《(全國版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問題學(xué)案》由會(huì)員分享��,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(全國版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問題學(xué)案(13頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1、
第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問題
1.能量轉(zhuǎn)化特點(diǎn)
2.求解電能(電熱)的三種思路
(1)利用克服安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功��。Q=W克�����。
(2)利用能量守恒求解:其他形式的能的減少量等于產(chǎn)生的電能�����。Q=ΔE其他����。
(3)利用電路特征來求解:通過電路中所產(chǎn)生的電能來計(jì)算�����。Q=I2Rt(焦耳定律)����。
[例] (2018·黑龍江哈六中期末)(多選)如圖所示,在光滑的水平面上方�����,有兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B、方向相反的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,PQ為兩個(gè)磁場(chǎng)的邊界,磁場(chǎng)范圍足夠大�����。一個(gè)邊長為a��、質(zhì)量為m���、電阻為R的金屬正方形線框����,以速度v垂直于磁
2����、場(chǎng)方向從實(shí)線位置開始向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)線框運(yùn)動(dòng)到分別有一半面積在兩個(gè)磁場(chǎng)中的位置時(shí)����,線框的速度為。下列說法正確的是( )
A.在虛線位置時(shí)線框中的電功率為
B.此過程中線框產(chǎn)生的內(nèi)能為mv2
C.在虛線位置時(shí)線框的加速度為
D.此過程中通過線框截面的電荷量為
解析 在虛線位置時(shí)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=2×Ba·=Bav�����,感應(yīng)電流為I==,線框所受安培力大小為F=2BIa=2B··a=��,方向向左�,根據(jù)牛頓第二定律得加速度為a==,故C錯(cuò)誤�。線框在虛線位置時(shí),線框中的電功率P=I2R=���,故A正確�。根據(jù)能量守恒定律可得����,此過程中線框產(chǎn)生的內(nèi)能Q=mv2-m2=mv2���,故B正確���。此過程中穿過
3、線框的磁通量的變化量為ΔΦ=Ba2��,通過線框截面的電荷量為q==�����,故D錯(cuò)誤。
答案 AB
解決電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量問題的一般步驟
(1)確定研究對(duì)象(導(dǎo)體或回路)����。
(2)分析清楚有哪些力做功,有哪些形式的能量發(fā)生轉(zhuǎn)化���。
(3)根據(jù)能量守恒列方程求解�。
(2018·唐山統(tǒng)考)
(多選)如圖所示�����,在傾角為θ的光滑斜面上���,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域��。區(qū)域Ⅰ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上����,區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下����,磁場(chǎng)邊界MN、PQ�、GH均平行于斜面底邊����,MP�����、PG均為L�����。一個(gè)質(zhì)量為m���、電阻為R���、邊長也為L的正方形導(dǎo)線框,由靜止開始沿斜面下滑����,下滑過程中ab邊始
4����、終與斜面底邊平行。t1時(shí)刻ab邊剛越過GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域�����,此時(shí)導(dǎo)線框恰好以速度v1做勻速直線運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻ab邊下滑到PQ與MN的中間位置���,此時(shí)導(dǎo)線框又恰好以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng)����。重力加速度為g����,下列說法中正確的是( )
A.當(dāng)ab邊剛越過PQ時(shí),導(dǎo)線框的加速度大小為a=gsinθ
B.導(dǎo)線框兩次做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度之比v1∶v2=4∶1
C.從t1到t2的過程中,導(dǎo)線框克服安培力做的功等于機(jī)械能的減少量
D.從t1到t2的過程中,有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能
答案 BC
解析 線框在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng)����,其合力為零,則mgsinθ=F安=���;線框的ab邊剛越過PQ時(shí),兩邊都在切割磁感線
5����、,都受到沿斜面向上的安培力F安′=BI′L=B··L=���,則F合=mgsinθ-2F安′=mgsinθ-4×=ma�,a=-3gsinθ,A錯(cuò)誤���;線框再次勻速時(shí)����,其合力也為零��,則mgsinθ-4×=0�,則=,B正確��;從t1到t2的過程中���,安培力做負(fù)功�����,重力做正功,克服安培力所做的功等于線框機(jī)械能的減少量�����,減少的動(dòng)能和重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能,即E電=E機(jī)減=mgh+�,C正確、D錯(cuò)誤�。
1.
