电磁感应中的动力学问题和能量问题课件.ppt
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1、电磁感应中的动力学问题和能量问题课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望名师点拨名师点拨1.1.由由F F=知知,v v变化时变化时,F F变化变化,物体所受合外力物体所受合外力变化变化,物体的加速度变化物体的加速度变化,因此可用牛顿运动定律进因此可用牛顿运动定律进行动态分析行动态分析.2.2.在求某时刻速度时在求某时刻速度时,可先根据受力情况确定该时可先根据受力情况确定该时刻的安培力刻的安培力,然后用上述公式进行求解然后用上述公式进行求解.二、电磁感
2、应的能量转化二、电磁感应的能量转化1.1.电磁感应现象的实质是电磁感应现象的实质是 和和 之间之间的转化的转化.2.2.感应电流在磁场中受安培力感应电流在磁场中受安培力,外力克服安培力外力克服安培力 ,将将 的能转化为的能转化为 ,电流做功再电流做功再 将电能转化为将电能转化为 .3.3.电流做功产生的热量用焦耳定律计算电流做功产生的热量用焦耳定律计算,公式为公式为 .其他形式的能其他形式的能电能电能做功做功其他形式其他形式电能电能内能内能Q Q=I I2 2RtRt特别提醒特别提醒在利用能的转化和守恒定律解决电磁感应的问题在利用能的转化和守恒定律解决电磁感应的问题时时,要注意分析安培力做功的
3、情况要注意分析安培力做功的情况,因为安培力做的因为安培力做的功是电能和其他形式的能之间相互转化的功是电能和其他形式的能之间相互转化的“桥梁桥梁”.简单表示如下简单表示如下:电能电能 其他形式能其他形式能.W W安安0 0W W安安0 0热点一热点一 对导体的受力分析及运动分析对导体的受力分析及运动分析从运动和力的关系着手从运动和力的关系着手,运用牛顿第二定律运用牛顿第二定律.基本方基本方法是法是:受力分析受力分析运动分析运动分析(确定运动过程和最终的确定运动过程和最终的稳定状态稳定状态)由牛顿第二定律列方程求解由牛顿第二定律列方程求解.运动的动态结构运动的动态结构:这样周而复始的循环这样周而复
4、始的循环,循环结束时加速度等于零循环结束时加速度等于零,导导体达到平衡状态体达到平衡状态.在分析过程中要抓住在分析过程中要抓住a a=0=0时速度时速度v v达达到最大这一关键到最大这一关键.热点聚焦热点聚焦特别提示特别提示1.1.对电学对象要画好必要的等效电路图对电学对象要画好必要的等效电路图.2.2.对力学对象要画好必要的受力分析图和过程示对力学对象要画好必要的受力分析图和过程示意图意图.热点二热点二 电路中的能量转化分析电路中的能量转化分析从能量的观点着手从能量的观点着手,运用动能定理或能量守恒定律运用动能定理或能量守恒定律.基本方法是基本方法是:受力分析受力分析弄清哪些力做功弄清哪些力
5、做功,做正功还是负功做正功还是负功明确明确有哪些形式的能参与转化有哪些形式的能参与转化,哪些增哪些减哪些增哪些减由动能定由动能定理或能量守恒定律列方程求解理或能量守恒定律列方程求解.例如例如,如图如图1 1所示所示,金属棒金属棒abab沿导轨沿导轨由静止下滑时由静止下滑时,重力势能减少重力势能减少,一一部分用来克服安培力做功转化为部分用来克服安培力做功转化为感应电流的电能感应电流的电能,最终在最终在R R上转化上转化为焦耳热为焦耳热,另一部分转化为金属棒另一部分转化为金属棒的动能的动能.若导轨足够长若导轨足够长,棒最终达到稳定状态匀速运棒最终达到稳定状态匀速运动时动时,重力势能的减少则完全用来
6、克服安培力做功转重力势能的减少则完全用来克服安培力做功转化为感应电流的电能化为感应电流的电能.因此因此,从功和能的观点入手从功和能的观点入手,分分析清楚电磁感应过程中能量转化的关系析清楚电磁感应过程中能量转化的关系,是解决电磁是解决电磁感应问题的重要途径之一感应问题的重要途径之一.图图1 1题型题型1 1 电磁感应中的动力学问题电磁感应中的动力学问题【例例1 1】如图如图2 2所示所示,光滑斜面的倾角光滑斜面的倾角 =30,=30,在斜面上放置一矩形线框在斜面上放置一矩形线框 abcdabcd,ab,ab边的边长边的边长l l1 1=1 m,=1 m,bcbc边的边长边的边长 l l2 2=0
