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文档介绍
【物理】2018届一轮复习人教版专题十一涉及电磁感应的力电综合问题学案
专题十一 涉及电磁感应的力电综合问题 Ø 热点题型探究 热点一 电磁感应的动力学问题 1.力学对象和电学对象的相互关系 2.动态分析的基本思路 1 (15分)如图Z111所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面的夹角为θ=37°,下端连接阻值为R的电阻,匀强磁场方向与导轨所在平面垂直(图中未画出).质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小; (2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小; (3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向. 图Z111 [解答规范] (1)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律,有 ________①(2分) 由①式解得a=________②(1分) (2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡,则 ________③(2分) 此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率,即 ________④(2分) 由③④两式解得 v=________⑤(1分) (3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为B,有________⑥(2分) ________⑦(2分) 由⑥⑦两式解得B=________⑧(1分) 由左手定则知磁场方向垂直导轨所在平面向上.(2分) 式题1 如图Z112所示,相距为L的两条足够长光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨由两种材料组成,PG右侧部分单位长度电阻为r0,且PQ=QH=GH=L.PG左侧导轨电阻不计.整个导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度为B.质量为m的导体棒AC与导轨垂直放置且与导轨接触良好,其电阻不计,在恒力F作用下从静止开始运动,在到达PG之前导体棒AC已经匀速. (1)求当导体棒做匀速运动时回路中的电流; (2)若导体棒运动到PQ中点时速度大小为v1,试计算此时导体棒的加速度; (3)若导体棒初始位置与PG相距为d,运动到QH位置时速度大小为v2,试计算整个过程回路中产生的热量. 图Z112 式题2 (多选)如图Z113所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面的夹角为θ=30°,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终垂直且保持良好接触,金属棒接入电路的电阻为R,当金属棒运动的速度大小为v时,流过其横截面的电荷量为q,此时金属棒已经匀速,则金属棒ab在这一过程中( ) 图Z113 A.运动的平均速度大小为v B.下滑的位移大小为 C.当其速度大小为v时,加速度为g D.运动的平均速度小于v ■ 规律总结 用“四步法”分析电磁感应中的动力学问题: 解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”,具体思路如下: 热点二 电磁感应的能量问题 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. 2 (多选)如图Z114所示,光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为m的金属杆ab以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则( ) 图Z114 A.返回到底端时的速度大小为v0 B.上滑到最高点的过程中克服安培力与重力所做功之和等于mv C.上滑到最高点的过程中电阻R上产生的热量等于mv-mgh D.