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(浙江選考)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 電磁感應(yīng) 交變電流 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用學(xué)案

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1、 第2講 電磁感應(yīng)規(guī)律的綜合應(yīng)用 一、電磁感應(yīng)中的電路問題 1.內(nèi)電路和外電路 (1)切割磁感線運動的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的線圈都相當于電源. (2)該部分導(dǎo)體的電阻或線圈的電阻相當于電源的內(nèi)阻,其余部分是外電路. 2.電源電動勢和路端電壓 (1)電動勢:E=Blv或E=n. (2)路端電壓:U=IR=E-Ir. 自測1 (多選)在圖1中,EF、GH為平行的金屬導(dǎo)軌,其電阻不計,R為電阻,C為電容器,AB為可在EF和GH上滑動的導(dǎo)體橫桿.有勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面.若用I1和I2分別表示圖中該處導(dǎo)線中的電流,則當橫桿AB(  ) 圖1 A.勻速滑動時,I1≠0,I2

2、=0 B.勻速滑動時,I1≠0,I2≠0 C.加速滑動時,I1=0,I2=0 D.加速滑動時,I1≠0,I2≠0 答案 AD 二、電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析 1.電磁感應(yīng)中通過導(dǎo)體的感應(yīng)電流,在磁場中將受到安培力的作用,因此,電磁感應(yīng)問題往往和力學(xué)、運動學(xué)等問題聯(lián)系在一起. 2.導(dǎo)體兩種狀態(tài)及處理方法 (1)導(dǎo)體的平衡態(tài)——靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài). 處理方法:根據(jù)平衡條件(合外力為零)列式分析. (2)導(dǎo)體的非平衡態(tài)——加速度不為零. 處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系分析. 自測2 (多選)如圖2所示,在一勻強磁場中有一U型導(dǎo)線框bacd,線框處

3、于水平面內(nèi),磁場與線框平面垂直,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導(dǎo)體桿,它可以在ab、cd上無摩擦地滑動,桿ef及線框中導(dǎo)體的電阻都可不計.開始時,給ef一個向右的初速度,則(  ) 圖2 A.ef將減速向右運動,但不是勻減速 B.ef將勻減速向右運動,最后靜止 C.ef將勻速向右運動 D.ef的加速度逐漸減小,最后靜止 答案 AD 解析 桿ef向右運動,所受安培力F=BIl=Bl=,方向向左,故桿做減速運動;v減小,F(xiàn)減小,桿做加速度逐漸減小的減速運動,A、D正確. 三、電磁感應(yīng)現(xiàn)象中能量的問題 1.能量的轉(zhuǎn)化 感應(yīng)電流在磁場中受安培力,外力克服安培力做功,將其他形

4、式的能轉(zhuǎn)化為電能,電流做功再將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能. 2.實質(zhì) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量轉(zhuǎn)化,實質(zhì)是其他形式的能和電能之間的轉(zhuǎn)化. 3.電磁感應(yīng)現(xiàn)象中能量的三種計算方法 (1)利用克服安培力求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功. (2)利用能量守恒求解:機械能的減少量等于產(chǎn)生的電能. (3)利用電路特征來求解:通過電路中所產(chǎn)生的電熱來計算. 自測3 (多選)如圖3所示,兩根光滑的金屬導(dǎo)軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導(dǎo)軌的下端接有電阻R,導(dǎo)軌自身的電阻可忽略不計.斜面處在一勻強磁場中,磁場方向垂直于斜面向上.質(zhì)量為m、電阻可以忽略不計的金屬棒ab,在沿著斜面與棒垂直的恒力F作用下

5、沿導(dǎo)軌勻速上滑,且上升的高度為h,在這一過程中(  ) 圖3 A.作用于金屬棒上的各個力的合力所做的功等于零 B.作用于金屬棒上的各個力的合力所做的功等于mgh與電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和 C.恒力F與安培力的合力所做的功等于零 D.恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱 答案 AD 解析 金屬棒勻速上滑的過程中,對金屬棒受力分析可知,有三個力對金屬棒做功,恒力F做正功,重力做負功,安培力阻礙相對運動,沿斜面向下,做負功.勻速運動時,所受合力為零,故合力做功為零,選項A正確;克服安培力做多少功就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電路中的電能,電能又等于R上產(chǎn)生的焦耳熱,故外力

