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2019年高考物理一轮复习讲义:第10章 第4讲《电磁感应规律的综合应用(二)——动力学和能量、动量》(含解析)
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第4讲电磁感应规律的综合应用(二)——动力学和能量、动量
板块一 主干梳理·夯实基础
【知识点1】 电磁感应现象中的动力学问题 Ⅱ
1.安培力的大小
2.安培力的方向
(1)先用右手定则或楞次定律确定感应电流方向,再用左手定则确定安培力方向。
(2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向相反。
3.分析导体受力情况时,应做包含安培力在内的全面受力分析。
4.根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。
【知识点2】 电磁感应现象中的能量问题 Ⅱ
1.电磁感应中的能量转化
闭合电路的部分导体做切割磁感线运动产生感应电流,通有感应电流的导体在磁场中受安培力。外力克服安培力做功,将其他形式的能转化为电能,通有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,使电能转化为其他形式的能。
2.实质
电磁感应现象的能量转化,实质是其他形式的能和电能之间的转化。
板块二 考点细研·悟法培优
考点1电磁感应中的动力学问题[解题技巧]
导体棒的运动学分析
电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中受到安培力的作用,从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。
1.两种状态及处理方法
2.力学对象和电学对象的相互关系
3.动态分析的基本思路
例1 [2016·安徽模拟]如图所示,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,导体棒具有沿轨道向上的初速度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。
(1)导体棒向上运动和向下运动过程中流过R的电流方向相同吗?
提示:不同。
(2)下降过程的牛顿第二定律。
提示:mgsinθ+F弹-F安=ma。
尝试解答 (1) b→a (2)gsinθ-。
(1)导体棒产生的感应电动势E1=BLv0
通过R的电流大小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大小F=BIL=,方向沿斜面向上。
根据牛顿第二定律有mgsinθ-F=ma
解得a=gsinθ-。
总结升华
单棒切割磁感线的两种模型
模型一:导体棒ab先自由下落再进入匀强磁场,如图甲所示。
模型二:导体棒ab沿光滑的倾斜导轨自由下滑,然后进入匀强磁场(磁场垂直于轨道平面),如图乙所示。
两类模型中的临界条件是导体棒ab受力平衡。以模型一为例,有mg=F安=,即v0=。
若线框进入磁场时v>v0,则线框先减速再匀速;若v
A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.当导体棒速度达到时加速度大小为sinθ
D.在速度达到2v以后的匀速运动过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
答案 AC
解析 当导体棒第一次匀速运动时,沿导轨方向有mgsinθ=;当导体棒第二次匀速运动时,沿导轨方向有F+mgsinθ=,两式联立解得F=mgsinθ,此时拉力F的功率P=F×2v=2mgvsinθ,选项A正确,B错误;当导体棒的速度达到时,沿导轨方向有mgsinθ-=ma,解得a=gsinθ,选项C正确;导体棒的速度达到2v以后,拉力与重力的合力所做的功全部转化为R上产生的焦耳热,选项D错误。
考点2电磁感应中的能量问题[解题技巧]
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.电能求解的三种主要思路
(1)利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;
(2)利用能量守恒或功能关系求解;
(3)利用电路特征来求解:通过电路中所产生的电能来计算。
3.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)根据能量守恒定律列式求解。
例2 将一斜面固定在水平面上,斜面的倾角为θ=30°,其上表面绝缘且斜面的顶端固定一挡板,在斜面上加一垂直斜面向上的匀强磁场,磁场区域的宽度为H=0.4 m,如图甲所示,磁场边界与挡板平行,且上边界到斜面顶端的距离为x=0.55 m。将一通电导线围成的矩形导线框abcd置于斜面的底端,已知导线框的质量为m=0.1 kg,导线框的电阻为R=0.25 Ω,ab的长度为L=0.5 m。从t=0时刻开始在导线框上加一恒定的拉力F,拉力的方向平行于斜面向上,使导线框由静止开始运动,当导线框的下边与磁场的上边界重合时,将恒力F撤走,最终导线框与斜面顶端的挡板发生碰撞,碰后导线框以等大的速度反弹,导线框沿斜面向下运动。已知导线框向上运动的vt图象如图乙所示,导线框与斜面间的动摩擦因数为μ=,整个运动过程中导线框没有发生转动,且始终没有离开斜面,g=10 m/s2。
(1)求在导线框上施加的恒力F以及磁感应强度的大小;
(2)若导线框沿斜面向下运动通过磁场时,其速度v与位移s的关系为v=v0-s,其中v0是导线框ab边刚进入磁场时的速度大小,s为导线框ab边进入磁场区域后对磁场上边界的位移大小,求整个过程中导线框中产生的热量Q。
(1)由图乙的vt图可求出什么?
