












【摘要】電磁感應相關知識是高考必考的內容,也是高中物理板塊中學生最難以掌握的內容之一.本文就高考電磁感應常見題型:電磁感應的電路問題、電磁感應的動力學問題以及電磁感應的能量問題三個方面進行解析,并就解題技巧進行探析,以幫助學生厘清電磁感應問題相關思路,達到更好的解題效果.
【關鍵詞】電磁感應;高中物理;解題策略
1 引言
歷年高考物理試卷都必有對電磁感應相關知識點的考查,無論是選擇題還是解答題都會涉及該類問題,且分值占比較高.電磁感應相關題型由于涵蓋內容較多,能夠綜合力學知識、運動學知識、電磁互感知識,屬于較難的綜合性考題,對學生的綜合能力要求較高.結合歷年高考情況,學生在這類問題上得分情況并不理想.因此,歸納高考電磁感應常見試題類型并對其解題策略進行探究,能夠幫助學生更好地掌握相關知識和解題思路.
2 電磁感應的電路問題
無論是動生電動勢還是感生電動勢,只要回路閉合,在閉合回路中都會產生感應電流.因此,需要先分析回路中的“電源”,然后分析“回路”的組成,再根據閉合電路歐姆定律求解電流,進而分析受力情況.
例1 如圖1是一個法拉第圓盤發電機,P、Q是電刷,分別和銅盤、豎直銅軸相互連接,圓盤處于豎直向上且磁感應強度為B的勻強磁場中.當銅盤旋轉時,關于通過電阻R的電流,下面說法正確的是(" )
(A)銅盤轉速恒定,電流大小不變.
(B)自上向下看,銅盤順時針轉動,電流方向為a→b.
(C)不改變銅盤轉向,僅改變轉速,電流方向變化.
(D)轉速提升2倍,電阻熱功率也提升2倍.
3 電磁感應的動力學問題
導體棒在磁場中作切割磁感線運動時,部分導體相當于電源.當回路閉合,導體棒會受到安培力的作用,在這個力的作用下導體棒會產生相應的加速度.
例2 兩個相同絕緣光滑斜面相互拼接,其截面圖如圖2,傾角均為θ,有兩根金屬棒ab(僅標出a端),cd(僅標出c端),長度為均為l,質量分別為2m、m,用兩根不可伸長的柔性導線分別連接ac、bd使其形成閉合回路,兩側導線穿過斜面頂點固定的定滑輪使金屬棒分布在斜面兩側.右側斜面處在垂直于斜面向上的磁感應強度大小為B的勻強磁場中.已知回路電阻為R,兩金屬棒與斜面的動摩擦因數均為μ,重力加速度為g,金屬棒ab勻速下滑.求:
(1)金屬棒ab受到的安培力大小;
(2)金屬棒運動的速度大小.
解析 首先金屬棒ab處于勻速下滑狀態,其在運動方向上受力平衡,此時ab棒受到沿斜面向上的摩擦力F1=2μmgcosθ,繩沿斜面向上的拉力T,以及沿斜面向上的安培力F,和重力構成沿斜面平衡條件;對于cd來說,其受到沿斜面向下的摩擦力F2=μmgsinθ,繩沿斜面向上的拉力T以及重力構成沿斜面平衡條件.在第一問的基礎上獲取ab受到的安培力,就可以完成運動速度的求取.
(1)對金屬棒ab:T+F安+2μmgcosθ-2mgsinθ=0;
對金屬棒cd:T-μmgcosθ-mgsinθ=0;
聯立兩式得F安=mg(sinθ-3μcosθ).
(2)根據安培定律,mg(sinθ-3μcosθ)=BIl;
聯立兩式可得金屬棒運動速度大小為:
4 電磁感應的能量問題
(1)金屬棒到達斜面底端的速度;
(2)導體恰好進入粗糙段時,通過電阻R的電量;
(3)電阻R產生的熱量.
解析 由于金屬棒在粗糙段作勻速直線運動,設其速度為v,此時其受到摩擦力、重力以及安培力,根據平衡條件即可求取運動速度;其次,進入粗糙段的速度已知,根據電磁感應定律、歐姆定律以及運動學理論可以求出電流和運動時間,即可獲得通過電阻的電荷量;已知電流和R的阻值、運動時間,可以解得電阻產生的熱量.
金屬棒受到沿斜面向上的摩擦力、安培力,以及向下的重力,根據受力平衡可知:
mgsinθ-μmgcosθ-BIl=0,求得I=0.5A;
根據歐姆定理:E=IR=0.5×(3+1)V=2V;
根據電磁感應定律:E=BLv,v=2m/s.
根據Q=It=0.125C.在整個過程中,
重力做功為W重=2mgsinθd=1J;
因為R產生的熱量占比為
5 結語
本文對電磁感應題型進行總結,從電路問題、動力學問題以及能量問題出發,探究每種題型的解題思路,以期給予學生解題參考,厘清分析思路和解題切入點,掌握相應題型的解題方法,讓學生更好地理解電磁學相關內容.
參考文獻:
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