6、F與重力的合力所做的功等于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱,選項D正確. 命題點一 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題 用牛頓運動定律解答電磁感應(yīng)問題的一般步驟 1.確定研究對象(導(dǎo)體棒或線圈),用法拉第電磁感應(yīng)定律求解感應(yīng)電動勢大小,用楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向. 2.畫出等效電路圖,求解回路中感應(yīng)電流的大?。? 3.分析導(dǎo)體棒的受力情況及導(dǎo)體棒運動后對電路中電學(xué)參量的制約關(guān)系,即分析由于導(dǎo)體棒受到安培力,對導(dǎo)體棒運動速度、加速度的影響,從而推理得出對電路中電流有什么影響,最后定性分析出導(dǎo)體棒的最終運動情況. 4.列出牛頓第二定律或平衡方程求解. 例1 (2015·浙江10月選考·22改編)如圖4甲

7、所示,質(zhì)量m=3.0×10-3 kg的“”形金屬細框豎直放置在兩水銀槽中,“”形框的水平細桿CD長l=0.20 m,處于磁感應(yīng)強度大小B1=1.0 T、方向水平向右的勻強磁場中.有一匝數(shù)n=300匝,面積S=0.01 m2的線圈通過開關(guān)K與兩水銀槽相連.線圈處于與線圈平面垂直的、沿豎直方向的勻強磁場中,其磁感應(yīng)強度B2的大小隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示.(g取10 m/s2)   圖4 (1)求0~0.10 s線圈中的感應(yīng)電動勢大?。? (2)t=0.22 s時閉合開關(guān)K,若安培力遠大于重力,細框跳起的最大高度h=0.20 m,求通過細桿CD的電荷量. 答案 (1)30 V (2)0.

8、03 C 解析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律E=n 得E=nS=30 V (2)安培力遠大于重力,由牛頓第二定律,安培力F=ma=m(或由動量定理FΔt=mv-0),又F=IB1l,Δq=IΔt,v2=2gh,得Δq==0.03 C. 變式1 如圖5所示,兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ間距為l=0.5 m,其電阻不計,兩導(dǎo)軌及其構(gòu)成的平面均與水平面成30°角.完全相同的兩金屬棒ab、cd分別垂直導(dǎo)軌放置,每棒兩端都與導(dǎo)軌始終有良好接觸.已知兩棒質(zhì)量均為m=0.02 kg,電阻均為R=0.1 Ω,整個裝置處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B=0.2 T,棒ab在平行于導(dǎo)

9、軌向上的力F作用下,沿導(dǎo)軌向上勻速運動,而棒cd恰好能夠保持靜止.g取10 m/s2,求: 圖5 (1)通過棒cd的電流I是多少?方向如何? (2)棒ab受到的力F多大? 答案 (1)1 A 由d至c (2)0.2 N 解析 (1)棒cd受到的安培力為 Fcd=IlB 棒cd在共點力作用下平衡,則 Fcd=mgsin 30° 聯(lián)立解得I=1 A 根據(jù)楞次定律可知,棒cd中電流方向由d至c. (2)棒ab與棒cd受到的安培力大小相等,即 Fab=Fcd 對棒ab,由共點力平衡條件得 F=mgsin 30°+IlB 解得F=0.2 N 變式2 如圖6甲所示,兩根

10、足夠長的直金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L,M、P兩點間接有阻值為R的電阻,一根質(zhì)量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直,整套裝置處于磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于斜面向下,導(dǎo)軌和金屬桿的電阻可忽略,讓ab桿沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑,導(dǎo)軌和金屬桿接觸良好,不計它們之間的摩擦.求: 圖6 (1)由b向a方向看到的裝置如圖乙所示,請在此圖中畫出ab桿下滑過程中某時刻的受力示意圖; (2)在加速下滑過程中,當ab桿的速度大小為v時,求此時ab桿中的電流及其加速度的大?。? (3)求在下滑過程中,ab桿可以達到的速度的最大值. 答案 (1

