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2021高考物理人教版一轮复习学案作业:第十章第2讲法拉第电磁感应定律、自感和涡流
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第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流
一、法拉第电磁感应定律
1.感应电动势
(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.
(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关.
(3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断.
2.法拉第电磁感应定律
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.
(2)公式:E=n,其中n为线圈匝数.
(3)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路的欧姆定律,即I=.
(4)说明:①当ΔΦ仅由B的变化引起时,则E=n;当ΔΦ仅由S的变化引起时,则E=n;当ΔΦ由B、S的变化同时引起时,则E=n≠n.②磁通量的变化率是Φ-t图象上某点切线的斜率.
3.导体切割磁感线时的感应电动势
(1)导体垂直切割磁感线时,感应电动势可用E=Blv求出,式中l为导体切割磁感线的有效长度;
(2)导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势E=Bl=Bl2ω(平均速度等于中点位置的线速度lω).
自测 将多匝闭合线圈置于仅随时间变化的磁场中,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同
答案 C
二、自感、涡流、电磁阻尼和电磁驱动
1.自感现象
(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.
(2)表达式:E=L.
(3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.
2.涡流现象
(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的旋涡状感应电流.
(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流.
3.电磁阻尼
导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力总是阻碍导体的相对运动.
4.电磁驱动
如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力而运动起来.
1.感应电动势求解的“四种”情形
情景图
研究对象
回路(不一定闭合)
一段直导线(或等效成直导线)
绕一端垂直匀强磁场匀速转动的一段导体棒
绕与B垂直的轴匀速转动的导线框
表达式
E=n
E=BLvsin θ
E=BL2ω
E=NBSωsin ωt(从中性面位置开始计时)
2.解题技巧
公式E=n的应用,ΔΦ与B、S相关,可能是=B,也可能是=S,当B=kt时,=kS.
例1 (多选)(2018·全国卷Ⅲ·20)如图1甲,在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧.导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流正方向.导线框R中的感应电动势( )
图1
A.在t=时为零
B.在t=时改变方向
C.在t=时最大,且沿顺时针方向
D.在t=T时最大,且沿顺时针方向
答案 AC
解析 在t=时,i-t图线斜率为0,即磁场变化率为0,由E==S知,E=0,A项正确;在t=和t=T时,i-t图线斜率的绝对值最大,在t=和t=T时感应电动势最大.在到之间,电流由Q向P减弱,导线在R处产生垂直纸面向里的磁场,且磁场减弱,由楞次定律知,R产生的感应电流的磁场方向也垂直纸面向里,即R中感应电动势沿顺时针方向,同理可判断在到之间,R中电动势也为顺时针方向,在T到T之间,R中电动势为逆时针方向,C项正确,B、D项错误.
变式1 (多选)(2019·全国卷Ⅰ·20)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图2(a)中虚线MN所示.一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示.则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
图2
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
C.圆环中的感应电流大小为
D.圆环中的感应电动势大小为
答案 BC
解析 在0~t0时间内,磁感应强度减小,根据楞次定律可知感应电流的方向为顺时针,圆环所受安培力水平向左;在t0~t1时间内,磁感应强度反向增大,感应电流的方向仍为顺时针,圆环所受安培力水平向右,所以选项A错误,B正确;根据法拉第电磁感应定律得E==πr2·=,由R=ρ可得R=ρ,根据欧姆定律可得I==,所以选项C正确,D错误.
1.大小计算
切割方式
表达式
垂直切割
E=Blv
倾斜切割
E=Blvsin θ,其中θ为v与B的夹角
旋转切割(以一端为轴)
E=Bl2ω
说明 (1)导体与磁场方向垂直;(2)磁场为匀强磁场.
2.方向判断:(1)把产生感应电动势的那部分电路或导体当作电源的内电路,那部分导体相当于电源.(2)若电路是不闭合的,则先假设有电流通过,然后应用楞次定律或右手定则判断出电流的方向.(3)电源内部电流的方向是由负极(低电势)流向正极(高电势),外电路顺着电流方向每经过一个电阻电势都要降低.
类型1 平动切割磁感线
例2 (多选)(2017·全国卷Ⅱ·20)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图3甲所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )
图3
A.磁感应强度的大小为0.5 T
B.导线框运动的速度的大小为0.5 m/s
C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
D.在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N
答案 BC
解析 由E-t图象可知,导线框经过0.2 s全部进入磁场,则速度v== m/s=0.5 m/s,选项B正确;由题图乙可知,E=0.01 V,根据E=Blv得,B== T=0.2 T,选项A错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框中的感应电流I== A=2 A, 所受的安培力大小为F=BIl=0.2×2×0.1 N=0.04 N,选项D错误.
变式2 (2019·西藏拉萨市北京实验中学第五次月考)如图4所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.2 m, 磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场垂直导轨平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8 Ω,在导轨上有一金属棒ab,其接入电路的电阻r=0.2 Ω, 金属棒与导轨垂直且接触良好,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5 m/s向右匀速运动,设金属导轨足够长.求:
图4
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)通过电阻R的电流大小和方向;
(3)水平拉力的大小F;
(4)金属棒a、b两点间的电势差.
