2020高考物理一轮复习第十章第3讲电磁感应规律的综合应用学案(含解析).doc
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1、1电磁感应规律的综合应用主干梳理 对点激活知识点 电磁感应和电路的综合 1对电源的理解:在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体相当于 电源。01 如:切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等。2对电路的理解:内电路是切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈;除电源外其余部分是外电路,外电路由电阻、电容等电学元件组成。在外电路中,电流从高电势处流向低电势处;在内电路中,电流则从 低电势处流向 高电势处。02 03 3与电路相联系的几个公式(1)电源电动势: E n 或 EB lv。04 t(2)闭合电路欧姆定律: I 。ER r电源的内电压: U 内 Ir。05 电源的路端电压: U 外 I
2、R E Ir。(3)消耗功率: P 外 IU, P 总 EI。06 (4)电热: Q 外 I2Rt, Q 总 I2(R r)t。07 知识点 电磁感应现象中的动力学问题 1安培力的大小Error!FB2L2vR r2安培力的方向(1)先用 右手定则或楞次定律确定感应电流方向,再用 左手定则确定安培力方向。03 04 (2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向 相反。05 3分析导体受力情况时,应做包含安培力在内的全面受力分析。4根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。知识点 电磁感应现象中的能量问题 1电磁感应中的能量转化闭合电路的部分导体做 切割磁感线运动产生感应电流,通有感应电流
3、的导体在磁场01 中受 安培力。外力 克服安培力做功,将其他形式的能转化为 电能,通有感应电流的02 03 04 导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,使电能转化为其他形式的能。2实质电磁感应现象的能量转化,实质是其他形式的能和 电能之间的转化。05 2一 思维辨析1在电磁感应电路中,产生电流的那部分导体相当于电源。( )2安培力的方向一定与运动方向相反。( )3物体克服安培力做功的过程是将其他形式的能量转化为电能的过程。( )4电源的电动势就是电源两端的电压。( )5在电磁感应现象中,求焦耳热的方法只能用 Q I2Rt 求解。( )答案 1. 2. 3. 4. 5.二 对点激活1. (人教
4、版选修 32P 21T4改编)(多选)如图所示,单匝线圈 ABCD 在外力作用下以速度 v 向右匀速进入匀强磁场,第二次又以速度 2v 匀速进入同一匀强磁场,则下列说法正确的是( )A第二次与第一次进入时线圈中电流之比为 21B第二次与第一次进入时外力做功功率之比为 21C第二次与第一次进入过程中通过线圈的电量之比为 21D第二次与第一次进入时线圈中产生热量之比为 21答案 AD解析 由 EB lv 知 ,由 I 得 ,故 A 正确。匀速进入,外力做功的功率E2E1 21 ER I2I1 21与克服安培力做功的功率相等,由 P I2R 得 ,故 B 错误。由电量 q 得 ,P2P1 41 R
5、q2q1 11故 C 错误。产生热量 Q Pt P ,得 ,故 D 正确。lv Q2Q1 41 12 212. (人教版选修 32P 21T3)设图中的磁感应强度 B 1 T,平行导轨宽 l1 m,金属棒 PQ 以 1 m/s 速度贴着导轨向右运动, R1 ,其他电阻不计。3(1)运动的导线会产生感应电动势,相当于电源。用电池等符号画出这个装置的等效电路图;(2)通过 R 的电流方向如何?大小等于多少?答案 (1)图见解析 (2)竖直向下 1 A解析 (1) PQ 切割磁感线相当于电源,等效电路如图。(2)EB lv1 VI 1 AER由右手定则判断通过 R 的电流方向竖直向下。3如图甲所示,
