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文档简介
1、习题课:电磁感应中的电路、电荷量及图象问题,第四章 电磁感应,学习目标 1.掌握电磁感应现象中电路问题的分析方法和解题基本思路. 2.掌握电磁感应电路中感应电荷量求解的基本思路和方法. 3.综合应用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的 图象问题,内容索引,题型探究,达标检测,1,题型探究,一、电磁感应中的电路问题,电磁感应问题常与电路知识综合考查,解决此类问题的基本方法是: (1)明确哪部分电路或导体产生感应电动势,该部分电路或导体就相当于电源,其他部分是外电路. (2)画等效电路图,分清内、外电路. (3)用法拉第电磁感应定律En 或EBlv确定感应电动势的大小,用楞次定律或右手定则
2、确定感应电流的方向.在等效电源内部,电流方向从负极指向正极. (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.,例1 固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd边长为L,其中ab是一段电阻为R的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可以忽略的铜线.磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段与ab段的材料、粗细、长度均相同的电阻丝PQ架在导线框上(如图1所示).若PQ以恒定的速度v从 ad滑向bc,当其滑过 的距离时,通过aP段的电流是 多大?方向如何?,图1,方向由P 到a,答案,解析,PQ在磁场中做切割磁感线运动产生感应电动势,由于是闭合回路, 故电路中有感应电流,可将电阻丝PQ视
3、为有内阻的电源,电阻丝aP与bP并联,且RaP R、RbP R,于是可画出如图所示的等效电路图.,1.“电源”的确定方法:“切割”磁感线的导体(或磁通量发生变化的线圈)相当于“电源”,该部分导体(或线圈)的电阻相当于“内电阻”. 2.电流的流向:在“电源”内部电流从负极流向正极,在“电源”外部电流从正极流向负极.,针对训练1 用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图2所示.当磁场以10 T/s的变化率增强时,线框上a、b两点间的电势差是 A.Uab0.1 V B.Uab0.1 V C.Uab0.2 V D.Uab0.2 V,图2,答案,解析,穿
4、过正方形线框左半部分的磁通量变化而产生感应电动势,从而在线框中产生感应电流,把左半部分线框看成电源,设其电动势为E,正方形线框的总电阻为r,则内电阻为 ,画出等效电路如图所示.,则a、b两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,且依题意知 10 T/s.,由于a点电势低于b点电势,故Uab0.1 V,即B选项正确.,二、电磁感应中的电荷量问题,例2 面积S0.2 m2、n100匝的圆形线圈,处在如图3所示的磁场内,磁感应强度B随时间t变化的规律是B0.02t T,R3 ,C30 F,线圈电阻r1 ,求:,(1)通过R的电流方向和4 s内通过导线横截面的电荷量;,图3,答案,解析,方向由ba
5、 0.4 C,由楞次定律可求得电流的方向为逆时针,通过R的电流方向为ba,,(2)电容器的电荷量.,9106 C,答案,解析,UCURIR0.13 V0.3 V, QCUC301060.3 C9106 C.,1.求解电路中通过的电荷量时,一定要用平均感应电动势和平均感应电流计算. 2.设感应电动势的平均值为 ,则在t时间内: , ,又q t,所以qn .其中对应某过程磁通量的变化,R为回路的总电阻,n为电路中线圈的匝数.,针对训练2 如图4所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B.一半径为b(ba),电阻为R的圆形导线环放置在纸面
6、内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B均匀地减小到零的过程中,通过导线环截面的电荷量为,图5,答案,解析,开始时穿过导线环向里的磁通量设为正值,1Ba2,向外的磁通量则为负值,2B(b2a2),总的磁通量为它们的代数和(取绝对值)B|b22a2|,末态总的磁通量为0,由法拉第电磁感应定律得平 均感应电动势为 ,通过导线环截面的电荷量为 ,A项正确.,三、电磁感应中的图象问题,1.问题类型 (1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象. (2)由给定的图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量. 2.图象类型 (1)各物理量随时间t变化的图象,即Bt图象、t图象、Et图象和It图象.
7、 (2)导体切割磁感线运动时,还涉及感应电动势E和感应电流I随导体位移变化的图象,即Ex图象和Ix图象. 3.解决此类问题需要熟练掌握的规律:安培定则、左手定则、楞次定律、右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律等.,用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映 F 随时间t变化的图象是,例3 将一段导线绕成图5甲所示的闭合回路,并固定在纸面内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场,以向里为磁场的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示.,图5,答案,解析,由题图乙可知0 时间内,磁感应强度随时间线性变化,即 k(k是一个常数),
8、圆环的面积S不变,由 可知圆环中产生的感应电动势大小不变,则回路中的感应电流大小不变,ab边受到的安培力大小不变,从而可排除选项C、D; 0 时间内,由楞次定律可判断出流过ab边的电流方向为由b至a,结合左手定则可判断出ab边受到的安培力的方向向左,为负值,故选项A错误,B正确.,本类题目线圈面积不变而磁场发生变化,可根据En S 判断E的大小及变化,其中 为Bt图象的斜率,且斜率正、负变化时对应电流的方向发生变化.,例4 如图6所示,在x0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd位于xOy平面内,线框的ab边与y轴重合.令线框从t0时刻起由
9、静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图象正确的是,图6,答案,解析,因为线框做匀加速直线运动,所以感应电动势为EBlvBlat,因此感应电流大小与时间成正比,由楞次定律可知电流方向为顺时针.,达标检测,2,1.如图7所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(aOb90)时,a、b两点的电势差为,图7,答案,解析,1,2,3,设整个圆环电阻是r,则其外电阻是圆环总电阻的 ,而在磁场内切割磁感线的有效长度是 R,其相当于电源,EB Rv,根据欧姆定律可得 ,选项D正确.,1,2,3,2.如图8所示,将一半径为r的金属圆环在垂直于环面的磁感应强度为B的匀强磁场中用力握中间成“8”字形(金属圆环未发生翻转),并使上、下两圆环半径相等.如果环的电阻为R,则此过程中流过环的电荷量为,图8,答案,解析,1,2,3,流过环的电荷量只与磁通量的变化量和环的电阻有关,与时间等其他量无关,,1,2,3,框的底边刚进入磁场,取沿逆时针
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