高考物理 經(jīng)典題型解題思路輔導(dǎo) 第5講 電磁感應(yīng)與電路.doc
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1、第五講 電磁感應(yīng)與電路思想方法提煉電磁感應(yīng)是電磁學(xué)的核心內(nèi)容,也是高中物理綜合性最強(qiáng)的內(nèi)容之一,高考每年必考。題型有選擇、填空和計(jì)算等,難度在中檔左右,也經(jīng)常會(huì)以壓軸題出現(xiàn)。 在知識(shí)上,它既與電路的分析計(jì)算密切相關(guān),又與力學(xué)中力的平衡、動(dòng)量定理、功能關(guān)系等知識(shí)有機(jī)結(jié)合;方法能力上,它既可考查學(xué)生形象思維和抽象思維能力、分析推理和綜合能力,又可考查學(xué)生運(yùn)用數(shù)知識(shí)(如函數(shù)數(shù)值討論、圖像法等)的能力。高考的熱點(diǎn)問題和復(fù)習(xí)對(duì)策: 1.運(yùn)用楞次定律判斷感應(yīng)電流(電動(dòng)勢)方向,運(yùn)用法拉第電磁感應(yīng)定律,計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢大小.注重在理解的基礎(chǔ)上掌握靈活運(yùn)用的技巧. 2.矩形線圈穿過有界磁場區(qū)域和滑軌類問題的分析
2、計(jì)算。要培養(yǎng)良好的分析習(xí)慣,運(yùn)用動(dòng)力學(xué)知識(shí),逐步分析整個(gè)動(dòng)態(tài)過程,找出關(guān)鍵條件,運(yùn)用運(yùn)動(dòng)定律特別是功能關(guān)系解題。 3.實(shí)際應(yīng)用問題,如日光燈原理、磁懸浮原理、電磁阻尼等復(fù)習(xí)時(shí)應(yīng)多注意。此部分涉及的主要內(nèi)容有: 1.電磁感應(yīng)現(xiàn)象. (1)產(chǎn)生條件:回路中的磁通量發(fā)生變化. (2)感應(yīng)電流與感應(yīng)電動(dòng)勢:在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生的是感應(yīng)電動(dòng)勢,若回路是閉合的,則有感應(yīng)電流產(chǎn)生;若回路不閉合,則只有電動(dòng)勢,而無電流. (3)在閉合回路中,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢的部分是電源,其余部分則為外電路.2.法拉第電磁感應(yīng)定律:E=n ,E=BLvsinq,注意瞬時(shí)值和平均值的計(jì)算方法不同.3.楞次定律三種表述: (1)感應(yīng)
3、電流的磁場總是阻礙磁通量的變化(涉及到:原磁場方向、磁通量增減、感應(yīng)電流的磁場方向和感應(yīng)電流方向等四方面).右手定則是其中一種特例. (2)感應(yīng)電流引起的運(yùn)動(dòng)總是阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng). (3)自感電動(dòng)勢的方向總是阻礙原電流變化.4.相關(guān)鏈接(1)受力分析、合力方向與速度變化,牛頓定律、動(dòng)量定理、動(dòng)量守恒定律、勻速圓周運(yùn)動(dòng)、功和能的關(guān)系等力學(xué)知識(shí).(2)歐姆定律、電流方向與電勢高低、電功、電功率、焦耳定律等電路知識(shí).(3)能的轉(zhuǎn)化與守恒定律.感悟 滲透 應(yīng)用【例1】三個(gè)閉合矩形線框、處在同一豎直平面內(nèi),在線框的正上方有一條固定的長直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通有自左向右的恒定電流,如圖所示,若三個(gè)閉合線框分別做如下運(yùn)
