2012届高考物理一轮复习 第42讲 电磁感应与电路的综合精品课件
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第3节电磁感应规律的综合应用【考纲知识梳理】一、电磁感应中的电路问题1.在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流;将它们接上电容器,便可使电容器充电,因此电磁感应问题又往往跟电路问题联系在一起。
解决这类问题,不仅要考虑电磁感应中的有关规律,如右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等,还要应用电路中的有关规律,如欧姆定律、串联、并联电路电路的性质等。
2. 解决电磁感应中的电路问题,必须按题意画出等效电路图,将感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效于内电阻,求电动势要用电磁感应定律,其余问题为电路分析及闭合电路欧姆定律的应用。
3. 一般解此类问题的基本思路是:(1)明确哪一部分电路产生感应电动势,则这部分电路就是等效电源(2)正确分析电路的结构,画出等效电路图(3)结合有关的电路规律建立方程求解.二.电磁感应中的图像问题1.电磁感应中常涉及磁感应强度B、磁通量Φ、感应电动势E和感应电流I随时间t变化的图像,即B-t 图像、Φ-t图像、E-t 图像和I-t图像等。
对于切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况还常涉及感应电动势E和感应电流I随线圈位移x变化的图像,即E-x图像和I-x图像。
2. 这些图像问题大体上可分为两类:由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像,或由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量。
3. 不管是何种类型,电磁感应中的图像问题常需利用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律分析解决。
三、电磁感应中的动力学问题1.电磁感应中产生的感应电流在磁场中将受到安培力的作用,因此,电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起,解决这类电磁感应中的力学问题,不仅要应用电磁学中的有关规律,如楞次定律、法拉第电磁感应定律、左右手定则、安培力的计算公式等,还要应用力学中的有关规律,如牛顿运动定律、动量定理、动能定理、动量守恒定律、机械能守恒定律等。
2012届高三物理第二轮复习讲义——电磁感应与电路专题2012-04-12整理一、本专题考点:主题内容要求直流电路动态分析考点1、欧姆定律考点2、电阻定律考点3、电阻的串联、并联考点4、电源的电动势和内阻考点5、闭合电路的欧姆定律考点6、电功率、焦耳定律ⅡⅠⅠⅡⅡⅠ交变电流的产生及描述问题考点1、交流电流、交流电流的图像考点2、正弦交变电流的函数表达式、峰值和有效值ⅠⅠ变压器原理及三个关系的应用考点1、理想变压器考点2、远距离输电II电磁感应考点1、电磁感应现象考点2、磁通量考点3、法拉第电磁感应定律考点4、楞次定律考点5、自感、涡流IIⅡⅡI二、备考方向1、直流电路的动态分析、故障分析、含容电路的分析、电功率的计算是复习本专题的重点,在近几年的高考中时常出现,因此要充分掌握该类问题的分析思路。
2、整合电磁感应基本知识,掌握楞次定律和右手定律的应用,加强电磁感应知识和电路、动力学、能量转化问题的综合分析,深刻理解知识的内涵。
3、电磁感应电路问题、动力学问题、能量转化问题、图像问题都是高考的热点,备考中不容忽视,尤其注意滑轨问题、线框穿越有界匀强磁场的问题。
要掌握解答这类问题的思路方法、解题步骤、提高自己的综合解题能力4、正弦交流电的产生、变化规律、图像、有效值、等问题,变压器及高压输电问题也是高考热点,备考复习中要将知识归纳、整合,凡涉及该部分知识的高考题一般难度较小,是学生的得分点,要多加关注。
三、网控全局四、考点破解:1、直流电路动态分析——方法:引起电路特征发生变化的主要原因有:①滑动变阻器滑片滑动,使电路的电阻发生变化;②开关的闭合、断开或换向(双掷开关使电路结构发生变化;③电路发生短路和断路(电路故障方法:解决此类问题的基本思路是“局部→整体→局部”,同时要灵活地选用公式,每一步推导都要有确切的依据,善用“串反并同”分析判断【体验成功】例 [2011·北京卷]如图4-10-2所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器R的滑动端向下滑动的过程中( AA.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大2、含电容电路——方法:电路稳定后,电容器是断路的,同它串联的电阻相当于导线,电容器两端的电压等于同它并联电路两端的电压。
2014届高考物理一轮复习第42讲电磁感应中的动力学和能量问题配套练习1.如图所示,在一匀强磁场中有一U型导线框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计。
开始时,给ef一个向右的初速度,则( )A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀速向右运动,最后静止C.ef将匀速向右运动D.ef将做往复运动2.一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如图所示,则( )A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程也是匀速运动B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程也是加速运动C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程也是减速运动D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程是加速运动3.如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一定值电阻R,质量为m,电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中()A .导体棒的最大速度为2ghB .通过电阻R 的电荷量为BLh R +rC .导体棒克服安培力做的功等于电阻R 上产生的热量D .重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量4.(2013黄冈模拟)光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程为y=x 2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a 的直线(如图中的虚线所示)。
一个小金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v 沿抛物线下滑,假设曲面足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是( )A .mgbB .12mv 2C .mg(b-a)D .mg(b-a)+12mv 2 5.(2013济南检测)如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m 的金属棒ab 。