【精品】2019高考物理二轮复习专题七计算题题型强化第4讲加试第23题电磁感应规律的综合应用学案.pdf
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1、1第 4 讲加试第 23 题电磁感应规律的综合应用题型 1 电磁感应中的动力学问题1基本特点导体棒运动产生感应电动势感应电流通电导体棒受安培力合外力变化加速度变化速度变化周而复始地循环,最终导体棒的加速度等于零,导体棒达到稳定运动状态,要抓住a0 时速度v达到最大的特点2基本思路例 1如图 1 所示,竖直平面内有两个半径为r、光滑的14圆弧形金属环,在M、N处分别与距离为 2r、足够长的平行光滑金属导轨ME、NF相接,金属环最高点A处断开不接触金属导轨ME、NF的最远端EF之间接有电阻为R的小灯泡 L.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场和,磁感应强度大小均为B,磁场和之间的距离为h.现有
2、质量为m的导体棒ab,从金属环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与金属及轨道2接触良好已知导体棒下落r2时向下的加速度为a.导体棒进入磁场后小灯泡亮度始终不变重力加速度为g.导体棒、轨道、金属环的电阻均不计求:图 1(1)导体棒从A处下落r2时的速度v1大小;(2)导体棒下落到MN处时的速度v2大小;(3)将磁场的CD边界下移一小段距离,分析导体棒进入磁场后小灯泡的亮度变化情况,并说明原因答案(1)mga R3B2r2(2)mgR4B2r22 2gh(3)见解析解析(1)导体棒下落r2时,导体棒切割磁感线的有效长度为3r导体棒内产生的感应电动势:E3Brv1回路中产生的感
3、应电流:IER3Brv1R根据牛顿第二定律得:mgBI3rma得v1mga R3B2r2(2)导体棒进入磁场后小灯泡亮度始终不变,说明导体棒受力平衡,匀速下落,设此时导体棒的速度为v3,则:mgF安BB2rv3R2r4B2r2v3R解得v3mgR4B2r2从MN下落到CD,v222ghv32得v2v322ghmgR4B2r222gh3(3)CD边界下移一段距离,导体棒ab进入磁场时速度大于v3,mgN(2)BdRat1Rr(3)FB2d2atRrma解析(1)由右手定则可知,MN(2)t1时刻的速度:v1at1感应电动势E1Bdv1感应电流I1E1Rr杆MN两端的电压U1I1RBdRat1Rr
4、(3)由牛顿第二定律可得FBIdma其中IERrEBdvvat联立解得FB2d2atRrma103(2018杭州市重点中学期末)如图 3 所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成53角,两导轨间距l 1.0 m,导轨间接一个阻值为R3.0 的电阻,导轨电阻忽略不计 在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B1.0 T,宽度d未知导体棒a的质量为m10.10 kg、接入电路的电阻为R16.0;导体棒b的质量为m20.20 kg、接入电路的电阻为R23.0,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁
5、场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场(sin 53 0.8,cos 5 3 0.6,g取 10 m/s2,a、b电流间的相互作用不计),求:图 3(1)a棒进入磁场前的加速度大小;(2)a棒在磁场中运动的速度大小;(3)a、b棒全部穿过磁场过程中,回路中产生的总热量答案(1)8 m/s2(2)6 m/s(3)3.6 J 解析(1)由牛顿第二定律得,m1gsin m1aagsin 8 m/s2(2)a棒在磁场中受力平衡:m1gsin BIl又IER1RR2RR2EBlva解得va 6 m/s(3)由(2)同样方法可求得vb8 m/s a在磁场中运动时间tvbvaa0.25 s 磁场宽度dvat
6、1.5 m 回路产生的总热量Q(m1m2)gdsin 3.6 J 4(2018义乌市模拟)如图 4 所示,间距为L、光滑的足够长的金属导轨(金属导轨的电阻不计)所在斜面倾角为,两根同材料、长度均为L、横截面均为圆形的金属棒CD、PQ放在11斜面导轨上,已知CD棒的质量为m、电阻为R,PQ棒的圆截面的半径是CD棒圆截面的2 倍,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,两根劲度系数均为k、相同的弹簧一端固定在导轨的下端,另一端连着金属棒CD,开始时金属棒CD静止,现用一恒力平行于导轨所在平面向上拉金属棒PQ,使金属棒PQ由静止开始运动,当金属棒PQ达到稳定时,弹簧的形变量与开始时相同已知金
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