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三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题30电磁感应+动量(解析版)
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这是一份三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题30电磁感应+动量(解析版),共15页。试卷主要包含了5R的电源,回路总电阻R总=2等内容,欢迎下载使用。
考点01 电磁感应+动量定理
1. (2024年高考湖南卷)某电磁缓冲装置如图所示,两足够长的平行金属导轨置于同一水平面内,导轨左端与一阻值为R的定值电阻相连,导轨段与段粗糙,其余部分光滑,右侧处于竖直向下的匀强磁场中,一质量为m的金属杆垂直导轨放置。现让金属杆以初速度沿导轨向右经过进入磁场,最终恰好停在处。已知金属杆接入导轨之间的阻值为R,与粗糙导轨间的摩擦因数为,。导轨电阻不计,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 金属杆经过的速度为
B. 在整个过程中,定值电阻R产生的热量为
C. 金属杆经过与区域,金属杆所受安培力的冲量相同
D. 若将金属杆的初速度加倍,则金属杆在磁场中运动的距离大于原来的2倍
【答案】CD
【解析】
设平行金属导轨间距为L,金属杆在AA1B1B区域向右运动的过程中切割磁感线有
E = BLv,
金属杆在AA1B1B区域运动的过程中根据动量定理有
则
由于,则上面方程左右两边累计求和,可得
则
设金属杆在BB1C1C区域运动的时间为t0,同理可得,则金属杆在BB1C1C区域运动的过程中有
解得
综上有
则金属杆经过BB1的速度大于,故A错误;
在整个过程中,根据能量守恒有
则在整个过程中,定值电阻R产生的热量为
故B错误;
金属杆经过AA1B1B与BB1C1C区域,金属杆所受安培力的冲量为
则金属杆经过AA1B1B与BB1C1C区域滑行距离均为,金属杆所受安培力的冲量相同,故C正确;
根据A选项可得,金属杆以初速度在磁场中运动有
金属杆的初速度加倍,则金属杆通过AA1B1B区域时中有
则金属杆的初速度加倍,则金属杆通过时速度为
则设金属杆通过BB1C1C区域的时间为, 则
,
则
,
则
由于,则
可见若将金属杆的初速度加倍,则金属杆在磁场中运动的距离大于原来的2倍,故D正确。
2. (2023年高考湖南卷)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为,两导轨及其所构成的平面均与水平面成角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为.现将质量均为的金属棒垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为.运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为.
(1)先保持棒静止,将棒由静止释放,求棒匀速运动时的速度大小;
(2)在(1)问中,当棒匀速运动时,再将棒由静止释放,求释放瞬间棒的加速度大小;
(3)在(2)问中,从棒释放瞬间开始计时,经过时间,两棒恰好达到相同的速度,求速度的大小,以及时间内棒相对于棒运动的距离.
【参考答案】(1);(2);(3)
【名师解析】
(1)a匀速运动切割磁感线产生的感应电动势E1=BLv0,
导体棒a中电流I=E1/2R
所受安培力F=BIL,
匀速运动,mgsinθ=F
联立解得v0==
(2)当导体棒a匀速运动时,释放b,由左手定则可判断出导体棒b受到沿导轨斜向下的安培力力,由牛顿第二定律,mgsinθ+F=ma,
解得 a=2gsinθ。
(3释放导体棒b后,由于导体棒b中产生的感应电动势对于回路来说,与导体棒a中产生的感应电动势方向相反,所以两导体棒所受安培力均减小,对导体棒a,由动量定理,(mgsinθ-F)t0=mv-mv0
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+F)t0=mv
联立解得:v=gt0sinθ+
取导体棒变速运动过程中,导体棒a速度为vi时产生的感应电动势为Ei=BLvi,同时导体棒b速度为vj,感应电动势Ej=BLvj,导体棒中电流为I==,所受安培力F=BIL=
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+)△t=m△v
方程两侧求和Σ【(mgsinθ+)△t】=Σm△v
注意到:Σ△t=t0,Σ△v=v,Σ(vi-vj)△t=△x
解得:△x=
