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法拉第电磁感应定律的应用二概述.pptx

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法拉第电磁感应定律的应用例1:定值电阻R,导体棒ab电阻r,水平光滑导轨间距l,匀强磁场磁感应强度为B,当棒ab以速度v向右匀速运动时:产生电动势回路电流ab两端电压电路的总功率ab棒消耗的电功率问题1:解:设金属的电阻率为ρ,导线截面为S,圆环电阻为R,画出等效电路如图示,则R1=R/3R2=2R/3R并=2R/9=2/9×ρ2πr/S练习1:如图所示,用截面均匀的导线弯成一个半径为r的闭合圆环,将其垂直地置于磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。用同样规格的直导线取一段置于环上(二者金属裸露相接),并以速度v匀速地向右运动,当它运动到bc位置时(弧bc=1/2弧bac)求bc两点的电势差是多少?(多选)如图4-5-10所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1、v2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a′b′位置,若v1∶v2=1∶2,则在这两次过程中(  )A.回路电流I1∶I2=1∶2B.产生的热量Q1∶Q2=1∶2C.通过任一截面的电荷量q1∶q2=1∶2D.外力的功率P1∶P2=1∶2如图所示,在一个光滑金属框架上垂直放置一根长l=0.4m的金属棒ab,其电阻r=0.1Ω.框架左端的电阻R=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B=0.1T.当用外力使棒ab以速度v=5m/s右移时,(1)ab棒中产生的感应电动势E为多大?(2)通过ab棒的电流I的大小?(3)ab棒两端的电势差Uab(4)在电阻R上消耗的功率PR(5)在ab棒上消耗的发热功率PR例1:定值电阻R=9Ω,导体棒ab电阻r=1Ω,水平光滑导轨间距l=0.2m,匀强磁场磁感应强度为B=4T,当棒ab以速度v=10m/s向右匀速运动时,求:1、产生电动势2、流过R的电流3、导体棒ab两端电压4、ab棒消耗的电功率5、如果保持ab棒匀速运动,ab棒受到的安培力例2:定值电阻R,导体棒ab电阻r,水平光滑导轨间距l,匀强磁场磁感应强度为B,当棒ab以速度v向右匀速运动时:问题2:棒ab受到的安培力为多大;要使棒ab匀速运动,要施加多大的外力,方向如何?问题3:整个回路中消耗的电能从哪里转化来的,它们之间有什么样的关系?外力F对棒ab做功l例3:其他条件不变,ab棒质量为m,开始静止,当受到一个向右恒力F的作用,则:rB问1:ab将如何运动?问2:ab的最大速度是多少?这时ab两端的电压为多少?加速度a减小的加速运动问3:ab的速度达到最大值前,外力做功功率与回路的电功率有什么样的关系?P外﹥P电,W外=Q热+△EK练习2、水平放置于匀强磁场中的光滑导轨上,有一根导体棒ab,用恒力F作用在ab上,由静止开始运动,回路总电阻为R,分析ab的运动情况,并求ab的最大速度。分析:ab在F作用下向右加速运动,切割磁感应线,产生感应电流,感应电流又受到磁场的作用力f,画出受力图:当f=F时,a=0,速度达到最大,F=f=BIL=B2L2vm/Rvm=FR/B2L2vm称为收尾速度.又解:匀速运动时,拉力所做的功使机械能转化为电阻R上的内能。Fvm=I2R=B2L2v2m/Rvm=FR/B2L2练习3:如图所示,B=0.2T与导轨垂直向上,导轨宽度L=1m,α=300,电阻可忽略不计,导体棒ab质量为m=0.2kg,其电阻R=0.1Ω,跨放在U形框架上,并能无摩擦的滑动,求:(1)导体下滑的最大速度vm。(2)在最大速度vm时,ab上消耗的电功率Pm例4:如图所示,B=0.2T与导轨垂直向上,导轨宽度L=1m,α=300,电阻可忽略不计,导体棒ab质量为m=0.2kg,其电阻R=0.1Ω,跨放在U形框架上,并能无摩擦的滑动,求:(1)导体下滑的最大速度vm。解:(1)导体下滑的最大速度vm例4:如图所示,B=0.2T与导轨垂直向上,导轨宽度L=1m,α=300,电阻可忽略不计,导体棒ab质量为m=0.2kg,其电阻R=0.1Ω,跨放在U形框架上,并能无摩擦的滑动,求:(2)在最大速度vm后,ab上消耗的电功率Pm解:(2)导体棒达最大速度vm后问3:若ab向右运动位移为x时,速度达到最大值vm,这一过程中回路产生的焦耳热为多少,ab产生的焦耳热又为多少?例2:其他条件不变,ab棒质量为m,开始静止,当受到一个向右恒力F的作用,则:Bl问4:在上述过程中,通过回路某一横截面的电量为多少?例2:其他条件不变,ab棒质量为m,开始静止,当受到一个向右恒力F的作用,则:Bl【例4】如图4-4-16所示,两根电阻不计的光滑平行金属导轨与水平面的倾角为θ,导轨下端接有电阻R,匀强磁场垂直于斜面向上,质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,上升高度为h的过程中(  )电磁感应中的能量问题A.金属棒所受各力的合力所做的功等于零B.金属棒所受

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