电磁感应与力学优秀PPT.ppt
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1、电磁感应与力学现在学习的是第1页,共27页现在学习的是第2页,共27页 电磁感应与力学规律的综合应用电磁感应与力学规律的综合应用 一、电磁感应中的动力学问题一、电磁感应中的动力学问题这类问题覆盖面广,题型也多种多样;但解决这类问题的关键在这类问题覆盖面广,题型也多种多样;但解决这类问题的关键在于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速度取最大值或最小值的条件等,基本思路是:度取最大值或最小值的条件等,基本思路是:临临界界状状态态运动状态的分析运动状态的分析a变化情况变化情况合外力合外力运运动动导导体体所所受受的的安培力安培力
2、感感应应电电流流确确定定电电源源(E,r)F=BILF=mav与与a方方向向关系关系现在学习的是第3页,共27页【例例1 1】如图所示,如图所示,ABAB、CDCD是两根足够长的固定平行金属导轨,是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为两导轨间的距离为L L,导轨平面与水平面的夹角为,导轨平面与水平面的夹角为,在整个,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场,磁感导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为应强度为B B,在导轨的,在导轨的 ACAC端连接一个阻值为端连接一个阻值为 R R的电阻,一根的电阻,一根质量为质量为m m、垂直于导轨放置的金属棒、垂
3、直于导轨放置的金属棒abab,从静止开始沿导轨下,从静止开始沿导轨下滑,求此过程中滑,求此过程中abab棒的最大速度。已知棒的最大速度。已知abab与导轨间的动摩擦与导轨间的动摩擦因数为因数为,导轨和金属棒的电阻都不计。,导轨和金属棒的电阻都不计。注意:(注意:(1 1)电磁感应中的动态分析,)电磁感应中的动态分析,是处理电磁感应问题的关键,要学会是处理电磁感应问题的关键,要学会从动态分析的过程中来选择是从动力从动态分析的过程中来选择是从动力学方面,还是从能量、动量方面来解学方面,还是从能量、动量方面来解决问题。决问题。现在学习的是第4页,共27页【例【例2】水平面上两根足够长的金属导轨平行固
4、定放置,问距水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,问距为为L L,一端通过导线与阻值为,一端通过导线与阻值为R R的电阻连接;导轨上放一质的电阻连接;导轨上放一质量为量为m m的金属杆(见右上图),金属杆与导轨的电阻忽略的金属杆(见右上图),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定拉力不计;均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定拉力F F作作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度时,相对应的匀速运动速度v v也会变化,也会变化,v v与与F F的关系如右的关系如右下图。(取重力加速度
5、下图。(取重力加速度g=10m/sg=10m/s2 2)()(1 1)金属杆在匀速运动)金属杆在匀速运动之前做什么运动?(之前做什么运动?(2 2)若)若m=0.5kgm=0.5kg,L=0.5mL=0.5m,R=0.5R=0.5;磁;磁感应强度感应强度B B为多大?(为多大?(3 3)由)由vFvF图线的截距可求得什么物理图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?量?其值为多少?现在学习的是第5页,共27页(1 1)变速运动(或变加速运动、加速度减小的加速运动,)变速运动(或变加速运动、加速度减小的加速运动,加速运动)。加速运动)。(2 2)由图线可以得到直线的斜率)由图线可以得到直线的斜率k
6、=2k=2(3 3)由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力)由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力f f,f=2f=2(N N)若金属杆受到的阻力仅为动摩擦力,由截距可)若金属杆受到的阻力仅为动摩擦力,由截距可求得动摩擦因数求得动摩擦因数 现在学习的是第6页,共27页【例例3 3】光滑光滑U U型金属框架宽为型金属框架宽为L L,足够长,其上放一质量为,足够长,其上放一质量为m m的金属棒的金属棒abab,左端连接有一电容为,左端连接有一电容为C C的电容器,现给棒一个的电容器,现给棒一个初速初速v v0 0,使棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示。求导体棒,使棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示
