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2025年高考物理重难点讲义专练(新高考通用)重难点13电磁感应(法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用、电磁感应中的电路和图像问题、三大力学观点在电磁感应中的应用)(原卷版+解析).docxVIP

2025年高考物理重难点讲义专练(新高考通用)重难点13电磁感应(法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用、电磁感应中的电路和图像问题、三大力学观点在电磁感应中的应用)(原卷版+解析).docx

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重难点13电磁感应

(法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用、电磁感应中的电路和图像问题、三大力学观点在电磁感应中的应用)

考点分析

三年考情分析

2025命题热点

法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用

2024:北京卷、江苏卷、广东卷、甘肃卷

2023:海南卷、湖北卷、江苏卷

2022:河北卷、广东卷、山东卷

法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用

电磁感应定律的综合应用

电磁感应中的电路和图像问题

2024:北京卷、全国甲卷

2023:全国甲卷、辽宁卷

2022:河北卷、全国乙卷、全国甲卷

三大力学观点在电磁感应中的应用

2024:广西卷、江西卷、湖南卷、黑吉辽卷、山东卷、河北卷、湖北卷

2023:广东卷、山东卷、辽宁卷

2022:湖北卷、湖南卷

【课标要求】

1.熟练应用楞次定律与法拉第电磁感应定律解决问题。

2.会分析电磁感应中的图像问题。

3.会分析电磁感应中得动力学问题。

【考查方向】

本专题知识不仅是高考必考点,而且考查呈现多样性,不仅有在选择题中,对基本内容,如楞次定律、法拉第电磁感应定律、安培定则等知识的考查,还有在选择题和计算题中对感应电动势问题中的图像问题,与闭合电路欧姆定律相结合的电路问题,与动力学、功能关系相结合问题等,进行综合考察;常考的模型有杆一轨模型、线框模型等。

【备考建议】

复习中要注意:熟练掌握感应电流的产生条件、感应电流方向的判断、感应电动势的计算;掌握电磁感应知识与电路相结合的问题、与力和运动相结合的问题、与动量守恒及能量守恒相结合的问题等的分析求解方法。对一些典型模型如杆一轨类问题、线框穿越有界磁场的问题、电磁感应图像的问题等要分析理解透彻,弄清它们的动力学特点和功能关系。

【情境解读】

电磁感应基本概念与规律考查情境

感应电流产生条件及方向判断:常以线圈在磁场中运动、磁铁在线圈中进出等情境,考查考生对产生感应电流条件的理解,以及运用楞次定律判断感应电流方向的能力。

法拉第电磁感应定律应用:通过改变磁通量的方式,如磁场强度变化、线圈面积变化、线圈与磁场夹角变化等,结合法拉第电磁感应定律计算感应电动势的大小。

电磁感应与电路、图像综合考查情境

电磁感应电路分析:给出导体棒在磁场中切割磁感线或线圈在磁场中运动的情境,要求考生分析等效电路,确定电源部分、内阻,运用闭合电路欧姆定律计算电流、电压等物理量。

电磁感应图像问题:以导体棒在导轨上的运动、线框通过有界磁场等为背景,给出速度图像、电流图像、安培力图像等,要求考生根据电磁感应规律分析物理过程,判断图像的正误或根据图像信息求解相关物理量。

电磁感应与动力学综合考查情境

导体棒在磁场中运动分析:常见情境是导体棒在光滑或粗糙导轨上,在磁场中受安培力和其他外力作用而运动,需要考生运用牛顿第二定律、共点力平衡条件等力学规律分析导体棒的加速度、速度、位移等物理量。

线框在磁场中运动问题:线框在磁场中可能会受到安培力、重力、弹力等多种力的作用,其运动情况较为复杂,如线框在磁场中自由下落、在磁场中摆动等,需要考生综合运用电磁感应和动力学知识进行分析。

电磁感应与能量、动量综合考查情境

电磁感应中的能量转化与守恒:以导体棒在磁场中运动或线框通过有界磁场等情境,分析能量的转化过程,如机械能转化为电能、电能转化为内能等,运用能量守恒定律求解焦耳热、机械能的变化等物理量。

电磁感应与动量定理、动量守恒定律结合:当导体棒在磁场中受到安培力作用时,安培力的冲量会使导体棒的动量发生变化,可结合动量定理求解运动时间、位移等物理量。

【高分技巧】

一、电磁感应中电路知识的关系图

二、电磁感应中的图像问题

电磁感应中图像问题的解题思路:

(1)明确图像的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者E-t图、I-t图等;对切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况,还常涉及E-x图像和i-x图像;

(2)分析电磁感应的具体过程;

(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系;

(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式;

(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)画图像或判断图像.

三、电磁感应中的动力学问题

1.导体的两种运动状态

(1)平衡状态——加速度为0——静止状态或匀速直线运动状态.(根据平衡条件列式分析)

(2)非平衡状态——加速度不为零.(根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分析)

2.导体常见运动情况的动态分析

v

E=Blv

I=eq\f(E,R+r)

F安=BIl

F合

若F合=0

匀速直线运动

若F合≠0

F合=ma

a、v同向

v增大,若a恒定,拉力F增大

v增大,F安增大,F合减小,a减小,做加速度减小的加速运动,减小到a=0,匀速直

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