4、動(dòng):沿垂直長直導(dǎo)線向下運(yùn)動(dòng),沿平行長直導(dǎo)線方向平動(dòng),繞其豎直中心軸OO轉(zhuǎn)動(dòng). (1)在這三個(gè)線框運(yùn)動(dòng)的過程中,哪些線框中有感應(yīng)電流產(chǎn)生?方向如何? (2)線框轉(zhuǎn)到圖示位置的瞬間,是否有感應(yīng)電流產(chǎn)生?【解析】此題旨在考查感應(yīng)電流產(chǎn)生的條件.根據(jù)直線電流周圍磁場的特點(diǎn),判斷三個(gè)線框運(yùn)動(dòng)過程中,穿過它們的磁通量是否發(fā)生變化. (1)長直導(dǎo)線通有自左向右的恒定電流時(shí),導(dǎo)線周圍空間磁場的強(qiáng)弱分布不變,但離導(dǎo)線越遠(yuǎn),磁場越弱,磁感線越??;離導(dǎo)線距離相同的地方,磁場強(qiáng)弱相同. 線框沿垂直于導(dǎo)線方向向下運(yùn)動(dòng),穿過它的磁通量減小,有感應(yīng)電流產(chǎn)生,電流產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里,根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流的磁場方向也
5、應(yīng)垂直紙面向里,再由右手螺旋定則可判斷感應(yīng)電流為順時(shí)針方向;線框沿平行導(dǎo)線方向運(yùn)動(dòng),與直導(dǎo)線距離不變,穿過線框的磁通量不變,因此線框中無感應(yīng)電流產(chǎn)生;線框繞OO軸轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,穿過它的磁通量不斷變化,在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中線框中有感應(yīng)電流產(chǎn)生,其方向是周期性改變的.(2)線框轉(zhuǎn)到圖示位置的瞬間,線框中無感應(yīng)電流,由于長直導(dǎo)線下方的磁場方向與紙面垂直,在該位置線框的兩豎直邊運(yùn)動(dòng)方向與磁場方向平行,不切割磁感線,所以無感應(yīng)電流;從磁通量變化的角度考慮,圖示位置是線框中磁通量從增加到最大之后開始減小的轉(zhuǎn)折點(diǎn),此位置感應(yīng)電流的方向要發(fā)生變化,故此時(shí)其大小必為0.【解題回顧】對(duì)瞬時(shí)電流是否存在應(yīng)看回路中磁通量是否變
6、化,或看回路中是否有一段導(dǎo)體做切割磁感線運(yùn)動(dòng),要想知道線框在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)磁通量怎樣變化,必須知道空間的磁場強(qiáng)弱、方向分布的情況,對(duì)常見磁體及電流產(chǎn)生的磁場要相當(dāng)熟悉.【例2】如圖所示,在傾角為的光滑的斜面上,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度相等的勻強(qiáng)磁場,方向一個(gè)垂直斜面向上,另一個(gè)垂直斜面向下,寬度均為L,一個(gè)質(zhì)量為m,邊長也為L的正方形線框(設(shè)電阻為R)以速度v進(jìn)入磁場時(shí),恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng).若當(dāng)ab邊到達(dá)gg與ff中間位置時(shí),線框又恰好做勻速運(yùn)動(dòng),則:(1)當(dāng)ab邊剛越過ff時(shí),線框加速度的值為多少?(2)求線框開始進(jìn)入磁場到ab邊到達(dá)gg與ff中點(diǎn)的過程中產(chǎn)生的熱量是多少?【解析】此題旨在考查電磁
7、感應(yīng)與能量之間的關(guān)系.線框剛越過ff時(shí),兩條邊都在切割磁感線,其電路相當(dāng)于兩節(jié)相同電池的串聯(lián),并且這兩條邊還同時(shí)受到安培力的阻礙作用. (1)ab邊剛越過ee即做勻速直線運(yùn)動(dòng),表明線框此時(shí)所受的合力為0,即在ab邊剛越過ff時(shí),ab、cd邊都切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,但線框的運(yùn)動(dòng)速度不能突變,則此時(shí)回路中的總感應(yīng)電動(dòng)勢為E=2BLv,設(shè)此時(shí)線框的加速度為a,則2BEL/R-mgsinq=ma,a=4B2L2v/(Rm)-gsinq=3gsinq,方向沿斜面向上. (2)設(shè)線框再做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度為v,則mgsinq=(2B2L2v/R)2,即v=v/4,從線框越過ee到線框再做勻速運(yùn)動(dòng)過程中,
