(通用版)2021版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第10章 電磁感應(yīng) 第4節(jié) 電磁感應(yīng)中動力學(xué)、動量和能量問題教學(xué)案

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1、第4節(jié)電磁感應(yīng)中動力學(xué)、動量和能量問題 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題講典例示法1兩種狀態(tài)及處理方法狀態(tài)特征處理方法平衡態(tài)加速度為零根據(jù)平衡條件列式分析非平衡態(tài)加速度不為零根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系進(jìn)行分析2力學(xué)對象和電學(xué)對象的相互關(guān)系典例示法(2016全國卷)如圖所示,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。t0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。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)磁場區(qū)域,且在磁場中恰好能保持勻速運(yùn)動。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

2、的動摩擦因數(shù)為。重力加速度大小為g。求:(1)金屬桿在磁場中運(yùn)動時(shí)產(chǎn)生的電動勢的大??;(2)電阻的阻值。思路點(diǎn)撥:分別畫出金屬桿進(jìn)入磁場前、后的受力示意圖,有助于快速準(zhǔn)確的求解問題。甲乙解析(1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場前的加速度大小為a,由牛頓第二定律得Fmgma設(shè)金屬桿到達(dá)磁場左邊界時(shí)的速度為v,由運(yùn)動學(xué)公式有vat0當(dāng)金屬桿以速度v在磁場中運(yùn)動時(shí),由法拉第電磁感應(yīng)定律得桿中的電動勢為EBlv聯(lián)立式可得EBlt0。(2)設(shè)金屬桿在磁場區(qū)域中勻速運(yùn)動時(shí),金屬桿中的電流為I,根據(jù)歐姆定律I式中R為電阻的阻值。金屬桿所受的安培力為fBlI因金屬桿做勻速運(yùn)動,由牛頓運(yùn)動定律得Fmgf0聯(lián)立式得R。答案(1

3、)Blt0(2)用“四步法”分析電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題跟進(jìn)訓(xùn)練電磁感應(yīng)中的平衡問題1(2016全國卷)如圖所示,兩固定的絕緣斜面傾角均為,上沿相連。兩細(xì)金屬棒ab(僅標(biāo)出a端)和cd(僅標(biāo)出c端)長度均為L,質(zhì)量分別為2m和m;用兩根不可伸長的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abdca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑絕緣小定滑輪跨放在斜面上,使兩金屬棒水平。右斜面上存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于斜面向上。已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場中,回路電阻為R,兩金屬棒與斜面間的動摩擦因數(shù)均為,重力加速度大小為g。已知金屬棒ab勻速下滑。求:(1)作用在金屬棒ab上的安培力的大??;(2)金屬棒運(yùn)動速度

4、的大小。解析(1)設(shè)導(dǎo)線的張力的大小為T,右斜面對ab棒的支持力的大小為N1,作用在ab棒上的安培力的大小為F,左斜面對cd棒的支持力大小為N2。對于ab棒,由力的平衡條件得2mgsin N1TFN12mgcos 對于cd棒,同理有mgsin N2TN2mgcos 聯(lián)立式得Fmg(sin 3cos )。(2)由安培力公式得FBIL這里I是回路abdca中的感應(yīng)電流。ab棒上的感應(yīng)電動勢為BLv式中,v是ab棒下滑速度的大小。由歐姆定律得I聯(lián)立式得v(sin 3cos )。答案(1)mg(sin 3cos ) (2)(sin 3cos )電磁感應(yīng)中動力學(xué)問題2(2018江蘇高考)如圖所示,兩條平

5、行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為,間距為d。導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場中,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的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流。金屬棒被松開后,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑,金屬棒中的電流始終保持恒定,重力加速度為g。求下滑到底端的過程中,金屬棒:(1)末速度的大小v;(2)通過的電流大小I;(3)通過的電荷量Q。解析(1)金屬棒做勻加速直線運(yùn)動,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式有v22as解得v。(2)金屬棒所受安培力F安IdB金屬棒所受合力Fmgsin F安根據(jù)牛頓第二定律有Fma解得I。(3)金屬棒的運(yùn)動時(shí)間t,通過的電荷量QIt解得Q