答案 (1)0.05 V (2)0.01 A 从M通过R流向P (3)0.001 N (4)0.048 V
解析 (1)设金属棒ab产生的感应电动势为E,则:
E=BLv
代入数值得E=0.05 V
(2)设通过电阻R的电流大小为I,则:
I=
代入数值得I=0.01 A
由右手定则可得,通过电阻R的电流方向从M通过R流向P
(3)F安=BIL=0.001 N
ab棒做匀速直线运动,则F=F安=0.001 N
(4)设a、b两点间的电势差为Uab,则:
Uab=IR
代入数值得Uab=0.048 V
类型2 转动切割磁感线
例3 (2020·安徽宣城市期末调研测试)边界MN的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B、方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀,三边阻值相等,a顶点刚好位于边界MN上,现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图5所示,则在ab边开始转入磁场的瞬间a、b两端的电势差Uab为( )
图5
A.Bl2ω B.-Bl2ω
C.-Bl2ω D.Bl2ω
答案 A
解析 当ab边刚进入磁场时,ab边切割磁感线,切割长度为两个端点间的距离,即为a、b间的距离l,则E=Bl =Bl=Bl2ω;设每个边的电阻为R,a、b两点间的电势差为:U=I·2R=·2R,故U=Bl2ω,故A正确,B、C、D错误.
变式3 (多选)(2016·全国卷Ⅱ·20)法拉第圆盘发电机的示意图如图6所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )
图6
A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定
B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动
C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍
答案 AB
解析 将圆盘看成无数辐条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流,则当圆盘顺时针(俯视)转动时,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,流过电阻的电流方向从a到b,故B对;由法拉第电磁感应定律得感应电动势E=BL=BL2ω,I=,ω恒定时,I大小恒定,ω大小变化时,I大小变化,方向不变,故A对,C错;由P=I2R=知,当ω变为原来的2倍时,P变为原来的4倍,故D错.
1.自感现象的四大特点
(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.
(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化.
(3)电流稳定时,自感线圈相当于普通导体.
(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.
2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题
与线圈串联的灯泡
与线圈并联的灯泡
电路图
通电时
电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮
电流突然增大,然后逐渐减小达到稳定
断电时
电流逐渐减小,灯泡逐渐变暗,电流方向不变
电路中稳态电流为I1、I2:
①若I2≤I1,灯泡逐渐变暗;
②若I2>I1,灯泡闪亮后逐渐变暗.
两种情况下灯泡中电流方向均改变
例4 (多选)(2019·山东潍坊市二模)如图7所示,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻可忽略不计,a、b、c是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
图7
A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,a灯逐渐亮
B.开关S闭合,电路稳定后,b、c灯亮,a灯不亮
C.开关S断开时,b、c灯立即熄灭,a灯逐渐熄灭
D.开关S断开时,c灯立即熄灭,a、b灯逐渐熄灭
答案 AD
解析 开关S闭合时,b、c灯立即亮,由于线圈中产生自感电动势阻碍电流的增加,使得a灯逐渐亮,选项A正确;开关S闭合,电路稳定后,三灯都亮,选项B错误;开关S断开时,c灯立即熄灭,由于在L中产生自感电动势阻碍电流的减小,则电流将在L与a、b灯之间形成新的回路,使得a、b灯逐渐熄灭,选项D正确,C错误.
变式4 (2017·北京卷·19)如图8所示,图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈.实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮.而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是( )
图8
A.图甲中,A1与L1的电阻值相同
B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C.图乙中,变阻器R与L2的电阻值相同
D.图乙中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
答案 C
解析 断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明IL1>IA1,即RL1
电磁阻尼
电磁驱动
不同点
成因
由于导体在磁场中运动而产生感应电流,从而使导体受到安培力
由于磁场运动引起磁通量的变化而产生感应电流,从而使导体受到安培力
效果
安培力的方向与导体运动方向相反,阻碍导体运动
导体受安培力的方向与导体运动方向相同,推动导体运动
能量转化
导体克服安培力做功,其他形式的能转化为电能,最终转化为内能
由于电磁感应,磁场能转化为电能,通过安培力做功,电能转化为导体的机械能,从而对外做功
相同点
两者都是电磁感应现象,都遵循楞次定律,都是安培力阻碍引起感应电流的导体与磁场间的相对运动
例5 (2017·全国卷Ⅰ·18)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图9所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是( )
图9
答案 A
解析 感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化.在A图中,系统振动时,紫铜薄板随之上下及左右振动,在磁场中的部分有时多有时少,磁通量发生变化,产生感应电流,受到安培力,阻碍系统的振动;在B图中,只有紫铜薄板向左振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生;在C图中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,都不会产生感应电流;在D图中,只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生,故选项A正确,B、C、D错误.
