《2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 專題強(qiáng)化十三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題學(xué)案》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 專題強(qiáng)化十三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題學(xué)案(23頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、
專題強(qiáng)化十三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題
專題解讀1.本專題是動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的綜合應(yīng)用�����,高考常以計(jì)算題的形式命題.
2.學(xué)好本專題�����,可以極大培養(yǎng)同學(xué)們的分析能力�����、推理能力和規(guī)范表達(dá)的能力�����,針對(duì)性的專題強(qiáng)化�����,可以提升同學(xué)們解決電磁感應(yīng)問題中最難問題的信心.
3.用到的知識(shí)有:法拉第電磁感應(yīng)定律�����、楞次定律�����、牛頓運(yùn)動(dòng)定律�����、共點(diǎn)力的平衡條件�����、動(dòng)能定理、焦耳定律�����、能量守恒定律等.
命題點(diǎn)一 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題
1.題型簡(jiǎn)述: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)問題往往跟力學(xué)問題聯(lián)系在一起.解決這類問題需要綜合應(yīng)用電磁感應(yīng)規(guī)律(法拉第電磁感應(yīng)定律�����、楞次定
2�����、律)及力學(xué)中的有關(guān)規(guī)律(共點(diǎn)力的平衡條件�����、牛頓運(yùn)動(dòng)定律�����、動(dòng)能定理等).
2.兩種狀態(tài)及處理方法
狀態(tài)
特征
處理方法
平衡態(tài)
加速度為零
根據(jù)平衡條件列式分析
非平衡態(tài)
加速度不為零
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)系進(jìn)行分析
3.動(dòng)態(tài)分析的基本思路
解決這類問題的關(guān)鍵是通過運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的分析�����,尋找過程中的臨界狀態(tài),如速度�����、加速度最大值或最小值的條件.具體思路如下:
→→→
例1 (2016·全國(guó)Ⅲ·25)如圖1�����,兩條相距l(xiāng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面(紙面)內(nèi)�����,其左端接一阻值為R的電阻�����;一與導(dǎo)軌垂直的金屬棒置于兩導(dǎo)軌上�����;在電阻�����、導(dǎo)軌和金屬棒中間有一面積
3�����、為S的區(qū)域�����,區(qū)域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1隨時(shí)間t的變化關(guān)系為B1=kt�����,式中k為常量�����;在金屬棒右側(cè)還有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域�����,區(qū)域左邊界MN(虛線)與導(dǎo)軌垂直�����,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,方向也垂直于紙面向里.某時(shí)刻�����,金屬棒在一外加水平恒力的作用下從靜止開始向右運(yùn)動(dòng)�����,在t0時(shí)刻恰好以速度v0越過MN�����,此后向右做勻速運(yùn)動(dòng).金屬棒與導(dǎo)軌始終相互垂直并接觸良好�����,它們的電阻均忽略不計(jì).求:
圖1
(1)在t=0到t=t0時(shí)間間隔內(nèi)�����,流過電阻的電荷量的絕對(duì)值�����;
(2)在時(shí)刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量和金屬棒所受外加水平恒力的大?����。?
答案 (1)
(2)B0lv0(t
4�����、-t0)+kSt (B0lv0+kS)
解析 (1)在金屬棒未越過MN之前�����,穿過回路的磁通量的變化量為ΔΦ=ΔBS=kΔtS①
由法拉第電磁感應(yīng)定律有
E= ②
由歐姆定律得I= ③
由電流的定義得
I= ④
聯(lián)立①②③④式得
|Δq|=Δt ⑤
由⑤式得�����,在t=0到t=t0的時(shí)間間隔內(nèi)即Δt=t0�����,流過電阻R的電荷量q的絕對(duì)值為
|q|= ⑥
(2)當(dāng)t>t0時(shí)�����,金屬棒已越過MN.由于金屬棒在MN右側(cè)做勻速運(yùn)動(dòng),有
F=F安 ⑦
式中�����,F(xiàn)是外加水平恒力�����,F(xiàn)安是金屬棒受到的安培力.設(shè)此時(shí)回路中的電流為I�����,
F安=B0lI ⑧
5�����、
此時(shí)金屬棒與MN之間的距離為s=v0(t-t0) ⑨
勻強(qiáng)磁場(chǎng)穿過回路的磁通量為
Φ′=B0ls ⑩
回路的總磁通量為
Φt=Φ+Φ′ ?
其中Φ=B1S=ktS ?
由⑨⑩??式得�����,在時(shí)刻t(t>t0)�����,穿過回路的總磁通量為Φt=B0lv0(t-t0)+kSt?
在t到t+Δt的時(shí)間間隔內(nèi)�����,總磁通量的改變量ΔΦt為
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ?
由法拉第電磁感應(yīng)定律得�����,回路感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小為
Et= ?
由歐姆定律得I= ?
聯(lián)立⑦⑧???式得F=(B0lv0+kS).
