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專題六 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題

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1、專題六 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)和能量問題 考綱解讀 1.能解決電磁感應(yīng)問題中涉及安培力的動態(tài)分析和平衡問題.2.會分析電磁感應(yīng)問題中的能量轉(zhuǎn)化,并會進(jìn)行有關(guān)計算. 考點一 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析 1.導(dǎo)體的兩種運動狀態(tài) (1)導(dǎo)體的平衡狀態(tài)——靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運動狀態(tài). 處理方法:根據(jù)平衡條件(合外力等于零)列式分析. (2)導(dǎo)體的非平衡狀態(tài)——加速度不為零. 處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系分析. 2.電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析思路 (1)電路分析: 導(dǎo)體棒相當(dāng)于電源,感應(yīng)電動勢相當(dāng)于電源的電動勢,導(dǎo)體棒的電阻相當(dāng)于電源的內(nèi)阻,感應(yīng)電流I=. (2

2、)受力分析: 導(dǎo)體棒受到安培力及其他力,安培力F安=BIL或,根據(jù)牛頓第二定律列動力學(xué)方程:F合=ma. (3)過程分析: 由于安培力是變力,導(dǎo)體棒做變加速或變減速運動,當(dāng)加速度為零時,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),最后做勻速直線運動,根據(jù)共點力平衡條件列平衡方程F合=0. 例1 如圖1所示,MN、PQ為足夠長的平行金屬導(dǎo)軌,間距L=0.50 m,導(dǎo)軌平面與水平面間夾角θ=37°,N、Q間連接一個電阻R=5.0 Ω,勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T.將一根質(zhì)量為m=0.050 kg的金屬棒放在導(dǎo)軌的ab位置,金屬棒及導(dǎo)軌的電阻不計.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運動過程中始終

3、與導(dǎo)軌垂直,且與導(dǎo)軌接觸良好.已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.50,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時,其速度大小開始保持不變,位置cd與ab之間的距離s=2.0 m.已知g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80.求: 圖1 (1)金屬棒沿導(dǎo)軌開始下滑時的加速度大?。? (2)金屬棒到達(dá)cd處的速度大?。? (3)金屬棒由位置ab運動到cd的過程中,電阻R產(chǎn)生的熱量. 解析 (1)設(shè)金屬棒開始下滑時的加速度大小為a,則 mgsin θ-μmgcos θ=ma a=2.0 m/s2 (2)設(shè)金屬棒到達(dá)cd位置時速度大小為v、電流為I,金屬棒受力平衡,有

4、mgsin θ=BIL+μmgcos θ I= 解得v=2.0 m/s (3)設(shè)金屬棒從ab運動到cd的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q,由能量守恒,有 mgssin θ=mv2+μmgscos θ+Q 解得Q=0.10 J 答案 (1)2.0 m/s2 (2)2.0 m/s (3)0.10 J 變式題組 1.[電磁感應(yīng)中動力學(xué)問題](2014·天津·11)如圖2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=0.4 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(qiáng)磁場方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向上,

5、兩磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)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2 (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多大; (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)

6、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 θ① 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=BLv② 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所受安培力為F安,有F安=BIL④ 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

7、在電路中產(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       電磁感應(yīng)與動力學(xué)問題的解題策略 此類問題中力現(xiàn)象和電磁現(xiàn)象相互聯(lián)系、相互制約,解決問題前首先要建立“動→電→動”的思維順序,可概括為: (1)找準(zhǔn)主動運動者,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動勢的大小和方向. (2)根據(jù)等效電路圖,求解回路中感應(yīng)電流的大小及方向. (3)分析安培力對導(dǎo)體棒運動速度、加速度的影響,從而推理得出對電路中的感應(yīng)電流有什么影響,最后定性分析導(dǎo)體棒的最終運動情況. (4)列牛頓第二定律或平衡方程求解. 考點二 電磁感應(yīng)

8、中的能量問題 1.過程分析 (1)電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生感應(yīng)電流的過程,實質(zhì)上是能量的轉(zhuǎn)化過程. (2)電磁感應(yīng)過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電流在磁場中必定受到安培力的作用,因此,要維持感應(yīng)電流的存在,必須有“外力”克服安培力做功,將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能.“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能. (3)當(dāng)感應(yīng)電流通過用電器時,電能又轉(zhuǎn)化為其他形式的能.安培力做功的過程,或通過電阻發(fā)熱的過程,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式能的過程.安培力做了多少功,就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能. 2.求解思路 (1)若回路中電流恒定,可以利用電路結(jié)構(gòu)及W=UIt或Q=I2Rt直接進(jìn)行計算. (2)

