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2022年高考物理總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題學(xué)案

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1、2022年高考物理總復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 能力課2 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題學(xué)案1.兩種狀態(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)行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系進(jìn)行分析2.電學(xué)對象與力學(xué)對象的轉(zhuǎn)換及關(guān)系命題角度1導(dǎo)體棒處于靜止?fàn)顟B(tài)【例1】(2017天津理綜,3)如圖1所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi),導(dǎo)軌之間接有電阻R。金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,整個裝置放在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下?,F(xiàn)使磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間均勻減小,ab始終保持靜止,下列說法正確的是()圖1A.ab中的感應(yīng)電流方向由b到aB.ab中的感應(yīng)電流

2、逐漸減小C.ab所受的安培力保持不變D.ab所受的靜摩擦力逐漸減小解析導(dǎo)體棒ab、電阻R、導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路,磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻減小(k為一定值),則閉合回路中的磁通量減小,根據(jù)楞次定律,可知回路中產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流,ab中的電流方向由a到b,故選項A錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,感應(yīng)電動勢EkS,回路面積S不變,即感應(yīng)電動勢為定值,根據(jù)閉合電路歐姆定律I,所以ab中的電流大小不變,故選項B錯誤;安培力FBIL,電流大小不變,磁感應(yīng)強(qiáng)度減小,則安培力減小,故選項C錯誤;導(dǎo)體棒處于靜止?fàn)顟B(tài),所受合力為零,對其受力分析,水平方向靜摩擦力f與安培力F等大反向,安培力減小,則靜摩擦力減小,故選項D正確

3、。答案D命題角度2導(dǎo)體棒做勻速運動【例2】(多選)一空間有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場B,兩條電阻不計的平行光滑導(dǎo)軌豎直放置在磁場內(nèi),如圖2所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.5 T,導(dǎo)體棒ab、cd長度均為0.2 m,電阻均為0.1 ,重力均為0.1 N,現(xiàn)用力向上拉動導(dǎo)體棒ab,使之勻速上升(導(dǎo)體棒ab、cd與導(dǎo)軌接觸良好),此時cd靜止不動,則ab上升時,下列說法正確的是()圖2A.ab受到的拉力大小為2 NB.ab向上運動的速度為2 m/sC.在2 s內(nèi),拉力做功,有0.4 J的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能D.在2 s內(nèi),拉力做功為0.6 J解析對導(dǎo)體棒cd分析:mgBIl,得v2 m/s,故選項B正確;對導(dǎo)體棒ab

4、分析:FmgBIl0.2 N,選項A錯誤;在2 s內(nèi)拉力做功轉(zhuǎn)化為ab棒的重力勢能和電路中的電能,電能等于克服安培力做的功,即W電F安vt0.4 J,選項C正確;在2 s內(nèi)拉力做的功為W拉Fvt0.8 J,選項D錯誤。答案BC命題角度3變加速直線運動問題【例3】如圖3,在光滑水平桌面上有一邊長為L、電阻為R的正方形導(dǎo)線框;在導(dǎo)線框右側(cè)有一寬度為d(dL)的條形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場的邊界與導(dǎo)線框的一邊平行,磁場方向豎直向下。導(dǎo)線框以某一初速度向右運動。t0時導(dǎo)線框的右邊恰與磁場的左邊界重合,隨后導(dǎo)線框進(jìn)入并通過磁場區(qū)域。下列vt圖象中,可能正確描述上述過程的是()圖3解析導(dǎo)線框開始進(jìn)入磁場過程,通

5、過導(dǎo)線框的磁通量增大,有感應(yīng)電流,進(jìn)而受到與運動方向相反的安培力作用,速度減小,感應(yīng)電動勢減小,感應(yīng)電流減小,安培力減小,導(dǎo)線框的加速度減小,vt圖線的斜率減??;導(dǎo)線框全部進(jìn)入磁場后,磁通量不變,無感應(yīng)電流,導(dǎo)線框做勻速直線運動;導(dǎo)線框從磁場中出來的過程,有感應(yīng)電流,又會受到安培力阻礙作用,速度減小,加速度減小。選項D正確。答案D用“四步法”分析電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題解決電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題的一般思路是“先電后力”,具體思路如下:【變式訓(xùn)練1】足夠長的平行金屬導(dǎo)軌MN和PQ表面粗糙,與水平面間的夾角為37(sin 370.6),間距為1 m。垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為4

