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文档简介
一 习题讲评 1 电学研究对象 等效电路 2 切割类 力学研究对象 安培力特点 运动分析 牛顿第二定律 3 能量转化过程 能量守恒定律 动能定理 三个问题 a b c d 等效电路 右手定则欧姆定律 方法 知识点 四中情况电流方向是否相同 问题 fa 针对训练 知识点 分段处理 i正方向 b正方向 p8 4 b t 向外为磁场正方向 顺时针为电流正方向0 t2时间内电流的大小 方向及通过r的电量 电容器极板所带电量 t1 i t b t b0 2b0 t2 磁通量减小为零 后反向增加 电流方向不变 易错点 磁场大小方向如何变化 q cu p8 5 匀强磁场的磁感应强度为b 方向与竖直方向的夹角为 37 在磁场中有一个总电阻为r 每边长为l的正方形金属框abcd 其中ab边的质量为m 其它边的质量均不计 cd边串一交流电流表 并装有固定的水平轴 现将金属框从水平面位置无初速度释放 如图所示 若不计一切摩擦 金属框经时间t刚好到达竖直面位置 1 在图中标出ab边到达最低位置时感应电流的方向 2 求在时间t内流过电流表的电荷量 b 磁通量减小为零 后反向增加 p17 易错案例剖析 ab边所受安培力随时间变化曲线 水平向左为力的正方向 f bil 大小 方向 1 先用楞次定律确定电流方向 再用左手定则去判安培力方向2 用楞次定律直接判断 b i 针对训练 p16 例1 b l1 l2 l b v 知识点 感应定律 右手定则 左手定则 正电 负电 f安 mg f安 mg f安 mg 动能定理方程 在磁感应强度为b的水平均强磁场中 竖直放置一个冂形金属框abcd 框面垂直于磁场 宽度bc l 解接电阻r 质量m的金属杆pq用光滑金属套连接在框架ab和cd上如图 金属杆pq电阻为r 当杆自静止开始沿框架下滑 下滑h时速度达到最大值 重力加速度为g 求 1 金属杆下滑的最大速度是多少 2 金属杆由静止开始下落至速度最大过程中 电阻r上产生的电热 mg bil ma 2 金属杆由静止开始下落至速度最大过程中 电阻r上产生的电热 q b p c d a 动能定理 已知qr求w安 讨论1 讨论2 q b p c d a 当杆自静止开始沿框架下滑 下滑h时速度达到最大值 当杆自静止开始沿框架下滑 速度达到最大值时通过r的电量为q 2 金属杆由静止开始下落至速度最大过程中 电阻r上产生的电热 动能定理 q r r blh q blh r r 讨论3 q b p c d a f安 mg f安 mg f安 mg 棒的运动情况 撤去部分磁场 进入磁场就可以匀速运动吗 q b p c d a 讨论4 b1 b2 电流方向是否改变 安培力方向是否改变 运动情况是否改变 b1 b2 讨论5 q b p c d a b b0 kt 如图矩形区域有变化的磁场 需加什么方向 多大的外力才能使棒保持静止 方向 判断方法1 2 大小 f bil 设t 0时b0il大于mg 针对训练 p16 例1 b l1 l2 讨论6 几种变化 4 拉力变化 3 导轨面变化 竖直或倾斜 1 电路变化 2 磁场方向变化 竖直 倾斜 四 电磁感应中的图像问题 如图所示 在光滑绝缘水平面上 一个半径r 0 1m 电阻r 1 质量m 0 1kg的金属圆环 以v0 10ms 1的速度滑向有理想边界的匀强磁场 磁场方向竖直向下
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