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文档简介
新教材基础巩固提升三级跳
第二章电磁感应章小结
基础知识
知识结构:
知识点梳理:
2.1楞次定律
一、楞次定律的理解和应用
1、楞次定律中“阻碍”的含义
谁阻碍谁感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化
阻碍什么阻碍的是磁通量的变化,而不是磁通量本身
如何阻碍当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减
少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”
阻碍效果阻碍并不是阻止,只是延缓了磁通量的变化,这种变化仍将继续进行
2、“阻碍”的表现形式
引起感应电流的原感应电流产生的效
如何“阻碍”口诀
因果
产生的磁场在原磁
场磁通量增加时与
磁通量变化产生磁场增反减同
原磁场方向相反,
反之则相同
产生的安培力总是
导体相对运动产生安培力阻碍导体的相对运来拒去留
动
线圈面积在原磁场
磁通量增大时收
磁通量变化线圈面积变化增缩减扩
缩,磁通量减小时
扩大
3、楞次定律不但可以判断感应电流的方向,还可以判断不闭合回路磁通量变化时,回
路两端点电势的高低。
判断电势高低的方法:假设电路闭合,用楞次定律判定感应电流的方向,由于在电源
内部电流的方向是从负极到正极,从而判定不闭合回路中两端点的电势高低。
二、右手定则
1、楞次定律与右手定则的区别和联系
楞次定律右手定则
研究对象整个闭合导体回路闭合导体回路的一部分
部分导体在磁场中做切割磁感线
适用范围磁通量变化引起感应电流
区别运动
用于磁通量变化而产生的电用于导体切割磁感线产生电磁感
应用
磁感应现象应的现象
联系右手定则是楞次定律的特殊情况
2、右手定则和左手定则的对比分析
右手定则左手定则
判断磁场、导体运动方向、感应电判断磁场、电流、安培力三者的方
作用
流三者的方向关系向关系
—一
V(因)
1八।〜y
图例
(果)5R
nF(果)
因果关
因动而屯因电而动
系
应用实
发电机电动机
例
3、“三个定则、一个定律”的理解
在研究电磁感应现象时,经常用到安培定则、左手定则、右手定则及楞次定律。要想
灵
活运用“三个定则、一个定律”,就必须明确它们之间的区别与联系。
比较电磁感应
安培定则左手定则
项目右手定则楞次定律
电流产生磁场闭合电路的一段导闭合电路中磁通判断安培力、洛伦
应用体切割磁感线产生量变化产生的感兹力的方向
对象的感应电流方向应电流方向
右手握住导线或螺线右手拇指指向导体增反减同、来拒左手四指指向可流
管(环形电流)切去留、增缩减扩方向或正电荷运动
割磁感线的运动方方向(负电荷运动
使用
向,磁感线穿过手反方向),磁感线穿
方法
掌,四指指向电流过手掌,拇
的方向指指向受力方向
图形11
右"期a
示例F1&
&
因果
关系
2.2法拉第电磁感应定律
一、电磁感应定律
1、感应电动势
电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于
电源。
2、法拉第电磁感应定律
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正
比。
(3)在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯(Wb),感应电动势的单位是伏特(V)。
二、导线切割磁感线时的感应电动势
1、导线垂直于磁场运动,B、/、/两两垂直时,如图1所示,E=Blv.
2、导线的运动方向与导线本身垂直,但与磁感线方向夹角为〃时,如图2所示,E=
Blvsin伊。
图1图2
【重难详解】
一、对法拉第电磁感应定律的理解
1、区分磁通量中、磁通量的变化量△①、磁通量的变化率丝
加
磁通量的变化量磁通量的变化率
物理量磁通量中
△①
某时刻穿过磁场中
穿过某个面的磁通穿过某个面的磁通
物理意义某个面的磁感线条
量的变化量量变化的快慢
数
计算方法
穿过某个面有方向
相反的磁场,应考
注意点志相反方向的磁通
量抵消以后所剩余
的磁通量
关系
研究对象
适用条件
瞬时值和平均值
决定因素
两种常见情况
区别研究对象一个回路在磁场中运动的一段导体
具有普适性,无论什么方式引只适用于•段导体切割磁感线
适用范围
起的①的变化都适用的情况,
不要求一定是匀强磁场,£由1、八方应取两两互相垂直的
条件
州决定
分量,可采用投影的方法
若『为瞬时速度,求的是瞬时
通常求的是4时间内的平均感
感应电动势,£与某个时刻或
物理意义应电动势,£与某段时间或某个
某个位置相对应;若『为平均
过程相对应
速度,求的是平均感应电动势
(2)如果从人/三者大小、方向均不变,则在&时间内的平均感应电动
联系
势等于任意时刻的瞬时感应电动势;
2、导体切割磁感线的三种情况
导体棒常用情况
平动切•般情况
割
导体棒相对位置.