提示:加速度。
(2)在图乙中0.4 s以后有一段匀速直线运动,说明什么问题?
提示:导线框进入磁场区域后以2 m/s的速度匀速运动,受力平衡。
(3)安培力做功与焦耳热的关系?
提示:克服安培力做功等于回路中产生的电能,如果是纯电阻电路,也等于回路中总的焦耳热。
尝试解答 (1)1.5_N__0.50_T__(2)0.45__J。
(1)由vt图象可知,在0~0.4 s时间内导线框做匀加速直线运动,进入磁场时的速度为v1=2.0 m/s,所以在此过程中的加速度a==5.0 m/s2
由牛顿第二定律有F-mgsinθ-μmgcosθ=ma
解得F=1.5 N
由vt图象可知,导线框进入磁场区域后以速度v1做匀速直线运动
通过导线框的电流I==
导线框所受安培力F安=BIL
对于导线框匀速运动的过程,由力的平衡条件有
F=mgsinθ+μmgcosθ+
解得B=0.50 T。
(2)导线框进入磁场区域后做匀速直线运动,并以速度v1匀速穿出磁场,说明导线框的宽度等于磁场的宽度H,
导线框ab边离开磁场后做匀减速直线运动,在导线框到达挡板时的位移为
x0=x-H=0.15 m
设导线框与挡板碰撞前的速度为v2,由动能定理,有
-mg(x-H)sinθ-μmg(x-H)cosθ=mv-mv
解得v2==1.0 m/s
导线框碰挡板后速度大小仍为v2,导线框下滑过程中,由于重力沿斜面方向的分力与滑动摩擦力大小相等,即mgsinθ=μmgcosθ=0.50 N,因此导线框与挡板碰撞后向下做匀速直线运动,ab边刚进入磁场时的速度为v2=1.0 m/s;进入磁场后因为又受到安培力作用而减速,做加速度逐渐变小的减速运动,设导线框全部离开磁场区域时的速度为v3
由v=v0-s得v3=v2-=-1.0 m/s
因v3<0,说明导线框在离开磁场前速度已经减为零,这时安培力消失,导线框受力平衡,所以导线框将静止在磁场中某位置
导线框向上运动通过磁场区域的过程中产生的焦耳热Q1=I2Rt==0.40 J
导线框向下运动进入磁场的过程中产生的焦耳热
Q2=mv=0.05 J
所以Q=Q1+Q2=0.45 J。
总结升华
电磁感应现象中能量的计算
(1)回路中电流稳定可利用电路知识,由W=UIt,Q=I2Rt直接计算。
(2)若电流变化利用安培力做功、功能关系解决。
如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的电阻。一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4 T。棒在水平向右的外力作用下由静止开始以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9 m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1。导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,求:
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
(3)外力做的功WF。
答案 (1)4.5 C (2)1.8 J (3)5.4 J
解析 (1)设金属棒做匀加速运动的时间为Δt,回路中磁通量的变化量为ΔΦ,回路中产生的平均感应电动势为,则由法拉第电磁感应定律得=,其中ΔΦ=Blx
设回路中的平均电流为,
则由闭合电路欧姆定律得=
通过电阻R的电荷量q=Δt
联立以上各式,代入数据解得q=4.5 C。
(2)设撤去外力时棒的速度为v,在棒做匀加速运动的过程中,由运动学公式得v2=2ax
设棒在撤去外力后的运动过程中安培力做的功为W,
由动能定理得W=0-mv2
撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2=-W
代入数据解得Q2=1.8 J。
(3)由题意知,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比
Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6 J
在棒运动的整个过程中,由功能关系可知
WF=Q1+Q2=5.4 J。
考点3电磁感应中的动量问题[拓展延伸]
电磁感应现象中产生感应电流,感应电流在磁场中受安培力作用,经过一段时间就会使导体棒(线圈)产生动量的变化。如果是一个系统,系统合外力为0,则系统动量守恒。
例3 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?