7、.6 m,=0.6 m,线框的质量线框的质量m m=1 kg,=1 kg,电阻电阻 R R=0.1,=0.1,线框通过细线与重物相线框通过细线与重物相 连连,重物质量重物质量M M=2 kg,=2 kg,斜面上斜面上efef线线(efefghghabab)的右的右 方有垂直斜面向上的匀强磁场方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度磁感应强度B B=0.5=0.5 T.T.如果线框从静止开始运动如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段进入磁场最初一段 时间是匀速的时间是匀速的,ef ef 线和线和ghgh线的距离线的距离s s=11.4 m(=11.4 m(取取 g g=10 m/s=10 m/s
8、2 2).).求求:题型探究题型探究图图2 2(1)(1)线框进入磁场时匀速运动的速度线框进入磁场时匀速运动的速度v v.(2)(2)abab边由静止开始运动到边由静止开始运动到ghgh线所用的时间线所用的时间t t.思路点拨思路点拨 线框的运动可分为进入磁场前、进入磁线框的运动可分为进入磁场前、进入磁场中、完全进入磁场后三个阶段场中、完全进入磁场后三个阶段,分析每个阶段的受分析每个阶段的受力力,确定运动情况确定运动情况.解析解析 (1)(1)在线框进入磁场的最初一段时间内在线框进入磁场的最初一段时间内,重物重物和线框受力平衡和线框受力平衡,分别有分别有MgMg=F FT TF FT T=mg
9、mgsin +sin +F FA Aabab边切割磁感线产生的电动势边切割磁感线产生的电动势E E=BlBl1 1v v感应电流感应电流I I=受到的安培力受到的安培力F FA A=BIlBIl1 1联立得联立得MgMg=mgmgsin +sin +代入数据得代入数据得v v=6 m/s=6 m/s(2)(2)线框进入磁场前做匀加速直线运动线框进入磁场前做匀加速直线运动对对M M有有:MgMg-F FT T=MaMa对对m m有有:F FT T-mgmgsin =sin =mama联立解得联立解得a a=5 m/s=5 m/s2 2该阶段运动时间为该阶段运动时间为t t1 1=s=1.2 s=
10、s=1.2 s在磁场中匀速运动的时间在磁场中匀速运动的时间t t2 2=s=0.1 s=s=0.1 s完全进入磁场后线框受力情况与进入磁场前相同完全进入磁场后线框受力情况与进入磁场前相同,加速度仍为加速度仍为5 m/s5 m/s2 2s s-l l2 2=v v t t3 3+atat3 32 2解得解得t t3 3=1.2 s=1.2 s因此因此abab边由静止开始运动到边由静止开始运动到ghgh线所用的时间线所用的时间t t=t t1 1+t t2 2+t t3 3=1.2 s+0.1 s+1.2 s=2.5 s=1.2 s+0.1 s+1.2 s=2.5 s答案答案 (1)6 m/s (
11、2)2.5 s(1)6 m/s (2)2.5 s规律总结规律总结 此类问题中力现象和电磁现象相互联系此类问题中力现象和电磁现象相互联系,相互制相互制约约,解决问题首先要建立解决问题首先要建立“动动电电动动”的思维顺的思维顺序序,可概括为可概括为(1)(1)找准主动运动者找准主动运动者,用法拉第电磁感应定律和用法拉第电磁感应定律和楞次定律求解电动势大小和方向楞次定律求解电动势大小和方向.(2)(2)根据等效电路图根据等效电路图,求解回路中电流的大小及求解回路中电流的大小及方向方向.(3)(3)分析导体棒的受力情况及导体棒运动后对电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路中电学参量的
12、“反作用反作用”,即分析由于导体棒即分析由于导体棒受到安培力受到安培力,对导体棒运动速度、加速度的影响对导体棒运动速度、加速度的影响,从而推理得出对电路中的电流有什么影响从而推理得出对电路中的电流有什么影响,最后定最后定性分析出导体棒的最终运动情况性分析出导体棒的最终运动情况.(4)(4)列出牛顿第二定律或平衡方程求解列出牛顿第二定律或平衡方程求解.变式练习变式练习1 1 如图如图3(3(甲甲)所示所示,两根足够长的直金属两根足够长的直金属导轨导轨MNMN、PQPQ平行放置在倾角为平行放置在倾角为 的绝缘斜面上的绝缘斜面上,两导轨间距为两导轨间距为L L.M M、P P两点间接有阻值为两点间接
13、有阻值为R R的电阻的电阻.一根质量为一根质量为m m的均匀直金属杆的均匀直金属杆abab放在两导轨上放在两导轨上,并并与导轨垂直与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为整套装置处于磁感应强度为B B的匀强的匀强磁场中磁场中,磁场方向垂直斜面向下磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电导轨和金属杆的电阻可忽略阻可忽略.让让abab杆沿导轨由静止开始下滑杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金导轨和金属杆接触良好属杆接触良好,不计它们之间的摩擦不计它们之间的摩擦.图图3 3(1)(1)由由b b向向a a方向看到的装置如图方向看到的装置如图3(3(乙乙)所示所示,请在此图请在此图中画出中画出abab杆下滑过程