9、若電流變化,則:①利用安培力做的功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功;②利用能量守恒求解:若只有電能與機(jī)械能的轉(zhuǎn)化,則機(jī)械能的減少量等于產(chǎn)生的電能. 例2 (2014·新課標(biāo)Ⅱ·25) 半徑分別為r和2r的同心圓形導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),一長為r、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的直導(dǎo)體棒AB置于圓導(dǎo)軌上面,BA的延長線通過圓導(dǎo)軌中心O,裝置的俯視圖如圖3所示.整個裝置位于一勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,方向豎直向下.在內(nèi)圓導(dǎo)軌的C點和外圓導(dǎo)軌的D點之間接有一阻值為R的電阻(圖中未畫出).直導(dǎo)體棒在水平外力作用下以角速度ω繞O逆時針勻速轉(zhuǎn)動,在轉(zhuǎn)動過程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸.設(shè)導(dǎo)體

10、棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌的電阻均可忽略.重力加速度大小為g.求: 圖3 (1)通過電阻R的感應(yīng)電流的方向和大??; (2)外力的功率. 解析 (1)根據(jù)右手定則,得導(dǎo)體棒AB上的電流方向為B→A,故電阻R上的電流方向為C→D. 設(shè)導(dǎo)體棒AB中點的速度為v,則v= 而vA=ωr,vB=2ωr 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,導(dǎo)體棒AB上產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Brv 根據(jù)閉合電路歐姆定律得I=,聯(lián)立以上各式解得通過電阻R的感應(yīng)電流的大小為I=. (2)根據(jù)能量守恒定律,外力的功率P等于安培力與摩擦力的功率之和,即P=BIrv+fv,而f=μmg 解得P=+. 答案

11、 (1)方向為C→D 大小為 (2)+ 變式題組 2.[電磁感應(yīng)中的能量問題]如圖4所示,固定的光滑金屬導(dǎo)軌間距為L,導(dǎo)軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場中.質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒與固定彈簧連接后放在導(dǎo)軌上.初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導(dǎo)體棒具有沿軌道向上的初速度v0.整個運動過程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸.已知彈簧的勁度系數(shù)為k,彈簧的中心軸線與導(dǎo)軌平行. 圖4 (1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向; (2)當(dāng)導(dǎo)體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)関,求此

12、時導(dǎo)體棒的加速度大小a; (3)若導(dǎo)體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導(dǎo)體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q. 答案 (1),電流方向為a→b (2)gsin θ- (3) 解析 (1)初始時刻,導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E1=BLv0 通過R的電流大小I1== 電流方向為a→b (2)導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E2=BLv 感應(yīng)電流I2== 導(dǎo)體棒受到的安培力大小F=BIL=,方向沿導(dǎo)軌向上 根據(jù)牛頓第二定律有mgsin θ-F=ma 解得a=gsin θ- (3)導(dǎo)體棒最終靜止,有mgsin θ=kx 壓縮量x= 設(shè)整個過程回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q

13、0,根據(jù)能量守恒定律有 mv+mgxsin θ=Ep+Q0 Q0=mv+-Ep 電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱 Q=Q0= 考點三 動力學(xué)和能量觀點的綜合應(yīng)用 根據(jù)桿的數(shù)目,對于“導(dǎo)軌+桿”模型題目,又常分為單桿模型和雙桿模型. (1)單桿模型是電磁感應(yīng)中常見的物理模型,此類問題所給的物理情景一般是導(dǎo)體棒垂直切割磁感線,在安培力、重力、摩擦力、拉力作用下的變加速直線運動或勻速直線運動,所涉及的知識有牛頓運動定律、功能關(guān)系、能量守恒定律等.此類問題的分析要抓住三點:①桿的穩(wěn)定狀態(tài)一般是勻速運動(達(dá)到最大速度或最小速度,此時合力為零).②整個電路產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功.③電磁感應(yīng)現(xiàn)象