变式5 如图10所示,关于涡流的下列说法中错误的是( )
图10
A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置
B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的
C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动
D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流
答案 B
1.关于电磁感应,下列说法正确的是( )
A.穿过回路的磁通量越大,则产生的感应电动势越大
B.穿过回路的磁通量减小,则产生的感应电动势一定变小
C.穿过回路的磁通量变化越快,则产生的感应电动势越大
D.穿过回路的磁通量变化越大,则产生的感应电动势越大
答案 C
2.(多选)如图1所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化.下列说法正确的是( )
图1
A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
答案 AD
解析 线框中的感应电动势为E=S,设线框的电阻为R,则线框中的电流I==·,因为B增大或减小时,可能减小,可能增大,也可能不变,故选项A、D正确.
3.(多选)(2020·山东青岛市质检)如图2所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )
图2
A.闭合开关S接通电路时,A2始终比A1亮
B.闭合开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
C.断开开关S切断电路时,A2先熄灭,A1过一会儿才熄灭
D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
答案 BD
解析 闭合开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮,故A错误,B正确;断开开关S切断电路时,线圈对电流的减小有阻碍作用,相当于电源,与A1和A2串联,所以两灯泡都要过一会儿熄灭,故C错误,D正确.
4.(2019·河南南阳市上学期期末)如图3甲所示,边长为L=0.1 m的10匝正方形线框abcd处在变化的磁场中,在线框d端点处开有一个小口,d、e用导线连接到一个定值电阻上,线框中的磁场随时间的变化情况如图乙所示(规定垂直纸面向外为磁场的正方向),下列说法正确的是( )
图3
A.t=3 s时线框中的磁通量为0.03 Wb
B.t=4 s时线框中的感应电流大小为零
C.t=5 s时通过线框中的电流将反向
D.t=8 s时通过线框中的电流沿逆时针方向
答案 C
解析 由磁通量的定义可知t=3 s时穿过线框的磁通量为Φ=B0·L2=0.003 Wb,故A错误;t=4 s时,由法拉第电磁感应定律知E=n=nL2=10××0.01 V=0.03 V,所以线框中的感应电流为I=,故B错误;由楞次定律可知,3~5 s,线框中的感应电流为逆时针方向,5~11 s,线框中的感应电流为顺时针方向,故t=5 s时通过线框中的电流将反向,故C正确,D错误.
5.(多选)如图4所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )
图4
A.增加线圈的匝数
B.提高交流电源的频率
C.将金属杯换为瓷杯
D.取走线圈中的铁芯
答案 AB
解析 当电磁铁接通交流电源时,金属杯处在变化的磁场中产生涡流发热,使水温升高.要缩短加热时间,需增大涡流,即增大感应电动势或减小电阻.增加线圈匝数、提高交流电源的频率都是为了增大感应电动势,瓷杯不能产生涡流,取走铁芯会导致磁性减弱,故选项A、B正确,选项C、D错误.
6.如图5所示装置中,线圈A、B彼此绝缘绕在一铁芯上,B的两端接有一电容器,A的两端与放在匀强磁场中的导电轨道连接,轨道上放有一根金属杆ab.要使电容器上极板带正电,金属杆ab在磁场中运动的情况可能是:
图5
①向右减速滑行 ②向右加速滑行
③向左减速滑行 ④向左加速滑行
以上选项正确的是( )
A.①④ B.②③ C.①② D.③④
答案 B
解析 若ab向右减速滑行,右边线圈中的磁场从上向下减小,故穿过左边线圈的磁通量从下向上减小,此时下极板带正电,①错误;若ab向右加速滑行,则右边线圈的磁场是从上向下增大,所以左侧线圈的磁通量从下向上增大,此时上极板带正电,②正确;同理③正确,④错误.
7.(2019·安徽蚌埠市第三次质量检测)如图6所示,某小组利用电流传感器(接入电脑,图中未画出)记录灯泡A和自感元件L构成的并联电路在断电瞬间各支路电流随时间的变化情况,i1表示小灯泡中的电流,i2表示自感元件中的电流(已知开关S闭合时i2>i1),则下列图象中正确的是( )
图6
答案 C
解析 当开关S断开后,自感元件与灯泡形成回路,自感元件阻碍自身电流变化,自感元件产生的感应电流仍沿着原来方向,大小从i2开始不断减小,灯泡的电流反向,大小与自感元件电流相等,故C正确,A、B、D错误.
8.(2019·山东威海市5月模拟)如图7所示,轻质弹簧一端固定在天花板上,另一端拴接条形磁铁,置于绝缘水平桌面上的圆形铝质闭合线圈放在条形磁铁的正下方,开始时整个装置处于静止状态.在外力作用下将磁铁竖直向下移动一定距离(未接触桌面),然后由静止释放,在之后的运动过程中,线圈始终未离开桌面,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
图7
A.磁铁所受弹簧拉力与其重力相等时,磁铁的加速度为零
B.磁铁上升过程中,从上向下看,线圈中产生顺时针方向的电流
C.线圈对桌面压力大小可能大于其重力
D.磁铁最终会静止,整个过程线圈中产生的热量等于磁铁机械能的减少量
答案 C
解析 若磁铁向上运动,会受到向下的安培阻力,若向下运动,会受到向上的安培阻力,因此当磁铁所受弹力与重力等大反向时,磁铁的加速度不一定为零,故A错误;当磁铁向上运动时,穿过线圈的磁通量向上减小,根据楞次定律知,感应电流的磁场的方向向上,俯视线圈,线圈中产生逆时针方向的电流,故B错误;根据楞次定律,磁铁向下运动时,受到向上的安培阻力,所以磁铁对线圈的作用力的方向向下,此时线圈对桌面压力大于其重力,故C正确;磁铁最终静止于起始时的平衡位置,根据能量守恒定律,从静止释放至停止,弹簧的弹性势能的减少量等于磁铁重力势能的增加量与线圈中产生的焦耳热之和,故D错误.
