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疑難與規律詳解:高中物理 電磁感應和交變電流(簡體書)
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疑難與規律詳解:高中物理 電磁感應和交變電流(簡體書)

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目次
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商品簡介

《提分攻略系列.疑難與規律詳解:高中物理(電磁感應和交變電流)》通過對解題方法與規律的講解、總結和應用,讓學生在三位一體的科學訓練中形成良好的理解、分析和推理能力。我們依據新課標和考試大綱的要求,對素材重新修訂和編排,使《提分攻略系列.疑難與規律詳解:高中物理(電磁感應和交變電流)》的內容兼具報刊的深度和靈活性以及圖書的廣度和系統性。.

名人/編輯推薦

《提分攻略系列?疑難與規律詳解:高中物理(電磁感應和交變電流)》是為學生“量身定做”的一本精版試題。該本試題緊扣教學大綱與考綱,融創新、探究、開放、實踐于一休,注重知識整合運用和技能遷移提高,是同學們在日常學習中不可或缺的好幫手。

目次

專題一 電磁感應
考點1 探究感應電流產生的條件 楞次定律
感應電流的產生和方向
多角度理解楞次定律
楞次定律、右手定則、左手定則的區別
感應電流方向的判斷
體會應用楞次定律解題的步驟
楞次定律的典型應用
例析楞次定律的使用方法
例析右手定則的應用
楞次定律及其應用誤區
考點2 法拉第電磁感應定律及其應用
磁通量Φ、磁通量的變化量△Φ、磁通量的變化率△Φ/△t的區別
法拉第電磁感應定律
公式E=n△Φ/△t與E=BLvsinθ的區別與聯繫
動生電動勢與感生電動勢的區別和聯繫
幾種感應電動勢的求解
電磁感應中的“棒-軌”模型
感應電動勢大小的計算
法拉第電磁感應定律的應用
妙用公式E=Blv中“v”的四性解題
求解電磁感應中的電荷量問題
電磁感應中的圖像問題
電磁感應中的電路問題
電磁感應中的力學問題
電磁感應中的能量問題
法拉第電磁感應定律及其應用誤區詳解
考點3 互感和自感 渦流
自感
自感現象的理解
互感
通電自感和斷電自感的比較
渦流的熱效應簡析
自感現象中幾類典型題例析
渦流在STS中的應用
自感電流的特點誤區剖析

專題二 交變電流
考點1 交變電流 描述交變電流的物理量 電感和電容對交變電流的影響
描述交變電流的物理量
幾種典型交變電流的有效值
電感和電容對交變電流作用的比較
電阻、感抗、容抗的區別與聯繫
交變電流的產生及變化規律
交變電流的“四值”應用辨析
分類求解“有效值”
交流電圖像的應用
電感與電容在交變電路中的作用
交變電流誤區剖析
考點2 變壓器 電能的輸送
變壓器、電能的輸送
變壓器的動態分析
圖說遠距離輸電
變壓器動態問題
例析電能輸送的三種情況
變壓器常見錯誤剖析

專題三 傳感器
傳感器
常見傳感器應用實例的工作原理分析
霍爾效應與霍爾元件
傳感器的應用分類例析
傳感器常見誤區分析

參考答案.

書摘/試閱



例5(2010?安徽)如圖所示,水平地面上方矩形區域內存在垂直紙面向里的勻強磁場,兩個邊長相等的單匝閉合正方形線圈Ⅰ和Ⅱ,分別用相同材料,不同粗細的導線繞制(Ⅰ為細導線)。兩線圈在距磁場上界面h高處由靜止開始自由下落,再進入磁場,最后落到地面,運動過程中,線圈平面始終保持在豎直平面內且下邊緣平行于磁場上邊界。設線圈Ⅰ、Ⅱ落地時的速度大小分別為v1、v2,在磁場中運動時產生的熱量分別為Q1、Q2。不計空氣阻力,則( )
A.v1<>
C.v1Q2 D.v1=v2,Q1
解析:由于從同一高度下落,到達磁場邊界時具有相同的速度v,切割磁感線產生感應電流同時受到磁場的安培力F=B2l2v/R,又R=ρ4l/S(ρ為材料的電阻率,l為線圈的邊長),所以安培力F=B2lvS/4ρ,此時加速度a=g-F/m,且m=ρ0S?4l(ρ0為材料的密度),所以加速度a=g-B2v/16ρρ0是定值,線圈Ⅰ和Ⅱ同步運動,落地速度相等v1=v2。由能量守恒可得:Q=mg(h+H)-1/2(H是磁場區域的高度),I為細導線,m小,產生的熱量小,所以Q1
答案:D
3.導體棒轉動切割磁感線而引起的面積變化
重要公式:E=Blv=1/2Blv=1/2Bl2ω。例6如圖所示,一個半徑為r的銅圓盤可以繞垂直于其盤面的中心軸轉動,圓盤所在區域內有方向垂直于盤面的磁感應強度為B的勻強磁場,盤的邊緣纏繞著一根細長線,線的一端掛著質量為m的物體A,電阻R的一端與盤的中心相連接,另一端通過滑片與盤的邊緣保持良好接觸,不計銅盤的電阻,不計摩擦,現由靜止釋放物體A,銅盤也由靜止開始轉動,試求銅盤轉動時角速度所能達到的最大值。
解析:根據法拉第電磁感應定律知,由圓盤轉動產生的感應電動勢為E=1/2Br2ω,A下落的速度與圓盤角速度的關系為v=ωr,當圓盤速度達到最大時,A物體開始勻速下降,根據能量守恒定律,此時減少的重力勢能全部轉化為電能,電能又通過R轉化為內能,因此重力的功率應等于R的發熱功率,即E2R=mgv,解得銅盤的最大角速度ωmax=4mgR/B2r3。
點評:電磁感應過程往往涉及多種形式能量的轉化,從功和能的觀點入手,分析清楚電磁感應過程中能量轉化的關系,往往是解決該類問題的重要途徑。

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