1.(多選)如圖2所示�����,兩根足夠長(zhǎng)�����、電阻不計(jì)
6�����、且相距L=0.2m的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上�����,頂端接有一盞額定電壓U=4V的小燈泡�����,兩導(dǎo)軌間有一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=5T、方向垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今將一根長(zhǎng)為L(zhǎng)�����、質(zhì)量為m=0.2kg�����、電阻r=1.0Ω的金屬棒垂直于導(dǎo)軌放置在頂端附近無(wú)初速度釋放�����,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好�����,金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25�����,已知金屬棒下滑到速度穩(wěn)定時(shí)�����,小燈泡恰能正常發(fā)光�����,重力加速度g取10m/s2�����,sin37°=0.6�����,cos37°=0.8�����,則( )
圖2
A.金屬棒剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為3m/s2
B.金屬棒剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為4m/s2
C.金屬棒穩(wěn)定下滑時(shí)的速
7�����、度大小為9.6m/s
D.金屬棒穩(wěn)定下滑時(shí)的速度大小為4.8m/s
答案 BD
解析 金屬棒剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)初速度為零�����,不受安培力作用�����,由牛頓第二定律得mgsinθ-μmgcosθ=ma,代入數(shù)據(jù)得a=4m/s2�����,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤�����,B正確�����;設(shè)金屬棒穩(wěn)定下滑時(shí)速度為v�����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E�����,回路中的電流為I�����,由平衡條件得mgsinθ=BIL+μmgcosθ�����,由閉合電路歐姆定律得I=�����,由法拉第電磁感應(yīng)定律得E=BLv�����,聯(lián)立解得v=4.8m/s�����,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤�����,D正確.
2.(2016·全國(guó)Ⅱ·24)如圖3�����,水平面(紙面)內(nèi)間距為l的平行金屬導(dǎo)軌間接一電阻�����,質(zhì)量為m、長(zhǎng)度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上.t=0時(shí)�����,金
8�����、屬桿在水平向右�����、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng).t0時(shí)刻�����,金屬桿進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�����、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域�����,且在磁場(chǎng)中恰好能保持勻速運(yùn)動(dòng).桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計(jì)�����,兩者始終保持垂直且接觸良好�����,兩者之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.重力加速度大小為g.求:
圖3
(1)金屬桿在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的大?����?����;
(2)電阻的阻值.
答案 (1)Blt0(-μg) (2)
解析 (1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)前的加速度大小為a�����,由牛頓第二定律得F-μmg=ma①
設(shè)金屬桿到達(dá)磁場(chǎng)左邊界時(shí)的速度為v�����,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=at0 ②
當(dāng)金屬桿以速度v在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,由法拉第電磁
9、感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E=Blv③
聯(lián)立①②③式可得
E=Blt0(-μg) ④
(2)設(shè)金屬桿在磁場(chǎng)區(qū)域中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,金屬桿中的電流為I�����,根據(jù)歐姆定律
I= ⑤
式中R為電阻的阻值.金屬桿所受的安培力為
F安=BlI ⑥
因金屬桿做勻速運(yùn)動(dòng)�����,有F-μmg-F安=0 ⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得R=.
命題點(diǎn)二 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題
1.題型簡(jiǎn)述:電磁感應(yīng)過程的實(shí)質(zhì)是不同形式的能量轉(zhuǎn)化的過程�����,而能量的轉(zhuǎn)化是通過安培力做功來(lái)實(shí)現(xiàn)的.安培力做功的過程�����,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過程�����;外力克服安培力做功的
10、過程�����,則是其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的過程.
2.解題的一般步驟
(1)確定研究對(duì)象(導(dǎo)體棒或回路)�����;
(2)弄清電磁感應(yīng)過程中�����,哪些力做功�����,哪些形式的能量相互轉(zhuǎn)化�����;
(3)根據(jù)能量守恒定律或功能關(guān)系列式求解.
3.求解電能應(yīng)分清兩類情況
(1)若回路中電流恒定�����,可以利用電路結(jié)構(gòu)及W=UIt或Q=I2Rt直接進(jìn)行計(jì)算.
(2)若電流變化�����,則
①利用安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功�����;
②利用能量守恒求解:若只有電能與機(jī)械能的轉(zhuǎn)化�����,則減少的機(jī)械能等于產(chǎn)生的電能.
例2 如圖4甲�����,在水平桌面上固定著兩根相距L=20cm�����、相互平行的無(wú)電阻軌道P�����、Q�����,軌道一端固
11、定一根電阻R=0.02Ω的導(dǎo)體棒a�����,軌道上橫置一根質(zhì)量m=40g�����、電阻可忽略不計(jì)的金屬棒b�����,兩棒相距也為L(zhǎng)=20cm.該軌道平面處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可以調(diào)節(jié)的豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.開始時(shí)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0=0.1T.設(shè)棒與軌道間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力�����,g取10m/s2.
圖4
(1)若保持磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小不變�����,從t=0時(shí)刻開始�����,給b棒施加一個(gè)水平向右的拉力�����,使它由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng).此拉力F的大小隨時(shí)間t變化關(guān)系如圖乙所示.求b棒做勻加速運(yùn)動(dòng)的加速度及b棒與軌道間的滑動(dòng)摩擦力�����;
(2)若從t=0開始�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t按圖丙中圖象所示的規(guī)律變化�����,求在金屬棒b開始運(yùn)動(dòng)前�����,
12�����、這個(gè)裝置釋放的熱量.
①勻加速直線運(yùn)動(dòng);②金屬棒b開始運(yùn)動(dòng)前.
答案 (1)5m/s2 0.2N (2)0.036J
解析 (1)F安=B0IL ①
E=B0Lv ②
I== ③
v=at ④
所以F安=t
當(dāng)b棒勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,根據(jù)牛頓第二定律有
F-Ff-F安=ma ⑤
聯(lián)立可得F-Ff-t=ma ⑥
由圖象可得:當(dāng)t=0時(shí)�����,F(xiàn)=0.4N�����,當(dāng)t=1s時(shí)�����,F(xiàn)=0.5N.
代入⑥式�����,可解得a=5m/s2�����,F(xiàn)f=0.2N.