金属杆两次通过轨道上的同一位置时电阻R的热功率相同 式题 如图Z115所示,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距l,左端与一电阻R 相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下,一质量为m的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速率v匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻均可忽略.求: (1)电阻R消耗的功率; (2)水平外力的大小. 图Z115 ■ 规律总结 求解电能应分清两类情况: (1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及W=UIt或Q=I2Rt直接进行计算. (2)若电流变化,则:①利用安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;②利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则减少的机械能等于产生的电能. 热点三 电磁感应与动量结合问题 考向一 电磁感应与动量定理结合 理论上电荷量的求法:q=I·t. 方法1:在电磁感应问题中最为常见的思路为:对某一回路来说,据法拉第电磁感应定律,得E=,显然该感应电动势也为对其时间的平均值,再由I=(R为回路中的总电阻)可以得到I=.综上可得q=.若B不变,则q==. 方法2: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=FΔt,而F=BIL(I 为电流对时间的平均值),故有:BILΔt=mv2-mv1,而IΔt=q,故有q=. 3 如图Z116所示,金属棒ab的质量m=5 g,放置在宽L=1 m、光滑的金属导轨的边沿,两金属导轨处于水平面内,导轨之间有竖直向下、B=0.5 T的匀强磁场.电容器的电容C=200 μF,电源的电动势E=16 V,导轨平面距地面高度h=0.8 m.在开关S与“1”接通并稳定后,再使它与“2”接通,则金属棒ab被抛到s=0.064 m的地面上,试求这时电容器上的电压. 图Z116 式题1 如图Z117所示,在水平面上有两条平行金属导轨MN、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆1、2间隔一定的距离放在导轨上,且与导轨垂直.它们接入电路的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计.杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则分别在杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最小距离之比为( ) 图Z117 A.4∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶1 式题2 如图Z118所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨,置于垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,两根质量相同的导体棒a和b,与导轨紧密接触且可自由滑动.先固定a,释放b,当b的速度达到10 m/s时,再释放a,经过1 s后,a的速度达到12 m/s,则: (1)此时b的速度大小是多少? (2)若导轨很长,试分析a、b棒最后的运动状态. 图Z118 ■ 方法技巧 求电荷量q的两种方法 从以上框图可见,这些物理量之间的关系可能会出现以下三种题型: 第一:方法Ⅰ中相关物理量的关系. 第二:方法Ⅱ中相关物理量的关系. 第三:就是以电荷量作为桥梁,直接把上面框图中左右两边的物理量联系起来,如把导体棒的位移和速度联系起来,但由于这类问题导体棒的运动一般都不是匀变速直线运动,无法使用匀变速直线运动的运动学公式进行求解,所以这种方法就显得十分巧妙.这种题型难度最大. 考向二 电磁感应与动量守恒结合 4 两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L.导轨上面垂直放置两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,如图Z119所示.两根导体棒的质量皆为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻可不计.