3.(2023年全国高考新课程卷)(20分)一边长为L、质量为m的正方形金属细框,每边电阻为R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为2L的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两虚线为磁场边界,如图(a)所示。
(1)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小。
(2)在桌面上固定两条光滑长直金属导轨,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图(b)所示。让金属框以与(1)中相同的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻R1产生的热量。
【名师解析】
(1)设导线框进入磁场时速度为v0,导线框完全进入时速度为v1,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=BLvi,
感应电流,i=e/4R0,
所受安培力F=BiL,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v= v1- v0,
化简得 =m(v0-v1) ①
导线框完全在匀强磁场中运动,导线框中磁通量不变,不产生感应电流,做匀速直线运动。
导线框出磁场过程,取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v=-v1,
化简得 =m(v1 -) ②
①②两式消去v1,得v0=
(2)导线框进入磁场区域过程,右侧边切割磁感线产生感应电动势,由于导轨电阻可忽略,此时金属框上下部分被短路,其电路可以简化如下。
故电路中的外电路电阻为=,总电阻R总=R0+=
设导线框进入磁场时速度为v,导线框完全进入时速度为v1,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=Blvi,
感应电流,i=e/R总,
所受安培力F=Bil,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=l,Σ△v= v1- v,
化简得 =m(v-v1) ①
解得:v1=v-=
在这个过程中线框动能减小△Ek1=-=
由能量守恒定律可知整个电路电阻产生的热量Q=△Ek1=
设此过程中R1中产生的热量为Q1,由于R1=2R,根据串并联电路规律和焦耳定律可知,导线框右边电阻产生的热量为4.5Q1,左边电阻产生的热量为2Q1,整个电路电阻产生的热量为Q=Q1+4.5Q1+2Q1=7.5 Q1.
解得:Q1=
导线框完全在磁场区域运动,导线框可以视为内阻为0.5R的电源,回路总电阻R总=2.5R,
导线框做减速运动,设导线框开始出磁场时速度为v2,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=Blvi,
感应电流,i=e/R总,
所受安培力F=Bil,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v= v2- v1,
化简得 =m(v1-v2) ①
解得:v2=v1-=0,则说明线框右侧将离开磁场时就停止运动了。
在这个过程中线框动能减小△Ek2==
由能量守恒定律可知整个电路电阻产生的热量Q’=△Ek1=
设此过程中R1中产生的热量为Q2,则导线框电阻产生的热量为Q2,整个电路电阻产生的热量为Q’=1.25 Q2.
解得:Q2.=
整个运动过程中,R1产生的热量为Q= Q1+ Q2 ==+=
4. (2022福建高考)如图(a),一倾角为的绝缘光滑斜面固定在水平地面上,其顶端与两根相距为L的水平光滑平行金属导轨相连;导轨处于一竖直向下的匀强磁场中,其末端装有挡板M、N.两根平行金属棒G、H垂直导轨放置,G的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块A相连;初始时刻绳子处于拉紧状态并与G垂直,滑轮左侧细绳与斜面平行,右侧与水平面平行.从开始,H在水平向右拉力作用下向右运动;时,H与挡板M、N相碰后立即被锁定.G在后的速度一时间图线如图(b)所示,其中段为直线.已知:磁感应强度大小,,G、H和A的质量均为,G、H的电阻均为;导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计;H与挡板碰撞时间极短;整个运动过程A未与滑轮相碰,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好:,,重力加速度大小取,图(b)中e为自然常数,.求:
(1)在时间段内,棒G的加速度大小和细绳对A的拉力大小;
(2)时,棒H上拉力的瞬时功率;
(3)在时间段内,棒G滑行的距离.