(2)當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大時(shí)�����,閉合電路中有恒定的感應(yīng)電流I�����,以b棒為研究對(duì)象�����,它受到的安培
13�����、力逐漸增大�����,靜摩擦力也隨之增大�����,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度增大到b所受安培力F安′與最大靜摩擦力Ff相等時(shí)開始滑動(dòng)
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E′=L2=0.02V ⑦
I′==1A ⑧
棒b將要運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,有F安′=BtI′L=Ff ⑨
所以Bt=1T,根據(jù)Bt=B0+t ⑩
得t=1.8s�����,回路中產(chǎn)生的焦耳熱為Q=I′2Rt=0.036J.
能量轉(zhuǎn)化問題的分析程序:先電后力再能量
3.小明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡(jiǎn)化裝置如圖5所示�����,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)=0.50m�����,傾角θ=53°�����,導(dǎo)軌上端串接一個(gè)R=0.05Ω的電阻.在導(dǎo)軌間長(zhǎng)d=0.56m的區(qū)域內(nèi)�����,存在方向垂直
14�����、導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2.0T.質(zhì)量m=4.0kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)軌上�����,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場(chǎng)區(qū)域的下邊界相距s=0.24m.一位健身者用恒力F=80N拉動(dòng)GH桿�����,CD棒由靜止開始運(yùn)動(dòng)�����,上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直.當(dāng)CD棒到達(dá)磁場(chǎng)上邊界時(shí)健身者松手�����,觸發(fā)恢復(fù)裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10m/s2�����,sin53°=0.8�����,不計(jì)其他電阻�����、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量).求:
圖5
(1)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度v的大小�����;
(2)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受的安培力FA的大?����?����;
(3)在拉升CD棒的過程中�����,健身者所做的功W和
15�����、電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案 (1)2.4m/s (2)48N (3)64J 26.88J
解析 (1)由牛頓第二定律得a==12m/s2
進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度v==2.4m/s
(2)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv
感應(yīng)電流I=
安培力FA=IBl
代入得FA==48N
(3)健身者做功W=F(s+d)=64J
F-mgsinθ-FA=0
CD棒在磁場(chǎng)區(qū)做勻速運(yùn)動(dòng)
在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=
焦耳熱Q=I2Rt=26.88J.
4.如圖6所示�����,兩根足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30°的斜面上�����,導(dǎo)軌電阻不計(jì)�����,間距L=0.4m�����,導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ�����,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN
16�����、.Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向下�����,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.5T.在區(qū)域Ⅰ中�����,將質(zhì)量m1=0.1kg�����、電阻R1=0.1Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上�����,ab剛好不下滑.然后�����,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4kg�����、電阻R2=0.1Ω的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上�����,由靜止開始下滑.cd在滑動(dòng)過程中始終處于區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)中,ab�����、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸�����,取g=10m/s2�����,問:
圖6
(1)cd下滑的過程中�����,ab中的電流方向�����;
(2)ab剛要向上滑動(dòng)時(shí)�����,cd的速度v為多大�����;
(3)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動(dòng)的過程中�����,cd滑動(dòng)的距離x=3.8
17�����、m�����,此過程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少.
答案 (1)由a流向b (2)5m/s (3)1.3J
解析 (1)由右手定則可判斷出cd中的電流方向?yàn)橛蒬到c�����,則ab中電流方向?yàn)橛蒩流向b.
(2)開始放置時(shí)ab剛好不下滑�����,ab所受摩擦力為最大靜摩擦力�����,設(shè)其為Fmax,有Fmax=m1gsinθ ①
設(shè)ab剛要上滑時(shí)�����,cd棒的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E�����,由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=BLv ②
設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I�����,由閉合電路歐姆定律有
I= ③
設(shè)ab所受安培力為F安�����,有F安=BIL ④
此時(shí)ab受到的最大靜摩擦力方向沿
18�����、斜面向下�����,由平衡條件有F安=m1gsinθ+Fmax ⑤
綜合①②③④⑤式�����,代入數(shù)據(jù)解得v=5m/s
(3)設(shè)cd棒運(yùn)動(dòng)過程中在電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總�����,由能量守恒定律有m2gxsinθ=Q總+m2v2
又Q=Q總�����,解得Q=1.3J
題組1 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題
1.(2016·全國(guó)Ⅰ·24)如圖1�����,兩固定的絕緣斜面傾角均為θ�����,上沿相連.兩細(xì)金屬棒ab(僅標(biāo)出a端)和cd(僅標(biāo)出c端)長(zhǎng)度均為L(zhǎng)�����,質(zhì)量分別為2m和m�����;用兩根不可伸長(zhǎng)的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abdca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑絕緣小定滑輪跨放在斜面上�����,使兩金屬棒水平.右斜面上存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小
19�����、為B�����,方向垂直于斜面向上�����,已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場(chǎng)中�����,回路電阻為R�����,兩金屬棒與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ�����,重力加速度大小為g�����,已知金屬棒ab勻速下滑.求:
圖1
(1)作用在金屬棒ab上的安培力的大?����?����;
(2)金屬棒運(yùn)動(dòng)速度的大?����。?
答案 (1)mg(sinθ-3μcosθ)
(2)(sinθ-3μcosθ)
解析 (1)由于ab�����、cd棒被平行于斜面的導(dǎo)線相連,故ab�����、cd速度總是相等�����,cd也做勻速直線運(yùn)動(dòng).設(shè)導(dǎo)線的張力的大小為FT�����,右斜面對(duì)ab棒的支持力的大小為FN1�����,作用在ab棒上的安培力的大小為F�����,左斜面對(duì)cd棒的支持力大小為FN2�����,對(duì)于ab棒�����,受力分析如圖甲所示�����,由力的平
20�����、衡條件得
甲 乙
2mgsinθ=μFN1+FT+F ①
FN1=2mgcosθ ②
對(duì)于cd棒�����,受力分析如圖乙所示�����,由力的平衡條件得
mgsinθ+μFN2=FT′=FT ③
FN2=mgcosθ ④
聯(lián)立①②③④式得:F=mg(sinθ-3μcosθ) ⑤
(2)設(shè)金屬棒運(yùn)動(dòng)速度大小為v�����,ab棒上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv ⑥
回路中電流I= ⑦
安培力F=BIL ⑧
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧得:
v=(sinθ-3μcosθ).
