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高中物理与电磁感应选修3-2第9章第3讲电磁感应规律的综合应用.ppt

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高中物理与电磁感应选修3-2第9章第3讲电磁感应规律的综合应用

第3讲 电磁感应规律的综合应用;;;二、电磁感应中的图象问题;特别提示:图象的初始条件,方向与正、负的对应,物理量的变化趋势,物理量的增、减或方向正、负的转折点都是判断图象的关键.;Blv;四、电磁感应中的能量转化 1.电磁感应现象的实质是其他形式的能转化为______. 2.感应电流在磁场中受安培力,外力克服安培力_____,将其他形式的能转化为_____,电流做功再将电能转化为______. 3.电流做功产生的热量用焦耳定律计算,公式为________.;热身体验 1.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a、b两点间的电势差绝对值最大的是(  );2.(2013·哈尔滨一模)有一个匀强磁场,它的边界是MN,在MN左侧是无场区域,右侧是匀强磁场区域,如图甲所示.现在有一个金属线框以恒定速度从MN左侧进入匀强磁场区域,线框中的电流随时间变化的i-t图象如图乙所示.则可能的线框是(  );3.如图所示,在一匀强磁场中有一U形导体框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、 cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则(  ) A.ef将减速向右运动,但不是匀减速 B.ef将匀速向右运动 C.ef将加速向右运动 D.ef将做往复运动;4.(2013·福州高三统考)如图所示,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并  与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中,下列说法正确的是(  ) A.恒力F做的功等于电路产生的电能 B.恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能 C.克服安培力做的功等于电路中产生的电能 D.恒力F和摩擦力的合力做的功小于电路中产生的电能和棒获得的动能之和;热身体验答案与解析;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;;特别提醒:(1)判断感应电流和电动势的方向,都是利用“相当于电源”的部分根据右手定则或楞次定律判定的.实际问题中应注意外电路电流由高电势流向低电势,而内电路则相反. (2)在电磁感应电路中,“相当于电源”的导体两端的电压等于路端电压.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;即时应用2 如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L.纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置.以顺时针方向为导线框中电流的正方向,下面四幅图中能够正确表示电流—位移(I-x)关系的是(  );解析:选A.因题中线框在磁场中切割磁感线的有效长度随时间发生变化,故应分段对其有效长度进行分析,并根据有效长度的变化确定感应电动势大小的变化,从而确定感应电流大小的变化. (1)线框前进L过程中,由楞次定律可知,电流方向为正,线框右边的有效切割长度增大,感应电流正向增大;;(2)线框前进L~1.5L过程中,左、右两边均切割磁感线,但右边产生的感应电流大于左边,电流仍为正.有效切割长度减小,感应电流减小; (3)线框前进1.5L~2L过程中,左、右两边均切割磁感线,但左边产生的感应电流大于右边,电流为负.有效切割长度增大,感应电流增大; (4)线框前进2L~3L过程中,左边切割磁感线,电流仍为负.有效切割长度减小,感应电流减小.;三、电磁感应中的动力学问题 导体的两种状态及处理方法 (

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