9.(2019·安徽蚌埠市第二次质检)同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图8甲所示.导线PQ中通有正弦交变电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2 s内( )
图8
A.M板带正电,且电荷量增加
B.M板带正电,且电荷量减小
C.M板带负电,且电荷量增加
D.M板带负电,且电荷量减小
答案 A
解析 在1~2 s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大;假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误.
10.(多选)(2019·湖南永州市第二次模拟)如图9(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路.若圆环内加一垂直于纸面的变化的磁场,变化规律如图(b)所示.规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻.以下说法正确的是( )
图9
A.0~1 s内,流过电阻R的电流方向为b→R→a
B.2~3 s内,穿过金属圆环的磁通量在减小
C.t=2 s时,流过电阻R的电流方向发生改变
D.t=2 s时,Uab=πr2B0(V)
答案 AD
解析 规定磁场方向垂直纸面向里为正,根据楞次定律,在0~1 s内,穿过线圈向里的磁通量增大,则线圈中产生逆时针方向的感应电流,那么流过电阻R的电流方向为b→R→a,故A正确;由题图(b)可知,在2~3 s内,穿过金属圆环的磁通量在增大,故B错误;1~2 s内,磁通量向里减小,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,2~3 s磁通量增大,且磁场反向,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,故C错误;当t=2 s时,根据法拉第电磁感应定律E=S=πr2B0(V),因不计金属圆环的电阻,因此Uab=E=πr2B0 (V),故D正确.
11.(多选)(2019·福建漳州市第二次教学质量监测)如图10所示,在竖直面内有一半径为L的半圆形光滑金属导轨CPD,处于磁感应强度大小为B、方向与导轨平面(纸面)垂直向里的匀强磁场中,圆心为O,直径CD水平,半径OP竖直,O、D间用导线连接.一质量分布均匀的金属棒OA,长为L,电阻为R,质量为m,能绕水平轴O在竖直平面内自由转动,棒与导轨和轴O始终接触良好,一切摩擦及其他电阻均不计,重力加速度大小为g.若棒从CO处由静止释放,第一次到达OP处时的角速度为ω,则下列判断正确的是( )
图10
A.棒不能摆到OD处
B.从OC到OP的过程中,通过棒横截面的电荷量为
C.棒第一次到达OP处时,棒中通过的电流为
D.棒最终会停下,产生的总焦耳热为mgL
答案 AD
解析 棒沿着导轨摆动切割磁感线而产生动生电动势,导轨与棒组成的回路通电,根据楞次定律可知棒要受到安培力,安培力做负功使得机械能变成电能,最终变为通过电阻的焦耳热,则棒不能到达等高的OD处,故A正确;最终棒通过多个往复的摆动而停在OP处,由能量守恒可知mg·=W克安=Q总,故D正确;从OC到OP的过程中,通过棒横截面的电荷量由q=·Δt,=,=得q===,故B错误;棒第一次到达OP处时角速度为ω,转动产生的电动势为E=BL=,则电流为I==,故C错误.
12.(2019·湖北天门、仙桃等八市第二次联考)如图11甲所示,MN、PQ是两根长为L=2 m、倾斜放置的平行金属导轨,导轨间距d=1 m,导轨所在平面与水平面成一定角度,M、P间接阻值为R=6 Ω的电阻.质量为m=0.2 kg、长度为d的金属棒ab放在两导轨上中点位置,金属棒恰好能静止.从t=0时刻开始,空间存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,在t0=0.1 s时刻,金属棒刚要沿导轨向上运动,此时磁感应强度B0=1.2 T.已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,不计金属棒和导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2.求:
图11
(1)0~t0时间内通过电阻R的电荷量q;
(2)金属棒与导轨之间的动摩擦因数μ.
答案 (1)0.2 C (2)0.75
解析 (1)由题意得0~t0时间内回路中磁通量的变化量:ΔΦ=B0d①
E=②
I=③
0~t0时间内通过电阻R的电荷量:q=IΔt④
联立①②③④解得I=2 A,q=0.2 C;
(2)由题意知,未加磁场时,金属棒恰好能处于静止状态,设导轨平面与水平面之间的夹角为θ,
则有mgsin θ=Ffm⑤
Ffm=μFN⑥
FN=mgcos θ⑦
在t0=0.1 s时刻,金属棒刚要沿导轨向上运动,
则有F安=mgsin θ+Ffm⑧
此时F安=B0Id⑨
联立⑤⑥⑦⑧⑨解得μ=0.75.