(1)什么时候产生的焦耳热最多?
提示:两棒速度相同时。
(2)两棒速度相同时,安培力有什么特点?怎样求相同速度?
提示:安培力大小相等、方向相反,两导体棒运动遵循动量守恒。
尝试解答 (1)mv (2)。
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,直到两棒速度相同时,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
I=
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==。
总结升华
1. 如图所示,ab和cd是两条竖直放置且足够长的长直光滑金属导轨,MN和M′N′是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为m和2m。竖直向上的外力F作用在杆MN上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为R,导轨间距为l。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨电阻可忽略,重力加速度为g。在t=0时刻将细线烧断,保持F不变,金属杆和导轨始终接触良好且垂直。求:
(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度之比;
(2)两杆分别达到的最大速度。
答案 (1)2∶1 (2)
解析 (1)设某时刻MN和M′N′速度分别为v1、v2
由动量守恒mv1-2mv2=0,得=。
(2)当MN和M′N′的加速度为零时,速度最大
对M′N′由平衡条件知BIl=2mg
I=
E=Blv1+Blv2
得v1=,v2=。
2. [2017·哈尔滨师大附中二模]如图所示,竖直平面内,水平线OO′下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO′为L的位置由静止释放。已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所用时间为t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转,求:
(1)ab边刚进入磁场时,b、a间电势差大小Uba;
(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度大小。
答案 (1) (2)gt-+
解析 (1)ab边刚进入磁场时速度大小为v1,
则mgL=mv
E=BLv1
I=
Uba=I·r
解得Uba=。
(2)从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的过程中
mgt-At=mv2-mv1
A=BL
=
=
ΔΦ=BL2
由以上各式解得:
v2=gt-+。
1.模型构建
对杆在导轨上运动组成的系统,杆在运动中切割磁感线产生感应电动势,并受到安培力的作用改变运动状态,最终达到稳定状态,该系统称为“杆和导轨”模型。
2.模型分类
单杆模型、双杆模型。
3.模型特点
(1)单杆模型
(2)双杆模型
①模型特点
a.一杆切割时,分析同单杆类似。
b.两杆同时切割时,回路中的感应电动势由两杆共同决定,E==Bl(v1-v2)。
②电磁感应中的“双杆”问题分析
a.初速度不为零,不受其他水平外力的作用
b.初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用
如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场区域Ⅰ,右端有另一磁场区域Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,磁场的磁感应强度大小均为B。有两根质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场区域Ⅱ内导轨的中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的k倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放。当只有一根棒做切割磁感线运动时,它速度的减少量与它在磁场中通过的距离成正比,即Δv∝Δx。重力加速度为g。
(1)若a棒释放的高度大于h0,则a棒进入磁场区域Ⅰ时会使b棒运动,判断b棒的运动方向并求出h0。
(2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场区域Ⅰ,结果a棒以v0的速度从磁场区域Ⅰ中穿出,求在a棒穿过磁场区域Ⅰ过程中通过b棒的电荷量q和两棒即将相碰时b棒上的电功率Pb。
[答案] (1)b向左运动 h0=
(2)q= Pb=
