电磁感应过程是其他形式的能和电能的转化过程.因此有关电磁感应和能量的转化和守恒的综合性题目应当引起我们的高度重视. 类型一研究电磁感应现象的实验 [例1](上海松江区08届高三第一学期期末卷)如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向. (1)在给出的实物图中.用笔线代替导线将实验仪器连成完整的实验电路. (2)将线圈L1插入线圈L2中.合上开关S.能使线圈L2中感应电流的磁场方向与线圈L1中原磁场方向相同的实验操作是 A.插入铁芯F B.拔出线圈L1 C.使变阻器阻值R变大 D.断开开关S 导示:(1)在上图中.用笔线代替导线将实验仪器连成完整的实验电路. (2) BCD 类型二楞次定律推论的应用 [例2](上海金山区08届高三第一学期期末测试卷)著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动.在圆板的中部有一个线圈.圆板的四周固定着一圈带电的金属小球.如图所示.当线圈接通电源后.将产生流过图示方向的电流.则下列说法正确的是 A.接通电源瞬间.圆板不会发生转动 B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动 C.若金属小球带正电.接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同 D.若金属小球带负电.接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同 导示:选择BD.带电的金属小球旋转.作定向移动将形成电流.根据楞次定律可以知道.当线圈中电流强度的增大或减小时.会引起圆板向不同方向转动.接通电源瞬间.原来电流由无到有.带正电的圆板的转动方向将与原来电流方向相反.带负电的圆板的转动方向将与原来电流方向相同. 类型三运动和力问题 [例3].(上海黄浦区08届高三第一学期期末测试卷)如图所示.两条平行的金属导轨MP.NQ与水平面夹角为.设导轨足够长.导轨处在与导轨平面垂直的匀强磁场中.磁感应强度B=0.80T.与导轨上端相连的电源电动势E=4.5V.内阻r=0.4Ω.水平放置的导体棒ab的电阻R=1.5Ω.两端始终与导轨接触良好.且能沿导轨无摩擦滑动.与导轨下端相连的电阻R1=1.0Ω.电路中其它电阻不计.当单刀双掷开关S与1接通时.导体棒刚好保持静止状态.求: (1)磁场的方向, (2)S与1接通时.导体棒的发热功率, (3)当开关S与2接通后.导体棒ab在运动过程中.单位时间(1s)内扫过的最大面积. 导示:(1)磁场的方向:垂直斜面向下. (2)当S与1接通时 导体棒上的电流 导体棒的发热功率 (3)S与1接通时.导体棒平衡有: S与2接通后.导体棒切割磁感线产生电流.最后匀速运动单位时间内扫过面积最大.匀速运动时 , 得单位时间扫过最大面积为 类型四能量转化问题 [例4].(上海松江区08届高三第一学期期末测试卷) 如图所示.光滑的平行水平金属导轨MN.PQ相距L.在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻.在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上.宽为d的匀强磁场.磁感应强度为B. 一质量为m.电阻为r.长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上.与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab.使它由静止开始运动.棒ab离开磁场前已做匀速直线运动.棒ab与导轨始终保持良好接触.导轨电阻不计.F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图.F0已知.求: (1)棒ab离开磁场右边界时的速度. (2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能. (3)d0满足什么条件时.棒ab进入磁场后一直做匀速运动. 导示:(1)设离开右边界时棒ab速度为v.则有: , ,对棒有: 解得: (2)在ab棒运动的整个过程中.根据动能定理: 由功能关系: .解得: (3)设棒刚进入磁场时的速度为v0.则有 当v0=v.即时.进入磁场后一直匀速运动. 类型三综合应用问题 [例5].(上海普陀区08届高三年级期末调研试卷)如图所示.一有界匀强磁场.磁感应强度大小均为B.方向分别垂直纸面向里和向外.磁场宽度均为L.在磁场区域的左侧相距为L处.有一边长为L的正方形导体线框.总电阻为R.且线框平面与磁场方向垂直.现使线框以速度v匀速穿过磁场区域.若以初始位置为计时起点.规定B垂直纸面向里时为正. (1)试画出线框通过磁场区域过程中.线框中的磁通量j与前进的时间t之间的函数关系, (2)求线框在通过磁场过程中.线框中电流的最大值, (3)求线框在通过磁场过程中.拉力功率的最大值, (4)在此过程中.线框中产生的热量Q. 导示:(1)见下图 (2)Imax= (3)F=FA=.P=Fv= (4)Q= 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下列说法中正确的是:( )
  A.感应电流的磁场由原磁场决定
  B.感应电流的磁场由原磁场及其变化决定
  C.电磁感应现象是能量转化和守恒定律的反映
  D.磁通量发生变化的过程就是其他形式的能通过磁场转化为电能的过程

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下列说法不正确的是

A.法拉第最先引入的概念,并最早发现了电流的磁效应现象

B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置

C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了微元法

D.电场强度和磁感应强度都是用比值定义的物理量

 

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下列说法不正确的是

A.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象
B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置
C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”
D.电场强度和磁感应强度都是用比值定义的物理量

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下列说法不正确的是
A.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象
B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置
C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”
D.电场强度和磁感应强度都是用比值定义的物理量

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下列说法不正确的是

       A.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象

       B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置

       C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”

       D.电场强度和磁感应强度都是用比值定义物理量的例子

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