11、)見解析圖 (2) gsin θ- (3) 解析 (1)如圖所示,ab桿受重力mg,豎直向下;支持力FN,垂直于斜面向上;安培力F安,沿斜面向上. (2)當ab桿的速度大小為v時,感應(yīng)電動勢E=BLv, 此時電路中電流I== ab桿受到安培力F安=BIL= 根據(jù)牛頓第二定律,有 mgsin θ-F安=mgsin θ-=ma a=gsin θ-. (3)當a=0時,ab桿有最大速度,vm=. 命題點二 電磁感應(yīng)中動力學(xué)和能量觀點的綜合應(yīng)用 解決電磁感應(yīng)動力學(xué)及能量問題的一般思路 1.電路分析:確定電源,畫出等效電路,明確內(nèi)、外電路,分析電路的串、并聯(lián)關(guān)系. 2.受力

12、分析:注意導(dǎo)體棒所受的安培力大小和方向. 3.運動分析:對運動過程進行“慢進”式推理分析,應(yīng)用牛頓第二定律對運動過程中各物理量進行分析. 4.能量分析:分析運動過程中各力做功情況,明確能量轉(zhuǎn)化形式. 5.規(guī)律分析:根據(jù)牛頓第二定律、運動學(xué)方程、動能定理、能量守恒定律合理組合優(yōu)化. 例2 (2016·浙江10月學(xué)考·22)為了探究電動機轉(zhuǎn)速與彈簧伸長量之間的關(guān)系,小明設(shè)計了如圖7所示的裝置.半徑為l的圓形金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,一根長也為l、電阻為R的金屬棒ab一端與導(dǎo)軌接觸良好,另一端固定在圓心處的導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸OO′上,由電動機A帶動旋轉(zhuǎn).在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面,大小為B1、方

13、向豎直向下的勻強磁場.另有一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒cd用輕質(zhì)彈簧懸掛在豎直平面內(nèi),并與固定在豎直平面內(nèi)的“U”型導(dǎo)軌保持良好接觸,導(dǎo)軌間距為l,底部接阻值也為R的電阻,處于大小為B2、方向垂直導(dǎo)軌平面向里的勻強磁場中.從圓形金屬導(dǎo)軌引出導(dǎo)線和通過電刷從轉(zhuǎn)軸引出導(dǎo)線經(jīng)開關(guān)S與“U”型導(dǎo)軌連接.當開關(guān)S斷開,棒cd靜止時,彈簧伸長量為x0;當開關(guān)S閉合,電動機以某一轉(zhuǎn)速勻速轉(zhuǎn)動,棒cd再次靜止時,彈簧伸長量變?yōu)閤(不超過彈性限度).不計其余電阻和摩擦等阻力,求此時: 圖7 (1)通過棒cd的電流Icd; (2)電動機對該裝置的輸出功率P; (3)電動機轉(zhuǎn)動角速度ω與彈簧伸長量x之間

14、的函數(shù)關(guān)系. 答案 見解析 解析 (1)S斷開,cd棒靜止有mg=kx0 S閉合,cd棒靜止時受到安培力F=B2Icdl 由楞次定律知流過棒cd的電流方向為d→c 故cd棒靜止時有mg+B2Icdl=kx 解得Icd= (2)回路總電阻R總=R+R=R 總電流:I= 由能量守恒得P=I2R總= (3)由法拉第電磁感應(yīng)定律:E==B1ωl2 回路總電流I== 解得ω=. 變式3 如圖8甲所示,在一傾角為37°的粗糙絕緣斜面上,靜止地放置著一個n=10匝的正方形線圈ABCD,E、F分別為AB、CD的中點,線圈總電阻R=2.0 Ω、總質(zhì)量m=0.2 kg、正方形邊長L=0.