6、。答案(1)(2) (3) 3(2019重慶市模擬)如圖所示,兩平行且無限長光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ與水平面的夾角為30,兩導(dǎo)軌之間的距離為L1 m,兩導(dǎo)軌M、P之間接入電阻R0.2 ,導(dǎo)軌電阻不計(jì),在abdc區(qū)域內(nèi)有一個(gè)方向垂直于兩導(dǎo)軌平面向下的磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B01 T,磁場的寬度x11 m;在cd連線以下區(qū)域有一個(gè)方向也垂直于導(dǎo)軌平面向下的磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B10.5 T。一個(gè)質(zhì)量為m1 kg的金屬棒垂直放在金屬導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的電阻r0.2 ,若金屬棒在離ab連線上端x0處自由釋放,則金屬棒進(jìn)入磁場 恰好做勻速運(yùn)動。金屬棒進(jìn)入磁場后,經(jīng)過ef時(shí)又達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),cd與ef之間的

7、距離x28 m。求:(g取10 m/s2)(1)金屬棒在磁場運(yùn)動的速度大?。?2)金屬棒滑過cd位置時(shí)的加速度大??;(3)金屬棒在磁場中達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的速度大小。解析(1)金屬棒進(jìn)入磁場做勻速運(yùn)動,設(shè)速度為v0,由平衡條件得mgsin F安而F安B0I0L,I0代入數(shù)據(jù)解得v02 m/s。(2)金屬棒滑過cd位置時(shí),其受力如圖所示。由牛頓第二定律得mgsin F安ma,而F安B1I1L,I1,代入數(shù)據(jù)可解得a3.75 m/s2。(3)金屬棒在進(jìn)入磁場區(qū)域達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),設(shè)速度為v1,則mgsin F安,而F安B1I2LI2,代入數(shù)據(jù)解得v18 m/s。答案(1)2 m/s(2)3.75 m/s

8、2(3)8 m/s 電磁感應(yīng)中的能量問題講典例示法1電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化2求解焦耳熱Q的三種方法3求解電磁感應(yīng)現(xiàn)象中能量問題的一般步驟(1)在電磁感應(yīng)中,切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源。(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量發(fā)生了相互轉(zhuǎn)化。(3)根據(jù)能量守恒列方程求解。典例示法小明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡化裝置如圖所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)0.50 m,傾角53,導(dǎo)軌上端串接一個(gè)R0.05 的電阻。在導(dǎo)軌間長d0.56 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,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2.0 T。質(zhì)量m4.0 kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)

9、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區(qū)域的下邊界相距x0.24 m。一位健身者用恒力F80 N拉動GH桿,CD棒由靜止開始運(yùn)動,上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直。當(dāng)CD棒到達(dá)磁場上邊界時(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g10 m/s2,sin 530.8,不計(jì)其他電阻、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量)。求:(1)CD棒進(jìn)入磁場時(shí)速度v的大??;(2)CD棒進(jìn)入磁場時(shí)所受的安培力FA的大小;(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。解析(1)由牛頓第二定律a12 m/s2進(jìn)入磁場時(shí)的速度v2.4 m/s。(2)感應(yīng)電動勢EB

10、lv感應(yīng)電流I安培力FAIBl代入得FA48 N。(3)健身者做功WF(xd)64 J由Fmgsin FA0知CD棒在磁場區(qū)域做勻速運(yùn)動在磁場中運(yùn)動時(shí)間為t焦耳熱QI2Rt26.88 J。答案(1)2.4 m/s(2)48 N(3)64 J26.88 J跟進(jìn)訓(xùn)練功能關(guān)系在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用1(多選)(2018江蘇高考)如圖所示,豎直放置的“”形光滑導(dǎo)軌寬為L,矩形勻強(qiáng)磁場、的高和間距均為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。質(zhì)量為m的水平金屬桿由靜止釋放,進(jìn)入磁場和時(shí)的速度相等。金屬桿在導(dǎo)軌間的電阻為R,與導(dǎo)軌接觸良好,其余電阻不計(jì),重力加速度為g。金屬桿()A剛進(jìn)入磁場時(shí)加速度方向豎直向下B穿過磁場的時(shí)間大于在

11、兩磁場之間的運(yùn)動時(shí)間C穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為4mgdD釋放時(shí)距磁場上邊界的高度h可能小于BC根據(jù)題述,由金屬桿進(jìn)入磁場和進(jìn)入磁場時(shí)速度相等可知,金屬桿在磁場中做減速運(yùn)動,所以金屬桿剛進(jìn)入磁場時(shí)加速度方向豎直向上,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于金屬桿進(jìn)入磁場后做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動,而在兩磁場之間做勻加速運(yùn)動,所以穿過磁場的時(shí)間大于在兩磁場之間的運(yùn)動時(shí)間,選項(xiàng)B正確;根據(jù)能量守恒定律,金屬桿從剛進(jìn)入磁場到剛進(jìn)入磁場過程動能變化量為0,重力做功為2mgd,則金屬桿穿過磁場產(chǎn)生的熱量Q12mgd,而金屬桿在兩磁場區(qū)域的運(yùn)動情況相同,產(chǎn)生的熱量相等,所以金屬桿穿過兩磁場產(chǎn)生的總熱量為Q222mgd4mgd,選

