高三物理一轮复习 法拉第电磁感应定律 自感 涡流教案3_第1页
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文档简介

1、电磁感应自感涡流的法拉第定律课程主题法拉第电磁感应定律自感涡流3上课时间三维订单1.法拉第电磁感应定律及其应用2.了解自感和涡流现象粗黑点法拉第电磁感应定律及其应用中心fa与人交谈陈熠难点法拉第电磁感应定律及其应用教学工具类别类型课程表上课时间教授法律学习方法个人主页教学习及格成教学习及格成电磁感应中的物理建模系列七“杆导轨”模型1.模型特征“杆导轨”模型是电磁感应高考命题的“基本支柱”,也是高考的热点。“杆导轨”模型的物理情况变化空间大,涉及到很多知识点,如机械问题、电路问题、磁场问题和能量问题。常用的定律包括法拉第电磁感应定律、楞次定律、右手定则、左手定则、欧姆定律,以及力学中的运动定律、

2、动能、函数关系、能量转换和守恒定律。2.解决方案3.模型分类型号-单杠卧式物理模型均匀磁场垂直于导轨,磁感应强度为b,条形ab长度为l,质量为m,初速度为零,拉力为常数f,水平导轨光滑,除电阻r外其他电阻不计算动态分析让杆在运动过程中的某一时刻的速度为V。根据牛顿第二定律,杆ab的加速度是A=-,A和V方向相同。随着速度的增加,杆的加速度减小。当A=0时,V最大,I=常数结束状态运动形式直线匀速运动机械特性A=0 v为常数电气特性我不变型号2单极倾斜物理模型均匀磁场垂直于导轨,磁感应强度为b,导轨间距为l,导体棒质量为m,电阻为r,导轨光滑,不计算电阻(如图)动态分析杆ab在释放后滑下。此时,

3、a=gsin,速度v感应电动势e=blv电流I=安培力f=bil加速度a。当安培力f=mgsin,=0时,v最大结束状态运动形式直线匀速运动机械特性A=0 v最大值v=电气特性我不变如图所示,一个足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为37,宽度为0.5 m,阻力可以忽略不计。其上端连接一个电阻为1的小灯泡。导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2千克,连接到电路的电阻为1。两端与导轨接触良好,导轨与导轨之间的动摩擦系数为0.5。在导轨之间有一个垂直于导轨平面的均匀磁场。磁感应强度为0.8t。导体棒MN从静止状态释放,移动一段时间后,小灯泡稳定发光。此后,导体棒MN的移动速度和小灯泡消耗的电力分别为(重力加速度g为10 m/s2,sin 37=0.6)()A.2.5米/秒1瓦B.5 m/s 1 WC.7.5 m/s 9 WD.15 m/s 9 W分析:解决这类问题的关键是将三维图转化为平面图,并根据平衡条件列出方程。通过受力分析绘制导体棒的横截面图。如图所示,导体棒受到四种力,即重力、支撑力、摩擦力和安培力。根据平衡条件,mgsin37=f和f Ff=FN FN=mgcos 37 BIL 我=E=BLv 同时 ,解决方法是v=替代数据的v=5 m/s。小灯泡消耗的电能为p=i2rp

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