转动切端点中点任意位置
割导体棒ab长为aa
x.xx>cx
/垂直于匀强磁
…R
场(磁感应强
度为8),转动XXXX
平面也垂直于
磁场(转动角
速度为
闭合线条件(1)匀强磁场
圈匀速
转动⑵匀速转动
(3)转轴垂直于磁场
大小当线圈垂直于磁场时:£0
三、动生电动势的理解
1、产生:磁场不变,导体切割磁感线。
2、非静电力:导体中自由电荷所受洛伦兹力沿导体方向的分力。
3、回路中相当于电源的部分:做切割磁感线运动的导体。
4、导体切割的两种常见情形:平动切割或转动切割。
5、方向判断:右手定则。
7、电路结构示例
a
Xxx
»巧心〉x--加E,r
Xxxx
------b----------------------b
(1)电路构成:导体棒构成内电路,内阻为导体棒电阻广,外电阻为儿
(2)电流方向及U“小
内电路中:电流从低电势流向高电势。
外电路中:电流从高电势流向低电势。
2.3涡流、电磁阻尼和电磁驱动
一、涡流的理解及应用
1、涡流的产生和特点
(1)涡流的产生是种电磁感应现象,若把金属块放在变化的磁场中,金属块内会产
生感应电流,因为金属决本身可自行构成闭合回路,会形成涡流。
(2)整块金属块的电阻一般都很小,不大的感应电动势就在它内部形成强大的涡流。
2、优点及利用
用来冶炼合金钢的真空冶炼炉,炉外有线圈,线圈中通入高频交变电流,炉内的金属
中产生涡流。涡流产生的热量使金属熔化并达到很高的温度。利用涡流冶炼金属的优
点是整个过程能在.真空中进行,这样能防止空气中的杂质进入金属,可以冶炼高质黄
的合金。
3、涡流的危害及减小危害的方法
电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上。线圈中通过交变电流时,在铁芯中产生的涡流
使铁芯发热,浪费了电能,还可能损坏电器,因此我们要想办法减小涡流。途径之一
是增大铁芯材料的电阻率,常用的铁芯材料是硅钢,它的电阻率比较大;另一个途径
就是用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯。
二、电磁阻尼与电磁驱动
1、电磁阻尼和电磁驱动的区别与联系
电磁阻尼电磁驱动
不由于磁场运动引起闭合回路中磁通
成因由于导体在磁场中运动而产生感
同量的变化而产生感应电流,从而使
示例应电流,从而使导体受到安培力
点导体受到安培力
安培力的方向与导体运动方向相导体受安培力的作用,推动导体运
效果
反,阻碍导体运动动
由于电磁感应,其他形式能转化为
能量导体克服安培力做功,其他形式
电能,通过安培力做功,电能转化
转化能转化为电能,最终转化为内能
为导体的机械能
两者都是电磁感应现象,都遵循楞次定律,都是安培力阻碍导体与磁场
相同点
间的相对运动
2、电磁阻尼是导体受到的安培力对导体做负功,阻碍导体运动,而电磁驱动是导体受
到的安培力对导体做正功,推动导体运动。
3、在电磁驱动中,主动部分与被动部分的运动(或转动)方向一致,被动部分的速度
(或角速度)比主动部分的小。
4、电磁阻尼、电磁驱动都是有感应电流产生的电磁感应现象,在这两种现象中可以运
用楞次定律分析导体的受力情况,运用力学知识和能量守恒定律分析导体的运动情况
和能量转化情况。
三、感生电动势与动生电动势的对比
感生电动势动生电动势
线圈不动,磁场随时间变化时磁场不变,由导体切割磁感线而
成因示例
在线圈中产生的电动势产生的电动势
产生原因不同磁场的变化导体做切割磁感线运动
移动电荷的非导体中自由电荷所受洛伦兹力沿
感生电场对自由电荷的电场力
静电力不同导体方向的分力
回路中相当于
处于变化磁场中的线圈部分做切割磁感线运动的导体
电源的部分
△①产生的原磁场变化产生电动势,△①是导体运动产生电动势,△①是由
因由于磁场变化而产生的于回路的面积发生变化而产生的
通常由右手定则判断,也可由楞
方向判断方法由楞次定律判断
次定律判断
大小计算方法
2.4互感和自感
一、互感现象
1、互感和互感电动势:两个相互靠近的线圈,当一个线圈中的电流变化时,它所产生
的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象叫互感,这种感应电动势
叫做互感电动势。
2、应用:利用互感现象可以把能量由一个线圈传递到另•个线圈,如变压器就是利用
互感现象制成的。