14、遵從能量守恒定律. (2)雙桿類問題可分為兩種情況:一是“假雙桿”,甲桿靜止不動,乙桿運動.其實質(zhì)是單桿問題,不過要注意問題包含著一個條件:甲桿靜止、受力平衡.另一種情況是兩桿都在運動,對于這種情況,要注意兩桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢是相加還是相減. 線框進(jìn)入磁場和離開磁場的過程和單桿的運動情況相同,在磁場中運動的過程與雙桿的運動情況相同. 例3 (2014·江蘇·13)如圖5所示,在勻強(qiáng)磁場中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L,長為3d,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長為d的薄絕緣涂層.勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端

15、由靜止釋放,在滑上涂層之前已經(jīng)做勻速運動,并一直勻速滑到導(dǎo)軌底端.導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R,其他部分的電阻均不計,重力加速度為g.求: 圖5 (1)導(dǎo)體棒與涂層間的動摩擦因數(shù)μ; (2)導(dǎo)體棒勻速運動的速度大小v; (3)整個運動過程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q. 解析 (1)在絕緣涂層上 導(dǎo)體棒受力平衡mgsin θ=μmgcos θ 解得導(dǎo)體棒與涂層間的動摩擦因數(shù)μ=tan θ (2)在光滑導(dǎo)軌上 感應(yīng)電動勢:E=BLv 感應(yīng)電流:I= 安培力:F安=BIL 受力平衡的條件是:F安=mgsin θ 解得導(dǎo)體棒勻速運動的速度v=

16、 (3)摩擦產(chǎn)生的熱量:QT=μmgdcos θ 根據(jù)能量守恒定律知:3mgdsin θ=Q+QT+mv2 解得電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q=2mgdsin θ-. 答案 (1)tan θ (2) (3)2mgdsin θ- 變式題組 3.[雙桿模型問題]如圖6所示,兩條平行的金屬導(dǎo)軌相距L=1 m,金屬導(dǎo)軌的傾斜部分與水平方向的夾角為37°,整個裝置處在豎直向下的勻強(qiáng)磁場中.金屬棒MN和PQ的質(zhì)量均為m=0.2 kg,電阻分別為RMN=1 Ω和RPQ=2 Ω.MN置于水平導(dǎo)軌上,與水平導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,PQ置于光滑的傾斜導(dǎo)軌上,兩根金屬棒均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好.從t=0時刻起

17、,MN棒在水平外力F1的作用下由靜止開始以a=1 m/s2的加速度向右做勻加速直線運動,PQ則在平行于斜面方向的力F2作用下保持靜止?fàn)顟B(tài).t=3 s時,PQ棒消耗的電功率為8 W,不計導(dǎo)軌的電阻,水平導(dǎo)軌足夠長,MN始終在水平導(dǎo)軌上運動.求: 圖6 (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??; (2)t=0~3 s時間內(nèi)通過MN棒的電荷量; (3)求t=6 s時F2的大小和方向; (4)若改變F1的作用規(guī)律,使MN棒的運動速度v與位移 x滿足關(guān)系:v=0.4x,PQ棒仍然靜止在傾斜軌道上.求MN棒從靜止開始到x=5 m的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量. 答案 (1)2 T (2)3 C (3)大小為5.

18、2 N,方向沿斜面向下 (4) J 解析 (1)當(dāng)t=3 s時,設(shè)MN的速度為v1,則 v1=at=3 m/s E1=BLv1 E1=I(RMN+RPQ) P=I2RPQ 代入數(shù)據(jù)得:B=2 T. (2)= q=Δt= 代入數(shù)據(jù)可得:q=3 C (3)當(dāng)t=6 s時,設(shè)MN的速度為v2,則 v2=at=6 m/s E2=BLv2=12 V I2==4 A F安=BI2L=8 N 規(guī)定沿斜面向上為正方向,對PQ進(jìn)行受力分析可得: F2+F安cos 37°=mgsin 37° 代入數(shù)據(jù)得:F2=-5.2 N(負(fù)號說明力的方向沿斜面向下) (4)MN棒做變加速直線

19、運動,當(dāng)x=5 m時,v=0.4x=0.4×5 m/s=2 m/s 因為速度v與位移x成正比,所以電流I、安培力也與位移x成正比, 安培力做功W安=-BL··x=- J Q=-W安= J. 高考模擬 明確考向 1.(2013·安徽·16) 如圖7所示,足夠長的平行金屬導(dǎo)軌傾斜放置,傾角為37°,寬度為0.5 m,電阻忽略不計,其上端接一小燈泡,電阻為1 Ω.一導(dǎo)體棒MN垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量為0.2 kg,接入電路的電阻為1 Ω,兩端與導(dǎo)軌接觸良好,與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為0.5.在導(dǎo)軌間存在著垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.8 T.將導(dǎo)體棒MN由靜止釋放,運動一段時間后,小燈泡