2.如
21�����、圖2所示,兩平行光滑金屬導(dǎo)軌傾斜放置且固定�����,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)�����,與水平面間的夾角為θ�����,導(dǎo)軌下端有垂直于軌道的擋板�����,上端連接一個(gè)阻值R=2r的電阻�����,整個(gè)裝置處在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�����、方向垂直導(dǎo)軌向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�����,兩根相同的金屬棒ab�����、cd放在導(dǎo)軌下端�����,其中棒ab靠在擋板上�����,棒cd在沿導(dǎo)軌平面向上的拉力作用下�����,由靜止開始沿導(dǎo)軌向上做加速度為a的勻加速運(yùn)動(dòng).已知每根金屬棒質(zhì)量為m�����、電阻為r�����,導(dǎo)軌電阻不計(jì),棒與導(dǎo)軌始終接觸良好.求:
圖2
(1)經(jīng)多長(zhǎng)時(shí)間棒ab對(duì)擋板的壓力變?yōu)榱悖?
(2)棒ab對(duì)擋板壓力為零時(shí)�����,電阻R的電功率�����;
(3)棒ab運(yùn)動(dòng)前�����,拉力F隨時(shí)間t的變化關(guān)系.
答案 (1) (2)
22�����、
(3)F=m(gsinθ+a)+t
解析 (1)棒ab對(duì)擋板的壓力為零時(shí)�����,受力分析可得
BIabL=mgsinθ
設(shè)經(jīng)時(shí)間t0棒ab對(duì)擋板的壓力為零�����,棒cd產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E�����,則
E=BLat0
I=
R外==r
Iab=I
解得t0=
(2)棒ab對(duì)擋板壓力為零時(shí)�����,cd兩端電壓為
Ucd=E-Ir
解得Ucd=
此時(shí)電阻R的電功率為
P=
解得P=
(3)對(duì)cd棒�����,由牛頓第二定律得
F-BI′L-mgsinθ=ma
I′=
E′=BLat
解得F=m(gsinθ+a)+t.
題組2 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題
3.如圖3所示�����,兩根相距L=1m的足
23�����、夠長(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌�����,一組導(dǎo)軌水平�����,另一組導(dǎo)軌與水平面成37°角,拐角處連接一阻值R=1Ω的電阻.質(zhì)量均為m=2kg的金屬細(xì)桿ab�����、cd與導(dǎo)軌垂直接觸形成閉合回路�����,導(dǎo)軌電阻不計(jì)�����,兩桿的電阻均為R=1Ω.整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=1T�����、方向垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.當(dāng)ab桿在平行于水平導(dǎo)軌的拉力作用下沿導(dǎo)軌向右勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,cd桿靜止.g=10m/s2�����,sin37°=0.6,cos37°=0.8�����,求:
圖3
(1)水平拉力的功率�����;
(2)現(xiàn)讓cd桿靜止�����,求撤去拉力后ab桿產(chǎn)生的焦耳熱.
答案 (1)864W (2)864J
解析 (1)cd桿靜止�����,由平衡條件可得mgsinθ=BI
24�����、L�����,解得I=12A
由閉合電路歐姆定律得2I=�����,得v=36m/s
水平拉力F=2BIL=24N�����,水平拉力的功率P=Fv=864W
(2)撤去外力后ab桿在安培力作用下做減速運(yùn)動(dòng)�����,安培力做負(fù)功�����,先將棒的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能�����,再通過電流做功將電能轉(zhuǎn)化為整個(gè)電路產(chǎn)生的焦耳熱�����,即焦耳熱等于桿的動(dòng)能的減小量�����,有Q=ΔEk=mv2=1296J
而Q=I′2·R·t�����,ab桿產(chǎn)生的焦耳熱Q′=I′2·R·t�����,所以Q′=Q=864J.
?思維建模能力的培養(yǎng)?圖象應(yīng)用能力的培養(yǎng)
1.“桿+導(dǎo)軌”模型是電磁感應(yīng)問題高考命題的“基本道具”�����,也是高考的熱點(diǎn)�����,考查的知識(shí)點(diǎn)多�����,題目的綜合性強(qiáng)�����,物理情景變化空間
25�����、大�����,是我們復(fù)習(xí)中的難點(diǎn).“桿+導(dǎo)軌”模型又分為“單桿”型和“雙桿”型(“單桿”型為重點(diǎn))�����;導(dǎo)軌放置方式可分為水平�����、豎直和傾斜�����;桿的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可分為勻速�����、勻變速�����、非勻變速運(yùn)動(dòng)等.
2.該模型的解題思路
(1)用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向;
(2)求回路中的電流大?����?����;
(3)分析研究導(dǎo)體受力情況(包含安培力�����,用左手定則確定其方向)�����;
(4)列動(dòng)力學(xué)方程或平衡方程求解.
例1 如圖1甲所示�����,兩根足夠長(zhǎng)平行金屬導(dǎo)軌MN�����、PQ相距為L(zhǎng)�����,導(dǎo)軌平面與水平面夾角為α�����,金屬棒ab垂直于MN�����、PQ放置在導(dǎo)軌上�����,且始終與導(dǎo)軌接觸良好�����,金屬棒的質(zhì)量為m.導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�����,磁場(chǎng)的方
26�����、向垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.金屬導(dǎo)軌的上端與開關(guān)S�����、定值電阻R1和電阻箱R2相連.不計(jì)一切摩擦�����,不計(jì)導(dǎo)軌�����、金屬棒的電阻�����,重力加速度為g.現(xiàn)在閉合開關(guān)S�����,將金屬棒由靜止釋放.
