2021高考物理一轮复习经典组合之电磁感应中的动力学和能量问题Word版含答案.docx
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1、电磁感应中的动力学和能量问题考纲解读1.会分析计算电磁感应中有安培力参与的导体的运动及平衡问题.2.会分析计算电磁感应中能量的转化与转移考点一电磁感应中的动力学问题分析1 安培力的大小由感应电动势EBlv,感应电流I和安培力公式FBIl得F.2 安培力的方向推断3 导体两种状态及处理方法(1)导体的平衡态静止状态或匀速直线运动状态处理方法:依据平衡条件(合外力等于零)列式分析(2)导体的非平衡态加速度不为零处理方法:依据牛顿其次定律进行动态分析或结合功能关系分析例1(2022广东理综35)如图1所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为,并处于磁
2、感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面对上的匀强磁场中左侧是水平放置、间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻图1(1)调整RxR,释放导体棒,当导体棒沿导轨匀速下滑时,求通过导体棒的电流I及导体棒的速率v.(2)转变Rx,待导体棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电荷量为q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx.解析(1)对匀速下滑的导体棒进行受力分析如图所示导体棒所受安培力F安BIl 导体棒匀速下滑,所以F安Mgsin 联立式,解得I 导体棒切割磁感线产生感应电动势EBlv 由闭合电路欧姆定律得I,且RxR,所以I 联立式,解得v(2)由
3、题意知,其等效电路图如图所示由图知,平行金属板两板间的电压等于Rx两端的电压设两金属板间的电压为U,由于导体棒匀速下滑时的电流仍为I,所以由欧姆定律知UIRx 要使带电的微粒匀速通过,则mgq 联立式,解得Rx.答案(1)(2)规律总结解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”,即:先做“源”的分析分别出电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数E和r;再进行“路”的分析分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相应部分的电流大小,以便求解安培力;然后是“力”的分析分析争辩对象(常是金属杆、导体线圈等)的受力状况,尤其留意其所受的安培力;最终进行“运动”状态的分析依据力和运动的关系,推断出正
4、确的运动模型突破训练1如图2所示,两足够长平行金属导轨固定在水平面上,匀强磁场方向垂直导轨平面对下,金属棒ab、cd与导轨构成闭合回路且都可沿导轨无摩擦滑动,两金属棒ab、cd的质量之比为21.用一沿导轨方向的恒力F水平向右拉金属棒cd,经过足够长时间以后() 图2A金属棒ab、cd都做匀速运动B金属棒ab上的电流方向是由b向aC金属棒cd所受安培力的大小等于2F/3D两金属棒间距离保持不变答案BC解析对两金属棒ab、cd进行受力分析和运动分析可知,两金属棒最终将做加速度相同的匀加速直线运动,且金属棒ab速度小于金属棒cd速度,所以两金属棒间距离是变大的,由楞次定律推断金属棒ab上的电流方向是
5、由b到a,A、D错误,B正确;以两金属棒整体为争辩对象有:F3ma,隔离金属棒cd分析:FF安ma,可求得金属棒cd所受安培力的大小F安F,C正确;因此答案选B、C.考点二电磁感应中的能量问题分析1 过程分析(1)电磁感应现象中产生感应电流的过程,实质上是能量的转化过程(2)电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力的作用,因此,要维持感应电流的存在,必需有“外力”克服安培力做功,将其他形式的能转化为电能“外力”克服安培力做了多少功,就有多少其他形式的能转化为电能(3)当感应电流通过用电器时,电能又转化为其他形式的能安培力做功的过程,或通过电阻发热的过程,是电能转化为其他形式能的过程安
6、培力做了多少功,就有多少电能转化为其他形式的能2 求解思路(1)若回路中电流恒定,可以利用电路结构及WUIt或QI2Rt直接进行计算(2)若电流变化,则:利用安培力做的功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功;利用能量守恒求解:若只有电能与机械能的转化,则机械能的削减量等于产生的电能例2如图3所示,倾角为30、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L10.4 m,B15 T的匀强磁场垂直导轨平面对上一质量m1.6 kg的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,其电阻r1 .金属导轨上端连接右侧电路,R11 ,R21.5 .R2两端通过细导线连接质量M0.6 kg