20、穩(wěn)定發(fā)光,此后導(dǎo)體棒MN的運動速度以及小燈泡消耗的電功率分別為(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6)(  ) 圖7 A.2.5 m/s 1 W B.5 m/s 1 W C.7.5 m/s 9 W D.15 m/s 9 W 答案 B 解析  導(dǎo)體棒MN勻速下滑時受力如圖所示,由平衡條件可得F安+μmgcos 37°=mgsin 37°,所以F安=mg(sin 37°-μcos 37°)=0.4 N,由F安=BIL得I==1 A,所以E=I(R燈+RMN)=2 V,導(dǎo)體棒的運動速度v==5 m/s,小燈泡消耗的電功率為P燈=I2R燈=1 W.正確選項為B.

21、 2.在傾角為θ足夠長的光滑斜面上,存在著兩個磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等的勻強(qiáng)磁場,磁場方向一個垂直斜面向上,另一個垂直斜面向下,寬度均為L,如圖8所示.一個質(zhì)量為m、電阻為R、邊長也為L的正方形線框在t=0時刻以速度v0進(jìn)入磁場,恰好做勻速直線運動,若經(jīng)過時間t0,線框ab邊到達(dá)gg′與ff′中間位置時,線框又恰好做勻速運動,則下列說法正確的是(  ) 圖8 A.當(dāng)ab邊剛越過ff′時,線框加速度的大小為gsin θ B.t0時刻線框勻速運動的速度為 C.t0時間內(nèi)線框中產(chǎn)生的焦耳熱為mgLsin θ+mv D.離開磁場的過程中線框?qū)⒆鰟蛩僦本€運動 答案 BC 解析 當(dāng)ab邊進(jìn)入

22、磁場時,有E=BLv0,I=,mgsin θ=BIL,有=mgsin θ.當(dāng)ab邊剛越過ff′時,線框的感應(yīng)電動勢和電流均加倍,則線框做減速運動,有=4mgsin θ,加速度向上大小為3gsin θ,A錯誤;t0時刻線框勻速運動的速度為v,則有=mgsin θ,解得v=,B正確;線框從進(jìn)入磁場到再次做勻速運動的過程,沿斜面向下運動距離為L,則由功能關(guān)系得線框中產(chǎn)生的焦耳熱為Q=+(-)=+,C正確;線框離開磁場時做加速運動,D錯誤. 3.如圖9所示,ABCD為固定的水平光滑矩形金屬導(dǎo)軌,處在方向豎直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,AB間距為L,左右兩端均接有阻值為R的電阻,質(zhì)量為m、長為L

23、且不計電阻的導(dǎo)體棒MN放在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌接觸良好,并與輕質(zhì)彈簧組成彈簧振動系統(tǒng).開始時,彈簧處于自然長度,導(dǎo)體棒MN具有水平向左的初速度v0,經(jīng)過一段時間,導(dǎo)體棒MN第一次運動到最右端,這一過程中AB間R上產(chǎn)生的焦耳熱為Q,則(  ) 圖9 A.初始時刻導(dǎo)體棒所受的安培力大小為 B.當(dāng)導(dǎo)體棒再一次回到初始位置時,AB間電阻的熱功率為 C.當(dāng)導(dǎo)體棒第一次到達(dá)最右端時,彈簧具有的彈性勢能為mv-2Q D.當(dāng)導(dǎo)體棒第一次到達(dá)最左端時,彈簧具有的彈性勢能大于mv-Q 答案 AC 解析 由F=BIL,I=,R并=R,得初始時刻導(dǎo)體棒所受的安培力大小為F=.故A正確;由于回路中產(chǎn)生焦耳熱

24、,導(dǎo)體棒和彈簧的機(jī)械能有損失,所以當(dāng)導(dǎo)體棒再次回到初始位置時,速度小于v0,導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E

25、服安培力做功最大,整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱應(yīng)大于Q,彈簧的彈性勢能將小于mv-Q,選項D錯誤. 練出高分 一、單項選擇題 1.如圖1所示,兩根足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,導(dǎo)軌的下端接有電阻.當(dāng)導(dǎo)軌所在空間沒有磁場時,使導(dǎo)體棒ab以平行導(dǎo)軌平面的初速度v0沖上導(dǎo)軌平面,ab上升的最大高度為H;當(dāng)導(dǎo)軌所在空間存在方向與導(dǎo)軌平面垂直的勻強(qiáng)磁場時,再次使ab以相同的初速度從同一位置沖上導(dǎo)軌平面,ab上升的最大高度為h.兩次運動中ab始終與兩導(dǎo)軌垂直且接觸良好.關(guān)于上述情景,下列說法中正確的是(  ) 圖1 A.兩次上升的最大高度比較,有H=h B.