15、4 m.如果向下輕推一下此線圈,則它剛好可沿斜面勻速下滑.現(xiàn)在將線圈靜止放在斜面上后,在虛線EF以下的區(qū)域中,加上垂直斜面方向的、磁感應(yīng)強度大小按圖乙所示規(guī)律變化的磁場,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2,求: 圖8 (1)t=1 s時刻,線圈中的感應(yīng)電流大小I; (2)從t=0時刻開始經(jīng)過多長時間線圈剛要開始運動; (3)從t=0時刻開始到線圈剛要運動,線圈中產(chǎn)生的熱量Q. 答案 (1)0.2 A (2)4 s (3)0.32 J 解析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律結(jié)合題圖乙得 E=n=nS 解得E=0.4 V

16、I==0.2 A (2)對線圈受力分析可知 未加磁場時:Ff=mgsin 37° 線圈剛要開始運動時:F=mgsin 37°+Ff F=nBIL 解得B=3 T 根據(jù)題圖乙知B=1+0.5t(T),解得:t=4 s (3)由焦耳定律可得Q=I2Rt 解得Q=0.32 J. 變式4 (2016·安吉一中期末)如圖9所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角θ=30°,導(dǎo)軌電阻不計,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面向上.長為L的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且始終與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m、電阻為R.兩金屬導(dǎo)軌的上端連接一個

17、燈泡,燈泡的電阻也為R.現(xiàn)閉合開關(guān)K,給金屬棒施加一個方向垂直于桿且平行于導(dǎo)軌平面向上的、大小為F=2mg的恒力,使金屬棒由靜止開始運動,當金屬棒達到最大速度時,燈泡恰能達到它的額定功率.重力加速度為g,求: 圖9 (1)金屬棒能達到的最大速度vm的大??; (2)燈泡的額定功率PL; (3)若金屬棒上滑距離為s時速度恰達到最大,求金屬棒由靜止開始上滑2s的過程中,金屬棒上產(chǎn)生的熱量Q1. 答案 (1) (2) (3)mgs- 解析 (1)金屬棒先做加速度逐漸減小的加速運動,當加速度為零時,金屬棒達到最大速度,此后開始做勻速直線運動.設(shè)最大速度為vm,則速度達到最大時有: E=

18、BLvm,I=,F(xiàn)=BIL+mgsin θ,解得:vm= (2)根據(jù)電功率表達式:PL=I2R 解得:PL=()2R== (3)設(shè)整個電路產(chǎn)生的熱量為Q,由能量守恒定律有: F·2s=Q+mgsin θ·2s+mv 解得:Q=3mgs- 根據(jù)串聯(lián)電路特點,可知金屬棒上產(chǎn)生的熱量Q1= 解得:Q1=mgs-. 1.如圖1所示,MN、PQ為水平面內(nèi)平行放置的光滑金屬長直導(dǎo)軌,間距為L1,處在豎直向下、磁感應(yīng)強度大小為B1的勻強磁場中,一導(dǎo)體桿ef垂直于MN、PQ放在導(dǎo)軌上,在外力作用下向左做勻速直線運動.質(zhì)量為m、每邊電阻均為r、邊長為L2的正方形金屬框abcd置于豎直平面內(nèi)

19、,兩頂點a、b通過細導(dǎo)線與導(dǎo)軌相連,磁感應(yīng)強度大小為B2的勻強磁場垂直金屬框向里,金屬框恰好處于靜止狀態(tài),不計其余電阻和細導(dǎo)線對a、b點的作用力,重力加速度為g. 圖1 (1)通過ab邊的電流Iab是多大? (2)導(dǎo)體桿ef的運動速度v是多大? 答案 (1) (2) 解析 (1)設(shè)通過正方形金屬框的總電流為I,通過ab邊的電流為Iab,通過dc邊的電流為Idc,有Iab=I,Idc=I,金屬框受重力和安培力,處于靜止狀態(tài), 有mg=B2IabL2+B2IdcL2,解得Iab=. (2)由(1)可得總電流I=, 設(shè)導(dǎo)體桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E, 有E=B1L1v,

20、 設(shè)ad、dc、cb三邊電阻串聯(lián)后與ab邊電阻并聯(lián)的總電阻為R,則R=r,根據(jù)閉合電路歐姆定律,有I=, 聯(lián)立解得v=. 2.如圖2所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),間距為l,導(dǎo)軌左端連接一個電阻R.一根質(zhì)量為m、長度為l、電阻為r的金屬桿ab垂直放置在導(dǎo)軌上.在桿的右方距桿為d處有一個勻強磁場,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下,磁感應(yīng)強度為B.對桿施加一個大小為F、方向平行于導(dǎo)軌的恒力,使桿從靜止開始運動,桿與導(dǎo)軌始終接觸良好,已知桿到達磁場區(qū)域時速度為v,之后進入磁場恰好做勻速運動.不計導(dǎo)軌的電阻,假定導(dǎo)軌與桿之間存在恒定的阻力.求: 圖2 (1)兩導(dǎo)軌對桿ab的總阻力大小F

