(2021新人教版)高中物理选择性必修第二册第2章 素养培优课6 电磁感应中的动力学及能量问题讲义.doc
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1、素养培优课素养培优课( (六六) )电磁感应中的动力学及电磁感应中的动力学及 能量问题能量问题 培优目标培优目标: 1.综合运用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的动综合运用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的动 力学问题。力学问题。2.会分析电磁感应中的能量转化问题。会分析电磁感应中的能量转化问题。 电磁感应中的动力学问题电磁感应中的动力学问题 1.平衡类问题的求解思路平衡类问题的求解思路 2加速类问题的求解思路加速类问题的求解思路 (1)确定研究对象确定研究对象(一般为在磁场中做切割磁感线运动的导体一般为在磁场中做切割磁感线运动的导体)。 (2)根据牛顿运动定律和运动学公式
2、分析导体在磁场中的受力与运动情况根据牛顿运动定律和运动学公式分析导体在磁场中的受力与运动情况。 (3)如果导体在磁场中受到的磁场力变化了如果导体在磁场中受到的磁场力变化了,从而引起合外力的变化从而引起合外力的变化,导致导致 加速度加速度、速度等发生变化速度等发生变化,进而又引起感应电流进而又引起感应电流、磁场力磁场力、合外力的变化合外力的变化,最最 终可能使导体达到稳定状态终可能使导体达到稳定状态。 【例【例 1】如图所示如图所示,在竖直向下的磁感应强度为在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中的匀强磁场中,有两根有两根 水平放置且足够长的平行金属导轨水平放置且足够长的平行金属导轨 AB、C
3、D,在导轨的在导轨的 A、C 端连接一阻值为端连接一阻值为 R 的电阻的电阻。一根质量为一根质量为 m、长度为长度为 L 的金属棒的金属棒 ab 垂直导轨放置垂直导轨放置,导轨和金属棒的导轨和金属棒的 电阻不计电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数为金属棒与导轨间的动摩擦因数为。若用恒力若用恒力 F 沿水平方向向右拉金沿水平方向向右拉金 属棒使其运动属棒使其运动,求金属棒的最大速度求金属棒的最大速度。 解析解析金属棒向右运动切割磁感线产生动生电动势金属棒向右运动切割磁感线产生动生电动势,由右手定则知由右手定则知,金属金属 棒中有从棒中有从 a 到到 b 方向的电流;由左手定则知,安培力方向向左,
4、金属棒向右运方向的电流;由左手定则知,安培力方向向左,金属棒向右运 动的过程中受到的合力逐渐减小动的过程中受到的合力逐渐减小,故金属棒向右做加速度逐渐减小的加速运动故金属棒向右做加速度逐渐减小的加速运动; 当安培力与摩擦力的合力增大到大小等于拉力当安培力与摩擦力的合力增大到大小等于拉力 F 时时,金属棒的加速度减小到零金属棒的加速度减小到零, 速度达到最大,此后做匀速运动。速度达到最大,此后做匀速运动。 由平衡条件得由平衡条件得 FBImaxLmg 由闭合电路欧姆定律有由闭合电路欧姆定律有 ImaxEmax R 金属棒金属棒 ab 切割磁感线产生的感应电动势为切割磁感线产生的感应电动势为 Em
5、axBLvmax 联立以上各式解得金属棒的最大速度为联立以上各式解得金属棒的最大速度为 vmax F mg R B2L2 。 答案答案 Fmg R B2L2 用用“四步法四步法”分析电磁感应中的动力学问题分析电磁感应中的动力学问题 解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力先电后力”,具体思路如下具体思路如下: 跟进训练跟进训练 1如图所示如图所示,竖直平面内有足够长的金属导轨竖直平面内有足够长的金属导轨,轨间距为轨间距为 0.2 m,金属导金属导 体体 ab 可在导轨上无摩擦地上下滑动可在导轨上无摩擦地上下滑动,ab 的电阻为的电阻为 0.4 ,导
6、轨电阻不计导轨电阻不计,导导体体 ab 的质量为的质量为 0.2 g,垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为 0.2 T,且磁场区域且磁场区域 足够大足够大,当导体当导体 ab 自由下落自由下落 0.4 s 时时,突然闭合开关突然闭合开关 S,则:则: (1)试说出试说出 S 接通后接通后,导体导体 ab 的运动情况;的运动情况; (2)导体导体 ab 匀速下落的速度是多少?匀速下落的速度是多少?(g 取取 10 m/s2) 解析解析(1)闭合闭合 S 之前导体之前导体 ab 自由下落的末速度为自由下落的末速度为 v0gt4 m/s S 闭合瞬间,导体产生感应
