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電磁感應過程是其他形式的能和電能的轉化過程.因此有關電磁感應和能量的轉化和守恒的綜合性題目應當引起我們的高度重視. 類型一研究電磁感應現象的實驗 [例1](上海松江區08屆高三第一學期期末卷)如圖所示的器材可用來研究電磁感應現象及判定感應電流的方向. (1)在給出的實物圖中.用筆線代替導線將實驗儀器連成完整的實驗電路. (2)將線圈L1插入線圈L2中.合上開關S.能使線圈L2中感應電流的磁場方向與線圈L1中原磁場方向相同的實驗操作是 A.插入鐵芯F B.拔出線圈L1 C.使變阻器阻值R變大 D.斷開開關S 導示:(1)在上圖中.用筆線代替導線將實驗儀器連成完整的實驗電路. (2) BCD 類型二楞次定律推論的應用 [例2](上海金山區08屆高三第一學期期末測試卷)著名物理學家費曼曾設計過這樣一個實驗裝置:一塊絕緣圓板可繞其中心的光滑軸自由轉動.在圓板的中部有一個線圈.圓板的四周固定著一圈帶電的金屬小球.如圖所示.當線圈接通電源后.將產生流過圖示方向的電流.則下列說法正確的是 A.接通電源瞬間.圓板不會發生轉動 B.線圈中電流強度的增大或減小會引起圓板向不同方向轉動 C.若金屬小球帶正電.接通電源瞬間圓板轉動方向與線圈中電流流向相同 D.若金屬小球帶負電.接通電源瞬間圓板轉動方向與線圈中電流流向相同 導示:選擇BD.帶電的金屬小球旋轉.作定向移動將形成電流.根據楞次定律可以知道.當線圈中電流強度的增大或減小時.會引起圓板向不同方向轉動.接通電源瞬間.原來電流由無到有.帶正電的圓板的轉動方向將與原來電流方向相反.帶負電的圓板的轉動方向將與原來電流方向相同. 類型三運動和力問題 [例3].(上海黃浦區08屆高三第一學期期末測試卷)如圖所示.兩條平行的金屬導軌MP.NQ與水平面夾角為.設導軌足夠長.導軌處在與導軌平面垂直的勻強磁場中.磁感應強度B=0.80T.與導軌上端相連的電源電動勢E=4.5V.內阻r=0.4Ω.水平放置的導體棒ab的電阻R=1.5Ω.兩端始終與導軌接觸良好.且能沿導軌無摩擦滑動.與導軌下端相連的電阻R1=1.0Ω.電路中其它電阻不計.當單刀雙擲開關S與1接通時.導體棒剛好保持靜止狀態.求: (1)磁場的方向, (2)S與1接通時.導體棒的發熱功率, (3)當開關S與2接通后.導體棒ab在運動過程中.單位時間(1s)內掃過的最大面積. 導示:(1)磁場的方向:垂直斜面向下. (2)當S與1接通時 導體棒上的電流 導體棒的發熱功率 (3)S與1接通時.導體棒平衡有: S與2接通后.導體棒切割磁感線產生電流.最后勻速運動單位時間內掃過面積最大.勻速運動時 , 得單位時間掃過最大面積為 類型四能量轉化問題 [例4].(上海松江區08屆高三第一學期期末測試卷) 如圖所示.光滑的平行水平金屬導軌MN.PQ相距L.在M點和P點間連接一個阻值為R的電阻.在兩導軌間cdfe矩形區域內有垂直導軌平面豎直向上.寬為d的勻強磁場.磁感應強度為B. 一質量為m.電阻為r.長度也剛好為L的導體棒ab垂直擱在導軌上.與磁場左邊界相距d0.現用一個水平向右的力F拉棒ab.使它由靜止開始運動.棒ab離開磁場前已做勻速直線運動.棒ab與導軌始終保持良好接觸.導軌電阻不計.F隨ab與初始位置的距離x變化的情況如圖.F0已知.求: (1)棒ab離開磁場右邊界時的速度. (2)棒ab通過磁場區域的過程中整個回路所消耗的電能. (3)d0滿足什么條件時.棒ab進入磁場后一直做勻速運動. 導示:(1)設離開右邊界時棒ab速度為v.則有: , ,對棒有: 解得: (2)在ab棒運動的整個過程中.根據動能定理: 由功能關系: .解得: (3)設棒剛進入磁場時的速度為v0.則有 當v0=v.即時.進入磁場后一直勻速運動. 類型三綜合應用問題 [例5].(上海普陀區08屆高三年級期末調研試卷)如圖所示.一有界勻強磁場.磁感應強度大小均為B.方向分別垂直紙面向里和向外.磁場寬度均為L.在磁場區域的左側相距為L處.有一邊長為L的正方形導體線框.總電阻為R.且線框平面與磁場方向垂直.現使線框以速度v勻速穿過磁場區域.若以初始位置為計時起點.規定B垂直紙面向里時為正. (1)試畫出線框通過磁場區域過程中.線框中的磁通量j與前進的時間t之間的函數關系, (2)求線框在通過磁場過程中.線框中電流的最大值, (3)求線框在通過磁場過程中.拉力功率的最大值, (4)在此過程中.線框中產生的熱量Q. 導示:(1)見下圖 (2)Imax= (3)F=FA=.P=Fv= (4)Q= 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

下列說法中正確的是:( )
  A.感應電流的磁場由原磁場決定
  B.感應電流的磁場由原磁場及其變化決定
  C.電磁感應現象是能量轉化和守恒定律的反映
  D.磁通量發生變化的過程就是其他形式的能通過磁場轉化為電能的過程

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下列說法不正確的是

A.法拉第最先引入的概念,并最早發現了電流的磁效應現象

B.電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置

C.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這應用了微元法

D.電場強度和磁感應強度都是用比值定義的物理量

 

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下列說法不正確的是

A.法拉第最先引入“場”的概念,并最早發現了電流的磁效應現象
B.電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置
C.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這應用了“微元法”
D.電場強度和磁感應強度都是用比值定義的物理量

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下列說法不正確的是
A.法拉第最先引入“場”的概念,并最早發現了電流的磁效應現象
B.電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置
C.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這應用了“微元法”
D.電場強度和磁感應強度都是用比值定義的物理量

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下列說法不正確的是

       A.法拉第最先引入“場”的概念,并最早發現了電流的磁效應現象

       B.電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置

       C.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這應用了“微元法”

       D.電場強度和磁感應強度都是用比值定義物理量的例子

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