2019年高考物理双基突破(二)专题30电磁感应中的动力学问题精讲.doc
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1、1专题 30 电磁感应中的动力学问题这类题型的特点一般是单棒或双棒在磁场中切割磁感线,产生感应 电动势和感应电流。感应电流受安培力而影响导体棒的运动,构成了电磁感应的综合问题,它将电磁感应中的 力和运动综合到一起,其难点是感应电流安培力的分析,且安培力常常是变力。这类问题能很好地提高学生的综合分析能力。一、电磁感应中的动力学问题分析1安培力的大小:由感应电动势 E BLv,感应电流 rREI和安培力公式 F BIL 得 rRvLB2。2安培力的方向判断:(1)先用右手定则确定感应电流方向, 再用左手定则确定安培力方向。 (2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线的运动方向相反。3导体两
2、种状态及处理方法(1)导体 的平衡态静止状态或匀速直线运动状态。处理方法:根据平衡条件(合外力等于零)列式分析。(2)导体的非平衡态加速度不为零。处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系分析。4电磁感应中的动力学问题中两大研究对象及其关系电磁感应中导体棒既可看作电学对象(因为它相当于电源) ,又可看作力学对象(因为感应电流产生安培力) ,而感应电流 I 和导体棒的速度 v 则是联系这两大对象的纽带: 5电磁感应中动力学问题分析思路解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是:“先电后力” ,即:先做“源”的分析分离出电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数 E和 r;再进行“路”的分析
3、分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相应部分的电流大小,以便求解2安培力;然后是“力”的分析分析研究对象(常是金属杆 、导体线圈等)的受力情况,尤其注意其所受的安培力;最后进行“运动”状态的分析根据力和运动的关系,判断出正确的运动模型。【题 1】如图所示,两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为 的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻。导体棒 a 和 b 放在导轨上,与导轨垂直并良好接触斜面上水平虚线 PQ 以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场现对 a 棒施以平行导轨斜向上的拉力,使它沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨下端的 b 棒恰好静止。当 a 棒运动到磁场的上边界 PQ 处时,撤去拉力,
4、此时 b 棒已滑离导轨。当 a 棒再次滑回到磁场上边界 PQ 处时,又恰能沿导轨匀速向下运动,已知 a 棒、 b 棒和定值电阻的阻值均为R, b 棒的质量为 m,重力加速度为 g,导轨电阻不计。求:(1) a 棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中, a 棒中的电流 Ia与定值电阻 R 中的电流 IR之比;(2) a 棒的质量 ma;(3) a 棒在磁场中沿导轨向上运动时所受的拉力 F.【答案】 (1)2 1 (2) m (3) mgsin32 72(2) a 棒在 PQ 上方滑动过程中机械能守恒,设 a 棒在 PQ 处向上滑动的速度大小为 v1,其与在 PQ 处向下滑动的速度大小 v2相等,即 v
5、1 v2 v 设磁场的磁感应强度为 B,导体棒长为 L, a 棒在磁场中运动时产生的感应电动势为(1) a 棒在磁场中沿导轨向上运动时,设 b 棒中的电流为 Ib,有 IRR IbR Ia IR Ib 由解得 IaIR 21(2) a 棒在 PQ 上方滑动过程中机械能守恒,设 a 棒在 PQ 处向上滑动的速度大小为 v1,其与在 PQ 处向下滑动的速度大小 v2相等,即 v1 v2 v 设磁场的磁感应强度为 B,导体棒长为 L, a 棒在磁场中运动时产生的感应电动势为F Ia LB magsin3联立以上各式解得 F mgsin 。 72【题 4】如图,两根足够长的平行金属导轨间距 l0.50
6、 m,倾角 53,导轨上端串接电阻R0.05 .在导轨间长 d 0.56 m 的区域内,存在方向垂直导轨平面向下、磁感应强度 B2.0 T 的匀强磁场,质量 m4.0 kg 的金属棒 CD 水平置于导轨上,用轻质细绳跨过定滑轮与拉杆 GH( GH 杆的质量不计)相连。某同学用 F80 N 的恒力竖直向下拉动 GH 杆,使 CD 棒从图中初始位置由静 止开始运动,刚进入磁场时速度为 v2.4 m/s,当 CD 棒到达磁场 上边界时该同学松手。 g10 m/s2,sin 530.8,不计其它电阻和一切摩擦,求:(1) CD 棒的初始位置与磁场区域下边界的距离 s;(2)该同学松手后, CD 棒能继
7、续上升的最大高度 h;(3)在拉升 CD 棒的过程中,该同学所做的功 W 和电阻 R 上产生的热量 Q。【答案】 (1)0.24 m(2)0.288 m(3)26.88 J(2)刚进入磁场时产生的感应电动势为: E Blv20.52.4 V2.4 V由闭合电路欧姆定律有: I A48 AER 2.40.05又: F 安 BIl2480.5 N48 N因为: F mgsin F 安 400.8 N48 N80 N所以 CD 棒在磁场中做匀速直线运动离开磁场后, CD 棒沿导轨向上做匀减速运动由 v2 2gxsin 代入数据解得: x0.36 mCD 棒还能继续上升的最大高度为: h xsin 0
8、.288 m(3)该同学所做的功为: W F( s d)代入数据解得: W64 J4由能量转化和守恒定律得: F( s d) mg( s d)sin h Q代入数据解得: Q26.88 J 【题 5】如图, MN、 PQ 为光滑平行的水平金属导轨,电阻 R3.0 ,置于竖直向下的有界匀强磁场中, OO为磁场边界,磁场磁感应强度 B1.0 T,导轨间距 L1.0 m,质量 m1.0 kg 的导体棒垂直置于导轨上且与导轨接触良好,导体棒接入电路的电阻为 r1.0 。 t0 时刻,导体棒在水平拉力作用下从 OO左侧某处由静止开始以加速度 a01.0 m/s2做匀加速运动, t02.0 s 时刻棒进入
9、磁场继续运动,导体棒始终与导轨垂直。(1)求 0 t0时间内棒受到拉力的大小 F 及 t0时刻进入磁场时回路的电功率 P0。(2)求导体棒 t0时刻进入磁场瞬间的加速度 a;若此后棒在磁场中以加速度 a 做匀加速运动至 t14 s 时刻,求 t0 t1时间内通过电阻 R 的电荷量 q。(3)在(2)情况下,已知 t0 t1时间内拉力做功 W5.7 J,求此过程中回路中产生的焦耳热 Q。【答案】 (1)1.0 W(2)1.25 C(3)3.2 J(2)回路在 t0时刻产生的感应电流 I 0.5 AER r棒在 t0时刻受到的安培力 F 安 BIL0.5 N根据牛顿第二定律有 F F 安 ma代入
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