[解析] (1)根据右手定则可判断出,进入磁场区域Ⅰ时,金属棒a中感应电流的方向为由M指向P,从而可知b棒中电流方向由D指向C,根据左手定则可知金属棒b所受安培力方向向左,所以b棒向左运动
a棒从高度为h0处释放后在弯曲导轨上滑动时机械能守恒,有
mgh0=mv2
解得v=
a棒刚进入磁场区域Ⅰ时,感应电动势:E=BLv
此时感应电流大小I=
此时b棒受到的安培力大小F=BIL,依题意有F=kmg
联立解得h0=。
(2)由于a棒从高度小于h0的某处释放,因此b棒在两棒相碰前将保持静止。流过b棒的电荷量q=·Δt,又=,=,ΔΦ=BΔS,ΔS=Ld,R总=2R
联立解得q=
由题意可知,两棒将要相碰时的a棒的速度v′,
因为Δv∝Δx,所以a棒进入磁场区域Ⅱ中速度的变化量为·d。
v′=v0-·d=v0
此时电流大小I==
此时b棒上的电功率Pb=I2R=。
名师点睛
分析“杆和导轨”的模型要按照下述步骤分析:
(1)先进行“源”的分析——分离出电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数E和r;
(2)再进行“路”的分析——分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相关部分的电流大小,以便求解安培力;
(3)然后是“力”的分析——分析研究对象(常是金属杆、导体线圈等)的受力情况,尤其注意其所受的安培力;
(4)接着进行“运动”状态的分析和能量的分析——根据力和运动的关系,判断出正确的运动模型及能量转化关系。
1.[2017·湖南衡阳模拟]如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,相距均为d的三条水平虚线l1、l2、l3,它们之间的区域Ⅰ、Ⅱ分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从l1上方一定高度处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过l1进入磁场Ⅰ时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过l2运动到l3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g。在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )
A.线框中感应电流的方向不变
B.线框ab边从l1运动到l2所用时间大于从l2运动到l3所用时间
C.线框以速度v2匀速直线运动时,发热功率为
sin2θ
D.线框从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,减少的机械能ΔE机与线框产生的焦耳热Q电的关系式是ΔE机=WG+mv-mv+Q电
答案 C
解析 ab边在两个不同的区域切割磁感线产生的感应电流的方向相反,A错误;线框以速度v1做匀速直线运动时,有mgsinθ-=0,线框以速度v2做匀速直线运动时,mgsinθ-=0,显然v2
(1)试推导论证:金属棒cd克服安培力做功的功率P安等于电路获得的电功率P电;
(2)设金属棒cd做匀速运动中的某时刻t0=0,恒力大小变为F′=1.5mg,方向不变,同时解锁、静止释放金属棒ab,直到t时刻金属棒ab开始做匀速运动。求:
①t时刻以后金属棒ab的热功率Pab;
②0~t时刻内通过金属棒ab的电荷量q。
答案 (1)见解析 (2)
解析 (1)设金属棒cd做匀速运动的速度为v,
E=BLv①
I=②
F-mgsin30°=F安=IBL③
金属棒cd克服安培力做功的功率P安=F安v④
电路获得的电功率P电=⑤
由①②③④得P安=⑥
由①⑤得P电=⑦
所以P安=P电⑧
(2)①金属棒ab做匀速运动,则有I1BL=2mgsin30°⑨
金属棒ab的热功率Pab=IR⑩
由⑨⑩解得Pab=⑪
②设t时刻后金属棒ab做匀速运动的速度为v1,金属棒cd也做匀速运动,速度为v2;由金属棒ab、金属棒cd组成的系统动量守恒:mv=2mv1+mv2⑫
回路电流I1=⑬
由①②③⑨⑫⑬解得:金属棒ab做匀速运动的速度为
v1=⑭
0~t时刻内对金属棒ab分析:在电流为i的很短的时间Δt内,速度的改变量为Δv,由动量定理得
BiLΔt-2mgsin30°·Δt=2mΔv⑮
对⑮式进行求和,得BLq-mgt=2mv1⑯
对⑭⑯解得q=。
板块一 主干梳理·夯实基础
【知识点1】 电磁感应现象中的动力学问题 Ⅱ
1.安培力的大小
2.安培力的方向
(1)先用右手定则或楞次定律确定感应电流方向,再用左手定则确定安培力方向。
(2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向相反。
3.分析导体受力情况时,应做包含安培力在内的全面受力分析。
