高考物理 热点题型和提分秘籍 专题9.4 电磁感应中的动力学和能量问题(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题9.4 电磁感应中的动力学和能量问题【高频考点解读】1受力分析与运动分析 2应用牛顿运动定律和运动学规律解答电磁感应问题 【热点题型】题型一 电磁感应中的动力学问题例1、如图941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,
2、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941(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。设ab所受安培力为F安,有F安ILB【答案】(1)由a流向b(2)5 m/s(3)1.3 J【方法规律】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:【提分秘籍】 1两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速
3、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力学对象和电学对象的相互关系3动态分析的基本思路解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度求最大值或最小值的条件。具体思路如下:【举一反三】 如图943所示,间距l0.3 m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固定在两个竖直面内。在水平面a1b1b2a2区域内和倾角37的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B10.4 T、方向竖直向上和B21 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场。电阻R0.3 、质量m10.1 kg、长为l的相同导体杆K、S、Q分别放置
4、在导轨上,S杆的两端固定在b1、b2点,K、Q杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好。一端系于K杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质定滑轮自然下垂,绳上穿有质量m20.05 kg的小环。已知小环以a6 m/s2的加速度沿绳下滑,K杆保持静止,Q杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F作用下匀速运动。不计导轨电阻和滑轮摩擦,绳不可伸长。取g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8。求图943(1)小环所受摩擦力的大小;(2)Q杆所受拉力的瞬时功率。解析:(1)以小环为研究对象,由牛顿第二定律m2gFfm2a代入数据得Ff0.2 N题型二 电磁感应中的能量问题例2、如图945所示,在匀强磁场中有一倾斜
5、的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g。求:图945(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数;(2)导体棒匀速运动的速度大小v;(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q。 【解析】(1)在绝缘涂层上导体棒受力平衡有mgsin mgcos 解得tan 【答案】(1)tan (2)(3)2mgds
6、in 【方法规律】求解电能应分清两类情况(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及WUIt或QI2Rt直接进行计算。(2)若电流变化,则:利用安培力做的功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则机械能的减少量等于产生的电能。【提分秘籍】 1能量转化及焦耳热的求法(1)能量转化(2)求解焦耳热Q的三种方法2电能求解的三种思路(1)利用克服安培力求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;(2)利用能量守恒或功能关系求解;(3)利用电路特征来求解:通过电路中所产生的电能来计算。3解题的一般步骤(1)确定研究对象 (导体棒或回路);(2)
7、弄清电磁感应过程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互转化;(3)根据能量守恒定律列式求解。【举一反三】 2.如图947所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R0.40 的电阻,质量为m0.01 kg、电阻为r0.30 的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,其下滑距离与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取10 m/s2。试求:图947时间t(s)00.10.20.30.40.50.60.7下滑距离s(m)00.10.30.71.42.12.83.5(1)当t0.7 s时,重力对金属棒ab做功的功率;
8、(2)金属棒ab在开始运动的0.7 s内,电阻R上产生的焦耳热;(3)从开始运动到t0.4 s的时间内,通过金属棒ab的电荷量。QR|W安|0.06 J。(3)当金属棒ab匀速下落时,GF安,则mgBIL,解得BL0.1 Tm则电荷量qIt0.2 C。答案:(1)0.7W(2)0.06J(3)0.2C题型三 电磁感应中的杆导轨模型 例3、如图948所示,间距为L,电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m,电阻也为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好。整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动,若金属
9、棒在整个运动过程中通过的电荷量为q。下列说法正确的是()图948A金属棒在导轨上做匀减速运动B整个过程中电阻R上产生的焦耳热为C整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为D整个过程中金属棒克服安培力做功为【答案】D【提分秘籍】这类问题的实质是不同形式的能量的转化过程,从功和能的观点入手,弄清导体切割磁感线运动过程中的能量转化关系,处理这类问题有三种观点,即:力学观点;能量观点;图像观点。单杆模型中常见的四种情况模型一(v00)模型二(v00)模型三(v00)模型四(v00)示意图单杆ab以一定初速度v0在光滑水平轨道上滑动,质量为m,电阻不计,两导轨间距为L轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,
10、两导轨间距为L轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定力学观点导体杆以速度v切割磁感线产生感应电动势EBLv,电流I,安培力FBIL,做减速运动:vFa,当v0时,F0,a0,杆保持静止S闭合,ab杆受安培力F,此时a,杆ab速度v感应电动势BLvI安培力FBIL加速度a,当E感E时,v最大,且vm开始时a,杆ab速度v感应电动势EBLvI安培力F安BIL,由FF安ma知a,当a0时,v最大,vm开始时a,杆ab速度v感应电动势EBLv,经过t速度为vv,此时感应电动势EBL(vv),t时间内流入电
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