高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題43 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題講含解析1
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1、 專題43 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題(講) 1.高考對本專題內(nèi)容考查較多的是感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件、方向. 2.電磁感應(yīng)現(xiàn)象與磁場、電路、力學(xué)、能量等知識聯(lián)系的綜合題以及感應(yīng)電流(或感應(yīng)電動勢)的圖象問題在高考中頻繁出現(xiàn). 3.該部分知識與其他學(xué)科知識相互滲透也是命題的趨勢,同時將該部分知識同生產(chǎn)、生活實(shí)際、高科技等相結(jié)合,注重考查學(xué)生分析、解決實(shí)際問題的能力. 4.試題題型全面,選擇題、解答題都可能出現(xiàn),且解答題難度較大,涉及知識點(diǎn)多,考查綜合能力,從而增加試題的區(qū)分度. 1.會分析計(jì)算電磁感應(yīng)中有安培力參與的導(dǎo)體的運(yùn)動及平衡問題. 2.會分析計(jì)算電磁感應(yīng)中能量的轉(zhuǎn)化與
2、轉(zhuǎn)移. 考點(diǎn)一 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析 1.安培力的大小 由感應(yīng)電動勢E=BLv,感應(yīng)電流和安培力公式F=BIL得 2.安培力的方向判斷 3.導(dǎo)體兩種狀態(tài)及處理方法 (1)導(dǎo)體的平衡態(tài)——靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運(yùn)動狀態(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)體的非平衡態(tài)——加速度不為零. 處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系分析. ★重點(diǎn)歸納★ 1.電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題中兩大研究對象及其關(guān)系 電磁感應(yīng)中導(dǎo)體棒既可看作電學(xué)對象(因?yàn)樗喈?dāng)于電源),又可看作力學(xué)對象(因?yàn)楦袘?yīng)電流產(chǎn)生安培力),而感應(yīng)電流I和導(dǎo)體棒的速度v則是聯(lián)
3、系這兩大對象的紐帶: 2.電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析思路 解決電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題的一般思路是: “先電后力”,即:先做“源”的分析——分離出電路中由電磁感應(yīng)所產(chǎn)生的電源,求出電源參數(shù)E和r; 再進(jìn)行“路”的分析——分析電路結(jié)構(gòu),弄清串、并聯(lián)關(guān)系,求出相應(yīng)部分的電流大小,以便求解安培力; 然后是“力”的分析——分析研究對象(常是金屬桿、導(dǎo)體線圈等)的受力情況,尤其注意其所受的安培力; 最后進(jìn)行“運(yùn)動”狀態(tài)的分析——根據(jù)力和運(yùn)動的關(guān)系,判斷出正確的運(yùn)動模型. (1)電路分析: 導(dǎo)體棒相當(dāng)于電源,感應(yīng)電動勢相當(dāng)于電源的電動勢,導(dǎo)體棒的電阻相當(dāng)于電源的內(nèi)阻,感應(yīng)電流. (
4、2)受力分析:導(dǎo)體棒受到安培力及其他力,安培力F安=BIl或,根據(jù)牛頓第二定律列動力學(xué)方程:F合=ma. (3)過程分析:由于安培力是變力,導(dǎo)體棒做變加速或變減速運(yùn)動,當(dāng)加速度為零時,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),最后做勻速直線運(yùn)動,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件列平衡方程:F合=0. ★典型案例★如圖所示,寬L=2m、足夠長的金屬導(dǎo)軌MN和M′N′放在傾角為θ=30的斜面上,在N和N′之間連接一個R=2.0Ω的定值電阻,在AA′處放置一根與導(dǎo)軌垂直、質(zhì)量m=0.8kg、電阻r=2.0Ω的金屬桿,桿和導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=,導(dǎo)軌電阻不計(jì),導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0T、方向垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場中。用輕繩通過定滑輪