7、电动势,回路中产生感应电流,闭合瞬间,导体产生感应电动势,回路中产生感应电流,ab 立即受到一立即受到一 个竖直向上的安培力。个竖直向上的安培力。 F 安安 BILB 2L2v0 R 0.016 Nmg0.002 N 此刻导体所受到合力的方向竖直向上,与初速度方向相反,加速度的表达此刻导体所受到合力的方向竖直向上,与初速度方向相反,加速度的表达 式为式为 aF 安安 mg m B 2L2v mR g, 所所以以ab做竖直向下的加速度逐渐减小的减速运动做竖直向下的加速度逐渐减小的减速运动。 当速度减小至当速度减小至 F安 安 mg 时,时,ab 做竖直向下的匀速运动。做竖直向下的匀速运动。 (2
8、)设匀速下落的速度为设匀速下落的速度为 vm, 此时此时 F安 安 mg,即,即B 2L2vm R mg,vmmgR B2L2 0.5 m/s。 答案答案(1)先做竖直向下的加速度逐渐减小的减速运动先做竖直向下的加速度逐渐减小的减速运动,后做匀速运动后做匀速运动 (2)0.5 m/s 电磁感应中的能量问题电磁感应中的能量问题 1.能量转化的过程分析能量转化的过程分析 电磁感应的实质是不同形式的能量转化的过程电磁感应的实质是不同形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培而能量的转化是通过安培 力做功实现的力做功实现的。安培力做功使得电能转化为其他形式的能安培力做功使得电能转化为其他形式的能(通
9、常为内能通常为内能),外力克外力克 服安培力做功服安培力做功,则是其他形式的能则是其他形式的能(通常为机械能通常为机械能)转化为电能的过程转化为电能的过程。 2求解焦耳热求解焦耳热 Q 的几种方法的几种方法 公式法公式法QI2Rt 功能关系法功能关系法焦耳热等于克服安培力做的功焦耳热等于克服安培力做的功 能量转化法能量转化法焦耳热等于其他形式能的减少量焦耳热等于其他形式能的减少量 【例【例 2】如图所示如图所示,MN、PQ 两条平行的光滑金属轨道与水平面成两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固角固 定定,轨间距为轨间距为 d。空间存在匀强磁场空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上磁场方向垂
10、直于轨道平面向上,磁感应强磁感应强 度大小为度大小为 B。P、M 间所接电阻阻值为间所接电阻阻值为 R。质量为质量为 m 的金属杆的金属杆 ab 水平放置在轨水平放置在轨 道上道上,其有效电阻为其有效电阻为 r。现从静止释放现从静止释放 ab,当它沿轨道下滑距离当它沿轨道下滑距离 s 时时,达到最大达到最大 速度速度。若轨道足够长且电阻不计若轨道足够长且电阻不计,重力加速度为重力加速度为 g。求:求: (1)金属杆金属杆 ab 运动的最大速度;运动的最大速度; (2)金属杆金属杆 ab 运动的加速度为运动的加速度为 1 2gsin 时 时,电阻电阻 R 上的电功率;上的电功率; (3)金属杆金
11、属杆 ab 从静止到具有最大速度的过程中从静止到具有最大速度的过程中,克服安培力所做的功克服安培力所做的功。 解析解析(1)当杆达到最大速度时安培力当杆达到最大速度时安培力 Fmgsin 安培力安培力 FBId 感应电流感应电流 I E Rr 感应电动势感应电动势 EBdvm 解得最大速度解得最大速度 vmmg R r sin B2d2 。 (2)当金属杆当金属杆 ab 运动的加速度为运动的加速度为 1 2gsin 时 时 根据牛顿第二定律根据牛顿第二定律 mgsin BIdm1 2gsin 电阻电阻 R 上的电功率上的电功率 PI2R 解得解得 P mgsin 2Bd 2 R。 (3)根据动
12、能定理根据动能定理 mgssin WF1 2mv 2 2 m m 0 解得解得 WFmgssin m 3g2 R r 2sin2 2B4d4 。 答案答案(1)mg R r sin B2d2 (2) mgsin 2Bd 2 R (3)mgssin m 3g2 R r 2sin2 2B4d4 求解电磁感应现象中能量守恒问题的一般思路求解电磁感应现象中能量守恒问题的一般思路 (1)确定感应电动势的大小和方向。确定感应电动势的大小和方向。 (2)画出等效电路图,求出回路中消耗的电能表达式。画出等效电路图,求出回路中消耗的电能表达式。 (3)分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械能的改变与回路中
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