(名師導(dǎo)學(xué))2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第十章 第3節(jié) 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用教學(xué)案 新人教版
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1、第3節(jié) 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用 ? 【p186】 夯實(shí)基礎(chǔ) 電磁感應(yīng)的電路問(wèn)題 1.電源與外電路 切割磁感線運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的線圈相當(dāng)于__電源__,其電阻相當(dāng)于電源__內(nèi)阻__,其余部分是外電路. 2.常用參量的求解 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律:電動(dòng)勢(shì)E=__n__或__E=BLvsin__θ__. (2)根據(jù)閉合電路的歐姆定律:路端電壓U=__E-Ir__,對(duì)純電阻電路,干路電流I=____. (3)通過(guò)電路中導(dǎo)體橫截面的電量q=__n__,R′為閉合電路的總電阻. 考點(diǎn)突破 例1如圖所示,MNPQ是用單位長(zhǎng)度電阻為r0的均勻金屬條制成的矩形閉合框
2、,線框固定在傾角為θ的絕緣斜面上,MN長(zhǎng)為L(zhǎng),MQ長(zhǎng)為4L,有一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)斜面.質(zhì)量為m的金屬桿ab在外力F作用下,以速度v勻速沿斜面向下滑過(guò)矩形框,滑行過(guò)程中ab始終平行于MN且與框良好接觸,外力F始終沿斜面且垂直于ab.已知金屬桿ab的單位長(zhǎng)度電阻為2.1r0,不計(jì)桿與框的摩擦.重力加速度取g,將桿ab經(jīng)過(guò)MN時(shí)的位移記為s=0,求: (1)桿ab中感應(yīng)電流I隨位移s變化的關(guān)系式; (2)桿ab發(fā)熱功率的最小值; (3)矩形框MNPQ上發(fā)熱功率最大時(shí)ab桿的位移. 【解析】(1)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,外電路被ab分為上下兩部分,R外==r0, I==
3、= =. (2)外電路電阻最大時(shí),感應(yīng)電流最小,ab發(fā)熱功率最?。?yàn)镽上+R下為常數(shù),所以當(dāng)R上=R下時(shí)R外有最大值,即位移s=2L,此時(shí)R外==r0=2.5Lr0,Pab= I2R內(nèi)= R內(nèi)=. (3)矩形框的功率即電源的輸出功率,當(dāng)R外=R內(nèi)時(shí),P出最大. 即r0=2.1Lr0,可解得s1=L,s2=3L. 【小結(jié)】解答電磁感應(yīng)電路問(wèn)題的方法 1.確定電源 產(chǎn)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象的導(dǎo)體或線圈就是電源. 2.分清內(nèi)、外電路 內(nèi)電路是切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的線圈,外電路由電阻、電容等電學(xué)元件組成. 3.解題的基本步驟 (1)用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律或右手定則確
4、定感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向是電源內(nèi)部電流的方向. (2)根據(jù)電源和電路中其他各元件的連接方式畫(huà)出等效電路圖,注意區(qū)別內(nèi)、外電路,區(qū)別路端電壓和電動(dòng)勢(shì). (3)根據(jù)E=BLvsin θ或E=n結(jié)合閉合電路歐姆定律、串并聯(lián)電路知識(shí)和電功率、焦耳定律等列式求解.若涉及理想變壓器的問(wèn)題,結(jié)合變壓器公式求解. 針對(duì)訓(xùn)練 1.(多選)如圖甲,線圈A(圖中實(shí)線,共100匝)的橫截面積為0.3 m2,總電阻r=2 Ω,A右側(cè)所接電路中,電阻R1=2 Ω,R2=6 Ω,電容C=3 μF,開(kāi)關(guān)S1閉合.A中有橫截面積為0.2 m2的區(qū)域C(圖中虛線),C內(nèi)有圖乙所示的變化磁場(chǎng),t=0時(shí)刻
5、,磁場(chǎng)方向垂直于線圈平面向里為正.下列判斷正確的是(BD) A.閉合S2,電路穩(wěn)定后,通過(guò)R2的電流由b流向a B.閉合S2,電路穩(wěn)定后,通過(guò)R2的電流大小為0.4 A C.閉合S2,電路穩(wěn)定后再斷開(kāi)S1,通過(guò)R2的電流由b流向a D.閉合S2,電路穩(wěn)定后再斷開(kāi)S1,通過(guò)R2的電荷量為7.2×10-6 C 【解析】根據(jù)楞次定律,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時(shí)針?lè)较?,則閉合S2、電路穩(wěn)定后,通過(guò)R2的電流由a流向b,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律:E=nS=100××0.2 V=4 V,則閉合S2、電路穩(wěn)定后,通過(guò)R2的電流大小為I== A=0.4 A,選項(xiàng)B正確;閉合S2、電路穩(wěn)
6、定后電容器上極板帶正電,則當(dāng)再斷開(kāi)S1,電容器放電,通過(guò)R2的電流由a流向b,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電路穩(wěn)定后電容器帶電量Q=CUR2=3×10-6×0.4×6 C=7.2×10-6 C,則電路穩(wěn)定后再斷開(kāi)S1,通過(guò)R2的電荷量為7.2×10-6 C,選項(xiàng)D正確. 2.(多選)如圖所示,一個(gè)匝數(shù)n=100匝的圓形線圈,面積S1=0.4 m2,電阻r=1 Ω.在線圈中存在面積S2=0.3 m2,垂直線圈平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.3+0.15t.將線圈兩端a、b與一個(gè)阻值R=2 Ω的電阻相連接,b端接地.則下列說(shuō)法正確的是(AD) A.通過(guò)電阻R的電流方向向上 B.回路中的電流大小
7、逐漸增大 C.電阻R消耗的電功率為6.75 W D.a(chǎn)端的電勢(shì)φa=-3 V 【解析】由題可知,磁場(chǎng)逐漸增強(qiáng),即原磁場(chǎng)磁通量逐漸增大,根據(jù)楞次定律可知,感應(yīng)電流的磁場(chǎng)與原磁場(chǎng)方向相反,根據(jù)右手定律可知通過(guò)電阻R的電流方向向上,故選項(xiàng)A正確;由B=0.3+0.15t可知:=0.15 T/s,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知:E=nS2=100×0.15×0.3 V=4.5 V,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知:I== A=1.5 A,恒定不變,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)公式可知電阻R消耗的電功率為:P=I2R=1.52×2 W=4.5 W,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;根據(jù)歐姆定律可知電阻R兩端電壓為Uba=IR=1.5×2
8、V=3.0 V=φb-φa,由題可知:φb=0,則φa=-3 V,故選項(xiàng)D正確. ? 【p187】 夯實(shí)基礎(chǔ) 電磁感應(yīng)的圖象問(wèn)題 圖象 類型 (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B、磁通量Φ、感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E和感應(yīng)電流I隨__時(shí)間t__變化的圖象,即B-t圖象、Φ-t圖象、E-t圖象、I-t圖象 (2)對(duì)于切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流的情況,還常涉及感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E和感應(yīng)電流I隨__位移x__變化的圖象,即E-x圖象和I-x圖象 問(wèn)題 類型 (1)由給定的__電磁感應(yīng)__過(guò)程判斷或畫(huà)出正確的圖象 (2)由給定的有關(guān)圖象分析__電磁感應(yīng)__過(guò)程,求解相應(yīng)的物理量 (3)利用給出的圖象判斷或
