(一)方法总结 1.感应电流.感应电动势的图象问题一般只有一个答案符合题意.所以我们在做题时只抓住图象中的关键点.即可进行判断.如例1我们只要抓住进入磁场和出磁场产生感应电流的方向.即选出正确答案.所以我们在解这类题时.不要盲目动手去做.在动手前.先观察一下几个选项的不同之处.然后抓住它们的不同之处进行判断.如例1中AC两项中进入到磁场时的电流为正.BD两项进入磁场电流为负.我们抓住这一点进行判断.即可排除AC两项.然后再判断出磁场时的感应电流方向即可选出正确答案.至于感应电流的大小变化.在解题时可以不用判断. 2.本类问题实际上电磁感应和电路知识的“嫁接 :电磁感应电路充当电源.再结合电路知识即可解决.所以我们首先要解决好“电源 的问题.用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向.当切割磁感线的导体棒匀速运动或磁通量均匀变化时.感应电动势不变.作为恒定电流来处理,若切割磁感线的导体棒变速运动或磁通量非均匀变化.产生则是交变电流.作为交流电源来处理.电源的问题处理好之后.则要作好电路分析.这一环节往往是同学们容易出错的地方.大家都习惯分析用电学符号表示的电路.鉴于此.所以我们在分析感应电路时.通常采用画等效电路图的办法分析整个回路.在画等效电路时要注意.应将产生电磁感应的部分画作电源.将其它部分画作外电路.并且判断好外电路的联结情况.最后运用全电路欧姆定律.串并联电路性质.电功(率)以及交流电的知识等联立求解. 3.电磁感应中的动力学问题.关键是要作好受力分析.进而通过物体的受力特点作好物体的运动情况的分析.一般可按以下基本方法进行: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向. ②由全电路欧姆定律确定回路中的感应电流. ③分析研究导体受力情况(包括安培力.用左手定则确定其方向) ④列动力学方程或平衡方程求解. 4.由于金属棒沿导轨切割磁感线时的运动是做变加速运动.其运动情况较为复杂.所以处理这类问题时.经常应用动能定理及动量定理.因为用这两个规律来解题时.不需要运动的细节.只需要运动的结果.这给我们的解题带来的极大的方便.动量定理往往是在涉及“某段时间内通过的电量 时用它来进行求解.而动能定理往往是在涉及能量问题时应用. 5.在处理单金属棒的能量问题时.关键是要分析清其中的能量转化关系.是什么形式的能量转化为哪几种形式的能量.根据功能关系.我们不仅可得出能量间关系.还可得出功率间的关系.其中克服安培力做的功.就产生电能的量(电能最终都转化成内能.所以也是电路的发热量).从功率关系上看.克服安培力做功的功率即是回路所消耗的电功率. 6.处理双棒在导轨上滑动的问题.力学的三大规律可能都要用到:用牛顿运动定律去分析双棒的运动过程,用动量守恒定律去确定两棒的动量关系,用功能关系去确定该过程中的能量关系. 7.在处理由多种原因引起的电磁感应现象的问题时.首先我们一定要弄清感应电流是由哪些因素引起的.各种因素产生的感应电动势我们要分别求解出来,其次.很重要的一点我们还要判断这些电动势是相互加强的.还是相互减弱的.判案断的方法是看它们在同一部分电路中形成的感应电流是同向还反相.若是同向.则相互加强的.总动势就相加.若是反向.则是相互减弱的.总电动势应相减. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

发现电磁感应规律是人类在电磁学研究中的伟大成就.在取得这项伟大成就的过程中,法国物理学家安培、瑞士人科拉顿、英国物理学家法拉第等人前后进行了多年的研究.在这项研究的众多工作中,其中有两个重要环节:
(1)研究者敏锐地觉察并提出“磁生电”的闪光思想;
(2)大量实验发现:磁场中闭合电路包围的面积发生变化,从闭合线圈中抽出或者插入条形磁铁等多种条件下,闭合电路中有感应电流,最终研究者抓住产生感应电流条件的共同本质,总结出闭合电路中产生感应电流的条件是磁通量发生变化.下列说法正确的是(  )

查看答案和解析>>

精英家教网(1)一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生交变电流,其电动势表达式为e=311sin314t(V).已知线圈匝数是100,面积为0.02m2,则匀强磁场的磁感强度B=
 
T(保留一位有效数字),当线圈从中性面开始转过3π/4 时,电动势的瞬时值为
 
V.
(2)如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计 算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.精英家教网
①实验中采用控制变量法,应保持
 
不变,用钩  码所受的重力作为小车所受的
 
,用DIS测小车的加速度.
②改变所挂钩码的数量,多次重复测量.根据测得的多组数据可 画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是
 
.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:
A.小车与轨道之间存在摩擦    B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大      D.所用小车的质量太大
(3)在“测电池的电动势和内阻”的实验中,测量对象为1节新的干电池.某同学用图甲所示电路测量时,在较大范围内调节滑动变阻器,发现电压表读数变化不明显,估计是因为电池较新造成.为了提高实验精度,该同学采用图乙所示电路.实验室提供的器材有:量程3V的电压表;量程0.6A的电流表(具有一定内阻);定值电阻R0(阻值未知,约几欧姆);滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω);单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2,导线若干.精英家教网
①乙电路中,加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是
 

②为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
 
(填R1或R2).
③开始实验之前,S1、S2都处于断开状态.现在开始实验:
A、闭合S1,S2打向1,测得电压表的读数U0,电流表的读数为I0
B、闭合S1,S2打向2,改变滑动变阻器的阻值,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池电动势的表达式为E=
 
,内阻的表达式r=
 

查看答案和解析>>

(1)(4分)一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生交变电流,其电动势表达式为e = 311sin314t(v).已知线圈匝数是100,面积为0.02m2,则匀强磁场的磁感强度       B =        T(保留一位有效数字),当线圈从中性面开始转过3π/4 时,电动势的瞬时值为    V.