7、。求导体棒的最终速度。的最终速度。abCv0现在学习的是第7页,共27页现在学习的是第8页,共27页【例例1 1】如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽为磁场分布在宽为L L的区域内,有一个边长为的区域内,有一个边长为a a(aLaL)的正方形)的正方形闭合线圈以初速闭合线圈以初速v v0 0垂直磁场边界滑过磁场后速度变为垂直磁场边界滑过磁场后速度变为v v(vvvv0 0)那么)那么A A完全进入磁场中时线圈的速度大于(完全进入磁场中时线圈的速度大于(v v0 0+v+v)/2/2;B B安全进入磁场中时线圈的速度等于(安全进
8、入磁场中时线圈的速度等于(v v0 0+v+v)/2/2;C C完全进入磁场中时线圈的速度小于(完全进入磁场中时线圈的速度小于(v v0 0+v+v)/2/2;D D以上情况以上情况A A、B B均有可能,而均有可能,而C C是不可能的是不可能的LaaB 现在学习的是第9页,共27页【例例2 2】如图所示,两根平行的金属导轨,固定在同一水平如图所示,两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感应强度面上,磁感应强度B=0.50TB=0.50T的匀强磁场与导轨所在平面垂直,的匀强磁场与导轨所在平面垂直,导轨的电阻很小,可忽略不计。导轨间的距离导轨的电阻很小,可忽略不计。导轨间的距离l=0.20m
9、l=0.20m。两根。两根质量均为质量均为m=0.10kgm=0.10kg的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨保持垂直,每根金属杆的电阻为动,滑动过程中与导轨保持垂直,每根金属杆的电阻为R=0.50R=0.50。在。在t=0t=0时刻,两杆都处于静止状态。现有一与导轨时刻,两杆都处于静止状态。现有一与导轨平行、大小为平行、大小为0.20N0.20N的恒力的恒力F F作用于金属杆甲上,使金属杆在导作用于金属杆甲上,使金属杆在导轨上滑动。经过轨上滑动。经过t=5.0st=5.0s,金属杆甲的加速度为,金属杆甲的加速度为a=1.37m/sa
10、=1.37m/s2 2,问,问此时两金属杆的速度各为多少?此时两金属杆的速度各为多少?乙乙 甲甲F现在学习的是第10页,共27页【例例3】如图所示,在匀强磁场区域内与如图所示,在匀强磁场区域内与B B垂直的平面中有两根足垂直的平面中有两根足够长的固定金属平行导轨,在它们上面横放两根平行导体棒构成够长的固定金属平行导轨,在它们上面横放两根平行导体棒构成矩形回路,长度为矩形回路,长度为L L,质量为,质量为m m,电阻为,电阻为R R,回路部分导轨电阻,回路部分导轨电阻可忽略,棒与导轨无摩擦,不计重力和电磁辐射,且开始时可忽略,棒与导轨无摩擦,不计重力和电磁辐射,且开始时图中左侧导体棒静止,右侧导
11、体棒具有向右的初速图中左侧导体棒静止,右侧导体棒具有向右的初速v v0 0,试求,试求两棒之间距离增长量两棒之间距离增长量x x的上限。的上限。v0现在学习的是第11页,共27页【例题例题4 4】如图,足够长的光滑平行导轨水平放置,电阻不如图,足够长的光滑平行导轨水平放置,电阻不计,计,MNMN部分的宽度为部分的宽度为2L2L,PQPQ部分的宽度为部分的宽度为L L,金属棒,金属棒a a和和b b的质的质量量m ma a=2m=2mb b=2m=2m,其电阻大小,其电阻大小R Ra a=2R=2Rb b=2R=2R,a a和和b b分别在分别在MNMN和和PQPQ上,上,垂直导轨相距足够远,整
12、个装置处于竖直向下的匀强磁场垂直导轨相距足够远,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感强度为中,磁感强度为B B,开始,开始a a棒向右速度为棒向右速度为v v0 0,b b棒静止,两棒棒静止,两棒运动时始终保持平行且运动时始终保持平行且a a总在总在MNMN上运动,上运动,b b总在总在PQPQ上运动,上运动,求求a a、b b最终的速度。最终的速度。v0现在学习的是第12页,共27页v0现在学习的是第13页,共27页【例题例题5 5】如图所示,如图所示,abcdeabcde和和abcdeabcde为两平行的光为两平行的光滑轨道,其中滑轨道,其中abcdabcd和和abcdabcd部分为处于
13、水平面内的导部分为处于水平面内的导轨,轨,abab与与abab的间距为的间距为cdcd与与cdcd间距的间距的2 2倍,倍,dede、dede部分是半径为部分是半径为R R的半圆轨道,水平导轨部分处于竖直向上的的半圆轨道,水平导轨部分处于竖直向上的匀强磁场匀强磁场B B中,弯轨部分处于匀强磁场外。在靠近中,弯轨部分处于匀强磁场外。在靠近aaaa和和cccc处分别放着两根金属棒处分别放着两根金属棒MNMN、PQPQ,质量分别为,质量分别为2m2m和和m m。为使。为使棒棒PQPQ沿导轨运动,且通过半圆轨道的最高点沿导轨运动,且通过半圆轨道的最高点eeee,在初始位置必须至少给棒在初始位置必须至少
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