8、設(shè)產(chǎn)生的熱量為Q,則由能量守恒定律得:【解題回顧】電磁感應(yīng)過程往往涉及多種能量形式的轉(zhuǎn)化,適時(shí)選用能量守恒關(guān)系常會(huì)使求解很方便,特別是處理變加速直線運(yùn)動(dòng)或曲線運(yùn)動(dòng)問題. 【例3】如圖所示,da、cb為相距L的平行導(dǎo)軌(電阻可以忽略不計(jì)).a、b間接有一個(gè)固定電阻,阻值為R.長直細(xì)金屬桿MN可以按任意角架在水平導(dǎo)軌上,并以速度v勻速滑動(dòng)(平移),v的方向和da平行. 桿MN有電阻,每米長的電阻值為R.整個(gè)空間充滿勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,方向垂直紙面(dabc平面)向里(1)求固定電阻R上消耗的電功率為最大時(shí)角的值(2)求桿MN上消耗的電功率為最大時(shí)角的值.【解析】如圖所示,桿滑動(dòng)時(shí)切割磁
9、感線而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢E=BLv,與q角無關(guān). 以r表示兩導(dǎo)軌間那段桿的電阻,回路中的電流為:(1)電阻R上消耗的電功率為:由于E和R均與q無關(guān),所以r值最小時(shí),PR值達(dá)最大.當(dāng)桿與導(dǎo)軌垂直時(shí)兩軌道間的桿長最短,r的值最小,所以PR最大時(shí)的q值為q=p/2.(2)桿上消耗的電功率為: Pr= 要求Pr最大,即要求 取最大值.由于 顯然,r=R時(shí), 有極大值因每米桿長的電阻值為R,r=R即要求兩導(dǎo)軌間的桿長為1m,所以有以下兩種情況:如果L1m,則q滿足下式時(shí)r=R 1sinq=L 所以q=arcsinL如果L1m,則兩導(dǎo)軌間那段桿長總是大于1m,即總有rR由于 在rR的條件下,上式隨r的減小而單
10、調(diào)減小,r取最小值時(shí), 取最小值,取最大值,所以,Pr取最大值時(shí)q值為【例4】如圖所示,光滑的平行導(dǎo)軌P、Q相距L=1m,處在同一水平面中,導(dǎo)軌左端接有如圖所示的電路,其中水平放置的平行板電容器C兩極板間距離d=10mm,定值電阻R1=R3=8,R2=2,導(dǎo)軌電阻不計(jì). 磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4T的勻強(qiáng)磁場豎直向下穿過導(dǎo)軌面.當(dāng)金屬棒ab沿導(dǎo)軌向右勻速運(yùn)動(dòng)(開關(guān)S斷開)時(shí),電容器兩極板之間質(zhì)量m=110-14kg、帶電量Q=-110-15C的微粒恰好靜止不動(dòng);當(dāng)S閉合時(shí),微粒以加速度a=7m/s2向下做勻加速運(yùn)動(dòng),取g=10m/s2,求: (1)金屬棒ab運(yùn)動(dòng)的速度多大?電阻多大? (2)S閉合后
11、,使金屬棒ab做勻速運(yùn)動(dòng)的外力的功率多大?【解析】(1)帶電微粒在電容器兩極板間靜止時(shí),受向上的電場力和向下的重力作用而平衡,則得到:mg= 求得電容器兩極板間的電壓 由于微粒帶負(fù)電,可知上極板電勢高. 由于S斷開,R1上無電流,R2、R3串聯(lián)部分兩端總電壓等于U1,電路中的感應(yīng)電流,即通過R2、R3的電流為:由閉合電路歐姆定律,ab切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E=U1+Ir 其中r為ab金屬棒的電阻 當(dāng)閉合S后,帶電微粒向下做勻加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律,有:mg-U2q/d=ma求得S閉合后電容器兩極板間的電壓:這時(shí)電路中的感應(yīng)電流為 I2=U2/R2=0.3/2A=0.15A根據(jù)閉合