【参考答案】(1) ;;(2);(3)
【命题意图】此题考查电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力。对速度图像的理解、牛顿运动定律及其相关知识点。
【名师解析】
(1)由图像可得在内,棒G做匀加速运动,其加速度为
依题意物块A的加速度也为,由牛顿第二定律可得
解得细绳受到拉力
(2)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律推导出“双棒”回路中的电流为
由牛顿运动定律和安培力公式有
由于在内棒G做匀加速运动,回路中电流恒定为,两棒速度差为
保持不变,这说明两棒加速度相同且均为a;
对棒H由牛顿第二定律可求得其受到水平向右拉力
由图像可知时,棒G的速度为
此刻棒H的速度为
其水平向右拉力的功率
.
(3)棒H停止后,回路中电流发生突变,棒G受到安培力大小和方向都发生变化,棒G是否还拉着物块A一起做减速运动需要通过计算判断,假设绳子立刻松弛无拉力,经过计算棒G加速度为
物块A加速度为
说明棒H停止后绳子松弛,物块A做加速度大小为的匀减速运动,棒G做加速度越来越小的减速运动;由动量定理、法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可以求得,在内
棒G滑行的距离
这段时间内物块A速度始终大于棒G滑行速度,绳子始终松弛。
考点02 电磁感应+动量守恒定律
1. (2024高考江西卷)如图(a)所示,轨道左侧斜面倾斜角满足sinθ1 = 0.6,摩擦因数,足够长光滑水平导轨处于磁感应强度为B = 0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,右侧斜面导轨倾角满足sinθ2 = 0.8,摩擦因数。现将质量为m甲 = 6kg的导体杆甲从斜面上高h = 4m处由静止释放,质量为m乙 = 2kg的导体杆乙静止在水平导轨上,与水平轨道左端的距离为d。已知导轨间距为l = 2m,两杆电阻均为R = 1Ω,其余电阻不计,不计导体杆通过水平导轨与斜面导轨连接处的能量损失,且若两杆发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,取g = 10m/s2,求:
(1)甲杆刚进入磁场,乙杆的加速度?
(2)乙杆第一次滑上斜面前两杆未相碰,距离d满足的条件?
(3)若乙前两次在右侧倾斜导轨上相对于水平导轨的竖直高度y随时间t的变化如图(b)所示(t1、t2、t3、t4、b均为未知量),乙第二次进入右侧倾斜导轨之前与甲发生碰撞,甲在0 ~ t3时间内未进入右侧倾斜导轨,求d的取值范围。
【答案】(1)a乙0 = 2m/s2,方向水平向右;(2)d ≥ 24m;(3)
【解析】
(1)甲从静止运动至水平导轨时,根据动能定理有
甲刚进人磁场时,平动切割磁感线有
E0 = Blv0
则根据欧姆定律可知此时回路的感应电流为
根据楞次定律可知,回路中的感应电流沿逆时针方向(俯视),结合左手定则可知,乙所受安培力方向水平向右,由牛顿第二定律有
BI0l = m2a乙0
带入数据有
a乙0 = 2m/s2,方向水平向右
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰不相碰,则有
m1v0 = (m1+m2)v共
对乙根据动量定理有
其中
联立解得
dmin = Δx = 24m
则d满足
d ≥ 24m
(3)根据(2)问可知,从甲刚进入磁场至甲、乙第一次在水平导轨运动稳定,相对位移为Δx = 24m,且稳定时的速度v共 = 6m/s乙第一次在右侧斜轨上向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有
m2gsinθ2+μ2m2gcsθ2 = m2a乙上
根据匀变速直线运动位移与速度的关系有
2a乙上x上 = v共2
乙第一次在右侧斜轨上向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有
m2gsinθ2-μ2m2gcsθ2 = m2a乙下
再根据匀变速直线运动位移与速度的关系有
2a乙下x下 = v12
且
x上 = x下
联立解得乙第一次滑下右侧轨道最低点的速度
v1 = 5m/s
由于两棒发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,则甲乙整体第一次在右侧倾斜轨道上向上运动有
(m1+m2)gsinθ2+μ2(m1+m2)gcsθ2 = (m1+m2)a共上
同理有
2a共上x共上 = v2
且由图(b)可知
x上 = 4.84x共上
解得甲、乙碰撞后的速度