圖1
(1)判斷金屬棒ab中電流的方向�����;
(2)若電阻箱R2接入電路的阻值為0�����,當(dāng)金屬棒下降高度為h時(shí)�����,速度為v�����,求此過程中定值電阻上產(chǎn)生的焦耳熱Q�����;
(3)當(dāng)B=0.40T�����,L=0.50m�����,α=37°時(shí)�����,金屬棒能達(dá)到的最大速度vm隨電阻箱R2阻值的變化關(guān)系,如圖乙所示.取g=10m/s2�����,sin37°=0.60�����,cos37°=0.80.求R1的阻值和金屬棒的質(zhì)量m.
答案 (1)b→a (2)
27�����、mgh-mv2 (3)2.0Ω 0.1kg
解析 (1)由右手定則可知�����,金屬棒ab中的電流方向?yàn)橛蒪到a.
(2)由能量守恒定律知�����,金屬棒減少的重力勢(shì)能等于增加的動(dòng)能和電路中產(chǎn)生的焦耳熱�����,即
mgh=mv2+Q
則Q=mgh-mv2.
(3)金屬棒達(dá)到最大速度vm時(shí)�����,切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLvm
由閉合電路的歐姆定律得:I=
從b端向a端看�����,金屬棒受力如圖所示
金屬棒達(dá)到最大速度時(shí)�����,滿足:
mgsinα-BIL=0
由以上三式得vm=(R2+R1)
由圖乙可知:
斜率k=m·s-1·Ω-1=15m·s-1·Ω-1�����,
縱軸截距v=30m/s
所以R1=
28�����、v�����,=k
解得R1=2.0Ω�����,
m=0.1kg.
解決此類問題要抓住三點(diǎn)
1.桿的穩(wěn)定狀態(tài)一般是勻速運(yùn)動(dòng)(達(dá)到最大速度或最小速度�����,此時(shí)合力為零)�����;
2.整個(gè)電路產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功�����;
3.電磁感應(yīng)現(xiàn)象遵從能量守恒定律.
分析電磁感應(yīng)圖象問題的思路
例2 如圖2�����,矩形閉合導(dǎo)體線框在勻強(qiáng)磁場(chǎng)上方�����,由不同高度靜止釋放�����,用t1�����、t2分別表示線框ab邊和cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)的時(shí)刻.線框下落過程形狀不變�����,ab邊始終保持與磁場(chǎng)水平邊界線OO′平行�����,線框平面與磁場(chǎng)方向垂直.設(shè)OO′下方磁場(chǎng)區(qū)域足夠大�����,不計(jì)空氣的影
響�����,則下列哪一個(gè)圖象不可能反映線框下落過程中速度v隨時(shí)
29�����、間t變化的規(guī)律( )
圖2
答案 A
解析 線框在0~t1這段時(shí)間內(nèi)做自由落體運(yùn)動(dòng),v-t圖象為過原點(diǎn)的傾斜直線�����,t2之后線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域中�����,無(wú)感應(yīng)電流�����,線框不受安培力�����,只受重力�����,線框做勻加速直線運(yùn)動(dòng)�����,v-t圖象為傾斜直線.t1~t2這段時(shí)間線框受到安培力作用�����,線框的運(yùn)動(dòng)類型只有三種,即可能為勻速直線運(yùn)動(dòng)�����、也可能為加速度逐漸減小的加速直線運(yùn)動(dòng)�����,還可能為加速度逐漸減小的減速直線運(yùn)動(dòng)�����,而A選項(xiàng)中�����,線框做加速度逐漸增大的減速直線運(yùn)動(dòng)是不可能的�����,故不可能的v-t圖象為A選項(xiàng)中的圖象.
45分鐘章末驗(yàn)收卷
一�����、單項(xiàng)選擇題
1.圖1甲是法拉第于1831年發(fā)明的人類歷史上第一臺(tái)
30�����、發(fā)電機(jī)——圓盤發(fā)電機(jī).圖乙為其示意圖�����,銅盤安裝在水平的銅軸上�����,磁感線垂直穿過銅盤�����;兩塊銅片M�����、N分別與銅軸和銅盤邊緣接觸�����,勻速轉(zhuǎn)動(dòng)銅盤�����,電阻R就有電流通過.則下列說法正確的是( )
圖1
A.回路中恒定電流的大小與銅盤轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān)
B.回路中有大小和方向都做周期性變化的渦流
C.回路中電流方向不變,從M經(jīng)導(dǎo)線流進(jìn)電阻R�����,再?gòu)腘流向銅盤
D.銅盤繞銅軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)�����,沿半徑方向上的金屬“條”切割磁感線�����,產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)
答案 D
解析 圓盤發(fā)電機(jī)的圓盤可看做無(wú)數(shù)條沿半徑方向的金屬“條”�����,轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)�����,D項(xiàng)正確�����;金屬“條”相互并聯(lián)�����,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與一條金屬“條”轉(zhuǎn)動(dòng)切割產(chǎn)生的感
31�����、應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相等�����,即E=BL2ω�����,可見感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小不變�����,回路總電阻不變�����,由閉合回路歐姆定律得I=�����,故回路中電流大小恒定,且與銅盤轉(zhuǎn)速有關(guān)�����,A�����、B項(xiàng)錯(cuò)�����;由右手定則可知�����,回路中電流方向是自下而上通過電阻R�����,C項(xiàng)錯(cuò).