12、電路歐姆定律有 將已知量代入求得E=1.2V,r=2W 又因E=BLvv=E/(BL)=1.2/(0.41)m/s=3m/s 即金屬棒ab做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為3m/s,電阻r=2W (2)S閉合后,通過ab的電流I2=0.15A,ab所受安培力F2=BI2L=0.410.15N=0.06Nab以速度v=3m/s做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),所受外力必與安培力F2大小相等、方向相反,即F=0.06N,方向向右(與v同向),可見外力F的功率為: P=Fv=0.063W=0.18W【例5】已知某一區(qū)域的地下埋有一根與地面平行的直線電纜,電纜中通有變化的電流,在其周圍有變化的磁場,因此,可以通過在地面上測量閉合試探小線
13、圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢來探測電纜的確切位置、走向和深度.當(dāng)線圈平面平行地面時(shí),a、c在兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢為0,b、d兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢不為0;當(dāng)線圈平面與地面成45夾角時(shí),在b、d兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢為0;經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),a、b、c、d恰好位于邊長為1m的正方形的四個(gè)頂角上,如圖所示,據(jù)此可以判定地下電纜在 兩點(diǎn)連線的正下方,離地表面的深度為 m.【解析】當(dāng)線圈平面平行地面時(shí),a、c在兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢為0,b、d兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢不為0;可以判斷出地下電纜在a、c兩點(diǎn)連線的正下方;如圖所示ac表示電纜,當(dāng)線圈平面與地面成45夾角時(shí),在b、d兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)
14、勢為0;可判斷出Ob垂直試探線圈平面,則作出:RtOOb,其中ObO=45那么OO=Ob= /2=0.71(m).【解題回顧】本題是一道電磁感應(yīng)現(xiàn)象的實(shí)際應(yīng)用的題目,將試探線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢的條件應(yīng)用在數(shù)學(xué)中,當(dāng)線圈平面與地面成45夾角時(shí),在b、d兩處測得試探線圈感應(yīng)電動(dòng)勢為0,即電纜與在b、d兩處時(shí)的線圈平面平行,然后作出立體幾何的圖形,便可用數(shù)學(xué)方法處理物理問題.【例6】 在如圖所示的水平導(dǎo)軌上(摩擦、電阻忽略不計(jì)),有豎直向下的勻強(qiáng)磁場,磁感強(qiáng)度B,導(dǎo)軌左端的間距為L1=4L0,右端間距為L2=L0。今在導(dǎo)軌上放置AC,DE兩根導(dǎo)體棒,質(zhì)量分別為m1=2m0,m2=m0,電阻R1=4R0
15、,R2=R0。若AC棒以初速度V0向右運(yùn)動(dòng),求AC棒運(yùn)動(dòng)的過程中產(chǎn)生的總焦耳熱QAC,以及通過它們的總電量q?!惧e(cuò)解分析】錯(cuò)解:AC棒在磁場力的作用下,做變速運(yùn)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)過程復(fù)雜,應(yīng)從功能關(guān)系的角度來分析。由于沒有摩擦,最后穩(wěn)定的狀態(tài)應(yīng)為兩棒做勻速運(yùn)動(dòng)。根據(jù)動(dòng)量守恒定律m1v0=(m1m2)v整個(gè)回路產(chǎn)生的焦耳熱因?yàn)镽1=4R0,R2=R0。