26、兩次上升的最大高度比較,有H

27、場過程是減速運動,則離開磁場過程也是減速運動 D.若線圈進(jìn)入磁場過程是減速運動,則離開磁場過程是加速運動 答案 C 解析 從線圈全部進(jìn)入磁場至線圈開始離開磁場,線圈做加速度為g的勻加速運動,可知即使線圈進(jìn)入磁場過程中,重力大于安培力,線圈離開磁場過程中受的安培力也可能大于重力,故只有C項正確. 3.如圖3所示,水平光滑的平行金屬導(dǎo)軌,左端接有電阻R,勻強(qiáng)磁場B豎直向下分布在導(dǎo)軌所在的空間內(nèi),質(zhì)量一定的金屬棒PQ垂直導(dǎo)軌放置.現(xiàn)使金屬棒以一定的初速度v0向右運動,當(dāng)其通過位置a、b時,速率分別為va、vb,到位置c時金屬棒剛好靜止,設(shè)導(dǎo)軌與金屬棒的電阻均不計,a到b與b到c的間距相等,則

28、金屬棒在由a到b和由b到c的兩個過程中(  ) 圖3 A.回路中產(chǎn)生的內(nèi)能相等 B.金屬棒運動的加速度相等 C.安培力做功相等 D.通過金屬棒橫截面積的電荷量相等 答案 D 解析 金屬棒由a到b再到c過程中,速度逐漸減?。鶕?jù)E=BLv,E減小,故I減?。俑鶕?jù)F=BIL,安培力減小,根據(jù)F=ma,加速度減小,B錯誤.由于ab、bc間距相等,故從a到b安培力做的功大于從b到c安培力做的功,故A、C錯誤.再根據(jù)平均感應(yīng)電動勢==,=,q=Δt,得q=,故D正確. 4. 如圖4所示,光滑斜面的傾角為θ,斜面上放置一矩形導(dǎo)體線框abcd,ab邊的邊長為l1,bc邊的邊長為l2,線

29、框的質(zhì)量為m,電阻為R,線框通過絕緣細(xì)線繞過光滑的定滑輪與一重物相連,重物質(zhì)量為M.斜面上ef線(ef平行底邊)的右方有垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,如果線框從靜止開始運動,進(jìn)入磁場的最初一段時間是做勻速運動的,且線框的ab邊始終平行于底邊,則下列說法正確的是(  ) 圖4 A.線框進(jìn)入磁場前運動的加速度為 B.線框進(jìn)入磁場時勻速運動的速度為 C.線框做勻速運動的總時間為 D.該勻速運動過程中產(chǎn)生的焦耳熱為(Mg-mgsin θ)l2 答案 D 解析 由牛頓第二定律得,Mg-mgsin θ=(M+m)a,解得線框進(jìn)入磁場前運動的加速度為,A錯誤.由平衡條件,Mg-m

30、gsin θ-F安=0,F(xiàn)安=BIl1,I=,E=Bl1v,聯(lián)立解得線框進(jìn)入磁場時勻速運動的速度為v=,B錯誤.線框做勻速運動的總時間為t==,C錯誤.由能量守恒定律,該勻速運動過程中產(chǎn)生的焦耳熱等于系統(tǒng)重力勢能的減小量,為(Mg-mgsin θ)l2,D正確. 5.如圖5,MN和PQ是電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L,導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一個阻值為R的定值電阻.平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場.質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從高度為h處靜止釋放,到達(dá)磁場右邊界處恰好停止.已知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,金屬棒與導(dǎo)軌間接

