《(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 第66課時(shí) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)講義(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 第66課時(shí) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)講義(含解析)(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十章 第66課時(shí) 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(題型研究課)講義(含解析)
模型一(v0≠0)
模型二(v0=0)
模型三(v0=0)
模型四(v0=0)
說(shuō)
明
質(zhì)量為m,電阻不計(jì)的桿cd以一定初速度v0在光滑水平軌道上滑動(dòng),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
軌道水平光滑,桿cd質(zhì)量為m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),拉力F恒定
傾斜軌道光滑,傾角為α,桿cd質(zhì)量為m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
豎直軌道光滑,桿cd質(zhì)量為m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
示
意
圖
力
學(xué)
觀
點(diǎn)
桿以速度v切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)
2、勢(shì)E=BLv,電流I=,安培力F=BIL=。桿做減速運(yùn)動(dòng):v↓?F↓?a=↓,當(dāng)v=0時(shí),a=0,桿保持靜止
開(kāi)始時(shí)a=,桿cd速度v↑?感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv↑?I↑?安培力F安=BIL↑,由F-F安=ma知a↓,當(dāng)a=0時(shí),v最大,vm=
開(kāi)始時(shí)a=gsin α,桿cd速度v↑?感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv↑?I↑?安培力F安=BIL↑,由mgsin α-F安=ma知a↓,當(dāng)a=0時(shí),v最大,vm=
開(kāi)始時(shí)a=g,桿cd速度v↑?感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv↑?I↑?安培力F安=BIL↑,由mg-F安=ma知a↓,當(dāng)a=0時(shí),v最大,vm=
圖
像
觀
點(diǎn)
電磁感應(yīng)動(dòng)力學(xué)問(wèn)題
3、的解題策略
[集訓(xùn)沖關(guān)]
1.(2019·東北育才中學(xué)模擬)如圖所示,固定在水平桌面上的光滑金屬導(dǎo)軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,金屬桿ab與導(dǎo)軌接觸良好,在兩根導(dǎo)軌的端點(diǎn)d、e之間連接一電阻R,其他部分電阻忽略不計(jì),現(xiàn)用一水平向右的恒力F,作用在金屬桿ab上,使金屬桿ab由靜止開(kāi)始向右沿導(dǎo)軌滑動(dòng),滑動(dòng)中金屬桿ab始終垂直于導(dǎo)軌,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.金屬桿ab做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
B.金屬桿ab運(yùn)動(dòng)時(shí)回路中有順時(shí)針?lè)较虻碾娏?
C.金屬桿ab所受的安培力先不斷增大,后保持不變
D.金屬桿ab克服安培力做功的功率與時(shí)間的平方成正比
解析:選C 對(duì)金屬桿a
4、b受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有F-F安=ma,即F-=ma,由于速度變化,所以加速度發(fā)生變化,故金屬桿ab做變加速運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;根據(jù)楞次定律可知,金屬桿ab運(yùn)動(dòng)時(shí)回路中有逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,故B錯(cuò)誤;由F安=可知,當(dāng)速度增大時(shí),安培力增大,當(dāng)金屬桿ab受力平衡時(shí),達(dá)到最大速度,其后開(kāi)始做勻速運(yùn)動(dòng),安培力不變,故C正確;安培力做功的功率P=F安v=,若金屬桿ab做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則v=at,安培力做功的功率與時(shí)間的平方成正比,由于金屬桿做變加速運(yùn)動(dòng),因此金屬桿ab克服安培力做功的功率與時(shí)間的平方不成正比,故D錯(cuò)誤。
2.如圖甲所示,固定在水平桌面上的兩條光滑導(dǎo)軌間的距離L=1 m,質(zhì)量m=
5、1 kg的光滑導(dǎo)體棒放在導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌左端與阻值R=4 Ω的電阻相連,導(dǎo)軌所在位置有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=2 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向下,現(xiàn)在給導(dǎo)體棒施加一個(gè)水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2 s測(cè)量一次導(dǎo)體棒的速度,圖乙是根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)描繪出的導(dǎo)體棒的v-t圖像(設(shè)導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),導(dǎo)軌與導(dǎo)體棒的電阻不計(jì))。
(1)求力F的大??;
(2)t=1.6 s時(shí),求導(dǎo)體棒的加速度a的大?。?
