创新题拔高练考点7电磁感应【答题模板】1、电磁导轨问题①找电源:产生电动势部分相当于电源,有两种情况,动生电动势中切割磁感线的那部分导体相当于电源,感生电动势中可认为处于变化磁场内的那部分电路相当于电源,若整个电路均处于变化磁场中,则整个电路均相当于电源而无外电路。②画等效图:除去电源,分析清楚外电路的串、并联结构,画出等效电路图③动态分析:选取合适的研究对象,分析对象受力,利用牛顿第二定律结合欧姆定律、感应电动势公式动态分析研究对象的运动过程,进而确定研究对象的极值条件、能量转化等,分析思维导图如下④方程求解:当需要确定对象的最终运动状态或运动过程中某一状态下的速度与加速度时,常用牛顿第二定律、感应电动势公式及欧姆定律综合分析;涉及电荷量与变加速运动过程中发生的位移及速度变化时常需要从电荷量方程、动量方程入手;涉及焦耳热的计算时,需列出能量方程,通常电流恒定时可利用焦耳定律,安培力恒定或随位移均匀变化时利用动能定理,而能量守恒是求解焦耳热的通用方法2、线框穿磁场问题1①确定原因:引起电磁感应现象的原因是动生、感生还是二者并存②电路分析:类别方法E=nBLv注意事项①等效长度;②瞬时对应性;③n为线框匝数磁场随时间变化楞次定律——感生电动势Ent线框与磁场相对“切右手定则割”——动生电动势①区分平均变化率与瞬时变化率;②有效面积感应电流欧姆定律③受力分析:力学分析包括:受力分析、平衡分析、极值分析、状态分析、能量分析等。由受力分析确定平衡状态、极值条件、参与转化的能量形式。不涉及力学问题时此步骤可略去④方程求解:常用方程依据和方程类型,有些定性分析中可不列方程【拔高训练】1.手机无线充电利用了电磁感应原理。如图1所示,充电基座内的送电线圈接入正弦式电流,会激发周期性变化的磁场,手机中安装有受电线圈,二者距离很近时,受电线圈会感应出交变电流,利用二极管整流和滤波电路处理,最终输出恒定的直流电为手机电池充电。图2中甲、乙分别是手机中受电线圈经二极管整流前后电压与时间的关系图象。下列说法正确的是()A.手机离充电基座远一些,图2乙电压的峰值减小B.受电线圈的电压达到最大时,受电线圈回路的磁通量也达到最大C.若仅减小送电线圈中磁通量变化的周期,则图2甲中的电压峰值减小D.若仅减小送电线圈磁通量变化的频率,每个电流变化周期内通过手机电池的电荷量可能不变2.如图所示,平行金属导轨MN、PQ竖直放置,导轨间距为L,MP间接有阻值为R的定值电阻,质2量为m、长度为L、阻值为r的金属棒垂直导轨放置,与竖直金属导轨始终接触良好,其他部分电阻不计,整个装置置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,t0时刻给金属棒一个沿导轨向下的速度v0,x为金属棒沿导轨方向的位移,a为金属棒运动的加速度,q为通过金属棒某横截面的电荷量,Q为运动过程中金属棒产生的焦耳热,P为金属棒重力的瞬时功率,则下列图象可能正确的是()A.B.C.D.3.如图,光滑且分为宽处和窄处的两平行金属导轨固定在水平绝缘桌面上,两导轨所在区域存在垂直桌面向里的匀强磁场,两粗细均匀的金属杆ab、cd静置在导轨上且相距一定距离。现使ab杆以初速度v0从导轨宽处向窄处运动,cd杆置于窄处,在运动过程中,两金属杆与导轨始终垂直并接触良好,且不相碰,除了两金属杆的电阻,其余电阻不计,窄处足够长。则金属杆ab、cd开始运动后的一段时间内,其速度v随时间t变化的图象可能正确的是()A.B.C.D.34.摩擦制动结合电磁制动在一些领域有广泛应用,其可以简化为如下模型:两根位于同一水平面内的相距为L0.5m的平行金属导轨右端连接一阻值为R5的定值电阻,导轨的CDCD段粗糙,DEDE段光滑,且DEED区域处于竖直向上的磁感应强度为B1T的匀强磁场中。一长度为L0.5m、质量为m0.1kg、电阻值为r5Ω的导体棒以速度v05m/s从CC位置进入水平导轨,恰好运动到EE处速度减小到零。已知导体棒与CDCD段导轨间的动摩擦因数为0.3,xCD1.5m,导体棒在运动过程中与导轨始终垂直且接触良好,导轨的电阻不计,g取10m/s2。下列说法正确的是()A.导...