(鲁京津琼)2020版高考物理总复习第十章电磁感应专题突破2电磁感应中的动力学、能量和动量问题教案(.pdf
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1、专题突破 2 电磁感应中的动力学、能量和动量问题 电磁感应中的动力学问题 1。两种状态及处理方法 状态 特征 处理方法 平衡态 加速度为零 根据平衡条件列式分析 非平衡态 加速度不为零 根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析 2。电学对象与力学对象的转换及关系 考向 1 导体棒(物体)处于平衡状态 例 1】(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 1 所示,磁感应强度B0。5 T,两导轨间距为 0。2 m,导体棒ab、cd紧贴导轨,电阻均为 0.1,重力均为 0。1 N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨
2、接触良好),此时cd静止不动,则ab上升时,下列说法正确的是()图 1 A。ab受到的拉力大小为 2 N B。ab向上运动的速度为 2 m/s C.在 2 s 内,拉力做功,产生 0。4 J 的电能 D。在 2 s 内,拉力做功为 0.6 J 解析 对导体棒cd分析:mgBIl错误!,得v2 m/s,故选项 B 正确;对导体棒ab分析:FmgBIl0。2 N,选项 A 错误;在 2 s 内拉力做功转化为ab棒的重力势能和电路中的电能,电能等于克服安培力做的功,即W电F安vtB2l2v2tR总0。4 J,选项 C 正确;在 2 s 内拉力做的功为W拉Fvt0.8 J,选项 D 错误。答案 BC
3、考向 2 导体棒(物体)处于非平衡状态 例 2】(2018江苏单科)如图 2 所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为d。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g。求下滑到底端的过程中,金属棒 图 2(1)末速度的大小v;(2)通过的电流大小I;(3)通过的电荷量Q。解析(1)匀加速直线运动v22as 解得v错误!(2)安培力F安IdB 由牛顿运动定律得mgsin F安ma 金属棒所
4、受合力Fma解得I错误!(3)运动时间t错误!电荷量QIt 解得Q错误!答案(1)错误!(2)错误!(3)错误!“四步法”分析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:1。如图 3 所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,电阻R与两导轨相连,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一质量为m,电阻不计的导体棒MN,在竖直向上的恒力F作用下,由静止开始沿导轨向上运动。整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。求:图 3(1)初始时刻导体棒的加速度;(2)当流过电阻R的电流恒定时,求导体棒的速度大小。解析(1)导体
5、棒受到竖直方向的重力mg、拉力F,由牛顿第二定律得 Fmgma,解得a错误!(2)导体棒在拉力和重力的作用下,做加速度减小的加速度运动,当加速度为零时,达到稳定状态即做匀速运动,此时电流恒定,设此时速度为v,导体棒产生的电动势为EBLv 受到的安培力为F安BIL 稳定时的电流为I错误!由平衡条件得FmgF安0 以上联立解得v错误!答案(1)错误!(2)错误!2。足够长的平行金属导轨MN和PQ表面粗糙,与水平面间的夹角为37(sin 370.6),间距为 1 m。垂直于导轨平面向上的匀强磁场的磁感应强度的大小为 4 T,P、M间所接电阻的阻值为 8。质量为 2 kg 的金属杆ab垂直导轨放置,不
6、计杆与导轨的电阻,杆与导轨间的动摩擦因数为 0.25.金属杆ab在沿导轨向下且与杆垂直的恒力F作用下,由静止开始运动,杆的最终速度为 8 m/s,取g10 m/s2,求:图 4(1)当金属杆的速度为 4 m/s 时,金属杆的加速度大小;(2)当金属杆沿导轨的位移为 6。0 m 时,通过金属杆的电荷量。解析(1)对金属杆ab应用牛顿第二定律,有 Fmgsin F安fma,fFN,FNmgcos ab杆所受安培力大小为F安BIL ab杆切割磁感线产生的感应电动势为EBLv 由闭合电路欧姆定律可知I错误!整理得:Fmgsin 错误!vmgcos ma 代入vm8 m/s 时a0,解得F8 N 代入v
7、4 m/s 及F8 N,解得a4 m/s2(2)设通过回路横截面的电荷量为q,则q错误!t 回路中的平均电流强度为错误!错误!回路中产生的平均感应电动势为错误!错误!回路中的磁通量变化量为 BLx,联立解得q3 C 答案(1)4 m/s2(2)3 C 电磁感应中的能量和动量问题 1。电磁感应中的能量转化 2。求解焦耳热Q的三种方法 考向 1 电磁感应中能量守恒定律的应用 例 3】如图 5 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,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁
8、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:图 5(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?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
9、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得EBLv 设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律得 I错误!设ab所受安培力为F安,有F安BIL 此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件得 F安m1gsin Fmax 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,由能量守恒定律得 m2gxsin Q总错误!m2v2 又Q错误!Q总 解得Q1.3 J 答案(1)由a流向b(2)5 m/s(3)1.3 J
10、 考向 2 电磁感应中动量守恒定律的应用 例 4】如图 6 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部分组成,其水平部分加有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨水平部分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,从圆弧部分M处由静止释放下滑至N处进入水平部分,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧部分MN半径为R,所对圆心角为 60。求:图 6(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?解析(1)ab
11、棒由M下滑到N过程中机械能守恒,故 mgR(1cos 60)错误!mv2 解得v错误!进入磁场区瞬间,回路中电流强度 I错误!错误!(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错误!错误!(3)系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,故Q错误!mv2错误!3mv2 解得Q错误!mgR 答案(1)错误!错误!(2)错误!错误!(3)错误!mgR 1.(多选)(2018江苏单科,9)如图 7 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
12、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()图 7 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。穿过两磁场之间的总热量为 4mgd D。释放时距磁场上边界的高度h可能小于错误!解析 根据题述,由金属杆进入磁场和进入磁场时速度相等可知,金属杆在磁场中做减速运动,所以金属杆刚进入磁场时加速度方向竖直向上,选项 A 错误;由于金属杆进入磁场后做加速度逐渐减小的减速运动,而在两磁场之间做匀加速运动,运动过程如图所示(其中v1为金属杆刚进入时的速度,
13、v2为金属杆刚出时的速度),图线与时间轴所围的面积表示位移,两段运动的位移相等,所以穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间,选项 B 正确;根据能量守恒定律,金属杆从刚进入磁场到刚进入磁场过程动能变化量为0,重力做功为 2mgd,则金属杆穿过磁场产生的热量Q12mgd,而金属杆在两磁场区域的运动情况相同,产生的热量相等,所以金属杆穿过两磁场产生的总热量为 22mgd4mgd,选项C 正确;金属杆刚进入磁场时的速度v错误!,进入磁场时产生的感应电动势EBlv,感应电流I错误!,所受安培力FBIL,由于金属杆刚进入磁场时加速度方向竖直向上,所以安培力大于重力,即Fmg,联立解得h错误!,选项 D
14、 错误.答案 BC 2.两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为l。导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,如图 8 所示。两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,回路中其它部分的电阻可不计。在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0。若两导体棒在运动中始终不接触,求:图 8(1)在运动中产生的焦耳热最多是多少?(2)当棒ab的速度变为初速度的错误!时,棒cd的加速度是多大?解析(1)从开始到两棒达到相同速度v的过程中,两棒的总动量守恒,有mv02mv 根据能量守恒定
15、律,整个过程中产生的焦耳热 Q12mv20122mv2错误!mv错误!(2)设棒ab的速度变为错误!v0时,cd棒的速度为v,则由动量守恒可知mv0错误!mv0mv 得v错误!v0 此时回路中电动势 EBl错误!错误!Blv0 电流I错误!错误!棒cd所受的安培力FBIl错误!由牛顿第二定律可得棒cd的加速度大小为 a错误!错误!,方向水平向右 答案(1)错误!mv错误!(2)错误!,方向水平向右 科学思维系列-电磁感应中“双杆导轨”模型 “双杆导轨”模型:指双杆置于导轨上,导轨可以水平、倾斜或者竖直放置,导轨的宽度可以相同、也可以不同,由于双杆的初始状态不同、受力情况不同而产生不同的运动状态