2.下列沒有利用渦流的是( )
A.金屬探測(cè)器
B.變壓器中用互相絕緣的硅鋼片疊成鐵芯
C.用來(lái)冶煉合金鋼的真空冶煉爐
D.磁電式儀表的線圈用鋁框做骨架
答案 B
解析 金屬探測(cè)器�����、冶煉爐都是利用渦流現(xiàn)象工作的�����,磁電式儀表利用渦流能讓指針快速穩(wěn)定�����,也是利用渦流現(xiàn)象�����,變壓器中的硅鋼片是為了防止渦流產(chǎn)生鐵損.
3.如圖2所示電路中�����,A�����、B�����、C為完全相同的三個(gè)燈泡�����,L是一直流
32、電阻不可忽略的電感線圈.a(chǎn)�����、b為線圈L的左右兩端點(diǎn)�����,原來(lái)開關(guān)S是閉合的�����,三個(gè)燈泡亮度相同.將開關(guān)S斷開后�����,下列說法正確的是( )
圖2
A.a(chǎn)點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)�����,A燈閃亮后緩慢熄滅
B.a(chǎn)點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)�����,B�����、C燈閃亮后緩慢熄滅
C.a(chǎn)點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)�����,B�����、C燈閃亮后緩慢熄滅
D.a(chǎn)點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)�����,B�����、C燈不會(huì)閃亮只是緩慢熄滅
答案 D
解析 電路穩(wěn)定時(shí)�����,三個(gè)完全相同的燈泡亮度相同,說明流經(jīng)三個(gè)燈泡的電流相等.某時(shí)刻將開關(guān)S斷開�����,流經(jīng)電感線圈的磁通量減小�����,其發(fā)生自感現(xiàn)象�����,相當(dāng)于電源�����,產(chǎn)生和原電流方向相同的感應(yīng)電流�����,故a點(diǎn)電勢(shì)低于b點(diǎn)電勢(shì)�����,三個(gè)燈不會(huì)閃亮只是緩慢熄滅�����,選項(xiàng)D正確.
33�����、4.如圖3所示�����,等腰三角形內(nèi)分布有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,它的底邊在x軸上且長(zhǎng)為2L�����,高為L(zhǎng)�����,紙面內(nèi)一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框沿x軸正方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)穿過勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域�����,在t=0時(shí)刻恰好位于如圖所示的位置,以順時(shí)針方向?yàn)閷?dǎo)線框中電流的正方向�����,下面四幅圖中能夠正確表示導(dǎo)線框中的電流-位移(I-x)關(guān)系的是( )
圖3
答案 B
解析 位移在0~L過程�����,磁通量增大�����,由楞次定律判斷感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向�����,為正值.I=�����,l=x�����,則I=x�����;位移在L~2L過程:磁通量先增大后減小�����,由楞次定律判斷感應(yīng)電流方向先為順時(shí)針方向�����,為正值�����,后為逆時(shí)針方向�����,為負(fù)值�����;位移在2L~3L過程:磁通量減
34�����、小,由楞次定律判斷感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向�����,為負(fù)值�����,I=(3L-x).
5.如圖4甲�����,光滑平行且足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌ab�����、cd所在平面與水平面成θ角�����,b�����、c兩端接有阻值為R的定值電阻.阻值為r的金屬棒PQ垂直導(dǎo)軌放置�����,其他部分電阻不計(jì).整個(gè)裝置處在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向上.從t=0時(shí)刻開始�����,棒受到一個(gè)平行于導(dǎo)軌向上的外力F作用,由靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)�����,運(yùn)動(dòng)中棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好�����,通過R的感應(yīng)電流隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示.下面分別給出了穿過回路PQcb的磁通量Φ�����、磁通量的變化率�����、電阻R兩端的電勢(shì)差U和通過棒上某橫截面的總電荷量q隨運(yùn)動(dòng)時(shí)間t變化的圖象�����,其中正
35�����、確的是( )
圖4
答案 B
解析 由于產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是逐漸增大的,而圖象A描述磁通量與時(shí)間關(guān)系中斜率不變�����,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不變�����,A錯(cuò)誤�����;回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=�����,感應(yīng)電流為I==�����,由題圖乙可知:I=kt�����,故有:=k(R+r)t�����,所以圖象B正確�����;I均勻增大�����,電阻R兩端的電勢(shì)差U=IR=ktR�����,則知U與時(shí)間t成正比�����,C錯(cuò)誤�����;通過金屬棒的電荷量為:q=t=kt2�����,故有q-t圖象為拋物線�����,并非過原點(diǎn)的直線�����,D錯(cuò)誤.
6.如圖5所示�����,虛線兩側(cè)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B�����,方向相反,電阻為R的導(dǎo)線彎成頂角為90°�����,半徑為r的兩個(gè)扇形組成的回路�����,O為圓心�����,整個(gè)回路可繞O點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng).若由圖示的位
36�����、置開始沿順時(shí)針方向以角速度ω轉(zhuǎn)動(dòng)�����,則在一個(gè)周期內(nèi)電路消耗的電能為( )
圖5
A. B.
C. D.
答案 C
解析 從圖示位置開始計(jì)時(shí)�����,在一個(gè)周期T內(nèi)�����,在0~�����、~T內(nèi)沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生�����,在~�����,T~T內(nèi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生�����,在~�����,T~T內(nèi)線框產(chǎn)生的總的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=4×Br2ω=2Br2ω�����,則在一周期內(nèi)電路釋放的電能為Q=·,T=�����,解得Q=�����,C項(xiàng)正確.
