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专题13.2 法拉第电磁感应定律 自感和涡流【讲】——2023年高考物理一轮复习讲练测(人教)(解析版).docx


高中 高三 上学期 物理 人教版

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专题13.2 法拉第电磁感应定律 自感和涡流【讲】——2023年高考物理一轮复习讲练测(人教)(解析版).docx
文档介绍:
专题13.2 法拉第电磁感应定律 自感和涡流【讲】
【讲核心素养】
1.物理观念:自感现象和涡流现象。
通过实验,了解自感现象和涡流现象。能举例说明自感现象和涡流现象在生产生活中的应用。
2.科学思维:电磁感应规律的理解和应用。
通过实验,理解法拉第电磁感应定律。
【讲考点题型】
【知识点一】 法拉第电磁感应定律的理解及应用
1.感应电动势
(1)概念:在电磁感应现象中产生的电动势。
(2)产生:只要穿过回路的磁通量发生变化,就能产生感应电动势,与电路是否闭合无关。
(3)方向:产生感应电动势的电路(导体或线圈)相当于电源,电源的正、负极可由右手定则或楞次定律判断。
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,其中为磁通量的变化率,n为线圈匝数。
3.应用注意点
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.
【特别提醒】感应电动势求解的“四种”模型
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 ω t(从中性面位置开始计时)
【例1】(2022·江苏·高考真题)如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系为,、k为常量,则图中半径为R的单匝圆形线圈中产生的感应电动势大小为(  )
A. B. C. D.
【答案】 A
【解析】由题意可知磁场的变化率为
根据法拉第电磁感应定律可知
故选A。
【素养升华】本题考察的学科素养主要是科学思维。
【变式训练1】(2022·河北·高考真题)将一根绝缘硬质细导线顺次绕成如图所示的线圈,其中大圆面积为,小圆面积均为,垂直线圈平面方向有一随时间t变化的磁场,磁感应强度大小,和均为常量,则线圈中总的感应电动势大小为(  )
A. B. C. D.
【答案】 D
【解析】由法拉第电磁感应定律可得大圆线圈产生的感应电动势
每个小圆线圈产生的感应电动势
由线圈的绕线方式和楞次定律可得大、小圆线圈产生的感应电动势方向相同,故线圈中总的感应电动势大小为
故D正确,ABC错误。
故选D。
【规律总结】应用法拉第电磁感应定律应注意的三个问题
(1)公式E=n求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀变化时,瞬时值才等于平均值.
(2)利用公式E=nS求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积.
(3)通过回路截面的电荷量q仅与n、ΔΦ和回路电阻R有关,与时间长短无关.推导如下:q=Δt=Δt=.
【知识点二】导体切割磁感线产生感应电动势的常见类型
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。
【方法总结】感生电动势与动生电动势的区别
【例2】(多选)(2022·广东·深圳市光明区高级中学模拟预测)如图甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具。某同学对竹蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,导电圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心的金属轴以角速度逆时针匀速转动(俯视)。圆环上接有三根金属辐条、、,辐条互成角。在圆环左半部分张角也为角的范围内(两条虚线之间)分布着垂直圆环平面向下磁感应强度为的匀强磁场,在转轴与圆环的边缘之间通过电刷、与一个灯(二极管)相连。除灯电阻外,其他电阻不计。下列说法中正确的是(  )
A.若棒进入磁场中,点电势小于点电势
B.金属辐条在磁场中旋转产生的是正弦式交变电流
C.若导电圆环顺时针转动(俯视),也能看到灯发光
D.角速度比较大时,能看到灯更亮
【答案】 AD
【解析】A.由右手定则可知切割磁感线产生的感应电流在OP辐条上从P流向O,OP为电源时O为正极,P为负极,所以点电势小于点电势,故A正确;
B.金属辐条在磁场中旋转产生的感应电流大小和方向都恒定为直流电,故B错误;
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