14、中某时刻的受力示意图杆下滑过程中某时刻的受力示意图.(2)(2)在加速下滑过程中在加速下滑过程中,当当abab杆的速度大小为杆的速度大小为v v时时,求求此时此时abab杆中的电流及其加速度的大小杆中的电流及其加速度的大小.(3)(3)求在下滑过程中求在下滑过程中,abab杆可以达到的速度最大值杆可以达到的速度最大值.解析解析 (1)(1)如右图所示如右图所示重力重力mgmg,竖直向下竖直向下支持力支持力F FN N,垂直斜面向上垂直斜面向上安培力安培力F F,平行斜面向上平行斜面向上(2)(2)当当abab杆速度为杆速度为v v时时,感应电动势感应电动势 E E=BLBLv v 此时电路中电
15、流此时电路中电流I I=abab杆受到的安培力杆受到的安培力F F=BILBIL=根据牛顿运动定律根据牛顿运动定律,有有mgmgsin sin -F F=ma 解解得得a a=g gsin sin -(3)(3)当当abab杆稳定下滑时速度达到最大值杆稳定下滑时速度达到最大值,此时此时a a=0=0即即mgmgsin sin -=0-=0解得解得v vm m=题型题型2 2 电磁感应中的能量问题电磁感应中的能量问题【例例2 2】如图如图4 4所示所示,两条足够长的平行光滑金属导两条足够长的平行光滑金属导轨轨,与水平面的夹角均为与水平面的夹角均为 ,该空间存在着两个磁感该空间存在着两个磁感应强度
16、大小均为应强度大小均为B B的匀强磁场区域的匀强磁场区域和和,区域区域的磁的磁场方向垂直导轨平面向下场方向垂直导轨平面向下,区域区域的磁场方向垂的磁场方向垂直导轨平面向上直导轨平面向上,两匀强磁场在斜面上的宽度均为两匀强磁场在斜面上的宽度均为L L,一个质量为一个质量为m m、电阻为、电阻为R R、边长为、边长为L L的正方形金属的正方形金属线框线框,由静止开始沿导轨下滑由静止开始沿导轨下滑,当线圈运动到当线圈运动到abab边刚边刚越过越过eeee即做匀速直线运动即做匀速直线运动;当线框刚好有一半进入当线框刚好有一半进入磁场区域磁场区域时时,线框又恰好做匀速直线运动线框又恰好做匀速直线运动.求
17、求:图图4 4(1)(1)当线框刚进入磁场区域当线框刚进入磁场区域时的速度时的速度v v.(2)(2)当线框刚进入磁场区域当线框刚进入磁场区域时的加速度时的加速度.(3)(3)当线框刚进入磁场区域当线框刚进入磁场区域到刚好有一半进入磁到刚好有一半进入磁场区域场区域的过程中产生的热量的过程中产生的热量Q Q.思路点拨思路点拨 (1)(1)第一次匀速直线运动和第二次匀速第一次匀速直线运动和第二次匀速直线运动的受力特点相同吗直线运动的受力特点相同吗?(2)(2)这一过程中都有几种形式的能参与了转化这一过程中都有几种形式的能参与了转化?解析解析 (1)(1)abab边刚越过边刚越过eeee即做匀速直线
18、运动即做匀速直线运动,线框线框所受合力所受合力F F为零为零.E E=BlBlv v,I I=,=,则则mgmgsin =sin =BILBIL解得解得v v=(2)(2)当当abab边刚越过边刚越过ffff时时,线框中的总感应电动势为线框中的总感应电动势为E E=2=2BLBLv v此时线框的加速度为此时线框的加速度为a a=-=-g gsin =-sin =-g gsin =3sin =3g gsin sin(3)(3)设线框再次做匀速运动的速度为设线框再次做匀速运动的速度为v v,则则mgmgsin =2sin =2B B v v=由能量守恒定律得由能量守恒定律得Q Q=mgmg L L
19、sin +(sin +(m mv v2 2-m mv v2 2)=mgLmgLsin +sin +答案答案 (1)(2)3(1)(2)3g gsin sin (3 3)mgmgL Lsin +sin +方法提炼方法提炼求解焦耳热的途径求解焦耳热的途径(1)(1)感应电路中产生的焦耳热等于克服安培力感应电路中产生的焦耳热等于克服安培力做的功做的功,即即Q Q=W WA A.(2)(2)感应电路中电阻产生的焦耳热等于电流通感应电路中电阻产生的焦耳热等于电流通过电阻做的功过电阻做的功,即即Q Q=I I2 2RtRt.(3)(3)感应电流中产生的焦耳热等于电磁感应现感应电流中产生的焦耳热等于电磁感应