(3)若0~1.6 s內(nèi)導(dǎo)體棒的位移x=8 m,求0~1.6 s內(nèi)電阻上產(chǎn)生的熱量Q。
解析:(1)導(dǎo)體棒做切割磁感線運(yùn)動(dòng),有
E=BLv,I=,F(xiàn)安=BIL
當(dāng)導(dǎo)體棒速度最大為vm時(shí),F(xiàn)=F安
6、
解得F==10 N。
(2)當(dāng)t=1.6 s時(shí),v1=8 m/s,此時(shí)F安1==8 N
由牛頓第二定律得F-F安1=ma
解得a=2 m/s2。
(3)由能量守恒定律可知Fx=Q+
解得Q=48 J。
答案:(1)10 N (2)2 m/s2 (3)48 J
命題點(diǎn)二 “桿+導(dǎo)軌+電容器(或電源)”四種模型剖析
模型一(v0=0)
模型二(v0=0)
模型三(v0=0)
模型四(v0=0)
說(shuō)
明
軌道水平光滑,桿cd質(zhì)量為m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
軌道水平光滑,桿cd質(zhì)量為m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),拉力F恒定
軌道傾斜光滑,桿cd質(zhì)量為
7、m,電阻不計(jì),兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
軌道豎直光滑,桿cd質(zhì)量為m,電阻為R,兩平行導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)
示
意
圖
力
學(xué)
觀
點(diǎn)
S閉合,桿cd受安培力F=,a=,桿cd速度v↑?感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E感=BLv↑?I↓?安培力F=BIL↓?加速度a↓,當(dāng)E感=E時(shí),v最大,且vmax=
開(kāi)始時(shí)a=,桿cd速度v↑?E=BLv↑,經(jīng)過(guò)Δt后速度為v+Δv,E′=BL(v+Δv),Δq=C(E′-E)=CBLΔv,I==CBLa,F(xiàn)安=CB2L2a,F(xiàn)-F安=ma,a=,所以桿做勻加速運(yùn)動(dòng)
開(kāi)始時(shí)a=gsin α,桿cd速度v↑?E=BLv↑,經(jīng)過(guò)時(shí)間Δt后速度為v+Δv,E
8、′=BL(v+Δv),Δq=C(E′-E)=CBLΔv,I==CBLa,F(xiàn)安=CB2L2a,mgsin α-F安=ma,a=,所以桿做勻加速運(yùn)動(dòng)
開(kāi)始時(shí)a=g,桿cd速度v↑?E=BLv↑,經(jīng)過(guò)時(shí)間Δt后速度為v+Δv,E′=BL(v+Δv),Δq=C(E′-E)=CBLΔv,I==CBLa,F(xiàn)安=CB2L2a,mg-F安=ma,a=,所以桿做勻加速運(yùn)動(dòng)
圖
像
觀
點(diǎn)
[典例] (多選)如圖所示,水平固定的足夠長(zhǎng)光滑金屬導(dǎo)軌ab、cd處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與導(dǎo)軌平面垂直。質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒ef靜止于導(dǎo)軌上。導(dǎo)軌的一端經(jīng)過(guò)開(kāi)關(guān)S與平行板電容器相連
9、,開(kāi)始時(shí),開(kāi)關(guān)S斷開(kāi),電容器上板帶正電,帶電荷量為Q。現(xiàn)閉合開(kāi)關(guān)S,金屬棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng),則下列說(shuō)法中正確的是( )
A.電容器所帶電荷量逐漸減少,最后變?yōu)榱?