如圖所示,邊長為L的正方形導(dǎo)線框質(zhì)量為m����,由距磁場(chǎng)H高處自由下落,其下邊ab進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)后���,線圈開始做減速運(yùn)動(dòng)����,直到其上邊cd剛剛穿出磁場(chǎng)時(shí)�����,速度減為ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的一半���,磁場(chǎng)的寬度也為L�。則線框穿越勻
6�、強(qiáng)磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱為( )
A.2mgL B.2mgL+mgH
C.2mgL+mgH D.2mgL+mgH
答案 C
解析 設(shè)線框ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度大小為v。根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:mgH=mv2,解得:v=�,從線框下落到cd剛穿出勻強(qiáng)磁場(chǎng)的過程,根據(jù)能量守恒定律����,焦耳熱為:Q=mg·2L+mgH-m2=2mgL+mgH。C正確��。
2.(2018·唐山調(diào)研)豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌�,其電阻不計(jì),磁場(chǎng)方向如圖所示��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T���,導(dǎo)體ab及cd長均為0.2 m���,電阻均為0.1 Ω,重均為0.1 N��,現(xiàn)用力向上推動(dòng)導(dǎo)體ab���,使之勻速上升(與導(dǎo)軌接觸良好)����,此
7、時(shí)����,cd恰好靜止不動(dòng)�,那么ab上升時(shí),下列說法正確的是( )
A.a(chǎn)b受到的推力大小為2 N
B.a(chǎn)b向上的速度為2 m/s
C.在2 s內(nèi)��,推力做功轉(zhuǎn)化的電能是0.8 J
D.在2 s內(nèi)�,推力做功為0.6 J
答案 B
解析 導(dǎo)體棒ab勻速上升,受力平衡�����,cd棒靜止�����,受力也平衡��,對(duì)于兩棒組成的整體�,合外力為零,根據(jù)平衡條件可得ab棒受到的推力F=2mg=0.2 N�����,故A錯(cuò)誤;對(duì)cd棒��,受到向下的重力G和向上的安培力F安��,由平衡條件得F安=G�,即BIL=G,設(shè)ab向上的速度為v����,那么I==,聯(lián)立得v== m/s=2 m/s�,故B正確;在2 s內(nèi)�,電路產(chǎn)生的電能Q=t=t=×2 J
8、=0.4 J�,故C錯(cuò)誤;在 2 s 內(nèi)推力做的功���,W=Fx=Fvt=0.2×2×2 J=0.8 J��,故D錯(cuò)誤�。
3.
如圖所示��,電阻不計(jì)的豎直光滑金屬軌道PMNQ��,其PMN部分是半徑為r的圓弧,NQ部分水平且足夠長���,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B����,方向垂直于PMNQ平面指向紙里��。一粗細(xì)均勻的金屬桿質(zhì)量為m�,電阻為R����,長為r,從圖示位置由靜止釋放����,若當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,金屬桿與軌道始終保持良好接觸�����,則( )
A.桿下滑過程機(jī)械能守恒
B.桿最終不可能沿NQ勻速運(yùn)動(dòng)
C.桿從釋放到桿全部滑至水平軌道過程中產(chǎn)生的電能等于
D.桿從釋放到桿全部滑至水平軌道過程中��,通過桿的電荷量等于
答案
9�、D
解析 桿在下滑過程中�����,桿與金屬導(dǎo)軌組成閉合回路��,磁通量在改變����,會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流��,桿將受到安培力作用��,安培力對(duì)桿做功�����,桿的機(jī)械能不守恒���,故A錯(cuò)誤���;桿最終沿水平面時(shí),不產(chǎn)生感應(yīng)電流�,不受安培力作用而做勻速運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤����;桿從釋放到滑至水平軌道過程��,重力勢(shì)能減小mgr�����,減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能和桿的動(dòng)能����,由能量守恒定律得知:桿上產(chǎn)生的電能小于mgr�,故C錯(cuò)誤���;桿與金屬導(dǎo)軌組成閉合回路磁通量的變化量為ΔΦ=B�����,根據(jù)推論q=���,得到通過桿的電荷量為q==,D正確��。
4.如圖所示�����,水平地面上方矩形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩個(gè)用相同材料�����、相同粗細(xì)的導(dǎo)線繞制的單匝閉合正方形線圈1和2�,其邊長
10、L1=2L2�,在距磁場(chǎng)上界面h高處由靜止開始自由下落,再逐漸完全進(jìn)入磁場(chǎng)��,最后落到地面��,運(yùn)動(dòng)過程中���,線圈平面始終保持在豎直平面內(nèi)且下邊緣平行于磁場(chǎng)上邊界�����。設(shè)線圈1�����、2落地時(shí)的速度大小分別為v1�����、v2��,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的熱量分別為Q1�、Q2,通過線圈截面的電荷量分別為q1�、q2,不計(jì)空氣阻力��,則( )
A.v1Q2��,q1>q2 B.v1=v2���,Q1=Q2,q1=q2
C.v1Q2�����,q1=q2 D.v1=v2�����,Q1
11��、=��,由電阻定律有:R=ρ(ρ為材料的電阻率��,S為線圈的橫截面積)���,線圈的質(zhì)量為m=ρ0S·4L(ρ0為材料的密度)�����。當(dāng)線圈的下邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)其加速度為:a==g-�����;聯(lián)立解得加速度a=g-���;則知,線圈1和2進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)����,速度相同,加速度相同���,線圈1由于邊長較長還沒有全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)���,線圈2已完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng)���,而線圈1仍先做加速度小于g的變加速運(yùn)動(dòng)��,完全進(jìn)入磁場(chǎng)后才做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng)��,所以落地速度關(guān)系為v1m2,v1Q2�。根據(jù)q===∝L知,q1>q2�����,A正確���。
5.