3、危害:互感现象能发生在任何两个相互靠近的电路之间。在电力工程和电子电路
中,互感现象有时会影响电路的正常工作。
二、自感现象
当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁场不仅在邻近的电路中激发出感应电
动势,同样也在它本身激发出感应电动势,这种现象称为自感。由于自感而产生的感
应电动势叫做自感电动势。
三、自感系数
1、自感电动势:E=L—,其中生是电流的变化率;£是自感系数,简称自感或电感
ArAz
单位:亨利,符号:II。
2、自感系数与线圈的大小、形状、圈数,以及是否有铁芯等因素有关。
四、磁场的能量
1、线圈中电流从无到有时,磁场从无到有,电源把能量输送给磁场,储存在磁场中。
2、线圈中电流减小时,磁场中的能量释放出来转化为电能。
【重难详解】
一、通电自感和断电自感
1、通电自感和断电自感的比较
通电自感断电自感
%A,
自感电
---------
路
器材规乙的自感系数很大(有铁芯)、电
格阻较小
自感现在S闭合瞬间,A2灯立即亮起来在开关S断开时,A灯逐渐熄灭或
象了,A/J逐渐变亮,最终两灯一先闪亮一下逐渐熄灭
样亮
自感时
片仔
流经灯
泡的电OF--------------------;
-o小\~/—r
流变化
灯泡%
图像
产生原
因
能量转
有电能转化为右中的磁场能4中的磁场能转化为电能
化
2、自感中“闪亮”与“不闪亮”问题
与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡
L1
-~―0-―®—----------
L—
电路图-L-k
----------CZZ3------——
—~~~—11——
通电时电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮电流突然增大,灯泡立即变亮
电流逐渐减小,灯泡逐渐变
断电时两种情况下灯泡中电流方向均改变
暗,灯泡中电流方向不变
二、电感和匚邛且对电流的阻碍作用比较
1、电感和电阻对电流的阻碍作用比较
电感心电阻〃
阻碍作用阻碍电流的变化阻碍电流
表现产生自感现象导体发热
电感越大,电流变化越快,对电流
对电流的电阻越大,对电流的阻碍作用越
变化的阻碍作用越大,产生的自感
影响大
电动势越大
决定因素线圈大小、形状、匝数、有尢铁芯导体长度、横截血积、电阻率等
等
联系电感和电阻都是反映线圈(或导体)本身性质的物理量
2、两种阻碍作用产生的原因分析
线圈对恒定电流的阻碍作用,是由绕制线圈的导线的电阻决定的,对恒定电流阻碍作
用的产生原因,是金属对定向运动电子的阻碍作用;而线圈对变化电流的阻碍作用
(除了导线的电阻外),是由线圈的自感现象引起的,当通过线圈中的电流变化时,穿
过线圈的磁通量发生变化,产生自感电动势,阻碍线圈中电流的变化。
3、两种阻碍作用产生的效果分析
V
在通电线圈中(所加电玉为力,电流的稳定值为凡,由此可知,线圈的电阻决定了
电流的稳定值。£越大,电流由零增大到稳定值的时旧越长,也就是说,电阻决定着
电流所能达到的稳定值,电感对变化电流的阻碍作用决定着电流达到稳定值所需的时
间。
巩固所学
一、单选题
1.如图所示,一三角形金属线圈水平放置在桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向上,
MN与线圈A8共线,MN与线圈在同•个平面上,在线圈以MN为轴转过180的过程
中,下列关于线圈中电流方向说法正确的是()
A.始终为《一4一。一才
B.始终为。一>B-—
C.先由再由C—BT/TC
D.先由C―—―再由彳—>B—―
2.关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是()
A.只要穿过闭合电路口的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流产生
B.穿过闭合电路中的磁通量减少,则电路中感应电流就减少
C.穿过闭合电路中的磁通量越大,则闭合电路中的感应电动势越大
D.穿过闭合电路中的磁通量变化越快,闭合电路中感应电动势越大
3.如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,在下列四种情况下,线框中会产生
感应电流的是()