9、畫(huà)出新的圖象 應(yīng)用 知識(shí) 左手定則、安培定則、右手定則、__楞次定律__、__法拉第電磁感應(yīng)定律__、歐姆定律、牛頓定律、函數(shù)圖象等知識(shí) 考點(diǎn)突破 例2如圖甲所示,導(dǎo)體框架abcd放置于水平面內(nèi),ab平行于cd,導(dǎo)體棒MN與兩導(dǎo)軌垂直并與導(dǎo)軌接觸良好,整個(gè)裝置放置于垂直于框架平面的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化規(guī)律如圖乙所示,MN始終保持靜止.規(guī)定豎直向上為磁場(chǎng)正方向,沿導(dǎo)體棒由M到N為感應(yīng)電流的正方向,水平向右為導(dǎo)體棒所受安培力F的正方向,水平向左為導(dǎo)體棒所受摩擦力f的正方向,下列圖象中正確的是( ) 【解析】由圖看出,磁感應(yīng)強(qiáng)度先不變,后均勻減小,再反向均勻增大,則可
10、判定的值,先為零,然后一定,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得知,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)先為零,后恒定不變,感應(yīng)電流先沒(méi)有,后恒定不變,根據(jù)楞次定律得知,回路中感應(yīng)電流方向逆時(shí)針,為正,故A錯(cuò)誤,B正確.在0~t1時(shí)間內(nèi),導(dǎo)體棒MN不受安培力,故C錯(cuò)誤;由左手定則判斷可知,在t1~t2時(shí)間內(nèi),導(dǎo)體棒MN所受安培力方向水平向右,由F=BIL可知,B均勻減小,MN所受安培力大小F均勻減??;在t2~t3時(shí)間內(nèi),導(dǎo)體棒MN所受安培力方向水平向左,由F=BIL可知,B均勻增大,MN所受安培力大小F均勻增大;根據(jù)平衡條件得到,棒MN受到的靜摩擦力大小f=F,方向相反,即在0~t1時(shí)間內(nèi),沒(méi)有摩擦力,而在t1~t2時(shí)
11、間內(nèi),摩擦力方向向左,大小減小,在t2~t3時(shí)間內(nèi),摩擦力方向向右,大小增大.D正確. 【答案】BD 例3如圖,平行光滑金屬導(dǎo)軌M、N固定在水平面上,處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.完全相同的兩金屬棒P、Q搭放在導(dǎo)軌上,開(kāi)始均處于靜止?fàn)顟B(tài).給P施加一與導(dǎo)軌平行的恒定拉力作用,運(yùn)動(dòng)中兩金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直并與導(dǎo)軌接觸良好.設(shè)導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),除兩棒的電阻外其余電阻均不計(jì).則兩棒的速度及棒中的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象正確的是( ) 【解析】P向右做切割磁感線運(yùn)動(dòng),由右手定則判斷知,回路中產(chǎn)生逆時(shí)針的感應(yīng)電流,由左手定則判斷可知,Q棒所受的安培力方向向右,故Q向右做加速運(yùn)動(dòng);Q向右運(yùn)動(dòng)后,開(kāi)始階
12、段,兩桿的速度差增大,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)增大,感應(yīng)電流增大,兩桿所受的安培力都增大,則P的加速度減小,Q的加速度增大,當(dāng)兩者的加速度相等時(shí),速度之差不變,感應(yīng)電流不變,安培力不變,兩桿均做加速度相同的勻加速運(yùn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤;開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),兩棒的速度差增大,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)增大,通過(guò)電流增大,最終兩棒都做勻加速運(yùn)動(dòng),速度差保持不變,故回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不變,電流恒定,故C錯(cuò)誤,D正確. 【答案】AD 【小結(jié)】1.解決圖象問(wèn)題的一般步驟 (1)明確圖象的種類,即是B-t圖還是Φ-t圖,或者E-t圖、I-t圖等. (2)分析電磁感應(yīng)的具體過(guò)程. (3)用右手定則或楞次定律確定感應(yīng)電流方向與
13、時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系. (4)結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、牛頓定律等規(guī)律寫(xiě)出函數(shù)關(guān)系式. (5)根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化、截距等. 2.此類題的特點(diǎn)及解題關(guān)鍵 此類題的特點(diǎn)是已知B-t圖或Ф-t圖,來(lái)分析線框中的電動(dòng)勢(shì)、電流或線框所受安培力的變化情況.解題的關(guān)鍵是:弄清圖象中的斜率、拐點(diǎn)、截距的物理意義,結(jié)合楞次定律、法拉第電磁感應(yīng)定律E=n、E=BLv及歐姆定律來(lái)分析電壓、電流的大小以及安培力大小變化. 3.解這類題最常用的方法是排除法:先由楞次定律或右手定則確定電磁感應(yīng)過(guò)程中的電流方向排除錯(cuò)誤選項(xiàng),再由法拉第電磁感應(yīng)定律確定某過(guò)程中電動(dòng)勢(shì)大小變化情況排除錯(cuò)誤
14、選項(xiàng). 針對(duì)訓(xùn)練 3.(多選)如圖甲所示,一正方形導(dǎo)線框ABCD置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化如圖乙所示,則線框中的電流I和導(dǎo)線AB受到的安培力F隨時(shí)間t變化的圖象分別是(規(guī)定垂直紙面向里的方向?yàn)榇鸥袘?yīng)強(qiáng)度的正方向,逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)榫€框中電流的正方向,向右為安培力的正方向)(AC) 【解析】由B-t圖象可知,0~內(nèi),線圈中向里的磁通量增大,由楞次定律可知,電路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,沿ABCDA方向,即電流為正方向;~T內(nèi),線圈中向里的磁通量減小,由楞次定律可知,電路中電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?,即電流為?fù)方向;由法拉第電磁感
15、應(yīng)定律:E==,由于磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻變化,所以產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小保持不變,故A正確,B錯(cuò)誤;0~內(nèi),電路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,根據(jù)左手定則可知,AB邊受到的安培力的方向向右,為正值;~T內(nèi),電路中的電流為順時(shí)針,AB邊受到的安培力的方向向左,為負(fù)值;根據(jù)安培力的公式:F=BIL,電流大小不變,安培力的大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比,故C正確,D錯(cuò)誤. 4.(多選)如圖所示,在方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,沿水平面固定一個(gè)V字形金屬框架CAD,已知∠A=θ,導(dǎo)體棒EF在框架上從A點(diǎn)開(kāi)始在外力作用下,沿垂直EF方向以速度v勻速向右平移,使導(dǎo)體棒和框架始終構(gòu)成等腰三角形回路.已知框架和導(dǎo)體棒的材料
16、和橫截面積均相同,其單位長(zhǎng)度的電阻均為R,框架和導(dǎo)體棒均足夠長(zhǎng),導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)中始終與磁場(chǎng)方向垂直,且與框架接觸良好.關(guān)于回路中的電流I和消耗的電功率P隨時(shí)間t變化關(guān)系的下列四個(gè)圖象中可能正確的是(AD) 【解析】t時(shí)刻有效切割長(zhǎng)度L=2vttan ∴電動(dòng)勢(shì)E=Bv·2vttan 總電阻,R總=R ∴電流I==.A對(duì),B錯(cuò).而P=I2R總,P∝t,D對(duì),C錯(cuò). ? 【p188】 夯實(shí)基礎(chǔ) 1.感應(yīng)電流在磁場(chǎng)中受到__安培力__的作用,因此電磁感應(yīng)問(wèn)題往往跟__力__學(xué)問(wèn)題聯(lián)系在一起.解決這類問(wèn)題需要綜合應(yīng)用電磁感應(yīng)規(guī)律(法拉第電磁感應(yīng)定律)及力學(xué)中的有關(guān)規(guī)律(