6、放置在水平桌面上的两条光滑导轨间的距离 L1 m,质量 m1 kg的光滑导体棒放在导轨上,导体棒与导轨垂直且导体棒与导轨电阻均不计,导轨左端与阻值 R4 的电阻相连,导轨所在位置有磁感应强度为 B2 T 的匀强磁场,磁场的方向垂直导轨平面向下,现在给导体棒施加一个水平向右的恒定拉力 F,并每隔 0.2 s 测量一次导体棒的速度,图乙是根据所测数据描绘出的导体棒的 vt 图象(设导轨足够长)。(1)求力 F 的大小;4(2)t1.6 s 时,求导体棒的加速度 a 的大小;(3)若 1.6 s 内导体棒的位移 x8 m,试计算 1.6 s 内电阻上产生的热量 Q。答案 (1)10 N (2)2 m
7、/s 2 (3)48 J解析 (1)导体棒做切割磁感线运动,有 EB LvI , F 安 B ILER当导体棒速度最大为 vm时, F F 安解得 F 10 N。B2L2vmR(2)当 t1.6 s 时, v18 m/s,此时 F 安 1 8 NB2L2v1RF F 安 1 ma, a2 m/s 2。(3)由能量守恒定律可知 Fx Q ,mv212解得 Q48 J。考点细研 悟法培优考点 1 电磁感应中的电路问题1. 问题归类(1)以部分电路欧姆定律为中心,对六个基本物理量(电压、电流、电阻、电功、电功率、电热)、三条定律(部分电路欧姆定律、电阻定律和焦耳定律)以及若干基本规律(法拉第电磁感应
8、定律、楞次定律、右手定则、串并联电路特点等)进行考查。(2)以闭合电路欧姆定律为中心,对电动势概念、闭合电路中的电流、路端电压以及闭合电路中能量的转化进行考查。2基本步骤(1)确定电源:先判断产生电磁感应现象的是哪一部分导体,该部分导体可视为电源。(2)分析电路结构,画等效电路图。(3)利用电路规律求解,主要有欧姆定律、串并联电路规律等。3误区分析(1)不能正确根据感应电动势及感应电流的方向分析外电路中电势的高低。因产生感应电动势的那部分电路相当于电源部分,故该部分电路中的电流从低电势流向高电势,而外电路中电流的方向是从高电势到低电势。(2)应用欧姆定律分析求解电路时,没有考虑到电源的内阻对电
9、路的影响。(3)对连接在电路中电表的读数不能正确进行分析,例如并联在等效电源两端的电压表,其示数是路端电压,而不是等效电源的电动势。例 1 (2018河南五校期末)如图所示,半径为 r1 m 的光滑金属圆环固定在水平面内,垂直于环面的匀强磁场的磁感应强度大小为 B2.0 T,一金属棒 OA 在外力作用下绕O 轴以角速度 2 rad/s 沿逆时针方向匀速转动,金属环和导线电阻均不计,金属棒 OA的电阻 r01 ,电阻 R12 , R23 , R37.5 ,电容器的电容 C4 F。闭合开关 S,电路稳定后,求:5(1)通过金属棒 OA 的电流大小和方向;(2)外力的功率;(3)从断开开关 S 到电
10、路稳定这一过程中通过电流表的电荷量。解题探究 (1) OA 相当于电源,哪点电势高?提示: O 点电势高。(2)S 闭合和 S 断开时等效电路如何画?提示:S 闭合时S 断开时尝试解答 (1)0.5_A_方向由 A 到 O_(2)1_W(3)6.4106 _C(1)由右手定则判定通过金属棒 OA 的电流方向是由 A 到 O,金属棒 OA 中产生的感应电6动势大小为E Br212得 E2 VS 闭合时的等效电路如图 1 所示R 外 3 R3 R1 R2R3 R1 R2由闭合电路欧姆定律,得E I(r0 R 外 )联立解得 I0.5 A。(2)根据能量守恒定律知,外力的功率为P IE1 W。(3)
11、S 断开前,电路路端电压为 U IR 外电阻 R1两端电压为 U1 U0.6 V。R1R1 R2电容器的电荷量为Q1C U12.410 6 C且 a 板带正电, b 板带负电S 断开时的等效电路如图 2 所示7电容器 C 两端的电压为电阻 R2两端的电压 U2,则U2 R21 VER1 R2 r0电容器的电荷量为Q2C U2410 6 C且 a 板带负电, b 板带正电通过电流表的电荷量为 Q Q1 Q2联立解得 Q6.410 6 C。总结升华解决电磁感应中电路问题的三部曲(1)确定电源切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,利用 EB lv 或 E
