内容正文:
高考总复习.物理
第十章 电磁感应
选修3-5
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知识网络
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电磁感应
电磁感应规律
磁通量
变化
电磁感应现象
电磁感应应用
感应电流的方向
感应电动势的方向
楞次定律
右手定则
感应电动势的大小
法拉第电磁感应定律
E=nΔΦ/Δt(磁通量变化率)
E=BLv(导体切割磁感线)
发电机
自感
日光灯
电磁设备
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方法整合
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1.本章主要研究感应电动势和感应电流问题,而这个问题又可分为两种情况:一是线圈中的感应电动势和感应电流问题;二是导体切割磁感线时的感应电动势和感应电流问题.对于前者,电动势用法拉第电磁感应定律,方向用楞次定律判断较为方便,而后者电动势用E=BLv计算,方向用右手定则判断较为方便.但注意二者不能割裂开来,后者是前者的一种特殊情况.
2.电磁感应过程因感应电流的出现,使发生电磁感应的导体受到安培力的作用,从而影响导体所受合力,改变物体的加速度,速度相应改变又影响感应电流,形成一个周而复始的动态循环,这就是电磁感应问题中的动力学问题,处理的方法与力学相同,只是应注意安培力的特点.
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3.电磁感应过程又是一个能量转化的过程,该过程通过外力克服安培力做功将其他形式的能量转化为电能,电流流过导体通过电流做功又转化为内能,不管做功的力是恒力还是变力,只需理清能量转化的去向,用能的转化与守恒去处理,而不必追究做功的具体细节.
4.常用思维方法
(1)整体法与隔离法:在一些电磁感应问题中,利用从局部到整体,再从整体到局部的处理方法使问题大大简化,能方便地求出结果.
(2)等效法:电磁感应问题离不开电路,其中产生感应电动势的部分即为等效电源,画出等效电路,对解决问题而言,事半功倍.
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(3)守恒法:利用物理过程中的某些守恒条件,由守恒关系,应用相应的守恒定律来解决物理问题,如能量守恒和动量守恒.
(4)图象法:为了直观形象地描述电磁感应现象,在这一部分引入了Φ -t、B-t、U-t、I-t等图象,应用时注意不同图象的物理意义.
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第十章 电磁感应
选修3-2
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第3课时 电磁感应中的电路与图像问题
第二单元 电磁感应综合问题研究
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考点精析
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在电磁感应中, 的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于 ,与其他导体构成闭合电路.因此,电磁感应问题往往又和电路问题联系在一起.
电磁感应中的电路问题
基础回顾
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1.电磁感应中的电路问题的几点说明
(1)导体切割磁感线产生感应电动势时该导体等效为电源,而导体两端就是路端,这两个端之外就是外电路.
(2)某条导线围成的面内磁通量发生变化而产生感应电动势,则这条导线等效为电源,而导线两端之外就是外电路.
(3)切割磁感线的导体两端的电压是指电源的外电压;与切割磁感线的导体相连的电压表,测得的是电源的外电压.对(2)也一样.
要点深化
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2.解决电路问题的基本步骤
(1)确定电源:首先明确产生电磁感应的电路就是等效电源;其次利用E=nΔΦ/Δt或E=BLvsinθ求感应电动势的大小;再利用右手定则或楞次定律判断感应电流的方向.
(2)正确分析电路的结构,画出等效电路图.
(3)利用闭合电路欧姆定律、串并联电路的性质、电功率等公式联立求解.
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电磁感应中常涉及 、磁通量Φ、感应电动势E、感应电流I、安培力F安或外力F外随时间t变化的图象,即 、Φ-t图、E-t图、I-t图、F安-t图等,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随位移s变化的图象,即E-s图、I-s图等.
电磁感应中的图像问题
基础回顾
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电磁感应中的图象问题大体上可分为两类
(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象.
(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量.不管是何种类型,电磁感应中的图象问题常需利用左手定则、右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律分析解答.
要点深化
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题型探究
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如右图(a)所示,粗细均匀的金属环的电阻为R,可绕轴O转动的金属杆的电阻为R/4