电磁感应的过程实质上是不同形式能量转化的过程.电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用.而要维持安培力存在.必须有其它力克服安培力做功.即其它形式的能转化为电能.克服安培力做多少功.就有多少其它形式的能转化为电能.当感应电流通过用电器.电能又转化为内能.由此可见该过程中的能量转化特点为:机械能其它能→电能→内能.因此.在处理有关电磁感应的内能问题时.可以通过能量守恒定律进行.求解的基本思路是.首先进行正确的受力分析.判断哪些力做功.并确定是正功还是负功.进而明确有哪些形式的能量参与转化.哪增哪减.最后根据能量守恒定律列出方程求解. [思想方法] [例1]如图所示.当滑动变阻器滑动触头向左移动时.右边导轨上导体棒MN向右移动.则a.b两点和c.d两点电势关系是 ( ) A. B. C. D. [解析]滑动变阻器滑动触头向左移动时.变阻器连入电路的电阻增加.使得变压器初级线圈电流减小.通过铁芯的磁通量减小.则在次级线圈中产生感应电流. 由于导体棒MN向右移动.则根据左手定则容易判断导体棒中电流向下.则有.进一步由安培定则可知此时右边线圈中磁场方向向上,根据楞次定律可以判断左边线圈中磁场方向应该是向下的.同样由安培定则可知左边线圈中电流是从b点进入的.即有.因此本题正确答案为C. [例2]如图所示为两个同心闭合线圈的俯视图.若内线圈通有图示方向的电流I1.则当I1增大时.外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F方向分别是:( ) A. I2顺时针方向.F沿半径指向圆心 B. I2顺时针方向.F沿半径背离圆心向外, C. I2逆时针方向.F沿半径指向圆心, D. I2逆时针方向.F沿半径背离圆心向外 [解析]当小线圈中通有如图所示的电流I1时.大线圈内含有小线圈中的内磁场和外磁场.且合磁场方向指向纸里.当小线圈中电流增强时.大线圈内的合磁通会增大.因此大线圈中的磁通要阻碍它的增加.产生的感应电流的磁场方向指向纸外.故大线圈中的感应电流方向沿逆时针方向.当大线圈面积变大时.它包含的小线圈的外磁通会变大.从而可以抵消小线圈内部的磁通.故可以阻碍大线圈内磁通量的增加.故大线圈面积要变大.它受到的安培力F应背离圆心向外.如图所示.故本题答案选D. [例3]如图所示.等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场.它的底边在x轴上且长为2L.高为L.纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域.在t=0时刻恰好位于图中所示的位置.以顺时针方向为导线框中电流的正方向.在下面四幅图中能够正确表示电流-位移(I-x)关系的是 ( ) [解析]线圈向x轴正方向运动L位移的过程中.有效切割长度均匀增加,在位移大于L且小于2L的过程中.线圈右边有效切割长度均匀减小.线圈左边有效切割长度均匀增加.因此整个线圈有效切割长度减小.且变化率为前一段时间的两倍,在位移大于2L且小于3L的过程中.与第一段运动中线圈产生的感应电流等大反向.故A对. [例4]两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置.它们各有一边在同一水平内.另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆ab.cd与导轨垂直接触形成闭合回路.杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ.导轨电阻不计.回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度V1沿导轨匀速运动时.cd杆也正好以速度V2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是 ( ) A.ab杆所受拉力F的大小为μmg+, B.cd杆所受摩擦力为零, C.回路中的电流强度为, D.μ与V1大小的关系为μ= [解析] cd杆的速度方向与磁感应强度平行.只有ab杆运动使回路内的磁通量发生变化.根据闭合电路的欧姆定律及法拉第电磁感应定律 则回路中电流 ab杆和cd受力分别如图甲.乙所示. 由图甲可知:水平受力平衡 竖直受力平衡 又 由以上各式可得拉力 由图乙可知.水平受力平衡 . 竖直受力平衡 故 杆与导轨之间的动摩擦因数 [例5]如图所示.水平放置的平行导轨上连有电阻R.处于竖直方向的匀强磁场中.