2019届高考物理一轮复习热点题型专题3.2安培力作用下导体的平衡、运动和功能问题学案.doc
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1、1专题 3.2 安培力作用下导体的平衡、运动和功能问题安培力是指磁场对电流的作用力,在实际中有广泛应用(电动机、电流表、电磁炮等)。安培力的方向可由左手定则判断,其大小计算在高考中只要求 I B 与 I B 两种情景。关于安培力问题,主要涉及通电导体在磁场中的平衡、转动、加速、临界及做功问题。题型 1 安培力作用下物体的平衡、加速问题 1. 通电导体棒在磁场中的平衡问题是一种常见的力学综合模型,该模型一般由倾斜导轨、导体棒、电源和电阻等组成。这类题目的难点是题图具有立体性,各力的方向不易确定。因此解题时一定要先把立体图转化成平面图,通过受力分析建立各力的平衡关系,如图所示。2. 如果导体处于加
2、速状态,可根据牛顿第二定律处理。3. 求解安培力作用下导体棒平衡问题的基本思路4. 受力分析的注意事项(1)安培力的方向特点: F B, F I,即 F 垂直于 B 和 I 决定的平面。(2)安培力的大小:应用公式 F BILsin 计算弯曲导线在匀强磁场中所受安培力的大小2时,有效长度 L 等于曲线两端点的直线长度。(3)视图转换:对于安培力作用下的力学问题,导体棒的受力往往分布在三维空间的不同方向上,这时应利用俯视图、剖面图或侧视图等,变立体图为二维平面图。【典例 1】如图所示,金属棒 MN 两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由 M 向 N 的电流,平衡时两悬
3、线与竖直方向的夹角均为 .如果仅改变下列某一个条件, 角的相应变化情况是( )A棒中的电流变大, 角变大B两悬线等长变短, 角变小C金属棒质量变大, 角变大D磁感应强度变大, 角变小【答案】 A【解析】 金属棒受到水平的安培力而使悬线偏转,悬线与竖直方向形成夹角,受力分析如图所示,【典例 2】(2018 临沂模拟) 位于同一水平面上的两根平行导轨,放置在斜向左上方、与水平面成 60角且范围足够大的匀强磁场中,剖面图如图所示,一根通有方向如图所示的恒定电流的金属棒正在导轨上向右做匀速运动,在匀强磁场沿顺时针缓慢转过 30的过程中,金属棒始终保持匀速运动,则磁感应强度 B 的大小变化可能是 ( )
4、3A始终变大 B始终变小C先变大后变小 D先变小后变大【答案】 AD【解析】 对通电金属棒受力分析如图所示,【跟踪训练】1利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度 B用绝缘轻质丝线把底边长为 L、电阻为 R、质量为 m 的“U”形线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用轻质导线连接线框与电源,电源内阻不计,电压可调,导线的电阻忽略不计。当外界拉力 F 作用于力敏传感器的挂钩上时,力敏传感器会显示拉力的大小 F当线框接入恒定电压为 E1的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为 F1;当线框接入恒定电压为 E2的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F2下列说法正确的是A 当线框接入恒定电压为 E1的电源时所受
5、安培力大小为 F1B 当线框接入恒定电压为易的电源时力敏传感器显示拉力的大小为线框所受安培力与重力之差C 待测磁场的磁感应强度 B 的大小为4D 待测磁场的磁感应强度 B 的大小为【答案】D【解析】由图可知,安培力竖直向下;当线框接电动势为 E1的电源时力敏传感器显示拉力的大小为 F1,所受安培力为 F1-F,故 A 错误;当线框接电动势为 E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与 F 之差,故 B 错误;根据题意有: ,联立可得: ,故 D 正确,C 错误。所以 D 正确,ABC 错误。2. 如图所示,质量为 m、长度为 L 的直导线用两绝缘细线悬挂于 O、 O,并处于匀强
6、磁场中,当导线中通以沿 x 正方向的电流 I,且导线保持静止时悬线与竖直方向夹角为 。磁感应强度方向和大小可能为( )A z 正向, tan B y 正向, C z 负向, tan D沿悬线向上, sin 【答案】BC【解析】 若 B 沿 z 正向,则从 O 向 O看,导线受到的安培力 F ILB,方向水平向左,如图甲所示,导线无法平衡,A 错误。若 B 沿 y 正向,导线受到的安培力竖直向上,如图乙所示。当 FT0,且满足 ILB mg,即B 时,导线可以平衡,B 正确。若 B 沿 z 负向,导线受到的安培力水平向右,如图丙所示。若满足 FTsin ILB, FTcos 5 mg,即 B ,
