电磁感应与力学的联系 [例10].竖直放置的U形导轨宽为L.上端串有电阻R.磁感应强度为B的匀强磁场方向向外.金属棒ab质量为m.与导轨接触良好.不计摩擦.从静止释放后保持水平而下滑.求其下滑的最大速度. 分析:释放后.随着速度的增大.感应电动势E.感应电流I.安培力F都随之增大.当F=mg时.加速度变为零.达到最大速度.. *注意该过程中的能量转化:重力做功的过程是重力势能向其他能转化的过程,安培力做功的过程是机械能向电能转化的过程,然后电流做功的过程是电能向内能转化的过程.稳定后重力的功率等于电功率也等于热功率. *如果在该图上端电阻右边安一只电键.让ab下落一段距离后再闭合电键.那么闭合电键后ab的运动情况如何?(无论何时闭合电键.ab可能先加速后匀速.也可能先减速后匀速.但最终稳定后的速度都一样). [例11]如图所示.质量为100 g的铝环.用细线悬挂起来.环中央距地面h为0. 8 m.有一质量200 g的磁铁以10 m/s的水平速度射入并穿过铝环.落在距铝环原位置水平距离3.6 m处.则在磁铁与铝环发生相互作用时: (1)铝环向哪边偏斜?它能上升多高? (2)在磁铁穿过铝环的整个过程中.环中产生了多少电能? 解析:(1)环向右偏斜.令铝环质量m1 = 0. 1 kg, 磁铁质量m2=0. 2 kg 磁铁做平抛运动;s = 3. 6=vt,又,v=9 m/s 又:磁铁与铝环作用时水平方向的动量守恒m2v0=m2v+m1v1,v1=2 rn/s 则:环:m1gH=½m1v12; (2)环中产生的电能为系统的机械能损失:E电=△E=½m2v02一½m2v2一½m1v12=1.7(J) 专题:电磁感应中的电路分析和图象问题 规律方法 一.电路分析 在电磁感应中.切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势.该导体或回路就相当于电源.将它们接上电容器.便可使电容器充电,将它们接上电阻等用电器.便可对用电器供电.在回路中形成电流.因此.电磁感应问题又往往很电路问题联系在一起.解决这类电磁感应中的电路问题.不仅要应用电磁感应的有关规律.如右手定则.楞次定律和法拉第电磁感应定律等,还要应用电路中的有关规律.如欧姆定律.串并联电路的性质等.要将电磁感应.电路的知识.甚至和力学知识综合起来应用. 其主要步骤是: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

电现象与磁现象之间有着深刻的联系,人类研究电、磁现象的历史比力学更为丰富多彩.其中安培、法拉第和麦克斯韦等物理学家作出了卓越的贡献,下列物理事实归功于法拉第的有(  )

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电现象与磁现象之间有着深刻的联系,人类研究电、磁现象的历史比力学更为丰富多彩。其中安培、法拉第和麦克斯韦等物理学家作出了卓越的贡献,下列物理事实归功于法拉第的有

A.发现电磁感应现象

B.提出分子电流假说

C.发现电流的磁效应

D.提出变化磁场产生电场的观点

 

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电现象与磁现象之间有着深刻的联系,人类研究电、磁现象的历史比力学更为丰富多彩。其中安培、法拉第和麦克斯韦等物理学家作出了卓越的贡献,下列物理事实归功于法拉第的有(     )

A.发现电磁感应现象              B.提出分子电流假说

C.发现电流的磁效应              D.提出变化磁场产生电场的观点

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