牛顿第一定律的应用.ppt

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牛顿第一定律的应用

预备知识 预备知识 自主学习区 问题组一(所有外力共线型) 1.问题举例 如图所示,静止在水平面上的物体,所受重力为200N,物体和水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。求下列情况中物体受到的摩擦力: (1)当给物体施加一个水平向左、大小为F1=10 N的拉力时; (2)当给物体施加一个水平向左、大小为F2=30 N的拉力时。 2.回顾反思 情形一、当物体只受两个力时,这两个力是一对平衡力,二力平衡。 情形二、当物体受到多个力时,正方向的合力与负方向的合力平衡。 如图所示弹簧AB原长为35cm,A端挂一个重100N的物体,手持B端将物体置于倾角为37°的斜面上,当物体匀速下滑时,弹簧的长度为40cm;当物体匀速上滑时,弹簧的长度为50cm。试求: 弹簧的劲度系数 物体与斜面间的动摩擦因数 问题组三(单体动态平衡问题的处理方法) 问题组 回顾反思 多力时,用正交分解法 三力时,且一力大小不变,一力方向不变,一力大小方向均变化,则用图解法。 实战演练 T/52 3、11、9 1.题组 在粗糙水平面上有一个三角形的木块,在它的两个粗糙斜面上分别放有两个质量和的小木块,,如图8所示,已知三角形木块和两个小木块都是静止的,则三角形木块( ) A 、三角形木块对的作用力的大小为g B.、三角形木块对的作用力的方向是竖直向下的 C、 受到粗糙水平面的摩擦力作用,摩擦力的方向水平向右 D、受到粗糙水平面的摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向左 板块一、电磁感应知识结构图 板块二、感应电流产生的原因是什么? 一、预备知识 1、非静电力:电源内部将正电荷从负极移送到正极的作用力。 2、电源的电动势: 电源内非静电力将单位电量的正电荷从电源的负极移动到电源的正极所做的功。表示将其他形式的能转化为电能本领的物理量。 二、感应电流产生的原因 1、磁场变化情形 感应电流产生的原因 (2)、结论:变化的磁场产生了一个涡旋电场,涡旋电场给电荷施加了作用力,这就是磁场变化引起感应电流的原因。这个电动势称为感生电动势。 感应电流产生的原因 2、导体切割磁感线 提示1、电荷定向移动说明什么? 提示2、这个力是怎样产生的? 感应电流产生的原因 结论:磁场对运动电荷的作用。这个作用力产生的电动势为动生电动势。动生电动势和感生电动势统称为感应电动势。产生电动势的哪部分电路相当于电源。 试一试 1、关于磁场变化引发的电磁感应中下列说法正确的是 A、有感应电流,必有感应电动势。 B、有感应电动势就必有感应电流。 C、电荷定向移动形成电流的原因是由于受到磁场施加的洛仑兹力作用。 D、电荷定向移动形成电流的原因是由于受到变化的磁场产生了涡旋电场的作用。 试一试 2、匀强磁场宽度L=3m,一正方形金属框边长ab=1m, 金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图所示,关于该过程感下列说法正确的是: A、部分进入磁场时,ab边无感应电动势,cd边有感应电动势,回路中有感应电流。 B、全部进入磁场时, ab 、cd均无感应电动势,回路中无感应电流。 C、全部进入磁场时, ab 、cd均有感应电动势,上端为电势高,回路中无感应电流。 D、电荷定向移动的原因是由于受到磁场施加的洛仑兹力。 任务一:如何确定感应电流的大小 第三步:利用欧姆定律 I= E /R 确定电流的大小。 拓展:电磁感应中电流的大小,也是由回路的总电阻和电动势决定。不过这个电动势是由于电磁感应而产生的,称为感应电动势。确定感应电流的大小,关键是确定感应电动势的大小。 任务二:如何确定感应电动势的大小 如何表示磁通量变化快慢 问题三、感应电动势与磁通量变化率之间的关系 试一试 关于感应电动势下列说法正确的是( ) A.穿过导体框的磁通量为零的瞬间,线框中的感应电动势必为零。 B.穿过导体框的磁通量越大,线框中感应电动势一定越大 C.穿过导体框的磁通量变化量越大,线框中感应电动势一定越大 D.穿过导体框的磁通量变化率越大,线框中感应电动势一定越大 E、法拉弟电磁感应定律确定的感应电动势是平均感应电动势。 F、当线圈为n匝时,感应电动势大小为 解析1 E=Blv 的理解 其一、两两垂直 其二、L表示两两垂直的有效长度 其三、V是两垂直的速度 其四、V是平均值,则电动势也为平均值。若V是瞬时值,则电动势为瞬时值。 例题4:   长为L的金属棒ab,绕b端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度匀速转动,磁感应强度为B,如图所示,求ab两端的电势差. 问题五、转动切割 问题五、拓展应用 例1、电流大小方向 例2、电量、热量、之类 注|方向性、是动生还是感生? 二、感应电动势的大小 1、观察实验,猜想决定感应电动势大小的因素

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