学案新人教版选修3_2.doc
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1、1微型专题 3 电磁感应中的动力学及能量问题学习目标 1.掌握电磁感应中动力学问题的分析方法.2.理解电磁感应过程中能量的转化情况,能用能量的观点分析和解决电磁感应问题一、电磁感应中的动力学问题1电磁感应问题往往与力学问题联系在一起,处理此类问题的基本方法是:(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向(2)用闭合电路欧姆定律求回路中感应电流的大小和方向(3)分析研究导体受力情况(包括安培力)(4)列动力学方程或平衡方程求解2两种状态处理(1)导体处于平衡状态静止或匀速直线运动状态处理方法:根据平衡条件合力等于零列式分析(2)导体处于非平衡状态加速度不为零处理方法:根据牛顿第二
2、定律进行动态分析或结合功能关系分析例 1 如图 1 所示,空间存在 B0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场, MN、 PQ 是水平放置的平行长直导轨,其间距 L0.2 m,电阻 R0.3 接在导轨一端, ab 是跨接在导轨上质量m0.1 kg、接入电路的电阻 r0.1 的导体棒,已知导体棒和导轨间的动摩擦因数为0.2.从零时刻开始,对 ab 棒施加一个大小为 F0.45 N、方向水平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,求:( g10 m/s 2)2图 1(1)导体棒所能达到的最大速度;(2)试定性画出导体棒运动的速度时间图象答案 (1)10 m/s (
3、2)见解析图解析 (1)导体棒切割磁感线运动,产生的感应电动势:E BLv回路中的感应电流 I ER r导体棒受到的安培力 F 安 BIL导体棒运动过程中受到拉力 F、安培力 F 安 和摩擦力 Ff的作用,根据牛顿第二定律:F mg F 安 ma由得: F mg maB2L2vR r由可知,随着速度的增大,安培力增大,加速度 a 减小,当加速度 a 减小到 0 时,速度达到最大此时有 F mg 0B2L2vmR r可得: vm 10 m/sF mgR rB2L2(2)由(1)中分析可知,导体棒运动的速度时间图象如图所示电磁感应动力学问题中,要把握好受力情况、运动情况的动态分析.基本思路是:导体
4、受外力运动 产生感应电动势 产生感应电流 导体受 E Blv I ER r F BIl 安培力 合外力变化 加速度变化 速度变化 感应电动势变 F合 ma 化 a0, v 达到最大值.3例 2 如图 2 甲所示,两根足够长的直金属导轨 MN、 PQ 平行放置在倾角为 的绝缘斜面上,两导轨间距为 L, M、 P 两点间接有阻值为 R 的电阻,一根质量为 m 的均匀直金属杆 ab放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨和金属杆的电阻可忽略,让 ab 杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦(重力加速度为 g)图 2
5、(1)由 b 向 a 方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出 ab 杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当 ab 杆的速度大小为 v 时,求此时 ab 杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中, ab 杆可以达到的速度最大值答案 (1)见解析图(2) gsin (3)BLvR B2L2vmR mgRsin B2L2解析 (1)如图所示, ab 杆受重力 mg,方向竖直向下;支持力 FN,方向垂直于斜面向上;安培力 F 安 ,方向沿导轨向上(2)当 ab 杆的速度大小为 v 时,感应电动势 E BLv,此时电路中的电流 I ER BLvRab 杆受到安培力 F 安
6、BILB2L2vR根据牛顿第二定律,有mgsin F 安 mgsin maB2L2vR则 a gsin .B2L2vmR(3)当 a0 时, ab 杆有最大速度 vm,即 mgsin ,解得 vm .B2L2vmR mgRsin B2L24电磁感应中动力学问题的解题技巧1受力分析时,要把立体图转换为平面图,同时标明电流方向及磁场 B 的方向,以便准确地画出安培力的方向2要特别注意安培力的大小和方向都有可能变化3根据牛顿第二定律分析 a 的变化情况,以求出稳定状态的速度4列出稳定状态下的受力平衡方程往往是解题的突破口二、电磁感应中的能量问题1电磁感应中能量的转化电磁感应过程的实质是不同形式的能量
7、相互转化的过程,其能量转化方式为:2求解电磁感应现象中能量问题的一般思路(1)确定回路,分清电源和外电路(2)分析清楚有哪些力做功,明确有哪些形式的能量发生了转化如:有滑动摩擦力做功,必有内能产生;有重力做功,重力势能必然发生变化;克服安培力做功,必然有其他形式的能转化为电能,并且克服安培力做多少功,就产生多少电能;如果安培力做正功,就是电能转化为其他形式的能(3)列有关能量的关系式例 3 如图 3 所示, MN 和 PQ 是电阻不计的平行金属导轨,其间距为 L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接右端接一个阻值为 R 的定值电阻平直部分导轨左边区域有宽度为 d、方向竖直向上、磁感应强
8、度大小为 B 的匀强磁场质量为 m、接入电路的电阻也为 R 的金属棒从高度为 h 处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为 ,金属棒与导轨间接触良好则金属棒穿过磁场区域的过程中( )图 3A流过金属棒的最大电流为Bd2gh2RB通过金属棒的电荷量为BdLRC克服安培力所做的功为 mgh5D金属棒产生的焦耳热为 mg(h d )12答案 D解析 金属棒沿弯曲部分下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得: mgh mv2,金12属棒到达平直部分时的速度 v ,金属棒到达平直部分后做减速运动,刚到达平直部分2gh时的速度最大,最大感应电动势 E BLv,最大感应
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