一、法拉第电磁感应定律
1.感应电动势
(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.
(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关.
(3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断.
2.法拉第电磁感应定律
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.
(2)公式:E=n,其中n为线圈匝数.
(3)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路的欧姆定律,即I=.
(4)说明:①当ΔΦ仅由B的变化引起时,则E=n;当ΔΦ仅由S的变化引起时,则E=n;当ΔΦ由B、S的变化同时引起时,则E=n≠n.②磁通量的变化率是Φ-t图象上某点切线的斜率.
3.导体切割磁感线时的感应电动势
(1)导体垂直切割磁感线时,感应电动势可用E=Blv求出,式中l为导体切割磁感线的有效长度;
(2)导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势E=Bl=Bl2ω(平均速度等于中点位置的线速度lω).
自测 将多匝闭合线圈置于仅随时间变化的磁场中,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同
答案 C
二、自感、涡流、电磁阻尼和电磁驱动
1.自感现象
(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.
(2)表达式:E=L.
(3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.
2.涡流现象
(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的旋涡状感应电流.
(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流.
3.电磁阻尼
导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力总是阻碍导体的相对运动.
4.电磁驱动
如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力而运动起来.
1.感应电动势求解的“四种”情形
情景图
研究对象
回路(不一定闭合)
一段直导线(或等效成直导线)
绕一端垂直匀强磁场匀速转动的一段导体棒
绕与B垂直的轴匀速转动的导线框
表达式
E=n
E=BLvsin θ
E=BL2ω
E=NBSωsin ωt(从中性面位置开始计时)
2.解题技巧
公式E=n的应用,ΔΦ与B、S相关,可能是=B,也可能是=S,当B=kt时,=kS.
例1 (多选)(2018·全国卷Ⅲ·20)如图1甲,在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧.导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流正方向.导线框R中的感应电动势( )
图1
A.在t=时为零
B.在t=时改变方向
C.在t=时最大,且沿顺时针方向
D.在t=T时最大,且沿顺时针方向
答案 AC
解析 在t=时,i-t图线斜率为0,即磁场变化率为0,由E==S知,E=0,A项正确;在t=和t=T时,i-t图线斜率的绝对值最大,在t=和t=T时感应电动势最大.在到之间,电流由Q向P减弱,导线在R处产生垂直纸面向里的磁场,且磁场减弱,由楞次定律知,R产生的感应电流的磁场方向也垂直纸面向里,即R中感应电动势沿顺时针方向,同理可判断在到之间,R中电动势也为顺时针方向,在T到T之间,R中电动势为逆时针方向,C项正确,B、D项错误.
变式1 (多选)(2019·全国卷Ⅰ·20)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图2(a)中虚线MN所示.一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示.则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
图2
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
C.圆环中的感应电流大小为
D.圆环中的感应电动势大小为
答案 BC
解析 在0~t0时间内,磁感应强度减小,根据楞次定律可知感应电流的方向为顺时针,圆环所受安培力水平向左;在t0~t1时间内,磁感应强度反向增大,感应电流的方向仍为顺时针,圆环所受安培力水平向右,所以选项A错误,B正确;根据法拉第电磁感应定律得E==πr2·=,由R=ρ可得R=ρ,根据欧姆定律可得I==,所以选项C正确,D错误.
1.大小计算
切割方式
表达式
垂直切割
E=Blv
倾斜切割
E=Blvsin θ,其中θ为v与B的夹角
旋转切割(以一端为轴)
E=Bl2ω
说明 (1)导体与磁场方向垂直;(2)磁场为匀强磁场.
2.方向判断:(1)把产生感应电动势的那部分电路或导体当作电源的内电路,那部分导体相当于电源.(2)若电路是不闭合的,则先假设有电流通过,然后应用楞次定律或右手定则判断出电流的方向.(3)电源内部电流的方向是由负极(低电势)流向正极(高电势),外电路顺着电流方向每经过一个电阻电势都要降低.
类型1 平动切割磁感线
例2 (多选)(2017·全国卷Ⅱ·20)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图3甲所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )
图3
A.磁感应强度的大小为0.5 T
B.导线框运动的速度的大小为0.5 m/s
C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
D.在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N
答案 BC
解析 由E-t图象可知,导线框经过0.2 s全部进入磁场,则速度v== m/s=0.5 m/s,选项B正确;由题图乙可知,E=0.01 V,根据E=Blv得,B== T=0.2 T,选项A错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框中的感应电流I== A=2 A, 所受的安培力大小为F=BIl=0.2×2×0.1 N=0.04 N,选项D错误.
变式2 (2019·西藏拉萨市北京实验中学第五次月考)如图4所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.2 m, 磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场垂直导轨平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8 Ω,在导轨上有一金属棒ab,其接入电路的电阻r=0.2 Ω, 金属棒与导轨垂直且接触良好,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5 m/s向右匀速运动,设金属导轨足够长.求:
图4
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)通过电阻R的电流大小和方向;
(3)水平拉力的大小F;
(4)金属棒a、b两点间的电势差.
