2.3 电磁感应规律的应用(课件+作业)

文档属性

名称 2.3 电磁感应规律的应用(课件+作业)
格式 zip
文件大小 9.1MB
资源类型 教案
版本资源 粤教版(2019)
科目 物理
更新时间 2021-11-11 16:41:47

文档简介

INCLUDEPICTURE"分级训练.tif" INCLUDEPICTURE "F:\\物理选择性必修第二册(粤教)\\分级训练.tif" \* MERGEFORMATINET
A级 合格达标
1.如图所示,在一均匀磁场中有一导线框abcd,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的一段导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导线的电阻都可不计.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将匀减速向右运动,最后停止
C.ef将匀速向右运动
D.ef将往返运动
解析:ef向右运动,在闭合回路中产生感应电流,根据楞次定律,ef棒受安培力将阻碍其向右运动,即ef要克服安培力做功而使动能减少,故ef是向右做减速运动,但值得注意的是,随速度v的减小,加速度减小,故不可能做匀减速运动,A正确.
答案:A
2.如图所示,一闭合线圈从高处自由落下,穿过一个有界的水平方向的匀强磁场区(磁场方向与线圈平面垂直),线圈的一个边始终与磁场区的边界平行,且保持竖直的状态不变,在下落过程中,当线圈先后经过位置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时,其加速度的大小分别为a1、a2、a3,下列关系正确的是(  )
A.a1C.a1g,a3解析:当线圈刚进入磁场时,由于穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知此时的感应电流产生的磁场要阻碍物体间的相对运动,即线圈受到向上的安培力,此过程中有mg-F=ma,所以a1答案:C
3.(多选)如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则(  )
A.电路中感应电动势的大小为
B.电路中感应电流的大小为
C.金属杆所受安培力的大小为
D.金属杆的发热功率为
解析:电路中感应电动势的大小E=Blv,公式中的l为有效切割长度,故电路中的感应电动势E=Blv,选项A错误;电路中的感应电流I===,选项B正确;金属杆所受安培力的大小F=BI=,选项C正确;金属杆的发热功率P=I2R=,选项D错误.
答案:BC
4.(多选)如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻可以不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度.在这一过程中(  )
A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零
B.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和
C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零
D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热
解析:金属棒匀速上滑的过程中,对金属棒受力分析可知,有三个力对棒做功,恒力F做正功,重力做负功,安培力阻碍相对运动,沿斜面向下,做负功.匀速运动时,所受合力为零,故合力做功为零,A正确;克服安培力做多少功就有多少其他形式的能转化为电路中的电能,电能又等于P上产生的焦耳热,故外力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热,D正确.
答案:AD
5.如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨.间距L=0.50 m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0 Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0 T.将一根质量m=0.050 kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.
已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之间的距离s=2.0 m.g取10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80.求:
(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
(2)金属棒达到cd处的速度大小;
(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.
解析:(1)设金属杆的加速度大小为a,则:
mgsin θ-μmgcos θ=ma,a=2.0 m/s2.
(2)设金属棒达到cd位置时速度大小为v、电流为I,金属棒受力平衡,有:mgsin θ=BIL+μmgcos θ,I=,
解得:v=2.0 m/s.
(3)设金属棒从ab运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量为Q,由能量守恒,有:
mgssin θ=mv2+μmgscos θ+Q,
解得:Q=0.10 J.
答案:(1)2 m/s2 (2)2 m/s (3)0.10 J
B级 等级提升
6.(多选)如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所在区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下列选项中哪一图线所表示的方式随时间变化,导体圆环将受到磁场作用力(  )
解析:C、D磁通量变化是均匀的,产生的感应电流是恒定的,圆环中没有磁通量的变化,没有感应电流,也就不受磁场作用力.
答案:AB
7.(多选)如图所示,将边长为L的正方形闭合线圈以不同速度v1、v2向右匀速拉出磁场时(v1A.拉力所做的功W2>W1
B.拉力的功率P2>P1
C.流过线框的电荷量Q2>Q1
D.线框中的感应电流I2>I1
解析:速度越大,感应电动势、感应电流越大,拉力等于安培力,安培力F=BIL,可知拉力越大,由W=Fs可知A正确;拉力的功率等于安培力的功率P=Fv,B正确;电荷量Q=It=Δt==相同,C错误,D正确.
答案:ABD
8.(多选)如图所示,让闭合线圈abcd从高h处下落时,进入匀强磁场中,在bc边开始进入磁场到ad边刚进入磁场的这一段时间内,线圈可能的运动情况是(  )
A.匀加速运动 B.匀速运动
C.变加速运动 D.变减速运动
解析:如果刚开始进入时,重力和安培力相等,则线圈受力平衡,做匀速直线运动,若重力大于安培力,进入磁场后,线圈速度增大,安培力F=随着速度增大而增大,所以合力减小,做变加速直线运动,若安培力大于重力,线圈进入磁场时,合力向上,速度减小,安培力减小,所以合力减小,加速度减小,故做变减速直线运动,故B、C、D正确.
答案:BCD
9.如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l,t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合,现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(  )
A      B
C      D
解析:进入磁场时,切割磁场的有效长度越来越短,电流越来越小,方向逆时针;出磁场时,切割磁场的有效长度越来越短,电流越来越小,方向顺时针.
答案:B
10.如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=1 m,导轨间连接的定值电阻R=3 Ω,导轨上放一质量为m=0.1 kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨连接良好,杆的电阻r=1 Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1.0 T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里,重力加速度g=10 m/s2.现让金属杆从AB水平位置由静止释放.
(1)求金属杆的最大速度;
(2)当金属杆的加速度是5 m/s2,安培力的功率是多大?
(3)若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=0.6 J,则通过电阻R的电荷量是多少?
解析:(1)设金属杆下落时速度为v,感应电动势为E=BLv,电路中的电流为I=,金属杆受到的安培力F=BIL,当安培力与重力等大反向时,金属杆速度最大,即F=mg,联立可得v=4 m/s.
(2)设此时金属杆的速度为v1,安培力为F1,则有F1=,
根据牛顿第二定律有mg-F1=ma,
安培力的功率为P=F1v1,已知a=5 m/s2,联立可得P=1 W.
(3)电路中总焦耳热Q总=Q=0.8 J,
由能量守恒可得mgh=mv2+Q总,
所以金属杆下落的高度为h=1.6 m,
此过程中平均感应电动势为E==,
平均电流为I=,通过电阻R的电荷量为Q=It,
联立解得Q=0.4 C.
答案:(1)4 m/s (2)1 W (3)0.4 C
11.如图所示,水平面上两平行光滑金属导轨间距为L,左端用导线连接阻值为R的电阻.在间距为d的虚线MN、PQ之间,存在方向垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度大小只随着与MN的距离变化而变化.质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直导轨放置,在大小为F的水平恒力作用下由静止开始向右运动,到达虚线MN时的速度为v0.此后恰能以加速度a在磁场中做匀加速运动.导轨电阻不计,始终与导体棒接触良好.求:
(1)导体棒开始运动的位置到MN的距离x;
(2)磁场左边缘MN处的磁感应强度大小B;
(3)导体棒通过磁场区域过程中,电阻R上产生的焦耳热QR.
解析:(1)导体棒在磁场外,由动能定理有Fx=mv,
解得x=eq \f(mv,2F).
(2)导体棒刚进磁场时产生的电动势E=BLv0,
由闭合电路欧姆定律有I=,又F安=ILB,
由牛顿第二定律有F-F安=ma,
解得B=.
(3)导体棒穿过磁场过程,由牛顿第二定律有
F-F安=ma,
导体棒克服安培力做功W=F安d,
电路中产生的焦耳热Q=W,
电阻R上产生的焦耳热QR=Q,
联立解得QR=(F-ma).