7.隨著科技的不斷發(fā)展�����,無(wú)線充電已經(jīng)進(jìn)入人們的生活.某品牌手機(jī)的無(wú)線充電原理如圖6所示.關(guān)于無(wú)線充電�����,下列說法正確的是( )
圖6
A.充電底座中的發(fā)射線圈將磁場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為電能
B.充電底座可以直接使用直流電源實(shí)現(xiàn)對(duì)手機(jī)
37�����、的無(wú)線充電
C.接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相同
D.無(wú)線充電時(shí)手機(jī)接收線圈利用“電流的磁效應(yīng)”獲取電能
答案 C
解析 發(fā)射線圈中通入交變電流�����,交變電流周圍形成交變磁場(chǎng)�����,交變磁場(chǎng)又形成交變電場(chǎng)�����,從而在接收線圈形成交變電流.發(fā)射線圈是將電能轉(zhuǎn)化為磁場(chǎng)能�����,接收線圈是將磁場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為電能�����,A錯(cuò)誤�����;直流電周圍形成恒定的磁場(chǎng)�����,恒定的磁場(chǎng)無(wú)法由電磁感應(yīng)形成電場(chǎng)�����,B錯(cuò)誤;根據(jù)電磁感應(yīng)規(guī)律知接收線圈與發(fā)射線圈中交變電流的頻率一樣�����,C正確�����;無(wú)線充電時(shí)手機(jī)接收線圈利用“電磁感應(yīng)”獲得電能�����,D錯(cuò)誤.
二�����、多項(xiàng)選擇題
8.如圖7所示�����,足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌傾斜放置�����,導(dǎo)軌寬度為L(zhǎng)�����,其下端與電
38�����、阻R連接.導(dǎo)體棒ab電阻為r�����,導(dǎo)軌和導(dǎo)線電阻不計(jì)�����,勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向上.若導(dǎo)體棒ab以一定初速度v下滑�����,則關(guān)于ab棒的下列說法中正確的是( )
圖7
A.所受安培力方向水平向右
B.可能以速度v勻速下滑
C.剛下滑的瞬間ab棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為BLv
D.減少的重力勢(shì)能等于電阻R上產(chǎn)生的內(nèi)能
答案 AB
解析 導(dǎo)體棒ab以一定初速度v下滑�����,切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流�����,由右手定則可判斷出電流方向?yàn)閺腷到a,由左手定則可判斷出ab棒所受安培力方向水平向右�����,選項(xiàng)A正確.當(dāng)mgsinθ=BILcosθ時(shí)�����,ab棒沿導(dǎo)軌方向合外力為零�����,可以速度v勻速下滑�����,選項(xiàng)B正確.由于速度方向與
39�����、磁場(chǎng)方向夾角為(90°+θ)�����,剛下滑的瞬間ab棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLvcosθ,選項(xiàng)C錯(cuò)誤.由能量守恒定律知�����,ab棒減少的重力勢(shì)能不等于電阻R上產(chǎn)生的內(nèi)能�����,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
9.如圖8�����,兩根平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi)�����,其左端接有定值電阻R.Ox軸平行于金屬導(dǎo)軌�����,在0≤x≤4m的空間區(qū)域內(nèi)存在著垂直導(dǎo)軌平面向下的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨坐標(biāo)x(以m為單位)的分布規(guī)律為B=0.8-0.2x(T).金屬棒ab在外力作用下從x=0處沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng),金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和金屬棒的電阻.設(shè)在金屬棒從x1=1m經(jīng)x2=2m到x3=3m的過程中�����,R的電功率保持不變�����,則金屬棒( )
40�����、
圖8
A.在x1與x3處的電動(dòng)勢(shì)之比為1∶3
B.在x1與x3處受到磁場(chǎng)B的作用力大小之比為3∶1
C.從x1到x2與從x2到x3的過程中通過R的電荷量之比為5∶3
D.從x1到x2與從x2到x3的過程中R產(chǎn)生的焦耳熱之比為5∶3
答案 BCD
解析
由于金屬棒在運(yùn)動(dòng)過程中,R的電功率不變�����,則由P=I2R知電路中電流I不變�����,又根據(jù)E=IR知在x1與x3處電動(dòng)勢(shì)相同,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由題意知在x1、x2�����、x3處的磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為0.6T、0.4T、0.2T�����,設(shè)導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)�����,由F=BIL知金屬棒在x1與x3處受到磁場(chǎng)B的作用力大小之比為3∶1,選項(xiàng)B正確�����;由E=,q=IΔt�����,得
41�����、q=,如圖為B隨x變化的圖象�����,圖線與坐標(biāo)軸所圍的面積與L的乘積表示回路磁通量的變化量ΔΦ,可知金屬棒從x1到x2與從x2到x3的過程中通過R的電荷量之比為5∶3,選項(xiàng)C正確�����;根據(jù)Q=I2RΔt和q=IΔt可知金屬棒從x1到x2與從x2到x3的過程所用的時(shí)間之比為5∶3,則R產(chǎn)生的焦耳熱之比為5∶3�����,選項(xiàng)D正確.
10.如圖9所示,在水平光滑絕緣桌面上建立直角坐標(biāo)系xOy�����,第一象限內(nèi)存在垂直桌面向上的磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B沿x軸正方向均勻增大且=k�����,一邊長(zhǎng)為a�����、電阻為R的單匝正方形線圈ABCD在第一象限內(nèi)以速度v沿x軸正方向勻速運(yùn)動(dòng)�����,運(yùn)動(dòng)中AB邊始終與x軸平行�����,則下列判斷正確的是( )
42、
圖9
A.線圈中的感應(yīng)電流沿逆時(shí)針方向
B.線圈中感應(yīng)電流的大小為
C.為保持線圈勻速運(yùn)動(dòng)�����,可對(duì)線圈施加大小為的水平外力
D.線圈不可能有兩條邊所受安培力大小相等
答案 BC
解析 由楞次定律得感應(yīng)電流沿順時(shí)針方向�����,A錯(cuò)誤�����;設(shè)線圈向右移動(dòng)一段距離Δl�����,則通過線圈的磁通量變化為ΔΦ=Δl··a2=Δl·a2k�����,而所需時(shí)間為Δt=,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律�����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E==ka2v�����,故感應(yīng)電流大小為I==�����,B正確�����;線圈勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,外力與安培力平衡�����,由平衡條件得F=(B2-B1)Ia=ka2I=�����,C正確�����;線圈的AB�����、CD兩條邊所受安培力大小相等�����,D錯(cuò)誤.
