2023届新高考新教材物理人教版一轮学案-第十章专题强化课(12) 电磁感应中的动力学、能量和动量问题.docx
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1、命题点一电磁感应中的动力学问题(师生互动)核心整合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.力学对象和电学对象的相互关系如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下导轨和ab杆的电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和ab杆接触良好,不计它们之间的摩擦(重力加速度为g)甲乙(1)由b向a方向
2、看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值解析:(1)由右手定则可知,ab杆中电流方向为ab.如图所示,ab杆受重力mg,方向竖直向下;支持力FN,方向垂直于导轨平面向上;安培力F安,方向沿导轨向上(2)当ab杆的速度大小为v时,感应电动势EBLv,此时电路中的电流I,ab杆受到安培力F安BIL,根据牛顿第二定律,有mgsin F安mgsin ma,则agsin .(3)当a0时,ab杆有最大速度vm,即mgsin ,解得vm.答案:(1
3、)见解析图(2)gsin (3)用“四步法”分析电磁感应中的动力学问题 题组突破1(线圈运动过程的最大速度)如图所示,U形光滑金属框abcd置于水平绝缘平台上,ab边和dc边平行且足够长,间距为L,整个金属框的电阻可忽略且置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.一根长度也为L、电阻为R的导体棒MN置于金属框上,用大小为F的水平恒力向右拉动金属框,运动过程中,MN与金属框保持良好接触且固定不动,则金属框最终的速度大小为()A0BCD解析:C本题考查单杆模型的受力问题由平衡条件可知FF安BIL,又I,联立解得v,故C正确2.(导体棒在磁场中运动)如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不
4、计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿导轨向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.解析:(1)导体棒产生的感应电动势E1BLv0根据闭合电路欧姆定律得通过R的电流大小I1根据右手定则判断得知:通过电阻R的电流方向为ba.(2
5、)导体棒第一次回到初始位置时产生的感应电动势为E2BLv根据闭合电路欧姆定律得感应电流为I2导体棒受到的安培力大小为FBI2L,方向沿斜面向上,导体棒受力如图所示:根据牛顿第二定律有:mgsin Fma解得agsin .答案:(1)电流方向为ba(2)gsin 命题点二电磁感应中的能量问题(师生互动)核心整合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解题的一般步骤(1)确定研究对象(导体棒或回路)(2)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)根据功能关系或能量守恒定律列式求解(2021济南质检)如图所示,一对平行的粗糙金属导轨固定于同一水平面上,导
6、轨间距L0.2 m,左端接有阻值R0.3 的电阻,右侧平滑连接一对弯曲的光滑轨道仅在水平导轨的整个区域内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小B1.0 T一根质量m0.2 kg、电阻r0.1 的金属棒ab垂直放置于导轨上,在水平向右的恒力F作用下从静止开始运动,当金属棒通过位移x9 m时离开磁场,在离开磁场前已达到最大速度当金属棒离开磁场时撤去外力F,接着金属棒沿弯曲轨道上升到最大高度h0.8 m处已知金属棒与导轨间的动摩擦因数0.1,导轨电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触,取g10 m/s2.求:(1)金属棒运动的最大速率v;(2)金属棒在磁场中速度为时的加速度大小;
7、(3)金属棒在磁场区域运动过程中,电阻R上产生的焦耳热解析:(1)金属棒从出磁场到上升到弯曲轨道最高点,根据机械能守恒定律得mv2mgh由得:v4 m/s.(2)金属棒在磁场中做匀速运动时,设回路中的电流为I,根据平衡条件得FBILmg又I联立式得F0.6 N金属棒速度为时,设回路中的电流为I,根据牛顿第二定律得FBILmgma又I联立得a1 m/s2.(3)设金属棒在磁场区域运动过程中,回路中产生的焦耳热为Q,根据功能关系Fxmgxmv2Q则电阻R上的焦耳热QRQ联立解得:QR1.5 J.答案:(1)4 m/s(2)1 m/s2(3)1.5 J题组突破1.(多选)如图所示,间距大小为0.5