16、。下面以导轨水平放置的情况为例分析。类型 水平导轨,无水平外力 水平导轨,受水平外力 不等间距水平导轨,无水平外力 结构图 初始条件 水平导轨光滑,导体杆 1 初速度为v0,导体杆 2初速度为 0 水平导轨光滑,导体杆 1、2 初速度均为 0,导体杆1 受到恒定拉力F 水平导轨光滑,导体杆 1、2 所处轨道宽度分别为l1、l2且l1l2,导体杆 1 初速度为v0,导体杆 2初速度为 0 过程分析 导体杆 1 受到向左的安培力做减速运动,导体杆 2受到向右的安培力做加速运动,当二者速度相等时,回路中的合电动势为零,感应电流为零,安培力为零,二者做匀速运动 导体杆 1 受到向左的安培力,做加速度减
17、小的加速运动,导体杆 2受到向右的安培力,做加速度增大的加速运动,当二者加速度相等时,二者速度差恒定,回路中合电动势恒定,感应电流恒定,安培力恒定,二者以相等的加速度做匀加速运动 导体杆 1 受到向左的安培力速度减小,导体杆 2受到向右的安培力速度增大,当二者速度相等时,回路的电动势为EBl1vBl2v,电流不为零,安培力继续使导体杆 1减速,使导体杆 2加速,当l1v1l2v2时,回路中合电动势为零,电流为零,安培力为零,二者做匀速运动 图象 注意:1.上面只是分析了三种情况,其他情况要具体分析 2。对于导轨倾斜、竖直放置时,由于杆的重力参与作用,过程分析需要结合具体情况 典例】如图 9 甲
18、,电阻不计的轨道MON与PRQ平行放置,ON及RQ与水平面的倾角53,MO及PR部分的匀强磁场竖直向下,ON及RQ部分的磁场平行轨道向下,磁场的磁感应强度大小相同,两根相同的导体棒ab和cd分别放置在导轨上,与导轨垂直并始终接触良好。棒的质量m1.0 kg,R1.0,长度L1.0 m,与导轨间距相同,棒与导轨间动摩擦因数0.5,现对ab棒施加一个方向水平向右,按图乙规律变化的力F,同时由静止释放cd棒,则ab棒做初速度为零的匀加速直线运动,g取 10 m/s2,sin 530。8,cos 530.6。图 9(1)求ab棒的加速度大小;(2)求磁感应强度B的大小;(3)若已知在前 2 s 内F做
19、功W30 J,求前 2 s 内电路产生的焦耳热;(4)求cd棒达到最大速度所需的时间。解析(1)对ab棒Ffmg vat 联立得FBILFfma Fm(ga)错误!由图象信息,代入数据解得a1 m/s2。(2)当t12 s 时,F10 N,由(1)知 错误!Fm(ga),得B2 T。(3)02 s 过程中,对ab棒,x错误!at错误!2 m v2at12 m/s 由动能定理知 WmgxQ错误!mv错误!代入数据解得Q18 J.(4)设当时间为t时,cd棒达到最大速度,FNBILmgcos 53 FfFN mgsin 53Ff mgsin 53错误!解得t5 s。答案(1)1 m/s2(2)2
20、T(3)18 J(4)5 s 即学即练(多选)如图 10 所示,两根足够长光滑平行金属导轨间距l0。9 m,与水平面夹角30,正方形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度B2 T,方向垂直于斜面向上。甲、乙是两根质量相同、电阻均为R4。86 的金属杆,垂直于导轨放置。甲置于磁场的上边界ab处,乙置于甲上方l处。现将两金属杆由静止同时释放,并立即在甲上施加一个沿导轨方向的拉力F,甲始终以a5 m/s2的加速度沿导轨匀加速运动,乙进入磁场时恰好做匀速运动,g10 m/s2。则()图 10 A.甲穿过磁场过程中拉力F不变 B。每根金属杆的质量为 0.2 kg C.乙穿过磁场过程中安培力的功率是 2 W
21、 D.乙穿过磁场过程中,通过整个回路的电荷量为错误!C 解析 甲穿过磁场过程中做匀加速运动,故速度不断增加,感应电动势逐渐变大,回路的电流增大,安培力变大,根据Fmgsin F安ma可知,拉力F逐渐变大,选项 A 错误;乙进入磁场时的速度满足mglsin 30错误!mv错误!,v03 m/s;乙进入磁场后做匀速运动,则mgsin 30BIl;因为乙进入磁场之前与甲的加速度相同,均为 5 m/s2,故当乙进入磁场时,甲刚好出离磁场,此时EBLv0,I错误!,联立解得m0。2 kg,选项 B 正确;乙穿过磁场过程中安培力的功率PF安v0mgsin 30v02错误!3 W3 W,选项 C 错误;乙穿
22、过磁场过程中,通过整个回路的电荷量q错误!错误!错误!C错误!C,选项 D 正确。答案 BD 活页作业(时间:40 分钟)基础巩固练 1.(2019德州质检)如图 1 甲所示,光滑的 导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,轨道左侧连接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨,导体和轨道的电阻不计。导体棒ab在水平外力作用下运动,外力F随t变化如乙图所示,在0t0时间内从静止开始做匀加速直线运动,则在t0以后,导体棒ab运动情况为()图 1 A。一直做匀加速直线运动 B.做匀减速直线运动,直到速度为零 C。先做加速,最后做匀速直线运动 D。一直做匀速直线运动 解析 设t0时刻导体棒的速度为v,则此时电动势
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- 鲁京津琼 2020 高考 物理 复习 第十 电磁感应 专题 突破 中的 动力学 能量 动量 问题 教案
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