21、f; (2)桿ab中通過的電流及其方向; (3)導(dǎo)軌左端所接電阻R的阻值. 答案 (1)F- (2) 方向由a→b (3)-r 解析 (1)桿進入磁場前做勻加速運動,有F-Ff=ma v2=2ad,解得兩導(dǎo)軌對桿的總阻力Ff=F-. (2)桿進入磁場后做勻速運動,有F=Ff+F安 桿ab所受的安培力F安=IBl 解得桿ab中通過的電流I= 由右手定則知桿中的電流方向由a→b. (3)桿ab產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Blv 桿中的電流I= 解得導(dǎo)軌左端所接電阻R的阻值R=-r. 3.如圖3所示,兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30°的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計,間距L=0.

22、4 m,導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN.Ⅰ中的勻強磁場方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強磁場方向垂直斜面向上,兩磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B=0.5 T.在區(qū)域Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1 kg、電阻R1=0.1 Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑.然后,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4 kg、電阻R2=0.1 Ω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Ⅱ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g=10 m/s2,問: 圖3 (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為多

23、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x=3.8 m,此過程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少. 答案 (1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J 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Fmax=m1gsin θ ① 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E=BLv ② 設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有 I= ③ 設(shè)ab所受安培力

24、為F安,有F安=BIL ④ 如圖,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 θ+Fmax⑤ 綜合①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得v=5 m/s (3)設(shè)cd棒運動過程中電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律有m2gxsin θ=Q總+m2v2 又Q=Q總, 解得Q=1.3 J 4.如圖4所示,兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ與水平面的夾角為α=30°,導(dǎo)軌光滑且電阻不計,導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面向上的有界勻強磁場中,兩根電阻都為R=2 Ω,質(zhì)量都為m=0.2 kg的完全相同的細金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌并排緊靠放置在導(dǎo)軌上,與磁場上邊

25、界距離為x=1.6 m,有界勻強磁場寬度為3x=4.8 m,先將金屬棒ab由靜止釋放,金屬棒ab剛進入磁場就恰好做勻速運動,此時立即由靜止釋放金屬棒cd,金屬棒cd在出磁場前已做勻速運動.兩金屬棒在下滑過程中與導(dǎo)軌始終接觸良好(取重力加速度g=10 m/s2),求: 圖4 (1)金屬棒ab剛進入磁場時棒中電流I. (2)金屬棒cd在磁場中運動的過程中通過回路某一截面的電流q. (3)兩根金屬棒全部通過磁場的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱Q. 答案 (1)1 A (2)0.8 C (3)8 J 解析 (1)方法一 金屬棒ab從靜止釋放到剛勻速運動,據(jù)動能定理, mgxsin α=mv2

26、 解得v==4 m/s 安培力與重力沿導(dǎo)軌方向的分力相等, 則BLI==mgsin α, 解得BL=1 T·m,I=1 A. 方法二 金屬棒ab從靜止釋放到剛勻速運動,據(jù)動能定理 mgxsin α=mv2 解得v==4 m/s 重力的功率與電流功率相等,有mgvsin α=I2·2R, 解得I=1 A (2)方法一 金屬棒ab進入磁場時以速度v先做勻速運動,設(shè)經(jīng)過時間t1,當金屬棒cd也進入磁場,速度也為v,對金屬棒cd:x=,此時金屬棒ab在磁場中的運動距離為X=vt1=2x,兩棒都在磁場中時速度相同,無電流;金屬棒cd在磁場中而金屬棒ab在磁場外時,cd棒的運動距離為2x,cd棒中有電流,q=t===0.8 C 方法二 兩金屬棒單獨在磁場中時運動的距離都為2x,因而通過的電量大小相等. q=qab=It2=I=1×0.8 C=0.8 C (3)兩根金屬棒全部通過磁場的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱Q等于兩棒損失的機械能,金屬棒cd在出磁場前已做勻速運動,則有 Q=mg·2xsin α+mg·3xsin α=mg·5xsin α=8 J. 13

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