5、將電動小車與桿的中點(diǎn)相連,滑輪與桿之間的連線平行于斜面,開始時小車位于滑輪正下方水平面上的P處(小車可視為質(zhì)點(diǎn)),滑輪離小車的高度H=4.0m。啟動電動小車,使之沿PS方向以v=5.0m/s的速度勻速前進(jìn),當(dāng)桿滑到OO′位置時的加速度a=3.2m/s2,AA′與OO′之間的距離d=1m,求: (1)該過程中,通過電阻R的電量q; (2)桿通過OO′時的速度大?。? (3)桿在OO′時,輕繩的拉力大小; (4)上述過程中,若拉力對桿所做的功為13J,求電阻R上的平均電功率。 【答案】(1)0.5C(2)3m/s(3)12.56N(4)2.0W 【解析】(1)平均感應(yīng)電動勢 代
6、入數(shù)據(jù),可得: (4)根據(jù)動能定理: 解出,電路產(chǎn)生總的電熱 那么,R上的電熱 此過程所用的時間 R上的平均電功率 【名師點(diǎn)睛】本題是一道電磁感應(yīng)與力學(xué)、電學(xué)相結(jié)合的綜合體,考查了求加速度、電阻產(chǎn)生的熱量,分析清楚滑桿的運(yùn)動過程,應(yīng)用運(yùn)動的合成與分解、E=BLv、歐姆定律、安培力公式、牛頓第二定律、平衡條件、能量守恒定律即可正確解題;求R產(chǎn)生的熱量時要注意,系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量為R與r產(chǎn)生的熱量之和. ★針對練習(xí)1★如圖所示,處于勻強(qiáng)磁場中的兩根足夠長、電阻不計(jì)的平行金屬導(dǎo)軌相距,導(dǎo)軌平面與水平面成θ=37角,下端連接阻值為的電阻.勻強(qiáng)磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為0.2kg、
7、電阻不計(jì)的金屬棒放在兩導(dǎo)軌上,棒與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數(shù)為0.25. (1)求金屬棒沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑時的加速度大小; (2)當(dāng)金屬棒下滑速度達(dá)到穩(wěn)定時,電阻消耗的功率為,求該速度的大??; (3)在上問中,若=2Ω,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小與方向. (g取10m/s2,sin37=0.6, cos37=0.8) 【答案】 (1)4m/s2;(2)10m/s;(3)0.4T;磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向上 【解析】 (1)金屬棒開始下滑的初速為零,根據(jù)牛頓第二定律: ① 由①式解得=10(O.6-0.250.8)m/s2=4
8、m/s2 ② 磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向上 【名師點(diǎn)睛】本題主要考查了導(dǎo)體切割磁感線時的感應(yīng)電動勢、牛頓第二定律 。屬于中等難度的題目,解這類問題的突破口為正確分析安培力的變化,根據(jù)運(yùn)動狀態(tài)列方程求解。開始下滑時,速度為零,無感應(yīng)電流產(chǎn)生,因此不受安培力,根據(jù)牛頓第二定律可直接求解加速度的大?。唤饘侔粝禄俣冗_(dá)到穩(wěn)定時,金屬棒所受合外力為零,根據(jù)平衡條件求出安培力。 ★針對練習(xí)2★(多選)如圖所示,足夠長的U型光滑金屬導(dǎo)軌平面與水平面成θ角(0<θ<90),其中MN與PQ平行且間距為L,導(dǎo)軌平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。金屬棒ab由靜止開始沿導(dǎo)軌下滑,并與兩導(dǎo)軌始終保
9、持垂直且良好接觸,ab棒接入電路的電阻為R,當(dāng)流過ab棒某一橫截面的電量為q時,棒的速度大小為v,則金屬棒ab在這一過程中: () A.運(yùn)動的平均速度大于v B.受到的最大安培力大小為sinθ C.下滑的位移大小為 D.產(chǎn)生的焦耳熱為qBLv 【答案】AC 【解析】 【名師點(diǎn)睛】本題考查了電磁感應(yīng)與力學(xué)的綜合,關(guān)鍵理清金屬棒的運(yùn)動規(guī)律,能知道求電量時要用法拉第電磁感應(yīng)定律求平均電動勢。 考點(diǎn)二 電磁感應(yīng)中的能量問題分析 1.過程分析 (1)電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生感應(yīng)電流的過程,實(shí)質(zhì)上是能量的轉(zhuǎn)化過程. (2)電磁感應(yīng)過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電流在磁場中必定受到安