12、項(xiàng)C正確;金屬桿剛進(jìn)入磁場時(shí)的速度v,進(jìn)入磁場時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢EBLv,感應(yīng)電流I,所受安培力FBIL,由于金屬桿剛進(jìn)入磁場時(shí)加速度方向豎直向上,所以安培力大于重力,即Fmg,聯(lián)立解得h,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。2如圖所示,凸字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長為l,cd邊長為2l,ab與cd平行,間距為2l。勻強(qiáng)磁場區(qū)域的上下邊界均水平,磁場方向垂直于線框所在平面。開始時(shí),cd邊到磁場上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場直到ef、pq邊進(jìn)入磁場前,線框做勻速運(yùn)動,在ef、pq邊離開磁場后,ab邊離開磁場之前,線框又做勻速運(yùn)動。線框完全穿過磁場過程中

13、產(chǎn)生的熱量為Q。線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g;求:(1)線框ab邊將離開磁場時(shí)做勻速運(yùn)動的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場時(shí)的幾倍;(2)磁場上下邊界間的距離H。解析(1)設(shè)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場時(shí),線框做勻速運(yùn)動的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動勢為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律可得E12Blv1設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律可得I1設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有F12I1lB由于線框做勻速運(yùn)動,故受力平衡,所以有mgF1聯(lián)立解得v1設(shè)ab邊離開磁場之前,線框做勻速運(yùn)動的速度為v2,同理可得v2,故可知v24

14、v1。(2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場前,由機(jī)械能守恒定律可得2mglmv線框完全穿過磁場的過程中,由能量守恒定律可得mg(2lH)mvmvQ聯(lián)立解得:H28l。答案(1)4倍(2)28l電功率和焦耳熱的計(jì)算3(多選)(2019廣州荔灣區(qū)調(diào)研)CD、EF是兩條水平放置的阻值可忽略的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L,在水平導(dǎo)軌的左側(cè)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,磁場區(qū)域的寬度為d,如圖所示。導(dǎo)軌的右端接有一阻值為R的電阻,左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接。將一阻值為R、質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,導(dǎo)體棒最終恰好停在磁場的右邊界處。已知導(dǎo)體棒與水平導(dǎo)

15、軌接觸良好,且動摩擦因數(shù)為,則下列說法中正確的是()A通過電阻R的最大電流為B流過電阻R的電荷量為C整個(gè)電路中產(chǎn)生的焦耳熱為mghD電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為mg(hd)ABD質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,剛進(jìn)入磁場時(shí)速度最大,由mghmv2,得最大速度v,產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動勢EmBLvBL,由閉合電路歐姆定律可得通過電阻R的最大電流Im,A正確;在導(dǎo)體棒滑過磁場區(qū)域的過程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的平均值,平均感應(yīng)電流,流過電阻R的電荷量為qt,聯(lián)立解得q,B正確;由能量守恒定律可知整個(gè)電路中產(chǎn)生的焦耳熱Qmghmgd,C錯(cuò)誤; 電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱Q1 Q mg(hd),D正確。4(

16、2017江蘇高考)如圖所示,兩條相距d的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),其右端接一阻值為R的電阻。質(zhì)量為m的金屬桿靜置在導(dǎo)軌上,其左側(cè)的矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下。當(dāng)該磁場區(qū)域以速度v0勻速地向右掃過金屬桿后,金屬桿的速度變?yōu)関。導(dǎo)軌和金屬桿的電阻不計(jì),導(dǎo)軌光滑且足夠長,桿在運(yùn)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:(1)MN剛掃過金屬桿時(shí),桿中感應(yīng)電流的大小I;(2)MN剛掃過金屬桿時(shí),桿的加速度大小a;(3)PQ剛要離開金屬桿時(shí),感應(yīng)電流的功率P。解析(1)MN剛掃過金屬桿時(shí),金屬桿的感應(yīng)電動勢EBdv0回路的感應(yīng)電流I由式解得I。(2)金屬桿所受

