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    2021版浙江新高考选考物理一轮复习教师用书:12第九章 4题型探究课六 电磁感应中的动力学和能量问题

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    题型探究课六 电磁感应中的动力学和能量问题 电磁感应中的动力学问题题型解读感应电流在磁场中受到安培力的作用因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等)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典题例析 (2019·4月浙江选考)如图所示倾角θ37°、间距l0.1 m的足够长金属导轨底端接有阻值R0.1 Ω的电阻质量m0.1 kg的金属棒ab垂直导轨放置与导轨间的动摩擦因数μ0.45.建立原点位于底端、方向沿导轨向上的坐标轴x.0.2 mx0.8 m区间有垂直导轨平面向上的匀强磁场t0时刻起ab在沿x轴正方向的外力F作用下x0处由静止开始沿斜面向上运动其速度v与位移x满足vkx(可导出akv)k5 s1.当棒ab运动至x10.2 m处时电阻R消耗的电功率P0.12 W运动至x20.8 m处时撤去外力F此后棒ab将继续运动最终返回至x0ab始终保持与导轨垂直不计其他电阻求:(提示:可以用Fx图象下的面积代表力F做的功sin 37°0.6)(1)磁感应强度B的大小;(2)外力F随位移x变化的关系式;(3)在棒ab整个运动过程中电阻R产生的焦耳热Q.[解析] (1)x10.2 m处时电阻R消耗的电功率P此时vkx1 m/s解得B T.(2)在无磁场区间0x<0.2 ma5 s1×v25 s2×xF25 s2×xmμmgcos θmgsin θ(0.962.5x) N在有磁场区间0.2 mx0.8 mFA0.6x NF(0.962.5x0.6x) N(0.963.1x) N.(3)上升过程中克服安培力做的功(梯形面积)WA1(x1x2)·(x2x1) J0.18 J撤去外力后设棒ab上升的最大距离为s再次进入磁场时的速度为v由动能定理有(mgsin θμmgcos θ)smv2(mgsin θμmgcos θ)smv2解得v2 m/s由于mgsin θμmgcos θ0故棒ab再次进入磁场后做匀速运动下降过程中克服安培力做的功WA2(x2x1)0.144 JQWA1WA20.324 J.[答案] 见解析题组过关 考向1 水平导轨上的运动分析1(2020·1月浙江选考)如图甲所示xOy水平面内固定放置着间距为l的两平行金属直导轨其间连接有阻值为R的电阻电阻两端连接示波器(内阻可视为无穷大)可动态显示电阻R两端的电压两导轨间存在大小为B、方向垂直导轨平面的匀强磁场t0时一质量为m、长为l的导体棒在外力F作用下从xx0位置开始做简谐运动观察到示波器显示的电压随时间变化的波形是如图乙所示的正弦曲线x0=-则简谐运动的平衡位置在坐标原点O.不计摩擦阻力和其他电阻导体棒始终垂直导轨运动(提示:可以用Fx图象下的面积代表力F所做的功)(1)求导体棒所受到的安培力FA随时间t的变化规律;(2)求在00.25T时间内外力F的冲量;(3)t0时外力F01 Nl1 mT2π sm1 kgR1 ΩUm0.5 VB0.5 T求外力与安培力大小相等时棒的位置坐标和速度解析:(1)由显示的波形可得UUmsin tIsin tFA=-BIl=-sin t.(2)安培力的冲量IA=-ΔqBl=-导体棒移动的速度vsin t由动量定理IFIAmvmIF.(3)棒做简谐运动FAF=-kxFA=-Fx0v±vm±1 m/sFAF设位移为x速度为vFA=-kxF0=-kx0FA=-由已知条件得FABIl由于方向相反FA=-所以2xv由动能定理得mv2k(xx2)x1 mv1 m/sx2=- mv2=- m/s.答案:见解析 考向2 竖直方向上的运动分析2.如图所示字形硬质金属线框质量为m相邻各边互相垂直且处于同一竖直平面内ab边长为lcd边长为2labcd平行间距为2l.匀强磁场区域的上下边界均水平磁场方向垂直于线框所在平面开始时cd边到磁场上边界的距离为2l线框由静止释放cd边进入磁场直到efpq边进入磁场前线框做匀速运动efpq边离开磁场后ab边离开磁场之前线框又做匀速运动线框完全穿过磁场过程中产生的热量为Q.线框在下落过程中始终处于原竖直平面内abcd边保持水平重力加速度为g.求:(1)线框ab边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是cd边刚进入磁场时的几倍;(2)磁场上下边界间的距离H.解析:(1)设磁场的磁感应强度大小为Bcd边刚进入磁场时线框做匀速运动的速度为v1cd边上的感应电动势为E1由法拉第电磁感应定律E12Blv1设线框总电阻为R此时线框中电流为I1由闭合电路欧姆定律I1设此时线框所受安培力为F1F12I1lB由于线框做匀速运动其受力平衡mgF1①②③④式得v1ab边离开磁场之前线框做匀速运动的速度为v2同理可得v2⑤⑥式得v24v1.(2)线框自释放直到cd边进入磁场前由机械能守恒定律2mglmv线框完全穿过磁场的过程中由能量守恒定律mg(2lH)mvmvQ⑦⑧⑨式得H28l.答案:(1)4 (2)28l 电磁感应中的能量问题题组过关1(2017·11月浙江选考)如图所示匝数N100、截面积S1.0×102 m2、电阻r0.15 Ω的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1其变化率k0.80 T/s.线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d0.20 m的竖直导轨下端连接阻值R0.50 Ω的电阻一根阻值也为0.50 Ω、质量m1.0×102 kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2.接通开关S棒对挡条的压力恰好为零假设棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好不计摩擦阻力和导轨电阻(1)求磁感应强度B2的大小并指出磁场方向;(2)断开开关S后撤去挡条棒开始下滑t0.25 s后下降了h0.29 m求此过程棒上产生的热量解析:(1)线圈的感应电动势为ENNS流过导体棒的电流Iab导体棒对挡条的压力为零B2IabdmgB2B20.50 TB2方向垂直纸面向外(2)由动能定理(mgIB2d)tmvmgtB2dΔqmvΔqItvgtab棒产生的热量QQ2.3×103 J.