答案 (1)0.05 V (2)0.01 A 从M通过R流向P (3)0.001 N (4)0.048 V
解析 (1)设金属棒ab产生的感应电动势为E,则:
E=BLv
代入数值得E=0.05 V
(2)设通过电阻R的电流大小为I,则:
I=
代入数值得I=0.01 A
由右手定则可得,通过电阻R的电流方向从M通过R流向P
(3)F安=BIL=0.001 N
ab棒做匀速直线运动,则F=F安=0.001 N
(4)设a、b两点间的电势差为Uab,则:
Uab=IR
代入数值得Uab=0.048 V
类型2 转动切割磁感线
例3 (2020·安徽宣城市期末调研测试)边界MN的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B、方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀,三边阻值相等,a顶点刚好位于边界MN上,现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图5所示,则在ab边开始转入磁场的瞬间a、b两端的电势差Uab为( )
图5
A.Bl2ω B.-Bl2ω
C.-Bl2ω D.Bl2ω
答案 A
解析 当ab边刚进入磁场时,ab边切割磁感线,切割长度为两个端点间的距离,即为a、b间的距离l,则E=Bl =Bl=Bl2ω;设每个边的电阻为R,a、b两点间的电势差为:U=I·2R=·2R,故U=Bl2ω,故A正确,B、C、D错误.
变式3 (多选)(2016·全国卷Ⅱ·20)法拉第圆盘发电机的示意图如图6所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )
图6
A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定
B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动
C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍
答案 AB
解析 将圆盘看成无数辐条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流,则当圆盘顺时针(俯视)转动时,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,流过电阻的电流方向从a到b,故B对;由法拉第电磁感应定律得感应电动势E=BL=BL2ω,I=,ω恒定时,I大小恒定,ω大小变化时,I大小变化,方向不变,故A对,C错;由P=I2R=知,当ω变为原来的2倍时,P变为原来的4倍,故D错.
1.自感现象的四大特点
(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.
(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化.
(3)电流稳定时,自感线圈相当于普通导体.
(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.
2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题
与线圈串联的灯泡
与线圈并联的灯泡
电路图
通电时
电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮
电流突然增大,然后逐渐减小达到稳定
断电时
电流逐渐减小,灯泡逐渐变暗,电流方向不变
电路中稳态电流为I1、I2:
①若I2≤I1,灯泡逐渐变暗;
②若I2>I1,灯泡闪亮后逐渐变暗.
两种情况下灯泡中电流方向均改变
例4 (多选)(2019·山东潍坊市二模)如图7所示,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻可忽略不计,a、b、c是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
图7
A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,a灯逐渐亮
B.开关S闭合,电路稳定后,b、c灯亮,a灯不亮
C.开关S断开时,b、c灯立即熄灭,a灯逐渐熄灭
D.开关S断开时,c灯立即熄灭,a、b灯逐渐熄灭
答案 AD
解析 开关S闭合时,b、c灯立即亮,由于线圈中产生自感电动势阻碍电流的增加,使得a灯逐渐亮,选项A正确;开关S闭合,电路稳定后,三灯都亮,选项B错误;开关S断开时,c灯立即熄灭,由于在L中产生自感电动势阻碍电流的减小,则电流将在L与a、b灯之间形成新的回路,使得a、b灯逐渐熄灭,选项D正确,C错误.
变式4 (2017·北京卷·19)如图8所示,图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈.实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮.而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是( )
图8
A.图甲中,A1与L1的电阻值相同
B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C.图乙中,变阻器R与L2的电阻值相同
D.图乙中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
答案 C
解析 断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明IL1>IA1,即RL1
电磁阻尼
电磁驱动
不同点
成因
由于导体在磁场中运动而产生感应电流,从而使导体受到安培力
由于磁场运动引起磁通量的变化而产生感应电流,从而使导体受到安培力
效果
安培力的方向与导体运动方向相反,阻碍导体运动
导体受安培力的方向与导体运动方向相同,推动导体运动
能量转化
导体克服安培力做功,其他形式的能转化为电能,最终转化为内能
由于电磁感应,磁场能转化为电能,通过安培力做功,电能转化为导体的机械能,从而对外做功
相同点
两者都是电磁感应现象,都遵循楞次定律,都是安培力阻碍引起感应电流的导体与磁场间的相对运动
例5 (2017·全国卷Ⅰ·18)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图9所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是( )
图9
答案 A
解析 感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化.在A图中,系统振动时,紫铜薄板随之上下及左右振动,在磁场中的部分有时多有时少,磁通量发生变化,产生感应电流,受到安培力,阻碍系统的振动;在B图中,只有紫铜薄板向左振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生;在C图中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,都不会产生感应电流;在D图中,只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生,故选项A正确,B、C、D错误.
