法拉第电磁感应定律综合运用习题课-(1)..-共39页课件.ppt
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- 法拉第 电磁感应 定律 综合 运用 习题 39 课件
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1、法拉第电磁感应定律综合运用习题课法拉第电磁感应定律综合运用习题课(1)与闭合电路欧姆定律相结合与闭合电路欧姆定律相结合(2)与牛顿运动定律、运动学相结合与牛顿运动定律、运动学相结合(3)与做功、能量转化相结合与做功、能量转化相结合(4)与图像问题相结合与图像问题相结合第一类问题:与闭合电路欧姆定律相结合第一类问题:与闭合电路欧姆定律相结合例题例题1:如图:如图,边长为边长为L均匀的正方形金属框架均匀的正方形金属框架abcd总电阻为总电阻为R,框架以速度,框架以速度v向右匀速平动,经向右匀速平动,经过磁感强度为过磁感强度为B的匀强磁场。求下列三种情况的匀强磁场。求下列三种情况ab之间的电势差。之
2、间的电势差。(1)只有只有ab进入磁场。进入磁场。(2)线框全线框全部进入磁场。部进入磁场。(3)只有只有ab边离开磁场。边离开磁场。(1)Uab=3BLv/4(2)Uab=BLv(3)Uab=BLv/4abcdv解(解(1):只有):只有ab进入磁场,进入磁场,ab是电源,是电源,另外三条边是外电路,电阻是另外三条边是外电路,电阻是3R/4;E=BLvI=E/R=BLv/RUab=I3R/4=3BLv/4解(解(2):回路中无):回路中无,所以无电流;,所以无电流;但有电动势。断路时路端电压等于电源电动但有电动势。断路时路端电压等于电源电动势,所以势,所以Uab=BLv解(解(3):自己完成
3、):自己完成小结解决问题的方法、步骤:小结解决问题的方法、步骤:(1)找到找到“等效电源等效电源”,分清内外电路和内、,分清内外电路和内、外阻大小外阻大小(2)必要时画出等效电路图必要时画出等效电路图(3)运用闭合电路欧姆定律进行相关计算运用闭合电路欧姆定律进行相关计算练习练习1:如图:如图,A、B是是相同的导线制成的相同的导线制成的两个两个互互联金属圆环联金属圆环,半径半径 rA=2rB,两圆环间用电阻不计两圆环间用电阻不计的导线连接的导线连接,当均匀变化的磁场垂直穿过大环当均匀变化的磁场垂直穿过大环时时,a、b两点间电压为两点间电压为U;若让同一均匀变化;若让同一均匀变化的磁场垂直穿过的磁
4、场垂直穿过B环环,则则a、b两点间的电压为两点间的电压为()A、2U B、U/2 C、4U D、U/4ABabB解:解:当均匀变化的磁场垂直穿过大环时当均匀变化的磁场垂直穿过大环时,大环大环A相相当于电源当于电源,设内阻为,设内阻为RA=2rA/S;小环是外电路;小环是外电路,外阻为外阻为RB=2rB/S,rA=2rB RA=2 RB。E1=/t=rA2 B/t“磁场均匀变化磁场均匀变化”,令令B/t=KE 1=krA2 I=E 1 /RA+RB=krA2/3R B此时此时“a、b两点间电压为两点间电压为U”U=I RB=krA2/3=4krB2/3 (1)当均匀变化的磁场垂直穿过小环时当均匀
5、变化的磁场垂直穿过小环时,小环小环B相当相当于电源,于电源,设内阻为设内阻为RB=2rB/S;大环是外电路;大环是外电路,外阻为外阻为RA=2rA/S,rA=2rB RA=2 RB。E2=/t=rB2 B/t“磁场均匀变化磁场均匀变化”,令令B/t=KE 2=krB2 I=E 2 /RA+RB=krB2/3R B此时此时a、b两点间电压为两点间电压为U U=I RA=krB2/3RB RA =krB2/3RB 2RB =2krB2/3 (2)对比(对比(1)()(2)两式知)两式知U =U/2 选(选(B)注意:电阻定律中的横截面积注意:电阻定律中的横截面积S不等于不等于r2练习练习2:如图与
6、电阻:如图与电阻 R 组成的闭合电路的金属组成的闭合电路的金属环所在处的磁场方向与圆环平面垂直指向纸内,环所在处的磁场方向与圆环平面垂直指向纸内,整个闭合电路的电阻为整个闭合电路的电阻为2,若穿过圆环的磁,若穿过圆环的磁通量在一段时间内由通量在一段时间内由1Wb增加到增加到5Wb,则在这则在这段时间内通过电阻段时间内通过电阻 R 上的电量为多少?上的电量为多少?bRaB解:解:q=I t (1)I=E/R=/t R=(5-1)/2 t =2/t (2)代入(1)q=2 t/t=2 C答案:答案:电量电量 q=2C小结:小结:文字题最后有无单位,看题本身;题中文字题最后有无单位,看题本身;题中物