17、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、動(dòng)能定理、動(dòng)量定理、動(dòng)量守恒定律等),分析時(shí)要特別注意__a=0__、速度v達(dá)到__最大值__時(shí)的特點(diǎn). 2.運(yùn)動(dòng)的動(dòng)態(tài)分析 考點(diǎn)突破 例4如圖所示,兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),傾斜部分和水平部分長(zhǎng)度均為L(zhǎng),傾斜部分與水平面的夾角為37°,cd間接電阻R,導(dǎo)軌電阻不計(jì).質(zhì)量為m的金屬細(xì)桿靜止在傾斜導(dǎo)軌底端,與導(dǎo)軌接觸良好,電阻為r.整個(gè)裝置處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化關(guān)系為B=B0+kt(k>0),在桿運(yùn)動(dòng)前,以下說(shuō)法正確的是(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)( ) A.穿過(guò)回路的磁通量為2(B0+kt)L2 B.流過(guò)導(dǎo)體棒的
18、電流方向?yàn)橛蒪到a C.回路中電流的大小為 D.細(xì)桿受到的摩擦力一直減小 【解析】由Ф=BS效=(B0+kt)·(L2+L2cos 37°)=1.8(B0+kt)L2,故A錯(cuò)誤.磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大,由法拉第電磁感應(yīng)定得E=n=·S=k·(L2+L2cos 37°)=1.8kL2,由閉合電路歐姆定律得I==,則C正確.由楞次定律可得感應(yīng)電流的方向俯視為順時(shí)針?lè)较?,即電流流向?yàn)閎到a,B正確.因感應(yīng)電流大小恒定,則細(xì)桿所受的安培力F=BIL因B逐漸增大而增大,由左手定則知方向水平向右,對(duì)桿由平衡知識(shí)可得mgsin θ=f+BILcos θ,則摩擦力先向上逐漸減小到零,后向下逐漸增大,D錯(cuò)誤.
19、 【答案】BC 例5如圖所示,固定的絕緣斜面傾角為θ=30°,質(zhì)量為m=1 kg的均勻細(xì)金屬棒ab(僅畫(huà)出a端)和質(zhì)量為M=2 kg的均勻細(xì)金屬棒cd(僅畫(huà)出c端)用兩根不可伸長(zhǎng)的柔軟輕導(dǎo)線構(gòu)成回路abcd,并通過(guò)固定在斜面頂端的兩個(gè)光滑絕緣小定滑輪連接使兩金屬棒水平,導(dǎo)線平行斜面.已知在虛線右側(cè)有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直斜面向上,回路總電阻為R=0.5 Ω,兩金屬棒的長(zhǎng)度均為L(zhǎng)=0.5 m,ab棒與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=,重力加速度為g=10 m/s2,cd棒始終未觸地,ab棒始終未到滑輪處. (1)將兩金屬棒由靜止釋放,求釋放瞬間的加速度大?。? (2)求兩金
20、屬棒最終穩(wěn)定時(shí)的速度大小. 【解析】(1)設(shè)金屬棒釋放瞬問(wèn)細(xì)導(dǎo)線上的拉力為T,對(duì)金屬棒cd,由牛頓第二定律得 Mg-T=Ma 對(duì)金屬棒ab,由牛頓第二定律得: T-mgsin θ-μFN=ma 又FN=mgcos θ 聯(lián)立解得a=2.5 m/s2 (2)兩金屬棒最終穩(wěn)定后以共同速度做勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)此時(shí)速度為v ab棒運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv 由閉合電路歐姆定律得I= 由安培力公式可知F=BIL 穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)后對(duì)cd棒有Mg=T1 對(duì)ab棒有T1=mgsin θ+μmgcos θ+F 聯(lián)立解得v=15 m/s 【小結(jié)】電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題分析 1.兩種狀態(tài)及處理
21、 (1)導(dǎo)體處于平衡態(tài)——靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài). 處理方法:根據(jù)平衡條件合外力等于零列式分析. (2)導(dǎo)體處于非平衡態(tài)——加速度不為零. 處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系、動(dòng)量及動(dòng)量變化關(guān)系分析. 2.電磁感應(yīng)問(wèn)題中兩大研究對(duì)象及其相互制約關(guān)系 針對(duì)訓(xùn)練 5.如圖所示,水平放置的光滑金屬長(zhǎng)導(dǎo)軌MM′和NN′之間接有電阻R,導(dǎo)軌左、右兩區(qū)域分別處在方向相反與軌道垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,方向見(jiàn)圖,設(shè)左、右區(qū)域磁場(chǎng)的磁感強(qiáng)度為B1和B2,虛線為兩區(qū)域的分界線.一根金屬棒ab放在導(dǎo)軌上并與其垂直,棒和導(dǎo)軌的電阻均不計(jì).金屬棒在水平向右的恒定拉力作用下,在左面區(qū)域中恰
22、好以速度為v做勻速直線運(yùn)動(dòng),則(B) A.若B2=B1時(shí),棒進(jìn)入右面區(qū)域中后先做加速運(yùn)動(dòng),最后以速度做勻速直線運(yùn)動(dòng) B.若B2=B1時(shí),棒進(jìn)入右面區(qū)域中時(shí)仍以速度v做勻速直線運(yùn)動(dòng) C.若B2=2B1時(shí),棒進(jìn)入右面區(qū)域后先做減速運(yùn)動(dòng),最后以速度做勻速運(yùn)動(dòng) D.若B2=2B1時(shí),棒進(jìn)入右面區(qū)域后先做加速運(yùn)動(dòng),最后以速度4v做勻速運(yùn)動(dòng) 【解析】金屬棒在水平向右的恒力作用下,在虛線左邊區(qū)域中以速度v做勻速直線運(yùn)動(dòng),恒力F與安培力平衡.當(dāng)B2=B1時(shí),棒進(jìn)入右邊區(qū)域后,棒切割磁感線的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與感應(yīng)電流大小均沒(méi)有變化,棒所受安培力大小和方向也沒(méi)有變化,與恒力F仍然平衡,則棒進(jìn)入右邊區(qū)域后,
23、以速度v做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤,B正確.當(dāng)B2=2B1時(shí),棒進(jìn)入右邊區(qū)域后,棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流均變大,所受的安培力也變大,恒力沒(méi)有變化,則棒先減速運(yùn)動(dòng),隨著速度減小,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流減小,棒受到的安培力減小,當(dāng)安培力與恒力再次平衡時(shí)棒做勻速直線運(yùn)動(dòng).設(shè)棒勻速運(yùn)動(dòng)速度大小為v′.在左側(cè)磁場(chǎng)中,有F=,在右側(cè)磁場(chǎng)中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),有F==,可得v′=v,即棒最后以速度v做勻速直線運(yùn)動(dòng),故C、D錯(cuò)誤. 6.(多選)如圖甲所示,光滑的平行導(dǎo)軌MN、PQ固定在水平面上,導(dǎo)軌表面上放著光滑導(dǎo)體棒ab、cd,兩棒之間用絕緣細(xì)桿連接,兩導(dǎo)體棒平行且與導(dǎo)軌垂直.現(xiàn)加一垂直導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),設(shè)磁場(chǎng)
