第11单元 电磁感应易错题解答.pdf
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1、第11单元 电磁感应内容和方法本单元内容包括电磁感应现象、自感现象、感应电动势、磁通量的变化率等基本概念,以及法拉第电磁感应定律、楞次定律、右手定则等规律。本单元涉及到的基本方法,要求能够从空间想象的角度理解法拉第电磁感应定律。用画 图的方法将题目中所叙述的电磁感应现象表示出来。能够将电磁感应现象的实际问题抽象成 直流电路的问题;能够用能量转化和守恒的观点分析解决电磁感应问题;会用图象表示电磁 感应的物理过程,也能够识别电磁感应问题的图像。例题分析在本单元知识应用的过程中,初学者常犯的错误主要表现在:概念理解不准确;空间想 象出现错误;运用楞次定量和法拉第电磁感应定律时,操作步骤不规范;不会运
2、用图像法来 研究处理,综合运用电路知识时将等效电路图画错。例1在图11 1中,CDEF为闭合线圈,AB为电阻丝。当滑动变阻器的滑动头向下滑 动时,线圈CDEF中的感应电流在G处产生的磁感强度的方向是“”时,电源的哪一端是 正极?图 11-1【错解分析】错解:当变阻器的滑动头在最上端时,电阻丝AB因被短路而无电流通过。由此可知,滑动头下移时,流过AB中的电流是增加的。当线圈CDEF中的电流在G处产 生的磁感强度的方向是“”时:山楞次定律可知AB中逐渐增加的电流在G处产生的磁感 强度的方向是“X”,再由右手定则可知,AB中的电流方向是从A流向B,从而判定电源 的上端为正极。楞次定律中“感生电流的磁
3、场总是要阻碍引起感生电流的磁通量的变化”,所述的“磁 通量”是指穿过线圈内部磁感线的条数,因此判断感应电流方向的位置一般应该选在线圈的 内部。【正确解答】当线圈CDEF中的感应电流在G处产生的磁感强度的方向是“”时一,它在线圈内部产 生磁感强度方向应是“X”,AB中增强的电流在线圈内部产生的磁感强度方向是“产,所 以,AB中电流的方向是由B流向A,故电源的下端为正极。【小结】同学们往往认为力学中有确定研究对象的问题,忽略了电学中也有选择研究对象的问 题。学习中应该注意这些研究方法上的共同点。例2长为a宽为b的矩形线圈,在磁感强度为B的匀强磁场中垂直于磁场的OO轴以 恒定的角速度3旋转,设t=0
4、时,线圈平面与磁场方向平行,则此时的磁通量和磁通量的 变化率分别是八 4 八.Ba bo)*A.0,0 B.0,Ba bc o C.?=D.Ba b,Ba bc o【错解分析】t=0时一,线圈平面与磁场平行、磁通量为零,对应的磁通量的变化率也为 零,选A。磁通量(D=BS.BS(S一是线圈垂直磁场的面积),磁通量的变化=中2一1,两者的 物理意义截然不同,不能理解为磁通量为零,磁通量的变化率也为零。【正确解答】实际上,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动时,产生交变电动势e=mC0S3t=Ba b a c o s 3 t。当 t=0 时,c o s 3 t=1,虽然磁通量=0,但是电动势有最大
5、值。根据法拉第电磁感应定律=三,t 可知当电动势为最大值时,对应的磁通量的变化率也最大,即=(石7%比正确的选项为B。【小结】弄清概念之间的联系和区别,是正确解题的前提条件。在电磁感应中要弄清磁通量中、磁通量的变化中以及磁通量的变化率/At之间的联系和区别。例3 一个共有10匝的闭合矩形线圈,总电阻为10。、面积为0.04m2,置于水平面上。若线框内的磁感强度在0.02s内,由垂直纸面向里,从1.6T均匀减少到零,再反向均匀增加 到2.4T。则在此时间内,线圈内导线中的感应电流大小为 A,从上向下俯视,线圈中电流的方向为 时针方向。【错解分析】错解:山于磁感强度均匀变化,使得闭合线圈中产生感应
6、电流,根据法拉 第电磁感应定律,感应电动势-SAB 10X0,04X(2.4-1.6)s=nr=nt=ns-r-=-T-=16(V)t At At 0.02 根据闭合电路欧姆定律I=5=1.6(A)K根据楞次定律,开始时原磁场方向垂直纸面向里,而且是均匀减少的。那么感应电流产 生的磁场的方向应该与原磁场方向相同,仍然向里。再根据安培定则判断感应电流的方向为 顺时针方向。同理,既然原磁场均匀减少产生的感应电流的方向为顺时针方向。那么,原磁 场均匀增加时,产生的感应电流的方向必然是逆时针方向。由于磁场的变化,而产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律_ ZkB -一s=n-r=ns 来分析问题是正确
