(2019) 新人教版高中物理高二下学期选择性必修二第二章专题强化电磁感应中的动力学及能量问题ppt课件.pptx
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1、专题强化电磁感应中的动力学及能量问题第二章电磁感应1.掌握电磁感应中动力学问题的分析方法.2.理解电磁感应过程中能量的转化情况,能用能量的观点分析和 解决电磁感应问题.学习目标重点探究随堂演练专题强化练内容索引NEIRONGSUOYIN一、电磁感应中的动力学问题重点探究电磁感应问题往往与力学问题联系在一起,处理此类问题的基本方法是:(1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向.(2)用闭合电路欧姆定律求回路中感应电流的大小.(3)分析导体的受力情况(包括安培力).(4)列动力学方程(a0)或平衡方程(a0)求解.例1如图1所示,空间存在B0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场,MN
2、、PQ是水平放置的平行长直导轨,其间距L0.2 m,R0.3 的电阻接在导轨一端,ab是跨接在导轨上质量m0.1 kg、接入电路的电阻r0.1 的导体棒,已知导体棒和导轨间的动摩擦因数为0.2.从零时刻开始,对ab图图1棒施加一个大小为F0.45 N、方向水平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,过程中ab棒始终保持与导轨垂直且接触良好.(g10 m/s2)(1)分析导体棒的运动性质;答案做加速度减小的加速运动,最终做匀速运动解析导体棒做切割磁感线运动,产生的感应电动势EBLv 导体棒受到的安培力F安BIL 导体棒运动过程中受到拉力F、安培力F安和摩擦力Ff的作用,根据牛顿第二定律有:Fm
3、gF安ma 由可知,随着速度的增大,安培力增大,加速度a减小,当加速度a减小到0时,速度达到最大,此后导体棒做匀速直线运动.(2)求导体棒所能达到的最大速度;答案10 m/s解析当导体棒达到最大速度时,(3)试定性画出导体棒运动的速度时间图像.答案见解析图解析由(1)(2)中的分析与数据可知,导体棒运动的速度时间图像如图所示.例2如图2甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的定值电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨和金属杆的电阻
4、可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.(重力加速度为g)图图2(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中的受力示意图;答案见解析图解析如图所示,ab杆受重力mg,方向竖直向下;支持力FN,方向垂直于导轨平面向上;安培力F安,方向沿导轨向上.(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流大小及其加速度的大小;解析当ab杆的速度大小为v时,感应电动势EBLv,根据牛顿第二定律,有mgsin F安ma(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.解析当a0时,ab杆达到最大速度vm,总结提升分析电磁感应
5、动力学问题的基本思路针对训练1(多选)如图3所示,一金属方框abcd从离磁场区域上方高h处自由下落,然后进入与线框平面垂直的匀强磁场中.在进入磁场的过程中,可能发生的情况是A.线框做变加速运动B.线框做匀加速运动C.线框做匀减速运动D.线框做匀速运动图图3线框做匀速运动,D对.若安培力大于重力,线框做减速运动,随着速度的变化,安培力也发生变化,由牛顿第二定律可知加速度大小也发生变化,不是匀减速直线运动,C错;若安培力小于重力,线框做加速运动,但随着速度增大,向上的安培力的逐渐增大,加速度逐渐减小,线框做的是变加速直线运动,B错,A对.二、电磁感应中的能量问题1.电磁感应现象中的能量转化安培力做
6、功做正功:电能转化机械能,如电动机做负功:机械能转化电能电流做功焦耳热或其他形式的能量,如发电机2.焦耳热的计算(1)电流恒定时,根据焦耳定律求解,即QI2Rt.(2)感应电流变化,可用以下方法分析:利用动能定理,求出克服安培力做的功W安,即QW安.利用能量守恒定律,焦耳热等于其他形式能量的减少量.例3如图4所示,足够长的平行光滑U形导轨倾斜放置,所在平面的倾角37,导轨间的距离L1.0 m,下端连接R1.6 的定值电阻,导轨电阻不计,所在空间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B1.0 T.质量m0.5 kg、电阻r0.4 的金属棒ab垂直放置于导轨上,现用沿导轨平面且垂直于金属棒、
