2019年高考物理一轮复习第十章电磁感应专题强化十三电磁感应中的动力学和能量问题学案.doc
《2019年高考物理一轮复习第十章电磁感应专题强化十三电磁感应中的动力学和能量问题学案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年高考物理一轮复习第十章电磁感应专题强化十三电磁感应中的动力学和能量问题学案.doc(23页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、1专题强化十三 电磁感应中的动力学和能量问题专题解读 1.本专题是动力学观点和能量观点在电磁感应中的综合应用,高考常以计算题的形式命题2学好本专题,可以极大培养同学们的分析能力、推理能力和规范表达的能力,针对性的专题强化,可以提升同学们解决电磁感应问题中最难问题的信心3用到的知识有:法拉第电磁感应定律、楞次定律、牛顿运动定律、共点力的平衡条件、动能定理、焦耳定律、能量守恒定律等命题点一 电磁感应中的动力学问题1题型简述: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(共点力的平衡条
2、件、牛顿运动定律、动能定理等)2两种状态及处理方法状态 特征 处理方法平衡态 加速度为零 根据平衡条件列式分析非平衡态 加速度不为零 根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析3.动态分析的基本思路解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度最大值或最小值的条件具体思路如下:导 体 受 外 力 运 动 E Blv 感 应 电 动 势 ER r感 应 电 流 F BIl 导 体 受 安 培 力 合 力 变 化 F合 ma 加 速 度 变 化 速 度 变 化 临 界 状 态例 1 (2016全国25)如图 1,两条相距 l 的光滑平行金属导轨位于同一水平面(
3、纸面)内,其左端接一阻值为 R 的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为 S 的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小 B1随时间 t 的变化关系为 B1 kt,式中 k 为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界 MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为 B0,方向也垂直于纸面向里某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在 t0时刻恰好以速度 v0越过MN,此后向右做匀速运动金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不2计求:图 1(1)在 t0 到 t t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;
4、(2)在时刻 t(tt0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小答案 (1)kt0SR(2)B0lv0(t t0) kSt ( B0lv0 kS)B0lR解析 (1)在金属棒未越过 MN 之前,穿过回路的磁通量的变化量为 BS k tS由法拉第电磁感应定律有E t由欧姆定律得 I ER由电流的定义得I q t联立式得| q| t kSR由式得,在 t0 到 t t0的时间间隔内即 t t0,流过电阻 R 的电荷量 q 的绝对值为|q| kt0SR(2)当 tt0时,金属棒已越过 MN.由于金属棒在 MN 右侧做匀速运动,有F F 安 式中, F 是外加水平恒力, F 安 是金属棒受到
5、的安培力设此时回路中的电流为 I,F 安 B0lI 此时金属棒与 MN 之间的距离为 s v0(t t0) 匀强磁场穿过回路的磁通量为 B0ls 回路的总磁通量为 t 3其中 B1S ktS 由式得,在时刻 t(tt0),穿过回路的总磁通量为 t B0lv0(t t0) kSt在 t 到 t t 的时间间隔内,总磁通量的改变量 t为 t( B0lv0 kS) t 由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为Et t t由欧姆定律得 I EtR联立式得 F( B0lv0 kS) .B0lR1.(多选)如图 2 所示,两根足够长、电阻不计且相距 L0.2m 的平行金属导轨固定在倾角 37的绝缘斜