答案:(1)eq \f(mv,2F) (2)
(3)(F-ma)
PAGEINCLUDEPICTURE"分级训练.tif" INCLUDEPICTURE "F:\\物理选择性必修第二册(粤教)\\分级训练.tif" \* MERGEFORMATINET
A级 合格达标
1.如图为法拉第圆盘发电机的示意图,半径为r的导体圆盘绕竖直轴以角速度ω逆时针(从上向下看)旋转,匀强磁场B竖直向上,两电刷分别与圆盘中心轴和边缘接触,电刷间接有阻值为R的定值电阻,忽略圆盘电阻与接触电阻,则(  )
A.流过定值电阻的电流方向为a到b
B.b、a间的电势差为Bωr2
C.若ω增大到原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的2倍
D.若ω增大到原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的4倍
解析:选择其中一条半径来看,根据右手定则可知,流过定值电阻的电流方向为b到a,A错误;b、a间的电势差等于电动势的大小Uba=E=Bωr2,B错误;若ω增大到原来的2倍,根据E=Bωr2可知电动势变为原来的2倍,则流过定值电阻的电流增大到原来的2倍,C正确,D错误.
答案:C
2.如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v水平向右做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,下列说法正确的是(  )
A.U=Blv,流过固定电阻R的感应电流由b经R到d
B.U=Blv,流过固定电阻R的感应电流由d经R到b
C.MN受到的安培力大小FA=,方向水平向右
D.MN受到的安培力大小FA=,方向水平向左
解析:根据电磁感应定律,MN产生的电动势E=Blv,由于MN的电阻与外电路电阻相同,所以MN两端的电压U=E=Blv,根据右手定则,流过固定电阻R的感应电流由b经R到d,A正确,B错误;MN受到的安培力大小FA=,方向水平向左.选项C、D错误.
答案:A
3.如图甲所示,闭合的圆线圈放在匀强磁场(图中未画出)中,t=0时磁感线垂直线圈平面向里穿过线圈,磁感应强度随时间变化的关系图线如图乙所示,则在0~2 s内线圈中感应电流的大小和方向为(  )
A.逐渐增大,逆时针
B.逐渐减小,顺时针
C.大小不变,顺时针
D.大小不变,先顺时针后逆时针
解析:因为B-t图线的斜率不变,所以不变,产生的感应电动势恒定,感应电流恒定.根据楞次定律判断电流方向为顺时针方向,C正确.
答案:C
4.如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T,t=0时刻线框置于如图所示位置,则线框内产生的感应电流的图像为(规定电流顺时针方向为正)(  )
A           B
C           D
解析:在本题中由于扇形导线框匀速转动,因此导线框进入磁场的过程中产生的感应电动势是恒定的.注意线框在进入磁场和离开磁场时,有感应电流产生,当完全进入时,由于磁通量不变,故无感应电流产生.由右手定则可判断导线框进入磁场时,电流方向为逆时针,故A正确.
答案:A
5.如图所示,将一个闭合金属圆环从有界磁场中匀速拉出,第一次速度为v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q1,第二次速度为2v,通过金属圆环某一横截面的电荷量为q2,则(  )
A.q1∶q2=1∶2    B.q1∶q2=1∶4
C.q1∶q2=1∶1 D.q1∶q2=2∶1
解析:由法拉第电磁感应定律得:拉出过程中产生的感应电动势E=,由欧姆定律得I=,又q=IΔt,由以上公式得q==,与速度v无关,故C正确.
答案:C
6.如图所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框abcd,在外力的作用下以恒定的速率v向右运动进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域.线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂直,线框的ab边始终平行于磁场的边界.已知线框的四个边的电阻值相等,均为R.求:
(1)在ab边刚进入磁场区域时,线框内的电流大小;
(2)在ab边刚进入磁场区域时,ab边两端的电压;
(3)在ab边刚进入磁场区域时,cd边两端的电压.
解析:(1)如图,ab边切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv,
所以通过线框的电流
I==.
(2)ab两端的电压为路端电压
Uab=I·3R,
所以Uab=.
(3)cd两端的电压为部分电压为:Ucd=IR,
所以Ucd=.
答案:(1) (2) (3)
B级 等级提升
7.(多选)如图所示,矩形金属框架三个竖直边ab、cd、ef的长都是L,电阻都是R,其余电阻不计,框架以速度v匀速平动地穿过磁感应强度为B的匀强磁场,设ab、cd、ef三条边先后进入磁场时ab边两端电压分别为U1、U2、U3,则下列判断结果正确的是(  )
A.U1=BLv B.U2=2U1
C.U3=0 D.U1=U2=U3
解析:当ab进入磁场时,I==,则U1=E-IR=BLv.当cd也进入磁场时,I=,U2=E-I=BLv.三边都进入磁场时,U3=BLv,故选项A、B正确.
答案:AB