6、 T,P、M間所接電阻的阻值為8 。質(zhì)量為2 kg的金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,不計桿與導(dǎo)軌的電阻,桿與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為0.25。金屬桿ab在沿導(dǎo)軌向下且與桿垂直的恒力F作用下,由靜止開始運動,桿的最終速度為8 m/s,取g10 m/s2,求:圖4(1)當(dāng)金屬桿的速度為4 m/s時,金屬桿的加速度大??;(2)當(dāng)金屬桿沿導(dǎo)軌的位移為6.0 m時,通過金屬桿的電荷量。解析(1)對金屬桿ab應(yīng)用牛頓第二定律,有Fmgsin F安fma,fFN,F(xiàn)Nmgcos ab桿所受安培力大小為F安BILab桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為EBLv由閉合電路歐姆定律可知I整理得:Fmgsin vmgcos ma代入

7、vm8 m/s時a0,解得F8 N代入v4 m/s及F8 N,解得a4 m/s2(2)設(shè)通過回路橫截面的電荷量為q,則qt回路中的平均電流強(qiáng)度為回路中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢為回路中的磁通量變化量為BLx,聯(lián)立解得q3 C答案(1)4 m/s2(2)3 C熱考點電磁感應(yīng)中的能量問題1.電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化2.求解焦耳熱Q的三種方法命題角度1電磁感應(yīng)現(xiàn)象與能量守恒定律的綜合【例4】如圖5所示,兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角30的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計,間距L0.4 m,導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域和,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN。中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向下,中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向上,兩磁場的磁感

8、應(yīng)強(qiáng)度大小均為B0.5 T。在區(qū)域中,將質(zhì)量m10.1 kg、電阻R10.1 的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑。然后,在區(qū)域中將質(zhì)量m20.4 kg,電阻R20.1 的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開始下滑。cd在滑動過程中始終處于區(qū)域的磁場中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,取g10 m/s2,問:圖5(1)cd下滑的過程中,ab中的電流方向;(2)ab剛要向上滑動時,cd的速度v多大?(3)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動的過程中,cd滑動的距離x3.8 m,此過程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少?解析(1)由右手定則可判斷出cd中的電流方向為由d到c,則ab中電流方向

9、為由a流向b。(2)開始放置時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Fmaxm1gsin 設(shè)ab剛要上滑時,cd棒的感應(yīng)電動勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有EBLv設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有I設(shè)ab所受安培力為F安,有F安BIL此時ab受到的最大靜摩擦力方向沿斜面向下,由平衡條件有F安m1gsin Fmax綜合式,代入數(shù)據(jù)解得v5 m/s(3)設(shè)cd棒運動過程中在電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律有m2gxsin Q總m2v2又QQ總解得Q1.3 J答案(1)由a流向b(2)5 m/s(3)1.3 J解電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量問題的一般步驟(1)在電

10、磁感應(yīng)中,切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源。(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量發(fā)生了相互轉(zhuǎn)化。(3)根據(jù)能量守恒列方程求解。命題角度2電磁感應(yīng)現(xiàn)象與動量守恒定律的綜合【例5】如圖6所示,兩根間距為l的光滑金屬導(dǎo)軌(不計電阻),由一段圓弧部分與一段無限長的水平段部分組成,其水平段加有豎直向下方向的勻強(qiáng)磁場,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處由靜止釋放下滑至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,所對圓心角為60。求:圖

