2019届高考物理一轮复习热点题型专题4.9电磁感应中的能量问题学案(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上内部文件,版权追溯专题4.9 电磁感应中的能量问题1.电磁感应中的能量转化2.求解焦耳热Q的三种方法3. 解电磁感应现象中的能量问题的一般步骤(1)在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源。(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量发生了相互转化。(3)根据能量守恒列方程求解。题型1 电磁感应现象与能量守恒定律的综合【典例1】如图所示,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L0.4 m,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
2、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B0.5 T。在区域中,将质量m10.1 kg、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m20.4 kg,电阻R20.1 的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑。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g10 m/s2,问: (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x3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少?【答案】(1)由a流向b(2)5
3、m/s(3)1.3 J【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,设其为Fmax,有Fmaxm1gsin 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EBLv综合式,代入数据解得v5 m/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m2v2又QQ总解得Q1.3 J【跟踪训练】1(2019届云南省玉溪市峨山一中高三9月份考试)如图所示,两根光滑的平行金属导轨位于水平面内,匀强磁场与导轨所在平面垂直,两根金属杆甲和乙可在导轨
4、上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨接触良好且保持垂直起初两根杆都静止现突然给甲一个冲量使其获得速度v而开始运动,回路中的电阻不可忽略,那么在以后的运动中,下列说法正确的是()A 甲克服安培力做的功等于系统产生的焦耳热B 甲动能的减少量等于系统产生的焦耳热C 甲机械能的减少量等于乙获得的动能与系统产生的焦耳热之和D 最终两根金属杆都会停止运动【答案】C【解析】给甲一个冲量使其获得速度v而开始运动,回路中产生顺时针方向的感应电流,根据左手定则,甲棒受到向左的安培力而减速,乙棒受到向右的安培力而加速,根据能量守恒定律,故甲棒减小的动能等于系统增加的内能和乙棒增加的动能之和,故A、B、D错误,C正确故选
5、C。2如图所示,在倾角为的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,一个质量为m,边长为L的正方形线框以速度v刚进入上边磁场时,即恰好做匀速直线运动,求:(1)当边刚越过时,线框的加速度多大?方向如何?(2)当到达与中间位置时,线框又恰好作匀速运动,求线框从开始进入到边到达与中间位置时,产生的热量是多少?【答案】(1),方向平行于斜面向上(2)Q= 【解析】(1)ab边刚越过即作匀速直线运动,表明线框此时受到的合外力为零,即:(2)设线框再作匀速直线运动的速度为,则:,即 从线框越过到线框再作匀速直线运动过程中,设产生的热量为Q,则由
6、能量守恒定律得:题型2 电磁感应现象与动量守恒定律的综合【典例2】如图所示,两根间距为l的光滑金属导轨(不计电阻),由一段圆弧部分与一段无限长的水平段部分组成,其水平段加有竖直向下方向的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨水平段上静止放置一金属棒cd,质量为2m,电阻为2r。另一质量为m,电阻为r的金属棒ab,从圆弧段M处由静止释放下滑至N处进入水平段,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧段MN半径为R,所对圆心角为60。求: (1)ab棒在N处进入磁场区速度是多大?此时棒中电流是多少?(2)cd棒能达到的最大速度是多大?(3)cd棒由静止到达最大速度过程中,系统所能释放的热量是多少?【答案】(1)(2
7、)(3)mgR【解析】(1)ab棒由M下滑到N过程中机械能守恒,故mgR(1cos 60)mv2解得v。进入磁场区瞬间,回路中电流强度I。(2)ab棒在安培力作用下做减速运动,cd棒在安培力作用下做加速运动,当两棒速度达到相同速度v时,电路中电流为零,安培力为零,cd达到最大速度。运用动量守恒定律得mv(2mm)v解得v。(3)系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,故Qmv23mv2,解得QmgR。 【跟踪训练】如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r0.5 m 的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M2 kg的cd绝缘杆垂直且静止在水平导轨上,在其右侧
8、至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场。现有质量m1 kg的ab金属杆以初速度v012 m/s水平向右运动,与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计除R以外的其他电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,g取10 m/s2,(不考虑cd杆通过半圆导轨最高点以后的运动)求: (1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v;(2)电阻R产生的焦耳热Q。【答案】(1) m/s(2)2 J【解析】(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有MgM解得v m/s。(2)发生正碰后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有Mg2rMv2M
9、v,解得碰撞后cd绝缘杆的速度v25 m/s,两杆碰撞过程中动量守恒,有mv0mv1Mv2,解得碰撞后ab金属杆的速度v12 m/s,ab金属杆进入磁场后由能量守恒定律有mvQ,解得Q2 J。高考+模拟综合提升训练1(2018江苏卷)如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场、的高和间距均为d,磁感应强度为B质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场和时的速度相等金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g金属杆( )A 刚进入磁场时加速度方向竖直向下B 穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间C 穿过两磁场产生的总热量为4mgdD 释放时距磁场上边界的高度h可
10、能小于【答案】BC【解析】由于金属棒进入两个磁场的速度相等,而穿出磁场后金属杆做加速度为g的加速运动,所以金属能全部转化为焦耳热,所以Q1=mg2d,所以穿过两个磁场过程中产生的热量为4mgd,选项C正确;若金属杆进入磁场做匀速运动,则,得,有前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于,根据得金属杆进入磁场的高度应大于,选项D错误。2(2018-2019云南省峨山一中高三第一次月考)如图所示,相距为d的边界水平的匀强磁场,磁感应强度水平向里、大小为B.质量为m、电阻为R、边长为L的正方形线圈abcd,将线圈在磁场上方高h处由静止释放,已知cd边刚进入磁场时和cd边刚离开磁场时速度相等,不计空气阻力,
11、则()A 在线圈穿过磁场的整个过程中,克服安培力做功为mgdB 若Ld,则线圈穿过磁场的整个过程所用时间为C 若Ld,则线圈的最小速度可能为D 若Ld,则线圈的最小速度可能为【答案】BCD【解析】根据能量守恒研究从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:动能变化为0,重力势能转化为线框产生的热量,则进入磁场的过程中线圈产生的热量Qmgd,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,所以从cd边刚穿出磁场到ab边离开磁场的过程,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程产生的热量相等,所以线圈从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程,产生的热量Q2mgd,感应电
12、流做的功为2mgd,故A错误;线圈刚进入磁场时的速度大小,若Ld,线圈将匀速通过磁场,所用时间为,故B正确;若Ld,线框可能先做减速运动,在 ,综上所述,线圈的最小速度为,故D正确。所以BCD正确,A错误。3(2019届四川省成都外国语学校高三开学考试)如图所示,在倾角为30的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未画出)。质量为m、长度为L,阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定。现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v0,从开始运动到
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- 2019 高考 物理 一轮 复习 热点 题型 专题 4.9 电磁感应 中的 能量 问题 16
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