2019版(通用版)高中物理大一轮复习文档:第十章电磁感应 专题强化十二 WORD版含答案.docx
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- 2019版通用版高中物理大一轮复习文档:第十章电磁感应 专题强化十二 WORD版含答案 2019 通用版 高中物理 一轮 复习 文档 第十 电磁感应 专题 强化 十二 WORD 答案
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1、专题强化十二电磁感应的综合问题专题解读 1.本专题是运动学、动力学、恒定电流、电磁感应和能量等知识的综合应用,高考既以选择题的形式命题,也以计算题的形式命题.2.学好本专题,可以极大地培养同学们数形结合的推理能力和电路分析能力,针对性的专题强化,可以提升同学们解决数形结合、利用动力学和功能关系解决电磁感应问题的信心.3.用到的知识有:左手定则、安培定则、右手定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、平衡条件、牛顿运动定律、函数图象、动能定理和能量守恒定律等.命题点一电磁感应中的图象问题1.题型简述借助图象考查电磁感应的规律,一直是高考的热点,此类题目一般分为两类:(1)由给定的电磁
2、感应过程选出正确的图象;(2)由给定的图象分析电磁感应过程,定性或定量求解相应的物理量或推断出其他图象.常见的图象有Bt图、Et图、it图、vt图及Ft图等.2.解题关键弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键.3.解题步骤(1)明确图象的种类,即是Bt图还是t图,或者Et图、It图等;(2)分析电磁感应的具体过程;(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系;(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式;(5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等;(6)画图象或判断图象.
3、4.两种常用方法(1)排除法:定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是分析物理量的正负,以排除错误的选项.(2)函数法:根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图象进行分析和判断.例1(多选)(2017河南六市一模)边长为a的闭合金属正三角形轻质框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直于框架平面向里的匀强磁场中,现把框架匀速水平向右拉出磁场,如图1所示,则下列图象与这一拉出过程相符合的是()图1答案BC解析设正三角形轻质框架开始出磁场的时刻t0,则其切割磁感线的有效长度L2xtan 30x,则感应电动
4、势E电动势BLvBvx,则C项正确,D项错误.框架匀速运动,故F外力F安x2,A项错误.P外力功率F外力vF外力x2,B项正确.变式1(2017江西南昌三校四联)如图2所示,有一个矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流与时间关系的是()图2答案A解析线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流方向应为正方向,故B、C错误;线框进入磁场的过程,线框切割磁感线的
5、有效长度先均匀增大后均匀减小,由EBLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生;线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流方向应为负方向,线框切割磁感线的有效长度先均匀增大后均匀减小,由EBLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.变式2(2017河北唐山一模)如图3所示,在水平光滑的平行金属导轨左端接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨放置,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.现给导体棒一向右的初速度,不考虑导体棒和导轨电阻,下列图线中,导体棒速度随时间的变化和通
6、过电阻R的电荷量q随导体棒位移的变化描述正确的是()图3答案B解析导体棒运动过程中受向左的安培力F,安培力阻碍棒的运动,速度减小,由牛顿第二定律得棒的加速度大小a,则a减小,vt图线斜率的绝对值减小,故B项正确,A项错误.通过R的电荷量qItttx,可知C、D项错误.命题点二电磁感应中的动力学问题1.题型简述感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起.解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等).2.两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡
7、态加速度不为零根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析3.动态分析的基本思路解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度最大值或最小值的条件.具体思路如下:例2(2016全国卷24)如图4,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求:图4(1