11、6(1)ab棒在N處進(jìn)入磁場區(qū)速度是多大?此時棒中電流是多少?(2)cd棒能達(dá)到的最大速度是多大?(3)cd棒由靜止到達(dá)最大速度過程中,系統(tǒng)所能釋放的熱量是多少?解析(1)ab棒由M下滑到N過程中機(jī)械能守恒,故mgR(1cos 60)mv2解得v。進(jìn)入磁場區(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動,cd棒在安培力作用下做加速運動,當(dāng)兩棒速度達(dá)到相同速度v時,電路中電流為零,安培力為零,cd達(dá)到最大速度。運用動量守恒定律得mv(2mm)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Qmv23mv2,解得QmgR。答案(1)(2)(3)mgR【變式訓(xùn)練2】(2018

12、河北五名校聯(lián)盟二模)如圖7所示,MN、PQ兩平行光滑水平導(dǎo)軌分別與半徑r0.5 m 的相同豎直半圓導(dǎo)軌在N、Q端平滑連接,M、P端連接定值電阻R,質(zhì)量M2 kg的cd絕緣桿垂直且靜止在水平導(dǎo)軌上,在其右側(cè)至N、Q端的區(qū)域內(nèi)充滿豎直向上的勻強(qiáng)磁場?,F(xiàn)有質(zhì)量m1 kg的ab金屬桿以初速度v012 m/s水平向右運動,與cd絕緣桿發(fā)生正碰后,進(jìn)入磁場并最終未滑出,cd絕緣桿則恰好能通過半圓導(dǎo)軌最高點,不計除R以外的其他電阻和摩擦,ab金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,g取10 m/s2,(不考慮cd桿通過半圓導(dǎo)軌最高點以后的運動)求:圖7(1)cd絕緣桿通過半圓導(dǎo)軌最高點時的速度大小v;(2)電阻R產(chǎn)

13、生的焦耳熱Q。解析(1)cd絕緣桿通過半圓導(dǎo)軌最高點時,由牛頓第二定律有MgM解得v m/s。(2)發(fā)生正碰后cd絕緣桿滑至最高點的過程中,由動能定理有Mg2rMv2Mv,解得碰撞后cd絕緣桿的速度v25 m/s,兩桿碰撞過程中動量守恒,有mv0mv1Mv2,解得碰撞后ab金屬桿的速度v12 m/s,ab金屬桿進(jìn)入磁場后由能量守恒定律有mvQ,解得Q2 J。答案(1) m/s(2)2 J“桿導(dǎo)軌”模型題源:人教版選修32P21T3設(shè)圖4.55中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1 T,平行導(dǎo)軌寬l1 m,金屬棒PQ以1 m/s速度貼著導(dǎo)軌向右運動,R1 ,其他電阻不計。圖4.55導(dǎo)體PQ向右運動(1)運動的導(dǎo)線會

14、產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,相當(dāng)于電源。用電池等符號畫出這個裝置的等效電路圖。(2)通過R的電流方向如何?大小等于多少?拓展1(2018湖南省五市十校高三聯(lián)考)如圖8所示,兩平行的光滑導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),兩導(dǎo)軌間距離為L,金屬棒ab垂直于導(dǎo)軌,金屬棒兩端與導(dǎo)軌接觸良好,在導(dǎo)軌左端接入阻值為R的定值電阻,整個裝置處于豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中。與R相連的導(dǎo)線、導(dǎo)軌和金屬棒的電阻均可忽略不計。用平行于導(dǎo)軌向右的大小為F的力拉金屬棒,使金屬棒以大小為v的速度向右勻速運動,下列說法正確的是()圖8A.金屬棒ab相當(dāng)于電源,其a端相當(dāng)于電源負(fù)極B.拉力FC.回路中的感應(yīng)電流沿順時針方向流動D.定值電阻

15、消耗的電功率PFv解析用平行于導(dǎo)軌向右的恒力拉金屬棒,使金屬棒向右勻速運動,ab棒相當(dāng)于電源,由右手定則知,電流方向由ba,在電源內(nèi)部電流由低電勢流向高電勢,所以a端相當(dāng)于電源的正極,回路中的感應(yīng)電流沿逆時針方向,選項A、C錯誤;由于金屬棒勻速運動,所以FF安,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律知F安BIL,而定值電阻消耗的功率為安培力的功率,也等于拉力的功率,選項B、D正確。答案BD拓展2(2016全國卷,24)如圖9,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、長度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上,t0時,金屬桿在水平向右、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運動,t0時刻,金屬桿進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大

