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    鲁科版高中物理选择性必修第二册第2章章末综合提升课件+学案+测评含答案
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    鲁科版高中物理选择性必修第二册第2章章末综合提升课件+学案+测评含答案

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    主题1 电磁感应中的动力学问题

    1平衡类问题的求解思路

    2加速类问题的求解思路

    (1)确定研究对象(一般为在磁场中做切割磁感线运动的导体)

    (2)根据牛顿运动定律和运动学公式分析导体在磁场中的受力与运动情况

    (3)如果导体在磁场中受到的磁场力变化了从而引起合外力的变化导致加速度速度等发生变化进而又引起感应电流磁场力合外力的变化最终可能使导体达到稳定状态

    【典例1 如图所示在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中有两根水平放置且足够长的平行金属导轨ABCD在导轨的AC端连接一阻值为R的电阻一根质量为m长度为l的金属棒ab垂直导轨放置导轨和金属棒的电阻不计金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ若用恒力F沿水平方向向右拉金属棒使其运动求金属棒的最大速度

    [解析] 金属棒向右运动切割磁感线产生感应电动势,由右手定则知,金属棒中有从ab方向的电流;由左手定则知,安培力方向向左,金属棒向右运动的过程中受到的合力逐渐减小,故金属棒向右做加速度逐渐减小的加速运动;当安培力与摩擦力的合力增大到大小等于拉力F时,金属棒的加速度减小到零,速度达到最大,此后做匀速运动。

    由平衡条件得FBImaxlμmg

    由闭合电路欧姆定律有Imax

    金属棒ab切割磁感线产生的感应电动势为

    EmaxBlvmax

    联立以上各式解得金属棒的最大速度为

    vmax

    [答案] 

    [一语通关]

    四步法分析电磁感应中的动力学问题

    主题2 电磁感应中的能量问题

    1能量转化的过程分析

    电磁感应的实质是不同形式的能量转化的过程而能量的转化是通过安培力做功实现的安培力做功使得电能转化为其他形式的能(通常为内能)外力克服安培力做功则是其他形式的能(通常为机械能)转化为电能的过程

    2求解焦耳热Q的几种方法

    公式法

    QI2Rt

    功能关系法

    焦耳热等于克服安培力做的功

    能量转化法

    焦耳热等于其他能的减少量

    【典例2 如图所示MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ角固定轨道间距为d空间存在匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度为BPM间所接电阻阻值为R质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上其有效电阻为r现从静止释放ab当它沿轨道下滑距离s达到最大速度若轨道足够长且电阻不计重力加速度为g求:

    (1)金属杆ab运动的最大速度;

    (2)金属杆ab运动的加速度为gsin θ电阻R上的电功率;

    (3)金属杆ab从静止到具有最大速度的过程中克服安培力所做的功

    [解析]  (1)当杆达到最大速度时安培力Fmgsin θ

    安培力FBId

    感应电流I

    感应电动势EBdvm

    解得最大速度vm

    (2)当金属杆ab运动的加速度为gsin θ

    根据牛顿第二定律mgsin θBIdm·gsin θ

    电阻R上的电功率PI2R

    解得PR

    (3)根据动能定理mgs·sin θWFmv0

    解得WFmgssin θ

    [答案] (1) (2) R

    (3)mgssin θ

    [一语通关]

    电磁感应现象中能量守恒问题的一般思路

    (1)确定感应电动势的大小和方向。

    (2)画出等效电路图,求出回路中消耗的电能表达式。

    (3)分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械能的改变与回路中的电能的改变所满足的方程。

    主题3 电磁感应中的双杆模型

    1模型分类

    双杆模型分为两类:一类是一动一静”,甲杆静止不动乙杆运动其实质是单杆问题不过要注意问题包含着一个条件:甲杆静止受力平衡另一类是两杆都在运动对于这种情况要注意在用到整个回路的电动势时两杆切割磁感线产生的感应电动势是相加还是相减

    2分析方法

    通过受力分析确定运动状态一般会有收尾状态对于收尾状态则有恒定的速度或者加速度等再结合运动学规律牛顿运动定律和能量观点分析求解

    【典例3 如图所示两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ30° 的斜面上导轨电阻不计间距l0.4 m导轨所在空间被分成区域Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上两磁场的磁感应强度大小均为B0.5 T在区域将质量m10.1 kg电阻R10.1 Ω的金属条ab放在导轨上ab刚好不下滑然后在区域中将质量m20.4 kg电阻R20.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上由静止开始下滑cd在滑动过程中始终处于区域的磁场中abcd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触g10 m/s2求:

    (1)cd下滑的过程中ab中的电流方向;

    (2)ab刚要向上滑动时cd的速度v

    (3)cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中cd滑动的距离x3.8 m此过程中ab上产生的热量Q

    [解析] (1)由右手定则可知,电流方向为由a流向b

    (2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,设其为Fmax

    Fmaxm1gsin θ

    ab刚好要上滑时,cd棒的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律得EBlv

    设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有

    I

    ab所受安培力为F,有FIlB

    此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件得

    Fm1gsin θFmax

    综合以上各式,代入数据解得v5 m/s

    (3)cd棒的运动过程中电路中产生的总热量为Q,由能量守恒得

    m2gxsin θQm2v2

    QQ

    综合上式,代入数据解得Q1.3 J

    [答案] (1)a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J

    [一语通关] 分析双杆模型问题时,要注意双杆之间的制约关系,即动杆被动杆之间的关系,最终两杆的收尾状态的确定是分析该类问题的关键。

     

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