在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0.若两导体棒在运动中始终不接触,则: (1)在运动中产生的焦耳热最多是多少? (2)当ab棒的速度变为初速度的时,cd棒的加速度是多少? 图Z119 式题 如图Z1110所示,电阻不计的两光滑金属导轨相距L,放在绝缘水平桌面上,半径为R的圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐.两金属棒ab、cd垂直于两导轨且与导轨接触良好.棒ab质量为2m,电阻为r,棒cd的质量为m,电阻为r.重力加速度为g.开始棒cd静止在水平直导轨上,棒ab从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上.棒ab与棒cd落地点到桌面边缘的水平距离之比为3∶1.求: (1)棒ab和棒cd离开导轨时的速度大小; (2)棒cd在水平导轨上的最大加速度; (3)两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热. 图Z1110 热点四 电磁感应中的导体棒问题 这类问题的实质是不同形式的能量的转化过程, 从功和能的观点入手,弄清导体切割磁感线运动过程中的能量转化关系,处理这类问题有三种观点,即:①力学观点;②图像观点;③能量观点.单杆模型中常见的四种情况: 模型一(v0≠0) 模型二(v0=0) 模型三(v0=0) 模型四(v0=0) 示意图 单杆ab以一定初速度v0在光滑水平导轨上滑动,质量为m,电阻不计,两导轨间距为L 轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,两导轨间距为L 轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定 轨道水平光滑,单杆ab质量为m,电阻不计,两导轨间距为L,拉力F恒定 力学观点 导体杆以速度v切割磁感线产生感应电动势E=BLv,电流I==,安培力F=BIL=,做减速运动:v↓⇒F↓⇒a↓,当v=0时,F=0,a=0,杆保持静止 S闭合,ab杆受安培力F=,此时a=,杆ab速度v↑⇒感应电动势E感=BLv↑⇒I↓⇒安培力F=BIL↓⇒加速度a↓,当E感=E时,v最大,且vm=(收尾速度) 开始时a=,杆ab速度v↑⇒感应电动势E=BLv↑⇒I↑⇒安培力F安=BIL↑,由F-F安=ma知a↓,当a=0时,v最大,vm=(收尾速度) 设ab杆加速度为a,杆ab速度v↑⇒感应电动势E=BLv↑,经过Δt速度为v+Δv,此时感应电动势E′=BL(v+Δv),Δt时间内流入电容器的电荷量ΔQ=CΔU=C(E′-E)=CBLΔv,电流I==CBL=CBLa,安培力F安=BLI=CB2L2a,F-F安=ma,a=,所以杆以恒定的加速度匀加速运动 图像观点 能量观点 动能全部转化为内能:Q=mv 电源输出的电能转化为动能W出=mv F做的功一部分转化为杆的动能,一部分产生电热:WF=Q+mv F做的功一部分转化为动能,一部分转化为电场能:WF=mv2+EC 考向一 导体棒切割磁感线与含电阻电路的综合 5 如图Z1111所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,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θ,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,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. 图Z1111 考向二 导体棒切割磁感线与含电源电路的综合 6 如图Z1112所示,长平行金属导轨PQ、MN光滑,相距l=0.5 m,处在同一水平面中,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场竖直向下垂直穿过导轨面.横跨在导轨上的直导线ab的质量m=0.1 kg、电阻R=0.8 Ω,导轨电阻不计.导轨间通过开关S将电动势E=1.5 V、内电阻r=0.2 Ω的电池接在M、P两端. (1)导线ab的加速度的最大值和速度的最大值各是多少? (2)在闭合开关S后,怎样才能使ab以恒定的速度v=7.5 m/s沿导轨向右运动?试描述这时电路中的能量转化情况(通过具体的数据计算说明). 图Z1112 考向三 导体棒切割磁感线与含电容电路的综合 7 如图Z1113所示,水平面内有两根足够长的平行导轨L1、L2,其间距d=0.5 m,左端接有电容C=2000 μF的电容器.