末学案沪科版选修3_2.doc
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1、1第 1 章 电磁感应与现代生活章末总结2一、对楞次定律的理解与应用楞次定律反映这样一个物理过程:原磁通量变化时( 原变 ),产生感应电流( I 感 ),这是属于电磁感应的条件问题;感应电流一经产生就在其周围空间激发磁场( 感 ),这就是电流的磁效应问题;而且 I 感 的方向决定了 感 的方向(用右手螺旋定则判定); 感 阻碍 原 的变化这正是楞次定律所解决的问题.这样一个复杂的过程,可以用图表理顺如下:1.感应电流的磁场不一定与原磁场方向相反,只有在磁通量增大时两者才相反,而在磁通量减小时两者是同向的.2.“阻碍”并不是“阻止” ,而是“延缓” ,电路中的磁通量还是在变化,只不过变化得慢了.
2、3.楞次定律的阻碍的表现有这几种形式:增反减同、增缩减扩、增离减靠、来拒去留.例 1 圆形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图 1 所示的电路.若将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动,下列表述正确的是 ( )图 1A.线圈 a 中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈 a 的磁通量变小C.线圈 a 有扩张的趋势D.线圈 a 对水平桌面的压力 N 将增大答案 D解析 通过螺线管 b 的电流如图所示,根据右手螺旋定则判断出螺线管 b 所产生的磁场方向竖直向下,滑片 P 向下滑动,接入电路的电阻减小,电流增大,所产生的
3、磁场的磁感应强度增大,根据楞次定律可知, a 线圈中所产生的感应电流的磁场方向竖直向上,再由右手螺旋定则可得线圈 a 中的电流方向为俯视逆时针方向,A 错误;由于螺线管 b 中的电流增大,所产生的磁感应强度增大,线圈 a 中的磁通量应变大,B 错误;根据楞次定律可知,线圈 a 有3缩小的趋势,线圈 a 对水平桌面的压力增大,C 错误,D 正确.二、电磁感应中的图像问题1.图像问题有两种:一是给出电磁感应过程,选出或画出正确图像;二是由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量.2.基本思路是:(1)利用法拉第电磁感应定律计算感应电动势大小.(2)利用楞次定律或右手定则判定感应电流的方向.
4、例 2 如图 2 所示,三条平行虚线位于纸面内,中间虚线两侧有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向.菱形闭合导线框 ABCD 位于纸面内且对角线 AC 与虚线垂直,磁场宽度与对角线 AC 长均为 d,现使线框沿 AC 方向匀速穿过磁场,以逆时针方向为感应电流的正方向,则从 C 点进入磁场到 A 点离开磁场的过程中,线框中电流 i 随时间 t 的变化关系可能是( )图 2答案 D解析 导线框 ABCD 在进入左边磁场时,由楞次定律和安培定则可以判断出感应电流的方向应为正方向,选项 B、C 不可能;当导线框 ABCD 一部分在左磁场区,另一部分在右磁场区时,回路中的最大电流要加倍,方向与刚
5、进入时的方向相反,选项 D 可能,选项 A 不可能.三、电磁感应中的电路问题1.首先要找到哪一部分导体相当于电源,分清内、外电路.处于磁通量变化的磁场中的线圈或切割磁感线的导体相当于电源,该部分导体的电阻相当于内电阻,而其余部分的电路则是外电路.2.路端电压、感应电动势和某段导体两端的电压三者的区别:4(1)某段导体作为电阻时,它两端的电压等于电流与其电阻的乘积;(2)某段导体作为电源时,它两端的电压就是路端电压,等于电流与外电阻的乘积,或等于电动势减去内电压.(3)某段导体作为电源时,电路断路时导体两端的电压等于感应电动势.例 3 如图 3 甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨 MN、 PQ
6、 被固定在水平面上,导轨间距 l0.6 m,两导轨的左端用导线连接电阻 R1及理想电压表 V,电阻为 r2 的金属棒垂直于导轨静止在 AB 处;右端用导线连接电阻 R2,已知 R12 , R21 ,导轨及导线电阻均不计.在矩形区域 CDFE 内有竖直向上的磁场, CE0.2 m,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.开始时电压表有示数,当电压表示数变为零后,对金属棒施加一水平向右的恒力 F,使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值,金属棒在磁场区域内运动的过程中电压表的示数始终保持不变.求:图 3(1)t0.1 s 时电压表的示数;(2)恒力 F 的大小;(3)从 t0 时刻到金属棒
7、运动出磁场的过程中整个电路产生的热量.答案 (1)0.3 V (2)0.27 N (3)0.09 J解析 (1)设磁场宽度为 d CE,在 00.2 s 的时间内,有 E ld0.6 V t B t此时, R1与金属棒并联后再与 R2串联R R 并 R21 1 2 U R 并 0.3 V.ER(2)金属棒进入磁场后, R1与 R2并联后再与 r 串联,有I 0.45 AUR1 UR2F 安 BI l1.00.450.6 N0.27 N由于金属棒进入磁场后电压表的示数始终不变,所以金属棒做匀速运动,有 F F 安F0.27 N.(3)在 00.2 s 的时间内有 Q t0.036 JE2R5金属
8、棒进入磁场后,有 R r R1R2R1 R2 83E I R1.2 VE Blv, v2 m/st s0.1 sdv 0.22Q E I t0.054 JQ 总 Q Q0.036 J0.054 J0.09 J.四、电磁感应中的动力学问题例 4 U 形金属导轨 abcd 原来静止放在光滑绝缘的水平桌面上,范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场穿过导轨平面,一根与 bc 等长的金属棒 PQ 平行于 bc 放在导轨上,棒左边靠着绝缘的固定竖直立柱 e、 f.已知磁感应强度 B0.8 T,导轨质量 M2 kg,其中 bc 段长0.5 m、电阻 r0.4 ,其余部分电阻不计,金属棒 PQ 质量 m0.6 k
9、g、电阻 R0.2 、与导轨间的动摩擦因数 0.2.若向导轨施加方向向左、大小为 F2 N 的水平拉力,如图 4 所示.求:导轨的最大加速度大小、最大电流和最大速度大小(设导轨足够长, g 取 10 m/s2).图 4答案 0.4 m/s 2 2 A 3 m/s解析 导轨受到 PQ 棒水平向右的摩擦力 f mg ,对导轨根据牛顿第二定律得 F mg F 安 Ma,刚拉动导轨时, I 感 0,安培力为零,导轨有最大加速度am m/s20.4 m/s 2F mgM 2 0.20.6102随着导轨速度的增大,感应电流增大,加速度减小,当 a0 时,速度最大.设速度最大值为vm,电流最大值为 Im,此
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