电磁感应和力学规律的综合应用精.ppt
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1、电磁感应和力学规律的综合应用第1页,本讲稿共41页知知识扫识扫描描1.电电磁感磁感应应中中产产生的感生的感应电应电流在磁流在磁场场中将受到安培力的作用,从而影响中将受到安培力的作用,从而影响导导体棒体棒(或(或线线圈)的受力情况和运圈)的受力情况和运动动情况。解决情况。解决这类电这类电磁感磁感应现应现象中的力学象中的力学综综合合题题,要,要将将电电磁学、力学中的有关知磁学、力学中的有关知识综识综合起来合起来应应用。用。2.电电磁感磁感应现应现象象实质实质是能量是能量转转化与守恒化与守恒.电电磁感磁感应过应过程中程中导导体(或体(或线线圈)克圈)克服安培力做功服安培力做功,其他形式的能量其他形式
2、的能量转转化化为电为电能。当感能。当感应电应电流通流通过过用用电电器器时时,电电能又能又转转化化为为其他形式的能量。其他形式的能量。“外力外力”克服安培力做了多少功克服安培力做了多少功,就有多少就有多少 其其他形式的他形式的 能能转转化化为为 电电 能。同理能。同理,安培力做了多少功安培力做了多少功,就有多少就有多少 电电 能能转转化化为为 其它形式的其它形式的 能。能。3.安培力的冲量安培力的冲量 第2页,本讲稿共41页分析方法和步聚可概括为:分析方法和步聚可概括为:(1)找准主动运动(即切割磁感线)者,用法拉第电磁感)找准主动运动(即切割磁感线)者,用法拉第电磁感应定律和楞次定律求解电动势
3、大小和方向应定律和楞次定律求解电动势大小和方向.(2)根据等效电路图,求解回路电流大小及方向)根据等效电路图,求解回路电流大小及方向(3)分析导体棒的受力情况及导体棒运动后对电路中电学)分析导体棒的受力情况及导体棒运动后对电路中电学参量的参量的“反作用反作用”.(4)从宏观上推断终极状态)从宏观上推断终极状态(5)列出动力学方程或平衡方程进行求解)列出动力学方程或平衡方程进行求解.第3页,本讲稿共41页例例1.水平放置于匀强磁场中的光滑导轨上,有一根导体棒水平放置于匀强磁场中的光滑导轨上,有一根导体棒ab,用,用恒力恒力F作用在作用在ab上,由静止开始运动,回路总电阻为上,由静止开始运动,回路
4、总电阻为R,分析,分析ab 的运的运动情况,并求动情况,并求ab的最大速度。的最大速度。abBR F分析:分析:ab 在在F作用下向右加速运动,切割磁感应线,产生感应电流,感应作用下向右加速运动,切割磁感应线,产生感应电流,感应电流又受到磁场的作用力电流又受到磁场的作用力f,画出受力图:,画出受力图:f1a=(F-f)/m v E=BLv I=E/R f=BIL F f2最后,当最后,当f=F 时,时,a=0,速度达到最大,速度达到最大,FfF=f=BIL=B2 L2 vm/R vm=FR/B2 L2vm称为收尾速度称为收尾速度.又解:匀速运动时,拉力又解:匀速运动时,拉力所做的功使机械能转化
5、为所做的功使机械能转化为电阻电阻R上的内能。上的内能。F vm=I2 R=B2 L2 vm2/R vm=FR/B2 L2第4页,本讲稿共41页 例例2.在在磁磁感感应应强强度度为为B的的水水平平均均强强磁磁场场中中,竖竖直直放放置置一一个个冂冂形形金金属属框框ABCD,框框面面垂垂直直于于磁磁场场,宽宽度度BCL ,质质量量m的的金金属属杆杆PQ用用光光滑滑金金属属套套连连接接在在框框架架AB和和CD上上如如图图.金金属属杆杆PQ电电阻阻为为R,当当杆杆自自静静止止开始沿框架下滑时:开始沿框架下滑时:(1)开始下滑的加速度为开始下滑的加速度为 多少多少?(2)框内感应电流的方向怎样?框内感应电
6、流的方向怎样?(3)金属杆下滑的最大速度是多少金属杆下滑的最大速度是多少?(4)从开始下滑到达到最大速度过程中重力势能转化为什么能量从开始下滑到达到最大速度过程中重力势能转化为什么能量QBPCDA解解:开始开始PQ受力为受力为mg,mg所以所以 a=gPQ向下加速运动向下加速运动,产生感应电流产生感应电流,方向顺时针方向顺时针,受到向上的磁场力受到向上的磁场力F作用。作用。IF达最大速度时达最大速度时,F=BIL=B2 L2 vm/R=mgvm=mgR/B2 L2 由能量守恒定律由能量守恒定律,重力做功减小的重力势能转化重力做功减小的重力势能转化为使为使PQ加速增大的动能和热能加速增大的动能和