质量m=20 g的导体棒垂直放置在导轨平面上且可在导轨上无摩擦滑动,导体棒和导轨的电阻不计.整个空间存在着垂直导轨所在平面向里的匀强磁场,磁感应强度B=2 T.现用一沿导轨方向向右的恒力F=0.22 N作用于导体棒,使导体棒从静止开始运动,经过一段时间t,速度达到v=5 m/s.则( ) 图Z1113 A.此时电容器两端的电压为10 V B.此时电容器上的电荷量为1×10-2 C C.导体棒做匀加速运动,且加速度为20 m/s2 D.时间t=0.4 s Ø 高考模拟演练 ¥ 高考真题 1.[2016·全国卷Ⅰ] 如图Z1114所示,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连.两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平.右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,已知金属棒ab匀速下滑.求: (1)作用在金属棒ab上的安培力的大小; (2)金属棒运动速度的大小. 图Z1114 2.[2016·浙江卷] 小明设计的电磁健身器的简化装置如图Z1115所示,两根平行金属导轨相距l=0.50 m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=0.05 Ω的电阻.在导轨间长d=0.56 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0 T.质量m=4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g取10 m/s2,sin 53°=0.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求: (1)CD棒进入磁场时速度v的大小; (2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小; (3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q. 图Z1115 ¥ 精选模拟 3.(多选)[2016·山东威海模拟] 如图Z1116所示,两根光滑、足够长的平行金属导轨固定在水平面上.滑动变阻器接入电路的电阻值为R(最大阻值足够大),导轨的宽度L=0.5 m,空间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小B=1 T.电阻r=1 Ω的金属杆在F=5 N的水平恒力作用下由静止开始运动.经过一段时间后,金属杆的速度达到最大速度vm,不计导轨电阻,则有( ) 图Z1116 A.R越小,vm越大 B.金属杆的最大速度大于或等于20 m/s C.在金属杆达到最大速度之前,恒力F所做的功等于电路中消耗的电能 D.金属杆达到最大速度后,金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率ve与恒力F成正比 4.(多选)[2016·河南商丘三模] 如图Z1117甲所示,两条光滑的平行金属导轨AB、CD 竖直放置,AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻;在两导轨间的abdc矩形区域内有垂直导轨平面向外、高度为5h的有界匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合).现用一个竖直向上的力F拉导体棒.使它由静止开始向上运动,导体棒刚要离开磁场时恰好做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计.F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,下列判断正确的是( ) 图Z1117 A.导体棒离开磁场时速度大小为 B.离开磁场时电阻R两端的电压为 C.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为 D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为- 5.[2016·江西六校联考] 如图Z1118所示,甲图中的电容器C原来不带电,除电阻R外,其余部分电阻均不计,光滑且足够长的导轨水平放置,磁场方向垂直于导轨平面,现给垂直放置于导轨上的导体棒ab水平向右的初速度v,则甲、乙、丙三种情形下,ab棒最终的运动状态是( ) 图Z1118 A.