24、方向向下為正,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,t1=2t0,不計(jì)ab、cd間電流的相互作用,不計(jì)導(dǎo)軌的電阻,每根導(dǎo)體棒的電阻為R,導(dǎo)軌間距和絕緣細(xì)桿的長(zhǎng)均為L(zhǎng).下列說(shuō)法正確的是(ABD) A.t=t0時(shí)輕桿既不被拉伸也不被壓縮 B.在0~t1時(shí)間內(nèi),絕緣細(xì)桿先被拉伸后被壓縮 C.在0~t1時(shí)間內(nèi),abcd回路中的電流方向是先順時(shí)針后逆時(shí)針 D.若在0~t1時(shí)間內(nèi)流過(guò)導(dǎo)體棒的電量為q,則t1時(shí)刻的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為 【解析】t=t0時(shí),ab、cd中有感應(yīng)電流,但磁感應(yīng)強(qiáng)度為0,故安培力為0,桿中沒(méi)有作用力,A對(duì);0~t0,回路中磁通量向下減小,t0~t1,磁通量向上增大,根
25、據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流一直為順時(shí)針,根據(jù)“增縮減擴(kuò)”原理,回路先有擴(kuò)張,后有收縮趨勢(shì),故桿先被拉伸后被壓縮,B對(duì),C錯(cuò);q=t=t=,設(shè)t1時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,則ΔΦ=2BS=2BL2,所以B=,D對(duì). ? 【p189】 夯實(shí)基礎(chǔ) 1.電磁感應(yīng)現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)是__其他形式的能__轉(zhuǎn)化成電能. 2.感應(yīng)電流在磁場(chǎng)中受安培力,外力克服安培力__做功__,將__其他形式的能__轉(zhuǎn)化為_(kāi)_電能__,(或者說(shuō)安培力做的負(fù)功的絕對(duì)值等于產(chǎn)生的電能)電流做功再將電能轉(zhuǎn)化為_(kāi)_其他形式的能__. 3.電流做功產(chǎn)生的熱量用焦耳定律計(jì)算,公式為Q=__I2Rt__. 考點(diǎn)突破 例6如圖所示,在
26、傾角為30°的斜面上固定一電阻不計(jì)的光滑平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L(zhǎng),下端接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與斜面垂直(圖中未畫(huà)出).質(zhì)量為m、長(zhǎng)度為L(zhǎng),阻值大小也為R的金屬棒ab與固定在斜面上方的勁度系數(shù)為k的絕緣彈簧相接,彈簧處于原長(zhǎng)并被鎖定.現(xiàn)解除鎖定的同時(shí)使金屬棒獲得沿斜面向下的速度v0,從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到停止運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g,彈簧彈性勢(shì)能為Ep=kx2(x為彈簧形變量).在上述過(guò)程中( ) A.開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)金屬棒與導(dǎo)軌接觸點(diǎn)間電壓為 B.通過(guò)電阻R的最大電流一定是 C.通過(guò)電阻R的總電荷量為
27、 D.回路產(chǎn)生的總熱量等于mv+ 【解析】開(kāi)始時(shí)金屬棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLv0,金屬棒與導(dǎo)軌接觸點(diǎn)間的電壓:U=IR=×R=E=,故A正確;金屬棒開(kāi)始向下運(yùn)動(dòng)時(shí)做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬棒的速度最大時(shí)感應(yīng)電流最大,金屬棒的最大速度大于v0,最大電流大于,故B錯(cuò)誤;最終金屬棒靜止,此時(shí)由平衡條件得:mgsin 30°=kx,此時(shí)彈簧的伸長(zhǎng)量:x=,通過(guò)R的總電荷量:q===,故C正確;由能量守恒定律得:mv+mgxsin 30°=Q+kx2,解得:Q=mv+mgxsin 30°-kx2=mv+,故D錯(cuò)誤. 【答案】AC 例7如圖所示,兩根平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ放在水平面上,
28、左端向上彎曲,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),電阻不計(jì).水平段導(dǎo)軌所處空間存在方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.導(dǎo)體棒a和b的質(zhì)量均為m,電阻值分別為Ra=R,Rb=2R.b棒放置在水平導(dǎo)軌上且距彎曲軌道底部L0處,a棒在彎曲軌道上距水平面h高度處由靜止釋放.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)軌棒和導(dǎo)軌接觸良好且始終和導(dǎo)軌垂直,重力加速度為g.求: (1)a棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受到的安培力; (2)從a棒開(kāi)始下落到最終穩(wěn)定的過(guò)程中,a棒上產(chǎn)生的內(nèi)能. 【解析】(1)設(shè)a棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v,從開(kāi)始下落到剛進(jìn)入磁場(chǎng): mgh=mv2 a棒切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv 根據(jù)閉合電路歐姆定律I= a棒受到的安培
29、力F=BIL F= (2)a、b棒均受安培力作用,大小相等,方向相反,所以a棒和b棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒.設(shè)兩棒最終穩(wěn)定速度為v1, mv=2mv1 a棒產(chǎn)生內(nèi)能為Ea,b棒產(chǎn)生內(nèi)能為Eb 根據(jù)能量守恒:mv2=×2mv+Ea+Eb Eb=2Ea Ea=mgh 【小結(jié)】電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題 1.電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化特點(diǎn) 外力克服安培力做功,把機(jī)械能或其他能量轉(zhuǎn)化成電能;感應(yīng)電流通過(guò)電路做功又把電能轉(zhuǎn)化成其他形式的能(如內(nèi)能).這一功能轉(zhuǎn)化途徑可表示為: 2.電能求解思路主要有三種 (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. (2)
30、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. (3)利用電路特征來(lái)求解:通過(guò)電路中所消耗的電能來(lái)計(jì)算. 針對(duì)訓(xùn)練 7.如圖所示,下半部處在方向水平的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的光滑曲面,它與豎直平面的交線是拋物線,其拋物線方程為y=x2,磁場(chǎng)理想上邊界是y=a的直線,一小金屬塊從拋物線y=b(b>a)處,以速度v沿拋物線下滑,假設(shè)拋物面足夠大,則金屬塊在曲面上滑動(dòng)的整個(gè)過(guò)程中生熱為(D) A.mgb B.mv2 C.mg(b-a) D.mg(b-a)+mv2 【解析】在金屬塊進(jìn)入磁場(chǎng)和穿出磁場(chǎng)時(shí),切割磁感線的那部分金屬塊具有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),會(huì)向未切割磁感線的那部分金屬塊供電,從而形
31、成電流(渦流).導(dǎo)致機(jī)械能轉(zhuǎn)化成熱能.由于整個(gè)金屬塊都在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬塊中只有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),不會(huì)有感應(yīng)電流.所以只要金屬塊不再穿出磁場(chǎng)區(qū)域(金屬塊向外運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)上邊界時(shí),速度恰好為0),就不再會(huì)有機(jī)械能轉(zhuǎn)化成熱能.最終金屬塊在磁場(chǎng)內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng),到達(dá)y=a處速度為0.由能量守恒得:Q=mg(b-a)+mv2 8.如圖所示,固定的水平光滑金屬導(dǎo)軌,間距為L(zhǎng),左端接有阻值為R的電阻.處在方向豎直、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒與固定彈簧相連,放在導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌與導(dǎo)體棒的電阻均可忽略.初始時(shí)刻,彈簧恰處于自然長(zhǎng)度,導(dǎo)體棒具有水平向右的初速度v0.在沿導(dǎo)軌往復(fù)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌
32、垂直并保持良好接觸. (1)求初始時(shí)刻導(dǎo)體棒受到的安培力; (2)若導(dǎo)體棒從初始時(shí)刻到速度第一次為零時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能為Ep,則這一過(guò)程中安培力所做的功W1和電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q1分別為多少? (3)導(dǎo)體棒在往復(fù)運(yùn)動(dòng),最終將靜止于何處?從導(dǎo)體棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到最終靜止的過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q為多少? 【解析】(1)初始時(shí)刻棒中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLv0 棒中感應(yīng)電流:I==,作用于棒上安培力F=BIL=,方向水平向左. (2)由功能關(guān)系可知:安培力做功:W1=Ep-mv, 由能量守恒,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱:Q1=mv-Ep (3)由平衡條件可知,棒最終靜止于初始位置,根據(jù)
33、能量守恒則有:Q=mv ? 【p190】 夯實(shí)基礎(chǔ) 電磁感應(yīng)與動(dòng)量的結(jié)合主要涉及兩個(gè)模型: (1)單桿模型.對(duì)于單桿模型,主要與動(dòng)量定理結(jié)合.如在光滑水平軌道上運(yùn)動(dòng)的單桿(不受其他力作用),在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)為變速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過(guò)程所受的安培力為變力,依據(jù)動(dòng)量定理安Δt=Δp,而安Δt=BLΔt=BLq,q=N=N,Δp=mv2-mv1,由以上四式將流經(jīng)桿電量q、桿位移x及速度變化結(jié)合一起. (2)雙桿模型.對(duì)于雙桿模型,在受到安培力之外,受到的其他外力和為零,滿足動(dòng)量守恒的條件,則與動(dòng)量守恒定律結(jié)合考查較多. 考點(diǎn)突破 例8如圖所示,固定的光滑金屬水平導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌電阻
34、不計(jì),左端接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.質(zhì)量為m、電阻不計(jì)的導(dǎo)體棒ab,在垂直導(dǎo)體棒的水平恒力F作用下,由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)時(shí)間t,導(dǎo)體棒ab剛好勻速運(yùn)動(dòng),整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸.在這個(gè)過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.導(dǎo)體棒ab剛好勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度v= B.通過(guò)電阻的電荷量q= C.導(dǎo)體棒的位移x= D.電阻放出的焦耳熱Q= 【解析】導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)滿足F=F安=,解得v=,選項(xiàng)A正確;根據(jù)動(dòng)量定理:Ft-BL·t=mv,而t=q,則q=,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;又q==,聯(lián)立解得x=,選項(xiàng)C正確;根據(jù)能量關(guān)系,電阻放出
35、的焦耳熱Q=Fx-mv2,將x及v的值代入解得Q=,選項(xiàng)D正確. 【答案】ACD 例9如圖所示,傾角為θ=37°的斜面上固定平行導(dǎo)軌MN,在斜面底端與水平面上的固定平行導(dǎo)軌PQ平滑連接,導(dǎo)軌間距L=0.3 m且PQ足夠長(zhǎng).斜面部分存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),水平面部分存在與斜面平行的方向斜向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩部分磁感應(yīng)強(qiáng)度B大小均為1 T,在h=3 m高處垂直導(dǎo)軌MN放置可自由滑動(dòng)的質(zhì)量m1=12 g,電阻R1=1 Ω的導(dǎo)體棒ab.在水平面上垂直導(dǎo)軌PQ放置被插銷固定的質(zhì)量m2=3 g,電阻R2=3 Ω的導(dǎo)體棒cd,導(dǎo)體棒ab、cd分別與導(dǎo)軌MN、PQ接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放ab,ab在到達(dá)斜面底
36、端前已做勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)ab滑離斜面進(jìn)入水平導(dǎo)軌時(shí),立即拔下導(dǎo)體棒cd棒的插銷,不計(jì)導(dǎo)軌的摩擦及電阻,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2)求: (1)ab導(dǎo)體棒在水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)的最終速度; (2)ab導(dǎo)體棒在斜面與水平面運(yùn)動(dòng)時(shí)整個(gè)回路產(chǎn)生的電能各是多少? (3)ab導(dǎo)體棒在斜面和水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)通過(guò)ab的電荷量各是多少? 【解析】(1)設(shè)ab勻速下滑時(shí)的速度為v1 產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)E=BLv1cos θ?、? 導(dǎo)體棒ab的電流I=?、? 導(dǎo)體棒的安培力F=BIL?、? 且F=m1gtan θ?、? 聯(lián)立①②③④式得v1=?、? ab進(jìn)入水平軌道后
37、,與cd系統(tǒng)動(dòng)量守恒, 所以m1v1=(m1+m2)v2?、? 聯(lián)立可得v1=5 m/s,v2=4 m/s (2)導(dǎo)體棒在斜面上運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電能 E1=m1gh-m1v 在水平面運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電能E2=m1v-(m1+m2)v 代入數(shù)據(jù)得E1=0.21 J;E2=0.03 J (3)設(shè)ab棒在斜面上和水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí),通過(guò)ab棒的電荷量各為q1、q2,ab棒在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí)平均電動(dòng)勢(shì)=,ΔΦ= 通過(guò)的電荷量q1=Δt= 代入數(shù)據(jù)得q1=0.3 C ab棒在水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)∑BILsin θΔt=BLq2sin θ=m1(v1-v2) 代入數(shù)據(jù)解得q2= C=0.067 C 【小結(jié)】電
38、磁感應(yīng)問(wèn)題中應(yīng)用動(dòng)量定理時(shí),有兩種常見(jiàn)的列式形式.一是直接從安培力的公式出發(fā),得到安培力的沖量I=∑BIiLΔt=BLq,這個(gè)公式對(duì)所有的電磁感應(yīng)情形都適用.二是在導(dǎo)體棒切割磁感線的情形中,還可將安培力的沖量寫(xiě)成I=∑Δt=x,式中的x表示導(dǎo)體棒在這個(gè)過(guò)程中經(jīng)過(guò)的位移. 針對(duì)訓(xùn)練 9.(多選)如圖所示,PQ和MN是固定于水平面內(nèi)電阻不計(jì)、間距L=1 m的足夠長(zhǎng)平行光滑金屬軌道,質(zhì)量均為m=0.2 kg,接入兩軌道電阻值均為R=1 Ω的兩金屬棒ab、cd靜置于軌道上,整個(gè)裝置處在豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,某時(shí)刻cd棒突然受到水平向右I=0.8 N·s的瞬時(shí)沖量作用開(kāi)始