7、热能 第5页,本讲稿共41页 例例3.竖竖直直放放置置冂冂形形金金属属框框架架,宽宽1m,足足够够长长,一一根根质质量量是是0.1kg,电电阻阻0.1的的金金属属杆杆可可沿沿框框架架无无摩摩擦擦地地滑滑动动.框框架架下下部部有有一一垂垂直直框框架架平平面面的的匀匀强强磁磁场场,磁磁感感应应强强度度是是0.1T,金属杆,金属杆MN自磁场边界上方自磁场边界上方0.8m处由静止释放处由静止释放(如图如图).求:求:(1)金属杆刚进入磁场时的感应电动势;金属杆刚进入磁场时的感应电动势;(2)金属杆刚进入磁场时的加速度;金属杆刚进入磁场时的加速度;(3)金属杆运动的最大速度及此时金属杆运动的最大速度及此
8、时的能量转化情况的能量转化情况.答:答:(1)(2)I=E/R=4AF=BIL=0.4Na=(mg-F)/m=6m/s2;(3)F=BIL=B2 L2 vm/R=mg vm=mgR/B2 L2=10m/s,此时金属杆重力势能的减少转化为杆的电阻释放的热量此时金属杆重力势能的减少转化为杆的电阻释放的热量E=BLv=0.4V;NM第6页,本讲稿共41页例例4.如图所示,竖直平行导轨间距如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接,导轨顶端接有一电键有一电键K。导体棒。导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,与导轨接触良好且无摩擦,ab的的电阻电阻R=0.4,质量,质量m=10g,导轨的电阻不计,整
9、个装置,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感强度处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感强度B=1T。当当ab棒由静止释放棒由静止释放0.8s 后,突然接通电键,不计空气阻后,突然接通电键,不计空气阻力,设导轨足够长。求力,设导轨足够长。求ab棒的最大速度和最终速度的棒的最大速度和最终速度的大小。(大小。(g取取10m/s2)Kab第7页,本讲稿共41页解解:ab 棒由静止开始自由下落棒由静止开始自由下落0.8s时速度大小为时速度大小为v=gt=8m/s则闭合则闭合K瞬间,导体棒中产生的感应电流大小瞬间,导体棒中产生的感应电流大小IBlv/R=4Aab棒受重力棒受重力mg=
10、0.1N,安培力安培力F=BIL=0.8N.因为因为Fmg,ab棒加速度向上,开始做减速运动,棒加速度向上,开始做减速运动,产生的感应电流和受到的安培力逐渐减小,产生的感应电流和受到的安培力逐渐减小,当安培力当安培力 F=mg时,开始做匀速直线运动。时,开始做匀速直线运动。此时满足此时满足B2l2 vm/R=mg解得最终速度,解得最终速度,vm=mgR/B2l2=1m/s。闭合电键时闭合电键时速度最大速度最大为为8m/s。t=0.8sl=20cmR=0.4m=10gB=1TKabmgF第8页,本讲稿共41页 如图所示如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属是两根足够长的固定平行金属导轨导
11、轨,两导轨间的距离为两导轨间的距离为L,导轨平面与水平面的夹角是导轨平面与水平面的夹角是.在在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场场,磁感应强度为磁感应强度为B.在导轨的在导轨的AC端连接一个阻值为端连接一个阻值为R的电的电阻阻.一根垂直于导轨放置的金属棒一根垂直于导轨放置的金属棒ab,质量为质量为m,从静止开从静止开始沿导轨下滑始沿导轨下滑,求求ab棒棒的最大速度的最大速度.要求画出要求画出ab棒的受力图棒的受力图.已知已知ab与与导轨间的滑动摩擦系数导轨间的滑动摩擦系数,导轨和金属棒的电阻导轨和金属棒的电阻都不计都不计.RCAB
12、Dba89年高考年高考第9页,本讲稿共41页解:解:画出画出ab棒的截面受力图:棒的截面受力图:a BN fmgN=mgcos f=N=mgcos 开始时,开始时,ab在在mg 和和f 的作用下加速运动,的作用下加速运动,v 增大,增大,切割磁感应线产生感应电流切割磁感应线产生感应电流I,感应电流感应电流I又受到磁场的作用力又受到磁场的作用力F,F合力减小,加速度合力减小,加速度a 减小,速度减小,速度v 增大,增大,I 和和 F 增大增大当当 F+f=mgsin时时ab棒以最大速度棒以最大速度v m 做匀速运动做匀速运动F=BIL=B2 L2 vm/R=mgsin-mgcosvm=mg(si
