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1���、(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
考題一 楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用
1.楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式
(1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”�����;
(2)阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)——“來拒去留”����;
(3)使線圈面積有擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì)——“增縮減擴(kuò)”���;
(4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”.
2.楞次定律和右手定則的適用對(duì)象
(1)楞次定律:一般適用于線圈面積不變�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度發(fā)生變化的情形.
(2)右手定則:一般適用于導(dǎo)體棒切割磁感線的情形.
3.求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小的五種類型
(1)磁通量變化型:E=n.
2����、
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度變化型:E=nS.
(3)面積變化型:E=nB.
(4)平動(dòng)切割型:E=Blv.
(5)轉(zhuǎn)動(dòng)切割型:E=nBl2ω.
注意:公式E=nS中的S是垂直于磁場(chǎng)方向的有效面積.
例1 (2016·浙江·16)如圖1所示���,a���、b兩個(gè)閉合正方形線圈用同樣的導(dǎo)線制成����,匝數(shù)均為10匝���,邊長la=3lb��,圖示區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,且磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大�,不考慮線圈之間的相互影響��,則( )
圖1
A.兩線圈內(nèi)產(chǎn)生順時(shí)針方向的感應(yīng)電流
B.a����、b線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之比為9∶1
C.a���、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶4
D.a����、b線圈中電功率之比為3∶1
3�、解析 根據(jù)楞次定律可知�����,兩線圈內(nèi)均產(chǎn)生逆時(shí)針方向的感應(yīng)電流���,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;因磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大����,設(shè)=k,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=n=nl2�����,則=()2=��,選項(xiàng)B正確���;根據(jù)I====可知�,I∝l����,故a、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶1��,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電功率P=IE=·nl2=��,則P∝l3��,故a�、b線圈中電功率之比為27∶1,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
答案 B
變式訓(xùn)練
1.如圖2所示�����,a���、b���、c三個(gè)線圈是同心圓,b線圈上連接有直流電源E和開關(guān)K����,則下列說法正確的是( )
圖2
A.在K閉合的一瞬間���,線圈a中有逆時(shí)針方向的瞬時(shí)電流���,有收縮趨勢(shì)
B.在K閉合的一瞬間�����,線圈c中有順時(shí)針方向的
4����、瞬時(shí)電流���,有收縮趨勢(shì)
C.在K閉合電路穩(wěn)定后��,再斷開K的一瞬間���,線圈c中有感應(yīng)電流,線圈a中沒有感應(yīng)電流
D.在K閉合的一瞬間��,線圈b中有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)��;在K閉合電路穩(wěn)定后����,再斷開K的一瞬間,線圈b中仍然有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
答案 D
解析 K閉合時(shí)線圈b中有順時(shí)針的電流�,根據(jù)右手定則可知內(nèi)部有向里增大的磁場(chǎng),則a線圈產(chǎn)生阻礙原磁通量變化的電流�,根據(jù)楞次定律可知����,電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針�����,線圈受到向外的安培力���,故有擴(kuò)張的趨勢(shì)��,故A錯(cuò)誤����;根據(jù)楞次定律可知�,c中感應(yīng)電流為逆時(shí)針且有收縮的趨勢(shì),故B錯(cuò)誤���;在K閉合電路穩(wěn)定后��,再斷開K的一瞬間�����,兩線圈中均有磁通量的變化�����,故線圈中均有感應(yīng)電流����,故C錯(cuò)誤���;在K閉合的一
5�、瞬間�����,線圈b中有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)��;在K閉合電路穩(wěn)定后�,再斷開K的一瞬間,線圈b中仍然有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)�,故D正確.
2.(2016·海南·4)如圖3,一圓形金屬環(huán)與兩固定的平行長直導(dǎo)線在同一豎直面內(nèi)���,環(huán)的圓心與兩導(dǎo)線距離相等�,環(huán)的直徑小于兩導(dǎo)線間距.兩導(dǎo)線中通有大小相等、方向向下的恒定電流.若( )
圖3
A.金屬環(huán)向上運(yùn)動(dòng)�,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向
B.金屬環(huán)向下運(yùn)動(dòng),則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向
C.金屬環(huán)向左側(cè)直導(dǎo)線靠近�,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向
D.金屬環(huán)向右側(cè)直導(dǎo)線靠近,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向
答案 D
解析 根據(jù)楞次定律�,當(dāng)金屬圓環(huán)上、下移動(dòng)
6�����、時(shí)�,穿過圓環(huán)的磁通量不發(fā)生變化,故沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生��,故選項(xiàng)A���、B錯(cuò)誤��;當(dāng)金屬圓環(huán)向左移動(dòng)時(shí)��,則穿過圓環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向外并且增強(qiáng)�����,故根據(jù)楞次定律可以知道�����,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時(shí)針���,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)金屬圓環(huán)向右移動(dòng)時(shí)���,則穿過圓環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向里并且增強(qiáng)��,故根據(jù)楞次定律可以知道���,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時(shí)針,故選項(xiàng)D正確.