现由静止开始用力拉垂直导轨放置的金属棒ab向右运动.若拉力的大小恒定.经过一段时间后棒的速度为v.加速度为a1.最终速度可达3v.若拉力的功率恒定.经过一段时间后棒的速度为v.加速度为a2.最终速度仍可达3v.求a1和a2之比. [解析]设磁场的磁感应强度为B.ab棒的长度为L.质量为m. 金属棒运动时感应电动势为 E=BLv.回路中的电流I=.则金属棒所受安培力. 用恒力时.设恒力的大小为F.当棒的速度为v.加速度为a1时.由牛顿第二定律得:F=ma1 达到最终速度时.由平衡条件得: F= 则得 a1= 力的功率恒定时.设力的功率为P.当棒的速度为v.加速度为a2时.由牛顿第二定律得: =ma2 达到最终速度时.由平衡条件得:= 解得:a2= 故 = [例6]如图所示.轻绳绕过轻滑轮连接着边长为L的正方形导线框A1和物块A2.线框A1的电阻为R.质量为M.物块A2的质量为m(M>m).两匀强磁场区域I.II的高度也为L.磁感应强度均为B.方向水平与线框平面垂直.线框ab边距磁场边界高度为h.开始时各段绳都处于伸直状态.把它们由静止释放.ab边刚穿过两磁场的分界线CC进入磁场II时线框做匀速运动.求: (1)ab边刚进入磁场I时线框A1的速度v1, (2)ab边进入磁场II后线框A1所受重力的功率P, (3)从ab边刚进入磁场II到ab边刚穿出磁场II的过程中.线框中产生的焦耳热Q. [解析](1)由机械能守恒定律.有: ① 解得: ② (2)设线框ab边进入磁场II时速度为.则线框中产生的电动势: ③ 线框中的电流 ④ 线框受到的安培力 ⑤ 设绳对A1.A2的拉力大小为T则: 对A1:T+F=Mg ⑥ 对A2:T=mg ⑦ 联立⑤⑥⑦解得: ⑧ ⑨ (3)从ab边刚进入磁场II到ab边刚穿出磁场II的此过程中线框一直做匀速运动.根据能量守恒得: ⑩ [例7]如图所示.光滑水平面停放一小车.车上固定一边长为L=0.5m的正方形金属线框abcd.金属框的总电阻R=0.25Ω.小车与金属框的总质量m=0.5kg.在小车的右侧.有一宽度大于金属线框边长.具有理想边界的匀强磁场.磁感应强度B=1.0T.方向水平且与线框平面垂直.现给小车一水平速度使其向右运动并能穿过磁场.当车上线框的ab边刚进入磁场时.测得小车加速度a=10m/s2.求: (1)金属框刚进入磁场时.小车的速度为多大? (2)从金属框刚要进入磁场开始.到其完全离开磁场.线框中产生的焦耳热为多少? 解析:(1)由于明确了线框的ab边刚进入磁场时小车的加速度.可以通过其受力情况列方程求解. 设小车初速度为v0.则线框刚进入磁场时.ab边由于切割磁感线产生的电动势为: E=BLv0------① 回路中的电流:I=-----② 根据牛顿定律:BIL=ma--------③ 由以上三式可解得:v0=5m/s (2)在求得金属框刚进入磁场时.小车的速度后.为了求得从金属框刚要进入磁场.到其完全离开磁场所产生的焦耳热.关键在于求出小车完全离开磁场时的速度. 设线框全部进入磁场时小车速度为v1.进入过程平均电流为.所用时间为△t.则 ------④ ------⑤ 解得:v1=4m/s 设线框离开磁场时小车速度为v2.进入过程平均电流为.所用时间为△t1.则: ------⑥ -----⑦ 解得:v2=3m/s 线框从进入到离开产生的焦耳热应等于系统损失的机械能.即: =4.0J [例8]如图所示是日光灯的结构示意图.若按图示的电路连接.关于日光灯的发光情况.下列叙述中正确的是 ( ) A. S1接通.S2.S3断开.日光灯就能正常发光, B. S1 .S2接通. S3断开.日光灯就能正常发光, C. S3断开.接通S1 .S2后.再断开S2.日光灯就能正常发光, D.当日光灯正常发光后.再接通S3.日光灯仍然能正常发光. [解析]日光灯的启动利用的是线圈自感现象.其正常的电路图如下.其原理不再赘述.对选项A.此时是电源电压直接接在灯管两端.达不到灯管启动的高压值.日光灯不能发光,对选项B.将造成灯丝两端短路.电压为零.日光灯同样不能发光,对选项D.当日光灯正常发光后.再接通S3.则镇流器被短路.灯管两端电压过高.造成灯管损坏.当接通S1后.电源电压加在启动器的两极之间.由于热膨胀.S2被接通.使得镇流器中有电流通过.此时启动器中的氖气停止放电.电路自动断开,由于自感的作用.镇流器中产生很大的自感电动势.和原电压加在一起.形成瞬时高压.进而使气体电离.日光灯正常发光.故正确选项为C. [专题演练] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

