2011高考物理一轮复习典例精析课件:第九章 电磁感应[精品].ppt

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2011高考物理一轮复习典例精析课件:第九章 电磁感应[精品]

【点拨】(1)明确电源的电动势和内阻. (2)明确电路的结构,画出等效电路图. (3)应用电路的规律求解. 【解析】(1)棒滑过圆环直径OO′的瞬时,MN中的电动势为E1=B2av=0.2×0.8×5 V=0.8 V,等效电路如图乙所示,流过灯L1的电流为I1=E1/R=0.8/20 A=0.04 A. * (2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环以OO′为轴向上翻转90°,半圆环中产生感应电动势,相当于电源,灯L1、L2为外电路,等效电路如图丙所示,感应电动势为E2=ΔΦ/Δt=0.5×πa2·ΔB/Δt V=1 V, 则灯L1的功率P1=(E2/2)2/R=1.25×10-2 W. * 1.如图所示,两个互连的金属环,左环电阻为右环电阻的一半,磁场垂直穿过左环所在区域,当磁感应强度随时间均匀增加时,左环内产生感应电动势为E,则右环中感应电流方向为 ,a、b两点间的电势差为 . * 【解析】由楞次定律可判知右环中感应电流方向为逆时针;设左环电阻为R,则右环电阻为2R,回路中感应电流I=E/3R,由欧姆定律可知a、b两点电势差为U=I·2R=2/3E. 【答案】逆时针 2/3E * 例2 如图所示,在磁感应强度为B的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨上端连接一阻值为R的电阻(导轨电阻不计).两金属棒a和b的电阻均为R,质量分别为ma=2×10-2 kg和mb=1×10-2 kg,它们与导轨相连,并可沿导轨无摩擦滑动.闭合开关S,先固定b,用一恒力F向上拉a,稳定后a以 v1=10 m/s的速度匀速运动,此时再释放b,b恰好能保持静止,设导轨足够长,取g=10 m/s2. (1)求拉力F的大小. (2)若将金属棒a固定,让金属棒b 自由下滑(开关仍闭合),求b滑行 的最大速度v2. * 【点拨】(1)根据法拉第电磁感应定律求电动势. (2)弄清电路结构,根据闭合电路的欧姆定律求电流. (3)根据物体的平衡求力或速度. 【解析】(1)a棒匀速运动时F=mag+BIaL, b棒静止Ib=Ia/2,mbg=BIaL/2,F=mag+2mbg=0.4 N. (2)当a匀速运动时Ea=BLv1,Ia=2Ea/3R, 则BIaL=2BIbL=2mbg, 解得v1=3m bgR/B2L2 ① 当b匀速运动时mbg=BIbL=2B2L2v2/3R, 解得v2=3mbgR/2B2L2 ② ①②式联立得v2=5 m/s. * 2.例2中若断开开关,将金属棒a和b都固定,使磁感应强度从B随时间均匀增加,经0.1 s后磁感应强度增到2B时,a棒受到的安培力正好等于a棒的重力,求两金属棒间的距离h. 【解析】E=ΔΦ/Δt=SΔB/Δt=BLh/t,I=E/2R,2BIL=mag.由v1=3mbgR/B2L2得R=B2L2v1/3mbg,得h=0.67 m. * 例3 (2010·宣武模拟)如图所示,光滑的U型金属导轨PQMN水平的固定在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨的宽度为L,其长度足够长,QM之间接有一个阻值为R的电阻,其余部分电阻不计.一质量为m,电阻也为R的金属棒ab,恰能放在导轨之上并与导轨接触良好.当给棒施加一个水平向右的瞬间作用力,棒就沿轨道以初速度v0开始向右滑行.求: (1)开始运动时,棒中的瞬时电流I 和棒两端的瞬时电压u分别为多大? (2)当棒的速度由v0减小到v0 / 10的 过程中,棒中产生的焦耳热Q是多少? * 【点拨】先用电磁感应中的电路知识进行分析,然后用能量守恒的思想确定能的变化情况. 【解析】(1)开始运动时,棒中的感应电动势为E=BLv0,棒中的瞬时电流为i=E/2R=BLv0/2R, 棒两端的瞬时电压为u=R/(R+R)·E=1/2BLv0. (2)由能量转化与守恒定律知,整个电路在此过程中产生的焦耳热为Q总=1/2mv02-1/2m(1/10v0)2=99/200mv02. 棒中产生的焦耳热为Q=1/2Q总=99/400mv02. * 3.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示).一个小金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑.假设抛物线足够长,金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热是( ) A. mgb B.1/2mv2 C.mg(b-a) D.mg(b-a)+1/2mv2

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