31、觸良好.則金屬棒穿過磁場區(qū)域的過程中(  ) 圖5 A.流過金屬棒的最大電流為 B.通過金屬棒的電荷量為 C.克服安培力所做的功為mgh D.金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為mg(h-μd) 答案 D 解析 金屬棒滑下過程中,根據(jù)動能定理有mgh=mv,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有Em=BLvm,根據(jù)閉合電路歐姆定律有Im=,聯(lián)立得Im=,A錯誤;根據(jù)q=可知,通過金屬棒的電荷量為,B錯誤;金屬棒運動的全過程根據(jù)動能定理得mgh+Wf+W安=0,所以克服安培力做的功小于mgh,故C錯誤;由Wf=-μmgd,金屬棒克服安培力做的功完全轉(zhuǎn)化成電熱,由題意可知金屬棒與電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱相同,設(shè)金

32、屬棒上產(chǎn)生的焦耳熱為Q,故2Q=-W安,聯(lián)立得Q=mg(h-μd),D正確. 二、多項選擇題 6. 如圖6所示,水平放置的相距為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌上有一質(zhì)量為m的金屬棒ab.導(dǎo)軌的一端連接電阻R,其他電阻均不計,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌平面向下,金屬棒ab在一水平恒力F作用下由靜止開始向右運動.則(  ) 圖6 A.隨著ab運動速度的增大,其加速度也增大 B.外力F對ab做的功等于電路中產(chǎn)生的電能 C.當(dāng)ab做勻速運動時,外力F做功的功率等于電路中的電功率 D.無論ab做何種運動,它克服安培力做的功一定等于電路中產(chǎn)生的電能 答案 CD 解析 設(shè)ab的速度為v,

33、運動的加速度a=,隨著v的增大,ab由靜止先做加速度逐漸減小的加速運動,當(dāng)a=0后做勻速運動,則A選項錯誤;由能量守恒知,外力F對ab做的功等于電路中產(chǎn)生的電能和ab增加的動能之和,ab克服安培力做的功一定等于電路中產(chǎn)生的電能,則B選項錯誤,D選項正確;當(dāng)ab做勻速運動時,F(xiàn)=BIL,外力F做功的功率等于電路中的電功率,則C選項正確. 7. 如圖7所示,相距為L的兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌,與水平面的夾角為θ,導(dǎo)軌上固定有質(zhì)量為m、電阻為R的兩根相同的導(dǎo)體棒,導(dǎo)體棒MN上方軌道粗糙、下方軌道光滑,整個空間存在垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.將兩根導(dǎo)體棒同時釋放后,觀察到導(dǎo)體棒MN下滑

34、而EF保持靜止,當(dāng)MN下滑速度最大時,EF與軌道間的摩擦力剛好達(dá)到最大靜摩擦力,下列敘述正確的是(  ) 圖7 A.導(dǎo)體棒MN的最大速度為 B.導(dǎo)體棒EF與軌道之間的最大靜摩擦力為mgsin θ C.導(dǎo)體棒MN受到的最大安培力為mgsin θ D.導(dǎo)體棒MN所受重力的最大功率為 答案 AC 解析 由題意可知,導(dǎo)體棒MN切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=BLv,回路中的電流I=,MN受到的安培力F=BIL=,隨著速度的增長,MN受到的安培力逐漸增大,加速度逐漸減小,故MN沿斜面做加速度減小的加速運動,當(dāng)MN受到的安培力大小等于其重力沿軌道方向的分力時,速度達(dá)到最大值,此后MN做

35、勻速運動.故導(dǎo)體棒MN受到的最大安培力為mgsin θ,導(dǎo)體棒MN的最大速度為,選項A、C正確.由于當(dāng)MN下滑速度最大時,EF與軌道間的摩擦力剛好達(dá)到最大靜摩擦力,由力的平衡知識可知EF與軌道之間的最大靜摩擦力為2mgsin θ,選項B錯誤.由P=mgvsin θ可知導(dǎo)體棒MN所受重力的最大功率為,D錯誤. 8. 如圖8所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面間的傾角為θ,導(dǎo)軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強(qiáng)磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.有一質(zhì)量為m、長為l的導(dǎo)體棒從ab位置獲得平行于斜面、大小為v的初速度向上運動,最遠(yuǎn)到達(dá)a′b′位置,滑行的距離為s,導(dǎo)體棒的電阻也為R,與導(dǎo)軌之間的動摩

