内容正文:
第二讲 电磁感应的规律及综合应用
命题角度 高考对本讲知识常考查对感应电动势、感应电流等基本概念的理解,还有楞次定律(或右手定则)、法拉第电磁感应定律(或切割公式)等规律的理解及应用,还常与电路知识、图像知识、动力学和运动学知识、能量和动量规律综合考查。
命题形式 高考中本部分内容常联系生产、生活、科技等实际情景命题,常以选择题或计算题的形式呈现,计算题一般为压轴题,综合性较强、难度较大。
考点一 楞次定律与法拉第电磁感应定律的理解及应用
计算感应电动势大小的两种方法
1.应用法拉第电磁感应定律计算:E=n =n·S(仅B变化)=nB· (仅S变化)。
2.应用切割公式计算
(1)平动切割:E=Blv。
(2)转动切割:E=Bl2ω(以导体棒的一端为轴转动)。
(多选)(2022·湖南高考)如图,间距L=1 m的U形金属导轨,一端接有0.1 Ω的定值电阻R,固定在高h=0.8 m的绝缘水平桌面上。质量均为0.1 kg的匀质导体棒a和b静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为0.1 Ω,与导轨间的动摩擦因数均为0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),导体棒a距离导轨最右端1.74 m。整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为0.1 T。用F=0.5 N 沿导轨水平向右的恒力拉导体棒a,当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,撤去F,导体棒a离开导轨后落到水平地面上。重力加速度取10 m/s2,不计空气阻力,不计其他电阻,下列说法正确的是( )
A.导体棒a离开导轨至落地过程中,水平位移为0.6 m
B.导体棒a离开导轨至落地前,其感应电动势不变
C.导体棒a在导轨上运动的过程中,导体棒b有向右运动的趋势
D.导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电阻R的电荷量为0.58 C
答案:BD
解析:导体棒a在导轨上向右运动,由右手定则可知产生的感应电流方向向里,流过导体棒b的电流向里,由左手定则可知导体棒b受到的安培力向左,则导体棒b有向左运动的趋势,故C错误;导体棒b与电阻R并联,有I=,当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,有LB=μmg,联立解得导体棒a运动到导轨最右端时的速度为v=3 m/s,导体棒a做平抛运动,有x=vt,h=gt2,联立解得导体棒a离开导轨至落地过程中水平位移为x=1.2 m,故A错误;导体棒a离开导轨至落地前做平抛运动,水平速度切割磁感线,则产生的感应电动势不变,故B正确;导体棒a在导轨上运动的过程中,通过干路的电荷量为q=T123T·Δt===1.16 C,导体棒b与电阻R并联,流过的电流与电阻成反比,则通过电阻R的电荷量为qR==0.58 C,故D正确。故选BD。
方法技巧
感应电荷量的计算方法
1.公式:q=Δt=Δt=n。
2.通过回路截面的电荷量q仅与线圈匝数n、磁通量的变化量ΔΦ和回路总电阻R有关,与时间无关。
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针对练1.(2023·湖北高考)近场通信(NFC)器件应用电磁感应原理进行通讯,其天线类似一个压平的线圈,线圈尺寸从内到外逐渐变大。如图所示,一正方形NFC线圈共3匝,其边长分别为1.0 cm、1.2 cm和1.4 cm,图中线圈外线接入内部芯片时与内部线圈绝缘。若匀强磁场垂直通过此线圈,磁感应强度变化率为103 T/s,则线圈产生的感应电动势最接近( )
A.0.30 V B.0.44 V
C.0.59 V D.4.3 V
答案:B
解析:三匝面积不同的线圈分别产生的感应电动势串联,则总电动势E=(a12+a22+a32)=0.44 V,B正确,A、C、D错误。
针对练2.(2023·安徽蚌埠二模)如图1所示,将线圈套在长玻璃管上,线圈的两端与电流传感器(可看作理想电流表)相连。将强磁铁从长玻璃管上端由静止释放,磁铁下落过程中将穿过线圈。实验观察到如图2所示的感应电流随时间变化的图像。下列说法正确的是( )
A.t1~t3时间内,磁铁受到线圈的作用力方向先向上后向下
B.若将磁铁两极翻转后重复实验,将先产生负向感应电流,后产生正向感应电流
C.若将线圈的匝数加倍,线圈中产生的电流峰值也将加倍
D.若将线圈到玻璃管上端的距离加倍,线圈中产生的电流峰值也将加倍
答案:B
解析:根据楞次定律的“来拒去留”可知,条形磁铁穿过铜线圈的过程中所受的磁场力都是向上,故A错误;根据楞次定律,感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知若将磁铁两极翻转后重复实验,由于磁场的方向相反,则磁场的变化也相反,所以产生的感应电流的方向也相反,即将先产生负向感应电流,后产生正向感应电流,故B正确;若将线圈的匝数加倍,根据法拉第电磁感应定律E=n,可知线圈内产生的感应电动势将增大,所以对磁铁运动的阻碍作