答案:见解析2小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示根平行金属导轨相距l0.50 m倾角θ53°导轨上端串接一个R0.05 Ω 的电阻在导轨间长d0.56 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B2.0 T质量m4.0 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s0.24 m一位健身者用恒力F80 N拉动GHCD棒由静止开始运动上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直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g10 m/s2sin 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.解析:(1)由牛顿第二定a12 m/s2进入磁场时的速度v2.4 m/s.(2)感应电动势EBlv感应电流I安培力FAIBl代入得FA48 N.(3)健身者做功WF(sd)64 J由牛顿第二定律Fmgsin θFA0CD棒在磁场区域做匀速运动在磁场中运动的时间t焦耳热QI2Rt26.88 J.答案:见解析1电磁感应过程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的形式实现的安培力做功的过程是电能转化为其他形式能的过程外力克服安培力做功则是其他形式的能转化为电能的过程2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  1.如图在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域磁场的边界与导线框的一边平行磁场方向竖直向下导线框以某一初速度向右运动t0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合随后导线框进入并通过磁场区域下列vt图象中可能正确描述上述过程的是(  )解析:D.线框进入和离开磁场时安培力的作用都是阻碍线框运动使线框速度减小EBLvIFBILma可知安培力减小加速度减小当线框完全进入磁场后穿过线框的磁通量不再变化不产生感应电流不再产生安培力线框做匀速直线运动故选项D正确2(2020·丽水质检)如图所示闭合导线框的质量可以忽略不计将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场若第一次用0.3 s时间拉出外力所做的功为W1通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出外力所做的功为W2通过导线截面的电荷量为q2(  )AW1<W2q1<q2 BW1<W2q1q2CW1>W2q1>q2 DW1>W2q1q2解析:D.设线框的长为L1宽为L2速度为v线框所受的安培力大小为FABIL2IEBL2v则得FA.线框匀速运动外力与安培力平衡则外力的大小为FFA外力做功为WFL1·L1·可见外力做功与所用时间成反比则有W1>W2.两种情况下线框拉出磁场时穿过线框的磁通量的变化量相等根据感应电荷量公式q可知通过导线截面的电荷量相等即有q1q2故选D.3(2020·绍兴高三测试)如图所示间距为L电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置导轨左端用一阻值为R的电阻连接导轨上横跨一根质量为m电阻也为R的金属棒金属棒与导轨接触良好整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为q.下列说法正确的是(  )A金属棒在导轨上做匀减速运动B整个过程中电阻R上产生的焦耳热为C整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为D整个过程中金属棒克服安培力做功为解析:D.设某时刻的速度为v则此时的电动势EBLv安培力F由牛顿第二定律有Fma则金属棒做加速度减小的减速运动选项A错误;由能量守恒定律知整个过程中克服安培力做功等于电阻R和金属棒上产生的焦耳热之和WQmv选项B错误D正确;整个过程中通过导体棒的电荷量q得金属棒在导轨上发生的位移x选项C错误4如图所示光滑斜面的倾角为θ斜面上放置一矩形导体线框abcdab边的边长为l1bc边的边长为l2线框的质量为m电阻为R线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连重物质量为M斜面上ef线(ef平行底边)的上方有垂直斜面向上的匀强磁场磁感应强度为B如果线框从静止开始运动进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的且线框的ab边始终平行底边则下列说法正确的是(  )A线框进入磁场前运动的加速度为B线框进入磁场时匀速运动的速度为C线框做匀速运动的总时间为D该匀速运动过程产生的焦耳热为(Mgmgsin θ)l2解析:D.由牛顿第二定律Mgmgsin θ(Mm)a解得线框进入磁场前运动的加速度为选项A错误;由平衡条件Mgmgsin θF0FBIl1IEBl1v联立解得线框进入磁场时匀速运动的速度为v选项B错误;线框做匀速运动的总时间为t选项C错误;由能量守恒定律该匀速运动过程产生的焦耳热等于系统重力势能的减小(Mgmgsin θ)l2选项D正确5(2020·嘉兴月考)如图甲所示足够长的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置其宽度L1 m一匀强磁场垂直穿过导轨平面导轨的上端MP之间连接阻值为R0.40 Ω的电阻质量为m0.01 kg、电阻为r0.30 Ω的金属棒ab紧贴在导轨上现使金属棒ab由静止开始下滑下滑过程中ab始终保持水平且与导轨接触良好其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示图象中的OA段为曲线AB段为直线导轨电阻不计g10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响)求:(1)磁感应强度B的大小;(2)金属棒ab在开始运动的1.5 s通过电阻R的电荷量;(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s电阻R上产生的热量解析:(1)金属棒在AB段匀速运动由题中图象乙得:v7 m/sImgBIL解得B0.1 T.(2)qIΔtIΔΦΔSBΔSΔx·L解得q1 C.(3)Qmgxmv2解得Q0.455 J从而QR Q0.26 J.答案:(1)0.1 T (2)1 C (3)0.26 J  

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