6、面上,顶端接有一盏额定电压 U4V 的小灯泡,两导轨间有一磁感应强度大小 B5T、方向垂直斜面向上的匀强磁场今将一根长为 L、质量为 m0.2kg、电阻r1.0 的金属棒垂直于导轨放置在顶端附近无初速度释放,金属棒与导轨接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数 0.25,已知金属棒下滑到速度稳定时,小灯泡恰能正常发光,重力加速度 g 取 10m/s2,sin370.6,cos370.8,则( )图 2A金属棒刚开始运动时的加速度大小为 3m/s2B金属棒刚开始运动时的加速度大小为 4m/s2C金属棒稳定下滑时的速度大小为 9.6m/sD金属棒稳定下滑时的速度大小为 4.8m/s答案 BD解析 金属
7、棒刚开始运动时初速度为零,不受安培力作用,由牛顿第二定律得mgsin mg cos ma,代入数据得 a4m/s 2,故选项 A 错误,B 正确;设金属棒稳定下滑时速度为 v,感应电动势为 E,回路中的电流为 I,由平衡条件得mgsin BIL mg cos ,由闭合电路欧姆定律得 I ,由法拉第电磁感应定律得E UrE BLv,联立解得 v4.8m/s,故选项 C 错误,D 正确2(2016全国24)如图 3,水平面(纸面)内间距为 l 的平行金属导轨间接一电阻,质量为 m、长度为 l 的金属杆置于导轨上 t0 时,金属杆在水平向右、大小为 F 的恒定拉4力作用下由静止开始运动 t0时刻,金
8、属杆进入磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为 .重力加速度大小为 g.求:图 3(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(2)电阻的阻值答案 (1) Blt0( g ) (2)Fm B2l2t0m解析 (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为 a,由牛顿第二定律得 F mg ma设金属杆到达磁场左边界时的速度为 v,由运动学公式有 v at0 当金属杆以速度 v 在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律知产生的电动势为 E Blv联立式可得E Blt0( g ) Fm(2
9、)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为 I,根据欧姆定律I ER式中 R 为电阻的阻值金属杆所受的安培力为F 安 BlI 因金属杆做匀速运动,有 F mg F 安 0 联立式得 R .B2l2t0m命题点二 电磁感应中的动力学和能量问题1题型简述:电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培力做功来实现的安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程;外力克服安培力做功的过程,则是其他形式的能转化为电能的过程2解题的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路);(2)弄清电磁感应过程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互转化;(3)根据能量守恒定律或功能关系列式
10、求解3求解电能应分清两类情况(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及 W UIt 或 Q I2Rt 直接进行计算5(2)若电流变化,则利用安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则减少的机械能等于产生的电能例 2 如图 4 甲,在水平桌面上固定着两根相距 L20cm、相互平行的无电阻轨道 P、 Q,轨道一端固定一根电阻 R0.02 的导体棒 a,轨道上横置一根质量 m40g、电阻可忽略不计的金属棒 b,两棒相距也为 L20cm.该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中开始时,磁感应强度 B00.1T设棒与轨道间
11、的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10m/s2.图 4(1)若保持磁感应强度 B0的大小不变,从 t0 时刻开始,给 b 棒施加一个水平向右的拉力,使它由静止开始做匀加速直线运动此拉力 F 的大小随时间 t 变化关系如图乙所示求 b棒做匀加速运动的加速度及 b 棒与轨道间的滑动摩擦力;(2)若从 t0 开始,磁感应强度 B 随时间 t 按图丙中图象所示的规律变化,求在金属棒 b开始运动前,这个装置释放的热量匀加速直线运动;金属棒 b 开始运动前答案 (1)5m/s 2 0.2N (2)0.036J解析 (1) F 安 B0IL E B0Lv I ER B0LvRv at 所以 F 安 t