8、m的平行导轨竖直放置,导轨上端与电阻R连接,图中水平虚线下方存在垂直导轨平面向外、磁感应强度大小0.2 T的匀强磁场现将质量0.1 kg的导体棒从虚线上方h1处由静止释放,进入磁场时恰好以速度v0做匀速直线运动,匀速运动2 s后给导体棒施加一竖直向上的恒力大小为2 N,并且由于磁感应强度发生变化回路中不再产生感应电流,再经过0.2 s导体棒的速度减为零已知导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨和导体棒的电阻不计,重力加速度大小为10 m/s2,关于导体棒由静止释放到速度减为零的过程,下列说法正确的是()A匀速运动速度为2 m/sB自由下落的高度为2 mC回路中磁通量的最大值为0.4 W
9、bD回路中产生的焦耳热为4 J解析:ACD给导体棒施加一个竖直向上的恒力F2 N2mg,由于施加恒力后回路中无电流,导体棒不受安培力作用,导体棒做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律Fmgma,ag,对匀减速阶段列速度公式v0gt32 m/s,故A正确;对自由落体阶段,根据2gh1v,h10.2 m,故B错误;导体棒进入匀强磁场运动2 s后回路中磁通量达到最大,2 s时间内导体棒的位移h2v0t24 m,则回路磁通量的最大值为mBLh20.4 Wb,故C正确;根据能量守恒定律可知整个过程中回路中产生的焦耳热与匀速运动阶段重力势能的减少量相等Qmgh24 J,故D正确故选ACD.2(2021全国高三
10、专题练习)(多选)如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,两部分平滑连接,平直部分右端接一个阻值为R的定值电阻平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中()A流过金属棒的最大电流为B通过金属棒的电荷量为C克服安培力所做的功为mghD金属棒内产生的焦耳热为mg(hd)解析:BD金属棒下滑到弯曲部分底端时,根据动能定理有mghmv2,金属棒在磁场中运动时
11、产生的感应电动势EBLv,金属棒受到的安培力FBIL,当金属棒刚进入磁场中时,感应电流最大,分析可得Imax,所以A错误;金属棒穿过磁场区域的过程中通过金属棒的电荷量qt,所以B正确;对整个过程由动能定理得mghWF安mgd0,金属棒克服安培力做的功WF安mghmgd,金属棒内产生的焦耳热QWF安mg(hd),所以C错误,D正确命题点三电磁感应与动量结合问题(多维探究)1应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量如在导体棒做非匀变速运动的问题中,应用动量定理可以解决牛顿运动定律不易解答的问题2在相互平行的水平轨道间的双导体棒做切割磁感线运动时,由于这两根导体棒所受的安培力等大反向,合外力为零,
12、若不受其他外力,两导体棒的总动量守恒,解决此类问题往往要应用动量守恒定律3应用冲量求电荷量:设想在某一回路中,一部分导体仅在安培力作用下运动时,安培力F为变力,但其冲量可用它对时间的平均值进行计算,即I冲量Ft,而FBIL(I为电流对时间的平均值),故有:BILtmv2mv1,而Itq,故有q.第1维度:动量定理和功能关系的应用(多选)如图所示,在水平面内固定有两根相互平行的无限长光滑金属导轨,其间距为L,电阻不计在虚线l1的左侧存在竖直向上的匀强磁场,在虚线l2的右侧存在竖直向下的匀强磁场,两部分磁场的磁感应强度大小均为B.ad、bc两根电阻均为R的金属棒与导轨垂直,分别位于两磁场中现突然给
13、ad棒一个水平向左的初速度v0,在两棒达到稳定的过程中,下列说法正确的是()A两金属棒组成的系统的动量守恒B两金属棒组成的系统的动量不守恒Cad棒克服安培力做功的功率等于ad棒的发热功率Dad棒克服安培力做功的功率等于安培力对bc棒做功的功率与两棒总发热功率之和解析:BD开始时,ad棒以初速度v0切割磁感线,产生感应电动势,在回路中产生顺时针方向(俯视)的感应电流,ad棒因受到向右的安培力而减速,bc棒受到向右的安培力而向右加速;当两金属棒的速度大小相等,即两金属棒因切割磁感线而产生的感应电动势相等时,回路中没有感应电流,两金属棒各自做匀速直线运动;由于两金属棒所受的安培力都向右,两金属棒组成
14、的系统所受合外力不为零,所以该系统的动量不守恒,选项A错误,选项B正确根据能量守恒定律可知,ad棒动能的减小量等于回路中产生的热量和bc棒动能的增加量,由动能定理可知,ad棒动能的减小量等于ad棒克服安培力做的功,bc棒动能的增加量等于安培力对bc棒做的功,所以ad棒克服安培力做功的功率等于安培力对bc棒做功的功率与两金属棒总发热功率之和,选项C错误选项D正确(1)两金属棒稳定时,是否还受安培力?(2)若ad、bc棒的质量分别为m、2m,则两金属棒达到稳定时的速度为多大?(3)接(2)问中,ad棒向左运动的过程中,ad棒产生的总焦耳热是多少?解析:(1)两金属棒稳定时,产生感应电动势相等,回路