10、培力的作用,因此,要維持感應(yīng)電流的存在,必須有“外力”克服安培力做功,將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能.“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能. (3)當(dāng)感應(yīng)電流通過用電器時,電能又轉(zhuǎn)化為其他形式的能.安培力做功的過程,或通過電阻發(fā)熱的過程,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式能的過程.安培力做了多少功,就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能. 2.求解思路 (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利用安培力做的功求解: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,則機(jī)械能的減少量等于產(chǎn)
11、生的電能. ★重點(diǎn)歸納★ 3.電磁感應(yīng)中能量轉(zhuǎn)化問題的分析技巧 (1)電磁感應(yīng)過程往往涉及多種能量的轉(zhuǎn)化 ①如圖中金屬棒ab沿導(dǎo)軌由靜止下滑時,重力勢能減少,一部分用來克服安培力做功,轉(zhuǎn)化為感應(yīng)電流的電能,最終在R上轉(zhuǎn)化為焦耳熱,另一部分轉(zhuǎn)化為金屬棒的動能. ②若導(dǎo)軌足夠長,棒最終達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)做勻速運(yùn)動,之后重力勢能的減小則完全用來克服安培力做功,轉(zhuǎn)化為感應(yīng)電流的電能. ③分析“雙桿模型”問題時,要注意雙桿之間的制約關(guān)系,即“動”桿與“被動”桿之間的關(guān)系,需要注意的是,最終兩桿的收尾狀態(tài)的確定是分析該類問題的關(guān)鍵. (2)安培力做功和電能變化的特定對應(yīng)關(guān)系 ①“外力”克
12、服安培力做多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能. ②安培力做功的過程,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過程,安培力做多少功就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能. (3)解決此類問題的步驟 ①用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律(包括右手定則)確定感應(yīng)電動勢的大小和方向. ②畫出等效電路圖,寫出回路中電阻消耗的電功率的表達(dá)式. ③分析導(dǎo)體機(jī)械能的變化,用能量守恒關(guān)系得到機(jī)械功率的改變與回路中電功率的改變所滿足的方程,聯(lián)立求解 4.應(yīng)用動力學(xué)和能量觀點(diǎn)解決電磁感應(yīng)中的“導(dǎo)軌+桿”模型問題 (1)模型概述 “導(dǎo)軌+桿”模型是電磁感應(yīng)問題在高考命題中的“基本道具”,也是高考的熱點(diǎn),考查的知識點(diǎn)多,題目
13、的綜合性強(qiáng),物理情景變化空間大,是我們復(fù)習(xí)中的難點(diǎn).“導(dǎo)軌+桿”模型又分為“單桿”型和“雙桿”型;導(dǎo)軌放置方式可分為水平、豎直和傾斜;桿的運(yùn)動狀態(tài)可分為勻速運(yùn)動、勻變速運(yùn)動、非勻變速運(yùn)動或轉(zhuǎn)動等;磁場的狀態(tài)可分為恒定不變、均勻變化和非均勻變化等等,情景復(fù)雜,形式多變. (2)常見模型 類型 “電—動—電”型 “動—電—動”型 示意圖 已知量 棒ab長L,質(zhì)量m,電阻R;導(dǎo)軌光滑水平,電阻不計(jì) 棒ab長L,質(zhì)量m,電阻R;導(dǎo)軌光滑,電阻不計(jì) 過程分析 S閉合,棒ab受安培力,此時加速度,棒ab速度v↑→感應(yīng)電動勢E′=BLv↑→電流I↓→安培力F=BIL↓→加速度a↓
14、,當(dāng)安培力F=0時,a=0,v最大,最后勻速運(yùn)動 棒ab釋放后下滑,此時加速度a=gsin α,棒ab速度v↑→感應(yīng)電動勢E=BLv↑→電流I=↑→安培力F=BIL↑→加速度a↓,當(dāng)安培力F=mgsin α?xí)r,a=0,v最大,最后勻速運(yùn)動 能量轉(zhuǎn)化 通過安培力做功,把電能轉(zhuǎn)化為動能 克服安培力做功,把重力勢能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 運(yùn)動形式 變加速運(yùn)動 變加速運(yùn)動 最終狀態(tài) 勻速運(yùn)動, 勻速運(yùn)動 ★典型案例★如圖甲所示,與水平面成θ角的兩根足夠長的平行絕緣導(dǎo)軌,間距為L,導(dǎo)軌間有垂直導(dǎo)軌平面方向、等距離間隔的勻強(qiáng)磁場B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;導(dǎo)軌上