16、小為B、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,且在磁場中恰好能保持勻速運動。桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計,兩者始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動摩擦因數(shù)為。重力加速度大小為g。求圖9(1)金屬桿在磁場中運動時產(chǎn)生的電動勢的大?。?2)電阻的阻值。解析(1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場前的加速度大小為a,由牛頓第二定律得Fmgma設(shè)金屬桿到達(dá)磁場左邊界時的速度為v,由運動學(xué)公式有vat0當(dāng)金屬桿以速度v在磁場中運動時,由法拉第電磁感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動勢為EBlv聯(lián)立式可得EBlt0(g)(2)設(shè)金屬桿在磁場區(qū)域中勻速運動時,金屬桿中的電流為I,根據(jù)歐姆定律I式中R為電阻的阻值。金屬桿所受的安培力為F安BlI因金屬

17、桿做勻速運動,有FmgF安0聯(lián)立式得R答案(1)Blt0(g)(2)拓展3(2017江蘇單科,13)如圖10所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),其右端接一阻值為R的電阻。質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上,其左側(cè)的矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下。當(dāng)該磁場區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関。導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計,導(dǎo)軌光滑且足夠長,桿在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸。求:圖10(1)MN剛掃過金屬桿時,桿中感應(yīng)電流的大小I;(2)MN剛掃過金屬桿時,桿的加速度大小a;(3)PQ剛要離開金屬桿時,感應(yīng)電流的功率P。解析(1)

18、感應(yīng)電動勢EBdv0感應(yīng)電流I,解得I(2)安培力FBId牛頓第二定律Fma,解得a(3)金屬桿切割磁感線的速度vv0v,則感應(yīng)電動勢EBd(v0v)電功率P,解得P答案(1)(2)(3)活頁作業(yè)(時間:40分鐘)題組一電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題1.(多選)如圖1所示,足夠長的光滑導(dǎo)軌傾斜放置,導(dǎo)軌寬度為L,其下端與電阻R連接。導(dǎo)體棒ab電阻為r,導(dǎo)軌和導(dǎo)線電阻不計,勻強(qiáng)磁場豎直向上。若導(dǎo)體棒ab以一定初速度v下滑,則關(guān)于ab棒的下列說法正確的是()圖1A.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)電動勢為BLvD.減少的重力勢能等于電阻R上產(chǎn)生的內(nèi)能解析導(dǎo)體棒

19、ab以一定初速度v下滑,切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,由右手定則可判斷出電流方向為從b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A正確;當(dāng)mgsin BILcos 時,ab棒沿導(dǎo)軌方向合外力為零,則以速度v勻速下滑,選項B正確;由于速度方向與磁場方向夾角為(90),剛下滑的瞬間ab棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為EBLvcos ,選項C錯誤;由能量守恒定律知,ab棒減少的重力勢能不一定等于電阻R上產(chǎn)生的內(nèi)能,選項D錯誤。答案AB2.如圖2所示,在水平面內(nèi)固定著U形光滑金屬導(dǎo)軌,軌道間距為50 cm,金屬導(dǎo)體棒ab質(zhì)量為0.1 kg,電阻為0.2 ,橫放在導(dǎo)軌上,電阻R的阻值是0.8