所以AC棒在運(yùn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱對(duì)AC棒應(yīng)用動(dòng)量定理:BIL1t=m1vm1v0AC棒在磁場力的作用下做變速運(yùn)動(dòng),最后達(dá)到運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定,兩棒都做勻速運(yùn)動(dòng)的分析是正確的。但是以此類推認(rèn)為兩棒的運(yùn)動(dòng)速度相同是錯(cuò)誤的。如果兩棒的速度相同則回路中還有磁通量的變化,還會(huì)
16、存在感應(yīng)電動(dòng)勢,感應(yīng)電流還會(huì)受到安培力的作用,AC,DE不可能做勻速運(yùn)動(dòng)。【正確解答】由于棒L1向右運(yùn)動(dòng),回路中產(chǎn)生電流,Ll受安培力的作用后減速,L2受安培力加速使回路中的電流逐漸減小。只需v1,v2滿足一定關(guān)系,兩棒做勻速運(yùn)動(dòng)。兩棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),I=0,即回路的總電動(dòng)勢為零。所以有BLlv1=BL2v2再對(duì)DE棒應(yīng)用動(dòng)量定理BL2It = m2v2【解題回顧】電磁感應(yīng)現(xiàn)象應(yīng)用問題,往往涉及到很多知識(shí)點(diǎn),是最為復(fù)雜的綜合性題綜合性題的處理途徑主要是采用“分析法”:按知識(shí)點(diǎn)(主要指物理規(guī)律)劃分若干基礎(chǔ)題型,按各基礎(chǔ)題型解題步驟建立方程,最后解方程組即可得解以前我們做過類似的題。那道題中的平行軌
17、道間距都是一樣的。有一些同學(xué)不假思索,把那道題的結(jié)論照搬到本題中來,犯了生搬硬套的錯(cuò)誤。差異就是矛盾。兩道題的差別就在平行導(dǎo)軌的寬度不一樣上。如何分析它們之間的差別呢?還是要從基本原理出發(fā)。平行軌道間距一樣的情況兩根導(dǎo)體棒的速度相等,才能使回路中的磁通量的變化為零。本題中如果兩根導(dǎo)軌的速度一樣,由于平行導(dǎo)軌的寬度不同導(dǎo)致磁通量的變化不為零,仍然會(huì)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,兩根導(dǎo)體棒還會(huì)受到安培力的作用,其中的一根繼續(xù)減速,另一根繼續(xù)加速,直到回路中的磁通量的變化為零,才使得兩根導(dǎo)體棒做勻速運(yùn)動(dòng)。抓住了兩道題的差異之所在,問題就會(huì)迎刃而解。【例7】用均勻?qū)Ь€彎成正方形閉合金屬線框abcd,線框每邊長80c
18、m,每邊的電阻為1。把線框放在磁感強(qiáng)度B=0.05T的勻強(qiáng)磁場中,并使它繞軸OO以=100rad/s的角速度勻角速度旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向如圖所示,已知軸OO在線框平面內(nèi),并且垂直于B,od=3oa, Oc=3 Ob,當(dāng)線框轉(zhuǎn)至和B平行的瞬間。求:(1)每條邊產(chǎn)生的感應(yīng)動(dòng)勢大??;(2)線框內(nèi)感應(yīng)電流的大小;(3)e,f分別是ab和cd的中點(diǎn),ef兩點(diǎn)間的電勢差。【錯(cuò)解分析】錯(cuò)解:線圈在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),只有ab邊和cd邊作切割磁感線運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢。(2)由右手定則可知,線框在圖示位置時(shí),ab中感應(yīng)電動(dòng)勢方向向上,而cd中感應(yīng)電勢的方向向下。(3)觀察fcbe電路本題解共有4處錯(cuò)誤。第一,由于審題不清沒有將