36、擦因數(shù)為μ.則(  ) 圖8 A.上滑過程中導(dǎo)體棒受到的最大安培力為 B.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ) C.上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功為mv2 D.上滑過程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssin θ 答案 BD 解析 導(dǎo)體棒剛開始運動時所受安培力最大,F(xiàn)m=BIl=,A選項錯誤.由能量守恒定律可知:導(dǎo)體棒動能減少的數(shù)值應(yīng)該等于導(dǎo)體棒重力勢能的增加量以及克服安培力做功產(chǎn)生的電熱和克服摩擦阻力做功產(chǎn)生的內(nèi)能,用公式表示為:mv2=mgssin θ+μmgscos θ+Q電熱,則有:Q電熱=mv2-mgs(sin θ+μcos

37、θ),即為導(dǎo)體棒克服安培力做的功,故B選項正確,C選項錯誤.導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能即為克服安培力做功和克服摩擦阻力做功的和,W損失=mv2-mgssin θ,故D正確. 三、非選擇題 9.(2012·天津·11) 如圖9所示,一對光滑的平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的電阻.一質(zhì)量m=0.1 kg,電阻r=0.1 Ω的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上,整個裝置置于豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4 T.金屬棒在水平向右的外力作用下,由靜止開始以a=2 m/s2的加速度做勻加速運動,當(dāng)金屬棒的位移x=9 m時撤去外力,金屬棒繼續(xù)運動一段距離后

38、停下來,已知撤去外力前后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1∶Q2=2∶1.導(dǎo)軌足夠長且電阻不計,金屬棒在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求: 圖9 (1)金屬棒在勻加速運動過程中,通過電阻R的電荷量q; (2)撤去外力后回路中產(chǎn)生的焦耳熱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)設(shè)金屬棒勻加速運動的時間為Δt,回路的磁通量的變化量為ΔΦ,回路中的平均感應(yīng)電動勢為,由法拉第電磁感應(yīng)定律得 =① 其中ΔΦ=Blx② 設(shè)回路中的平均電流為,由閉合電路歐姆定律得 =③ 則通過電阻R的電荷量為q=Δt④

39、聯(lián)立①②③④式,得q= 代入數(shù)據(jù)得q=4.5 C (2)設(shè)撤去外力時金屬棒的速度為v,對于金屬棒的勻加速運動過程,由運動學(xué)公式得v2=2ax⑤ 設(shè)金屬棒在撤去外力后的運動過程中克服安培力所做的功為W,由動能定理得 W=0-mv2⑥ 撤去外力后回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q2=-W⑦ 聯(lián)立⑤⑥⑦式,代入數(shù)據(jù)得Q2=1.8 J⑧ (3)由題意知,撤去外力前后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比 Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6 J⑨ 在金屬棒運動的整個過程中,外力F克服安培力做功,由功能關(guān)系可知WF=Q1+Q2⑩ 由⑧⑨⑩式得WF=5.4 J. 10.如圖10所示,足夠長的粗糙斜面與水平面成θ=

40、37°角放置,在斜面上虛線aa′和bb′與斜面底邊平行,且間距為d=0.1 m,在aa′、bb′圍成的區(qū)域內(nèi)有垂直斜面向上的有界勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1 T;現(xiàn)有一質(zhì)量為m=10 g,總電阻為R=1 Ω,邊長也為d=0.1 m的正方形金屬線圈MNPQ,其初始位置PQ邊與aa′重合,現(xiàn)讓金屬線圈以一定初速度沿斜面向上運動,當(dāng)金屬線圈從最高點返回到磁場區(qū)域時,線圈剛好做勻速直線運動.已知線圈與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,不計其他阻力,求:(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 圖10 (1)線圈向下返回到磁場區(qū)域時的速度; (2)線圈向上離開磁場區(qū)域時的動能; (

41、3)線圈向下通過磁場區(qū)域過程中,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱. 答案 (1)2 m/s (2)0.1 J (3)0.004 J 解析 (1)金屬線圈向下進(jìn)入磁場時,有mgsin θ=μmgcos θ+F安,其中F安=BId,I=,E=Bdv 解得v==2 m/s (2)設(shè)最高點離bb′的距離為x,則 v2=2ax,mgsin θ-mgμcos θ=ma 根據(jù)動能定理有 Ek1-Ek=mgμcos θ·2x,其中Ek=mv2 解得Ek1=mv2+=0.1 J. (3)向下勻速通過磁場區(qū)域過程中,有 mgsin θ·2d-μmgcos θ·2d+W安=0 Q=-W安 解得:Q=2mgd(sin θ-μcos θ)=0.004 J.

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