12、B20L2aR当 b 棒匀加速运动时,根据牛顿第二定律有F Ff F 安 ma 联立可得 F Ff t ma B20L2aR由图象可得:当 t0 时, F0.4N,当 t1s 时, F0.5N.代入式,可解得 a5m/s 2, Ff0.2N.(2)当磁感应强度均匀增大时,闭合电路中有恒定的感应电流 I,以 b 棒为研究对象,它受到的安培力逐渐增大,静摩擦力也随之增大,当磁感应强度增大到 b 所受安培力 F 安 与6最大静摩擦力 Ff相等时开始滑动感应电动势 E L20.02V B tI 1A ER棒 b 将要运动时,有 F 安 BtI L Ff 所以 Bt1T,根据 Bt B0 t B t得
13、t1.8s,回路中产生的焦耳热为 Q I 2Rt0.036J.能量转化问题的分析程序:先电后力再能量3.小明设计的电磁健身器的简化装置如图 5 所示,两根平行金属导轨相距 l0.50m,倾角 53,导轨上端串接一个 R0.05 的电阻在导轨间长 d0.56m 的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度 B2.0T质量 m4.0kg 的金属棒 CD 水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆 GH 相连 CD 棒的初始位置与磁场区域的下边界相距 s0.24m一位健身者用恒力 F80N 拉动 GH 杆, CD 棒由静止开始运动,上升过程中 CD 棒始终保持与导轨垂直当 CD 棒到达磁
14、场上边界时健身者松手,触发恢复装置使 CD棒回到初始位置(重力加速度 g10m/s 2,sin530.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量)求:7图 5(1)CD 棒进入磁场时速度 v 的大小;(2)CD 棒进入磁场时所受的安培力 FA的大小;(3)在拉升 CD 棒的过程中,健身者所做的功 W 和电阻产生的焦耳热 Q.答案 (1)2.4m/s (2)48N (3)64J 26.88J解析 (1)由牛顿第二定律得 a 12m/s 2F mgsinm进入磁场时的速度 v 2.4m/s2as(2)感应电动势 E Blv感应电流 IBlvR安培力 FA IBl代入得 FA 48NBl2vR(3
15、)健身者做功 W F(s d)64JF mgsin FA0CD 棒在磁场区做匀速运动在磁场中运动时间 tdv焦耳热 Q I2Rt26.88J.4如图 6 所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角 30的斜面上,导轨电阻不计,间距 L0.4m,导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为 MN.中的匀强磁场方向垂直斜面向下,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为 B0.5T在区域中,将质量 m10.1kg、电阻 R10.1 的金属条 ab 放在导轨上, ab 刚好不下滑然后,在区域中将质量 m20.4kg、电阻 R20.1 的光滑导体棒 cd 置于导轨上,由静止开始下滑
16、 cd 在滑动过程中始终处于区域的磁场中,ab、 cd 始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取 g10m/s 2,问:8图 6(1)cd 下滑的过程中, ab 中的电流方向;(2)ab 刚要向上滑动时, cd 的速度 v 为多大;(3)从 cd 开始下滑到 ab 刚要向上滑动的过程中, cd 滑动的距离 x3.8m,此过程中 ab 上产生的热量 Q 是多少答案 (1)由 a 流向 b (2)5m/s (3)1.3J解析 (1)由右手定则可判断出 cd 中的电流方向为由 d 到 c,则 ab 中电流方向为由 a 流向b.(2)开始放置时 ab 刚好不下滑, ab 所受摩擦力为最大静摩擦力,设
17、其为 Fmax,有Fmax m1gsin 设 ab 刚要上滑时, cd 棒的感应电动势为 E,由法拉第电磁感应定律有 E BLv 设电路中的感应电流为 I,由闭合电路欧姆定律有I ER1 R2设 ab 所受安培力为 F 安 ,有 F 安 BIL 此时 ab 受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有 F 安 m1gsin Fmax 综合式,代入数据解得 v5m/s(3)设 cd 棒运动过程中在电路中产生的总热量为 Q 总 ,由能量守恒定律有 m2gxsin Q 总 m2v212又 Q Q 总 ,解得 Q1.3JR1R1 R2题组 1 电磁感应中的动力学问题1(2016全国24)如图 1,两