乙第一次滑下右侧轨道最低点后与甲相互作用的过程中,甲、乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有
m1v2-m2v1 = (m1+m2))v
解得乙第一次滑下右侧轨道最低点时甲的速度为
若乙第一次滑下右侧轨道最低点时与甲发生碰撞,则对应d的最小值,乙第一次在右侧斜轨上运动的过程,对甲根据动量定理有
其中
解得
根据位移关系有
dmin′-Δx = Δx1
解得
若乙返回水平导轨后,当两者共速时恰好碰撞,则对应d最大值,对乙从返回水平导轨到与甲碰撞前瞬间的过程,根据动量定理有
其中
解得
根据位移关系有
dmax-Δx-Δx1 = Δx2
解得
则d的取值范围为
2. (2023高考全国甲卷)(20分)如图,水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,其平行部分的间距为l,导轨的最右端与桌子右边缘对齐,导轨的电阻忽略不计。导轨所在区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电阻为R、长度也为l的金属棒P静止在导轨上。导轨上质量为3m的绝缘棒Q位于P的左侧,以大小为v0的速度向P运动并与P发生弹性碰撞,碰撞时间极短。碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点。P在导轨上运动时,两端与导轨接触良好,P与Q始终平行。不计空气阻力。求:
(1)金属棒P滑出导轨时的速度大小;
(2)金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量;
(3)与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间。
【参考答案】(1) (2) (3)
【命题意图】本题考查电磁感应、弹性碰撞、平抛运动及其相关知识点。
【解题思路】
(1)Q与P弹性碰撞,由动量守恒定律,3mv0=mvP+3mvQ,
由系统动能守恒,=+
联立解得:,
根据题述,P、Q落到地面同一点,由平抛运动规律可知,金属棒P滑出导轨时的速度大小为
(2)由能量守恒定律,金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量Q=-=
(3)P在导轨上做变速运动,设速度为v时金属棒中产生的感应电动势为e,电流为i,在△t时间内速度变化△v,由法拉第电磁感应定律,e=BLv,
由闭合电路欧姆定律,i=e/R
所受安培力 F=BiL=,
由动量定理,F△t=m△v,
即:△t=m△v,
方程两侧求和 Σ△t=Σm△v,
即Σv△t=mΣ△v,
注意到Σv△t=x,Σ△v=-= v0,解得:x=
由x=vQt
解得与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间为t=
【规律总结】两物体弹性碰撞,利用动量守恒定律和动能之和不变列方程解答;导体棒在磁场中切割磁感线运动为变速直线运动,可以采用微元法,把位移分割为微元,利用动量定理列方程解答。
考点
三年考情(2022-2024)
命题趋势
考点1 电磁感应+动量定理
(5年4考)
2024年高考湖南卷:电磁缓冲装置;
2023年高考湖南卷:两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,质量均为的金属棒垂直导轨放置;
2023年全国高考新课程卷:金属线框在平行导轨上运动。
1. 在电磁感应中导体棒一般变速运动,一般不能应用匀变速直线运动,可以选取微小时间内导体棒的运动,采用动量定理列出方程,然后累加分析解答。
2. 在电磁感应中双杆切割磁感线,若两杆长度相等且通过的电流相等,所处磁感应强度大小相等,则两杆所受安培力大小相等方向相反,满足动量守恒的条件,可以运用动量守恒定律;若两杆长度不相等,或通过的电流不相等,或所处磁感应强度大小不相等,则两杆所受安培力大小不相等,不满足动量守恒的条件,可以运用动量定理。
考点2 电磁感应+动量守恒定律
(5年3考)
2024年高考江西卷:甲乙导体杆完全非弹性碰撞;
2023年高考全国甲卷:水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,两绝缘棒与导体棒弹性碰撞;
考点01 电磁感应+动量定理
1. (2024年高考湖南卷)某电磁缓冲装置如图所示,两足够长的平行金属导轨置于同一水平面内,导轨左端与一阻值为R的定值电阻相连,导轨段与段粗糙,其余部分光滑,右侧处于竖直向下的匀强磁场中,一质量为m的金属杆垂直导轨放置。现让金属杆以初速度沿导轨向右经过进入磁场,最终恰好停在处。已知金属杆接入导轨之间的阻值为R,与粗糙导轨间的摩擦因数为,。导轨电阻不计,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 金属杆经过的速度为