7、的正方形金属框cdef,正方形边长L20.2 m,每条边电阻r0为1 ,金属框处在一方向垂直纸面对里、B23 T的匀强磁场中现将金属棒由静止释放,不计其他电阻及滑轮摩擦,g取10 m/s2.(1)若将电键S断开,求棒下滑过程中的最大速度(2)若电键S闭合,每根细导线能承受的最大拉力为3.6 N,求细导线刚好被拉断时棒的速度(3)若电键S闭合后,从棒释放到细导线被拉断的过程中,棒上产生的电热为2 J,求此过程中棒下滑的高度(结果保留一位有效数字)图3解析(1)棒下滑过程中,沿导轨的合力为0时,速度最大,mgsin F安0F安B1IL1IEB1L1vmax代入数据解得:vmax7 m/s(2)闭合
8、S后,设细导线刚断开时,通过金属框ef边电流为I,则通过cd边的电流为3I则:2FTMgB2IL23B2IL20解得I0.5 A通过R2的电流I2I21 A电路总电流I1I24I3 A金属框接入电路总电阻R框 R2与R框并联电阻为R,R 设此时棒的速度为v1,则有I1解得v13.75 m/s(3)当棒下滑高度为h时,棒上产生的热量为Qab,R1上产生的热量为Q1,R2与R框上产生的总热量为Q,依据能量转化与守恒定律有mghmvQabQ1QQab2 JQ1Qab2 JQ1 J解得h1 m答案(1)7 m/s(2)3.75 m/s(3)1 m技巧点拨电磁感应中能量转化问题的分析技巧1 电磁感应过程
9、往往涉及多种能量的转化(1)如图4中金属棒ab沿导轨由静止下滑时,重力势能削减,一部分用来克服安培力做功,转化为感应电流的电能,最终在R上转化为焦耳热,另一部分转化为金属棒的动能(2)若导轨足够长,棒最终达到稳定状态做匀速运动,之后重 力势能的减小则完全用来克服安培力做功,转化为感应电流的电能 图42 安培力做功和电能变化的特定对应关系 (1)“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能(2)安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能3 解决此类问题的步骤(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律(包括右手定则)确定感应电动势的大小和
10、方向(2)画出等效电路图,写出回路中电阻消耗的电功率的表达式(3)分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的转变与回路中电功率的转变所满足的方程,联立求解突破训练2如图5所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽视不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面对上且与金属棒垂直的恒力F的作用金属棒沿导轨匀速下滑, 图5则它在下滑高度h的过程中,以下说法正确的是 ()A作用在金属棒上各力的合力做功为零B重力做的功等于系统产生的电能C金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热D金属棒克服恒力F做的功等于电阻R上产生
11、的焦耳热答案AC解析依据动能定理,合力做的功等于动能的增量,故A对;重力做的功等于重力势能的削减,重力做的功等于克服F所做的功与产生的电能之和,而克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,所以B、D错,C对44应用动力学和能量观点解决电磁感应中的“导轨杆”模型问题1 模型概述“导轨杆”模型是电磁感应问题在高考命题中的“基本道具”,也是高考的热点,考查的学问点多,题目的综合性强,物理情景变化空间大,是我们复习中的难点“导轨杆”模型又分为“单杆”型和“双杆”型;导轨放置方式可分为水平、竖直和倾斜;杆的运动状态可分为匀速运动、匀变速运动、非匀变速运动或转动等;磁场的状态可分为恒定不变、均匀变化和非均
12、匀变化等等,情景简洁,形式多变2 常见模型类型“电动电”型“动电动”型示意图已知量棒ab长L,质量m,电阻R;导轨光滑水平,电阻不计棒ab长L,质量m,电阻R;导轨光滑,电阻不计过程分析S闭合,棒ab受安培力F,此时加速度a,棒ab速度v感应电动势EBLv电流I安培力FBIL加速度a,当安培力F0时,a0,v最大,最终匀速运动棒ab释放后下滑,此时加速度agsin ,棒ab速度v感应电动势EBLv电流I安培力FBIL加速度a,当安培力Fmgsin 时,a0,v最大,最终匀速运动能量转化通过安培力做功,把电能转化为动能克服安培力做功,把重力势能转化为内能运动形式变加速运动变加速运动最终状态匀速运
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