3.(2016·全國甲卷·20)法拉第圓盤發(fā)電機(jī)的示意圖如圖4所示.銅圓盤安裝在豎直的銅軸上�,兩銅片P、Q分別與圓盤的邊緣和銅軸接觸.圓盤處于方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中.圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)����,關(guān)于流過電阻R的電流,下列說法正確的是( )
圖4
A.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度恒定���,則電流大小
7�、恒定
B.若從上向下看���,圓盤順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)�,則電流沿a到b的方向流動(dòng)
C.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)方向不變,角速度大小發(fā)生變化�����,則電流方向可能發(fā)生變化
D.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)樵瓉淼?倍�����,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉淼?倍
答案 AB
解析 將圓盤看成無數(shù)幅條組成�����,它們都在切割磁感線從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流��,則當(dāng)圓盤順時(shí)針(俯視)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)�����,根據(jù)右手定則可知圓盤上感應(yīng)電流從邊緣流向中心���,流過電阻的電流方向從a到b��,B對(duì)�����;由法拉第電磁感應(yīng)定律得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BL=BL2ω����,I=,ω恒定時(shí)����,I大小恒定�,ω大小變化時(shí),I大小變化���,方向不變����,故A對(duì)�����,C錯(cuò)�;由P=I2R=知,當(dāng)ω變?yōu)樵瓉淼?倍時(shí)��,P變?yōu)樵瓉?/p>
8、的4倍��,D錯(cuò).
4.如圖5所示����,一根弧長為L的半圓形硬導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下,以速度v0在豎直平面內(nèi)的U形框架上勻速滑動(dòng)��,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�,回路中除電阻R外,其余電阻均不計(jì)�,U形框左端與平行板電容器相連,質(zhì)量為m的帶電油滴靜止于電容器兩極板中央���,半圓形硬導(dǎo)體棒AB始終與U形框接觸良好.則以下判斷正確的是( )
圖5
A.油滴所帶電荷量為
B.電流自上而下流過電阻R
C.A����、B間的電勢(shì)差UAB=BLv0
D.其他條件不變�,使電容器兩極板距離減小,電容器所帶電荷量將增加�����,油滴將向上運(yùn)動(dòng)
答案 BD
解析 導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下向右運(yùn)動(dòng)���,由右手定則可知����,導(dǎo)體
9、棒AB相當(dāng)于電源��,A端是正極�,故電流自上而下流過電阻R,B對(duì)���;導(dǎo)體棒AB的弧長為L,與磁場(chǎng)切割有效長度為��,故A���、C錯(cuò)�����;根據(jù)電容器C=����,C=���,兩極板距離d減小����,C增大,Q增加�����,電場(chǎng)強(qiáng)度E增大�,油滴將向上運(yùn)動(dòng),D對(duì).
考題二 電磁感應(yīng)中的圖象問題
解決電磁感應(yīng)圖象問題的方法技巧
(1)解決電磁感應(yīng)圖象問題的“三點(diǎn)關(guān)注”:
①關(guān)注初始時(shí)刻���,如初始時(shí)刻感應(yīng)電流是否為零�����,是正方向還是負(fù)方向.
②關(guān)注變化過程�����,看電磁感應(yīng)發(fā)生的過程分為幾個(gè)階段���,這幾個(gè)階段是否和圖象變化相對(duì)應(yīng).
③關(guān)注大小、方向的變化趨勢(shì)�����,看圖線斜率的大小、圖線的曲�、直是否和物理過程對(duì)應(yīng).
(2)解決電磁感應(yīng)圖象問題的一般
10、步驟:
①明確圖象的種類�,即是B-t圖還是Φ-t圖,或者E-t圖�、I-t圖等.
②分析電磁感應(yīng)的具體過程.
③用右手定則或楞次定律確定方向?qū)?yīng)關(guān)系.
④結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律����、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等規(guī)律寫出函數(shù)關(guān)系式.
⑤根據(jù)函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析�,如分析斜率的變化、截距等.
⑥畫圖象或判斷圖象.
(3)圖象選擇技巧:求解物理圖象的選擇題時(shí)可用“排除法”���,即排除與題目要求相違背的圖象,留下正確圖象.
例2 (2016·四川·7)如圖6所示�����,電阻不計(jì)���、間距為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌水平放置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,導(dǎo)軌左端接一定值電阻R.質(zhì)量為m��、電阻為r的
11�����、金屬棒MN置于導(dǎo)軌上�����,受到垂直于金屬棒的水平外力F的作用由靜止開始運(yùn)動(dòng)�����,外力F與金屬棒速度v的關(guān)系是F=F0+kv(F0�����、k是常量)����,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好.金屬棒中感應(yīng)電流為i,受到的安培力大小為F安����,電阻R兩端的電壓為UR���,感應(yīng)電流的功率為P,它們隨時(shí)間t變化圖象可能正確的有( )
圖6
解析 設(shè)金屬棒在某一時(shí)刻速度為v����,由題意可知,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv����,回路電流I==v,即I∝v����;安培力F安=BIL=v,方向水平向左�����,即F安∝v����;R兩端電壓UR=IR=v��,即UR∝v;感應(yīng)電流功率P=EI=v2���,即P∝v2.
