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第四章电磁感应
复习课件;知识构造;1.对楞次定律的理解和应用。
(1)楞次定律揭示了判断感应电流方向的规律,即“感应电流的磁场”总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,其关键思想是阻碍,楞次定律提供了判断感应电流方向的基本措施。
(2)楞次定律的扩展含义,即从磁通量变化的角度看,感应电流的磁场体现为“增反减同”;从磁体与回路的相对运动角度看,体现为“来拒去留”;从回路面积看,体现为“增缩减扩”;从导体中原电流的变化(自感)看,体现为“增反减同”。
(3)楞次定律体现了电磁感应现象符合能量守恒定律。在电磁感应过程中其他形式的能与电能互相转化,但总能量守恒,能量守恒定律丰富了我们处理电磁感应问题的思绪。;;A.条形磁铁水平向右运动时,金属环将伴随向右运动,同步圆环的面积变大
B.条形磁铁水平向右运动时,金属环将伴随向左运动,同步圆环的面积变小
C.条形磁铁竖直下落过程中,磁铁减速运动,同步圆环的面积变小且对桌面压力变大
D.条形磁铁竖直下落过程中,磁铁减速运动,同步圆环的面积变大且对桌面压力变小;解析:条形磁铁水平向右运动时,穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律,圆环产生感应电流,感应电流对磁场的阻碍作用使得金属环伴随向右运动,同步使环的面积增大,这是电磁驱动现象,故A对、B错;条形磁铁下落时,穿过该环的磁通量增长,根据楞次定律,感应电流产生的效果阻碍其下落,同步圆环的面积变小且对桌面压力变大,故C对、D错。
答案:AC
点评:灵活运用楞次定律的扩展含义,是解答该类问题的有效途径。;2.电磁感应中的电路问题。
(1)在电磁感应现象中,导体切割磁感线或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相称于电源。因此,电磁感应问题往往与电路问题联络在一起。
(2)处理与电路相联络的电磁感应问题的基本措施
①使用方法拉第电磁感应定律和楞次定律(右手定则)确定感应电动势的大小和方向。
②确定内电路和外电路,画等效电路图。
③运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路的性质,电功率等公式求解。;;金属杆ab切割磁感线产生???电动势E=BLv
金属杆ab相称于电源,有E=U+(I2+I0)R1
金属杆ab到达稳定速度时,F=F安=(I2+I0)LB
联立解得v=1m/s
答案:1m/s;3.电磁感应中的力学问题。
(1)导体中的感应电流在磁场中将受到安培力作用,因此电磁感应问题往往与力学问题联络在一起,处理此类问题的基本措施:
①使用方法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向。
②求回路中的电流强度的大小和方向。
③分析研究导体受力状况(包括安培力)。
④列动力学方程或平衡方程求解。;(2)电磁感应现象中波及的具有收尾速度的力学问题,关键要抓好受力状况和运动状况的动态分析:
周而复始地循环,到达稳定状态时,加速度等于零,导体到达稳定运动状态。;两种运动状态的处理思绪:
①到达稳定运动状态后,导体匀速运动,受力平衡,应根据平衡条件——合外力为零,列式分析平衡态。
②导体到达稳定运动状态之前,往往做变加速运动,处在非平衡态,应根据牛顿第二定律或结合功能关系分析非平衡态。;(4)电磁感应中的动力学临界问题。
①处理此类问题的关键是通过受力分析和运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度为最大值、最小值的条件。;;;度减小,A项错误;若线框速度vv0,但相差不大,则线框进入磁场后也许先减速再匀速,B项对的;若线框的速度v=v0,则线框进入磁场一直匀速至所有进入磁场,D项对的;若线框的速度vv0,但相差不大,则线框进入磁场后也许先加速再匀速;若线框的速度v远不不小于v0,则线框进入磁场后一直加速,加速度减小,C项对的。只有A选项不也许。故对的选项为BCD。;4.电磁感应的图象问题。
(1)图象问题的特点。
考察方式比较灵活,有时根据电磁感应现象发生的过程,确定图象的对的与否,有时根据不一样的图象,进行综合计算。
(2)解题关键。
弄清初始条件,正、负方向的对应,变化范围,所研究物理量的函数体现式,进出磁场的转折点是处理问题的关键。;(3)处理图象问题的一般环节。
①明确图象的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者E-t图,I-t图等。
②分析电磁感应的详细过程。
③用右手定则或楞次定律确定方向对应关系。
④结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿定律等规律写出函数关系式。
⑤根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等。
⑥画图象或判断图象。;尤其提醒:
对图象的理解,应做到“四明确一理解”
(1)明确图象所描述的物理意义:明确多种“+”、“-”的含义;明确斜率的含义;明确图象和电磁感应过程之间的对应关系。;(哈尔滨六中~高二下学期期中)
如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线
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