2019高考物理快速提分法模型十四电磁感应学案(含解析).docx
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1、1电磁感应的力学问题与能量问题电磁感应综合问题,涉及力学知识(如牛顿运动定律、功、动能定理、动量和能量守恒定律等) 、电学知识(如电磁感应定律、楞次定律、直流电路知识、磁场知识等)等多个知识点,要求学生有较强的理解能力、分析综合能力,尤其从实际问题中抽象概括构建物理模型的创新能力。因此,电磁感应综合问题涉及的内容是历年高考的重点。(1)受力情况、运动情况的动态分析电磁感应与力和运动结合的问题,研究方法与力学相同。首先明确研究对象,搞清物理过程。正确地进行受力分析,这里应特别注意伴随感应电流而产生的安培力:在匀强磁场中匀速运动的导体受的安培力恒定,变速运动的导体受的安培力也随速度(电流)变化其次
2、应用相同的规律求解:匀速运动可用平衡条件求解变速运动的瞬时速度可用牛顿第二定律和运动学公式求解。思考方向是:导体受力运动产生感应电动势 感应电流通电导体受安培力 合外力变化 加速度变化 速度变化 感应电动势变化 ,周而复始,循环结束时,加速度等于零,导体达到稳定运动状态。要画好受力图,抓住 a =0 时,速度 v 达最大值的特点。(2)功能分析电磁感应现象中,产生的电能是其他形势的能转化来的,外力克服安培力做多少功,就有多少电能产生电磁感应过程往往涉及多种能量形势的转化。例如:如图所示中的金属棒 ab 沿导轨由静止下滑时,重力势能减小,一部分用来克服安培力做功转化为感应电流的电能,最终在 R
3、上转转化为焦耳热,另一部分转化为金属棒的动能若导轨足够长,棒最终达到稳定状态为匀速运动时,重力势能用来克服安培力做功转化为感应电流的电能,因此,从功和能的观点人手,分析清楚电磁感应过程中能量转化的关系,往往是解决电磁感应问题的重要途径发生电磁感应的过程,就是不同能量进行相互转化的过程,在这一转化过程中,能量总是守恒的。经典例题 如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距2lm,导轨平面与水平面成 =37角,下端连接阻值为尺的电阻匀强磁场方向与导轨平面垂直质量为02kg电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为025求:(1)求金属棒沿导
4、轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻尺消耗的功率为8W,求该速度的大小;(3)在上问中,若 R2,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向(g=10rn/s2,sin370.6, cos370.8) 分析与解答:(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律:mgsin mgcos ma 解得 a 10(0.6 0.250.8)ms 2=4ms 2(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为 v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsin 一 mgcos0 一 F 0此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率: Fv P 解得 8/
5、10/0.21(.6025.)Pvms (3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为 l,磁场的磁感应强度为B BlRP I2R 解得 80.41Tvl 磁场方向垂直导轨平面向上变式 1 如图所示,两根光滑的平行金属导轨与水平面成 角放置导轨间距为 L,导轨上端有阻值为 R 的电阻,导轨电阻不计,整个导轨处在竖直向上,磁感应强度为 B 的匀强磁场中,把一根质量为 m、电阻也为 R 的金属圆杆 MN,垂直于两根导轨在导轨上,从静止开始释放,求:(1)金属杆 MN 运动的最大速度 v的大小(2)金属杆 MN 达到最大速度为 31时的加速度 a 的大小分析与解答:(1)金属杆 MN 由静止释放后,沿
6、导轨加速下滑时,切割磁感线产生感应电动势为 E BLvcos ,由 MN 与电阻 R 组成的闭合电路中感应电3流为 RBLvEI2cos 由右手定则可知金属杆中电流方向是 N 到 M,此时金属杆除受重力 mg、支持力 NF外,还受磁场力,即: F BIL Rv2cos 金属杆受力示意图如答图 2 所示,金属杆沿斜面方向的合外力为 合 mgsin Fcos mgsin vLB22cos 根据牛顿第二定律有gmsin RvLB22cos ma 可知,当 a0 时,金属杆下滑的速度达最大值,即求出 costan2LBmgRv(2)将 cos3tan21LBmgv代入得)1(sin2vRgF 合 gm
7、sin3i1i而 a合 有: 2变式 2 如图所示,两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为 l0.2m,在导轨的一端接有阻值为 R 0.5 的电阻,在 X 0 处有一与水平面垂直的均匀磁场,磁感强度 B 0.5T。一质量为 m 0.1kg 的金属直杆垂直放置在导轨上,并以 v02m/s 的初速度进人磁场,在安培力和一垂直于杆的水平外力 F 的共同作用下作匀变速直线运动,加速度大小为 a2m/s 2,方向与初速度方向相反。设导轨和金属杆的电阻都可以忽略,且接触良好,求:(1)电流为零时金属杆所处的位置;(2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力 F 的大小和方向;(3)保持其他条件不变