分析金屬棒運(yùn)動(dòng)情況�,由牛頓運(yùn)動(dòng)第二定律可得F0+kv-v
12���、=ma�,即F0+(k-)v=ma.因?yàn)榻饘侔魪撵o止開始運(yùn)動(dòng)���,所以F0>0 .
(1)若k=����,金屬棒水平向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng).所以在此情況下沒有選項(xiàng)符合�;
(2)若k>,F(xiàn)合隨v增大而增大�,即a隨v增大而增大,說明金屬棒在做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng)��,根據(jù)四個(gè)物理量與速度的關(guān)系可知B選項(xiàng)符合�����;
(3)若k<���,F(xiàn)合隨v增大而減小�����,即a隨v增大而減小����,說明金屬棒在做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),直到加速度減小為0后金屬棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,根據(jù)四個(gè)物理量與速度關(guān)系可知C選項(xiàng)符合.
綜上所述�����,選項(xiàng)B���、C符合題意.
答案 BC
變式訓(xùn)練
5.在豎直方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平放置一個(gè)面積不變的單匝金屬圓線圈���,規(guī)定
13��、線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖7甲所示��,取線圈中磁場(chǎng)B的方向向上為正�����,當(dāng)磁場(chǎng)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t如圖乙變化時(shí)����,下列圖中能正確表示線圈中感應(yīng)電流變化的是( )
圖7
答案 A
解析 在0~ s內(nèi)��,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律����,E=n=.根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向與圖示箭頭方向相反����,為負(fù)值;在~T內(nèi)����,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E′=n==2E��,所以感應(yīng)電流是之前的2倍.再根據(jù)楞次定律���,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向與圖示方向相反�����,為負(fù)值.故A正確.
6.如圖8所示����,有一個(gè)邊界為正三角形的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,邊長為a�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直紙面向里�,一個(gè)導(dǎo)體矩形框的長為a,寬為�����,平行于紙面沿著磁場(chǎng)區(qū)域的軸
14�����、線勻速穿越磁場(chǎng)區(qū)域�,導(dǎo)體框中感應(yīng)電流的正方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,以導(dǎo)體框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)為t=0時(shí)刻���,則導(dǎo)體框中的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象是( )
圖8
答案 D
解析 由右手定則可知�����,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程與離開磁場(chǎng)過程感應(yīng)電流方向相反�,故A錯(cuò)誤��;由圖示可知����,線框開始進(jìn)入磁場(chǎng)的一段時(shí)間內(nèi),切割磁感線的有效長度L不變���,電流I==大小不變�����,當(dāng)線框右邊部分穿出磁場(chǎng)過程����,切割磁感線的有效長度L減小���,感應(yīng)電流減小�����,線框右邊完全離開磁場(chǎng)后�����,線框左邊完全進(jìn)入磁場(chǎng)�����,然后線框左邊切割磁感線�,感應(yīng)電流反向,此后一段時(shí)間內(nèi)����,線框切割磁感線的有效長度L不變,感應(yīng)電流大小不變�����,線框左邊離開磁場(chǎng)過程����,線框切割磁感線
15、的有效長度L減小���,感應(yīng)電流減小�����,故B����、C錯(cuò)誤,D正確.
7.寬度均為d且足夠長的兩相鄰條形區(qū)域內(nèi)����,各存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B�����、方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng).電阻為R�、邊長為d的等邊三角形金屬框的AB邊與磁場(chǎng)邊界平行,金屬框從圖9所示位置以垂直于AB邊向右的方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,取逆時(shí)針方向電流為正�����,從金屬框C端剛進(jìn)入磁場(chǎng)開始計(jì)時(shí)��,框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象是( )
圖9
答案 A
考題三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題
電磁感應(yīng)與動(dòng)力學(xué)綜合題的解題策略
(1)分析“源”:找準(zhǔn)主動(dòng)運(yùn)動(dòng)者�����,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向�;
(2)分析“路”:畫出等效電
16、路圖�,求解回路中的電流的大小及方向;
(3)分析“力”:分析安培力對(duì)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)速度��、加速度的影響��,從而推得對(duì)電流的影響�����,最后確定導(dǎo)體棒的最終運(yùn)動(dòng)情況����;
(4)列“方程”:列出牛頓第二定律或平衡方程求解.
例3 (2016·全國甲卷·24)如圖10,水平面(紙面)內(nèi)間距為l的平行金屬導(dǎo)軌間接一電阻���,質(zhì)量為m���、長度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上.t=0時(shí),金屬桿在水平向右、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng).t0時(shí)刻�,金屬桿進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域���,且在磁場(chǎng)中恰好能保持勻速運(yùn)動(dòng).桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計(jì)���,兩者始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.重
17�����、力加速度大小為g.求:
圖10
(1)金屬桿在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的大?���?;
(2)電阻的阻值.
