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板块一专题突破复习
第二讲电磁感应及综合应用
[知识建构]
[高考调研]
1.考查方向:①结合闭合电路的欧姆定律,利用楞次定律或右手定则判断感应电流的方向以及大小计算.②结合牛顿第二定律,对导体棒切割磁感线的运动进行受力分析和运动分析.③结合图象,应用法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、电功率、功能关系等规律,解决电磁感应的综合问题.
2.常用的思想方法:①图象法.②微元法.③排除法.④等效法.
[答案](1)楞次定律与右手定则的关系
楞次定律
右手定则
研究对象
整个闭合导体回路
闭合导体回路的一部分
适用范围
磁通量变化产生感应电流的各种情况
一段导体在磁场中做切割磁感线运动
关系
右手定则是楞次定律的特殊情况
(2)公式:E=neq\f(ΔΦ,Δt)
n:线圈的匝数,ΔΦ:磁通量的变化量,Δt:对应于ΔΦ所用的时间,eq\f(ΔΦ,Δt):磁通量的变化率.
(3)解决电路问题的基本思路
①找电源:哪部分电路产生了电磁感应现象,则这部分电路就是电源.
②由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据楞次定律或右手定则确定出电源的正负极.
a.在外电路,电流从正极流向负极;在内电路,电流从负极流向正极.
b.存在双感应电动势的问题中,要求出总的电动势.
③正确分析电路的结构,画出等效电路图.
a.内电路:“切割”磁感线的导体和磁通量发生变化的线圈都相当于“电源”,该部分导体的电阻相当于内电阻.
b.外电路:除“电源”以外的电路即外电路.
④运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率等列方程求解.
(4)动力学问题
基本思路:导体受外力运动eq\o(――→,\s\up17(E=Blv))感应电动势eq\o(――→,\s\up17(I=\f(E),\s\do5(R+r)?外电路为纯电阻电路?))感应电流eq\o(――→,\s\up17(F安=BIl))导体受安培力―→合外力变化eq\o(――→,\s\up17(F=ma))加速度变化―→速度变化.
考向一楞次定律和法拉第电磁感应定律的应用
[归纳提炼]
1.感应电流方向的判断方法
(1)右手定则,即根据导体在磁场中做切割磁感线运动的情况进行判断.
(2)楞次定律,即根据穿过闭合回路的磁通量的变化情况进行判断.
2.楞次定律中“阻碍”的主要表现形式
(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”.
(2)阻碍相对运动——“来拒去留”.
(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”.
(4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”.
3.感应电动势大小的计算
(1)法拉第电磁感应定律:E=neq\f(ΔΦ,Δt),适用于普遍情况.
(2)E=Blv,适用于导体棒切割磁感线的情况.
(3)E=eq\f(1,2)Bl2ω,适用于导体棒旋转切割磁感线的情况.
(多选)(2017·全国卷Ⅱ)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()
A.磁感应强度的大小为0.5T
B.导线框运动速度的大小为0.5m/s
C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
D.在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N
[思路点拨]线框进入磁场,根据右手定则或楞次定律能判断出磁场方向,结合图象分析出线框运动的速度,从图象上感应电动势的大小能计算出磁感应强度与安培力.
[解析]由E-t图象可知,线框经过0.2s全部进入磁场,则速度v=eq\f(l,t)=eq\f(0.1,0.2)m/s=0.5m/s,选项B正确;E=0.01V,根据E=BLv可知,B=0.2T,选项A错误;根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4s至t=0.4s这段时间内,导线框中的感应电流I=eq\f(E,R)=eq\f(0.01,0.005)A=2A,所受的安培力大小F=BIL=0.04N,选项D错误,故选BC.
[答案]BC
用法拉第电磁感应定律求解感应电动势常见情况与方法
情景图
研究对象
回路(不一定闭合)
一段直导线(或等效成直导线)
绕一端转动的一段导体棒
绕与B垂直的轴转动的导线框
表达式
E=neq\f(ΔΦ,Δt)
E=BLvsinθ
E=eq\f(1,2)BL2ω
E=NBSωsinωt
[熟练强化]
1.(2017·全国卷Ⅲ)如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面
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