高考物理总复习 第十章 电磁感应 题型探究课(二)电磁感应中的动力学和能量问题测试题-人教版高三全册物理试题.doc
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1、题型探究课(二)电磁感应中的动力学和能量问题电磁感应中的动力学问题学生用书P208【题型解读】感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等)1力学对象和电学对象的相互关系2动态分析的基本思路【典题例析】(2016高考全国卷)如图,两固定的绝缘斜面倾角均为,上沿相连两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮
2、跨放在斜面上,使两金属棒水平右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g.已知金属棒ab匀速下滑求(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小审题指导解答的关键是对ab、cd棒受力分析,由平衡条件求出ab棒受到的安培力,再由金属棒切割磁感线产生的感应电动势确定金属棒的速度大小解析(1)设两根导线的总的张力的大小为T,右斜面对ab棒的支持力的大小为N1,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd棒的支持力大小为N2.对于ab棒,由力的平衡条件得2mgsin N1
3、TFN12mgcos 对于cd棒,同理有mgsin N2TN2mgcos 联立式得Fmg(sin 3cos )(2)由安培力公式得FBIL这里I是回路abdca中的感应电流ab棒上的感应电动势为EBLv式中,v是ab棒下滑速度的大小由欧姆定律得I联立式得v(sin 3cos ).答案(1)mg(sin 3cos )(2)(sin 3cos )用“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: 【跟进题组】1(2017高考上海卷)如图,光滑平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为,两导轨上端用阻值为R的电阻相连,该装置处于磁感应强度为B的匀强磁场
4、中,磁场方向垂直于导轨平面质量为m的金属杆ab以沿导轨平面向上的初速度v0从导轨底端开始运动,然后又返回到出发位置在运动过程中,ab与导轨垂直且接触良好,不计ab和导轨的电阻及空气阻力(1)求ab开始运动时的加速度a;(2)分析并说明ab在整个运动过程中速度、加速度的变化情况;(3)分析并比较ab上滑时间和下滑时间的长短解析:本题考查电磁感应、闭合电路欧姆定律动力学分析、能量转化与守恒定律(1)利用楞次定律,对初始状态的ab受力分析得:mgsin BILma对回路分析I联立得agsin .(2)上滑过程:由第(1)问中的分析可知,上滑过程加速度大小表达式为:a上gsin 上滑过程,a上、v反向
5、,做减速运动利用式,v减小则a上减小,可知,杆上滑时做加速度逐渐减小的减速运动下滑过程:由牛顿第二定律,对ab受力分析得:mgsin ma下a下gsin 因a下与v同向,ab做加速运动由得v增加,a下减小,可知,杆下滑时做加速度减小的加速运动(3)设P点是上滑与下滑过程中经过的同一点P,由能量转化与守恒可知:mvmvQRQR为ab从P滑到最高点到再回到P点过程中R上产生的焦耳热由QR0所以vP上vP下同理可推得ab上滑通过某一位置的速度大于下滑通过同一位置的速度,进而可推得上下由s上t上下t下得t上a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是()Amgb
6、B.mv2Cmg(ba) Dmg(ba)mv2解析:选D.小金属环进入或离开磁场时,磁通量会发生变化,并产生感应电流,产生焦耳热;当小金属环全部进入磁场后,不产生感应电流,小金属环最终在磁场中做往复运动,由能量守恒可得产生的焦耳热等于减少的机械能,即Qmv2mgbmgamg(ba)mv2.2(2016高考浙江卷)小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l0.50 m,倾角53,导轨上端串接一个R0.05 的电阻在导轨间长d0.56 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B2.0 T质量m4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆G
7、H相连CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s0.24 m一位健身者用恒力F80 N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g10 m/s2,sin 530.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量)求:(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.解析:(1)由牛顿第二定律a12 m/s2进入磁场时的速度v2.4 m/s.(2)感应电动势EBlv感应电流I安培力FAIBl代入得FA
8、48 N(3)健身者做功WF(sd)64 J由牛顿第二定律Fmgsin FA0CD棒在磁场区域做匀速运动在磁场中运动的时间t焦耳热QI2Rt26.88 J.答案:见解析学生用书P2111.(2018上海闵行调研)如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长从置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则()AQ1Q2q1q2 BQ1Q2q
9、1q2CQ1Q2q1q2 DQ1Q2q1q2解析:选A.设ab和bc边长分别为L1、L2,线框电阻为R,若假设穿过磁场区域的时间为t.通过线框导体横截面的电荷量qIt,因此q1q2.线框上产生的热量为Q,第一次:Q1BL1I1L2BL1L2,同理可以求得Q2BL2I2L1BL2L1,由于L1L2,则Q1Q2,故A正确2.如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL )的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下导线框以某一初速度向右运动t0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域下列vt图象中,能正确描
10、述上述过程的是()解析:选D.导体切割磁感线时产生感应电流,同时产生安培力阻碍导体运动,利用法拉第电磁感应定律、安培力公式及牛顿第二定律可确定线框在磁场中的运动特点线框进入和离开磁场时,安培力的作用都是阻碍线框运动,使线框速度减小,由EBLv、I及FBILma可知安培力减小,加速度减小,当线框完全进入磁场后穿过线框的磁通量不再变化,不产生感应电流,不再产生安培力,线框做匀速直线运动,故选项D正确3.如图所示,质量均为m的金属棒ab、cd与足够长的水平金属导轨垂直且接触良好,两金属棒与金属导轨间的动摩擦因数为,磁感应强度为B的匀强磁场的方向竖直向下则ab棒在恒力F2mg作用下向右运动的过程中,有
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