解析 (1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)前的加速度大小為a,由牛頓第二定律得
F-μmg=ma ①
設(shè)金屬桿到達(dá)磁場(chǎng)左邊界時(shí)的速度為v����,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=at0 ②
當(dāng)金屬桿以速度v在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由法拉第電磁感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為
E=Blv ③
聯(lián)立①②③式可得
E=Blt0(-μg) ④
(2)設(shè)金屬桿在磁場(chǎng)區(qū)域中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)����,金屬桿中的電流為I,根據(jù)歐姆定律
I= ⑤
式中R為電阻的阻值.金屬桿所受的安培力為
F安=BlI
18、 ⑥
因金屬桿做勻速運(yùn)動(dòng)�,有
F-μmg-F安=0 ⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得
R=
答案 (1)Blt0(-μg) (2)
變式訓(xùn)練
8.如圖11(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉質(zhì)量為1 kg的單匝均勻正方形銅線框����,在1位置以速度v0=3 m/s進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)開始計(jì)時(shí)t=0,此時(shí)線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1 V���,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開始離開勻強(qiáng)磁場(chǎng).此過程中v-t圖象如圖(b)所示���,那么( )
圖11
A.線框右側(cè)邊兩端MN間的電壓為0.25 V
B.恒力F的大小為0.5 N
C.線框完全離開磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為3 m/s
D.線框完全離
19、開磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為1 m/s
答案 B
解析 t=0時(shí)����,線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為外電壓,總的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=Blv0�,外電壓U外=E=0.75 V.故A錯(cuò)誤;在1~3 s內(nèi)��,線框做勻加速運(yùn)動(dòng)�,沒有感應(yīng)電流,線框不受安培力��,則有F=ma���,由速度—時(shí)間圖象的斜率表示加速度�����,求得a== m/s2=0.5 m/s2���,則得F=0.5 N.故B正確.由(b)圖象看出�,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開始離開勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)與線框進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)速度相同�����,則線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況完全相同�����,則知線框完全離開磁場(chǎng)的瞬間位置3速度與t=1 s時(shí)刻的速度相等����,即為2 m/s.故C���、D錯(cuò)誤.
9.如圖
20�、12所示���,兩根光滑���、足夠長的平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上.滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻值為R(最大阻值足夠大)����,導(dǎo)軌的寬度L=0.5 m��,空間有垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B=1 T.內(nèi)阻r=1 Ω的金屬桿在F=5 N的水平恒力作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng).經(jīng)過一段時(shí)間后�����,金屬桿的速度達(dá)到最大速度vm�����,不計(jì)導(dǎo)軌電阻��,則有( )
圖12
A.R越小�����,vm越大
B.金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s
C.金屬桿達(dá)到最大速度之前���,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能
D.金屬桿達(dá)到最大速度后��,金屬桿中電荷沿桿長度方向定向移動(dòng)的平均速率ve與恒力F成正比
答案 BD
解析 當(dāng)導(dǎo)體
21��、棒達(dá)到最大速度時(shí)滿足F=F安��,則F=BL��,解得vm=��,可知R越大�,vm越大,選項(xiàng)A錯(cuò)誤�����;金屬桿的最大速度vm===20(1+R) m/s�����,則金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s��,選項(xiàng)B正確���;在金屬桿達(dá)到最大速度之前��,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能與導(dǎo)體棒動(dòng)能增量之和��,選項(xiàng)C錯(cuò)誤�����;金屬桿達(dá)到最大速度后導(dǎo)體棒中的電流I=���,則I=neSve,則ve==����,故金屬桿達(dá)到最大速度后,金屬桿中電荷沿桿長度方向定向移動(dòng)的平均速率ve與恒力F成正比�,選項(xiàng)D正確.
考題四 電磁感應(yīng)中的能量問題
電磁感應(yīng)中能量的三種求解方法
(1)利用克服安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功.
22、
(2)利用能量守恒定律求解:若只有電能與機(jī)械能參與轉(zhuǎn)化���,則機(jī)械能的減少量等于產(chǎn)生的電能.
(3)利用電路的相關(guān)公式——電功公式或電熱公式求解:若通過電阻的電流是恒定的�����,則可直接利用電功公式或焦耳定律求解焦耳熱.
特別提醒:回路中某個(gè)元件的焦耳熱和回路總焦耳熱之間的關(guān)系�,不能混淆.
例4 如圖13所示�����,兩根足夠長的平行光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ與水平面的夾角為θ=30°���,導(dǎo)軌電阻不計(jì)�����,導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面斜向上的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)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(xì)金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌并排靠緊的放置在導(dǎo)軌上�,與磁場(chǎng)上邊界距離為x=1.6 m,有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)
23����、寬度為3x=4.8 m.先將金屬棒ab由靜止釋放,金屬棒ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)就恰好做勻速運(yùn)動(dòng)�����,此時(shí)立即由靜止釋放金屬棒cd,金屬棒cd在出磁場(chǎng)前已做勻速運(yùn)動(dòng)�����,兩金屬棒在下滑過程中與導(dǎo)軌接觸始終良好(取重力加速度g=10 m/s2)��,求:
圖13
(1)金屬棒ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)棒中電流I�����;
(2)金屬棒cd在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的過程中通過回路某一截面的電量q��;
(3)兩根金屬棒全部通過磁場(chǎng)的過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱Q.
