析课件沪科版选修3_2.ppt
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1、1.4 电磁感应的案例分析,第1章 电磁感应与现代生活,目标定位 1.了解反电动势及其作用. 2.掌握电磁感应中动力学问题的分析方法. 3.掌握电磁感应中的能量转化与守恒问题,并能用来处理力电综合问题.,内容索引,知识探究 新知探究 点点落实,达标检测 当堂检测 巩固反馈,知识探究,1.定义:电动机转动时,线圈因 ,所以会产生感应电动势,线圈中产生的感应电动势跟加在线圈上的电压方向 .这个跟外加电压方向 的感应电动势叫反电动势. 2.在具有反电动势的电路中,其功率关系为 ;式中IU是电源供给电动机的功率(输入功率),IE反是电动机输出的机械功率(输出功率),I2R是电动机回路中损失的热功率.,
2、一、反电动势,答案,切割磁感线,相反,相反,IUIE反I2R,1.电磁感应中产生的感应电流在磁场中将受到安培力作用,所以电磁感应问题往往与力学问题联系在一起,处理此类问题的基本方法是: (1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向. (2)求回路中的电流的大小和方向. (3)分析研究导体受力情况(包括安培力). (4)列动力学方程或平衡方程求解.,二、电磁感应中的动力学问题,2.两种状态处理 (1)导体匀速直线运动,应根据平衡条件列式分析; (2)导体做匀速直线运动之前,往往做变加速直线运动,处于非平衡状态,应根据牛顿第二定律或结合功能关系分析.,例1 如图1所示,空间存在B0
3、.5 T、方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是水平放置的平行长直导轨,其间距L0.2 m,电阻R0.3 接在导轨一端,ab是跨接在导轨上质量m0.1 kg、接入电路的电阻r0.1 的导体棒,已知导体棒和导轨间的动摩擦因数为0.2.从零时刻开始,对ab棒施加一个大小为F0.45 N、方向水平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,求:(g10 m/s2),图1,(1)导体棒所能达到的最大速度;,答案,解析,答案 10 m/s,解析 导体棒切割磁感线运动,产生的感应电动势: EBLv ,导体棒受到的安培力F安BIL 导体棒运动过程中受到拉力F、安培力F安和摩
4、擦力f的作用,根据牛顿第二定律: FmgF安ma ,由可知,随着速度的增大,安培力增大,加速度a减小,当加速度a减小到0时,速度达到最大.,(2)试定性画出导体棒运动的速度时间图像.,答案,解析,答案 见解析图,解析 由(1)中分析可知,导体棒运动的速度时间图像如图所示.,例2 如图2甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良
5、好,不计它们之间的摩擦.(重力加速度为g),图2,(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;,答案,解析,解析 如图所示,ab杆受:重力mg,竖直向下;支持力N,垂直于斜面向上;安培力F安,沿斜面向上.,答案 见解析图,(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度为v时,求此时ab杆中的电流及其加 速度的大小;,答案,解析,解析 当ab杆速度为v时,感应电动势EBLv,此时,根据牛顿第二定律,有,(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.,答案,解析,解析 当a0时,ab杆有最大速度vm,电磁感应中动力学问题的解题技巧: 1.受力分析时,要把立
6、体图转换为平面图,同时标明电流方向及磁场B的方向,以便准确地画出安培力的方向. 2.要特别注意安培力的大小和方向都有可能变化. 3.根据牛顿第二定律分析a的变化情况,以求出稳定状态的速度. 4.列出稳定状态下的受力平衡方程往往是解题的突破口.,1.电磁感应现象中的能量转化方式 (1)与感生电动势有关的电磁感应现象中,磁场能转化为电能. (2)与动生电动势有关的电磁感应现象中,通过克服安培力做功,把机械能或其他形式的能转化为电能.克服安培力做多少功,就产生多少电能. 2.求解电磁感应现象中能量守恒问题的一般思路 (1)分析回路,分清电源和外电路. (2)分析清楚有哪些力做功,明确有哪些形式的能量
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