12、n 求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次定律判断感 t应电流方向。如果在一个电路中切割磁感线的有几个部分但又相互联系,可视为等效电源的串、并联。(2)识别电路结构、画出等效电路分析电路结构,即分清等效电源和外电路及外电路的串并联关系、判断等效电源的正负极或电势的高低等。(3)利用电路规律求解一般是综合应用欧姆定律、串并联电路规律、电容器充电及放电特点、电功和电功率的知识、法拉第电磁感应定律等列方程求解。变式 1 (2018厦门一中开学考试)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数 n1500匝,横截面积 S20 cm2。螺线管导线电阻 r1.0 , R14.0 , R25.0 ,C30 F。在一段时
13、间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度 B 按如图乙所示的规律变化。求:(1)闭合 S,求螺线管两端的电势差;(2)闭合 S,电路中的电流稳定后,求电阻 R1的电功率;8(3)S 断开后,求流经 R2的电荷量。答案 (1)1.08 V (2)5.7610 2 W(3)1.8105 C解析 (1)根据法拉第电磁感应定律有E n nS 1.2 V t B t路端电压 U E1.08 V。R1 R2r R1 R2(2)根据闭合电路欧姆定律有I 0.12 AER1 R2 rP I2R15.7610 2 W。(3)S 断开后,流经 R2的电荷量即为 S 闭合时电容器 C 所带的电荷量 Q。电容器两端的电压
14、UC IR20.6 V流经 R2的电荷量 QC UC1.810 5 C。考点 2 电磁感应中的动力学问题1导体棒的动力学分析电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中受到安培力的作用,从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。2两种状态及处理方法状态 特征 处理方法平衡态 加速度为零 根据平衡条件列式分析非平衡态 加速度不为零 根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析3力学对象和电学对象的相互关系94动态分析的基本思路例 2 (2018南昌摸底)如图甲所示,空间存在方向竖直向下的匀强磁场, MN、 PQ 是水平放置的两平行长直导轨,其间距 L0.2 m,连在导轨一端的电阻 R0.4 ,
15、 ab 是放置在导轨上质量 m0.1 kg 的导体棒。从零时刻开始,对棒施加一个大小为 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,滑动过程中棒始终保持与导轨垂直且良好接触,图乙是棒的 vt 图象,其中 AO 是图象在 O 点的切线,AB 是图象的渐近线。除 R 以外,其余部分的电阻均不计。滑动摩擦力等于最大静摩擦力。已知当棒的位移为 30 m 时,其速度达到了最大速度 10 m/s。求:10(1)磁感应强度 B 的大小;(2)在棒运动 30 m 的过程中电阻 R 上产生的焦耳热。解题探究 (1) t0 时刻的加速度是由什么力提供的?提示:拉力 F 与滑动摩擦力的合力。(
16、2)由图象能审出什么信息?提示: t0 时 a2.5 m/s 2,最大速度 vm10 m/s。尝试解答 (1)0.5_T_(2)2.5_J(1)由题图乙得棒开始运动瞬间:a2.5 m/s 2则: F f ma棒最终以速度 vm10 m/s 做匀速运动,则所受的拉力、摩擦力和安培力的合力为零F f F 安 0F 安 B ILIBLvmR联立可得:B0.5 T。(2)由功能关系可得:(F f)x mv Q12 2m解得 Q2.5 J。总结升华单棒切割磁感线的两种模型模型一:导体棒 ab 先自由下落再进入匀强磁场,如图甲所示。模型二:导体棒 ab 沿光滑的倾斜导轨自由下滑,然后进入匀强磁场(磁场垂直
17、于轨道平面),如图乙所示。两类模型中的临界条件是导体棒 ab 受力平衡。以模型一为例,有 mg F 安 ,B2l2v0R即 v0 。mgRB2l2若导体棒进入磁场时 vv0,则导体棒先减速再匀速;若 vF 安 ,做加速度越来越小的加速运动通过磁场。完全进入磁场又做匀加速直线运动。综上所述,只有 A 是不可能的。12考点 3 电磁感应中的能量问题能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化其 他 形 式的 能 量 克 服 安 培 力 做 功 电能 电 流 做 功 焦 耳 热 或 其 他形 式 的 能 量(2)求解焦耳热 Q 的三种方法(纯电阻电路)例 3 (2018山西第一次联考)如图甲所示,有一边长为