7、导线可以平衡,C 正确。若 B 沿悬线向上,导线受到的安培力垂直于导线指向左下方,如图丁所示,导线无法平衡,D 错误。3.(2015全国卷)如图,一长为 10 cm 的金属棒 ab 用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为 0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘。金属棒通过开关与一电动势为 12 V 的电池相连,电路总电阻为 2 。已知开关断开时两弹簧的伸长量为 0.5 cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了 0.3 cm。重力加速度大小取 10 m/s2。判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量
8、。【答案】安培力的方向竖直向下,金属棒的质量为 0.01 kg【解析】依题意,开关闭合后,电流方向从 b 到 a,由左手定则可知,金属棒所受的安培力方向竖直向下。开关断开时,两弹簧各自相对于其原长伸长了 l10.5 cm。由胡克定律和力的平衡条件得 2k l1 mg式中, m 为金属棒的质量, k 是弹簧的劲度系数, g 是重力加速度的大小。开关闭合后,金属棒所受安培力的大小为 F IBL4. 如图所示,在倾角为 37的斜面上,固定一宽为 L1.0 m 的平行金属导轨。现在导轨上垂直导轨放置一质量 m0.4 kg、电阻 R02.0 、长为 1.0 m 的金属棒 ab,它与导轨间的动摩擦因数为
9、0.5。整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度大小为 B2 T 的匀强磁场中。导轨所接电源的电动势为 E12 V,内阻 r1.0 ,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑动变阻器的阻值符合要求,其他电阻不计,取 g10 m/s2,sin 3760.6,cos 370.8。现要保持金属棒 ab 在导轨上静止不动,求:(1)金属棒所受安培力的取值范围;(2)滑动变阻器接入电路中的阻值范围。【答案】 (1) N F8 N (2)0 R30 【解析】 (1)当金属棒刚好达到向上运动的临界状态时,金属棒受到的摩擦力为最大静摩擦力,方向平行斜面向下,设金属棒受到的安培力大小为 F1,其受力分析如图甲所示。则有FN
10、 F1sin mgcos F1cos mgsin fmaxfmax F N以上三式联立并代入数据可得 F18 N当金属棒刚好达到向下运动的临界状态时,设金属棒受到的安培力大小为 F2,其受力分析如图乙所示。则有FN F2sin mgcos F2cos fmax mgsin fmax F N以上三式联立并代入数据可得 F2 N所以金属棒受到的安培力的取值范围为 N F8 N。7入数据可得 R130 设电流为 I24 A 时滑动变阻器接入电路中的阻值为 R2,由闭合电路欧姆定律,有E I2r I2(R0 R2),代入数据可得 R20所以滑动变阻器接入电路中的阻值范围为 0 R30 。题型 2 安培
11、力作用下物体的临界问题安培力的大小由 B、 I、 L 共同决定,当相关因素发生变化时会引起安培力的变化,安培力的变化又导致导体运动趋势的变化,导体运动趋势的变化又导致导体所受弹力、静摩擦力等有关力的变化,从而出现安培力作用下物体的临界问题。求解这类问题时,关键是把握住弹力、静摩擦力的大小和方向随安培力变化而变化的特点,并能从动态分析中找到弹力、摩擦力转折的临界点(如最大值、零值、方向变化点)。【典例 3】在倾角为 的光滑斜面上,放置一根通有电流 I,长度为 L、质量为 m 的导体棒,如图所示,试问:(1)若使导体棒静止在斜面上且要求 B 垂直于 L,可加外磁场的方向范围。(2)欲使导体棒静止在
12、斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度 B 的最小值和方向。(3)欲使导体棒静止在斜面上且对斜面无压力,外加匀强磁场的磁感应强度 B 的最小值和方向。【解析】 (1)导体棒受力如图所示,斜面的支持力 F1和安培力 F2的合力与导体棒的重力大小相等,方向相反,由图可知,要使导体棒静止,安培力的方向从竖直向上直到无限逼近垂直斜面向下,由左手定则可知,磁场方向从水平向左直到无限逼近平行斜面向上。8【跟踪训练】1如图所示,两平行金属导轨 EF、 CD 间距为 L,与电动势为 E 的电源相连,质量为 m、电阻为 R 的金属棒 ab 垂直于导轨放置构成闭合回路, 回路平面与水平面成角 ,回路其余电阻不计。为使
13、ab 棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感应强度的最小值及其方向分别为 ( )A ,水平向右 B ,垂直于回路平面向上C ,垂直于回路平面向下 D ,竖直向下【答案】C【解析】对导体棒受力分析,受重力、支持力和安培力,如图所示:2. 如图所示,在倾角为 30的斜面上,固定一宽 L0.25 m 的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器 R.电源电动势 E12 V,内阻 r1 ,一质量 m20 g 的9金属棒 ab 与两导轨垂直并接触良好整个装置处于磁感应强度 B0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)金属导轨是光滑的,取 g10 m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,
