高考物理--电磁感应中的动力学问题(答案).pdf
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1、第第 6161 课时课时电磁感应中的动力学问题电磁感应中的动力学问题(题型研究课题型研究课)命题者说电磁感应动力学问题是历年高考的一个热点,这类题型的特点一般是单棒或双棒在磁场中切割磁感线,产生感应电动势和感应电流。感应电流受安培力而影响导体棒的运动,构成了电磁感应的综合问题,它将电磁感应中的力和运动综合到一起,其难点是感应电流安培力的分析,且安培力常常是变力。这类问题能很好地提高学生的综合分析能力。(一一)运动切割类动力学问题运动切割类动力学问题例 1解析(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由牛顿第二定律得 maFmg设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有vat0当金属杆以
2、速度 v 在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为EBlvFg。联立式可得 EBlt0mE(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I,根据欧姆定律 I R式中 R 为电阻的阻值。金属杆所受的安培力为F安BlI因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得FmgF安0B2l2t0联立式得 R。mFB l t0g(2)答案(1)Blt0mm2 2考法考法 2 2双杆模型双杆模型例 2思路点拨(1)金属杆甲运动产生感应电动势回路中有感应电流乙受安培力的作用做加速运动可求出某时刻回路中的总感应电动势由牛顿第二定律列式判断。(2)导体棒 ab 运动,回路中有感应电流分析两导体棒的受力情况
3、分析导体棒的运动情况即可得出结论。解析(1)设某时刻甲和乙的速度大小分别为 v1和 v2,加速度大小分别为 a1和 a2,受到的安培力大小均为 F1,则感应电动势为 EBl(v1v2)E感应电流为 I2R对甲和乙分别由牛顿第二定律得FF1ma1,F1ma2当 v1v2定值(非零),即系统以恒定的加速度运动时1a1a2F解得 a1a22m可见甲、乙两金属杆最终水平向右做加速度相同的匀加速运动,速度一直增大。(2)ab 棒向 cd 棒运动时,两棒和导轨构成的回路面积变小,磁通量发生变化,回路中产生感应电流。ab 棒受到与运动方向相反的安培力作用做减速运动,cd 棒则在安培力作用下做加速运动,在 a
4、b 棒的速度大于 cd 棒的速度时,回路中总有感应电流,ab 棒继续减速,cd 棒继续加速。两棒达到相同速度后,回路面积保持不变,磁通量不变化,不产生感应电流,两棒以相同的速度 v 水平向右做匀速运动。答案见解析两类双杆模型对比类型模型运动图像运动过程杆 MN 做变减速运动,杆 PQ 做不受外力变加速运动;稳定时,两杆以相等的速度匀速运动开始时,两杆做变加速运动;稳受到恒力定时,两杆以相同的加速度做匀加速运动考法考法 3 3含电容器问题含电容器问题例 3解析(1)设金属棒下滑的速度大小为v,则感应电动势为 EBLv平行板电容器两极板之间的电势差为UE设此时电容器极板上积累的电荷量为Q,按定义有
5、QCU联立式得 QCBLv(2)设金属棒的速度大小为 v 时经历的时间为 t,通过金属棒的电流为 i。金属棒受到的磁场的作用力方向沿导轨向上,大小为F1BLi2分析方法将 两 杆 视 为 整体,不受外力,最后 a0将 两 杆 视 为 整体,只受外力 F,F最后 a2mQ设在时间间隔(t,tt)内流经金属棒的电荷量为Q,按定义有 itQ 也是平行板电容器两极板在时间间隔(t,tt)内增加的电荷量。由式得QCBLv式中,v 为金属棒的速度变化量。按定义有vat金属棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小为F2FN式中,FN是金属棒对于导轨的正压力的大小,有FNmgcos 金属棒在时刻 t 的加速度方向沿斜
6、面向下,设其大小为 a,根据牛顿第二定律有mgsin F1F2ma联立至式得msin cos agmB2L2C由式及题设可知,金属棒做初速度为零的匀加速直线运动。t 时刻金属棒的速度大小为msin cos vgtmB2L2C答案(1)QCBLv(2)v这类题目易出现的错误是忽视电容器充电电流,漏掉导体棒所受的安培力,影响加速度的计算和导体棒运动情况的判断。集训冲关1.解析:(1)导体棒切割磁感线,EBLv导体棒做匀速运动,FF安E又 F安BIL,其中 IR在任意一段时间 t 内,拉力 F 所做的功B2L2v2WFvtF安vttRB2L2v2电路获得的电能 EqEEIttR可见,在任意一段时间t
7、 内,拉力 F 所做的功与电路获得的电能相等。(2)导体棒达到最大速度 vm时,棒中没有电流,电源的路端电压UBLvm3msin cos gtmB2L2CEU电源与电阻所在回路的电流IrEBLvmB2L2vm2电源的输出功率 PUI。r(3)感应电动势与电容器两极板间的电势差相等BLvUU1由电容器的 U-t 图像可知 Utt1U1导体棒的速度随时间变化的关系为vtBLt1U1可知导体棒做匀加速直线运动,其加速度aBLt1QQCUCU1由 C 和 I,得 IUttt1由牛顿第二定律有 FBILmaBLCU1mU1可得 F。t1BLt1EBLvmB2L2vm2答案:(1)见解析(2)rBLCU1
8、mU1(3)t1BLt12.解析:(1)AB 杆达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态,对 AB 杆:3mg2T对 CD 杆:2TmgBILB2L2v14mgR又 FBIL,解得:v122。2RB L1(2)AB、CD 棒组成的系统在此过程中,根据能的转化与守恒有:(3mm)gh2Q 4mv122mv12Q16m3g2R2QB4L4hmgmgB4L4 BLh16m3g2R2QB4L4qIt2R2R2RmgB3L3(3)AB 杆与 CD 杆都在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态,对 AB 杆:3mg2TBIL对 CD 杆:2TmgBILB2L2v2mgR又 FBIL,解得 v2
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