39、運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒始終與軌道垂直,接觸良好,取重力加速度g=10 m/s2,下列說(shuō)法正確的是(AD) A.開(kāi)始運(yùn)動(dòng)后,d端電勢(shì)始終比c端電勢(shì)高 B.cd棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的瞬間,d、c兩端的電勢(shì)差Udc=1.6 V C.在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電路abcd中產(chǎn)生的熱量為1.2 J D.在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,通過(guò)ab棒橫截面的電荷量為1 C 【解析】根據(jù)右手定則判斷可知:cd棒中感應(yīng)電流方向從c到d,則d端相當(dāng)于電源的正極,電勢(shì)高于c端的電勢(shì),故A正確;cd棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的瞬間,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=BLv0,金屬棒的速度為:v0==4 m/s,聯(lián)立可得:E=1.6 V,d、c兩端的電勢(shì)差:Udc
40、=R=0.8 V,故B錯(cuò)誤;由題意可知最后兩根金屬棒以相同的速度勻速運(yùn)動(dòng)且速度為v,根據(jù)動(dòng)量守恒可得:mv0=2mv,解得:v=2 m/s,根據(jù)能量守恒可得產(chǎn)生的熱量為:Q=mv-×2mv2=0.8 J,故C錯(cuò)誤;對(duì)cd棒根據(jù)動(dòng)量定理可得:BILΔt=mv0-mv,進(jìn)一步可得:BLq=mv0-mv,代入數(shù)據(jù)解得:q=1 C,故D正確. 10.如圖所示,兩根間距為l的光滑金屬導(dǎo)軌(不計(jì)電阻),由一段圓弧部分與一段無(wú)限長(zhǎng)的水平段部分組成,其水平段加有豎直向下方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌水平段上靜止放置一金屬棒cd,質(zhì)量為2m,電阻為2r.另一質(zhì)量為m,電阻為r的金屬棒ab,從圓弧段M
41、處由靜止釋放下滑到N處進(jìn)入水平段,棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好,圓弧段MN半徑為R,所對(duì)圓心角為60°.求: (1)ab棒在N處進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)速度是多大?此時(shí)棒中電流是多少? (2)cd棒能達(dá)到的最大速度是多少? (3)cd棒由靜止到達(dá)到最大速度過(guò)程中,系統(tǒng)所能釋放的熱量是多少? 【解析】(1)ab棒由M下滑到N過(guò)程中機(jī)械能守恒, 故mgR(1-cos 60°)=mv2 解得v=. 進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)瞬間,回路中電流強(qiáng)度I==. (2)ab棒在安培力作用下做減速運(yùn)動(dòng),cd棒在安培力作用下做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)兩棒速度達(dá)到相同速度v′時(shí),電路中電流為零,安培力為零,cd達(dá)到最大速度.運(yùn)用動(dòng)量守恒定律得
42、 mv=(2m+m)v′ 解得v′=. (3)系統(tǒng)釋放的熱量應(yīng)等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量, 故Q=mv2-·3mv′2,解得Q=mgR. 考 點(diǎn) 集 訓(xùn) 【p336】 A組 1.如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導(dǎo)軌之間接有定值電阻R,質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導(dǎo)軌始終保持垂直并良好接觸且無(wú)摩擦,棒與導(dǎo)軌的電阻均不計(jì),整個(gè)裝置放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與導(dǎo)軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時(shí)間內(nèi),力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于(A) A.棒的機(jī)械能增加量 B.棒的動(dòng)能增加量 C.棒的重力勢(shì)能增加量 D.
43、電阻R上放出的熱量 【解析】棒加速上升時(shí)受到重力,拉力F及安培力.根據(jù)功能關(guān)系可知力F與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的機(jī)械能的增加量,A選項(xiàng)正確. 2.兩條相互平行的光滑金屬導(dǎo)軌,距離為L(zhǎng),電阻不計(jì).導(dǎo)軌內(nèi)有一與水平面垂直向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),導(dǎo)軌左側(cè)接電容器C,電阻R1和R2,如圖所示.垂直導(dǎo)軌且與導(dǎo)軌接觸良好的金屬桿AB以一定的速度向右勻速運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻開(kāi)始做勻減速運(yùn)動(dòng)至速度為零后反向勻加速運(yùn)動(dòng).在金屬桿變速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是(B) A.R1中無(wú)電流通過(guò) B.R1中電流一直從e流向a C.R2中電流一直從a流向b D.R2中電流先從b流向a,后從a流向b 【解析】開(kāi)始時(shí)
44、,金屬桿AB以一定的速度向右勻速運(yùn)動(dòng),由感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLv,電容器兩端的帶電量為,Q=CU=CBLv,由右手定則知,R2感應(yīng)電流方向由a向b,故電容器的上極板帶正電,開(kāi)始做勻減速運(yùn)動(dòng)至速度為零的過(guò)程中,Q=CU=CBLv知,速度減小,極板帶電量減小,R1中有電流通過(guò),方向由e流向a,R2中電流從a流向b,故A錯(cuò)誤;反向勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由右手定則知,R2感應(yīng)電流方向由b向a,電容器反向充電,流經(jīng)R1電流方向由e流向a,故B正確,CD錯(cuò)誤. 3.(多選)如圖甲所示,正三角形導(dǎo)線框位于圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與導(dǎo)線框所在平面垂直.規(guī)定磁場(chǎng)的正方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的規(guī)律
45、如圖乙所示.下面說(shuō)法正確的是(AC) A.0~1 s時(shí)間內(nèi)和5~6 s時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框中的電流方向相同 B.0~1 s時(shí)間內(nèi)和1~3 s時(shí)間內(nèi),導(dǎo)線框中的電流大小相等 C.3~5 s時(shí)間內(nèi),AB邊受到的安培力沿紙面且垂直AB邊指向C點(diǎn)一側(cè) D.1~3 s時(shí)間內(nèi),AB邊受到的安培力不變 【解析】0~1 s時(shí)間內(nèi)穿過(guò)線圈的磁通量向外增加;5~6 s時(shí)間內(nèi)穿過(guò)線圈的磁通量向里減小,根據(jù)楞次定律可知導(dǎo)線框中的電流方向相同,選項(xiàng)A正確;B-t圖象的斜率等于磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率,故0~1 s時(shí)間內(nèi)和1~3 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小不等,感應(yīng)電流不相等,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;3~5 s時(shí)間內(nèi),磁通量向里增