A.如图甲所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动
B.如图乙所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动
C.如图丙所示,线框线位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线4/3转动
D.如图丁所示,线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线C。转动
4.如图,金属棒CD垂直放在两水平放置的光滑金属导轨上,导轨间距为L,导轨左
端接有电阻R和电容器C,空间有竖直向下的匀强磁场B,使金属棒CD以速度v向右
匀速运动,稳定时()
A.导体棒。点比。点电势低B.电容器上极板带正电
C.电阻K上有顺时针方向的电流D.电路中没有电流产生
5.灵敏电流计的零刻度位于刻度盘中央,为了使灵敏电流计的指针在零刻度附近快速
停下,实验小组的同学设计利用“电磁阻尼''来实现这一目的。他们设计了如图所示的
甲、乙两种方案,甲方案和乙方案中的相同磁场均位于零刻度线下方,甲方案在指针
转轴上装上扇形铝板,乙方案在指针转轴上装上扇形铝框,下列说法正确的是
甲方案乙方案
A.因为铝框较铝板质量小,所以乙方案比甲方案更加合理
B.乙方案中,铝框小幅度摆动时一定会产生感应电流
C.甲方案中,即使铝板摆动幅度很小,铝板中也能产生涡流
D.因为穿过铝框的磁通量更大,所以乙方案更合理
6.某同学学习了电磁感应相关知识之后,做了如下探究性实验:将闭合线圈按图所示
方式放在电子秤上,线圈正上方有一N极朝下轻直放置的条形磁铁,手握磁铁在线圈
的正上方静止,此时电子秤的示数为阳0。下列说法正确的是()
A.将磁铁N极加速插向线圈的过程中,电子秤的示数小于〃如
B.将静止于线圈内的磁铁匀速抽出的过程中,电子秤的示数大于〃20
C.将磁铁N极加速插向线圈的过程中,线圈中产生的电流沿逆时针方向(俯视)
D.将磁铁N极加速插向线圈的过程中,线圈中产生的电流沿顺时针方向(俯视)
7.如图所示的甲、乙图中,MN、-Q是固定在同一水平面内足够长的平行金属导
轨。导体棒而垂直放在导轨上,导轨都处于垂直水平面向下的足够大的匀强磁场中,
导体棒和导轨间接触良好且摩擦不计,导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,日
图中的甩容器。原来不带电。今给导体棒"一个向右的初速%,甲、乙图中导体棒
他在磁场中的最终运动状态是()
MXXxClXXXN
PXXX^XXXQ
PXXXX。
A.甲图中棒必最终静止,乙图中必棒最终做匀速运动
B.甲图、乙图中,棒油最终均做匀速运动
C.甲图中棒时最终做匀速运动,乙图中棒帅最终静止
D.甲图、乙图中,棒而最终都静止
XXXX
A.0、0.25TB.0.75F
C.0、0.57、TD.0.25八0.5AT
二、多选题
9.某飞机正在地球南半球飞行,机翼保持水平,飞行高度不变,已知北半球地磁场的
竖直分量向下,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处
的电势为阳,右方机翼末端处的电势为82,下列判断正确的是()
A.若飞机从西往东飞,则々比32而B.若飞机从东往西飞,则°2比9/高
C.若飞机从南往北飞,则夕/比他高D.若飞机从北往南飞,则%比02高
10.如图所示,和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光
滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨
左边区域有宽度为4、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为加、
电阻也为R的金属棒从高度为人处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属
棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为N,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁
场区域的过程中()
C.克服安培力所做的功为nigh
D.右端的电阻/?产生的焦耳热为方(mgh-pmgd)
11.如图所示,两个级圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向在图中已经标出.左线圈连
着平行导轨M和M导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒金属棒处在垂
直于纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是()
A.当金属棒ab向右匀速运动时,4点电势高于b点,c点电势高于d点
B.当金属棒岫向右匀速运动时,〃点电势高于。点,c点与d点等电势
C.当金属棒他向右加速运动时,〃点电势高于。点,c点电势高于d点
D.当金属棒ub向右加速运动时,〃点电势高于a点,d点电势高于c点
12.如图所示,M、N为同一水平面内的两条平行长直导轨,左端串联电阻R,金属杆
,心垂直导轨放置,金属杆和导轨的电阻不计,杆与导轨间接触良好且无摩擦,整个装
置处于竖直方向的匀强磁场中。现对金属杆如施加一个与其垂直的水平方向的恒力
F,使金属杆从静止开始运动。在运动过程中,金属杆的速度大小为〃R上消耗的电
功率为P,则下列关于I,、P随时间变化的图像可能正确的是()
能力提升
三、实验题
13.(1)在探究楞次定律的实验中,除需要已知绕向的螺线管、条形磁铁外,还要月
到一个电表,请从下列电表中选择o
D.零刻度在中间的灵敏电流计
(2)某同学按下列步骤进行实验:
①将已知绕向的螺线管与电表连接;
②设计表格:记录将磁铁N、S极插入或抽出过程中引起感应电流的磁场方向、磁通
量的变化、感应电流的方向、感应电流的磁场方向;
③分析实验结果,得出结论。
上述实验中,漏掉的实验步骤是要查明的关系。
(3)在上述实验中,当磁铁插入螺线管的速度越快,电表指针偏角(选填
“不变”“变大”或“变小
(4)如图所示,图(甲)为某实验小组利用微电流传感器做验证楞次定律实验时,在
计算机屏幕上得到的波形.横坐标为时间3纵坐标为电流/,根据图线分析知道:将
条形磁铁的N极插入圆形闭合线圈时得到图(甲)内①所示图线,现用该磁铁,如图
(乙)所示,从很远处按原方向沿一圆形线圈的轴线匀速运动,并穿过线圈向远处而
去,图(丙)中较正确地反映线圈中电流/与时间/关系的是O
四、解答题
14.如图所示,一个圆形线圈的匝数〃=10000,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻
线圈外接一个阻值R=9C的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强
磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图所示;求:
(1)r=2s时流过R的电流大小是多少?
(2)前6s内的平均感应电动势是多少?
15.如图表示一对同轴喋线管,图中线图A中的电流方向用“•”和“x”表示,请画出两条
线圈4磁场的磁感线,再分析如果线圈4中的电流增大或减小,则线圈B中的感应电
流分别为什么方向(用“喊“x”表示)。
参考答案:
1.B
【来源】2.1楞次定律(练习)一20222023学年高二场理课后培优分级练(人教版
2019选择性必修第二册)
故选Bo
2.D
【来源】陕西省西安市司良区关山中学20222023学年高二上学期第三次质量检测物理
试题(文)
【详解】A.穿过闭合电路的磁通量发生变化,才会产生感应电流,故A错误:
B.磁通量减少的越来越慢,感应电流才会减少,故B错误;
CD.磁通量的大小与电动势大小无关,磁通量变化快,感应电动势大,故C错误,D
正确。
故选Do
3.C
【来源】11,1电磁感应电磁感应现象和楞次定律备战2023年高考物理一轮复习考点
帮
【详解】ABD.图甲、乙、丁中线框运动过程中穿过线框的磁通量均不变,不会产生感
应电流,选项ABD错误;
C.图丙中线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线48转动,穿过线框的磁通量
发生变化,产生感应电流,选项C正确。
故选C。
4.B
【来源】第08练法拉第电磁感应定律2022年【暑假分层作业】高二物理(人教版