13、n-cos)R/B2 L2 第10页,本讲稿共41页补例、(补例、(20052005年上海年上海)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距长、电阻不计的平行金属导轨相距1m1m,导轨平面与水平面成,导轨平面与水平面成=37=370 0角,下端连接阻值为角,下端连接阻值为R R的电阻。匀强磁场的方向与导轨平的电阻。匀强磁场的方向与导轨平面垂直。质量为面垂直。质量为0.20.2、电阻不计的导体棒放在两导轨上,、电阻不计的导体棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并且接触良好,它们间的动摩擦因数为棒与导轨垂直并且接触良好,它们间的动摩擦因数为0.25
14、0.25。(1 1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小。)金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小。(2 2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R R消耗的功率为消耗的功率为8W8W,求该速度的大小。,求该速度的大小。(3 3)在上问中,若)在上问中,若R=2R=2,金属棒中电流方向由,金属棒中电流方向由a a到到b b,求磁,求磁感应强度的大小与方向。感应强度的大小与方向。(g=10m/sg=10m/s2 2,sin37,sin370 0=0.6,cos37=0.6,cos370 0=0.8=0.8)第11页,本讲稿共41页分析:分析:(1)(1)金属棒
15、开始下滑时初速度为零,根据牛顿第二定律有:金属棒开始下滑时初速度为零,根据牛顿第二定律有:mgsin-mgcos=mamgsin-mgcos=ma代入数据得:代入数据得:a=10(0.6-0.250.8)m/sa=10(0.6-0.250.8)m/s2 2=4m/s=4m/s2 2(2)(2)设金属棒达到稳定时,速度为设金属棒达到稳定时,速度为v v,所受安培力为,所受安培力为F F,棒在沿导轨方,棒在沿导轨方向受力平衡,则向受力平衡,则mgsin-mgcos-F=0mgsin-mgcos-F=0此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R R消耗
16、的电功率消耗的电功率Fv=PFv=P第12页,本讲稿共41页例例.光滑光滑U型金属框架型金属框架宽为宽为L,足,足够长够长,其上放一,其上放一质质量量为为m的金属的金属棒棒ab,左端,左端连连接有一接有一电电容容为为C的的电电容器,容器,现给现给棒一个初速棒一个初速v0,使,使棒始棒始终终垂直框架并沿框架运垂直框架并沿框架运动动,如,如图图所示。求所示。求导导体棒的最体棒的最终终速度。速度。abCv0第13页,本讲稿共41页解析:当金属棒解析:当金属棒ab做切割磁感做切割磁感线线运运动时动时,要,要产产生感生感应电动势应电动势,这样这样,电电容器容器C将被充将被充电电,ab棒中有充棒中有充电电
17、电电流存在,流存在,ab棒受到安培力的作用而减速,棒受到安培力的作用而减速,当当ab棒以棒以稳稳定速度定速度v匀速运匀速运动时动时,有:,有:BLv=UC=q/C而而对导对导体棒体棒ab利用利用动动量定理可得:量定理可得:-BLq=mv-mv0 由上述二式可求得:由上述二式可求得:点点评评感感应电应电流通流通过过直直导线时导线时,直,直导线导线在磁在磁场场中要受到安培力的作用,当中要受到安培力的作用,当导线导线与磁与磁场场垂直垂直时时,安培力的大小,安培力的大小为为F=BLIF=BLI。在。在时间时间t t内安培力的冲量内安培力的冲量,式中,式中q q是通是通过导过导体截面的体截面的电电量。利
18、用量。利用该该公式解答公式解答问题问题十分十分简简便便.abCv0第14页,本讲稿共41页“双杆双杆”滑轨问题滑轨问题分析两杆的运动情况和受力情况分析两杆的运动情况和受力情况分析物理情景分析物理情景灵活选择运动规律灵活选择运动规律第15页,本讲稿共41页 例例5.光滑平行导轨上有两根质量均为光滑平行导轨上有两根质量均为m,电阻均为,电阻均为R的导的导体棒体棒1、2,给导体棒,给导体棒1以初速度以初速度 v 运动,运动,分析它们的运动情分析它们的运动情况,并求它们的最终速度。况,并求它们的最终速度。.21vB对棒对棒1,切割磁感应线产生感应电流,切割磁感应线产生感应电流I,I又受到磁场的作用力又