8、,而初速度 v0取不同值,求开始时 F 的方向与初速度 v0取值的关系。4分析与解答:(1)感应电动势 E B l v,感应电流 I=E/R I 0 时, v 0此时, ax21(m)(2)初始时刻,金属直杆切割磁感线速度最大,产生的感应电动势和感应电流最大RBlvIm0当感应电流为最大值的一半时, RBlvIm20安培力 RvlBIf20/ 0.02 N向右运动时: F f m a F m a f 0.18 N,方向与 x 轴正方向相反向左运动时: F f m a F m a f 0.22 N,方向与 x 轴正方向相反(3)开始时 v v0 , RvlBIfm02F f m a F m a
9、f l02当 v0 2lBR 10 m/s 时, F 0,方向与 x 轴正方向相反当 v0 10 m/s 时, F 0,方向与 x轴正方向相同变式 3 水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,问距为 L,一端通过导线与阻值为 R 的电阻连接;导轨上放一质量为 m 的金属杆(见右上图) ,金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定拉力 F 作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度 v 也会变化,v 与 F 的关系如右下图。(取重力加速度 g=10m/s2)(1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?(2)若 m=0.5kg, L=0.5m,
10、R=0.5;磁感应强度 B 为多大?(3)由 vF 图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?5分析与解答:(1)变速运动(或变加速运动、加速度减小的加速运动,加速运动) 。(2)感应电动势 vBL感应电流 RI安培力 LvIBFM2由图线可知金属杆受拉力、安增力和阻力作用,匀速时合力为零。 fRLv2)(2fFB由图线可以得到直线的斜率 k=2,12kLR(T)(3)由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力 f, f=2(N)若金属杆受到的阻力仅为动摩擦力,由截距可求得动摩擦因数 4.0变式 4 如图所示,两条无限长的光滑的平行金属导电轨道 MM、NN的电阻为零,相距ml.0,水平放置在方向竖直向
11、下的匀强磁场中,磁感应强度 TB5.。 ab、cd 两金属棒长度与导轨宽度相同,电阻均为 5.0R,垂直地跨放在导轨上,ab 的质量为m1=0.4kg,cd 的质量为 m2=0.1kg。开始将 cd 棒锁定在导轨上,给 ab 棒向左的一个瞬间冲量,以初速度 sv/10开始滑行,当速度降为 smv/1时,将对 cd 棒的锁定解除。(1)在解除对 cd 棒的锁定前,电路中一共产生了多少焦耳热?(2)在 cd 棒刚开始运动时,cd 棒的加速度多大?(3)cd 棒能获得的最大速度?分析与解答:(1)在解除对 cd 棒的锁定前,电路中产生的焦耳热为 21201vmQ= J)54.0214.0(2M MN
12、 NabcdB6= J15(2)在 cd 棒刚开始运动时,ab 棒产生的感应电动势为VBlvE0.154.01回路中的感应电流为 AREI0.15.2cd 棒受到的安培力为 NBlF2.4cd 棒的加速度为 2/1.0sma(3)ab 棒和 cd 棒组成的系统水平动量守恒, vmv)(211smv/4/1.04521,即为 m2最大速度。变式 5 如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨 PO、 MN, PQ、 MN 的电阻不计,间距为 d=0.5m.P、 M 两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T 的匀强磁场中.电阻均为 r=0.1 ,质量分别为 m1=30
13、0g 和 m2=500g 的两金属棒L1、 L2平行的搁在光滑导轨上,现固定棒 L1, L2在水平恒力 F=0.8N 的作用下,由静止开始做加速运动,试求:(1)当电压表的读数为 U=0.2V 时,棒 L2的加速度多大?(2)棒 L2能达到的最大速度 vm.(3)若在棒 L2达到最大速度 vm时撤去外力 F,并同时释放棒 L1,求棒 L2达到稳定时的速度值.(4)若固定棒 L1,当棒 L2的速度为 v,且离开棒 L1距离为 S 的同时,撤去恒力 F,为保持棒 L2做匀速运动,可以采用将 B 从原值( B0=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度 B应怎样随时间变化(写出 B 与时间 t 的关系
14、式)?分析与解答:(1) L1与 L2串联流过 L2的电流为: ArUI.0L2所受安培力为:F =BdI=0.2N 222 /.1/5.8smsmFa(2)当 L2所受安培力 F 安 =F 时,棒有最大速度 vm,此时电路中电流为 Im. 则: F 安 =BdImL1NFMP QVL27rBdvIm2F 安 =F 得: sdBvm/162(3)撤去 F 后,棒 L2做减速运动, L1做加速运动,当两棒达到共同速度 v 共 时, L2有稳定速度,对此过程有: 共vmv)(2 smv/1021共(4)要使 L2保持匀速运动,回路中磁通量必须保持不变,设撤去恒力 F 时磁感应强度为 B0, t 时
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