,答案 (1)方向:由C端到D端 (2) mgr+,考向二 导体棒切割磁感线 1.导体平动切割磁感线 对于导体平动切割磁感线产生感应电动势的计算式E=Blv,应注意以下 几个方面: (1)正交性:本公式是在一定条件下得出的
16、,除了磁场是匀强磁场外,还需 B、l、v三者相互垂直。 (2)对应性:若v为平均速度,则E为平均感应电动势。若v为瞬时速度,则E 为相应的瞬时感应电动势。,(3)相对性:E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动,应注意 速度间的相对关系。 (4)有效性:公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影 长度。图中有效长度分别为: 甲图:l=cd sin 。,甲图:l=cd sin 。 乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0。 丙图:沿v1方向运动时,l= R;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R。,例9 (2015安徽理综,19,6分)如图所
17、示,abcd为水平放置的平行“ ”形 光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强 度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成角,单位 长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑 动过程中与导轨接触良好)。则 ( ),A.电路中感应电动势的大小为 B.电路中感应电流的大小为 C.金属杆所受安培力的大小为 D.金属杆的热功率为,解析 金属杆MN切割磁感线的有效长度为l,产生的感应电动势E=Blv, A错误;金属杆MN的有效电阻R= ,故回路中的感应电流I= = ,B正确;金属杆受到的安培力F= = =,C错误;金属杆的热功率P=I2R
18、= = ,D错误。,答案 B,考向三 电磁感应中求解回路中电荷量的大小 通过回路截面的电荷量q仅与n、和回路电阻R有关,与时间长短无 关,推导如下:q=It= t= 。,例10 许多电磁现象可以用力的观点来分析,也可以用动量、能量等观 点来分析和解释。(1)如图1所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L ,一端 连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应 强度为B。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等 于导轨间距,与导轨接触良好。在平行于导轨、大小为F的水平恒力作,用下,导体棒从静止开始沿导轨向右运动。 a.当导体棒运动的速度为v时,求其加速度
19、a的大小; b.已知导体棒从静止到速度达到稳定所经历的时间为t,求这段时间内流 经导体棒某一横截面的电荷量q。 (2)在如图2所示的闭合电路中,设电源的电动势为E,内阻为r,外电阻为R, 其余电阻不计,电路中的电流为I。请你根据电动势的定义并结合能量 转化与守恒定律证明:I= 。,解析 (1)a.当导体棒运动的速度为v时,电路中的感应电动势为E=BLv 电流为I= 导体棒所受的安培力为F安=BIL 根据牛顿第二定律可得:a= 联立式可得:a= - b.设导体棒运动稳定时的速度为vm,令式中的a=0,v=vm , 可得:vm= 设某段极短的时间t内,电路中的电流为i,则安培力在这段时间内的冲 量
20、为BiLt,在时间t内,根据动量定理有:Ft-BLit=mvm,其中,q=it 联立式可得:q= - (2)根据电动势的定义有:E= 在时间t内通过电路的电荷量为:q=It 根据能量守恒定律,非静电力做的功应该等于内外电路产生焦耳热的总 和。 即:W非 = Q外+Q内 在时间t内:Q外=I2Rt Q内=I2rt 联立 式可得:EIt = I2Rt+I2rt 整理后可得:I=,答案 (1)a. - b. - (2)见解析,考向四 电磁感应中的能量转化 电磁感应过程的实质是其他形式的能转化为电能的过程。外力克服安 培力做多少功,就有多少其他形式的能转化成电能。,例11 两足够长且不计其电阻的光滑金
21、属轨道如图甲所示放置,间距为d=1 m,在左端斜轨道部分高h=1.25 m处放置一金属杆a,斜轨道与平直轨道区域以光滑圆弧连接,在平直轨道右端放置另一金属杆b,杆a、b的电阻分别为Ra=2 、Rb=5 ,在平直轨道区域有竖直向上的匀强磁场, 磁感应强度B=2 T。现杆b以初速度v0=5 m/s开始向左滑动,同时由静止释放杆a,杆a由静止滑到水平轨道的过程中,通过杆b的平均电流为0.3 A。从a下滑到水平轨道时开始计时,a、b杆运动的速度-时间图像如图乙所示(以a运动方向为正方向),其中ma=2 kg,mb=1 kg,g=10 m/s2,求: (1)杆a在斜轨道上运动的时间; (2)杆a在水平轨
22、道上运动过程中通过其截面的电荷量; (3)在整个运动过程中杆b产生的焦耳热。,解析 (1)对b棒运用动量定理,有BdIt=mb(v0-vb) 其中vb=2 m/s 代入数据得到t=5 s (2)对杆a下滑的过程,机械能守恒,有magh= ma ,解得va= =5 m/s 最后两杆共同的速度为v,由动量守恒得mava-mbvb=(ma+mb)v 代入数据计算得出v= m/s 杆a动量变化等于它所受安培力的冲量,由动量定理可得I安=BIdt=mava-mav,而q=It由以上公式代入数据得q= C (3)由能量守恒得,产生的焦耳热为Q=magh+ mb - (mb+ma)v2= J,b棒中产生的焦
23、耳热为Q= Q= J,答案 见解析,考点四 自感 考向基础 一、自感和互感 1.互感 两个相互靠近的线圈中,有一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化 的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象叫做互感,这种电 动势叫做互感电动势。变压器就是利用互感现象制成的。 2.自感 (1)自感:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自 感。 (2)自感电动势:由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势。自感,电动势总是 阻碍 导体自身电流的变化,与电流变化的快慢有关, 大小正比于电流的变化率,表示为E= L 。 (3)自感系数:E=L 中的比例系数L叫做自感系数,简称自感或电感。线 圈的长
24、度越长,线圈的横截面积越大,单位长度上匝数越多,线圈的自感 系数越 大 ,线圈有铁芯比无铁芯时自感系数 大得多 。 二、涡流 线圈中的电流变化时,在附近导体中产生感应电流,这种电流在导体内 形成闭合回路,很像水的漩涡,因此把它叫做涡电流,简称涡流。在冶炼 炉、电动机、变压器、探雷器等实际应用中都存在着涡流,它是整块导 体发生的电磁感应现象,同样遵守电磁感应定律。,三、反电动势 1.定义:电动机转动时,线圈中也会产生感应电动势,这个感应电动势总 要削弱电源电动势的作用,我们把这个电动势称为反电动势。 2.作用:反电动势的作用是 阻碍 线圈的转动。,考向突破 考向 自感和互感 1.通电自感和断电自
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