B. 在整个过程中,定值电阻R产生的热量为
C. 金属杆经过与区域,金属杆所受安培力的冲量相同
D. 若将金属杆的初速度加倍,则金属杆在磁场中运动的距离大于原来的2倍
【答案】CD
【解析】
设平行金属导轨间距为L,金属杆在AA1B1B区域向右运动的过程中切割磁感线有
E = BLv,
金属杆在AA1B1B区域运动的过程中根据动量定理有
则
由于,则上面方程左右两边累计求和,可得
则
设金属杆在BB1C1C区域运动的时间为t0,同理可得,则金属杆在BB1C1C区域运动的过程中有
解得
综上有
则金属杆经过BB1的速度大于,故A错误;
在整个过程中,根据能量守恒有
则在整个过程中,定值电阻R产生的热量为
故B错误;
金属杆经过AA1B1B与BB1C1C区域,金属杆所受安培力的冲量为
则金属杆经过AA1B1B与BB1C1C区域滑行距离均为,金属杆所受安培力的冲量相同,故C正确;
根据A选项可得,金属杆以初速度在磁场中运动有
金属杆的初速度加倍,则金属杆通过AA1B1B区域时中有
则金属杆的初速度加倍,则金属杆通过时速度为
则设金属杆通过BB1C1C区域的时间为, 则
,
则
,
则
由于,则
可见若将金属杆的初速度加倍,则金属杆在磁场中运动的距离大于原来的2倍,故D正确。
2. (2023年高考湖南卷)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为,两导轨及其所构成的平面均与水平面成角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为.现将质量均为的金属棒垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为.运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为.
(1)先保持棒静止,将棒由静止释放,求棒匀速运动时的速度大小;
(2)在(1)问中,当棒匀速运动时,再将棒由静止释放,求释放瞬间棒的加速度大小;
(3)在(2)问中,从棒释放瞬间开始计时,经过时间,两棒恰好达到相同的速度,求速度的大小,以及时间内棒相对于棒运动的距离.
【参考答案】(1);(2);(3)
【名师解析】
(1)a匀速运动切割磁感线产生的感应电动势E1=BLv0,
导体棒a中电流I=E1/2R
所受安培力F=BIL,
匀速运动,mgsinθ=F
联立解得v0==
(2)当导体棒a匀速运动时,释放b,由左手定则可判断出导体棒b受到沿导轨斜向下的安培力力,由牛顿第二定律,mgsinθ+F=ma,
解得 a=2gsinθ。
(3释放导体棒b后,由于导体棒b中产生的感应电动势对于回路来说,与导体棒a中产生的感应电动势方向相反,所以两导体棒所受安培力均减小,对导体棒a,由动量定理,(mgsinθ-F)t0=mv-mv0
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+F)t0=mv
联立解得:v=gt0sinθ+
取导体棒变速运动过程中,导体棒a速度为vi时产生的感应电动势为Ei=BLvi,同时导体棒b速度为vj,感应电动势Ej=BLvj,导体棒中电流为I==,所受安培力F=BIL=
对导体棒b,由动量定理,(mgsinθ+)△t=m△v
方程两侧求和Σ【(mgsinθ+)△t】=Σm△v
注意到:Σ△t=t0,Σ△v=v,Σ(vi-vj)△t=△x
解得:△x=
3.(2023年全国高考新课程卷)(20分)一边长为L、质量为m的正方形金属细框,每边电阻为R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为2L的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两虚线为磁场边界,如图(a)所示。
(1)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小。
(2)在桌面上固定两条光滑长直金属导轨,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图(b)所示。让金属框以与(1)中相同的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻R1产生的热量。
【名师解析】
(1)设导线框进入磁场时速度为v0,导线框完全进入时速度为v1,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=BLvi,
