《(通用版)2022-2023版高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 微型專題練3 電磁感應(yīng)中的電路及圖像問題學(xué)案 教科版選修3-2》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2022-2023版高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 微型專題練3 電磁感應(yīng)中的電路及圖像問題學(xué)案 教科版選修3-2(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、(通用版)2022-2023版高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 微型專題練3 電磁感應(yīng)中的電路及圖像問題學(xué)案 教科版選修3-2
[學(xué)習(xí)目標(biāo)] 1.掌握電磁感應(yīng)現(xiàn)象中電路問題的分析方法和解題基本思路.2.綜合應(yīng)用楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律解決電磁感應(yīng)中的圖像問題.
一、電磁感應(yīng)中的電路問題
電磁感應(yīng)問題常與電路知識綜合考查,解決此類問題的基本方法是:
(1)明確哪部分電路或?qū)w產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,該部分電路或?qū)w就相當(dāng)于電源,其他部分是外電路.
(2)畫等效電路圖,分清內(nèi)、外電路.
(3)用法拉第電磁感應(yīng)定律E=n或E=BLv確定感應(yīng)電動勢的大小,用楞次定律或右手定則確定感應(yīng)電流的方向.
2、在等效電源內(nèi)部,電流方向從負(fù)極指向正極.
(4)運用閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路特點、電功率、電熱等公式聯(lián)立求解.
例1 粗細(xì)均勻的電阻絲圍成的正方形線框置于有界勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,其邊界與正方形線框的邊平行.現(xiàn)使線框以同樣大小的速度沿四個不同方向平移出磁場,如圖所示,則在移出過程中線框的一邊a、b兩點間電勢差的絕對值最大的是( )
答案 B
解析 磁場中切割磁感線的邊相當(dāng)于電源,外電路可看成由三個相同電阻串聯(lián)形成,A、C、D選項中a、b兩點間電勢差的絕對值為外電路中一個電阻兩端的電壓:U=E=,B選項中a、b兩點間電勢差的絕對值為路端電壓:U′=E=,所以a
3、、b兩點間電勢差的絕對值最大的是B圖.
例2 固定在勻強磁場中的正方形導(dǎo)線框abcd邊長為L,其中ab是一段電阻為R的均勻電阻絲,其余三邊均為電阻可以忽略的銅線.磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里.現(xiàn)有一段與ab段的材料、粗細(xì)、長度均相同的電阻絲PQ架在導(dǎo)線框上(如圖1所示).若PQ以恒定的速度v從ad滑向bc,當(dāng)其滑過的距離時,通過aP段的電流是多大?方向如何?
圖1
答案 方向由 P到a
解析 PQ在磁場中做切割磁感線運動產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由于是閉合回路,故電路中有感應(yīng)電流,可將電阻絲PQ視為有內(nèi)阻的電源,電阻絲aP與bP并聯(lián),且RaP=R、RbP=R,于是可畫出如圖所示的等
4、效電路圖.
電源電動勢為E=BvL,外電阻為
R外==R.
總電阻為R總=R外+r=R+R,即R總=R.
電路中的電流為:I==.
通過aP段的電流為:IaP=I=,方向由P到a.
1.“電源”的確定方法:“切割”磁感線的導(dǎo)體(或磁通量發(fā)生變化的線圈)相當(dāng)于“電源”,該部分導(dǎo)體(或線圈)的電阻相當(dāng)于“內(nèi)電阻”.
2.電流的流向:在“電源”內(nèi)部電流從負(fù)極流向正極,在“電源”外部電流從正極流向負(fù)極.
二、電磁感應(yīng)中的圖像問題
1.問題類型
(1)由給定的電磁感應(yīng)過程選出或畫出正確的圖像.
(2)由給定的圖像分析電磁感應(yīng)過程,求解相應(yīng)的物理量.
2.圖像類型
5、
(1)各物理量隨時間t變化的圖像,即B-t圖像、Φ-t圖像、E-t圖像和I-t圖像.
(2)導(dǎo)體切割磁感線運動時,還涉及感應(yīng)電動勢E和感應(yīng)電流I隨導(dǎo)體位移變化的圖像,即E-x圖像和I-x圖像.
3.解決此類問題需要熟練掌握的規(guī)律:安培定則、左手定則、楞次定律、右手定則、法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律等.
例3 如圖2甲所示,矩形導(dǎo)線框abcd固定在勻強磁場中,磁感線的方向與導(dǎo)線框所在平面垂直,規(guī)定磁場的正方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,若規(guī)定順時針方向為感應(yīng)電流的正方向,下列各圖中正確的是( )
圖2
答案 D
解析 0~1 s內(nèi),磁感應(yīng)強
6、度B均勻增大,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=恒定,電流i=恒定,由楞次定律可知,感應(yīng)電流方向為逆時針方向,即負(fù)方向,在i-t圖像上,是一段平行于t軸的直線,且在t軸下方,A、C錯誤;在1~2 s內(nèi),磁感應(yīng)強度B均勻減小,由法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律可知感應(yīng)電流方向為順時針方向,大小恒定,在i-t圖像上,是一段平行于t軸的直線,且在t軸上方,同理在2~3 s內(nèi),感應(yīng)電流方向為順時針方向,大小恒定,在i-t圖像上,是一段平行于t軸的直線,且在t軸上方,B錯誤,故選D.