20、(導(dǎo)軌其余部分電阻不計)?,F(xiàn)加上豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.2 T的勻強(qiáng)磁場。用水平向右的恒力F0.1 N拉動ab,使其從靜止開始運動,則()圖2A.導(dǎo)體棒ab開始運動后,電阻R中的電流方向是從P流向MB.導(dǎo)體棒ab運動的最大速度為10 m/sC.導(dǎo)體棒ab開始運動后,a、b兩點的電勢差逐漸增加到1 V 后保持不變D.導(dǎo)體棒ab開始運動后任一時刻,F(xiàn)的功率總等于導(dǎo)體棒ab和電阻R的發(fā)熱功率之和解析由右手定則可判斷電阻R中的感應(yīng)電流方向是從M流向P,選項A錯誤;當(dāng)金屬導(dǎo)體棒受力平衡時,其速度將達(dá)到最大值,由FBIL,I可得F,代入數(shù)據(jù)解得vm10 m/s,選項B正確;感應(yīng)電動勢的最大值Em1 V,

21、a、b兩點的電勢差為路端電壓,最大值小于1 V,選項C錯誤;在達(dá)到最大速度以前,F(xiàn)所做的功一部分轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,另一部分轉(zhuǎn)化為導(dǎo)體棒的動能,選項D錯誤。答案B3.(多選)如圖3兩根足夠長光滑平行金屬導(dǎo)軌PP、QQ傾斜放置,勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌平面向上,導(dǎo)軌的上端與水平放置的兩金屬板M、N相連,板間距離足夠大,板間有一帶電微粒,金屬棒ab水平跨放在導(dǎo)軌上,下滑過程中與導(dǎo)軌接觸良好。現(xiàn)在同時由靜止釋放帶電微粒和金屬棒ab,則()圖3A.金屬棒ab一直加速下滑B.金屬棒ab最終可能勻速下滑C.金屬棒ab下滑過程中M板電勢高于N板電勢D.帶電微??赡芟认騈板運動后向M板運動解析根據(jù)牛頓第二定律有mgsin

22、BIlma,而I,qCU,UBlv,vat,聯(lián)立解得a,因而金屬棒將做勻加速運動,選項A正確,B錯誤;ab棒切割磁感線,相當(dāng)于電源,a端相當(dāng)于電源正極,因而M板帶正電,N板帶負(fù)電,選項C正確;若帶電粒子帶負(fù)電,在重力和電場力的作用下,先向下運動然后再反向向上運動,選項D正確。答案ACD4.(多選)如圖4所示,平行且足夠長的兩條光滑金屬導(dǎo)軌,相距L0.4 m,導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為30,其電阻不計。把完全相同的兩金屬棒(長度均為0.4 m)ab、cd分別垂直于導(dǎo)軌放置,并使每棒兩端都與導(dǎo)軌良好接觸。已知兩金屬棒的質(zhì)量均為m0.1 kg、電阻均為R0.2 ,整個裝置處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻

23、強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0.5 T,當(dāng)金屬棒ab在平行于導(dǎo)軌向上的力F作用下沿導(dǎo)軌向上勻速運動時,金屬棒cd恰好能保持靜止。(g10 m/s2),則()圖4A.F的大小為0.5 NB.金屬棒ab產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為1.0 VC.ab棒兩端的電壓為1.0 VD.ab棒的速度為5.0 m/s解析對于cd棒有mgsin BIL,解得回路中的電流I2.5 A,所以回路中的感應(yīng)電動勢E2IR1.0 V,選項B正確;UabIR0.5 V,選項C錯誤;對于ab棒有FBILmgsin ,解得F1.0 N,選項A錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有EBLv,解得v5.0 m/s,選項D正確。答案BD5.如圖5甲,在水平

24、桌面上固定著兩根相距L20 cm、相互平行的無電阻軌道P、Q,軌道一端固定一根電阻R0.02 的導(dǎo)體棒a,軌道上橫置一根質(zhì)量m40 g、電阻可忽略不計的金屬棒b,兩棒相距也為L20 cm。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)磁場中。開始時,磁感應(yīng)強(qiáng)度B00.1 T。設(shè)棒與軌道間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2。圖5(1)若保持磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小不變,從t0時刻開始,給b棒施加一個水平向右的拉力,使它由靜止開始做勻加速直線運動。此拉力F的大小隨時間t變化關(guān)系如圖乙所示。求b棒做勻加速運動的加速度及b棒與軌道間的滑動摩擦力;(2)若從t0開始,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t