感应电流,i=e/4R0,
所受安培力F=BiL,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v= v1- v0,
化简得 =m(v0-v1) ①
导线框完全在匀强磁场中运动,导线框中磁通量不变,不产生感应电流,做匀速直线运动。
导线框出磁场过程,取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v=-v1,
化简得 =m(v1 -) ②
①②两式消去v1,得v0=
(2)导线框进入磁场区域过程,右侧边切割磁感线产生感应电动势,由于导轨电阻可忽略,此时金属框上下部分被短路,其电路可以简化如下。
故电路中的外电路电阻为=,总电阻R总=R0+=
设导线框进入磁场时速度为v,导线框完全进入时速度为v1,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=Blvi,
感应电流,i=e/R总,
所受安培力F=Bil,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=l,Σ△v= v1- v,
化简得 =m(v-v1) ①
解得:v1=v-=
在这个过程中线框动能减小△Ek1=-=
由能量守恒定律可知整个电路电阻产生的热量Q=△Ek1=
设此过程中R1中产生的热量为Q1,由于R1=2R,根据串并联电路规律和焦耳定律可知,导线框右边电阻产生的热量为4.5Q1,左边电阻产生的热量为2Q1,整个电路电阻产生的热量为Q=Q1+4.5Q1+2Q1=7.5 Q1.
解得:Q1=
导线框完全在磁场区域运动,导线框可以视为内阻为0.5R的电源,回路总电阻R总=2.5R,
导线框做减速运动,设导线框开始出磁场时速度为v2,
对导线框进入磁场过程中某时刻速度vi,导线框中产生的感应电动势e=Blvi,
感应电流,i=e/R总,
所受安培力F=Bil,
联立解得:F=
取时间微元△t,由动量定理,- F△t=m△v,
即 - △t=m△v,
方程两侧求和,-Σ△t=Σm△v,
注意到Σvi△t=L,Σ△v= v2- v1,
化简得 =m(v1-v2) ①
解得:v2=v1-=0,则说明线框右侧将离开磁场时就停止运动了。
在这个过程中线框动能减小△Ek2==
由能量守恒定律可知整个电路电阻产生的热量Q’=△Ek1=
设此过程中R1中产生的热量为Q2,则导线框电阻产生的热量为Q2,整个电路电阻产生的热量为Q’=1.25 Q2.
解得:Q2.=
整个运动过程中,R1产生的热量为Q= Q1+ Q2 ==+=
4. (2022福建高考)如图(a),一倾角为的绝缘光滑斜面固定在水平地面上,其顶端与两根相距为L的水平光滑平行金属导轨相连;导轨处于一竖直向下的匀强磁场中,其末端装有挡板M、N.两根平行金属棒G、H垂直导轨放置,G的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块A相连;初始时刻绳子处于拉紧状态并与G垂直,滑轮左侧细绳与斜面平行,右侧与水平面平行.从开始,H在水平向右拉力作用下向右运动;时,H与挡板M、N相碰后立即被锁定.G在后的速度一时间图线如图(b)所示,其中段为直线.已知:磁感应强度大小,,G、H和A的质量均为,G、H的电阻均为;导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计;H与挡板碰撞时间极短;整个运动过程A未与滑轮相碰,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好:,,重力加速度大小取,图(b)中e为自然常数,.求:
(1)在时间段内,棒G的加速度大小和细绳对A的拉力大小;
(2)时,棒H上拉力的瞬时功率;
(3)在时间段内,棒G滑行的距离.
【参考答案】(1) ;;(2);(3)
【命题意图】此题考查电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力。对速度图像的理解、牛顿运动定律及其相关知识点。
【名师解析】
(1)由图像可得在内,棒G做匀加速运动,其加速度为
依题意物块A的加速度也为,由牛顿第二定律可得
解得细绳受到拉力
(2)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律推导出“双棒”回路中的电流为
由牛顿运动定律和安培力公式有
由于在内棒G做匀加速运动,回路中电流恒定为,两棒速度差为
保持不变,这说明两棒加速度相同且均为a;
对棒H由牛顿第二定律可求得其受到水平向右拉力
由图像可知时,棒G的速度为
此刻棒H的速度为
其水平向右拉力的功率
.
