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楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。(四步法)左手定则右手定则
电流计算动量定理物体在一个过程中所受力的冲量等于它在这个过程始末的动量变化量。这个关系叫作动量定理。动量定理——在电磁感应中的应用
2027届新高考物理热点精准复习电磁感应中“单杆”模型一、“含源式”单杆模型一、“含源式”单杆模型轨道水平光滑,杆cd质量为m,电阻不计,两导轨间距为L。力学、图像、能量三观点分析S闭合,对杆cd
杆cd速度v↑⇒感应电动势E感=BLv↑⇒I↓⇒安培力F=BIL↓⇒加速度a↓当E感=E时,v最大。
一、“含源式”单杆模型力学、图像、能量三观点分析电源输出的电能转化为动能
一、“含源式”单杆模型——典例
BD二、“含阻式”单杆模型二、“含阻式”单杆模型——单杆阻尼式杆cd以一定初速度v0在光滑水平轨道上滑动,质量为m,电阻不计,两导轨间距为L。杆以速度v切割磁感线
杆做减速运动:v↓⇒F↓⇒a↓,当v=0时,a=0,杆保持静止。力学、图像、能量三观点分析二、“含阻式”单杆模型——单杆阻尼式力学、图像、能量三观点分析动能全部转化为内能:
二、“含阻式”单杆模型——单杆阻尼式——典例【典例】(多选)如图所示,两根电阻不计且足够长的平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其间距d=1m,左端连接一个R=1.5Ω的定值电阻,整个导轨处在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。质量m=0.2kg、长度L=1m、电阻r=0.5Ω的导体棒垂直导轨放置并与导轨接触良好。现使导体棒获得大小6m/s、方向水平向右的初速度,下列说法正确的是()。A.回路中感应电流的方向为逆时针方向B.导体棒刚开始运动瞬间,R两端电压为1.2VC.当导体棒停止运动时,通过R的电荷量为6CD.整个过程中导体棒向右运动的位移为60mACD二、“含阻式”单杆模型——单杆阻尼式——典例解析二、“含阻式”单杆模型——单杆发电式轨道水平光滑,杆cd质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定。力学、图像、能量三观点分析杆cd速度v↑⇒感应电动势E=BLv↑⇒I↑⇒安培力F安=BIL↑,由F-F安=ma知
a↓,当a=0时,v最大。
二、“含阻式”单杆模型——单杆发电式力学、图像、能量三观点分析F做的功一部分转化为杆的动能,一部分转化为内能:
二、“含阻式”单杆模型——单杆发电式——典例(多选)ABDBC多选三、“含容式”单杆模型三、“含容式”单杆模型——无外力充电式杆cd切割磁感线产生电动势E=BLv⇒感应电流I⇒安培力F安⇒加速度acd运动v↓E↓⇒I↓⇒F安↓⇒a↓电容器充电Q↑=CU↑当U=E时,充电电流I=0,a=0,导体棒匀速。轨道水平光滑,杆cd质量为m,电阻不计,初速度为v,两导轨间距为L。杆做加速度减小的减速运动最终匀速
三、“含容式”单杆模型——无外力充电式
三、“含容式”单杆模型——有外力充电式轨道水平光滑,杆cd质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定。
杆cd速度v↑⇒E=BLv↑经过Δt速度为v+Δv
Δq=C(E′-E)=CBLΔv
F安=CB2L2a
杆做匀加速直线运动三、“含容式”单杆模型——有外力充电式——典例
D三、“含容式”单杆模型——有外力充电式——典例解析(多选)如图所示,水平面上有两根平行且足够长的金属导轨,左端接有一电容器C,导轨上搁置一金属棒,匀强磁场的方向垂直于导轨所在平面.现让金属棒在水平恒力F的作用下,由静止向右运动,运动过程中金属棒始终
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