变式5 如图10所示,关于涡流的下列说法中错误的是( )
图10
A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置
B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的
C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动
D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流
答案 B
1.关于电磁感应,下列说法正确的是( )
A.穿过回路的磁通量越大,则产生的感应电动势越大
B.穿过回路的磁通量减小,则产生的感应电动势一定变小
C.穿过回路的磁通量变化越快,则产生的感应电动势越大
D.穿过回路的磁通量变化越大,则产生的感应电动势越大
答案 C
2.(多选)如图1所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化.下列说法正确的是( )
图1
A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
答案 AD
解析 线框中的感应电动势为E=S,设线框的电阻为R,则线框中的电流I==·,因为B增大或减小时,可能减小,可能增大,也可能不变,故选项A、D正确.
3.(多选)(2020·山东青岛市质检)如图2所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )
图2
A.闭合开关S接通电路时,A2始终比A1亮
B.闭合开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
C.断开开关S切断电路时,A2先熄灭,A1过一会儿才熄灭
D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
答案 BD
解析 闭合开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮,故A错误,B正确;断开开关S切断电路时,线圈对电流的减小有阻碍作用,相当于电源,与A1和A2串联,所以两灯泡都要过一会儿熄灭,故C错误,D正确.
4.(2019·河南南阳市上学期期末)如图3甲所示,边长为L=0.1 m的10匝正方形线框abcd处在变化的磁场中,在线框d端点处开有一个小口,d、e用导线连接到一个定值电阻上,线框中的磁场随时间的变化情况如图乙所示(规定垂直纸面向外为磁场的正方向),下列说法正确的是( )
图3
A.t=3 s时线框中的磁通量为0.03 Wb
B.t=4 s时线框中的感应电流大小为零
C.t=5 s时通过线框中的电流将反向
D.t=8 s时通过线框中的电流沿逆时针方向
答案 C
解析 由磁通量的定义可知t=3 s时穿过线框的磁通量为Φ=B0·L2=0.003 Wb,故A错误;t=4 s时,由法拉第电磁感应定律知E=n=nL2=10××0.01 V=0.03 V,所以线框中的感应电流为I=,故B错误;由楞次定律可知,3~5 s,线框中的感应电流为逆时针方向,5~11 s,线框中的感应电流为顺时针方向,故t=5 s时通过线框中的电流将反向,故C正确,D错误.
5.(多选)如图4所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )
图4
A.增加线圈的匝数
B.提高交流电源的频率
C.将金属杯换为瓷杯
D.取走线圈中的铁芯
答案 AB
解析 当电磁铁接通交流电源时,金属杯处在变化的磁场中产生涡流发热,使水温升高.要缩短加热时间,需增大涡流,即增大感应电动势或减小电阻.增加线圈匝数、提高交流电源的频率都是为了增大感应电动势,瓷杯不能产生涡流,取走铁芯会导致磁性减弱,故选项A、B正确,选项C、D错误.
6.如图5所示装置中,线圈A、B彼此绝缘绕在一铁芯上,B的两端接有一电容器,A的两端与放在匀强磁场中的导电轨道连接,轨道上放有一根金属杆ab.要使电容器上极板带正电,金属杆ab在磁场中运动的情况可能是:
图5
①向右减速滑行 ②向右加速滑行
③向左减速滑行 ④向左加速滑行
以上选项正确的是( )
A.①④ B.②③ C.①② D.③④
答案 B
解析 若ab向右减速滑行,右边线圈中的磁场从上向下减小,故穿过左边线圈的磁通量从下向上减小,此时下极板带正电,①错误;若ab向右加速滑行,则右边线圈的磁场是从上向下增大,所以左侧线圈的磁通量从下向上增大,此时上极板带正电,②正确;同理③正确,④错误.
7.(2019·安徽蚌埠市第三次质量检测)如图6所示,某小组利用电流传感器(接入电脑,图中未画出)记录灯泡A和自感元件L构成的并联电路在断电瞬间各支路电流随时间的变化情况,i1表示小灯泡中的电流,i2表示自感元件中的电流(已知开关S闭合时i2>i1),则下列图象中正确的是( )
图6
答案 C
解析 当开关S断开后,自感元件与灯泡形成回路,自感元件阻碍自身电流变化,自感元件产生的感应电流仍沿着原来方向,大小从i2开始不断减小,灯泡的电流反向,大小与自感元件电流相等,故C正确,A、B、D错误.
8.(2019·山东威海市5月模拟)如图7所示,轻质弹簧一端固定在天花板上,另一端拴接条形磁铁,置于绝缘水平桌面上的圆形铝质闭合线圈放在条形磁铁的正下方,开始时整个装置处于静止状态.在外力作用下将磁铁竖直向下移动一定距离(未接触桌面),然后由静止释放,在之后的运动过程中,线圈始终未离开桌面,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
图7
A.磁铁所受弹簧拉力与其重力相等时,磁铁的加速度为零
B.磁铁上升过程中,从上向下看,线圈中产生顺时针方向的电流
C.线圈对桌面压力大小可能大于其重力
D.磁铁最终会静止,整个过程线圈中产生的热量等于磁铁机械能的减少量
答案 C
解析 若磁铁向上运动,会受到向下的安培阻力,若向下运动,会受到向上的安培阻力,因此当磁铁所受弹力与重力等大反向时,磁铁的加速度不一定为零,故A错误;当磁铁向上运动时,穿过线圈的磁通量向上减小,根据楞次定律知,感应电流的磁场的方向向上,俯视线圈,线圈中产生逆时针方向的电流,故B错误;根据楞次定律,磁铁向下运动时,受到向上的安培阻力,所以磁铁对线圈的作用力的方向向下,此时线圈对桌面压力大于其重力,故C正确;磁铁最终静止于起始时的平衡位置,根据能量守恒定律,从静止释放至停止,弹簧的弹性势能的减少量等于磁铁重力势能的增加量与线圈中产生的焦耳热之和,故D错误.