46、加,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時(shí)針?lè)较颍瑒t由左手定則可知,AB邊受到的安培力沿紙面且垂直AB邊指向C點(diǎn)一側(cè),選項(xiàng)C正確;1~3 s時(shí)間內(nèi),感應(yīng)電流大小不變,而磁場(chǎng)向外減弱,根據(jù)F=BIL可知,AB邊受到的安培力要減小,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 4.(多選)如圖所示,兩條形有界磁場(chǎng)寬度均為d=0.5 m,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=4 T,方向垂直于紙面,兩磁場(chǎng)區(qū)域間距也為d.在磁場(chǎng)區(qū)域的左邊界處有一長(zhǎng)L=1 m、寬d=0.5 m的矩形導(dǎo)體線框,線框總電阻為R=2 Ω,且線框平面與磁場(chǎng)方向垂直.現(xiàn)使線框以v=0.5 m/s的速度勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,若以初始位置為計(jì)時(shí)起點(diǎn),規(guī)定B垂直紙面向里為正,則以下關(guān)于線框所受的安培力
47、大小F及穿過(guò)線框磁通量Φ隨時(shí)間t變化的四個(gè)圖象正確的是(AD) 【解析】0~1 s時(shí),線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv=1 V,由歐姆定律可知I==0.5 A,由安培力公式可知:F=BId=1 N;第2 s內(nèi),通過(guò)線框的磁通量不變,無(wú)感應(yīng)電流,安培力為零;第3 s內(nèi),線框左、右兩邊均切割磁感線,由右手定則可知,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向相同,故線框中總的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E′=2Bdv=2 V,由歐姆定律可知I==1 A;線框左、右兩邊所受安培力均為:F1=F2=BI′d=2 N,由左手定則可知,兩安培力方向相同,故安培力的合力為4 N,A正確,B錯(cuò)誤;當(dāng)t=2.5 s時(shí),線框位移x=vt=2.5d,此時(shí)
48、通過(guò)線框的磁通量為零,C錯(cuò)誤,D正確. 5.在如圖所示的豎直平面內(nèi),在水平線MN的下方有范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)等腰三角形金屬線框頂點(diǎn)C與MN重合,線框由靜止釋放,沿軸線DC方向豎直落入磁場(chǎng)中.忽略空氣阻力,從釋放到線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中,關(guān)于線框運(yùn)動(dòng)的v-t圖象,可能正確的是(C) 【解析】線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程受到的安培力F=BIL=BL=,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中,切割磁感線的有效長(zhǎng)度L增大,安培力增大,由牛頓第二定律得:mg-F=ma,則a=g-;線框由靜止做加速運(yùn)動(dòng),由于L、v不斷增大,加速度a減小,則線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),加速度減小,v-t圖象的斜率減?。蔆正確.
49、 6.如圖,MN和PQ是電阻不計(jì)的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑連接.右端接一個(gè)阻值為R的定值電阻.平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng).質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從高度為h處?kù)o止釋放,到達(dá)磁場(chǎng)右邊界處恰好停止.已知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,金屬棒與導(dǎo)軌間接觸良好.則金屬棒穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中(D) A.流過(guò)金屬棒的最大電流為 B.通過(guò)金屬棒的電荷量為 C.克服安培力所做的功為mgh D.金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為(mgh-μmgd) 【解析】金屬棒下滑到底端時(shí)的速度為v=,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv
50、,所以流過(guò)金屬棒的最大電流為I=,A錯(cuò);通過(guò)金屬棒的電荷量為q==,B錯(cuò);克服安培力所做的功為W=mgh-μmgd,C錯(cuò);電路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做的功,所以金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為(mgh-μmgd).D正確. 7.(多選)如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑水平導(dǎo)軌間距為2 m,電阻不計(jì),垂直導(dǎo)軌平面有磁感應(yīng)強(qiáng)度為1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),導(dǎo)軌上相隔一定距離放置兩根長(zhǎng)度略大于間距的金屬棒,a棒質(zhì)量為1 kg,電阻為5 Ω,b棒質(zhì)量為2 kg,電阻為10 Ω.現(xiàn)給a棒一個(gè)水平向右的初速度8 m/s,當(dāng)a棒的速度減小為4 m/s時(shí),b棒剛好碰到了障礙物,經(jīng)過(guò)時(shí)間0.5 s速度減為零(不反彈,且a棒始終
51、沒(méi)有與b棒發(fā)生碰撞),下列說(shuō)法正確是(ABD) A.從上向下看回路產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻碾娏? B.b棒在碰撞前瞬間的速度大小2 m/s C.碰撞過(guò)程中b棒所受的平均作用力大小為6 N D.b棒碰到障礙物后,a棒繼續(xù)滑行的距離為15 m 【解析】根據(jù)右手定則可知,從上向下看回路產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻碾娏?,選項(xiàng)A正確;系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可知:mav0=mava+mbvb,解得vb=2 m/s,選項(xiàng)B正確;b與障礙物碰撞時(shí),由動(dòng)量定理:-Ft=0-mbvb解得:F=8 N,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;b碰到障礙物后,a做減速運(yùn)動(dòng),直到停止,此時(shí)由動(dòng)量定理:BLΔt=mava,其中Δt=q==聯(lián)立解得x=15
52、 m,選項(xiàng)D正確. B組 8.如圖甲所示,閉合線圈固定在小車上,總質(zhì)量為1 kg.它們?cè)诠饣矫嫔?,?0 m/s的速度進(jìn)入與線圈平面垂直、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里.已知小車運(yùn)動(dòng)的速度v隨車的位移x變化的 v-x 圖象如圖乙所示.則(B) A.線圈的長(zhǎng)度L=15 cm B.磁場(chǎng)的寬度d=25 cm C.線圈進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度為0.4 m/s2 D.線圈通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量為40 J 【解析】閉合線圈在進(jìn)入和離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的位移即為線圈的長(zhǎng)度,線圈進(jìn)入或離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)受安培力作用,將做減速運(yùn)動(dòng),由乙圖可知,L=10 cm,故A錯(cuò)誤;磁