15、有一質(zhì)量為m的矩形金屬框abcd,其總電阻為R,框的寬度ab與磁場間隔相同,框與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)為;開始時,金屬框靜止不動,重力加速度為g; (1)若磁場以某一速度沿直導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動時,金屬框恰好不上滑,求金屬框中電流大?。? (2)若磁場以速度v0沿直導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動,金屬框也會沿直導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動,為了維持金屬框的勻速運(yùn)動,求磁場提供的最小功率; (3)若t=0時磁場沿直導(dǎo)軌向上做勻加速直線運(yùn)動;金屬框經(jīng)一段時間也由靜止開始沿直導(dǎo)軌向上運(yùn)動,其v-t關(guān)系如圖乙所示(CD段為直線,?t、 v1為已知);求磁場的加速度大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)
16、金屬框恰好不上滑,由平衡條件: 解得: (3)對金屬框圖乙中A點(diǎn): 由平衡條件: 金屬框中電動勢為(其中v0為磁場運(yùn)動的瞬時速度) 金屬框中電流為 對金屬框圖乙中C點(diǎn): 由牛頓第二定律: 金屬框中電動勢為(其中vt為磁場運(yùn)動的瞬時速度) 金屬框中電流為 磁場勻加速運(yùn)動的加速度大小等于金屬框勻加速運(yùn)動的加速度大小, 對磁場 解得: 【名師點(diǎn)睛】本題的解題關(guān)鍵有兩點(diǎn):一是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律,求解感應(yīng)電流.二是推導(dǎo)安培力,再由平衡條件求解外力。 ★針對練習(xí)1★(多選)如圖所示,相距為d的兩水平線L1和L2分別是水平向里的勻強(qiáng)磁場的邊界,磁場的磁感應(yīng)
17、強(qiáng)度為B,正方形線框abcd邊長為L(L 18、磁場時的速度是穿越磁場過程中的最小速度。
★針對練習(xí)2★在生產(chǎn)線框的流水線上,為了檢測出個別不合格的未閉合線框,讓線框隨傳送帶通過一固定勻強(qiáng)磁場區(qū)域(磁場方向垂直于傳送帶平面向下),觀察線框進(jìn)入磁場后是否相對傳送帶滑動就能夠檢測出未閉合的不合格線框。其物理情景簡化如下:如圖所示,通過絕緣傳送帶輸送完全相同的正方形單匝純電阻銅線框,傳送帶與水平方向夾角為,以恒定速度v0斜向上運(yùn)動。已知磁場邊界MN、PQ與傳送帶運(yùn)動方向垂直,MN與PQ間的距離為d,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。線框質(zhì)量為m,電阻為R,邊長為L(),線框與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為,重力加速度為。閉合線框在進(jìn)入磁場前相對傳送帶靜止,線框剛進(jìn) 19、入磁場的瞬間,和傳送帶發(fā)生相對滑動,線框運(yùn)動過程中上邊始終平行于MN,當(dāng)閉合線框的上邊經(jīng)過邊界PQ時又恰好與傳送帶的速度相同。設(shè)傳送帶足夠長,且線框在傳送帶上始終保持上邊平行于磁場邊界。求
(1)閉合線框的上邊剛進(jìn)入磁場時所受安培力F安的大?。?
(2)從閉合線框上邊剛進(jìn)入磁場至剛要出磁場所用的時間t;
(3)從閉合線框上邊剛進(jìn)入磁場到穿出磁場后又相對傳送帶靜止的過程中,電動機(jī)多消耗的電能E。
M
N
P
Q
B
d
α
α
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
(2)線框剛進(jìn)入磁場至線框剛要出磁場的過程:
根據(jù)動量定理:⑤
根據(jù)安培力公式得⑥
根據(jù)閉合電路歐姆定律得:⑦
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得:⑧
根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式得:⑨
由⑤⑥⑦⑧⑨得⑩
【名師點(diǎn)睛】本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)相結(jié)合的一道綜合題,分析清楚運(yùn)動過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚運(yùn)動過程、應(yīng)用安培力公式、牛頓第二定律、動能定理、功的計(jì)算公式即可正確解題.
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