7、的思路。但是 B=B 2-B1是t Ct 矢量差。在0.02s内磁场的方向发生了一次反向。设垂直纸面向里为正方向,B=B2-(-BP=Bz+B【正确解答】根据法拉第电磁感应定律_ AB5=n_=nS 10X0.04X(2.4+1.6)0.02=80(V)根据闭合电路欧姆定律I=g=8(A)根据楞次定律,磁感强度B从&开始均匀减少到零的过程中,感应电流的磁场阻碍原 磁通的减少,与原磁通的方向同向,感应电流的方向是顺时针的。接着磁感强度B从零开 始反方向均均匀增加到B2,这个过程中,穿过闭合线圈的磁通量反方向增加,感应电流的 磁场要阻碍原磁场的增加,其方向是垂直纸面向里,再根据安培定则判断感应电流
8、的方向仍 然是顺时针的。【小结】应用楞次定律时,特别要注意感应电流的磁场阻碍的是引起感应电流的磁通量的变化。不能把“阻碍变化”简单地理解为原磁场均匀减少,电流就是顺时针,原磁场均匀增加,感 应电流就是逆时针。应用楞次定律解题要先判断原磁通的方向及其变化趋势,再用“阻碍变 化”的原则来判断感应电流的磁场的方向,最后用右手定则来判断感应电流的方向。例4如图11一2所示,以边长为50c m的正方形导线框,放置在B=0.40T的匀强磁场中。已知磁场方向与水平方向成37角,线框电阻为0.10Q,求线框绕其一边从水平方向转至 竖直方向的过程中通过导线横截面积的电量。【错解分析】错解:线框在水平位置时穿过线
9、框的磁通量尸BSc o s53=6.0X102Wb线框转至竖直位置时,穿过线框的磁通量中2=BScos37=8.0*10-8(Wb)这个过程中的平均电动势一 中2-9 =-=-t At通过导线横截面的电量Q=lAt=-At=0.2(C)K K磁通量中产BSc o s。,公式中0是线圈所在平面的法线与磁感线方向的夹角。若6 90时,为负,所以磁通量中有正负之分,即在线框转动至框平面与B 方向平行时,电流方向有一个转变过程。错解就是忽略了磁通量的正负而导致错误。【正确解答】设线框在水平位置时法线(图112中)n方向向上,穿过线框的磁通量中尸BSc o s53=6.0X102Wb当线框转至竖直位置时
10、,线框平面的法线方向水平向右,与磁感线夹角0=143,穿 过线框的磁通量中尸BSc o sl43=-8.0 X 102Wb通过导线横截面的电量Q=jAt=户:知=1.4(C)【小结】通过画图判断磁通量的正负,然后在计算磁通量的变化时考虑磁通量的正负才能避免出 现错误。例5如图113所示,在跟匀强磁场垂直的平面内放置一个折成锐角的裸导线MON,ZMON=a 0在它上面搁置另一根与ON垂直的导线PQ,PQ紧贴MO,ON并以平行于ON 的速度V,从顶角0开始向右匀速滑动,设裸导线单位长度的电阻为Ro,磁感强度为B,求回路中的感应电流。图 11-3【错解分析】错解:设PQ从顶角O开始向右运动的时间为O
11、b=v,t,a b=v A,t g a,0a=回路中的电阻为 c o sa,v AtR=(Oa+Ob+a b)R0=(1+c o s a+sin a)-Roc o s a回路中 =A,;=B:;=Bv2 t*t gaI _ _ Bv sin aR 2(1+c o sa+sin c e)R0此解法错误的原因在于利用=7告求出的是电动势的平均值,而t 不是我们要求的电动势的瞬时值。因为电阻(1+c o s a+sin a)叫Ro是经过时间后,PQ的所在位置时回路的瞬时电阻值。c o sa由于两者不对应,结果就不可能正确。【正确解答】设PQ从顶角O开始向右运动的时间为At,Ob=v At,a b=v
12、-ALt gQ,0a=t 回路中的电阻为1=(Oa+Ob+a b)B.o=c o sa(1+c o s Cl 4-sinCl)-Roc o sa回路中=Blv=B,a b,v=Bv2 t t g a o回路中感应电流s Bv sin aI=-:-R(1+c o sa+sin a)R0仆结】:本题的关键在审题。由于线框的形状特殊,B字随t 时间增大,产生的感应电动势不是恒量。避免出错的办法是先判断感应电动势的特征,根据具体情况决定 用瞬时值的表达式求解。例6如图114所示,竖直平面内有足够长的金属导轨,轨距0.2m,金属导体a b可在 导轨上无摩擦地上下滑动,a b的电阻为0.4Q,导轨电阻不计