19、每一條邊的感應(yīng)電動(dòng)勢求出,即缺少ad和bc。即使它們?yōu)榱?,也?yīng)表達(dá)出來。第二,邊長中兩部分的的倍數(shù)關(guān)系與每一部分占總長的幾分之幾表述不正確。第三,ab邊和cd邊的感應(yīng)電動(dòng)勢的方向分別向上、向下。但是它們的關(guān)系是電源的串聯(lián),都使電路中產(chǎn)生順時(shí)針方向的電流,閉合回路的總電動(dòng)勢應(yīng)為:cd+ab,而不是相減。第四,求Uef時(shí),研究電路fcbe,應(yīng)用閉合電路歐姆定律,內(nèi)電路中產(chǎn)生電動(dòng)勢的邊長只剩下一半,感應(yīng)電動(dòng)勢也只能是cd/2。【正確解答】(1)線框轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),ab邊和cd邊沒有切割磁感線,所以ad=0,bc=0。(3)觀察fcbe電路【解題回顧】沒有規(guī)矩不能成方圓。解決電磁感應(yīng)的問題其基本解題步驟是:(
20、1)通過多角度的視圖,把磁場的空間分布弄清楚。(2)在求感應(yīng)電動(dòng)勢時(shí),弄清是求平均電動(dòng)勢還是瞬時(shí)電動(dòng)勢,選擇合適的公式解題。(3)進(jìn)行電路計(jì)算時(shí)要畫出等效電路圖作電路分析,然后求解?!纠?】如圖所示,在跟勻強(qiáng)磁場垂直的平面內(nèi)放置一個(gè)折成銳角的裸導(dǎo)線MON,MON=。在它上面擱置另一根與ON垂直的導(dǎo)線PQ,PQ緊貼MO,ON并以平行于ON的速度V,從頂角O開始向右勻速滑動(dòng),設(shè)裸導(dǎo)線單位長度的電阻為R0,磁感強(qiáng)度為B,求回路中的感應(yīng)電流?!惧e(cuò)解分析】錯(cuò)解:設(shè)PQ從頂角O開始向右運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,Ob=vt, ab=vttg,不是我們要求的電動(dòng)勢的瞬時(shí)值。因?yàn)殡娮瑁?cossin)由于兩者不對(duì)應(yīng),結(jié)果
21、就不可能正確?!菊_解答】設(shè)PQ從頂角O開始向右運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,Ob=vt,abv回路中=Blv=Babv=Bv2ttg。回路中感應(yīng)電流時(shí)間增大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢不是恒量。避免出錯(cuò)的辦法是先判斷感應(yīng)電動(dòng)勢的特征,根據(jù)具體情況決定用瞬時(shí)值的表達(dá)式求解。【例9】如圖所示,以邊長為50cm的正方形導(dǎo)線框,放置在B=0.40T的勻強(qiáng)磁場中。已知磁場方向與水平方向成37角,線框電阻為0.10,求線框繞其一邊從水平方向轉(zhuǎn)至豎直方向的過程中通過導(dǎo)線橫截面積的電量。【錯(cuò)解分析】錯(cuò)解:線框在水平位置時(shí)穿過線框的磁通量1=BScos53=6.010-2Wb線框轉(zhuǎn)至豎直位置時(shí),穿過線框的磁通量2=BScos37=8
22、.010-8(Wb)這個(gè)過程中的平均電動(dòng)勢通過導(dǎo)線橫截面的電量磁通量1=BScos,公式中是線圈所在平面的法線與磁感線方向的夾角。若90時(shí),為正,90時(shí),為負(fù),所以磁通量有正負(fù)之分,即在線框轉(zhuǎn)動(dòng)至框平面與B方向平行時(shí),電流方向有一個(gè)轉(zhuǎn)變過程。錯(cuò)解就是忽略了磁通量的正負(fù)而導(dǎo)致錯(cuò)誤?!菊_解答】設(shè)線框在水平位置時(shí)法線(圖中)n方向向上,穿過線框的磁通量1=BScos53=6.010-2Wb當(dāng)線框轉(zhuǎn)至豎直位置時(shí),線框平面的法線方向水平向右,與磁感線夾角=143,穿過線框的磁通量1=BScos143=-8.010-2Wb通過導(dǎo)線橫截面的電量【小結(jié)】 通過畫圖判斷磁通量的正負(fù),然后在計(jì)算磁通量的變化時(shí)考