7、理量给单位,最后就带单位;物理量给单位,最后就带单位;题中物理量不题中物理量不给单位,最后就不带单位。给单位,最后就不带单位。第二类问题:与牛顿运动定律相结合第二类问题:与牛顿运动定律相结合例题例题2:如图所示导线框如图所示导线框abcd固定在竖直平面内固定在竖直平面内,bc段的段的电阻为电阻为R,其他电阻不计其他电阻不计,ef是一个不计电阻的水平放置的是一个不计电阻的水平放置的导体杆导体杆,杆长为杆长为l,质量为质量为m,杆的两端与导线框良好接触且杆的两端与导线框良好接触且能无摩擦地滑动。整个装置放在磁感强度为能无摩擦地滑动。整个装置放在磁感强度为B的匀强磁的匀强磁场中场中,磁场方向与框面垂
8、直磁场方向与框面垂直,现在用一个恒力现在用一个恒力F竖直向上竖直向上拉拉ef使其开始上升使其开始上升,分析分析ef的运动过程并求的运动过程并求ef的最大速度。的最大速度。22lB)mgF(Rvm fabcdeF单杆受恒力单杆受恒力作用的模型作用的模型解:设匀强磁场解:设匀强磁场B方向向里,方向向里,B受力分析及过程分析:受力分析及过程分析:BmgFB 随随I的增大的增大而增大而增大F 恒力恒力efvvEIFB当当 FB+mg=F 时,加速度时,加速度a=0 速度达到最大速度达到最大vmI LB=F-mg (1)I=E/R (2)E=BLvm (3)解以上三式得:解以上三式得:22lB)mgF(
9、Rvm 小结解决问题的方法、步骤:小结解决问题的方法、步骤:(1)认真分析物体的受力情况和初始条件认真分析物体的受力情况和初始条件(2)画出物体的受力图画出物体的受力图(3)运用牛顿运动定律分析物体的运动情况运用牛顿运动定律分析物体的运动情况和变化情况(和变化情况(可能达到的稳定状态)可能达到的稳定状态)(4)单独列方程求解单独列方程求解练习练习1:如图,光滑的金属框架与水平面成:如图,光滑的金属框架与水平面成=30o角,匀强磁场角,匀强磁场B=0.5 T,方向与框架平面垂直向上,方向与框架平面垂直向上,金属导体金属导体ab长为长为l=0.1m,质量,质量m=0.01kg,具有电,具有电阻为阻
10、为R=0.1,其余电阻不计,求稳定后,其余电阻不计,求稳定后ab导线达导线达到的最大速度是多少?到的最大速度是多少?)abB)FNmgFBBv=2m/s思考:如果磁场竖直向上呢?思考:如果磁场竖直向上呢?注意画平面图!注意画平面图!练习练习2:如图所示如图所示,两根足够长的直金属导轨两根足够长的直金属导轨MN和和PQ平行平行放置在倾角为放置在倾角为的绝缘斜面上的绝缘斜面上,两导轨间距为两导轨间距为L,M、P两两点间接有阻值为点间接有阻值为R的电阻。一根质量为的电阻。一根质量为m的均匀直金属的均匀直金属杆杆ab放在两导轨上放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应并与导轨垂直。整套装置处于磁
11、感应强度为强度为B的匀强磁场中的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下,导轨和磁场方向垂直斜面向下,导轨和金属杆的电阻可忽略。让金属杆的电阻可忽略。让ab杆沿导轨由静止开始下滑杆沿导轨由静止开始下滑,导导轨和金属杆接触良好轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。不计它们之间的摩擦。(1)画出运动后的某时刻导体画出运动后的某时刻导体杆的受力图;杆的受力图;(2)在加速下滑过程中在加速下滑过程中,当当ab杆杆的速度大小为的速度大小为 v 时的加速度的时的加速度的大小;大小;(3)求在下滑过程中求在下滑过程中,ab杆可以杆可以达到的速度最大值。达到的速度最大值。解(解(1):):mRvLBsinga)2(
12、22 22mLBsinmgRv)3(解(解(2):):解(解(3):):BNmgFB练习练习3:如图所示在竖直向下的匀强磁场:如图所示在竖直向下的匀强磁场B的区域内的区域内,有有一个水平放置的金属框架一个水平放置的金属框架,框架宽度为框架宽度为l,电阻为电阻为R,质量质量为为m电阻为电阻为 r 的金属杆的金属杆ab能与框架良好接触能与框架良好接触,以初速度以初速度v0开始水平向右运动。求:开始水平向右运动。求:(2)金属杆运动过程中的最金属杆运动过程中的最大加速度大加速度(3)金属杆运动速度为金属杆运动速度为v时的加速度时的加速度(4)金属杆运动过程中的最大速度和最小速度金属杆运动过程中的最大
13、速度和最小速度(5)整个过程中两个电阻上产生的焦耳热整个过程中两个电阻上产生的焦耳热(1)分析分析ab杆的受力情况杆的受力情况和运动情况和运动情况v0baBR单杆具单杆具有初速有初速度模型度模型解解(1):分析:分析ab杆的受力情况和运动情况:杆的受力情况和运动情况:先由右手定则判断感应电流方向;先由右手定则判断感应电流方向;再由左手定则判断再由左手定则判断ab杆受杆受到与运动方向相反的安培力到与运动方向相反的安培力;速度减小、电动势减小、电速度减小、电动势减小、电流减小、安培力减小,加速流减小、安培力减小,加速度减小,所以度减小,所以ab杆做加速度杆做加速度减小的减速运动。减小的减速运动。v
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