I.已知弹簧振子做简谐运动时的周期公式为T=2π
m
k

其中T是简谐运动的周期,k是轻质弹簧的劲度系数,m是
振子的质量,衡水市滏阳中学的同学以该公式为原理设计了测量轻质弹簧劲度系数k的实验装置(如图1所示),图中S是光滑水平面,L是轻质弹簧,Q是带夹子的金属盒;P是固定于盒上的遮光片,利用该装置和光电计时器能测量金属盒振动时的频率.
(1)为了进行多次实验,实验时应配备一定数量的
钩码
钩码
,将它们中的一个或几个放入金属盒内可改变振子的质量.
(2)通过实验该同学测得了振动频率f和振子质量m的多组实验数据,他想利用函数图象处理这些数据,若以振子质量m为直角坐标系的横坐标,则为了简便地绘制函数图象,较准确地求得k,应以
1
f2
1
f2
为直角坐标系的纵坐标.
(3)若在记录振子质量的数据时未将金属盒质量考虑在内,振动频率f的数据记录准确,则能否利用现有的这些数据结合上述图象,准确地求得轻质弹簧L的劲度系数k?若能,请写出求得k的推导过程及最后表达式.
II.(8分)衡水中学的同学们在实验室里熟悉各种仪器的使用.其中探究意识很强的一名同学将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图象

(1)在图象记录的这段时间内,圆盘转动的快慢情况是
先快慢不变,后来越来越慢
先快慢不变,后来越来越慢

(2)圆盘匀速转动时的周期是
0.2
0.2
s.
(3)该同学猜测磁感强度传感器内有一线圈,当测得磁感强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.按照这种猜测
AD
AD

A.在t=0.1s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.
B.在t=0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.
C.在t=0.1s 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.
D.在t=0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

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 【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答。若三题都做,则按A、B两题评分。

A.(选修模块3-3)(12分)

1.下列说法中正确的是(      )

A.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体

B.一定质量气体压强不变温度升高时,吸收的热量一定大于内能的增加量

C.因为扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动

D.液体的表面层就象张紧的橡皮膜而表现出表面张力,是因为表面层的分子分布比液体内部紧密

2.将1ml的纯油酸配成500ml的油酸酒精溶液,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴,则每滴油酸酒精溶液的体积为______ml。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的直径是_________m(保留一位有效数字)。

3.如图所示,一直立汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁导热良好,开始时活塞被螺栓K固定。现打开螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g

(1)求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强p

(2)设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量Q

 

B.(选修模块3-4)(12分)

(1)下列说法中正确的是(      )

A.眼睛直接观察全息照片不能看到立体图象

B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象

C.驱动力频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。

D.在测定单摆周期时,为减小实验误差,最好在小球经过最高点时开始计时

(2)相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁。

(3)如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。

 