23、慮磁通量的正負(fù)才能避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。圖32-1 【例10】、如圖所示,兩根互相平行、間距d=0.4米的金屬導(dǎo)軌,水平放置于勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2T,磁場垂直于導(dǎo)軌平面,金屬滑桿ab、cd所受摩擦力均為f=0.2N。兩根桿電阻均為r=0.1,導(dǎo)軌電阻不計(jì),當(dāng)ab桿受力F=0.4N的恒力作用時(shí),ab桿以V1做勻速直線運(yùn)動(dòng),cd桿以V2做勻速直線運(yùn)動(dòng),求速度差(V1 V2)等于多少?分析與解:在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,若回中的感應(yīng)電動(dòng)勢是由導(dǎo)體做切割磁感線運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的,則通常用=BlVsin來求較方便,但有時(shí)回路中的電動(dòng)勢是由幾根棒同時(shí)做切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的,如果先求出每根導(dǎo)體棒各自的電動(dòng)勢,再求回路
24、的總電動(dòng)勢,有時(shí)就會(huì)涉及“反電動(dòng)勢”而超綱。如果取整個(gè)回路為研究對(duì)象,直接將法拉第電磁感應(yīng)定律=用于整個(gè)回路上,即可“一次性”求得回路的總電動(dòng)勢,避開超綱總而化綱外為綱內(nèi)。cd棒勻速向右運(yùn)動(dòng)時(shí),所受摩擦力f方向水平向左,則安培力Fcd方向水平向右,由左手定則可得電流方向從c到d,且有:Fcd = IdB = f I = f /Bd取整個(gè)回路abcd為研究對(duì)象,設(shè)回路的總電勢為,由法拉第電磁感應(yīng)定律=,根據(jù)B不變,則=BS,在t時(shí)間內(nèi),=B(V1V2)td所以:=B(V1V2)td/t=B(V1V2)d 圖33-1又根據(jù)閉合電路歐母定律有:I=/2r 由式得:V1V2 = 2fr / B2d2代
25、入數(shù)據(jù)解得:V1V2 =6.25(m/s)【例11】.如圖所示,線圈每邊長L0.20,線圈質(zhì)量10.10、電阻0.10,砝碼質(zhì)量20.14線圈上方的勻強(qiáng)磁場磁感強(qiáng)度0.5,方向垂直線圈平面向里,磁場區(qū)域的寬度為L0.20砝碼從某一位置下降,使邊進(jìn)入磁場開始做勻速運(yùn)動(dòng)求線圈做勻速運(yùn)動(dòng)的速度解析:該題的研究對(duì)象為線圈,線圈在勻速上升時(shí)受到的安培力安、繩子的拉力和重力1相互平衡,即安1砝碼受力也平衡:2線圈勻速上升,在線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流L,因此線圈受到向下的安培力安L聯(lián)解式得(21)2L2代入數(shù)據(jù)解得:4()【例12】如圖所示,OACO為置于水平面內(nèi)的光滑閉合金屬導(dǎo)軌,O、C處分別接有短電阻絲(圖中粗線表示),R14、R28(導(dǎo)軌其它部分電阻不計(jì))。導(dǎo)軌OAC的形狀滿足方程(單位:m)。磁感強(qiáng)度B0.2T的勻強(qiáng)磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面。一足夠長的金屬棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v5.0m/s水平向右在導(dǎo)軌上從O點(diǎn)滑動(dòng)到C點(diǎn),棒與導(dǎo)軌接觸良好且始終保持與OC導(dǎo)軌垂直,不計(jì)棒的電阻。求:(1)外力F的最大值;(2)金屬棒在導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)時(shí)電阻絲R1上消耗的最大功率;(3)在滑動(dòng)過程中通過金屬棒的電流I與時(shí)間t的關(guān)系。解析:(1)金屬棒勻速運(yùn)動(dòng) I/R總 F外BILB2L2v/R總 (2) (3)金屬棒與導(dǎo)軌接觸點(diǎn)間的長度隨時(shí)間變化 且 , 10
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