三种情形下导体棒ab最终均做匀速运动 B.甲、丙图中导体棒ab最终可能以不同的速度做匀速运动,乙中导体棒ab最终静止 C.甲、丙图中导体棒ab最终将以相同的速度做匀速运动,乙中导体棒ab最终静止 D.三种情形下导体棒ab最终均静止 专题十一 涉及电磁感应的力电综合问题 【热点题型探究】 热点一 电磁感应的动力学问题 例1 (1)mgsin θ-μmgcos θ=ma 4 m/s2 (2)mgsin θ-μmgcos θ-F=0 P=Fv 10 m/s (3)I= P=I2R 0.4 T 变式题1 (1) (2)- 水平向左 (3)F(d+L)-mv [解析] (1)导体棒匀速,则F=F安 而F安=BIL 解得I=. (2)设导体棒的加速度为a,则F′安-F=ma 而F′安=BI′L 由闭合电路的欧姆定律得I′= 感应电动势E=BLv1 解得a=- 方向水平向左. (3)对导体棒整个运动过程应用功能关系有 F(L+d)=mv+Q 解得Q=F(d+L)-mv. 变式题2 BC [解析] 金属棒下滑过程中,对金属棒受力分析,由牛顿第二定律得mgsin θ-=ma,故向下滑动的过程中,加速度逐渐变小,作出导体棒运动的速度—时间图像如图曲线1所示,如果物体做匀加速直线运动如图直线2所示,根据匀变速直线运动的规律,物体做匀变速直线运动的平均速度等于,根据速度—时间图像所围的面积表示位移,现在物体在相同的时间内运动的位移比匀变速直线运动的位移大,故平均速度大于,选项A、D均错误;由q=It=t=,得s=,选项B正确;棒匀速运动时,根据平衡条件得=mgsin θ,当棒的速度大小为v时,根据牛顿第二定律得mgsin θ-=ma,解得a=gsin θ=g,选项C正确. 热点二 电磁感应的能量问题 例2 BC [解析] 金属杆从轨道底端滑上轨道到又返回到出发点时,由于电阻R上产生热量,故返回时速度小于v0,选项A错误;上滑到最高点时动能转化为重力势能和电阻R上产生的热量(即克服安培力所做的功),选项B、C正确;金属杆两次通过轨道上同一位置时的速度大小不同,电路的电流不同,故电阻的热功率不同,选项D错误. 变式题 (1) (2)+μmg [解析] (1)导体棒切割磁感线产生的电动势E=Blv 由于导轨与导体棒的电阻均可忽略,则R两端电压等于电动势,即U=E 电阻R消耗的功率PR= 综合以上三式可得PR= (2)设水平外力大小为F,由能量守恒定律有 Fv=PR+μmgv 故得F=+μmg=+μmg 热点三 电磁感应与动量结合问题 例3 8 V [解析] 当S接“1”时,电源给电容器充电.当S扳向“2”时,充电后的电容器通过金属棒放电,产生放电电流.金属棒在磁场中受到安培力作用,向右运动.当ab棒离开导轨时获得一定的速度v,之后棒做平抛运动.只要求出通过ab棒的电荷量,即可求出电容器两端的电压. 对AB棒做平抛运动有 h=gt2 s=vt 解得v==0.16 m/s ab棒在导轨上运动,其末速度即为平抛运动的初速度,设电流的平均值为I,对金属棒抛出瞬间应用动量定理得 BILΔt=mv 又电容器放电的电荷量Q放=IΔt 所以Q放==1.6×10-3 C 电容器充电电荷量Q=EC=3.2×10-3 C 放电后电容器剩下的电荷量Q′=Q-Q放=1.6×10-3 C 放电后电容器两端的电压U′==8 V. 变式题1 C [解析] 杆2固定时杆1做加速度减小的减速运动,最小距离s1对应于当杆1至杆2处时,速度恰好减为零. 杆2固定时通过回路的电荷量q1== 对杆1:-BI1d·Δt=0-mv0 q1=I1·Δt 联立以上各式,得s1= 杆2不固定时,杆1向右做加速度减小的减速运动,杆2向右做加速度减小的加速运动,二者运动到同一位置时恰好达到同一速度v′,对应的初距离s2最小. 杆2不固定时通过回路的电荷量q2== 对杆1:-BI2d·Δt=mv′-mv0 对杆2:BI2d·Δt=mv′ q2=I2·Δt s2= 综上可得:s1∶s2=2∶1. 变式题2 (1)18 m/s (2)a、b棒以共同的速度向下做加速度为g的匀加速运动 [解析] (1)当b棒先向下运动时,在a和b以及导轨所组成的闭合回路中产生感应电流,于是a棒受到向下的安培力,b棒受到向上的安培力,且二者大小相等.释放a棒后,经过时间t,分别以a和b为研究对象,根据动量定理,则有: (mg+F)t=mva (mg-F)t=mvb-mv0 代入数据可解得:vb=18 m/s (2)在a、b棒向下运动的过程中,a棒产生的加速度a1=g+,b棒产生的加速度a2=g-.