20、现象中其他形式能量的减少象中其他形式能量的减少,即即Q Q=E E他他.变式练习变式练习2 2 如图如图5 5所示所示,将边长为将边长为a a、质量为质量为m m、电阻为、电阻为R R的正方形导线框的正方形导线框竖直向上抛出竖直向上抛出,穿过宽度为穿过宽度为b b、磁感、磁感应强度为应强度为B B的匀强磁场的匀强磁场,磁场的方向磁场的方向垂直纸面向里垂直纸面向里.线框向上离开磁场时线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场线框离开磁场后继续上升一段高度后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场然后落下并匀速进入磁场.整个整个运动过程中始终存
21、在着大小恒定的空气阻力运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力F Ff f,且线且线框不发生转动框不发生转动.求求:(1)(1)线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度v v2 2.(2)(2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v v1 1.(3)(3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q Q.图图5 5解析解析 (1)(1)线框在下落阶段匀速进入磁场瞬间有线框在下落阶段匀速进入磁场瞬间有mgmg=F Ff f+解得解得v v2 2=(2)(2)由动能定理由动能定理,线框从离开磁场至上升到最高
22、点线框从离开磁场至上升到最高点的过程的过程(mgmg+F Ff f)h h=m mv v1 12 2 线框从最高点回落至进入磁场瞬间线框从最高点回落至进入磁场瞬间(mgmg-F Ff f)h h=m mv v2 22 2 由由联立解得联立解得v v1 1=v v2 2=(3)(3)设线框在向上通过磁场过程中设线框在向上通过磁场过程中,线框刚进入磁线框刚进入磁场时速度为场时速度为v v0 0,由能量守恒定律有由能量守恒定律有 m mv v0 02 2-m mv v1 12 2=Q Q+(+(mgmg+F Ff f)()(a a+b b)v v0 0=2=2v v1 1Q Q=(mgmg)2 2-
23、F Ff f2 2-(-(mgmg+F Ff f)()(a a+b b)答案答案 (1)(2)(1)(2)(3)(3)(mgmg)2 2-F Ff f2 2-(-(mgmg+F Ff f)()(a a+b b)题型题型3 3 电磁感应问题的综合应用电磁感应问题的综合应用【例例3 3】光滑的平行金属导轨长】光滑的平行金属导轨长 L L=2 m,=2 m,两导轨间距两导轨间距d d=0.5 m,=0.5 m,轨轨 道平面与水平面的夹角道平面与水平面的夹角 =30,=30,导轨上端接一阻值为导轨上端接一阻值为R R=0.6=0.6的的 电阻电阻,轨道所在空间有垂直轨道轨道所在空间有垂直轨道 平面向上
24、的匀强磁场平面向上的匀强磁场,磁场的磁磁场的磁 感应强度感应强度B B=1 T,=1 T,如图如图6 6所示所示.有一质量有一质量m m=0.5=0.5kgkg、电阻、电阻 r r=0.4=0.4的的 金属棒金属棒abab,放在导轨最上端放在导轨最上端,其余部分电阻不其余部分电阻不 计计.当棒当棒abab从轨道最上端由静止开始下滑到底端脱离轨从轨道最上端由静止开始下滑到底端脱离轨 道时道时,电阻电阻R R上产生的热量上产生的热量 =0.6 J,=0.6 J,取取g=10g=10m/sm/s2 2,试求试求:图图6 6(1)(1)当棒的速度当棒的速度v v=2 m/s=2 m/s时时,电阻电阻R
25、 R两端的电压两端的电压.(2)(2)棒下滑到轨道最底端时的速度大小棒下滑到轨道最底端时的速度大小.(3)(3)棒下滑到轨道最底端时的加速度大小棒下滑到轨道最底端时的加速度大小.解析解析 (1)(1)速度速度v v=2 m/s=2 m/s时时,棒中产生的感应电动势棒中产生的感应电动势E E=BdBdv v=1 V =1 V 电路中的电流电路中的电流I I=1 A=1 A 所以电阻所以电阻R R两端的电压两端的电压U U=IRIR=0.6 V=0.6 V (2)(2)根据根据Q Q=I I 2 2RtRtR R在棒下滑的整个过程中金属棒中产生的热量在棒下滑的整个过程中金属棒中产生的热量 设棒到达
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