8.如图所示,在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“V”字形导轨.空间存在垂直于纸面的均匀磁场.用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与∠bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触.下列关于回路中的电流i与时间t的关系图线,可能正确的是(  )
解析:设金属棒MN向右匀速运动的速度为v,金属棒的电阻率为ρ,横截面积为S,∠bac=2θ,则在t时刻回路中产生的感应电动势为E=2Bv2ttan θ,回路的总电阻为R=ρ,由欧姆定律得i==,故选项A正确.
答案:A
9.图中A是一底边宽为L的闭合线框,其电阻为R.现使线框以恒定的速度v沿x轴向右运动,并穿过图中所示的宽度为d的匀强磁场区域,已知L解析:本题考查了电磁感应、安培力、左手定则等有关知识.当线框进入磁场后,根据楞次定律可以判断感应电流的方向为逆时针,根据左手定则,安培力的方向沿负x轴方向;出磁场时,同理可判断安培力的方向沿x轴负方向,所以D选项正确.
答案:D
10.(多选)半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示.则(  )
A.θ=0时,杆产生的电动势为2Bav
B.θ=时,杆产生的电动势为Bav
C.θ=0时,杆受到的安培力大小为
D.θ=时,杆受到的安培力大小为
解析:根据法拉第电磁感应定律可得E=Blv,其中l为有效长度,当θ=0时,l=2a,则E=2Bav;当θ=时,l=a,则E=Bav,故选项A正确,B错误.根据通电直导线在磁场中所受安培力大小的计算公式可得F=BIl,根据闭合电路欧姆定律可得I=,当θ=0时,l=2a,E=2Bav,r+R=(π+2)aR0,解得F=;当θ=时,l=a,E=Bav,r+R=aR0,解得F=,故选项C错误,D正确.
答案:AD
11.在磁感应强度为B=0.4 T的匀强磁场中,放一个半径为r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有通过圆形导轨中心且互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103 rad/s逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R0=0.8 Ω,外接电阻R=3.9 Ω,如图所示,圆形导轨的电阻不计,求:
(1)每半根导体棒产生的感应电动势;
(2)当开关S断开和接通时两电表的示数分别是多少?
解析:(1)每半根导体棒产生的感应电动势
E1=Bl=Brω=×0.4×0.52×103 V=50 V.
(2)两根导体棒一起转动时,每半根导体棒产生的感应电动势大小相同,相当于四个电动势和内阻都相同的电池并联,E总=E1=50 V,r=×=0.1 Ω.
当开关S断开时,电流表示数为零,电压表示数等于电源电动势,为50 V.
当开关S接通时,全电路总电阻R′=r+R=(0.1+3.9)Ω=4 Ω.
由闭合电路欧姆定律得I== A=12.5 A,即电流表示数为12.5 A.
此时电压表示数为电路路端电压
U=IR=12.5×3.9 V=48.75 V.
答案:(1)50 V (2)开关断开时电流表示数为零,电压表示数为50 V;开关接通时电流表示数为12.5 A,电压表示数为48.75 V.
12.如图所示,光滑金属导轨PN与QM相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,R2=3 Ω,ab导体棒的电阻为2 Ω.垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现使ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,求:
(1)导体棒上产生的感应电动势E;
(2)R1与R2分别消耗的电功率.
解析:(1)导体棒产生的感应电动势
E=BLv=1×1×3 V=3 V.
(2)整个电路的总电阻R=r+=4 Ω,
导体棒中的电流I== A,
则外电压的大小U=E-Ir=3 V-×2 V=1.5 V,
则R1消耗的电功率P1== W,
R2消耗的电功率P2== W.
答案:(1)3 V (2) W  W
PAGE(共38张PPT)
第二章 电磁感应
做功情况 能量变化特点
滑动摩擦力做功 有内能产生
重力做功 重力势能必然发生变化
克服安培力做功 必然有其他形式的能转化为电能,并且克服安培力做多少功,就产生多少电能
安培力做正功 电能转化为其他形式的能
B
90
8
B
90
8
M
R
B
B
777777

O
B
R
M
Q
M
d
C
bbc
d
R
H(共45张PPT)
第二章 电磁感应
学 习 目 标 物理与STSE
1.了解法拉第电机的构造和工作原理.
2.会计算导体转动切割磁感线产生的感应电动势.
3.掌握分析电磁感应现象中电路问题的基本思路和方法,建立解决电磁感应现象中电路问题的思维模型
物理观念 1.了解法拉第电机的构造及原理.
2.进一步熟练掌握法拉第电磁感应定律、楞次定律、闭合电路欧姆定律.
B
90
8
B
90
8
B
D
O
B
6十
23456
O123,4156
34156t/sC
23456bsO234156/s
C
B
B
2345
E
E
E
2EO
2EO
2345t
EE(E
2EO
2EO
2E
F

法拉第电

磁感应现
磁感应中的电路问题
象的应用
电磁感应中的图像问题