当a棒的速度与b棒接近时,闭合回路中磁通量的变化逐渐减小直至不变,感应电流也逐渐减小直至消失,则安培力也逐渐减小到零.最后,两棒以共同的速度向下做加速度为g的匀加速运动. 例4 (1)mv (2) [解析] ab棒向cd棒运动时,两棒和导轨构成的回路面积变小,磁通量变小,于是产生感应电流.ab棒受到与其运动方向相反的安培力而做减速运动,cd棒则在安培力的作用下向右做加速运动.只要ab棒的速度大于cd棒的速度,回路总有感应电流,ab棒继续减速,cd棒继续加速,直到两棒速度相同后,回路面积保持不变,不产生感应电流,两棒以相同的速度v做匀速运动. (1)从开始到两棒达到相同速度v的过程中,两棒的总动量守恒,有 mv0=2mv 根据能量守恒定律,整个过程中产生的焦耳热 Q=mv-(2m)v2=mv. (2)设ab棒的速度变为v0时,cd棒的速度为v′,则由动量守恒定律可知 mv0=mv0+mv′ 解得v′=v0,回路中的电动势E=BLv0-BLv0=BLv0 此时cd棒所受的安培力F=BIL=. 由牛顿第二定律可得,cd棒的加速度a==. 变式题 (1) (2) (3)mgR [解析] (1)设ab棒进入水平导轨的速度为v1,ab棒从圆弧导轨滑下机械能守恒,有 2mgR=×2mv 离开导轨时,设ab棒的速度为v′1,cd棒的速度为v′2,ab棒与cd棒在水平导轨上运动,动量守恒,有 2mv1=2mv′1+mv′2 依题意v′1>v′2,两棒离开导轨做平抛运动的时间相等,由平抛运动水平位移x=vt可知 v′1∶v′2=x1∶x2=3∶1 联立以上各式解得v′1=,v′2= (2)ab棒刚进入水平导轨时,cd棒受到的安培力最大,此时它的加速度最大,设此时回路的感应电动势为ε,则 ε=BLv1, I= cd棒受到的安培力Fcd=BIL 根据牛顿第二定律,cd棒的最大加速度a= 联立以上各式解得a= (3)根据能量守恒定律,两棒在导轨上运动过程产生的焦耳热Q=×2mv-×2mv′+mv′=mgR 热点四 电磁感应中的导体棒问题 例5 (1) b→a (2)gsin θ- [解析] (1)导体棒产生的感应电动势E1=BLv0 通过R的电流I1== 电流方向为b→a. (2)导体棒产生的感应电动势为E2=BLv 感应电流I2== 导体棒受到的安培力F=BI2L=,方向沿导轨向上 根据牛顿第二定律有mgsin θ-F=ma 解得a=gsin θ-. 例6 (1)6 m/s2 3.75 m/s (2)略 [解析] (1)在S刚闭合的瞬间,导线ab速度为零,没有电磁感应现象,由a到b的电流I0==1.5 A,ab受安培力水平向右,此时ab瞬时加速度最大,加速度a0===6 m/s2. 当感应电动势E′与电池电动势E相等时,ab的速度达到最大值.设最终达到的最大速度为vm,根据上述分析可知 E-Blvm=0 所以vm== m/s=3.75 m/s. (2)如果ab以恒定速度v=7.5 m/s向右沿导轨运动,则ab中感应电动势E′=Blv=0.8×0.5×7.5 V=3 V 由于E′>E,这时闭合电路中电流方向为逆时针方向,大小为:I′== A=1.5 A 直导线ab中的电流由b到a,根据左手定则,磁场对ab有水平向左的安培力作用,大小为F′=BlI′=0.8×0.5×1.5 N=0.6 N 所以要使ab以恒定速度v=7.5 m/s向右运动,必须有水平向右的恒力F=0.6 N作用于ab.上述物理过程的能量转化情况,可以概括为下列三点: ①作用于ab的恒力(F)的功率: P=Fv=0.6×7.5 W=4.5 W ②电阻(R+r)产生焦耳热的功率: P′=I′2(R+r)=1.52×(0.8+0.2)W=2.25 W ③逆时针方向的电流I′,从电池的正极流入,负极流出,电池处于“充电”状态,吸收能量,以化学能的形式储存起来.电池吸收能量的功率:P″=I′E=1.5×1.5 W=2.25 W. 由上看出,P=P′+P″,外力做功转化为回路中的热能和电池中的化学能. 例7 B [解析] 当棒运动速度达到v=5 m/s时,产生的感应电动势E=Bdv=5 V,选项A错误.电容器两端电压U=E=5 V,此时电容器的带电荷量q=CU=1×10-2 C,选项B正确.设回路中的电流为i,棒在力F作用下,有F-Bid=ma,又i=,Δq=CΔU,ΔU=BdΔv,a=,联立解得a==10 m/s2,t==0.5 s,选项C、D错误. 【高考模拟演练】 1.