[思維規(guī)范流程]
步驟1:列動(dòng)能定理方程
ab勻速進(jìn)入��,列平衡方程
分步列式�,得部分分
(1)ab進(jìn)入磁場(chǎng)前
mgxsin θ=mv-0 ①
得v1=4 m/s ②
m
24�����、gsin θ=F安 ③
F安=BIL ④
I= ⑤
E=BLv1 ⑥
得:I=1 A ⑦
步驟2:cd在磁場(chǎng)外的位移
ab在磁場(chǎng)內(nèi)的位移
由幾何關(guān)系得
設(shè)經(jīng)時(shí)間t�����,cd進(jìn)入磁場(chǎng)
xcd=x=t ⑧
xab=v1t=2x ⑨
兩棒都在磁場(chǎng)中時(shí)速度相同���,無電流��,
ab出磁場(chǎng)后�,cd上有電流
xcd′=2x ⑩
q===0.8 C ?
步驟3:
ab勻速進(jìn)入,列能量守恒方程
cd進(jìn)出磁場(chǎng)速度相等��,列能量守恒方程
Q1=mg·2x·sin θ ?
Q2=mg·3x·sin θ ?
Q=Q1+Q2=8 J ?
①③????每式各2分�����,其余各式
25�、1分.
變式訓(xùn)練
10.如圖14所示,正方形金屬線框abcd位于豎直平面內(nèi)�����,其質(zhì)量為m����,電阻為R.在線框的下方有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN和M′N′是磁場(chǎng)的水平邊界���,并與bc邊平行�����,磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里.現(xiàn)使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開始下落��,圖乙是線圈由開始下落到完全穿過勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域瞬間的v-t圖象�,圖中字母均為已知量.重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力.下列說法正確的是( )
圖14
A.金屬線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)感應(yīng)電流方向沿adcba方向
B.金屬線框的邊長為v1(t2-t1)
C.磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為
D.金屬線框在0~t4的時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)生的熱量為2mgv1(t2-t1)+m(
26�����、v-v)
答案 BD
解析 金屬線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)磁通量增大���,根據(jù)楞次定律判斷可知,感應(yīng)電流方向沿abcda方向�����,故A錯(cuò)誤���;由題圖乙可知��,金屬線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中是做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,速度為v1�,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2-t1�,故金屬線框的邊長:l=v1(t2-t1),故B正確;在金屬線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中���,金屬線框所受安培力等于重力�����,則得:mg=BIl�����,I=���,又l=v1(t2-t1).聯(lián)立解得:B= ,故C錯(cuò)誤�;t1到t2時(shí)間內(nèi),根據(jù)能量守恒定律����,產(chǎn)生的熱量為:Q1=mgl=mgv1(t2-t1);t3到t4時(shí)間內(nèi)����,根據(jù)能量守恒定律,產(chǎn)生的熱量為:
Q2=mgl+m(v-v)
=mgv1(t2-t1)+
27���、m(v-v)
故Q=Q1+Q2=2mgv1(t2-t1)+m(v-v)����,故D正確.
11.(2016·浙江·24)小明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡化裝置如圖15所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)=0.50 m�����,傾角θ=53°�����,導(dǎo)軌上端串接一個(gè)R=0.05 Ω的電阻.在導(dǎo)軌間長d=0.56 m的區(qū)域內(nèi)�,存在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2.0 T.質(zhì)量m=4.0 kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)軌上�����,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場(chǎng)區(qū)域的下邊界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉動(dòng)GH桿���,CD棒由靜止開始運(yùn)動(dòng),上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直.當(dāng)CD棒
28��、到達(dá)磁場(chǎng)上邊界時(shí)健身者松手,觸發(fā)恢復(fù)裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2���,sin 53°=0.8��,不計(jì)其他電阻���、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量).求:
圖15
(1)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度v的大小��;
(2)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受的安培力F安的大?���。?
(3)在拉升CD棒的過程中�����,健身者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J
解析 (1)由牛頓第二定律得
a==12 m/s2
進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度
v==2.4 m/s
(2)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv
感應(yīng)電流I=
安培力F安=IBl
代入得F安=
29���、=48 N
(3)健身者做功W=F(s+d)=64 J
又F-mgsin θ-F安=0
CD棒在磁場(chǎng)區(qū)做勻速運(yùn)動(dòng)
在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=
焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J.
專題規(guī)范練
1.下列沒有利用渦流的是( )
A.金屬探測(cè)器
B.變壓器中用互相絕緣的硅鋼片疊壓成鐵芯
C.用來冶煉合金鋼的真空冶煉爐
D.磁電式儀表的線圈用鋁框做骨架
答案 B
解析 金屬探測(cè)器中變化電流遇到金屬物體�����,在金屬物體中產(chǎn)生渦流�,故A、D是利用渦流的���;變壓器的鐵芯用硅鋼片疊壓而成��,是為了減小渦流�,故B正確��;真空冶煉爐是線圈中的電流做周期性變化���,在冶煉爐中產(chǎn)生渦流���,從而產(chǎn)生大量的熱量,故
30����、C是利用渦流的.