9.(2019·安徽蚌埠市第二次质检)同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图8甲所示.导线PQ中通有正弦交变电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2 s内( )
图8
A.M板带正电,且电荷量增加
B.M板带正电,且电荷量减小
C.M板带负电,且电荷量增加
D.M板带负电,且电荷量减小
答案 A
解析 在1~2 s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大;假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误.
10.(多选)(2019·湖南永州市第二次模拟)如图9(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路.若圆环内加一垂直于纸面的变化的磁场,变化规律如图(b)所示.规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻.以下说法正确的是( )
图9
A.0~1 s内,流过电阻R的电流方向为b→R→a
B.2~3 s内,穿过金属圆环的磁通量在减小
C.t=2 s时,流过电阻R的电流方向发生改变
D.t=2 s时,Uab=πr2B0(V)
答案 AD
解析 规定磁场方向垂直纸面向里为正,根据楞次定律,在0~1 s内,穿过线圈向里的磁通量增大,则线圈中产生逆时针方向的感应电流,那么流过电阻R的电流方向为b→R→a,故A正确;由题图(b)可知,在2~3 s内,穿过金属圆环的磁通量在增大,故B错误;1~2 s内,磁通量向里减小,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,2~3 s磁通量增大,且磁场反向,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,故C错误;当t=2 s时,根据法拉第电磁感应定律E=S=πr2B0(V),因不计金属圆环的电阻,因此Uab=E=πr2B0 (V),故D正确.
11.(多选)(2019·福建漳州市第二次教学质量监测)如图10所示,在竖直面内有一半径为L的半圆形光滑金属导轨CPD,处于磁感应强度大小为B、方向与导轨平面(纸面)垂直向里的匀强磁场中,圆心为O,直径CD水平,半径OP竖直,O、D间用导线连接.一质量分布均匀的金属棒OA,长为L,电阻为R,质量为m,能绕水平轴O在竖直平面内自由转动,棒与导轨和轴O始终接触良好,一切摩擦及其他电阻均不计,重力加速度大小为g.若棒从CO处由静止释放,第一次到达OP处时的角速度为ω,则下列判断正确的是( )
图10
A.棒不能摆到OD处
B.从OC到OP的过程中,通过棒横截面的电荷量为
C.棒第一次到达OP处时,棒中通过的电流为
D.棒最终会停下,产生的总焦耳热为mgL
答案 AD
解析 棒沿着导轨摆动切割磁感线而产生动生电动势,导轨与棒组成的回路通电,根据楞次定律可知棒要受到安培力,安培力做负功使得机械能变成电能,最终变为通过电阻的焦耳热,则棒不能到达等高的OD处,故A正确;最终棒通过多个往复的摆动而停在OP处,由能量守恒可知mg·=W克安=Q总,故D正确;从OC到OP的过程中,通过棒横截面的电荷量由q=·Δt,=,=得q===,故B错误;棒第一次到达OP处时角速度为ω,转动产生的电动势为E=BL=,则电流为I==,故C错误.
12.(2019·湖北天门、仙桃等八市第二次联考)如图11甲所示,MN、PQ是两根长为L=2 m、倾斜放置的平行金属导轨,导轨间距d=1 m,导轨所在平面与水平面成一定角度,M、P间接阻值为R=6 Ω的电阻.质量为m=0.2 kg、长度为d的金属棒ab放在两导轨上中点位置,金属棒恰好能静止.从t=0时刻开始,空间存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,在t0=0.1 s时刻,金属棒刚要沿导轨向上运动,此时磁感应强度B0=1.2 T.已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,不计金属棒和导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2.求:
图11
(1)0~t0时间内通过电阻R的电荷量q;
(2)金属棒与导轨之间的动摩擦因数μ.
答案 (1)0.2 C (2)0.75
解析 (1)由题意得0~t0时间内回路中磁通量的变化量:ΔΦ=B0d①
E=②
I=③
0~t0时间内通过电阻R的电荷量:q=IΔt④
联立①②③④解得I=2 A,q=0.2 C;
(2)由题意知,未加磁场时,金属棒恰好能处于静止状态,设导轨平面与水平面之间的夹角为θ,
则有mgsin θ=Ffm⑤
Ffm=μFN⑥
FN=mgcos θ⑦
在t0=0.1 s时刻,金属棒刚要沿导轨向上运动,
则有F安=mgsin θ+Ffm⑧
此时F安=B0Id⑨
联立⑤⑥⑦⑧⑨解得μ=0.75.
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