(1)mg(sin θ-3μcos θ) (2)(sin θ-3μcos θ) [解析] (1)设导线的张力的大小为T,右斜面对ab棒的支持力的大小为N1,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd棒的支持力大小为N2,对于ab棒,由力的平衡条件得 2mgsin θ=μN1+T+F ① N1=2mgcos θ ② 对于cd棒,同理有 mgsin θ+μN2=T ③ N2=mgcos θ ④ 联立①②③④式得 F=mg(sin θ-3μcos θ) ⑤ (2)由安培力公式得 F=BIL ⑥ 这里I是回路abdca中的感应电流,ab棒上的感应电动势为 ε=BLv ⑦ 式中,v是ab棒下滑速度的大小,由欧姆定律得 I= ⑧ 联立⑤⑥⑦⑧式得 v=(sin θ-3μcos θ) ⑨ 2.(1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J [解析] (1)由牛顿定律a==12 m/s2 ① 进入磁场时的速度v==2.4 m/s ② (2)感应电动势E=Blv ③ 感应电流I= ④ 安培力FA=IBl ⑤ 代入得FA==48 N ⑥ (3)健身者做功W=F(s+d)=64 J ⑦ 由牛顿定律F-mgsin θ-FA=0 ⑧ CD棒在磁场区做匀速运动 在磁场中运动时间t= ⑨ 焦耳热Q=I2Rt=26.88 J ⑩ 3.BD [解析] 当金属杆达到最大速度时满足F=F安,则F=,解得vm=,可知R越大,vm越大,选项A错误;金属杆的最大速度vm===20(1+R)m/s,则金属杆的最大速度大于或等于20 m/s,选项B正确;在金属杆达到最大速度之前,恒力F所做的功等于电路中消耗的电能与金属杆动能增量之和,选项C错误;金属杆达到最大速度后金属杆中的电流I=,又I=neSve,则ve==,故金属杆达到最大速度后,金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率ve与恒力F成正比,选项D正确. 4.BD [解析] 导体棒刚要离开磁场时,做匀速直线运动,则3mg=mg+,可求得v =,A错误;由3mg=mg+BL知U=,B正确;导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量q==,C错误;导体棒经过磁场的过程中,产生的总热量为Q,由能量守恒定律得2mgh+3mg·4h-mg·5h=mv2+Q总,解得QR=Q总=-,D正确. 5.B [解析] 甲图中ab棒产生感应电动势对电容器充电,电容器两板间电势差与感应电动势相同时,ab棒做向右的匀速直线运动;乙图中导体棒有初速度,切割磁感线,产生感应电流,出现安培力,阻碍其向前运动,其动能转化为内能,最终会静止;丙图中导体棒也有初速度,若初速度较大,产生的感应电动势大于电源电动势,导体棒所受的安培力使导体棒减速,当感应电动势等于电源电动势时,电流为零,ab棒做匀速直线运动;若初速度较小,产生的感应电动势小于电源电动势,导体棒所受的安培力使导体棒加速,当感应电动势等于电源电动势时,电流为零,ab棒做匀速直线运动.甲图中导体棒最终运动的速度与v有关,丙图中导体棒最终运动的速度与v无关,与电源电动势有关;选项B正确. 【教师备用习题】 1.(多选)如图所示,金属棒AB垂直跨放在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,棒与导轨接触良好,棒AB和导轨的电阻均忽略不计,导轨左端接有电阻R,垂直于导轨平面的匀强磁场向下穿过平面,现以水平向右的恒力F拉着棒AB向右移动,t秒末棒AB的速度为v,移动距离为x,且在t秒内速度大小一直在变化,则下列判断正确的是( ) A.t秒内AB棒所受安培力方向水平向左且逐渐增大 B.t秒内AB棒做加速度逐渐减小的加速运动 C.t秒内AB棒做匀加速直线运动 D.t秒末外力F做功的功率为 [解析] AB 由牛顿第二定律有F-F安=ma,其中F安=BIl=,随着v增大,F安也增大,a逐渐减小,选项A、B正确;v是t秒末的瞬时速度,是棒AB匀加速运动时t秒末拉力做功的功率,故t秒末P=Fv<,选项C、D错误. 2.如图所示,一磁铁用细线悬挂,一个很长的铜管固定在磁铁的正下方,开始时磁铁上端与铜管上端相平.烧断细线,磁铁落入铜管的过程中,不计空气阻力.下列说法正确的是( ) ①磁铁下落的加速度先增大,后减小 ②磁铁下落的加速度恒定 ③磁铁下落的加速度一直减小,最后为零 ④磁铁下落的速度先增大后减小 ⑤磁铁下落的速度逐渐增大,最后匀速运动 A.只有②正确 B.只有①④正确 C.只有①⑤正确 D.