2.(多選)(2016·江蘇·6)電吉他中電拾音器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示���,磁體附近的金屬弦被磁化�,因此弦振動(dòng)時(shí)�����,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,電流經(jīng)電路放大后傳送到音箱發(fā)出聲音�����,下列說法正確的有( )
圖1
A.選用銅質(zhì)弦�����,電吉他仍能正常工作
B.取走磁體�,電吉他將不能正常工作
C.增加線圈匝數(shù)可以增大線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
D.弦振動(dòng)過程中,線圈中的電流方向不斷變化
答案 BCD
解析 銅質(zhì)弦為非磁性材料�����,不能被磁化���,選用銅質(zhì)弦�����,電吉他不能正常工作���,A項(xiàng)錯(cuò)誤;若取走磁體�,金屬弦不能被磁化���,其振動(dòng)時(shí),不能在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)����,電吉他不能正常工作,B項(xiàng)對(duì)�����;由E=n可知
31��、�,C項(xiàng)正確;弦振動(dòng)過程中�����,穿過線圈的磁通量大小不斷變化�����,由楞次定律可知����,線圈中感應(yīng)電流方向不斷變化,D項(xiàng)正確.
3.如圖2所示����,三個(gè)相同的燈泡a、b�����、c和電阻不計(jì)的線圈L與內(nèi)阻不計(jì)的電源連接�����,下列判斷正確的是( )
圖2
A.K閉合的瞬間��,b���、c兩燈亮度不同
B.K閉合足夠長時(shí)間以后���,b、c兩燈亮度相同
C.K斷開的瞬間�,a、c兩燈立即熄滅
D.K斷開之后����,b燈突然閃亮以后再逐漸變暗
答案 D
解析 K閉合的瞬間��,三個(gè)燈同時(shí)發(fā)光�����,由于線圈自感電動(dòng)勢(shì)的阻礙�,開始時(shí)通過L的電流很小�����,b���、c兩燈的電流相同�,一樣亮.由于a燈的電壓等于b�、c電壓之和,所以a燈最亮����,K閉合足夠長時(shí)間
32、以后���,b燈被線圈短路,故b燈熄滅,故b�、c兩燈亮度不相同,故A����、B錯(cuò)誤.K斷開的瞬間,線圈中電流將要減小���,產(chǎn)生自感電動(dòng)勢(shì)���,相當(dāng)于電源,有電流流過a�����、c兩燈�����,由于兩燈串聯(lián)�,所以a、c兩燈逐漸變暗且亮度相同.故C錯(cuò)誤���;因K斷開之后����,b燈中有電流通過,故使得b燈突然閃亮以后再逐漸變暗�����,選項(xiàng)D正確.
4.(多選)(2016·上?��!?9)如圖3(a)�����,螺線管內(nèi)有平行于軸線的外加勻強(qiáng)磁場(chǎng)����,以圖中箭頭所示方向?yàn)槠湔较?螺線管與導(dǎo)線框abcd相連��,導(dǎo)線框內(nèi)有一小金屬圓環(huán)L����,圓環(huán)與導(dǎo)線框在同一平面內(nèi).當(dāng)螺線管內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間按圖(b)所示規(guī)律變化時(shí)( )
圖3
A.在t1~t2時(shí)間內(nèi),L有收
33���、縮趨勢(shì)
B.在t2~t3時(shí)間內(nèi)��,L有擴(kuò)張趨勢(shì)
C.在t2~t3時(shí)間內(nèi)��,L內(nèi)有逆時(shí)針方向的感應(yīng)電流
D.在t3~t4時(shí)間內(nèi)����,L內(nèi)有順時(shí)針方向的感應(yīng)電流
答案 AD
解析 據(jù)題意�����,在t1~t2時(shí)間內(nèi)��,外加磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度增加且斜率在增加���,則在導(dǎo)線框中產(chǎn)生順時(shí)針方向大小增加的電流����,該電流激發(fā)出增加的磁場(chǎng)����,該磁場(chǎng)通過圓環(huán),在圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電流�,據(jù)結(jié)論“增縮減擴(kuò)”可以判定圓環(huán)有收縮趨勢(shì),故選項(xiàng)A正確����;在t2~t3時(shí)間內(nèi)�,外加磁場(chǎng)均勻變化�����,在導(dǎo)線框中產(chǎn)生穩(wěn)定電流��,該電流激發(fā)出穩(wěn)定磁場(chǎng)�,該磁場(chǎng)通過圓環(huán)時(shí),圓環(huán)中沒有感應(yīng)電流�,故選項(xiàng)B、C錯(cuò)誤��;在t3~t4時(shí)間內(nèi)�,外加磁場(chǎng)向下減小,且斜率也減小����,在導(dǎo)線
34、框中產(chǎn)生順時(shí)針方向減小的電流��,該電流激發(fā)出向內(nèi)減小的磁場(chǎng)�,故圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生順時(shí)針方向的感應(yīng)電流,選項(xiàng)D正確.