B.電容器兩板間場(chǎng)強(qiáng)逐漸減小,最后保持一個(gè)定值不變
C.金屬棒中電流先增大后減小,最后減為零
D.金屬棒的速度逐漸增大,最后保持一個(gè)定值不變
[解析] 閉合開(kāi)關(guān)S,電容器放電,金屬棒上產(chǎn)生電流,金屬棒受安培力作用而做加速運(yùn)動(dòng),金屬棒上產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與極板間電壓相等時(shí),電容器停止放電,金屬棒最后做勻速運(yùn)動(dòng),可知A錯(cuò)誤,D正確;由以上分析可知,電容器兩板間場(chǎng)強(qiáng)逐漸減小,最后保持一個(gè)定值不變,B正確;金屬棒中電流開(kāi)始最大,然后逐漸減小
10、,最后為零,C錯(cuò)誤。
[答案] BD
(1)電容器開(kāi)始放電時(shí),電流最大,金屬棒受到的安培力最大,加速度最大,放電后極板間電壓逐漸減小。
(2)金屬棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)后,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),隨著金屬棒做加速運(yùn)動(dòng),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸增大。
(3)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與極板間電壓相等時(shí),電容器不再放電,電路中電流等于零,金屬棒做勻速運(yùn)動(dòng)。
[集訓(xùn)沖關(guān)]
1. 如圖所示,平行極板與單匝圓形線圈相連,極板距離為d,圓半徑為r,線圈的電阻為R1,外接電阻為R2,其他部分的電阻忽略不計(jì)。線圈中有垂直紙面向里的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增加,有一個(gè)帶電粒子靜止在極板之間,帶電粒子質(zhì)量為m、電荷量為q。則下列說(shuō)法正確的
11、是( )
A.粒子帶正電
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率為=
C.保持開(kāi)關(guān)閉合,向上移動(dòng)下極板時(shí),粒子將向下運(yùn)動(dòng)
D.?dāng)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān),粒子將向下運(yùn)動(dòng)
解析:選B 穿過(guò)線圈的磁通量垂直紙面向里增加,由楞次定律可知,線圈中感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向向外,平行板電容器的上極板電勢(shì)高,下極板電勢(shì)低,板間存在向下的電場(chǎng),粒子受到重力和電場(chǎng)力而靜止,因此粒子受到的電場(chǎng)力方向向上,電場(chǎng)力方向與場(chǎng)強(qiáng)方向相反,粒子帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;對(duì)粒子,由平衡條件得:mg=q,而感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=,解得:E=,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E==S,解得:=,故B正確;保持開(kāi)關(guān)閉合,則極板間的電壓不變,當(dāng)向上移動(dòng)下極板時(shí),極板間距減小,所以
12、電場(chǎng)強(qiáng)度增大,則電場(chǎng)力增大,因此粒子將向上運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;斷開(kāi)開(kāi)關(guān),電容器既不充電,也不放電,則電場(chǎng)強(qiáng)度不變,因此電場(chǎng)力也不變,故粒子靜止不動(dòng),故D錯(cuò)誤。
2.平行水平長(zhǎng)直導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng),左端接一耐高壓的電容器C。輕質(zhì)導(dǎo)體桿cd與導(dǎo)軌接觸良好,如圖所示,在水平力F作用下以加速度a從靜止開(kāi)始做勻加速運(yùn)動(dòng),勻強(qiáng)磁場(chǎng)B豎直向下,不計(jì)摩擦與電阻,求:
(1)所加水平外力F與時(shí)間t的關(guān)系;
(2)在時(shí)間t內(nèi)有多少能量轉(zhuǎn)化為電場(chǎng)能。
解析:(1)對(duì)于cd,由于做勻加速運(yùn)動(dòng),則有:
v=at,由E=U=BLv,可知:E=BLat
對(duì)于電容器,由C=,可知:Q=CU=CBLat
對(duì)于閉合回路,由I=,可知:I=CBLa
對(duì)于cd,由F安=BIL,可知:F安=B2L2Ca
由牛頓第二定律可知:F-F安=ma,F(xiàn)=(m+B2L2C)a,因此外力F是一個(gè)恒定的外力,不隨時(shí)間變化。
(2)cd克服安培力做多少功,就有多少能量轉(zhuǎn)化為電場(chǎng)能,
則有:W安=F安x,x=at2
解得:W安=
所以在時(shí)間t內(nèi)轉(zhuǎn)化為電場(chǎng)能的能量為:E電=。
答案:(1)F=(m+B2L2C)a,為恒力,不隨時(shí)間t變化
(2)