25、按圖丙中圖象所示的規(guī)律變化,求在金屬棒b開始運動前,這個裝置釋放的熱量。解析(1)F安B0ILEB0LvIvat所以F安t當(dāng)b棒勻加速運動時,根據(jù)牛頓第二定律有FFfF安ma聯(lián)立可得FFftma由圖象可得:當(dāng)t0時,F(xiàn)0.4 N,當(dāng)t1 s時,F(xiàn)0.5 N。代入式,可解得a5 m/s2,F(xiàn)f0.2 N。(2)當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大時,閉合電路中有恒定的感應(yīng)電流I。以b棒為研究對象,它受到的安培力逐漸增大,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相等時開始滑動感應(yīng)電動勢EL20.02 VI1 A棒b將要運動時,有F安BtILFf所以Bt1 T,根據(jù)BtB0t得t1.

26、8 s,回路中產(chǎn)生的焦耳熱為QI2Rt0.036 J。答案(1)5 m/s20.2 N(2)0.036 J題組二電磁感應(yīng)中的能量問題6.(2017江西省名校聯(lián)盟教學(xué)質(zhì)量檢測)如圖6所示,水平面上固定著兩根相距L且電阻不計的足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌處于方向豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,銅棒a、b的長度均等于兩導(dǎo)軌的間距、電阻均為R、質(zhì)量均為m,銅棒平行地靜止在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌接觸良好?,F(xiàn)給銅棒a一個平行導(dǎo)軌向右的瞬時沖量I,關(guān)于此后的過程,下列說法正確的是()圖6A.回路中的最大電流為B.銅棒b的最大加速度為C.銅棒b獲得的最大速度為D.回路中產(chǎn)生的總焦耳熱為解析給銅棒a一個平行導(dǎo)軌的瞬

27、時沖量I,此時銅棒a的速度最大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,回路中電流最大,每個棒受到的安培力最大,其加速度最大,Imv0,v0,銅棒a電動勢EBLv0,回路電流I0,選項A錯誤;此時銅棒b受到安培力FBI0L,其加速度a,選項B正確;此后銅棒a做變減速運動,銅棒b做變加速運動,當(dāng)二者達(dá)到共同速度時,銅棒b速度最大,據(jù)動量守恒,mv02mv,銅棒b最大速度v,選項C錯誤;回路中產(chǎn)生的焦耳熱Qmv2mv2,選項D錯誤。答案B7.(2017寧夏銀川模擬)如圖7所示,相距為d的兩條水平虛線之間有方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,正方形線圈abec邊長為L(Ld)、質(zhì)量為m、電阻為R,將線圈在

28、磁場上方h高處由靜止釋放,ce邊剛進(jìn)入磁場時的速度為v0,剛離開磁場時的速度也為v0,重力加速度大小為g,則線圈穿過磁場的過程中(即從ce邊剛進(jìn)入磁場到ab邊離開磁場的過程),有()圖7A.產(chǎn)生的焦耳熱為mgdB.產(chǎn)生的焦耳熱為mg(dL)C.線圈的最小速度一定為2D.線圈的最小速度可能為解析根據(jù)能量守恒定律,在ce邊剛進(jìn)入磁場到ce邊剛穿出磁場的過程中,線圈的動能不變,重力勢能全部轉(zhuǎn)化為線圈進(jìn)入磁場的過程中產(chǎn)生的熱量,即Qmgd,即從ce邊剛進(jìn)入磁場到ab邊剛進(jìn)入磁場過程產(chǎn)生的焦耳熱為mgd,從ce邊剛穿出磁場到ab邊離開磁場的過程,線圈產(chǎn)生的熱量與從ce邊剛進(jìn)入磁場到ab邊剛進(jìn)入磁場的過程