5.(2016·北京·16)如圖4所示���,勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有兩個(gè)導(dǎo)體圓環(huán)a����、b,磁場(chǎng)方向與圓環(huán)所在平面垂直.磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間均勻增大.兩圓環(huán)半徑之比為2∶1���,圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)分別為Ea和Eb,不考慮兩圓環(huán)間的相互影響.下列說法正確的是( )
圖4
A.Ea∶Eb=4∶1����,感應(yīng)電流均沿逆時(shí)針方向
B.Ea∶Eb=4∶1,感應(yīng)電流均沿順時(shí)針方向
C.Ea∶Eb=2∶1����,感應(yīng)電流均沿逆時(shí)針方向
D.Ea∶Eb=2∶1,感應(yīng)電流均沿順時(shí)針方向
答案 B
解析 由法拉第電磁感應(yīng)
35����、定律得圓環(huán)中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E==πr2·,則==���,由楞次定律可知感應(yīng)電流的方向均沿順時(shí)針方向����,B項(xiàng)對(duì).
6.如圖5所示,邊長為L的金屬框abcd放置在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B��,方向平行于ab邊向上����,當(dāng)金屬框繞ab邊以角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),a�����、b���、c��、d四點(diǎn)的電勢(shì)分別為φa����、φb�����、φc、φd.下列判斷正確的是( )
圖5
A.金屬框中無電流��,φa=φd
B.金屬框中電流方向沿a-d-c-b-a��,φa<φd
C.金屬框中無電流�,Ubc=-BL2ω
D.金屬框中無電流,Ubc=-BL2ω
答案 C
解析 因穿過線圈的磁通量始終為零�,故線圈中無電流;根據(jù)右手定則可知�����,d端電
36����、勢(shì)高于a端�,c端電勢(shì)高于d端,Ubc=-BL=-BL2ω����,故選項(xiàng)A、B�、D錯(cuò)誤,C正確�;故選C.
7.如圖6甲所示�,正三角形導(dǎo)線框abc固定在磁場(chǎng)中��,磁場(chǎng)方向與線圈平面垂直��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0時(shí)刻磁場(chǎng)方向垂直紙面向里�����,在0~5 s時(shí)間內(nèi)����,線框ab邊所受安培力F隨時(shí)間t變化的關(guān)系(規(guī)定水平向左為力的正方向)可能是下列選項(xiàng)中的( )
圖6
答案 A
解析 0~1 s,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1=S=SB0��,為定值�;感應(yīng)電流:I1==,為定值�����;安培力F=BI1L∝B�����;由于B逐漸減小到零,故安培力逐漸減小到零��,根據(jù)楞次定律可知��,線圈ab邊所受的安培力向左�����,為正
37�����、�;同理:1~2 s,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1=S=SB0��,為定值�����;感應(yīng)電流:I1==��,為定值��;安培力F=BI1L∝B�����;由于B逐漸增大����,故安培力逐漸增大,根據(jù)楞次定律可知��,線圈ab邊所受的安培力向右��,為負(fù)�;3~3.5 s內(nèi),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E2=S=2SB0����,為定值;感應(yīng)電流:I2==�����,為定值���;安培力F=BI2L∝B����,由于B逐漸減小到零,故安培力逐漸減小到零�;由于B逐漸減小到零,故通過線圈的磁通量減小�����,根據(jù)楞次定律���,感應(yīng)電流要阻礙磁通量減小����,有擴(kuò)張趨勢(shì)��,故安培力向外����,即ab邊所受安培力向左,為正�����,故A正確�,B�、C、D錯(cuò)誤.
8.(多選)如圖7甲所示,一光滑的平行金屬導(dǎo)軌ABCD豎直放置����,AB、CD相距
38�����、L���,在A�����、C之間接一個(gè)阻值為R的電阻����;在兩導(dǎo)軌間的abcd矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面向外����、高度為5h的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一質(zhì)量為m�����、電阻為r、長度也為L的導(dǎo)體棒放在磁場(chǎng)下邊界ab上(與ab邊重合).現(xiàn)用一個(gè)豎直向上的力F拉導(dǎo)體棒��,使它由靜止開始向上運(yùn)動(dòng)���,導(dǎo)體棒剛要離開磁場(chǎng)時(shí)恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)����,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直且保持良好接觸���,導(dǎo)軌電阻不計(jì).F隨導(dǎo)體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖乙所示����,下列說法正確的是( )
圖7
A.導(dǎo)體棒離開磁場(chǎng)時(shí)速度大小為
B.離開磁場(chǎng)時(shí)導(dǎo)體棒兩端電壓為
C.導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場(chǎng)的過程中���,通過電阻R的電荷量為
D.導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場(chǎng)的過程中�,電阻R產(chǎn)
39���、生焦耳熱為-
答案 BD
解析 導(dǎo)體棒剛要離開磁場(chǎng)時(shí)��,做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,則3mg=mg+BL可求得:v=�����,A錯(cuò)�����;由3mg=mg+BL知U=�,B對(duì)�����;導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場(chǎng)的過程中�����,通過電阻R的電荷量q==�����,C錯(cuò)���;導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場(chǎng)的過程中���,設(shè)產(chǎn)生的總熱量為Q總��,由能量守恒定律得:2mgh+3mg·4h-mg·5h=mv2+Q總�����,知QR=Q總=-�����,D對(duì).