(2)(6分)如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计 算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.

①实验中采用控制变量法,应保持___不变,用钩  码所受的重力作为小车所受的___,用DIS测小车的加速度.

②改变所挂钩码的数量,多次重复测量。根据测得的多组数据可 画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是______.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:

A.小车与轨道之间存在摩擦       B.导轨保持了水平状态

C.所挂钩码的总质量太大         D.所用小车的质量太大

(3)(8分)在“测电池的电动势和内阻”的实验中,测量对象为1节新的干电池.某同学用图甲所示电路测量时,在较大范围内调节滑动变阻器,发现电压表读数变化不明显,估计是因为电池较新造成。为了提高实验精度,该同学采用图乙所示电路.实验室提供的器材有: 量程3V的电压表;量程0.6A的电流表(具有一定内阻);定值电阻R0(阻值未知,约几欧姆);滑动变阻器R1(0 ~ 10Ω),滑动变阻器R2(0 ~ 200Ω);单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2,导线若干.

   

①乙电路中,加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是___  .

②为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用        (填R1或R2).

③开始实验之前,S1、S2都处于断开状态.现在开始实验:

A、闭合S1,S2打向1,测得电压表的读数U0,电流表的读数为I0;

B、闭合S1,S2打向2,改变滑动变阻器的阻值,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池电动势的表达式为E =        ,内阻的表达式r =        .

 

查看答案和解析>>

(1)一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生交变电流,其电动势表达式为e=311sin314t(V).已知线圈匝数是100,面积为0.02m2,则匀强磁场的磁感强度B=______T(保留一位有效数字),当线圈从中性面开始转过3π/4 时,电动势的瞬时值为______V.
(2)如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计 算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.
①实验中采用控制变量法,应保持______不变,用钩  码所受的重力作为小车所受的______,用DIS测小车的加速度.
②改变所挂钩码的数量,多次重复测量.根据测得的多组数据可 画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是______.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:
A.小车与轨道之间存在摩擦    B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大      D.所用小车的质量太大
(3)在“测电池的电动势和内阻”的实验中,测量对象为1节新的干电池.某同学用图甲所示电路测量时,在较大范围内调节滑动变阻器,发现电压表读数变化不明显,估计是因为电池较新造成.为了提高实验精度,该同学采用图乙所示电路.实验室提供的器材有:量程3V的电压表;量程0.6A的电流表(具有一定内阻);定值电阻R(阻值未知,约几欧姆);滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω);单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2,导线若干.
①乙电路中,加接电阻R有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是______.
②为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用______(填R1或R2).
③开始实验之前,S1、S2都处于断开状态.现在开始实验:
A、闭合S1,S2打向1,测得电压表的读数U,电流表的读数为I
B、闭合S1,S2打向2,改变滑动变阻器的阻值,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池电动势的表达式为E=______,内阻的表达式r=______.

查看答案和解析>>

(1)一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生交变电流,其电动势表达式为e = 311sin314t(v).已知线圈匝数是100,面积为0.02m2,则匀强磁场的磁感强度       B =        T(保留一位有效数字),当线圈从中性面开始转过3π/4 时,电动势的瞬时值为    V.

(2)如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计 算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.

①实验中采用控制变量法,应保持___不变,用钩  码所受的重力作为小车所受的___,用DIS测小车的加速度.

②改变所挂钩码的数量,多次重复测量。根据测得的多组数据可 画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是______.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:

A.小车与轨道之间存在摩擦       B.导轨保持了水平状态

C.所挂钩码的总质量太大         D.所用小车的质量太大

(3)在“测电池的电动势和内阻”的实验中,测量对象为1节新的干电池.某同学用图甲所示电路测量时,在较大范围内调节滑动变阻器,发现电压表读数变化不明显,估计是因为电池较新造成。为了提高实验精度,该同学采用图乙所示电路.实验室提供的器材有: 量程3V的电压表;量程0.6A的电流表(具有一定内阻);定值电阻R0(阻值未知,约几欧姆);滑动变阻器R1(0 ~ 10Ω),滑动变阻器R2(0 ~ 200Ω);单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2,导线若干.

   

①乙电路中,加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是___  .

②为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用        (填R1或R2).

③开始实验之前,S1、S2都处于断开状态.现在开始实验:

A、闭合S1,S2打向1,测得电压表的读数U0,电流表的读数为I0;

B、闭合S1,S2打向2,改变滑动变阻器的阻值,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池电动势的表达式为E =        ,内阻的表达式r =        .

查看答案和解析>>


同步练习册答案