13、,导轨a b的质量为0.2g,垂 直纸面向里的匀强磁场的磁应强度为0.2T,且磁场区域足够大,当a b导体自由下落0.4s时,突然接通电键K,则:(1)试说出K接通后,a b导体的运动情况。(2)a b导体匀速下落的 速度是多少?(g5Z 10m/s2)【错解分析】错解:(1)K闭合后,a b受到竖直向下的重力和竖直向上的安培力作用。合力竖直向下,a b 仍处于竖直向下的加速运动状态。随着向下速度的增大,安培力增大,a b受竖直向下的合 力减小,直至减为0时,a b处于匀速竖直下落状态。(2)略。上述对(1)的解法是受平常做题时总有安培力小于重力的影响,没有对初速度和加速 度之间的关系做认真的
14、分析。不善于采用定量计算的方法分析问题。【正确解答】(1)闭合K之前导体自由下落的末速度为v()=gt=4(m/s)K闭合瞬间,导体产生感应电动势,回路中产生感应电流。a b立即受到一个竖直向上 的安培力。B2L2v0F-=BIL=0又 壮 R=0,016(N)mg=0,002(N)此刻导体棒所受到合力的方向竖直向上,与初速度方向相反,加速度的表达式为a=F玄-mg B2L2m mRv-g所以,a b做竖直向下的加速度逐渐减小的变减速运动。当速度减小至F后mg时,a b 做竖直向下的匀速运动。R 2T 2(2)设匀速竖直向下的速度为v,此时BIL=r=mgmgR=277=0 5(m/s)L【小
15、结】本题的最大的特点是电磁学知识与力学知识相结合。这类的综合题本质上是一道力学 题,只不过在受力上多了一个感应电流受到的安培力。分析问题的基本思路还是力学解题的 那些规矩。在运用牛顿第二定律与运动学结合解题时一,分析加速度与初速度的关系是解题的 最关键的第一步。因为加速度与初速度的关系决定了物体的运动。例7如图11一5所示,水平导轨的电阻忽略不计,金属棒a b和c d的电阻多别为Ra b和 Re”且Ra bRe”处于匀强磁场中。金属棒c d在力F的作用下向右匀速运动。a b在外力作 用下处于静止状态,下面说法正确的是A.Ua bUc dB.Uab=UcdC.Ua bVUc dD.无法判断X-V
16、X图 11-5【错解分析】错解:因导轨的电阻不计,金属棒a h和c d可以等效为两个电阻串联,而 串联电路中,电压的分配跟电阻成正比。因为Ra bRed,所以Ua bUc d,故选A。Cd金属棒在F的作用下,做切割磁感线运动,应视为电源。Ued为电源的端电压,而不 是内电压。所以Uc d WIRc d,Ucd=e-IRcd,不能将a bed等效为两个外电阻的串联。【正确解答】金属棒在力F的作用下向右作切割磁感线的运动应视为电源,而c、d分别等效为这个 电源的正、负极,Ued是电源两极的路端电压,不是内电压。又因为导轨的电阻忽略不计,因此金属棒a b两端的电压Ua b也等于路端电压,即Uc d=
17、Ua b,所以正确的答案应选B。【小结】图 11-6电源是将非静电能转换成电能的装置。本题中是通过电磁感应将机械能转化成为电能。c d的作用是电源。a b则是外电路中的电阻。画出等效电路图,如图11-6所示。然后再运用 恒定电流的知识进行计算。电磁感应的问题中经常用到这样的化简为直流电路的等效方法。例8如图117所示装置,导体棒AB,CD在相等的外力作用下,沿着光滑的轨道各 朝相反方向以O.lm/s的速度匀速运动。匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B=4T,导体棒有 效长度都是L=0.5m,电阻R=O.5Q,导轨上接有一只R=1 Q的电阻和平行板电容器,它 的两板间距相距1c m,试求(1)电容器
18、及板间的电场强度的大小和方向;(2)外力F的大 小。ACx x图 11-7【错解分析】错解一:导体棒CD在外力作用下,会做切割磁感线运动,产生感应电动势。对导体棒AB在力 F的作用下将向右做切割磁感线运动,根据右手定则可以判断出感应电动势方向向上,同理 可 分 析 出 导 体 棒 CD 产 生 的 感 生电动势方向向下,对整体回路来说产生的电动势总和为I=啧七=0,所以电容器两极板a b上无电压,极板间电场强度为零。错解二:求出电容器的电压是求电容器板间的电场强度大小的关键。由图117看出电容器的b 板,接在CD的C端导体CD在切割磁感线产生感应电动势,C端相当于电源的正极,电容 器的a接在A