14、求:(1)金属棒所受到的安培力的大小(2)通过金属棒的电流的大小(3)滑动变阻器 R 接入电路中的阻值【答案】 (1)0.1 N (2)0.5 A (3)23 【解析】 (1)金属棒静止在金属导轨上受力平衡,如图所示F 安 mgsin 30,代入数据得 F 安 0.1 N.3如图所示,水平导轨间距为 L0.5 m,导轨电阻忽略不计;导体棒 ab 的质量 m1 kg,电阻 R00.9 ,与导轨接触良好;电源电动势 E10 V,内阻 r0.1 ,电阻R4 ;外加匀强磁场的磁感应强度 B5 T,方向垂直于 ab,与导轨平面的夹角 53; ab 与导轨间的动摩擦因数为 0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩
15、擦力),定滑轮摩擦不计,线对 ab 的拉力沿水平方向,重力加速度 g10 m/s2, ab 处于静止状态。已知 sin 530.8,cos 530.6。求:10(1)通过 ab 的电流大小和方向;(2)ab 受到的安培力大小;(3)重物重力 G 的取值范围。【答案】(1)2 A a 到 b (2)5 N (3)0.5 N G7.5 N【解析】(1) IError!2 A 方向为 a 到 b。(2)F BIL5 N。(3)ab 受力如图所示,fm (mg Fcos 53)3.5 N。当最大静摩擦力方向向右时FT Fsin 53 fm0.5 N当最大静摩擦力方向向左时FT Fsin 53 fm7.
16、5 N所以 0.5 N G7.5 N。题型 3 安培力作用下的功能问题安培力作用下通电导体在磁场中可能处于平衡、转动、加速状态,会涉及到安培力做功问题。不同性质的力做功过程中能量的转化形式不同。解题基本思路:求解这类问题时,首先弄清安培力是恒力还是变力,安培力做功与路径有关,不像重力、电场力做功与路径无关。然后结合动能定理、功能关系、能量守恒求解【典例 4】电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流 I 从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与 I 成正比。通
17、电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的 2 倍,理论上可采用的办法是 ( ) 11A只将轨道长度 L 变为原来的 2 倍B只将电流 I 增加至原来的 2 倍C只将弹体质量减至原来的一半D将弹体质量减至原来的一半,轨道长度 L 变为原来的 2 倍,其他量不变【答案】 BD【解析】 由题意可知磁感应强度 B kI,安培力 F BId kI2d,由动能定理可得: FLError!,解得 v I Error!。【跟踪训练】1 (2018 云南省昭通市高三五校联合测试卷(四) )电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,利用这种装置可以把质量为 m2.0g的弹体
18、(包括金属杆 EF 的质量)加速到 6km/s,若这种装置的轨道宽为 d2m,长L100m,电流 I10A,轨道摩擦不计且金属杆 EF 与轨道始终接触良好,则下列有关轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场力的最大功率结果正确的是( )A B18 T, Pm1.0810 8W B B0.6 T, Pm7.210 4WC B0.6 T, Pm3.610 6W D B18 T, Pm2.1610 6W【答案】D2.如图所示,在水平放置的平行导轨一端架着一根质量 m0.04 kg 的金属棒 ab,导轨另一端通过开关与电源相连。该装置放在高 h20 cm 的绝缘垫块上。当有竖直向下的匀强磁场时,接通开关,
19、金属棒 ab 会被抛到距导轨右端水平位移 s100 cm 处。试求开关接通12后安培力对金属棒做的功。(空气阻力不计, g 取 10 m/s2)【答案】0.5 J【解析】在接通开关到金属棒离开导轨的短暂时间内,设安培力对金属棒做的功为 W,由动能定理得: WError! mv2设平抛运动的时间为 t,则竖直方向: hError! gt2水平方向: s vt联立以上各式,代入数据解得: W0.5 J。3. 如图所示,闭合金属圆环从高为 h 的曲面左侧自由滚下,又滚上曲面右侧,环平面与运动方向均垂直于非匀强磁场,环在运动过程中摩擦阻力不计,则下列说法不正确的是( )A环滚上曲面右侧的高度等于 h
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