只有③⑤正确 [解析] D 刚烧断细线时,磁铁只受重力,向下加速运动,铜管中产生感应电流,对磁铁的下落产生阻力,故磁铁速度增大,加速度减小,当阻力和重力相等时,磁铁加速度为零,速度达到最大,做匀速运动,选项D正确. 3.(多选)[2016·郑州质量检测] 如图所示,在光滑绝缘斜面上放置一矩形铝框abcd,铝框的质量为m、电阻为R,斜面上ef与gh两线间有垂直斜面向上的匀强磁场,ef∥gh∥pq∥ab,eh>bc.如果铝框从磁场上方斜面上的某一位置由静止开始运动,则下列表示铝框从开始运动到ab边到达gh线这一过程中的速度与时间关系的图像,可能正确的有( ) [解析] AD 线框在进入磁场之前做匀加速直线运动,进入磁场时可能加速、匀速、减速,完全进入后做匀加速直线运动,出磁场时可能继续加速或减速,进入磁场时如果匀速,则出磁场时线框的速度变大,线框受到的安培力变大,线框将做减速运动,但速度最小减到与进入磁场时相等,就再做匀速运动,故选项A、D正确,选项B、C错误. 4.[2015·山西四校联考] 如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,电阻为R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻也为R.现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于棒且平行于导轨平面向上、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.重力加速度为g. (1)求金属棒能达到的最大速度vm的大小; (2)求灯泡的额定功率PL; (3)若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的热量Q1. [答案] (1) (2) (3)mgs- [解析] (1)金属棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时,金属棒达到最大速度,此后开始做匀速直线运动.设最大速度为vm,则速度达到最大时有 E=BLvm I= F=BIL+mgsin θ 又F=2mg 解得:vm=. (2)PL=I2R 解得:PL=. (3)设整个电路产生的热量为Q,由能量守恒定律有 F·2s=Q+mgsin θ·2s+mv 解得:Q=3mgs- 由题意可知Q1= 解得:Q1=mgs-. 5.[2015·北京朝阳期末] 如图甲所示,两根电阻不计的平行光滑金属导轨MN、PQ固定于水平面内,导轨间距d=0.4 m,一端与阻值R=0.15 Ω的电阻相连.导轨间x≥0一侧存在一个方向与导轨平面垂直的磁场,磁感应强度沿x轴正方向均匀减小,可表示为B=0.5(4-x)(T).一根质量m=0.8 kg、电阻r=0.05 Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直且接触良好.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=0.5 m/s沿导轨向右运动.已知运动过程中棒始终与导轨垂直,电阻上消耗的功率不变. (1)求金属棒在x=0处时回路中的电流; (2)求金属棒在x=2 m处速度的大小; (3)金属棒从x=0处运动到x=2 m处的过程中: a.在图乙中画出金属棒所受安培力F安随x变化的图像; b.求外力所做的功. [答案] (1)2 A (2)1 m/s (3)a.如图所示 b.2.7 J [解析] (1)x=0处的磁感应强度B0=2 T,则金属棒在x=0处产生的感应电动势E=B0dv0=0.4 V 根据闭合电路欧姆定律,此时回路中的电流I==2 A. (2)因为运动过程中电阻上消耗的功率不变,所以金属棒产生的感应电动势E和回路中的电流I都保持不变,与x=0处相等.x=2 m处的磁感应强度B2=1 T,设金属棒在x=2 m处的速度为v2,则有 E=B2dv2 所以v2=1 m/s. (3)a.金属棒在x=0处所受的安培力 F0=B0Id=1.6 N 金属棒在x=2 m处所受的安培力 F2=B2Id=0.8 N 金属棒所受的安培力F安=BId=0.4(4-x)(N) 金属棒从x=0处运动到x=2 m处的过程中,金属棒所受安培力F安随x变化的示意图如图所示. b.在金属棒从x=0处运动到x=2 m处的过程中,设外力做的功为W,金属棒克服安培力做的功为W安,根据动能定理得 W-W安=mv-mv 在上图中,图线与坐标轴所围面积为金属棒克服安培力所做的功,可求得 W安=(F0+F2)x=2.4 J 所以W=2.7 J.查看更多