4.根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。
【知识点2】 电磁感应现象中的能量问题 Ⅱ
1.电磁感应中的能量转化
闭合电路的部分导体做切割磁感线运动产生感应电流,通有感应电流的导体在磁场中受安培力。外力克服安培力做功,将其他形式的能转化为电能,通有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,使电能转化为其他形式的能。
2.实质
电磁感应现象的能量转化,实质是其他形式的能和电能之间的转化。
板块二 考点细研·悟法培优
考点1电磁感应中的动力学问题[解题技巧]
导体棒的运动学分析
电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中受到安培力的作用,从而影响导体棒(或线圈)的受力情况和运动情况。
1.两种状态及处理方法
2.力学对象和电学对象的相互关系
3.动态分析的基本思路
例1 [2016·安徽模拟]如图所示,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,导体棒具有沿轨道向上的初速度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。
(1)导体棒向上运动和向下运动过程中流过R的电流方向相同吗?
提示:不同。
(2)下降过程的牛顿第二定律。
提示:mgsinθ+F弹-F安=ma。
尝试解答 (1) b→a (2)gsinθ-。
(1)导体棒产生的感应电动势E1=BLv0
通过R的电流大小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大小F=BIL=,方向沿斜面向上。
根据牛顿第二定律有mgsinθ-F=ma
解得a=gsinθ-。
总结升华
单棒切割磁感线的两种模型
模型一:导体棒ab先自由下落再进入匀强磁场,如图甲所示。
模型二:导体棒ab沿光滑的倾斜导轨自由下滑,然后进入匀强磁场(磁场垂直于轨道平面),如图乙所示。
两类模型中的临界条件是导体棒ab受力平衡。以模型一为例,有mg=F安=,即v0=。
若线框进入磁场时v>v0,则线框先减速再匀速;若v
A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.当导体棒速度达到时加速度大小为sinθ
D.在速度达到2v以后的匀速运动过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
答案 AC
解析 当导体棒第一次匀速运动时,沿导轨方向有mgsinθ=;当导体棒第二次匀速运动时,沿导轨方向有F+mgsinθ=,两式联立解得F=mgsinθ,此时拉力F的功率P=F×2v=2mgvsinθ,选项A正确,B错误;当导体棒的速度达到时,沿导轨方向有mgsinθ-=ma,解得a=gsinθ,选项C正确;导体棒的速度达到2v以后,拉力与重力的合力所做的功全部转化为R上产生的焦耳热,选项D错误。
考点2电磁感应中的能量问题[解题技巧]
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.电能求解的三种主要思路
(1)利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;
(2)利用能量守恒或功能关系求解;
(3)利用电路特征来求解:通过电路中所产生的电能来计算。
3.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)根据能量守恒定律列式求解。
例2 将一斜面固定在水平面上,斜面的倾角为θ=30°,其上表面绝缘且斜面的顶端固定一挡板,在斜面上加一垂直斜面向上的匀强磁场,磁场区域的宽度为H=0.4 m,如图甲所示,磁场边界与挡板平行,且上边界到斜面顶端的距离为x=0.55 m。将一通电导线围成的矩形导线框abcd置于斜面的底端,已知导线框的质量为m=0.1 kg,导线框的电阻为R=0.25 Ω,ab的长度为L=0.5 m。从t=0时刻开始在导线框上加一恒定的拉力F,拉力的方向平行于斜面向上,使导线框由静止开始运动,当导线框的下边与磁场的上边界重合时,将恒力F撤走,最终导线框与斜面顶端的挡板发生碰撞,碰后导线框以等大的速度反弹,导线框沿斜面向下运动。已知导线框向上运动的vt图象如图乙所示,导线框与斜面间的动摩擦因数为μ=,整个运动过程中导线框没有发生转动,且始终没有离开斜面,g=10 m/s2。
(1)求在导线框上施加的恒力F以及磁感应强度的大小;
(2)若导线框沿斜面向下运动通过磁场时,其速度v与位移s的关系为v=v0-s,其中v0是导线框ab边刚进入磁场时的速度大小,s为导线框ab边进入磁场区域后对磁场上边界的位移大小,求整个过程中导线框中产生的热量Q。
(1)由图乙的vt图可求出什么?