2019)
【详解】A.根据右手定则可知,导体棒CD产生由D到C的感应电流,由于
CD相当于电源,电流由负极流向正极,故C端为电源正极,导体棒C点比D
点电势高,故A错误;
B.由于电容器上极板与电源的正极相连,故电容器上极板带正电,故B正确:
CD.根据A中判断的电流方向可知,电阻R上有逆时针方向的电流,故CD错误。
故选B。
5.C
【来源】第07讲涡流、包磁阻尼和电磁驱动2023年高中寒假精品课(人教版
2019选择性必修第二册)
【详解】甲方案中,铝板摆动时,扇形铝板的半径切割磁感线,即使铝板摆动幅度很
小,在铝板内也能形成涡流,起电磁阻尼的作用,指针能很快停下来:乙方案中,当
指针偏转角度较小时,招框中磁通量不变,不能产生感应电流,起不到电磁阻尼的作
用,指针不能很快停下,因此甲方案更合理,C正确,ABD错误;
故选C。
6.C
【来源】专题63楞次定律法拉第电磁感应定律2023届高三物理一轮复习重点热点
难点专题特训
【详解•】AB.将条形磁铁插向线圈或从线圈中抽出的过程中,穿过线图的磁通量发生
了变化,线圈中产生了感应电流,线图与条形磁铁会发生相互作用,根据楞次定律的
推论“来拒去留”可知,在将磁铁插向线图(无论是勺速、加速还是减速)的过程
中,线圉与磁铁相互排斥,导致电子科的示数大于色,在抽出磁铁(无论是匀速、加
速还是减速)的过程中,线图与磁铁相互吸引,导致也子件的示数小于极,故AB错
误;
CD.根据楞次定律和安培定则可判断,将条形磁铁的N极加速插向线图时,线圉中产
生的感应电流方向为逆时针方向(俯视),故C正确,D错误。
故选C。
7.B
【来源】专题64电磁感应中的单棒问题2023届高三物理一轮复习多维度导学与分层
专练
【详解】甲图中,ab获得初速度后向右运动产生感应电动势,从而为电容器充电,充
电过程中必受到安培力而减速,产生的感应电动势£逐渐减小,而电容器两端电压〃
从零开始逐渐增大,当时,回路中不再有电流,印最终必将做匀速运动。
乙图中,融获得初速度后先向右运动,E向右运动的过程中将始终受到向左的安
培力而减速,当速度减为零后,必将向左开始做加速运动,同时产生与电源电动势相
反的感应电,动势,当感应也动势增大到与电源业动势大小相等时,疑将做匀速运动.
综上所述,故选B。
8.C
【来源】第85讲产生感生电动势的三类情境及五种题型2023届高三物理高考复习
101微专题模型精讲精练
【详解】线圈面积一定,8的周期性变化使穿过线圈的磁场量发生变化
o
2
在该图上,曲线的斜率反映了空的大小。由图可见,当亡等于0、0.5八7•时,切线
△t
的斜率最大,因此,在这些时刻线图产生的感应电动球最大。
故ABD错误,C正确;
故选C。
9.ACD
【来源】山东省威海市乳山市银滩中学20212022学年高二下学期3月物理试题
【详解】当飞机在北半球飞行时,由于地磁场的竖直分量方向竖直向下,由右手定则
可判知,在北半球,不论沿哪一个方向水平飞行,飞机机翼上都产生从右向左的感应
电动势,所以左方机翼电势高,右方机翼电势低,即总有如比高。故ACD正确,
B错误。
故选ACDo
10.AD
【来源】海南省2022届高考物理模拟试卷(2)
【详解】A.金属棒在下滑过程中,由机械能守恒定律得
则得金属棒到达水平面忖的速度
金属棒进入磁场后受到句左的安培力和摩擦力而做减速运动,则金属棒刚到达水平面
时的速度最大,所以最大感应电动势为
金属棒的最大电压为
A正确;
B.金属棒在磁场中运动时,取向右为正方向,根据牛顿第二定律得
即得
两边求和得
则得
解得金属在磁场中的运动时间为
B错误;
C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
则克服安培力做功
C错误;
D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电恒相等,通过它们的电流相等,则
金属棒产生的焦耳热
D正确。
故选AD。
11.BD
【来源】2023版优化设计高考总复习第十一章第1节电磁感应现象楞次定律
【详解】AB.当金属棒句右匀速运动切割磁感线时,金属棒产生恒定感应电动势,由
右手定则可知,电流方句为门仇根据电流从电源(酢相当于
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