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2014nE=n·(1)S不变时,E=nS·(2)B不变时,E=nB·v∥B导体绕过一端且垂直于1E=2线圈绕垂直于磁场方向应用楞次定律的关键是区分两个磁场:引起感应电流的磁场和感应电生的磁场.感应电生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化“阻碍”的结果是延缓了磁通量的变化,同时伴随着能量的转化.楞次定律中“阻碍”的表现形式:阻碍磁通量的变化(增反减同),阻碍相对运动(来拒去留),阻碍线圈面积变化(增缩减扩),阻碍本身电流的变化(自感现象).=正极,该部分电路两端的电压即路端电压 RE.=难点一M′NEt()4-12-5以在OP边上从P点指向O点的方向为感应电流i的正方向,则在图4-12-15所示的四个情景中,产生的感应电流i随时间t的变化规律如图4-12-4所示的是( 难点二求解过程中首先要注意电源的确定,通常将切割磁感线的导体或磁通量发生变化2、法拉第曾提出一种利用河流发电的设想,并进行了实验研究.实验装置的示意图K连接到两金属板上.忽略边缘效应,求:,导体棒运动切割磁感线产生感应电动势,而感应电流在磁场中受力的作用力将阻碍导体棒的运动.导体棒运动过程受到的力一般是变力,引起导体棒切割磁感线运,③分析所研究的导体的受力情况,关注力的方向④应用运动学规律、第二定律、动能定理、平衡条件等列方程求解m2=0.05kg【点评】电磁感应过程实质是电能与其他形式的能之间相互转化的过程,力做功的过电能的过程.一般解题思路是:(1)若力为恒力,由于电磁感应中产生的电能等于克考点一E-s图、I-s图等.x轴正方向匀加速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能反映线框中感应电流变化规律的是()具体步骤为:R,bmg,导轨电阻不计.求:IR之比;考点三1.(3)运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路特点,电功率,焦耳定律等求解金属棒ab运动0.5m,框架产生的焦aNPbRabxabx0.4sabq算出经过0.4s金属棒的运动距离s,以及0.4s时回路内的电阻R,然后代入

解.该同学解法的错误之处,并用正确的方法解出结果

=R=RS=1.15m,L=0.75m,导r=0.5Ωm=0.2kg道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦Q1=0.1J.(取g=10(2013·新课标Ⅰ卷)17.如图.在水平面(纸面)ab、ac和MNab、ac在a点接触,构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力it的关系图线.可能正确的是(2013·卷)3、如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bcMN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两bcMN进入磁场,线框上产生的热量为,通过线框导体横截面的电荷量为,则()A.B.C.D.(2013·卷)7.如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形BtB=kt(k>0)R ,定值电阻R=R、R=R0。闭合开关 2UMNA.R2两端的电压为7BaCRR25ab边受到的力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图像是( B.两小线圈会有相互远离的趋势I,方向如图所示。a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平a、b和cB1、B2和a C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,cD.a处磁场方向垂直于纸面向外,bc(2013·卷)17.如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金MNVMNEl;若磁感应2B,其他条件不变,MNE2RE1与E2之比El:E2分别为A、 C、 D、vt变化的规律()(2013·卷)36.(18分)如图19(a)所示,在垂直于匀强磁场B的平面内,半19(b)写出ab、bcI与ω19(b)b、cPUb、ab、bcPIpUp

1=15rad/s;同理2(2013·卷)33.(16分)如图,两根相距l=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平R=0.15Ωx>0x方向均匀增大的稳恒磁场,k=0.5T/m,x=0B0=0.5T。一根质量m=0.1kgr=0.05Ωx=0v0=2m/sx=2m金属棒从x=0运动到x=2m过程中力做功的大小x=0x=2m电阻率上限的准确程度更高,请提出你的建议,并简要说明实现方法。(2013·新课标Ⅰ卷)25.(19分θL。导轨上端接有一平行CB,方向垂直于导轨平面。m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并T1T2g,则O为坐标原点,建立竖直向CSLabLC构成的回路中产生周期TB.C.LCDLC

LC(2012)19.物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图,她把一个带路,经重复试验,线圈上的套环均未动。对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套 B.电源电压过C.所选线圈的匝数过 (2012)15.一个小型电热器若接在输出电压为10v的直流电源上,消耗电功为P;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为P2 线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,框中产

,(2012·浙江)25(22分为了提高自行车夜间行驶的安全性同学设计了一种“闪面向外的“扇形”匀强磁场其内半径为r1外半径为r2θ=π/6后轮以角速度ω=2πrad/s,(2012·江苏)13.(15分)某小组设计了一种发电装置,如图所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角琢均为49仔,磁场均沿半径方向.匝数为N的矩形线圈abcd的边长ab=cdl、bcad=2l.线圈以角速度棕绕中心轴匀速转动,bc和ad边同时进入磁场.在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:线圈切割磁感线时,感应电动势的大小线圈切割磁感线时,bc边所受力的大小F;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦(其它电阻均不计(2012·)33(14分)如图,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平mPQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构PQRR0ef为界,其左侧匀Bt=0时,一水平Fbc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为FF某过程中回路产生的焦为Q,导轨克服摩擦力做功为W,求导轨动能的增加感应电动势的大小与线圈的匝数无关感应电生的磁场方向与原磁场方向始终相.(15ab、cdL1电阻不计。在导轨mMN从图示位置由g。求:(1830°ab、cd分别垂直导轨放置,每Fcdg=10m/s2,问:cdIabFcdQ=0.1JFW(201123题).(16分.(14r=0.5Ωm=0.2kgab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的 Qr0.1J。(取g10m/s)求2金属棒在此过程中克 力的功W安金

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