本類題目線圈面積不變而磁場發(fā)生變化,可根據(jù)E=nS 判斷E的大小及變化,由楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向,即圖
7、像的“+”、“-”.
例4 如圖3所示,一底邊長為L,底邊上的高也為L的等腰三角形導(dǎo)體線框以恒定的速度v沿垂直于磁場區(qū)域邊界的方向穿過長為2L、寬為L的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里.t=0時刻,三角形導(dǎo)體線框的底邊剛進入磁場,取沿逆時針方向的感應(yīng)電流為正方向,則在三角形導(dǎo)體線框穿過磁場區(qū)域的過程中,感應(yīng)電流i隨時間t變化的圖線可能是( )
圖3
答案 A
解析 根據(jù)E=BL有v,I==可知,三角形導(dǎo)體線框進、出磁場時,有效長度L有都變小,則I也變小.再根據(jù)楞次定律及安培定則,可知進、出磁場時感應(yīng)電流的方向相反,進磁場時感應(yīng)電流方向為正方向,出磁場時感應(yīng)電流方向為負(fù)方
8、向,故選A.
線框進、出勻強磁場,可根據(jù)E=BLv判斷E的大小變化,再根據(jù)楞次定律判斷方向.特別注意L為切割的有效長度.
1.(電磁感應(yīng)中的電路問題)如圖4所示,由均勻?qū)Ь€制成的半徑為R的圓環(huán),以速度v勻速進入一磁感應(yīng)強度大小為B的有直線邊界(圖中豎直虛線)的勻強磁場.當(dāng)圓環(huán)運動到圖示位置(∠aOb=90°)時,a、b兩點的電勢差為( )
圖4
A.BRv B.BRv
C.BRv D.BRv
答案 D
解析 設(shè)整個圓環(huán)的電阻為r,位于題圖所示位置時,電路的外電阻是圓環(huán)總電阻的,即磁場外的部分.而在磁場內(nèi)切割磁感線的有效長度是R,其相當(dāng)于電源,E=B·
9、R·v,根據(jù)歐姆定律可得U=E=BRv,選項D正確.
2.(電磁感應(yīng)中的電路問題)如圖5所示,是兩個相連的金屬圓環(huán),小金屬圓環(huán)的電阻是大金屬圓環(huán)電阻的二分之一,磁場垂直穿過金屬圓環(huán)所在區(qū)域,當(dāng)磁感應(yīng)強度隨時間均勻變化時,在大金屬圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E,則a、b兩點間的電勢差為( )
圖5
A.E B.E C.E D.E
答案 B
解析 a、b兩點間的電勢差等于路端電壓,而小金屬圓環(huán)電阻占電路總電阻的,故Uab=E,B正確.
3.(電磁感應(yīng)中的圖像問題)一矩形線框位于一隨時間t變化的勻強磁場內(nèi),磁場方向垂直線框所在的平面(紙面)向里,如圖6甲所示,磁感應(yīng)強度B隨時間t
10、的變化規(guī)律如圖乙所示.以i表示線框中的感應(yīng)電流,以圖甲中線框上箭頭所示方向為電流的正方向(即順時針方向為正方向),則以下的i-t圖中正確的是( )
圖6
答案 C
4.(電磁感應(yīng)中的圖像問題)如圖7所示,兩條平行虛線之間存在勻強磁場,虛線間的距離為L,磁場方向垂直紙面向里,abcd是位于紙面內(nèi)的梯形線圈,ad與bc間的距離也為L,t=0時刻bc邊與磁場區(qū)域邊界重合.現(xiàn)令線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場區(qū)域邊界的方向穿過磁場區(qū)域,取沿abcda方向為感應(yīng)電流正方向,則在線圈穿越磁場區(qū)域的過程中,感應(yīng)電流I隨時間t變化的圖線可能是 ( )
圖7
答案 B
解析 bc邊進入磁場時,根據(jù)右手定則判斷出其感應(yīng)電流的方向是沿adcba的方向,其方向與電流的正方向相反,故是負(fù)的,所以A、C錯誤;當(dāng)線圈逐漸向右移動時,切割磁感線的有效長度變大,故感應(yīng)電流在增大;當(dāng)bc邊穿出磁場區(qū)域時,線圈中的感應(yīng)電流方向變?yōu)閍bcda,是正方向,故其圖像在時間軸的上方,所以B正確,D錯誤.