12��、
(2018·廣東深圳月考)(多選)如圖所示��,水平面內(nèi)兩光滑的平行金屬導(dǎo)軌��,左端與電阻R相連接�����,勻強(qiáng)磁場(chǎng)B豎直向下分布在導(dǎo)軌所在的空間內(nèi)���,質(zhì)量一定的金屬棒垂直于導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌接觸良好����。今對(duì)金屬棒施加一個(gè)水平向右的外力F����,使金屬棒從a位置開始向右做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),依次通過位置b和c�。若導(dǎo)軌與金屬棒的電阻不計(jì),ab與bc的距離相等����,關(guān)于金屬棒在運(yùn)動(dòng)過程中的有關(guān)說法正確的是( )
A.金屬棒通過b、c兩位置時(shí)���,外力F的大小之比為1∶
B.金屬棒通過b�、c兩位置時(shí)��,電阻R的電功率之比為1∶2
C.從a到b和從b到c的兩個(gè)過程中����,通過金屬棒橫截面的電荷量比為1∶1
D.從a到b和從b到
13、c的兩個(gè)過程中��,電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為1∶1
答案 BC
解析 金屬棒從a位置由靜止開始向右做勻加速運(yùn)動(dòng)���,根據(jù)v2=2ax知�����,通過b�����、c兩個(gè)位置的速度比為1∶����;根據(jù)E=BLv知��,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)之比為1∶����,由閉合電路歐姆定律得知感應(yīng)電流之比為1∶,由公式FA=BIL可知安培力之比為1∶��,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-FA=ma��,F(xiàn)=FA+ma�����,ma是定值��,所以外力F的大小之比不等于1∶�����,故A錯(cuò)誤����。通過b、c兩個(gè)位置時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)之比為1∶����,根據(jù)P=知,電阻R的電功率之比為1∶2����,故B正確。由q=�����,因?yàn)棣う礱b=ΔΦbc���,則qab=qbc�����,則通過金屬棒橫截面的電荷量之比為1∶1�,故C正確���。根據(jù)能量
14����、守恒定律�����,熱量Qab=Fxab-mv����,又v=2axab,則Qab=Fxab-maxab��。同理Qbc=Fxbc-maxbc,加速度相等�,ab、bc的位移相等�����,但F不等���,所以產(chǎn)生的熱量不等���,故D錯(cuò)誤。
6.
(多選)如圖所示��,寬度為d的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向下穿過光滑的水平桌面����,一質(zhì)量為m的橢圓形導(dǎo)體框平放在桌面上,橢圓的長軸平行磁場(chǎng)邊界��,短軸小于d?��,F(xiàn)給導(dǎo)體框一個(gè)初速度v0(v0垂直磁場(chǎng)邊界)���,已知導(dǎo)體框全部在磁場(chǎng)中的速度為v�,導(dǎo)體框全部出磁場(chǎng)后的速度為 v1���;導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1��,導(dǎo)體框離開磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q2�。下列說法正確的是( )
A.導(dǎo)體框離開磁場(chǎng)過程中����,感
15��、應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針方向
B.導(dǎo)體框進(jìn)出磁場(chǎng)都是做勻變速直線運(yùn)動(dòng)
C.Q1>Q2
D.Q1+Q2=m(v-v)
答案 ACD
解析 導(dǎo)線框離開磁場(chǎng)時(shí)�����,磁通量減小��,根據(jù)楞次定律得���,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針方向��,故A正確���。導(dǎo)線框在進(jìn)出磁場(chǎng)時(shí)�����,速度變化�,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變化��,產(chǎn)生的感應(yīng)電流變化�����,則所受的安培力變化�����,加速度變化��,則線框做的是非勻變速運(yùn)動(dòng)����,故B錯(cuò)誤。因?yàn)檫M(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大于離開磁場(chǎng)時(shí)的速度��,則進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的電流要比出磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的電流大����,則進(jìn)入磁場(chǎng)過程中安培力大�����,根據(jù)克服安培力做功等于產(chǎn)生的焦耳熱可知Q1>Q2���,C正確;由能量守恒定律可知���,導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱與離開磁場(chǎng)過
16�、程中產(chǎn)生的焦耳熱之和等于線框的機(jī)械能減小量����,即Q1+Q2=m·(v-v)���,D正確���。
7.
