高三物理二轮复习 第一部分 专题四 电磁感应与电路 第1讲 电磁感应规律及应用课件.ppt

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2016高考导航适用于全国卷,专题四 电磁感应与电路,专题四 电磁感应与电路,第1讲 电磁感应规律及应用,专题四 电磁感应与电路,热点一 电磁感应图象问题 命题规律 电磁感应图象问题多以选择题形式出现,有时 也与计算题结合,主要考查以下内容: (1)综合应用楞次定律、法拉第电磁感应定律及电路、安培力等相关知识,判断电流(或安培力)随时间t(或位移x)变化的图象(2)利用动力学观点判断棒(或线圈)的速度随时间变 化 的图象(3)在计算题中考查学生的识图能力,由图象获取解题信息的能力,1(2015高考山东卷)如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内左端连接在一周期为T0的正弦 交流 电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化规定内圆环a端电势高于b端时,a、b 间的电压uab为正,下列uabt图象可能正确的是( ),C,A,D,C,总结提升 分析电磁感应图象问题要注意以下四点 (1)注意初始时刻的特征,如初始时刻感应电流是否为零,感应电流的方向如何 (2)注意看电磁感应发生的过程分为几个阶段,这几个阶段 是否和图象变化相对应 (3)注意观察图象的变化趋势,看图象斜率的大小、图象的 曲直是否和物理过程相对应 (4)优先采取排除法,热点二 电磁感应电路问题 命题规律 电磁感应电路问题为每年高考的热点,考查题 型以选择题为主,主要涉及电流、电压、电功率、电热和电 量的计算,B,AD,C,(1)求导体棒ab快要接近MN时的加速度大小; (2)若导体棒ab进入磁场后,棒中的电流大小 始终保持不变,求磁场和之间的距离h; (3)若将磁场的CD边界略微下移,使导体棒 ab刚进入磁场时速度大小变为v29 m/s,要使棒在外力F作用下做a3 m/s2的匀加速直线运动,求所加外力F随时间t变化的关系式,答案 (1)5 m/s2 (2)1.35 m (3)F(t1.6) N,答案:4 V,(2)在上述题1第(3)问中,请画出01.6 s内外力F与时间t的关系图象 解析:由于F(t1.6) N 故01.6 s内Ft图象如图所示 答案:见解析图,2(2015昆明一模)如图甲所示,MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l、质量为m、电阻为R的 正方 形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场垂直,且bc边 与磁场边界MN重合当t0时,对线框施加一水平拉力F,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当tt0时,线框的 ad边与磁场边界MN重合图乙为拉力F随时间变化的图线.由以上条件可知,磁场的磁感应强度B的大小为( ),B,3(2015福建厦门质检)如图甲所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应 强度沿y轴方向没有变化,沿x轴方向B与x成反比,如 图 乙 所示顶角45的光滑金属长导轨MON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力 作用下沿导轨向右滑动,导体棒在滑动过程中始终与导轨接触.已知t0时,导体棒位于顶点O处,导体棒的质量为m1 kg,回路接触点总电阻恒为R0.5 ,其余电阻不计回路电流I与时间t的关系如图丙所示,图线是过原点的直线求: (1)t2 s时回路的电动势E;,(2)02 s时间内流过回路的电荷量q和导体棒的位移x1; (3)导体棒滑动过程中水平外力F的瞬时功率P(单位:W)与横坐标x(单位:m)的关系式,总结提升 电磁感应中的动力学问题的解题思路 (1)找准主动运动者,用法拉第电磁感应定律和楞次定律求 解感应电动势的大小和方向 (2)根据等效电路图,求解回路中电流的大小及方向 (3)分析安培力对导体棒运动速度、加速度的影响,从而推理得出对电路中的电流有什么影响,最后定性分析导体棒的 最终运动情况 (4)列牛顿第二定律或平衡方程求解,答案 (1)4 m/s2 (2)30 J (3)75 J,总结提升 (1)解决电磁感应综合问题的一般分析思路: (2)求解焦耳热的三个途径 感应电路为纯电阻电路时产生的焦耳热等于克服安培力做的功,即QW克安 感应电路中电阻产生的焦耳热等于电流通过电阻做的功,即QI2Rt. 感应电路中产生的焦耳热可通过能量守恒定律列方程求解.,最新预测 1.(2015山东泰安模拟)如图所示,间距为 L,电阻不计的足够长平行光滑金属导轨 水平放置,导轨左端用一阻值为 R的 电阻 连接,导轨上横跨一根质量为m,电阻也 为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动,若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为 q.下列 说法正 确的是( ),D,(1)导体棒MN受到的最大摩擦力; (2)导体棒EF上升的最大高度,
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