18、固定的绝缘斜面倾角均为 ,上沿相连两细金属棒9ab(仅标出 a 端)和 cd(仅标出 c 端)长度均为 L,质量分别为 2m 和 m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路 abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为 R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为 ,重力加速度大小为 g,已知金属棒 ab 匀速下滑求:图 1(1)作用在金属棒 ab 上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小答案 (1) mg(sin 3 cos )(2)(sin 3 cos
19、 )mgRB2L2解析 (1)由于 ab、 cd 棒被平行于斜面的导线相连,故 ab、 cd 速度总是相等, cd 也做匀速直线运动设导线的张力的大小为 FT,右斜面对 ab 棒的支持力的大小为 FN1,作用在 ab棒上的安培力的大小为 F,左斜面对 cd 棒的支持力大小为 FN2,对于 ab 棒,受力分析如图甲所示,由力的平衡条件得甲 乙2mgsin F N1 FT F FN12 mgcos 对于 cd 棒,受力分析如图乙所示,由力的平衡条件得mgsin F N2 FT FT FN2 mgcos 联立式得: F mg(sin 3 cos ) (2)设金属棒运动速度大小为 v, ab 棒上的感
20、应电动势为 E BLv 回路中电流 I ER安培力 F BIL 联立得:v(sin 3 cos ) .mgRB2L2102如图 2 所示,两平行光滑金属导轨倾斜放置且固定,两导轨间距为 L,与水平面间的夹角为 ,导轨下端有垂直于轨道的挡板,上端连接一个阻值 R2 r 的电阻,整个装置处在磁感应强度为 B、方向垂直导轨向上的匀强磁场中,两根相同的金属棒 ab、 cd 放在导轨下端,其中棒 ab 靠在挡板上,棒 cd 在沿导轨平面向上的拉力作用下,由静止开始沿导轨向上做加速度为 a 的匀加速运动已知每根金属棒质量为 m、电阻为 r,导轨电阻不计,棒与导轨始终接触良好求:图 2(1)经多长时间棒 a
21、b 对挡板的压力变为零;(2)棒 ab 对挡板压力为零时,电阻 R 的电功率;(3)棒 ab 运动前,拉力 F 随时间 t 的变化关系答案 (1) (2)5mgrsin2B2L2a m2g2rsin22B2L2(3)F m(gsin a) t3B2L2a5r解析 (1)棒 ab 对挡板的压力为零时,受力分析可得BIabL mgsin设经时间 t0棒 ab 对挡板的压力为零,棒 cd 产生的电动势为 E,则E BLat0IEr R外R 外 rRrR r 23Iab IRR r解得 t05mgrsin2B2L2a(2)棒 ab 对挡板压力为零时, cd 两端电压为Ucd E Ir解得 Ucdmgr
22、sinBL此时电阻 R 的电功率为PU2cdR11解得 Pm2g2rsin22B2L2(3)对 cd 棒,由牛顿第二定律得F BI L mgsin maIEr R外E BLat解得 F m(gsin a) t.3B2L2a5r题组 2 电磁感应中的动力学和能量问题3.如图 3 所示,两根相距 L1m 的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成 37角,拐角处连接一阻值 R1 的电阻质量均为 m2kg 的金属细杆 ab、 cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为 R1.整个装置处于磁感应强度大小 B1T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中当 ab 杆在平行于水平导
23、轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时, cd 杆静止 g10m/s 2,sin370.6,cos370.8,求:图 3(1)水平拉力的功率;(2)现让 cd 杆静止,求撤去拉力后 ab 杆产生的焦耳热答案 (1)864W (2)864J解析 (1) cd 杆静止,由平衡条件可得 mgsin BIL,解得 I12A由闭合电路欧姆定律得 2I ,得 v36m/sBLvR R2水平拉力 F2 BIL24N,水平拉力的功率 P Fv864W(2)撤去外力后 ab 杆在安培力作用下做减速运动,安培力做负功,先将棒的动能转化为电能,再通过电流做功将电能转化为整个电路产生的焦耳热,即焦耳热等于杆的动能的减小量
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
2000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 年高 物理 一轮 复习 第十 电磁感应 专题 强化 十三 中的 动力学 能量 问题 DOC