(多選)兩根足夠長的光滑導(dǎo)軌豎直放置,間距為L����,底端接阻值為R的電阻。將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一根上端固定的輕彈簧下端,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好�����,導(dǎo)軌所在平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直�,如圖所示。除電阻R外其余電阻不計(jì)?����,F(xiàn)將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放�����,則( )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度等于重力加速度g
B.金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,流過電阻R的電流方向?yàn)閍→b
C.若彈簧彈力為F時(shí)�����,金屬棒獲得最大速度vm��,則vm=
D.最終電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于金屬棒重力勢(shì)能的減少量
答案 AC
解析
17���、金屬棒剛釋放時(shí)��,彈簧處于原長���,彈力為零���,又因此時(shí)速度為零,沒有感應(yīng)電流���,金屬棒不受安培力作用�,金屬棒只受到重力作用��,所以金屬棒的加速度等于重力加速度g���,故A正確;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí)��,由右手定則可知���,在金屬棒上電流方向向右���,流過電阻R的電流方向?yàn)閎→a����,故B錯(cuò)誤��;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)的過程中�����,受到重力�����、彈簧的彈力和安培力三個(gè)力作用�,當(dāng)三力平衡時(shí),速度最大�,即當(dāng)彈簧彈力F、安培力F安之和等于金屬棒的重力mg時(shí)���,金屬棒下落速度最大�����,即有F+F安=mg�����,而F安=�,解得vm=,故C正確����;當(dāng)金屬棒最后靜止時(shí),重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能和焦耳熱����,所以電阻R上產(chǎn)生的總熱量小于金屬棒重力勢(shì)能的減少,故D錯(cuò)誤�����。
8.
18����、
(2018·石家莊模擬)如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面間的傾角為θ�����,導(dǎo)軌電阻不計(jì)��,與阻值為R的定值電阻相連�,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B��。有一質(zhì)量為m��、長為l的導(dǎo)體棒從ab位置獲得平行于斜面的��、大小為v的初速度向上運(yùn)動(dòng)�����,最遠(yuǎn)到達(dá)a′b′的位置��,滑行的距離為s�����,導(dǎo)體棒的電阻也為R�����,與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ����。則下列說法錯(cuò)誤的是( )
A.上滑過程中導(dǎo)體棒受到的最大安培力為
B.上滑過程中電流做功產(chǎn)生的熱量為mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssinθ
答案 C
解析
19、對(duì)導(dǎo)體棒受力分析如圖��,導(dǎo)體棒向上做減速運(yùn)動(dòng),所以剛開始時(shí)速度最大安培力最大�,F(xiàn)=BIL=B·L=。則從開始到上升到最高點(diǎn)由動(dòng)能定理:
-mgssinθ-μmgscosθ-W克安=0-mv2
可得:Q=W克安=mv2-mgssinθ-μmgscosθ
ΔE機(jī)=μmgscosθ+W克安=mv2-mgssinθ
故C錯(cuò)誤�����,A�����、B���、D正確�。
9.
