广东省惠州市高中物理第一章电磁感应章末复习(三)导学案(无答案)粤教版.docx_第1页
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第一章 电磁感应章末复习(三)班级 姓名 学号 l 【复习目标】1理解法拉第电磁感应定律2能应用法拉第电磁感应定律分析动力学问题3能应用法拉第电磁感应定律分析能量问题4能应用法拉第电磁感应定律分析自感现象l 【知识梳理】见章末复习(一)l 【能力提升】一、电磁感应中的动力学问题解决这类问题的关键在于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速度取最大值或最小值的条件等1做好受力情况、运动情况的动态分析:导体运动产生感应电动势感应电流通电导体受安培力合外力变化加速度变化速度变化感应电动势变化周而复始循环,最终加速度等于零,导体达到稳定运动状态2利用好导体达到稳定状态时的平衡方程,往往是解答该类问题的突破口【例题1】(双选)如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面向下,磁感应强度大小为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是 ()AP2mgvsin BP3mgvsin C当导体棒速度达到时加速度大小为sin D在导体棒速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功二、电磁感应中的能量问题1用能量观点解决电磁感应问题的基本思路首先做好受力分析和运动分析,明确哪些力做功,是做正功还是负功,再明确有哪些形式的能量参与转化,如何转化(如滑动摩擦力做功,必然有内能出现;重力做功,可能有机械能参与转化;安培力做负功的过程中有其他形式能转化为电能,安培力做正功的过程中有电能转化为其他形式的能)2电能求解方法主要有三种(1)利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功(2)利用能量守恒求解:其他形式的能的减少量等于产生的电能(3)利用电路特征来求解【例题2】如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l0.5 m,左端接有阻值R0.3 的电阻一质量m0.1 kg、电阻r0.1 的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B0.4 T金属棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a2 m/s2的加速度做匀加速运动,当金属棒的位移x9 m时撤去外力,金属棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前、后回路中产生的焦耳热之比Q1Q221.导轨足够长且电阻不计,金属棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触求:(1)金属棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;(3)外力做的功WF.三、自感现象当通过导体线圈中的电流变化时,其产生的磁场也随之发生变化由法拉第电磁感应定律可知,导体自身会产生阻碍自身电流变化的自感电动势【例题3】 (单选)如图所示的电路中,P、Q为两相同的灯泡,L的电阻不计,则下列说法正确的是()AS断开瞬间,P立即熄灭,Q过一会儿才熄灭BS接通瞬间,P、Q同时达到正常发光CS断开瞬间,通过P的电流从右向左DS断开瞬间,通过Q的电流与原来方向相反l 【强化巩固】1(单选)一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如图所示,则 ()A若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程也是匀速运动B若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程也是加速运动C若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程也是减速运动D若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程是加速运动2(双选)在如图所示的电路中,带铁芯的、电阻较小的线圈L与灯A并联,当合上开关S后灯A正常发光则下列说法中正确的是()A当断开S时,灯A立即熄灭B当断开S时,灯A可能突然闪亮然后熄灭C用阻值与灯A相同的线圈取代L接入电路,当断开S时,灯A逐渐熄灭D用阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路,当断开S时,灯A突然闪亮然后熄灭3(双选)如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用金属棒沿导轨匀速下滑,则它在下滑高度h的过程中,以下说法正确的是 ()A作用在金属棒上各力的合力做功为零B重力做的功等于系统产生的电能C金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热D金属棒克服恒力F做的功等于电阻R上产生的焦耳热4(双选)如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一阻值为R的电阻,质量为m,电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中 ()A导体棒的最大速度为B通过电阻的电荷量为C导体棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量D重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量5如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行光滑金属导轨PQ、MN,其电阻不计,间距d0.5 m,P、M之间接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B00.2 T的匀强磁场中,两金属棒L1、L2平行地搁在导轨

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