(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第十章电磁感应交变电流专题强化五动力学、动量和能量观点在电学中的应用课件.pptx
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1、,第十章 电磁感应 交变电流,专题强化五 动力学、动量和能量观 点在电学中的应用,NEIRONGSUOYIN,内容索引,研透命题点,课时作业,细研考纲和真题 分析突破命题点,限时训练 练规范 练速度,研透命题点,感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起.解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(牛顿运动定律、动量守恒定律、动量定理、动能定理等).解决这类问题的方法: (1)选择研究对象.即是哪一根导体棒或几根导体棒组成的系统. (2)分析其受力情况.安培力既跟电流方向垂直又跟磁场方向垂直. (3)分析研究对象所受的
2、各力做功情况和合外力情况,选定所要应用的物理规律. (4)分析研究对象(或系统)是否符合动量守恒的条件. (5)运用物理规律列方程求解.注意:加速度a0时,速度v达到最大值.,命题点一 电磁感应中的动量和能量的应用,类型1 动量定理和功能关系的应用 例1 (2017浙江4月选考22)间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图1所示.倾角为的导轨处于大小为B1、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中.水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3m的“联动双杆”(由两根长为l的金属杆cd和ef,用长度为L的刚性绝缘杆连接构成),在“联动双杆”右侧存在大小为B2、方向垂直导轨平面向上的
3、匀强磁场区间,其长度大于L.质量为m、长为l的金属,杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆ab与“联动双杆”发生碰撞,碰后杆ab和cd合在一起形成“联动三杆”.“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间并从中滑出.运动过程中,,杆ab、cd和ef与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直.已知杆ab、cd和ef电阻均为R0.02 ,m0.1 kg,l0.5 m,L0.3 m,30,B10.1 T,B20.2 T.不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应,g取10 m/s2.求:,图1,(1)杆ab在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小v0;,答案,答案 见解析,解得:v06 m/s
4、.,(2)“联动三杆”进入磁场区间前的速度大小v;,答案,答案 见解析,解析 杆ab与“联动双杆”碰撞时, 由动量守恒定律得mv04mv,,(3)“联动三杆”滑过磁场区间产生的焦耳热Q.,答案,答案 见解析,解析 设“联动三杆”进入磁场区间时速度变化量的大小为v,,设“联动三杆”滑出磁场区间时速度变化量的大小为v,,解得v0.25 m/s. 因此“联动三杆”滑出磁场区间时的速度为vvvv1 m/s.,变式1 (2018宁波市十校联考)如图2所示,两根相距为d的粗糙平行金属导轨放在倾角为的斜面上(电阻忽略不计),金属导轨上端连有阻值为R的电阻,在平行于斜面的矩形区域mnOP(mP长为l,且平行于
5、金属导轨,不考虑磁场的边界效应)内存在一个垂直斜面向上的匀强磁场B(图中未画出),一根电阻为r,质量为m的金属棒EF自磁场上边界虚线mn处由静止释放, 经过t时间离开磁场区域,金属棒与金属导轨间的动摩 擦因数为.求:(重力加速度为g) (1)t时间内通过电阻R的电荷量q;,答案,图2,(2)t时间内电阻R上产生的焦耳热Q;,答案,解析 金属棒向下运动的过程中受到重力、支持力、摩擦力以及安培力的作用,在沿斜面的方向上,,(3)沿着导轨向下平行移动磁场区域,从原位置释放金属棒,当它恰好能匀速通过磁场时,磁场的移动距离s和金属棒通过磁场的时间t.,答案,在磁场区域外,金属棒沿导轨向下运动的加速度为:
6、ag(sin cos ) 又:v m22as,,类型2 动量守恒定律和功能关系的应用 例2 (2018宁波市3月选考)如图3甲所示,绝缘 水平面上固定着两根足够长的光滑金属导轨PQ、 MN,相距为L0.5 m,ef右侧导轨处于匀强磁 场中,磁场方向垂直导轨平面向下,磁感应强 度B的大小如图乙变化.开始时ab棒和cd棒锁定 在导轨如图所示位置,ab棒与cd棒平行,ab棒离水平 面高度为h0.2 m,cd棒与ef之间的距离也为L,ab棒 的质量为m10.2 kg,有效电阻R10.05 ,cd棒的质 量为m20.1 kg,有效电阻为R20.15 .(设ab、cd棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导
7、轨接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计,g取10 m/s2).问:,图3,(1)01 s时间段内通过cd棒的电流大小与方向;,答案,答案 见解析,解析 由楞次定律可得,cd棒中的电流方向为由d到c,代入数据得:E0.25 V,代入数据得:I1.25 A,(2)假如在第1 s末,同时解除对ab棒和cd棒的锁定,稳定后ab棒和cd棒将以相同的速度做匀速直线运动,试求这一速度的大小;,答案,答案 见解析,解析 设ab棒刚进入磁场时的速度为v0,,得v02 m/s 由题意可知,ab棒进入磁场后做加速度减小的减速运动,cd棒做加速度减小的加速运动,而由ab、cd棒组成的回路感应电动势越来越小,最终ab、
8、cd棒达到共同速度做匀速直线运动,系统稳定.以ab、cd棒构成的系统为研究对象,水平方向上只受到大小时刻相等、方向时刻相反的安培力作用,系统在磁场中运动时动量守恒. m1v0(m1m2)v共,(3)对ab棒和cd棒从解除锁定到开始以相同的速度做匀速直线运动的过程,ab棒上产生的热量;,答案,答案 见解析,解析 以ab、cd棒构成的系统为研究对象,从解除锁定开始到ab、cd棒以相同的速度稳定运动的过程中,系统损失的机械能转化为系统两电阻上的热量.,(4)ab棒和cd棒速度相同时,它们之间的距离大小.,答案,答案 见解析,解析 以ab棒为研究对象,ab棒从进入磁场到达到稳定速度过程中,,分析可知x
9、为这个过程中两棒相对靠近的距离,,变式2 如图4所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MN和PQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根绝缘细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为FT0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力F(大小未知),使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动. (1)求从框架开始运动到细线断开所需的时间 t0及细线断开时框架的瞬时速度v0大小;,答案,图4,解析 细线断开时,对
10、CD棒有FT0F安,,(2)若在细线断开时,立即撤去拉力F,求此后过程回路中产生的总焦耳热Q.,答案,解析 在细线断开时立即撤去拉力F,框架向右减速运动,CD棒向右加速运动, 设二者最终速度大小为v,由系统动量守恒可得mv02mv,撤去拉力F后,系统总动能的减少量等于回路消耗的电能,,动量与电磁学知识综合应用类问题的求解与一般的力学问题求解思路并无差异,只是问题的情景更复杂多样;分析清楚物理过程,正确识别物理模型是解决问题的关键.,命题点二 电场、磁场中动量和能量观点的应用,类型1 电场中动量和能量观点的应用 例3 如图5所示,光滑绝缘水平面上方分布着场强大小为E、方向水平向右的匀强电场.质量
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