18、 1.2 m、质量为 1 kg 的正方形单匝线框 abcd,放在光滑水平面上。在水平恒定拉力 F 的作用下,穿过垂直水平面向上、磁感应强度为 B0.1 T 的匀强磁场区域。线框 cd 边刚进入磁场时的速度为 2 m/s。在t3 s 时刻 cd 边刚出磁场边界。从进入到离开磁场区域的 3 s 时间内线框运动的 vt 图象如图乙所示。求:(1)线框 cd 边在刚进入和刚离开磁场的这两个位置时 c、 d 两点间的电压;(2)线框从 cd 边进入磁场到 ab 边离开磁场的全过程中,线框产生的焦耳热。解题探究 (1) cd 边刚进入磁场和刚离开磁场时,电源分别是哪个边充当?提示: cd, ab。(2)线
19、框 cd 边进磁场时速度为 2 m/s, cd 边出磁场时速度为 2 m/s,由此可知线框穿入和穿出磁场的过程中,线框中产生的焦耳热有什么关系?提示:相等。尝试解答 (1)0.18_V_0.06_V_(2)4.2_J(1)线框 cd 边刚进入磁场时, c、 d 两点间的电压13U1 E Blv0 0.11.22 V0.18 V34 34 34线框 cd 边刚离开磁场时, c、 d 两点间的电压U2 E0.06 V。14(2)由题图乙知,13 s 内线框完全在磁场中,由 vt 图象知 13 s 内线框加速度a m/s20.5 m/s 2 v t 2 13 1根据牛顿第二定律有 F ma10.5
20、N0.5 N从线框 cd 边刚进入磁场到 ab 边刚进入磁场,设安培力做功为 W根据动能定理有 Fl W mv2 mv12 12 20代入数据得 W2.1 J从线框 cd 边刚进入磁场到 cd 边刚离开磁场,线框产生的焦耳热等于克服安培力所做的功,因此 Q W2.1 J根据图线可知线框 cd 边进入磁场和离开磁场时的速度和受力情况都一样,产生的焦耳热也相等,因此线框从 cd 边进入磁场到 ab 边离开磁场的全过程中,线框产生的总焦耳热为 Q 总 2 Q22.1 J4.2 J。总结升华电磁感应现象中能量的计算(1)回路中电流稳定可利用电路知识,由 W UIt, Q I2Rt 直接计算。(2)若电
21、流变化利用安培力做功、功能关系解决。变式 3 (2019山东济宁质检)如图所示,倾角为 的平行金属导轨宽度为 L,电阻不计,底端接有阻值为 R 的定值电阻,处在与导轨平面垂直的磁感应强度为 B 的匀强磁场中。有一质量为 m,电阻为 r,长度也为 L 的导体棒垂直放在导轨上,它与导轨之间的动摩擦因数为 。现让导体棒从导轨底部以初速度 v0冲上导轨,上滑的最大距离为 s,返回到初位置的速度为 v。下列说法正确的是( )A在上滑过程中,通过电阻 R 的电荷量为BLsR14B导体棒在上滑过程中所用时间为2sv0C导体棒从开始运动到回到底端,回路产生的焦耳热为 mv mv212 20 12D导体棒在上滑
22、过程中, R 上产生的焦耳热大于下滑过程中 R 上产生的焦耳热答案 D解析 在上滑过程中,通过电阻 R 的电荷量为 q ,故 A 错误;导n R r B SR r BLsR r体棒从开始冲上导轨到滑到最大高度的过程中做减速运动,随着速度减小,产生的感应电流减小,所受的安培力减小,合力减小,加速度减小,做加速度逐渐减小的变减速运动,平均速度小于 ,则所用时间大于 ,故 B 错误;根据能量守恒定律可得,导体棒从v02 sv02 2sv0开始运动到回到底端,回路产生的焦耳热为: Q mv mv22 mgs cos ,故 C 错误;12 20 12由于导体棒的机械能不断减少,所以下滑与上滑过程中经过同
23、一位置时,上滑速度大,产生的感应电流大,导体棒受到的安培力大,而两个过程通过的位移大小相等,所以上滑过程中导体棒克服安培力做功多,导体棒在上滑过程中整个回路中产生的焦耳热多,由 QRQ 总 可知导体棒在上滑过程中,电阻 R 上产生的焦耳热较多,故 D 正确。RR r考点 4 电磁感应中的动量问题1动量定理在电磁感应现象中的应用导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时,安培力的冲量为: I 安 B LtB Lq,通过导体棒或金属框的电荷量为:Iq t t n t n ,磁通量变化量: B SB Lx。如果安培力是IER总 tR总 R总导体棒或金属框受到的合外力,则 I 安
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