15、中无感应电流,金属棒不受安培力(2)稳定时,vavb,根据动量定理有对ad棒:BILtmvamv0对bc棒:BILt2mvb0得vavbv0.(3)对两金属棒组成的系统应用能量守恒定律Q总mvmv2mv由公式QI2Rt得则Qamv.答案:(1)见解析(2)v0(3)mv第2维度:动量守恒定律和功能关系的应用(1)问题特点对于双导体棒运动的问题,通常是两棒与导轨构成一个闭合回路,当其中一棒在外力作用下获得一定速度时必然在磁场中切割磁感线,在该闭合回路中形成一定的感应电流;另一根导体棒在磁场中因受安培力的作用开始运动,一旦运动起来也将切割磁感线产生一定的感应电动势,对原来电流的变化起阻碍作用(2)
16、方法技巧解决此类问题时通常将两棒视为一个整体,于是相互作用的安培力是系统的内力,这个变力将不影响整体的动量守恒因此解题的突破口是巧妙选择系统,运用动量守恒(动量定理)和功能关系求解(2021泰安模拟)如图所示,间距为L的足够长光滑平行金属导轨固定在同一水平面内,虚线MN右侧区域存在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场质量均为m、长度均为L、电阻均为R的导体棒a、b,垂直导轨放置且保持与导轨接触良好开始导体棒b静止于与MN相距为x0处,导体棒a以水平速度v0从MN处进入磁场不计导轨电阻,忽略因电流变化产生的电磁辐射,运动过程中导体棒a、b没有发生碰撞求:(1)导体棒b产生的焦耳热;(2)导体棒
17、a、b间的最小距离解析:(1)导体棒a进入磁场后,a、b及导轨组成的回路磁通量发生变化,产生感应电流在安培力作用下,a做减速运动、b做加速运动,最终二者速度相等此过程中系统的动量守恒,以v0的方向为正方向,有mv02mv根据能量守恒定律mv2mv2Q导体棒b中产生的焦耳热Qb解得v,Qbmv.(2)设经过时间t二者速度相等,此时为a、b间的最小距离,此过程中安培力的平均值为F,导体棒a、b间的最小距离为x.以b为研究对象,根据动量定理得Ftmv而FBIL,IE,BL(x0x)联立解得xx0.答案:(1)mv(2)x0第3维度:三大观点的综合应用如图,金属平行导轨MN、MN和金属平行导轨PQR、
18、PQR分别固定在高度差为h(数值未知)的水平台面上导轨MN、MN左端接有电源,MN与MN的间距为L0.10 m平行导轨MN、MN之间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B10.20 T;平行导轨PQR与PQR的间距为L0.10 m,其中PQ与PQ是圆心角为60、半径为r0.50 m的圆弧导轨,QR与QR是水平长直导轨,QQ右侧有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B20.40 T导体棒a质量m10.02 kg,电阻R12.0 ,垂直放置在导轨MN、MN上;导体棒b质量m20.04 kg,电阻R24.0 ,放置在水平导轨某处闭合开关K后,导体棒a从NN水平抛出,恰能无碰撞地从PP处以速度v12 m/
19、s滑入平行导轨,且始终没有与棒b相碰重力加速度g10 m/s2,不计一切摩擦及空气阻力和导轨电阻求:(1)导体棒b的最大加速度;(2)导体棒a在磁场B2中产生的焦耳热;(3)闭合开关K后,通过电源的电荷量q.解析:(1)设a棒滑到水平轨道上时的速度为v2,由动能定理得m1gr(1cos 60)m1vm1v解得v23 m/s因为a棒刚进磁场B2时,a、b棒中的电流最大,b棒受到的安培力最大,加速度最大,此时产生的感应电动势EB2Lv2又I由牛顿第二定律得B2ILm2amax.联立解得导体棒b的最大加速度amax0.02 m/s2.(2)两个导体棒在磁场B2中运动时,动量守恒,且能量守恒当两棒的速
20、度相等时回路中电流为零,此后两棒做匀速运动,两棒不再产生焦耳热取向右为正方向,由动量守恒定律得m1v2(m1m2)v3由能量守恒定律得m1v(m1m2)vQaQb由于a、b两棒串联在一起,电流相等,所以有联立解得Qa0.02 J.(3)设接通开关K后,a棒以速度v0水平抛出,则有v0v1cos 601 m/s对a棒冲出过程,由动量定理得B1ILtm1v00即B1Lqm1v0解得q1 C.答案:(1)0.02 m/s2(2)0.02 J(3)1 C限时规范训练基础巩固1.(2021贵州高三二模)如图,一足够长通电直导线固定在光滑水平面上,质量是0.04 kg的硬质金属环在该平面上运动,初速度大小
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- 2023 新高 新教材 物理 人教版 一轮 第十 专题 强化 12 电磁感应 中的 动力学 能量 动量 问题
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