29、中產(chǎn)生的熱量相等,故從線圈的ce邊進(jìn)入磁場到ab邊離開磁場的過程,產(chǎn)生的熱量為2Q2mgd,選項A、B錯誤;若線圈進(jìn)入磁場的整個過程做減速運動,線圈全部進(jìn)入磁場后做勻加速運動,則可知線圈剛?cè)窟M(jìn)入磁場時的瞬時速度最小,設(shè)線圈的最小速度為vmin,線圈從開始下落到線圈剛完全進(jìn)入磁場的過程,根據(jù)能量守恒定律得mg(hL)Qmv,代入數(shù)據(jù)解得線圈的最小速度為vmin,選項C錯誤;線圈在進(jìn)入磁場的過程中,先做減速運動,可能在完全進(jìn)入磁場前已經(jīng)做勻速運動,則有mgBIL,解得vmin,選項D正確。答案D8.(2017吉林省長春市七校第二次聯(lián)考)如圖8所示,兩根水平放置的平行金屬導(dǎo)軌,其末端連接等寬的四分

30、之一圓弧導(dǎo)軌,圓弧半徑r0.41 m。導(dǎo)軌的間距為L0.5 m,導(dǎo)軌的電阻與摩擦均不計。在導(dǎo)軌的頂端接有阻值為R11.5 的電阻,整個裝置處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2.0 T?,F(xiàn)有一根長度稍大于L、電阻R20.5 、質(zhì)量m1.0 kg的金屬棒。金屬棒在水平拉力F作用下,從圖中位置ef由靜止開始勻加速運動,在t0 時刻,F(xiàn)01.5 N,經(jīng)2.0 s運動到cd時撤去拉力,棒剛好能沖到最高點ab,重力加速度g10 m/s2。求:圖8(1)金屬棒做勻加速直線運動的加速度;(2)金屬棒運動到cd時電壓表的讀數(shù);(3)金屬棒從cd運動到ab過程中電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱。解析(1)剛開始拉金屬棒

31、時,由牛頓第二定律得F0ma代入數(shù)據(jù)得a1.5 m/s2(2)t2.0 s時,金屬棒的速度vat3 m/s此時的感應(yīng)電動勢EBLv電壓表示數(shù)UR1,代入數(shù)據(jù)得U2.25 V(3)金屬棒從cd位置運動到ab位置,由動能定理得mgrW克安0mv2回路中產(chǎn)生的總焦耳熱QW克安電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱Q1R1代入數(shù)據(jù)得Q10.3 J答案(1)1.5 m/s2(2)2.25 V(3)0.3 J9.如圖9所示,質(zhì)量為100 g的鋁框,用細(xì)線懸掛起來,框中央離地面h為0.8 m,有一質(zhì)量為200 g的磁鐵以10 m/s的水平速度射入并穿過鋁框,落在距鋁框原位置水平距離3.6 m處,則在磁鐵與鋁框發(fā)生相互作用時

32、,求:圖9(1)鋁框向哪邊偏斜,它能上升多高;(2)在磁鐵穿過鋁框的整個過程中,框中產(chǎn)生了多少熱量。解析(1)磁鐵在穿過鋁框的過程中,使鋁框中磁通量發(fā)生變化,產(chǎn)生感應(yīng)電流,磁鐵與鋁框一直發(fā)生相互作用,水平方向動量守恒。磁鐵穿過鋁框后做平拋運動,根據(jù)平拋運動規(guī)律,得ts0.4 ssv1t,則v1 m/s9 m/s根據(jù)動量守恒定律,有m1v1m1v1m2v2v22 m/s鋁框作用后獲得的速度向右,則將向右偏斜。根據(jù)機(jī)械能守恒,有m2ghm2v22故h0.2 m。(2)根據(jù)能的轉(zhuǎn)化與守恒定律,磁鐵的動能一部分轉(zhuǎn)化為電能,另一部分轉(zhuǎn)化為鋁框的動能,其中電能又轉(zhuǎn)化為焦耳熱Q,即m1vm1v12m2v22W電解得W電m1vm1v12m2v120.21020.2920.1221.7 J。即Q1.7 J。答案(1)向右偏斜0.2 m(2)1.7 J

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