2023届高考一轮复习通用版 专题九 电磁感应中的动力学、能量和动量问题 学案.docx
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1、专题九电磁感应中的动力学、能量和动量问题关键能力分层突破考点一电磁感应中的动力学问题解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”,具体思路如下甲乙XXXXXXXXXXXXXXX例1 2021全国甲卷,21(多选)由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭 合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍.现两 线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀 强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示.不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行 于纸面,上、下边保持水平.在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是( )A.
2、甲和乙都加速运动B.甲和乙都减速运动C.甲加速运动,乙减速运动D.甲减速运动,乙加速运动命题分析试题 情境属于综合性题目,以闭合线圈下落产生感应电动势为素材创设学习探索问题情境必备考查牛顿定律、直线运动规律、电阻定律、闭合电路欧姆定律、导线切割磁感线知识产生感应电动势等知识关键 能力考查理解能力、推理论证能力.理解相关知识和定律,推理论证得出结论学科考查物理观念、科学思维、科学探究.要求考生在学习探索问题情境下探究推理素养得出新结论跟进训练“2021山东卷,12(多选)如图所示,电阻不计的光滑U形金属导轨固定在绝缘斜面上.区域i、n中磁场方向均垂直斜面向上,I区中磁感应强度随时间均匀增加,11
3、区中为 匀强磁场.阻值恒定的金属棒从无磁场区域中“处由静止释放,进入n区后,经。下行至c 处反向上行.运动过程中金属棒始终垂直导轨且接触良好.在第一次下行和上行的过程中, 以下叙述正确的是()/ /. M 于07Z:-cA.金属棒下行过b时的速度大于上行过b时的速度B.金属棒下行过人时的加速度大于上行过b时的加速度C.金属棒不能回到无磁场区D.金属棒能回到无磁场区,但不能回到。处2.如图甲所示,间距为L=0.5m的两条平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁 场中,磁场的磁感应强度8=0.2 T,轨道左侧连接一定值电阻R=1Q.垂直导轨的导体棒时 在水平外力尸作用下沿导轨运动,并始终与导轨接触
4、良好.f=0时刻,导体棒从静止开始 做匀加速直线运动,力F随时间,变化的规律如图乙所示.已知导体棒与导轨间的动摩擦因 数为=0.5,导体棒和导轨的电阻均不计.取g=10m/s2,求:(1)导体棒的加速度大小;(2)导体棒的质量.考点二 电磁感应中的能量问题1.能量转化3.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,以及哪些形式的能量相互转化;(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解.例22021湖南卷,10(多选)两个完全相同的正方形匀质金属框,边长为L,通过长为 L的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的组合体.距离组合体下底边H处有一方向水平、垂直 纸面向
5、里的匀强磁场.磁场区域上下边界水平,高度为L,左右宽度足够大.把该组合体在 垂直磁场的平面内以初速度g水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强度大小B使其匀速通 过磁场,不计空气阻力.下列说法正确的是( )A. B与黄)无关,与VH成反比B.通过磁场的过程中,金属框中电流的大小和方向保持不变C.通过磁场的过程中,组合体克服安培力做功的功率与重力做功的功率相等D.调节,、如和8,只要组合体仍能匀速通过磁场,则其通过磁场的过程中产生的热 量不变命题分析试题 情境属于综合性题目,以闭合线圈下落产生感应电动势为素材创设学习探索问题情境必备 知识考查牛顿定律、直线运动规律、闭合电路欧姆定律、导线切割磁感线产生
6、感应电 动势、功率、功能关系等知识关键 能力考查理解能力、推理论证能力.理解相关知识和定律,推理论证得出结论学科 素养考查物理观念、科学思维、科学探究.要求考生在学习探索问题情境下探究推理 得出新结论XXXXXXXXXXXX跟进训练3.(多选)一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置 在磁场内,如图所示,磁感应强度B=0.5T,导体棒cd长度均为0.2 m,电阻均为0.1 C, 重力均为01N,现用力向上拉动导体棒使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好), 此时cd静止不动,则必上升时,下列说法正确的是()A. H受到的拉力大小为2 NB. 向上运动的速度为2
7、 m/sC.在2s内,拉力做功,有0.4 J的机械能转化为电能D.在2s内,拉力做功为0.6 J42022贵州市模拟如图甲所示,空间存在B=0.5 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L=0.2m, /?是连在导轨一端的电阻,时是跨接在 导轨上质量机=01kg的导体棒.从零时刻开始,对外施加一个大小为F=0.45N、方向水 平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,滑动过程中棒始终保持与导轨垂直且接触 良好,图乙是棒的。I图象,其中A。是图象在。点的切线,48是图象的渐近线.除R以 外,其余部分的电阻均不计.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.已知当棒的位移为1
8、00 m时, 其速度达到了最大速度10m/s.求:(1)R的阻值:(2)在棒运动100 m过程中电阻R上产生的焦耳热.考点三电磁感应与动量的综合问题角度1动量定理在电磁感应中的应用在电磁感应中,动量定理应用于单杆切割磁感线运动,可求解变力的时间、速度、位移 和电荷量.求电荷量或速度:Blt=ntvinw, q=t.(2)求时间:Ft=lIBllt= Bl.R.&p2i2v a *-p2i2(3)求位移:BHAt= -=0,加o,即x=m(OVo).R总R总x& x xQxX X X X X , hX X X X XX X X X X例3如图所示,在空间中有一垂直纸面方向的匀强磁场区域,磁场上下
9、边缘间距为万 =5.2 m,磁感应强度为B= IT,边长为L=lm、电阻为R=1C、质量为m=1 kg的正方 形导线框紧贴磁场区域的上边从静止下落,当线圈PQ边到达磁场的下边缘时,恰好开始做 匀速运动,重力加速度为g=10m/s2,求:(1)导线框的MN边刚好进磁场时的速度大小:(2)导线框从开始下落到PQ边到达磁场下边缘所经历的时间.角度2动量守恒定律在电磁感应中的应用例4(多选)如图所示,在竖直向上磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,两条足够长光滑 平行金属导轨固定在水平桌面上,间距/=lm,电阻不计,匀强磁场方向与导轨平面垂直, 金属棒AB、CO水平放在两导轨上,相隔为L=0.2m,棒与导
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