7、大小为F5.0 N的恒力使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行且始终与导轨接触良好,当金属棒滑行x图图42.8 m后速度保持不变.求:(sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2)(1)金属棒匀速运动时的速度大小v;答案4 m/s由平衡条件有Fmgsin BIL联立并代入数据解得v4 m/s.(2)金属棒从静止到开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量QR.答案1.28 J解析设整个电路中产生的热量为Q,针对训练2(多选)如图5所示,在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属
8、圆环垂直磁场方向,以速度v从图示位置(实线所示)开始运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时(虚线所示),圆环的速度变为 ,则下列说法正确的是图图5解析当圆环的直径与边界线重合时,圆环左右两半环均产生感应电动势,此过程中回路产生的电能等于动能的减少量,1.(电磁感应中的动力学问题)如图6所示,MN和PQ是两根互相平行竖直放置的光滑金属导轨,已知导轨足够长,且电阻不计,ab是一根与导轨垂直且始终与导轨接触良好的金属杆,开始时,将开关S断开,让杆ab由静止开始自由下落,过段时间后,再将S闭合,若从S闭合开始计时,则金属杆ab的速度v随时间t变化的图像不可能是下图中的123随堂演练图图64123
9、42.(电磁感应中的动力学问题)(多选)如图7所示,有两根和水平方向成(90)角的光滑平行的金属轨道,上端接有滑动变阻器R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,一根质量为m、电阻不计的金属杆从轨道上由静止滑下且始终与导轨接触良好.经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则A.如果B增大,vm将变大B.如果变大(仍小于90),vm将变大C.如果R变大,vm将变大D.如果m变小,vm将变大123图图74123解析金属杆由静止开始下滑的过程中,其受力情况如图所示,根据牛顿第二定律得:4所以金属杆由静止开始做加速度逐渐减小的加速运动,3.(电磁感应中的能量
10、问题)(多选)(2019昆明市第一中学月考)如图8,一平行金属导轨静置于水平桌面上,空间中有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B,粗糙平行导轨间距为L,导轨和阻值为R的定值电阻相连,质量为m的导体棒和导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为r,导体棒以初速度v0向右运动,运动距离x后停止,此过程中电阻R产生的焦耳热为Q,导轨电阻不计,重力加速度为g,则123图图84解析由功能关系可知,导体棒克服安培力做的功等于回路中产生的焦耳热,R上产生的焦耳热为Q,1234答案a端电势低,b端电势高4.(电磁感应中的力电综合问题)(2020怀化市高二期中)如图9甲所示,足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨M
11、N、PQ竖直放置,其宽度L1 m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R0.40 的电阻,质量为m0.01 kg、电阻为r0.30 的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,g10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),求:(1)判断金属棒两端a、b的电势高低;123图图94123解析 由右手定则可知,ab中的感应电流由a流向b,金属棒ab相当于电源,则b端电势高,a端电势低.4123(2)磁感应强度B的大小;4答案0.1 T12
12、3解析由题图乙xt图像可知,t1.5 s时金属棒的速度为:4金属棒匀速运动时所受的安培力大小为:FBIL根据平衡条件有:Fmg联立并代入数据解得:B0.1 T123(3)01.5 s内,电阻R上产生的热量.4答案0.26 J123解析01.5 s时间内,金属棒的重力势能减小,转化为金属棒的动能和电路中产生的焦耳热.设电路中产生的总焦耳热为Q4代入数据解得:Q0.455 JA.ef将向右做非匀减速运动,最后停止B.ef将向右做匀减速运动,最后停止C.ef将向右做匀速运动D.ef将做往返运动1.如图1所示,在一匀强磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef
13、为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都忽略不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则基础强化练专题强化练123456789 1011图图1解析ef向右运动,切割磁感线,产生感应电动势和感应电流,会受到向左的安培力而做减速运动,直到速度减小为0停止运动,123456789 10112.如图2所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动,t0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列vt
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