19、受到磁场的作用力F E1 IFFv1 E1=BLv1 I=(E1-E2)/2R F=BIL a1=F/m 对棒对棒2,在,在F作用下,做加速运动,产生感应电动势,总电动势减小作用下,做加速运动,产生感应电动势,总电动势减小E2a2=F/m v2 E2=BLv2 I=(E1-E2)/2R F=BIL21vtBE1E2FFvt I当当E1=E2时,时,I=0,F=0,两棒以共同速度匀速运动,两棒以共同速度匀速运动,vt=1/2 v第16页,本讲稿共41页滑滑轨轨问问题题V10 V2=0,不受其它水平外力作用。不受其它水平外力作用。V=0,2杆受到恒定水平外力作用杆受到恒定水平外力作用光滑平行导轨光
20、滑平行导轨光滑平行导轨光滑平行导轨示示意意图图分分析析规规律律B21Fm1=m2 r1=r2l1=l2B21vm1=m2 r1=r2l1=l2 杆杆1做变减速运动,杆做变减速运动,杆2做变加速运动,稳定时,做变加速运动,稳定时,两杆的加速度为两杆的加速度为0,以相同,以相同速度做匀速运动速度做匀速运动0vt21开始两杆做变加速运动,稳开始两杆做变加速运动,稳定时,两杆以相同的加速度定时,两杆以相同的加速度做匀变速运动做匀变速运动21vt0第17页,本讲稿共41页由楞次定律,由楞次定律,感应电流的效果总要阻碍产生感应感应电流的效果总要阻碍产生感应 电流的原因,电流的原因,1棒向右运动时,棒向右运
21、动时,2棒也要向右运动。棒也要向右运动。21vB杆杆1做变减速运动,杆做变减速运动,杆2做变加速运动,稳定时,两杆的做变加速运动,稳定时,两杆的加速度为加速度为0,当两棒相对静止时,没有感应电流,也不受,当两棒相对静止时,没有感应电流,也不受磁场力作用,以共同速度匀速运动。磁场力作用,以共同速度匀速运动。由动量守恒定律由动量守恒定律:mv=(m+m)vt 共同速度为共同速度为vt=1/2 v它们的速度图象如图示:它们的速度图象如图示:vt021v0.5 v第18页,本讲稿共41页04年广东年广东 15 如图,在水平面上有两条平行导电导轨如图,在水平面上有两条平行导电导轨MN、PQ,导导轨间距离
22、为轨间距离为l,匀强磁场垂直于导轨所在的平面(纸面),匀强磁场垂直于导轨所在的平面(纸面)向里,磁感应强度的大小为向里,磁感应强度的大小为B,两根金属杆,两根金属杆1、2摆在导轨上,摆在导轨上,与导轨垂直,它们的质量和电阻分别为与导轨垂直,它们的质量和电阻分别为m1、m2和和R1、R2,两杆两杆与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为,已知:杆,已知:杆1被外力拖动,以恒定的速度被外力拖动,以恒定的速度v0沿导轨运动;达到稳定状态沿导轨运动;达到稳定状态时,杆时,杆2也以恒定速度沿导轨运动,导轨的电阻可忽略,求此时也以恒定速度沿导轨运动,导轨的电阻可忽略,求
23、此时杆杆2克服摩擦力做功的功率。克服摩擦力做功的功率。1MNPQ2v0第19页,本讲稿共41页1MNPQ2v0解法一:解法一:设杆设杆2的运动速度为的运动速度为v,由于两杆运动时,两杆间,由于两杆运动时,两杆间和导轨构成的回路中的磁通量发生变化,产生感应电动势和导轨构成的回路中的磁通量发生变化,产生感应电动势 感应电流感应电流杆杆2作匀速运动作匀速运动,它受到的安培力等于它受到的摩擦力它受到的安培力等于它受到的摩擦力,导体杆导体杆2克服摩擦力做功的功率克服摩擦力做功的功率解得解得 第20页,本讲稿共41页1MNPQ2v0解法二:解法二:以以F表示拖动杆表示拖动杆1的外力,以的外力,以I表示由杆
24、表示由杆1、杆、杆2和导和导轨构成的回路中的电流,达到稳定时,轨构成的回路中的电流,达到稳定时,对杆对杆1有有 F-m1 g-BI l=0 对杆对杆2有有 BI l m2 g=0 外力外力F的功率的功率 PF=Fv0 以以P表示杆表示杆2克服摩擦力做功的功率,则有克服摩擦力做功的功率,则有 由以上各式得由以上各式得 第21页,本讲稿共41页例例5(15分分)如如图图所所示示,两两足足够够长长平平行行光光滑滑的的金金属属导导轨轨MN、PQ相相距距为为L,导导轨轨平平面面与与水水平平面面夹夹角角30,导导轨轨电电阻阻不不计计。磁磁感感应应强强度度为为B的的匀匀强强磁磁场场垂垂直直导导轨轨平平面面向
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