17、的安培力FBId由牛頓第二定律得,對金屬桿Fma由式得a。(3)金屬桿切割磁感線的相對速度vv0v感應(yīng)電動勢EBdv感應(yīng)電流的電功率P由式得P。答案(1)(2)(3) 動量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)問題中的應(yīng)用講典例示法1對于兩導(dǎo)體棒在平直的光滑導(dǎo)軌上運(yùn)動的情況,如果兩棒所受的外力之和為零,則考慮應(yīng)用動量守恒定律處理問題;2由BLtmv、qt可知,當(dāng)題目中涉及電荷量或平均電流時(shí),可應(yīng)用動量定理來解決問題。典例示法(2019馬鞍山二模)兩根足夠長的固定的平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面內(nèi),兩導(dǎo)軌間的距離為L,導(dǎo)軌上放置兩根導(dǎo)體棒a和b,俯視圖如圖甲所示。兩根導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m,電阻均為R,回路中其余部分的電阻不計(jì)

18、,在整個(gè)導(dǎo)軌平面內(nèi),有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的豎直向上的勻強(qiáng)磁場。導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直接觸良好且均可沿導(dǎo)軌無摩擦地滑行,開始時(shí),兩棒均靜止,間距為x0,現(xiàn)給導(dǎo)體棒a一水平向右的初速度v0,并開始計(jì)時(shí),可得到如圖乙所示的v t圖象(v表示兩棒的相對速度,即vvavb)甲乙(1)試證明:在0t2時(shí)間內(nèi),回路產(chǎn)生的焦耳熱Q與磁感應(yīng)強(qiáng)度B無關(guān)。(2)求t1時(shí)刻棒b的加速度大小。(3)求t2時(shí)刻兩棒之間的距離。解析(1)t2時(shí)刻開始,兩棒速度相等,由動量守恒定律有2mvmv0由能量守恒定律有Qmv(2m)v2解得Qmv所以在0t2時(shí)間內(nèi),回路產(chǎn)生的焦耳熱Q與磁感應(yīng)強(qiáng)度B無關(guān)。(2)t1時(shí)刻有vavb回路中的

19、電流I此時(shí)棒b所受的安培力FBIL由牛頓第二定律得棒b的加速度大小a1。(3)t2時(shí)刻,兩棒速度相同,均為v0t2時(shí)間內(nèi),對棒b,由動量定理有BLtmv0根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有根據(jù)閉合電路歐姆定律有而BSBL(xx0)解得t2時(shí)刻兩棒之間的距離xx0。答案(1)見解析(2)(3)x0兩金屬桿在平直的光滑導(dǎo)軌上運(yùn)動,只受到安培力作用,這類問題可以從以下三個(gè)觀點(diǎn)來分析:(1)力學(xué)觀點(diǎn):通常情況下一個(gè)金屬桿做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動,而另一個(gè)金屬桿做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動,最終兩金屬桿以共同的速度勻速運(yùn)動;(2)能量觀點(diǎn):其中一個(gè)金屬桿動能的減少量等于另一個(gè)金屬桿動能的增加量與回路中產(chǎn)生的焦耳熱

20、之和;(3)動量觀點(diǎn):如果光滑導(dǎo)軌間距恒定,則兩個(gè)金屬桿的安培力大小相等,通常情況下系統(tǒng)的動量守恒。跟進(jìn)訓(xùn)練動量定理在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的應(yīng)用1兩足夠長且不計(jì)電阻的光滑金屬軌道如圖甲所示放置,間距為d1 m,在左端弧形軌道部分高h(yuǎn)1.25 m處放置一金屬桿a,弧形軌道與平直軌道的連接處光滑無摩擦,在平直軌道右端放置另一金屬桿b,桿a、b的電阻分別為Ra2 、Rb5 ,在平直軌道區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2 T。現(xiàn)桿b以初速度大小v05 m/s開始向左滑動,同時(shí)由靜止釋放桿a,桿a由靜止滑到水平軌道的過程中,通過桿b的平均電流為0.3 A;從a下滑到水平軌道時(shí)開始計(jì)時(shí),a、b運(yùn)動的速度時(shí)

21、間圖象如圖乙所示(以a運(yùn)動方向?yàn)檎较?,其中ma2 kg,mb1 kg,g取10 m/s2,求:甲乙(1)桿a在弧形軌道上運(yùn)動的時(shí)間;(2)桿a在水平軌道上運(yùn)動過程中通過其截面的電荷量;(3)在整個(gè)運(yùn)動過程中桿b產(chǎn)生的焦耳熱。解析(1)設(shè)桿a由靜止滑至弧形軌道與平直軌道連接處時(shí)桿b的速度大小為vb0,對桿b運(yùn)用動量定理,有Bdtmb(v0vb0)其中vb02 m/s代入數(shù)據(jù)解得t5 s。(2)對桿a由靜止下滑到平直導(dǎo)軌上的過程中,由機(jī)械能守恒定律有maghmav解得va5 m/s設(shè)最后a、b兩桿共同的速度為v,由動量守恒定律得mavambvb0(mamb)v代入數(shù)據(jù)解得v m/s桿a動量的變