11.如圖10�����,兩平行金屬
43�����、導(dǎo)軌固定在水平面上�����,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向下,金屬棒ab�����、cd與導(dǎo)軌垂直構(gòu)成閉合回路�����,且兩棒都可沿導(dǎo)軌無(wú)摩擦滑動(dòng).用與導(dǎo)軌平行的水平恒力F向右拉cd棒�����,經(jīng)過足夠長(zhǎng)時(shí)間以后( )
圖10
A.兩棒間的距離保持不變
B.兩棒都做勻速直線運(yùn)動(dòng)
C.兩棒都做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
D.a(chǎn)b棒中的電流方向由b流向a
答案 CD
三�����、非選擇題
12.水平放置的兩根平行金屬導(dǎo)軌ad和bc�����,導(dǎo)軌兩端a�����、b和c�����、d兩點(diǎn)分別連接電阻R1和R2�����,組成矩形線框�����,如圖11所示�����,ad和bc相距L=0.5m�����,放在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1T�����,一根電阻為0.2Ω的導(dǎo)體棒PQ跨接在兩根金屬導(dǎo)軌上
44、�����,在外力作用下以4m/s的速度�����,向右勻速運(yùn)動(dòng)�����,如果電阻R1=0.3Ω�����,R2=0.6Ω�����,導(dǎo)軌ad和bc的電阻不計(jì)�����,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好.求:
圖11
(1)導(dǎo)體棒PQ中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的大?����?����;
(2)導(dǎo)體棒PQ上感應(yīng)電流的方向�����;
(3)導(dǎo)體棒PQ向右勻速滑動(dòng)的過程中�����,外力做功的功率.
答案 (1)5A (2)Q→P (3)10W
解析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律
E=BLv=1×0.5×4V=2V
又R外==Ω=0.2Ω
則感應(yīng)電流的大小I==A=5A
(2)根據(jù)右手定則判定電流方向?yàn)镼→P
(3)導(dǎo)體棒PQ勻速運(yùn)動(dòng)�����,則
F=F安=BIL=1×5×0.5N=2.5N
45�����、
故外力做功的功率P=Fv=2.5×4W=10W.
13.如圖12所示,間距為L(zhǎng)的平行且足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌由兩部分組成.傾斜部分與水平部分平滑相連�����,傾角為θ�����,在傾斜導(dǎo)軌頂端連接一阻值為r的定值電阻.質(zhì)量為m�����、電阻也為r的金屬桿MN垂直導(dǎo)軌跨放在導(dǎo)軌上�����,在傾斜導(dǎo)軌區(qū)域加一垂直導(dǎo)軌平面向下�����、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����;在水平導(dǎo)軌區(qū)域加另一垂直軌道平面向下�����、磁感應(yīng)強(qiáng)度也為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng).閉合開關(guān)S�����,讓金屬桿MN從圖示位置由靜止釋放�����,已知金屬桿MN運(yùn)動(dòng)到水平軌道前�����,已達(dá)到最大速度�����,不計(jì)導(dǎo)軌電阻且金屬桿MN始終與導(dǎo)軌接觸良好�����,重力加速度為g.求:
圖12
(1)金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上滑行的最大速率v
46�����、m;
(2)金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)�����,速度未達(dá)到最大速度vm前�����,當(dāng)流經(jīng)定值電阻的電流從零增大到I0的過程中�����,通過定值電阻的電荷量為q�����,求這段時(shí)間內(nèi)在定值電阻上產(chǎn)生的焦耳熱Q�����;
(3)金屬桿MN在水平導(dǎo)軌上滑行的最大距離xm.
答案 見解析
解析 (1)金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上滑行的速度最大時(shí)�����,其受到的合力為零�����,
對(duì)其受力分析�����,可得mgsinθ-BImL=0
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律�����、閉合電路歐姆定律可得:
Im=
解得:vm=
(2)設(shè)在這段時(shí)間內(nèi)�����,金屬桿MN運(yùn)動(dòng)的位移為x
由電流的定義可得:q=Δt
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律�����、閉合電路歐姆定律得:平均電流==
解得:x=
設(shè)電流為I0時(shí)金屬桿MN的速度為v0�����,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律�����、閉合電路歐姆定律,可得I0=�����,解得v0=
設(shè)此過程中�����,電路產(chǎn)生的焦耳熱為Q熱�����,由功能關(guān)系可得:
mgxsinθ=Q熱+mv
定值電阻r產(chǎn)生的焦耳熱Q=Q熱
解得:Q=-
(3)設(shè)金屬桿MN在水平導(dǎo)軌上滑行時(shí)的加速度大小為a�����,速度為v時(shí)回路電流為I�����,由牛頓第二定律得:BIL=ma
由法拉第電磁感應(yīng)定律�����、閉合電路歐姆定律可得:
I=得:v=m
vΔt=mΔv�����,即xm=mvm
得:xm=
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2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 專題強(qiáng)化十三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)和能量問題學(xué)案