53、場(chǎng)的寬度等于線圈剛進(jìn)入磁場(chǎng)到剛離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的位移,由乙圖可知,5~15 cm是進(jìn)入的過(guò)程,15~30 cm 是完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,30~40 cm是離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程,所以d=30 cm-5 cm=25 cm,故B正確;根據(jù)F=BIL及I=得:F=,因?yàn)関是一個(gè)變量,所以F也是一個(gè)變量,所以線圈不是勻加速運(yùn)動(dòng),是變減速運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;線圈通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中運(yùn)用動(dòng)能定理得: mv-mv=W安,由乙圖可知v1=10 m/s,v2=2 m/s,代入數(shù)據(jù)得:W安=-48 J,所以克服安培力做功為48 J,即線圈通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量為48 J,故D錯(cuò)誤.故選B. 9.如圖所示,兩根足夠長(zhǎng)的直金屬導(dǎo)軌
54、MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng).M、P兩點(diǎn)間接有阻值為R的電阻.一根質(zhì)量為m、電阻為r的均勻直金屬桿ab放在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直.整套裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直斜面向下.導(dǎo)軌的電阻可忽略.讓ab桿沿導(dǎo)軌由靜止開(kāi)始下滑,導(dǎo)軌和金屬桿接觸良好,不計(jì)它們之間的摩擦. (1)在加速下滑過(guò)程中,當(dāng)ab桿的速度大小為v時(shí),求ab桿中的電流及其加速度的大小; (2)求在下滑過(guò)程中,ab桿可以達(dá)到的速度最大值. 【解析】(1)ab桿受力示意圖如圖所示 當(dāng)速度為v時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,此時(shí)電路中電流I== ab桿受到的安培力F=BIL= 根據(jù)
55、牛頓運(yùn)動(dòng)定律,有ma=mgsin θ-F=mgsin θ-,a=gsin θ-. (2)當(dāng)=mgsin θ時(shí),ab桿達(dá)到最大速度vm, 則vm=. 10.如圖(a)所示,一個(gè)電阻值為R,匝數(shù)為n的圓形金屬線圈與阻值為2R的電阻R1連接成閉合回路.線圈的半徑為r1.在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域存在垂直于線圈平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖線如圖(b)所示.圖線與橫、縱軸的截距分別為t0和B0.導(dǎo)線的電阻不計(jì).求0至t1時(shí)間內(nèi) (1)通過(guò)電阻R1上的電流大小和方向; (2)通過(guò)電阻R1上的電量q及電阻R1上產(chǎn)生的熱量. 【解析】(1)由圖象分析可知,0至t1時(shí)間
56、內(nèi)= 由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=n=n·S 而S=πr 由閉合電路歐姆定律有I1= 聯(lián)立以上各式解得通過(guò)電阻R1上的電流大小為I1= 由愣次定律可判斷通過(guò)電阻R1上的電流方向?yàn)閺腷到a (2)通過(guò)電阻R1上的電量q=I1t1= 通過(guò)電阻R1上產(chǎn)生的熱量Q=IR1t1= 11.如圖所示,相距較遠(yuǎn)的水平軌道與傾斜軌道用導(dǎo)線相連,MN∥EF、PQ∥GH,且組成軌道的兩個(gè)金屬棒間距都為L(zhǎng).金屬細(xì)硬桿ab、cd分別與軌道垂直,質(zhì)量均為m,電阻均為R,與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,導(dǎo)軌電阻不計(jì).水平導(dǎo)軌處于豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中;傾斜導(dǎo)軌與水平面成θ角,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2的勻強(qiáng)磁
57、場(chǎng)平行于傾斜軌道向下.當(dāng)ab桿在平行于水平導(dǎo)軌的拉力作用下做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),cd桿由靜止開(kāi)始沿傾斜軌道向下以加速度a=gsin θ運(yùn)動(dòng).設(shè)ab、cd與軌道接觸良好,重力加速度為g.求: (1)通過(guò)cd桿的電流大小和方向; (2)ab桿勻速運(yùn)動(dòng)的速度的大小和拉力的大??; (3)cd桿由靜止開(kāi)始沿軌道向下運(yùn)動(dòng)距離x的過(guò)程中,整個(gè)回路產(chǎn)生的焦耳熱. 【解析】(1)根據(jù)cd桿以加速度a=gsin θ沿軌道向下做勻加速運(yùn)動(dòng),可知cd桿不受摩擦力的作用,即安培力和重力垂直于導(dǎo)軌方向的分力平衡,所以安培力垂直于導(dǎo)軌向上,cd桿的電流方向?yàn)橛蒬流向c 由mgcos θ=B2IL 可得:I= (2
58、)cd桿的電流方向?yàn)橛蒬流向c,可得ab桿的電流方向?yàn)橛蒩流向b,再根據(jù)楞次定律判斷,得ab桿勻速運(yùn)動(dòng)的速度方向?yàn)樗较蛴遥Ψ较蛩较蛴遥Σ亮桶才嗔Ψ较蛩较蜃螅? 由I= 得:v= ab桿所受拉力F=F安+μmg=B1IL+μmg=(+μ)mg (3)對(duì)cd桿由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式x=at2 得運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t== 整個(gè)回路中產(chǎn)生的焦耳熱為 Q=I2·2Rt=. 12.如圖所示,有理想邊界的兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B=0.5 T,兩邊界間距s=0.1 m.一邊長(zhǎng)L=0.2 m的正方形線框abcd由粗細(xì)均勻的電阻絲圍成,總電阻R=0.4 Ω.現(xiàn)使線框以v=2 m/s的速度從位置
59、Ⅰ勻速運(yùn)動(dòng)到位置Ⅱ. (1)求cd邊未進(jìn)入右方磁場(chǎng)時(shí)線框所受安培力的大?。? (2)求整個(gè)過(guò)程中線框所產(chǎn)生的焦耳熱; (3)在坐標(biāo)圖中畫(huà)出整個(gè)過(guò)程線框a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uab隨時(shí)間t變化的圖線. 【解析】(1)因?yàn)榫€框勻速運(yùn)動(dòng),該過(guò)程中ab切割磁感線,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) E=BLv=0.5×0.2×2 V=0.2 V 感應(yīng)電流I==0.5 A 所以線框受到的安培力即ab受到的安培力F=BIL=0.5×0.5×0.2 N=0.05 N (2)產(chǎn)生熱量的過(guò)程有兩個(gè)階段,一是cd邊在磁場(chǎng)邊界間運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,二是ab邊在磁場(chǎng)邊界間運(yùn)動(dòng)過(guò)程中.兩個(gè)階段速度一樣,安培力大小恒定,線框勻速運(yùn)動(dòng),兩個(gè)階段產(chǎn)生熱量一樣多.產(chǎn)生的焦耳熱即為克服安培力做的功Q=2Fs=2×0.05×0.1 J=0.01 J (3)該過(guò)程分三個(gè)階段. ①cd邊在磁場(chǎng)邊界間運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,t1==0.05 s,ab邊相當(dāng)于電源,Uab=E=0.15 V. ②cd邊進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)、ab邊尚未離開(kāi)左側(cè)磁場(chǎng)過(guò)程中,t2==0.05 s;回路中磁通量不變,沒(méi)有感應(yīng)電流,但是ab邊有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),Uab=E=0.2 V. ③ab邊在磁場(chǎng)邊界間運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,t3==0.05 s;cd相當(dāng)于電源,ab邊是外電阻的一部分,Uab=E=0.05 V.圖線如圖所示. - 24 -
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