22、化量等于它所受安培力的沖量,設(shè)桿a的速度從va到v的運(yùn)動時(shí)間為t,則由動量定理可得BdItma(vav)而qIt代入數(shù)據(jù)得q C。(3)由能量守恒定律可知桿a、b中產(chǎn)生的焦耳熱為Qmaghmbv(mbma)v2 Jb棒中產(chǎn)生的焦耳熱為QQ J。答案(1)5 s(2) C(3) J動量守恒定律在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用2(多選)如圖所示,在水平面內(nèi)固定有兩根相互平行的無限長光滑金屬導(dǎo)軌,其間距為L,電阻不計(jì)。在虛線l1的左側(cè)存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場,在虛線l2的右側(cè)存在豎直向下的勻強(qiáng)磁場,兩部分磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B。ad、bc兩根電阻均為R的金屬棒與導(dǎo)軌垂直,分別位于兩磁場中,現(xiàn)突然給ad棒一個(gè)水平

23、向左的初速度v0,在兩棒達(dá)到穩(wěn)定的過程中,下列說法正確的是()A兩金屬棒組成的系統(tǒng)的動量守恒B兩金屬棒組成的系統(tǒng)的動量不守恒Cad棒克服安培力做功的功率等于ad棒的發(fā)熱功率Dad棒克服安培力做功的功率等于安培力對bc棒做功的功率與兩棒總發(fā)熱功率之和BD開始時(shí),ad棒以初速度v0切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,在回路中產(chǎn)生順時(shí)針方向(俯視)的感應(yīng)電流,ad棒因受到向右的安培力而減速,bc棒受到向右的安培力而向右加速;當(dāng)兩棒的速度大小相等,即兩棒因切割磁感線而產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢相等時(shí),回路中沒有感應(yīng)電流,兩棒各自做勻速直線運(yùn)動;由于兩棒所受的安培力都向右,兩金屬棒組成的系統(tǒng)所受合外力不為零,所以該系統(tǒng)的

24、動量不守恒,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)能量守恒定律可知,ad棒動能的減小量等于回路中產(chǎn)生的熱量和bc棒動能的增加量,由動能定理可知,ad棒動能的減小量等于ad棒克服安培力做的功,bc棒動能的增加量等于安培力對bc棒做的功,所以ad棒克服安培力做功的功率等于安培力對bc棒做功的功率與兩棒總發(fā)熱功率之和,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。三大觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用3如圖所示,在大小為B的勻強(qiáng)磁場區(qū)域內(nèi),垂直磁場方向的水平面中有兩根固定的足夠長的金屬平行導(dǎo)軌,在導(dǎo)軌上面平放著兩根導(dǎo)體棒ab和cd,兩棒彼此平行,構(gòu)成一矩形回路。導(dǎo)軌間距為l,導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m,電阻均為R,導(dǎo)軌電阻可忽略不計(jì)。設(shè)導(dǎo)體棒可在導(dǎo)軌上無摩擦地滑行,

25、初始時(shí)刻ab棒靜止,給cd棒一個(gè)向右的初速v0,求:(1)當(dāng)cd棒速度減為0.8v0時(shí)的加速度大?。?2)從開始運(yùn)動到最終穩(wěn)定,電路中產(chǎn)生的電能為多大;(3)兩棒之間距離增長量x的上限。解析(1)設(shè)當(dāng)cd棒速度減為0.8v0時(shí)ab棒的速度為v,由動量守恒定律得mv00.8mv0mv解得:v0.2v0此時(shí)回路的電流是Icd棒的加速度為a解得:a。(2)設(shè)兩棒穩(wěn)定時(shí)共同的末速度為v,據(jù)動量守恒定律得mv0(mm)v解得:vv0由能量守恒定律得,最終穩(wěn)定后電路中產(chǎn)生的電能為Qmv(mm)v2mv。(3)由法拉第電磁感應(yīng)定律得,電路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E這段時(shí)間內(nèi)回路的電流為對cd棒由動量定理得:Bltmvmv0由解得x。答案(1)(2)mv(3)15

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