(3)棒H停止后,回路中电流发生突变,棒G受到安培力大小和方向都发生变化,棒G是否还拉着物块A一起做减速运动需要通过计算判断,假设绳子立刻松弛无拉力,经过计算棒G加速度为
物块A加速度为
说明棒H停止后绳子松弛,物块A做加速度大小为的匀减速运动,棒G做加速度越来越小的减速运动;由动量定理、法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可以求得,在内
棒G滑行的距离
这段时间内物块A速度始终大于棒G滑行速度,绳子始终松弛。
考点02 电磁感应+动量守恒定律
1. (2024高考江西卷)如图(a)所示,轨道左侧斜面倾斜角满足sinθ1 = 0.6,摩擦因数,足够长光滑水平导轨处于磁感应强度为B = 0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,右侧斜面导轨倾角满足sinθ2 = 0.8,摩擦因数。现将质量为m甲 = 6kg的导体杆甲从斜面上高h = 4m处由静止释放,质量为m乙 = 2kg的导体杆乙静止在水平导轨上,与水平轨道左端的距离为d。已知导轨间距为l = 2m,两杆电阻均为R = 1Ω,其余电阻不计,不计导体杆通过水平导轨与斜面导轨连接处的能量损失,且若两杆发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,取g = 10m/s2,求:
(1)甲杆刚进入磁场,乙杆的加速度?
(2)乙杆第一次滑上斜面前两杆未相碰,距离d满足的条件?
(3)若乙前两次在右侧倾斜导轨上相对于水平导轨的竖直高度y随时间t的变化如图(b)所示(t1、t2、t3、t4、b均为未知量),乙第二次进入右侧倾斜导轨之前与甲发生碰撞,甲在0 ~ t3时间内未进入右侧倾斜导轨,求d的取值范围。
【答案】(1)a乙0 = 2m/s2,方向水平向右;(2)d ≥ 24m;(3)
【解析】
(1)甲从静止运动至水平导轨时,根据动能定理有
甲刚进人磁场时,平动切割磁感线有
E0 = Blv0
则根据欧姆定律可知此时回路的感应电流为
根据楞次定律可知,回路中的感应电流沿逆时针方向(俯视),结合左手定则可知,乙所受安培力方向水平向右,由牛顿第二定律有
BI0l = m2a乙0
带入数据有
a乙0 = 2m/s2,方向水平向右
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰不相碰,则有
m1v0 = (m1+m2)v共
对乙根据动量定理有
其中
联立解得
dmin = Δx = 24m
则d满足
d ≥ 24m
(3)根据(2)问可知,从甲刚进入磁场至甲、乙第一次在水平导轨运动稳定,相对位移为Δx = 24m,且稳定时的速度v共 = 6m/s乙第一次在右侧斜轨上向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有
m2gsinθ2+μ2m2gcsθ2 = m2a乙上
根据匀变速直线运动位移与速度的关系有
2a乙上x上 = v共2
乙第一次在右侧斜轨上向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有
m2gsinθ2-μ2m2gcsθ2 = m2a乙下
再根据匀变速直线运动位移与速度的关系有
2a乙下x下 = v12
且
x上 = x下
联立解得乙第一次滑下右侧轨道最低点的速度
v1 = 5m/s
由于两棒发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,则甲乙整体第一次在右侧倾斜轨道上向上运动有
(m1+m2)gsinθ2+μ2(m1+m2)gcsθ2 = (m1+m2)a共上
同理有
2a共上x共上 = v2
且由图(b)可知
x上 = 4.84x共上
解得甲、乙碰撞后的速度
乙第一次滑下右侧轨道最低点后与甲相互作用的过程中,甲、乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有
m1v2-m2v1 = (m1+m2))v
解得乙第一次滑下右侧轨道最低点时甲的速度为
若乙第一次滑下右侧轨道最低点时与甲发生碰撞,则对应d的最小值,乙第一次在右侧斜轨上运动的过程,对甲根据动量定理有
其中
解得
根据位移关系有
dmin′-Δx = Δx1
解得
若乙返回水平导轨后,当两者共速时恰好碰撞,则对应d最大值,对乙从返回水平导轨到与甲碰撞前瞬间的过程,根据动量定理有
其中
解得
根据位移关系有
dmax-Δx-Δx1 = Δx2
解得
则d的取值范围为