9.(2016·全國丙卷·25)如圖8�,兩條相距l(xiāng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面(紙面)內(nèi)���,其左端接一阻值為R的電阻����;一與導(dǎo)軌垂直的金屬棒置于兩導(dǎo)軌上���;在電阻�����、導(dǎo)軌和金屬棒中間有一面積為S的區(qū)域��,區(qū)域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場(chǎng)�,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1隨
40、時(shí)間t的變化關(guān)系為B1=kt���,式中k為常量;在金屬棒右側(cè)還有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域�����,區(qū)域左邊界MN(虛線)與導(dǎo)軌垂直����,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,方向也垂直于紙面向里.某時(shí)刻�,金屬棒在一外加水平恒力的作用下從靜止開始向右運(yùn)動(dòng),在t0時(shí)刻恰好以速度v0越過MN�����,此后向右做勻速運(yùn)動(dòng).金屬棒與導(dǎo)軌始終相互垂直并接觸良好�����,它們的電阻均忽略不計(jì).求:
圖8
(1)在t=0到t=t0時(shí)間間隔內(nèi)����,流過電阻的電荷量的絕對(duì)值�����;
(2)在時(shí)刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量和金屬棒所受外加水平恒力的大小.
答案 (1)
(2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS)
解析 (1)在金屬棒未越過
41�����、MN之前��,穿過回路的磁通量的變化量為
ΔΦ=ΔBS=kΔtS ①
由法拉第電磁感應(yīng)定律有
E= ②
由歐姆定律得
I= ③
由電流的定義得
I= ④
聯(lián)立①②③④式得
|Δq|=Δt ⑤
由⑤式得�����,在t=0到t=t0的時(shí)間間隔內(nèi)即Δt=t0��,流過電阻R的電荷量q的絕對(duì)值為
|q|= ⑥
(2)當(dāng)t>t0時(shí)�����,金屬棒已越過MN.由于金屬棒在MN右側(cè)做勻速運(yùn)動(dòng)���,有
F=F安 ⑦
式中,F(xiàn)是外加水平恒力�����,F(xiàn)安是金屬棒受到的安培力.設(shè)此時(shí)回路中的電流為I,
F安=B0lI ⑧
此時(shí)金屬棒與MN之間的距離為s=v0(t-t0) ⑨
勻強(qiáng)磁場(chǎng)穿過回路的磁通量為
Φ′=B0
42���、ls ⑩
回路的總磁通量為
Φt=Φ+Φ′ ?
其中Φ=B1S=ktS ?
由⑨⑩??式得���,在時(shí)刻t(t>t0),穿過回路的總磁通量為Φt=B0lv0(t-t0)+kSt?
在t到t+Δt的時(shí)間間隔內(nèi)�,總磁通量的改變量ΔΦt為
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ?
由法拉第電磁感應(yīng)定律得����,回路感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小為
Et= ?
由歐姆定律得
I= ?
聯(lián)立⑦⑧???式得
F=(B0lv0+kS).
10.如圖9所示,寬L=2 m��、足夠長的金屬導(dǎo)軌MN和M′N′放在傾角為θ=30°的斜面上���,在N與N′之間連接一個(gè)R=2.0 Ω的定值電阻�,在AA′處放置一根與導(dǎo)軌垂直����、質(zhì)量m
43、=0.8 kg�����、電阻r=2.0 Ω的金屬桿,桿和導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=���,導(dǎo)軌電阻不計(jì)�,導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T�、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.用輕繩通過定滑輪將電動(dòng)小車與桿的中點(diǎn)相連,滑輪與桿之間的連線平行于斜面�,開始時(shí)小車位于滑輪正下方水平面上的P處(小車可視為質(zhì)點(diǎn)),滑輪離小車的高度H=4.0 m.啟動(dòng)電動(dòng)小車����,使之沿PS方向以v=5.0 m/s的速度勻速前進(jìn),當(dāng)桿滑到OO′位置時(shí)的加速度a=3.2 m/s2�����,AA′與OO′之間的距離d=1 m����,求:
圖9
(1)該過程中,通過電阻R的電量q�����;
(2)桿通過OO′時(shí)的速度大小����;
(3)桿在OO′時(shí),輕繩的拉力大?����?��;
44�����、
(4)上述過程中,若拉力對(duì)桿所做的功為13 J����,求電阻R上的平均電功率.
答案 (1)0.5 C (2)3 m/s (3)12.56 N (4)2 W
解析 (1)平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)=
q=·Δt==
代入數(shù)據(jù),可得:q=0.5 C
(2)由幾何關(guān)系:-H=d
解得:sin α=0.8 α=53°
桿的速度等于小車速度沿繩方向的分量:
v1=vcos α=3 m/s
(3)桿受的摩擦力Ff=μmgcos θ=3 N
桿受的安培力F安=BIL=
代入數(shù)據(jù)�,可得F安=3 N
根據(jù)牛頓第二定律:FT-mgsin θ-Ff-F安=ma
解得:FT=12.56 N
(4)根據(jù)動(dòng)能定理:W+W安-mgdsin θ-Ffd=mv
解得W安=-2.4 J,電路產(chǎn)生的總電熱Q總=2.4 J
那么����,R上的電熱QR=1.2 J
此過程所用的時(shí)間t==0.6 s
R上的平均電功率== W=2 W.
(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