C.(选修模块3-5)(12分)

(1)下列说法正确的是(      )

A.电子的衍射现象说明实物粒子的波动性

B.235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短

C.原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线

D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小

(2)2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极,A为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,光电管阴极材料的逸出功为________,若增大入射光的强度,电流计的读数________(填“为零”或“不为零”)。

(3)一个静止的,放出一个速度为v1的粒子,同时产生一个新核,并释放出频率为γ光子。写出该核反应方程式,求出这个核反应中产生的新核的速度v2。(不计光子的动量)

 

 

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第十部分 磁场

第一讲 基本知识介绍

《磁场》部分在奥赛考刚中的考点很少,和高考要求的区别不是很大,只是在两处有深化:a、电流的磁场引进定量计算;b、对带电粒子在复合场中的运动进行了更深入的分析。

一、磁场与安培力

1、磁场

a、永磁体、电流磁场→磁现象的电本质

b、磁感强度、磁通量

c、稳恒电流的磁场

*毕奥-萨伐尔定律(Biot-Savart law):对于电流强度为I 、长度为dI的导体元段,在距离为r的点激发的“元磁感应强度”为dB 。矢量式d= k,(d表示导体元段的方向沿电流的方向、为导体元段到考查点的方向矢量);或用大小关系式dB = k结合安培定则寻求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。应用毕萨定律再结合矢量叠加原理,可以求解任何形状导线在任何位置激发的磁感强度。

毕萨定律应用在“无限长”直导线的结论:B = 2k 

*毕萨定律应用在环形电流垂直中心轴线上的结论:B = 2πkI 

*毕萨定律应用在“无限长”螺线管内部的结论:B = 2πknI 。其中n为单位长度螺线管的匝数。

2、安培力

a、对直导体,矢量式为 = I;或表达为大小关系式 F = BILsinθ再结合“左手定则”解决方向问题(θ为B与L的夹角)。

b、弯曲导体的安培力

⑴整体合力

折线导体所受安培力的合力等于连接始末端连线导体(电流不变)的的安培力。

证明:参照图9-1,令MN段导体的安培力F1与NO段导体的安培力F2的合力为F,则F的大小为

F = 

  = BI

  = BI

关于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以证明图9-1中的两个灰色三角形相似,这也就证明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(这个证明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中点了。

证毕。

由于连续弯曲的导体可以看成是无穷多元段直线导体的折合,所以,关于折线导体整体合力的结论也适用于弯曲导体。(说明:这个结论只适用于匀强磁场。)

⑵导体的内张力

弯曲导体在平衡或加速的情形下,均会出现内张力,具体分析时,可将导体在被考查点切断,再将被切断的某一部分隔离,列平衡方程或动力学方程求解。

c、匀强磁场对线圈的转矩

如图9-2所示,当一个矩形线圈(线圈面积为S、通以恒定电流I)放入匀强磁场中,且磁场B的方向平行线圈平面时,线圈受安培力将转动(并自动选择垂直B的中心轴OO′,因为质心无加速度),此瞬时的力矩为

M = BIS

几种情形的讨论——

⑴增加匝数至N ,则 M = NBIS ;

⑵转轴平移,结论不变(证明从略);

⑶线圈形状改变,结论不变(证明从略);

*⑷磁场平行线圈平面相对原磁场方向旋转α角,则M = BIScosα ,如图9-3;

证明:当α = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有垂直转轴的的分量Bcosα才能产生力矩…

⑸磁场B垂直OO′轴相对线圈平面旋转β角,则M = BIScosβ ,如图9-4。

证明:当β = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有平行线圈平面的的分量Bcosβ才能产生力矩…

说明:在默认的情况下,讨论线圈的转矩时,认为线圈的转轴垂直磁场。如果没有人为设定,而是让安培力自行选定转轴,这时的力矩称为力偶矩。

二、洛仑兹力

1、概念与规律

a、 = q,或展开为f = qvBsinθ再结合左、右手定则确定方向(其中θ为的夹角)。安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现。

b、能量性质

由于总垂直确定的平面,故总垂直 ,只能起到改变速度方向的作用。结论:洛仑兹力可对带电粒子形成冲量,却不可能做功。或:洛仑兹力可使带电粒子的动量发生改变却不能使其动能发生改变。

问题:安培力可以做功,为什么洛仑兹力不能做功?