2. (2023高考全国甲卷)(20分)如图,水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,其平行部分的间距为l,导轨的最右端与桌子右边缘对齐,导轨的电阻忽略不计。导轨所在区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电阻为R、长度也为l的金属棒P静止在导轨上。导轨上质量为3m的绝缘棒Q位于P的左侧,以大小为v0的速度向P运动并与P发生弹性碰撞,碰撞时间极短。碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点。P在导轨上运动时,两端与导轨接触良好,P与Q始终平行。不计空气阻力。求:
(1)金属棒P滑出导轨时的速度大小;
(2)金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量;
(3)与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间。
【参考答案】(1) (2) (3)
【命题意图】本题考查电磁感应、弹性碰撞、平抛运动及其相关知识点。
【解题思路】
(1)Q与P弹性碰撞,由动量守恒定律,3mv0=mvP+3mvQ,
由系统动能守恒,=+
联立解得:,
根据题述,P、Q落到地面同一点,由平抛运动规律可知,金属棒P滑出导轨时的速度大小为
(2)由能量守恒定律,金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量Q=-=
(3)P在导轨上做变速运动,设速度为v时金属棒中产生的感应电动势为e,电流为i,在△t时间内速度变化△v,由法拉第电磁感应定律,e=BLv,
由闭合电路欧姆定律,i=e/R
所受安培力 F=BiL=,
由动量定理,F△t=m△v,
即:△t=m△v,
方程两侧求和 Σ△t=Σm△v,
即Σv△t=mΣ△v,
注意到Σv△t=x,Σ△v=-= v0,解得:x=
由x=vQt
解得与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间为t=
【规律总结】两物体弹性碰撞,利用动量守恒定律和动能之和不变列方程解答;导体棒在磁场中切割磁感线运动为变速直线运动,可以采用微元法,把位移分割为微元,利用动量定理列方程解答。
考点
三年考情(2022-2024)
命题趋势
考点1 电磁感应+动量定理
(5年4考)
2024年高考湖南卷:电磁缓冲装置;
2023年高考湖南卷:两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,质量均为的金属棒垂直导轨放置;
2023年全国高考新课程卷:金属线框在平行导轨上运动。
1. 在电磁感应中导体棒一般变速运动,一般不能应用匀变速直线运动,可以选取微小时间内导体棒的运动,采用动量定理列出方程,然后累加分析解答。
2. 在电磁感应中双杆切割磁感线,若两杆长度相等且通过的电流相等,所处磁感应强度大小相等,则两杆所受安培力大小相等方向相反,满足动量守恒的条件,可以运用动量守恒定律;若两杆长度不相等,或通过的电流不相等,或所处磁感应强度大小不相等,则两杆所受安培力大小不相等,不满足动量守恒的条件,可以运用动量定理。
考点2 电磁感应+动量守恒定律
(5年3考)
2024年高考江西卷:甲乙导体杆完全非弹性碰撞;
2023年高考全国甲卷:水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,两绝缘棒与导体棒弹性碰撞;
相关试卷
三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题37气体(解析版): 这是一份三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题37气体(解析版),共21页。试卷主要包含了5℃,8 × 103N,0×104Pa ,11p0,66 × 10−3kg等内容,欢迎下载使用。
三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题34光的传播(解析版): 这是一份三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)专题34光的传播(解析版),共18页。
专题37气体-三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用): 这是一份专题37气体-三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用),文件包含专题37气体-三年2022-2024高考物理真题分类汇编全国通用原卷版docx、专题37气体-三年2022-2024高考物理真题分类汇编全国通用解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。