(2015·天津高考)如圖所示�����,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m��,相鄰各邊互相垂直��,且處于同一豎直平面內(nèi)�����,ab邊長為l��,cd邊長為2l�,ab與cd平行,間距為2l�����。勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的上下邊界均水平�,磁場(chǎng)方向垂直于線框所在平面。開始時(shí)�����,cd邊到磁場(chǎng)上邊界
20���、的距離為2l�,線框由靜止釋放����,從cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)直到ef、pq邊進(jìn)入磁場(chǎng)前��,線框做勻速運(yùn)動(dòng)。在ef���、pq邊離開磁場(chǎng)后��,ab邊離開磁場(chǎng)之前����,線框又做勻速運(yùn)動(dòng)��。線框完全穿過磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的熱量為Q�����。線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi)����,且ab、cd邊保持水平�����,重力加速度為g����。求:
(1)線框ab邊將離開磁場(chǎng)時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的幾倍;
(2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H。
答案 (1)4 (2)+28l
解析 (1)設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B����,cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1�����,cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1���,有E1=B·2l·v1①
設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電
21����、流為I1,由閉合電路歐姆定律���,有I1=②
設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1���,有F1=BI1·2l③
由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡�,有F1=mg④
由①②③④式得v1=⑤
設(shè)ab邊離開磁場(chǎng)之前,線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2����,同理可得v2=⑥
由⑤⑥式得=4⑦
(2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)前�����,由機(jī)械能守恒定律�,有mg·2l=mv⑧
線框完全穿過磁場(chǎng)的過程中�����,由能量守恒定律�����,有
mg(2l+H)=mv-mv+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l��。
10.(2017·北京高考)發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)具有裝置上的類似性����,源于它們機(jī)理上的類似性。直流發(fā)電機(jī)和直流電動(dòng)機(jī)的工作原理可以簡(jiǎn)化為如圖1�����、圖2
22�����、所示的情景。
在豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中��,兩根光滑平行金屬軌道MN���、PQ固定在水平面內(nèi)��,相距為L,電阻不計(jì)��。電阻為R的金屬導(dǎo)體棒ab垂直于MN��、PQ放在軌道上�����,與軌道接觸良好���,以速度v(v平行于MN)向右做勻速運(yùn)動(dòng)��。
圖1軌道端點(diǎn)M���、P間接有阻值為r的電阻��,導(dǎo)體棒ab受到水平向右的外力作用�����。圖2軌道端點(diǎn)M���、P間接有直流電源,導(dǎo)體棒ab通過滑輪勻速提升重物����,電路中的電流為I。
(1)求在Δt時(shí)間內(nèi)���,圖1“發(fā)電機(jī)”產(chǎn)生的電能和圖2“電動(dòng)機(jī)”輸出的機(jī)械能��;
(2)從微觀角度看����,導(dǎo)體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力在上述能量轉(zhuǎn)化中起著重要作用�����。為了方便�����,可認(rèn)為導(dǎo)體棒中的自由電荷為
23、正電荷����。
①請(qǐng)?jiān)趫D3(圖1的導(dǎo)體棒ab)、圖4(圖2的導(dǎo)體棒ab)中��,分別畫出自由電荷所受洛倫茲力的示意圖����;
②我們知道,洛倫茲力對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷不做功�。那么�����,導(dǎo)體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力是如何在能量轉(zhuǎn)化過程中起到作用的呢�����?請(qǐng)以圖2“電動(dòng)機(jī)”為例�����,通過計(jì)算分析說明。
答案 (1) BILvΔt
(2)①圖見解析?�、谝娊馕?
解析 (1)圖1中�����,電路中的電流I1==
棒ab受到的安培力F1=BI1L
在Δt時(shí)間內(nèi)�����,“發(fā)電機(jī)”產(chǎn)生的電能等于棒ab克服安培力做的功���,有E電=F1·vΔt=�����。
圖2中��,棒ab受到的安培力F2=BIL���,在Δt時(shí)間內(nèi),“電動(dòng)機(jī)”輸出的機(jī)械能等于安培力對(duì)棒a
24�、b做的功,故E機(jī)=F2·vΔt=BILvΔt��。
(2)①自由電荷所受洛倫茲力的示意圖如圖甲、圖乙所示���。
②設(shè)自由電荷的電荷量為q��,沿導(dǎo)體棒定向移動(dòng)的速率為u�。
如圖乙所示�����,沿棒方向的洛倫茲力f1′=qvB��,做負(fù)功�,
W1=-f1′·uΔt=-qvBuΔt
垂直棒方向的洛倫茲力f2′=quB,做正功��,
W2=f2′·vΔt=quBvΔt
所以W1=-W2���,即導(dǎo)體棒中一個(gè)自由電荷所受的洛倫茲力做功為零。
f1′做負(fù)功���,阻礙自由電荷的定向移動(dòng)�����,宏觀上表現(xiàn)為“反電動(dòng)勢(shì)”����,消耗電源的電能;f2′做正功��,宏觀上表現(xiàn)為安培力做正功��,使機(jī)械能增加�。大量自由電荷所受洛倫茲力做功的宏觀表現(xiàn)是將電能轉(zhuǎn)化為等量的機(jī)械能,在此過程中洛倫茲力通過兩個(gè)分力做功起到“傳遞”能量的作用��。
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(全國版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問題學(xué)案