8、)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(2)电阻的阻值.答案(1)Blt0(g)(2)解析(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由牛顿第二定律得Fmgma设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有vat0 当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律知产生的电动势为EBlv联立式可得EBlt0(g) (2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I,根据欧姆定律I 式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为F安BlI 因金属杆做匀速运动,有FmgF安0 联立式得R.变式3(2017江淮十校三模)宽为L的两光滑竖直裸导轨间接有固定电阻R,导轨(电阻忽略不计)间、区域
9、中有垂直纸面向里宽为d,磁感应强度为B的匀强磁场,、区域间距为h,如图5,有一质量为m、长为L、电阻不计的金属杆与竖直导轨紧密接触,从距区域上端H处由静止释放.若杆在、区域中运动情况完全相同,现以杆由静止释放为计时起点,则杆中电流随时间t变化的图象可能正确的是()图5答案B解析杆在、区域中运动情况完全相同,说明产生的感应电流也应完全相同,排除A和C选项.因杆在无磁场区域中做ag的匀加速运动,又杆在、区域中运动情况完全相同,则杆在、区域应做减速运动,在区域中对杆受力分析知其受竖直向下的重力和竖直向上的安培力,由牛顿第二定律得加速度a,方向竖直向上,则知杆做加速度逐渐减小的减速运动,又I,由It图
10、线斜率变化情况可知选项B正确,选项D错误.变式4(2017上海单科20改编)如图6,光滑平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为,两导轨上端用阻值为R的电阻相连,该装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.质量为m的金属杆ab以沿导轨平面向上的初速度v0从导轨底端开始运动,然后又返回到出发位置.在运动过程中,ab与导轨垂直且接触良好,不计ab和导轨的电阻及空气阻力.图6(1)求ab开始运动时的加速度a的大小;(2)分析并说明ab在整个运动过程中速度、加速度的变化情况.答案见解析解析(1)利用楞次定律,对初始状态的ab受力分析得:mgsin BILma对回路分析I联立得agsin
11、(2)上滑过程:由第(1)问中的分析可知,上滑过程加速度大小表达式为:a上gsin 上滑过程,a、v反向,做减速运动.利用式,v减小则a减小,可知,杆上滑时做加速度逐渐减小的减速运动.下滑过程:由牛顿第二定律,对ab受力分析得:mgsin ma下a下gsin 因a下与v同向,ab做加速运动.由得v增加,a下减小,杆下滑时做加速度逐渐减小的加速运动.命题点三电磁感应中的动力学和能量问题1.题型简述电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培力做功来实现的.安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程;外力克服安培力做功的过程,则是其他形式的能转化为电能的过程.2.解题
12、的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路);(2)弄清电磁感应过程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互转化;(3)根据能量守恒定律或功能关系列式求解.3.求解电能应分清两类情况(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及WUIt或QI2Rt直接进行计算.(2)若电流变化,则利用安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则减少的机械能等于产生的电能.例3如图7所示,间距为L的平行且足够长的光滑导轨由两部分组成.倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为,在倾斜导轨顶端连接一阻值为r的定值电阻.质量为m、电阻也为r的金属杆MN垂直导轨跨放在导轨上
13、,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度为B的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直轨道平面向下、磁感应强度也为B的匀强磁场.闭合开关S,让金属杆MN从图示位置由静止释放,已知金属杆MN运动到水平轨道前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆MN两端始终与导轨接触良好,重力加速度为g.求:图7(1)金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率vm;(2)金属杆MN在倾斜导轨上运动,速度未达到最大速度vm前,当流经定值电阻的电流从零增大到I0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热Q;(3)金属杆MN在水平导轨上滑行的最大距离xm.答案见解析解析(1)金属杆MN在倾斜导
14、轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得mgsin BImL0根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律可得:Im解得:vm(2)设在这段时间内,金属杆MN运动的位移为x由电流的定义可得:qt根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律得:平均电流解得:x设电流为I0时金属杆MN的速度为v0,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律,可得I0,解得v0设此过程中,电路产生的焦耳热为Q热,由功能关系可得:mgxsin Q热mv02定值电阻r产生的焦耳热QQ热解得:Q(3)设金属杆MN在水平导轨上滑行时的加速度大小为a,速度为v时回路电流为I,由牛顿第二定律得:BILma由法拉第电磁感
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