提示:加速度。
(2)在图乙中0.4 s以后有一段匀速直线运动,说明什么问题?
提示:导线框进入磁场区域后以2 m/s的速度匀速运动,受力平衡。
(3)安培力做功与焦耳热的关系?
提示:克服安培力做功等于回路中产生的电能,如果是纯电阻电路,也等于回路中总的焦耳热。
尝试解答 (1)1.5_N__0.50_T__(2)0.45__J。
(1)由vt图象可知,在0~0.4 s时间内导线框做匀加速直线运动,进入磁场时的速度为v1=2.0 m/s,所以在此过程中的加速度a==5.0 m/s2
由牛顿第二定律有F-mgsinθ-μmgcosθ=ma
解得F=1.5 N
由vt图象可知,导线框进入磁场区域后以速度v1做匀速直线运动
通过导线框的电流I==
导线框所受安培力F安=BIL
对于导线框匀速运动的过程,由力的平衡条件有
F=mgsinθ+μmgcosθ+
解得B=0.50 T。
(2)导线框进入磁场区域后做匀速直线运动,并以速度v1匀速穿出磁场,说明导线框的宽度等于磁场的宽度H,
导线框ab边离开磁场后做匀减速直线运动,在导线框到达挡板时的位移为
x0=x-H=0.15 m
设导线框与挡板碰撞前的速度为v2,由动能定理,有
-mg(x-H)sinθ-μmg(x-H)cosθ=mv-mv
解得v2==1.0 m/s
导线框碰挡板后速度大小仍为v2,导线框下滑过程中,由于重力沿斜面方向的分力与滑动摩擦力大小相等,即mgsinθ=μmgcosθ=0.50 N,因此导线框与挡板碰撞后向下做匀速直线运动,ab边刚进入磁场时的速度为v2=1.0 m/s;进入磁场后因为又受到安培力作用而减速,做加速度逐渐变小的减速运动,设导线框全部离开磁场区域时的速度为v3
由v=v0-s得v3=v2-=-1.0 m/s
因v3<0,说明导线框在离开磁场前速度已经减为零,这时安培力消失,导线框受力平衡,所以导线框将静止在磁场中某位置
导线框向上运动通过磁场区域的过程中产生的焦耳热Q1=I2Rt==0.40 J
导线框向下运动进入磁场的过程中产生的焦耳热
Q2=mv=0.05 J
所以Q=Q1+Q2=0.45 J。
总结升华
电磁感应现象中能量的计算
(1)回路中电流稳定可利用电路知识,由W=UIt,Q=I2Rt直接计算。
(2)若电流变化利用安培力做功、功能关系解决。
如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的电阻。一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4 T。棒在水平向右的外力作用下由静止开始以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9 m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1。导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,求:
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
(3)外力做的功WF。
答案 (1)4.5 C (2)1.8 J (3)5.4 J
解析 (1)设金属棒做匀加速运动的时间为Δt,回路中磁通量的变化量为ΔΦ,回路中产生的平均感应电动势为,则由法拉第电磁感应定律得=,其中ΔΦ=Blx
设回路中的平均电流为,
则由闭合电路欧姆定律得=
通过电阻R的电荷量q=Δt
联立以上各式,代入数据解得q=4.5 C。
(2)设撤去外力时棒的速度为v,在棒做匀加速运动的过程中,由运动学公式得v2=2ax
设棒在撤去外力后的运动过程中安培力做的功为W,
由动能定理得W=0-mv2
撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2=-W
代入数据解得Q2=1.8 J。
(3)由题意知,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比
Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6 J
在棒运动的整个过程中,由功能关系可知
WF=Q1+Q2=5.4 J。
考点3电磁感应中的动量问题[拓展延伸]
电磁感应现象中产生感应电流,感应电流在磁场中受安培力作用,经过一段时间就会使导体棒(线圈)产生动量的变化。如果是一个系统,系统合外力为0,则系统动量守恒。
例3 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?