19、B的A端。导体棒AB在切割磁感线产生感应电动势,A端相当于电源的负极。导体棒AB,CD产生的电动势大小又相同,故有电容器的电压等于一根导体棒产生的感应 电动势大小。Uc=BLv=4X0.5X0.1=0.2(V)根据匀强电场场强与电势差的关系由于b端为正极,a端为负极,所以电场强度的方向为ba。错解一:根据右手定则,导体棒AB产生的感应电动势方向向下,导体棒CD产生的感 应电动势方向向上。这个分析是对的,但是它们对整个导体回路来说作用是相同的,者限回 路产生顺时针的电流,其作用是两个电动势和内阻都相同的电池串联,所以电路中总电动势 不能相减,而是应该相加,等效电路图如图11 8所示。图 11-8
20、错解二:虽然电容器a板与导体AB的A端是等势点,电容器b板与导体CD的C端 是等电势点。但是a板与b板的电势差不等于一根导体棒切割磁感线产生的电动势。a板与 b板的电势差应为R两端的电压。【正确解答】导体AB、CD在外力的作用下做切割磁感线运动,使回路中产生感应电流。2BLv 2X4X0.5X012R+R电容器两端电压等于R两端电压Uc=U=lR=0.2Xl=0.2(V)根据匀强电场的场强公式E=?=20(V/m)d回路电流流向D-CfR-AfB-D。所以,电容器b极电势高于a极电势,故电场 强度方向ba。【小结】从得数上看,两种计算的结果相同,但是错解二的思路是错误的,错在电路分析上。避 免
21、错误的方法是在解题之前,画出该物理过程的等效电路图,然后用电磁感应求感应电动势,用恒定电流知识求电流、电压和电场知识求场强,最终解决问题。例9如图119所示,一个U形导体框架,其宽度L=lm,框架所在平面与水平面的 夹用a=30。其电阻可忽略不计。设匀强磁场与U形框架的平面垂直。匀强磁场的磁感强 度B=0.2T。今有一条形导体a b,其质量为m=0.5kg,有效电阻R=O.1Q,跨接在U形框 架上,并且能无摩擦地滑动,求:(1)由静止释放导体,导体a b下滑的最大速度Vm;(2)在最大速度Vm时,在a b上释放的电功率。(g=10m/s2)。图 11T。【错解分析】错解一:(1)a b导体下滑
22、过程中受到重力G和框架的支持力N,如图11 10。根据牛顿第二定律2F=ma mgsin a=ma a=gsin Q导体的初速度为VO=0,导体做匀加速直线运动,由运动学公式 v=v0+a t=5t随着t的增大,导体的速度V增大Vm-88由=BLv可知当Vmf8,电功率Pf8错解二:当导体所受合力为零时,导体速度达到最大值。(1)导体a b受G和框架的支持力N,而做加速运动 山牛顿第二定律mgsin30=maa=gsin30但是导体从静止开始运动后,就会产生感应电动势,回路中就会有感应电流,感应电流 使得导体受到磁场的安培力的作用。设安培力为Fa。E=BIL=BL=a R2 Vsm 30 RF
23、=mgsin300-Faa=gsin30 Bv sinSO0mR_ mgRm b 2随着速度v的增加,加速度a逐渐减小。当a=0时-,速度v有最大值_mgR%=p=5m/s分析导体a b下滑过程中物理量变化的因果关系是求a b导体下滑最大速度的关键。错解一:正是由于对电磁现象规律和力与运动的关系理解不够,错误地分析出a b导体 在下滑过程中做匀加速运动。实际上,导体a b只要有速度,就会产生感应电动势,感应电 流在磁场中受到安培力的作用。安培力随速度的增加而增大,且安培力的方向与速度方向相 反,导体做加速度逐渐减小的变加速直线运动。错解二:的分析过程是正确的,但是把导体下滑时产生的电动势写错了
24、公式,e=BLv sin3O中30是错误的。=BLv sin。中的。角应为磁感强度B与速度v的夹角。本 题中e=90。o【正确解答】(1)导体a b受G和框架的支持力N,而做加速运动由牛顿第二定律mgsin3OO=maa=gsin30=5(m/s2)但是导体从静止开始运动后,就会产生感应电动势,回路中就会有感应电流,感应电流 使得导体受到磁场的安培力的作用。设安培力为FaSE=BIL=BL=a RB2L2v sin900RF台mgsin300 盘a=gsin30 B2L2v sin300mR随着速度v的增加,加速度a逐渐减小。当a=0时,速度v有最大值mgR sin 30B2L22.5m/s(
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