解说:应该注意“安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现”这句话的确切含义——“宏观体现”和“完全相等”是有区别的。我们可以分两种情形看这个问题:(1)导体静止时,所有粒子的洛仑兹力的合力等于安培力(这个证明从略);(2)导体运动时,粒子参与的是沿导体棒的运动v1和导体运动v2的合运动,其合速度为v ,这时的洛仑兹力f垂直v而安培力垂直导体棒,它们是不可能相等的,只能说安培力是洛仑兹力的分力f1 = qv1B的合力(见图9-5)。

很显然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者说f1的正功和f2的负功的代数和为零)。(事实上,由于电子定向移动速率v1在10?5m/s数量级,而v2一般都在10?2m/s数量级以上,致使f1只是f的一个极小分量。)

☆如果从能量的角度看这个问题,当导体棒放在光滑的导轨上时(参看图9-6),导体棒必获得动能,这个动能是怎么转化来的呢?

若先将导体棒卡住,回路中形成稳恒的电流,电流的功转化为回路的焦耳热。而将导体棒释放后,导体棒受安培力加速,将形成感应电动势(反电动势)。动力学分析可知,导体棒的最后稳定状态是匀速运动(感应电动势等于电源电动势,回路电流为零)。由于达到稳定速度前的回路电流是逐渐减小的,故在相同时间内发的焦耳热将比导体棒被卡住时少。所以,导体棒动能的增加是以回路焦耳热的减少为代价的。

2、仅受洛仑兹力的带电粒子运动

a、时,匀速圆周运动,半径r =  ,周期T = 

b、成一般夹角θ时,做等螺距螺旋运动,半径r =  ,螺距d = 

这个结论的证明一般是将分解…(过程从略)。

☆但也有一个问题,如果将分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如图9-7所示),粒子的运动情形似乎就不一样了——在垂直B2的平面内做圆周运动?

其实,在图9-7中,B1平行v只是一种暂时的现象,一旦受B2的洛仑兹力作用,v改变方向后就不再平行B1了。当B1施加了洛仑兹力后,粒子的“圆周运动”就无法达成了。(而在分解v的处理中,这种局面是不会出现的。)

3、磁聚焦

a、结构:见图9-8,K和G分别为阴极和控制极,A为阳极加共轴限制膜片,螺线管提供匀强磁场。

b、原理:由于控制极和共轴膜片的存在,电子进磁场的发散角极小,即速度和磁场的夹角θ极小,各粒子做螺旋运动时可以认为螺距彼此相等(半径可以不等),故所有粒子会“聚焦”在荧光屏上的P点。

4、回旋加速器

a、结构&原理(注意加速时间应忽略)

b、磁场与交变电场频率的关系

因回旋周期T和交变电场周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、质谱仪

速度选择器&粒子圆周运动,和高考要求相同。

第二讲 典型例题解析

一、磁场与安培力的计算

【例题1】两根无限长的平行直导线a、b相距40cm,通过电流的大小都是3.0A,方向相反。试求位于两根导线之间且在两导线所在平面内的、与a导线相距10cm的P点的磁感强度。

【解说】这是一个关于毕萨定律的简单应用。解题过程从略。

【答案】大小为8.0×10?6T ,方向在图9-9中垂直纸面向外。

【例题2】半径为R ,通有电流I的圆形线圈,放在磁感强度大小为B 、方向垂直线圈平面的匀强磁场中,求由于安培力而引起的线圈内张力。

【解说】本题有两种解法。

方法一:隔离一小段弧,对应圆心角θ ,则弧长L = θR 。因为θ 

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