(1)什么时候产生的焦耳热最多?
提示:两棒速度相同时。
(2)两棒速度相同时,安培力有什么特点?怎样求相同速度?
提示:安培力大小相等、方向相反,两导体棒运动遵循动量守恒。
尝试解答 (1)mv (2)。
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,直到两棒速度相同时,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
I=
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==。
总结升华
1. 如图所示,ab和cd是两条竖直放置且足够长的长直光滑金属导轨,MN和M′N′是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为m和2m。竖直向上的外力F作用在杆MN上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为R,导轨间距为l。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨电阻可忽略,重力加速度为g。在t=0时刻将细线烧断,保持F不变,金属杆和导轨始终接触良好且垂直。求:
(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度之比;
(2)两杆分别达到的最大速度。
答案 (1)2∶1 (2)
解析 (1)设某时刻MN和M′N′速度分别为v1、v2
由动量守恒mv1-2mv2=0,得=。
(2)当MN和M′N′的加速度为零时,速度最大
对M′N′由平衡条件知BIl=2mg
I=
E=Blv1+Blv2
得v1=,v2=。
2. [2017·哈尔滨师大附中二模]如图所示,竖直平面内,水平线OO′下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO′为L的位置由静止释放。已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所用时间为t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转,求:
(1)ab边刚进入磁场时,b、a间电势差大小Uba;
(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度大小。
答案 (1) (2)gt-+
解析 (1)ab边刚进入磁场时速度大小为v1,
则mgL=mv
E=BLv1
I=
Uba=I·r
解得Uba=。
(2)从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的过程中
mgt-At=mv2-mv1
A=BL
=
=
ΔΦ=BL2
由以上各式解得:
v2=gt-+。
1.模型构建
对杆在导轨上运动组成的系统,杆在运动中切割磁感线产生感应电动势,并受到安培力的作用改变运动状态,最终达到稳定状态,该系统称为“杆和导轨”模型。
2.模型分类
单杆模型、双杆模型。
3.模型特点
(1)单杆模型
(2)双杆模型
①模型特点
a.一杆切割时,分析同单杆类似。
b.两杆同时切割时,回路中的感应电动势由两杆共同决定,E==Bl(v1-v2)。
②电磁感应中的“双杆”问题分析
a.初速度不为零,不受其他水平外力的作用
b.初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用
如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场区域Ⅰ,右端有另一磁场区域Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,磁场的磁感应强度大小均为B。有两根质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场区域Ⅱ内导轨的中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的k倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放。当只有一根棒做切割磁感线运动时,它速度的减少量与它在磁场中通过的距离成正比,即Δv∝Δx。重力加速度为g。
(1)若a棒释放的高度大于h0,则a棒进入磁场区域Ⅰ时会使b棒运动,判断b棒的运动方向并求出h0。
(2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场区域Ⅰ,结果a棒以v0的速度从磁场区域Ⅰ中穿出,求在a棒穿过磁场区域Ⅰ过程中通过b棒的电荷量q和两棒即将相碰时b棒上的电功率Pb。
[答案] (1)b向左运动 h0=
(2)q= Pb=
[解析] (1)根据右手定则可判断出,进入磁场区域Ⅰ时,金属棒a中感应电流的方向为由M指向P,从而可知b棒中电流方向由D指向C,根据左手定则可知金属棒b所受安培力方向向左,所以b棒向左运动
a棒从高度为h0处释放后在弯曲导轨上滑动时机械能守恒,有
mgh0=mv2
解得v=
a棒刚进入磁场区域Ⅰ时,感应电动势:E=BLv
此时感应电流大小I=
此时b棒受到的安培力大小F=BIL,依题意有F=kmg
联立解得h0=。
(2)由于a棒从高度小于h0的某处释放,因此b棒在两棒相碰前将保持静止。流过b棒的电荷量q=·Δt,又=,=,ΔΦ=BΔS,ΔS=Ld,R总=2R
联立解得q=
由题意可知,两棒将要相碰时的a棒的速度v′,
因为Δv∝Δx,所以a棒进入磁场区域Ⅱ中速度的变化量为·d。
v′=v0-·d=v0
此时电流大小I==
此时b棒上的电功率Pb=I2R=。
名师点睛
分析“杆和导轨”的模型要按照下述步骤分析:
(1)先进行“源”的分析——分离出电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数E和r;
(2)再进行“路”的分析——分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相关部分的电流大小,以便求解安培力;
(3)然后是“力”的分析——分析研究对象(常是金属杆、导体线圈等)的受力情况,尤其注意其所受的安培力;
(4)接着进行“运动”状态的分析和能量的分析——根据力和运动的关系,判断出正确的运动模型及能量转化关系。
1.[2017·湖南衡阳模拟]如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,相距均为d的三条水平虚线l1、l2、l3,它们之间的区域Ⅰ、Ⅱ分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从l1上方一定高度处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过l1进入磁场Ⅰ时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过l2运动到l3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g。在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )
A.线框中感应电流的方向不变
B.线框ab边从l1运动到l2所用时间大于从l2运动到l3所用时间
C.线框以速度v2匀速直线运动时,发热功率为
sin2θ
D.线框从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,减少的机械能ΔE机与线框产生的焦耳热Q电的关系式是ΔE机=WG+mv-mv+Q电
答案 C
解析 ab边在两个不同的区域切割磁感线产生的感应电流的方向相反,A错误;线框以速度v1做匀速直线运动时,有mgsinθ-=0,线框以速度v2做匀速直线运动时,mgsinθ-=0,显然v2
(1)试推导论证:金属棒cd克服安培力做功的功率P安等于电路获得的电功率P电;
(2)设金属棒cd做匀速运动中的某时刻t0=0,恒力大小变为F′=1.5mg,方向不变,同时解锁、静止释放金属棒ab,直到t时刻金属棒ab开始做匀速运动。求:
①t时刻以后金属棒ab的热功率Pab;
②0~t时刻内通过金属棒ab的电荷量q。
答案 (1)见解析 (2)
解析 (1)设金属棒cd做匀速运动的速度为v,
E=BLv①
I=②
F-mgsin30°=F安=IBL③
金属棒cd克服安培力做功的功率P安=F安v④
电路获得的电功率P电=⑤
由①②③④得P安=⑥
由①⑤得P电=⑦
所以P安=P电⑧
(2)①金属棒ab做匀速运动,则有I1BL=2mgsin30°⑨
金属棒ab的热功率Pab=IR⑩
由⑨⑩解得Pab=⑪
②设t时刻后金属棒ab做匀速运动的速度为v1,金属棒cd也做匀速运动,速度为v2;由金属棒ab、金属棒cd组成的系统动量守恒:mv=2mv1+mv2⑫
回路电流I1=⑬
由①②③⑨⑫⑬解得:金属棒ab做匀速运动的速度为
v1=⑭
0~t时刻内对金属棒ab分析:在电流为i的很短的时间Δt内,速度的改变量为Δv,由动量定理得
BiLΔt-2mgsin30°·Δt=2mΔv⑮
对⑮式进行求和,得BLq-mgt=2mv1⑯
对⑭⑯解得q=。
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