《(全國通用版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 第29講 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用學(xué)案》由會員分享����,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(全國通用版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 第29講 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用學(xué)案(24頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索����。
1��、
第29講 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用
考綱要求
考情分析
命題趨勢
1.電磁感應(yīng)電路問題Ⅱ
2.電磁感應(yīng)動力學(xué)問題Ⅱ
2016·浙江卷����,24
高考對本專題內(nèi)容的考查主要是以選擇題的形式考查磁感應(yīng)強(qiáng)度、安培定則����、安培力.有時也出現(xiàn)涉及安培力的計算題,但一般難度不大
1.電磁感應(yīng)中的電路問題
在電磁感應(yīng)中�����,切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生__感應(yīng)電動勢__�����,該導(dǎo)體或回路相當(dāng)于__電源__.因此,電磁感應(yīng)問題往往又和電路問題聯(lián)系在一起.
解決與電路相聯(lián)系的電磁感應(yīng)問題的基本方法如下:
(1)用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律(右手定則)確定感應(yīng)電動勢的_
2���、_大小__和__方向__.
(2)畫等效電路圖.
(3)運(yùn)用閉合電路歐姆定律����、串并聯(lián)電路的規(guī)律��、電功率等公式聯(lián)立求解.
2.電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題
(1)導(dǎo)體棒的兩種運(yùn)動狀態(tài)
①平衡狀態(tài)——導(dǎo)體棒處于靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運(yùn)動狀態(tài)��,加速度為__零__����;
②非平衡狀態(tài)——導(dǎo)體棒的加速度不為零.
(2)兩個研究對象及其關(guān)系
電磁感應(yīng)中導(dǎo)體棒既可看作電學(xué)對象(因為它相當(dāng)于電源),又可看作力學(xué)對象(因為有感應(yīng)電流而受到安培力)�,而感應(yīng)電流I和導(dǎo)體棒的__速度v__是聯(lián)系這兩個對象的紐帶.
(3)電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題分析思路
①電路分析:切割磁感線的導(dǎo)體棒相當(dāng)于__電源__,感應(yīng)電動勢
3�����、相當(dāng)于電源的電動勢��,導(dǎo)體棒的電阻相當(dāng)于電源的內(nèi)阻���,感應(yīng)電流I=.
②受力分析:導(dǎo)體棒受到安培力及其他力,安培力F安=BIl=!?。 ?##��,根據(jù)牛頓第二定律列動力學(xué)方程F合=ma.
③過程分析:由于安培力是變力��,導(dǎo)體棒做變加速運(yùn)動或__變減速__運(yùn)動����,當(dāng)加速度為零時,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)�,最后做勻速直線運(yùn)動,根據(jù)共點(diǎn)力的平衡條件列方程F合=0.
1.如圖所示��,用均勻?qū)Ь€做成的正方形線框邊長為0.2 m�����,正方形的一半放在和紙面垂直向里的勻強(qiáng)磁場中.當(dāng)磁場以每秒10 T的變化率增加時���,線框中a��、b兩點(diǎn)電勢差( B )
A.Ua b=0.1 V B.Ua b=-0.1 V
4�����、
C.Ua b=0.2 V D.Ua b=-0.2 V
2.(多選)如圖所示�����,一導(dǎo)線彎成半徑為a的半圓形閉合回路����,虛線MN右側(cè)有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,方向垂直于回路所在的平面向里.回路以速度v向右勻速進(jìn)入磁場����,直徑CD始終與MN垂直.從D點(diǎn)到達(dá)邊界開始到C點(diǎn)進(jìn)入磁場為止,下列結(jié)論正確的是( ACD )
A.感應(yīng)電流方向不變
B. CD段直導(dǎo)線始終不受安培力
C.感應(yīng)電動勢的最大值為Em=Bav
D.感應(yīng)電動勢的平均值為=πBav
解析 閉合回路進(jìn)入磁場的過程中����,磁通量始終增加,感應(yīng)電流的方向沿逆時針方向始終不變��,選項A正確���;CD段的電流方向由D→C�,安培力的方向垂直CD沿
5�、紙面向下,選項B錯誤�����;因最大有效切割長度為a��,所以感應(yīng)電動勢的最大值為Em=Bav��,選項C正確�����;ΔΦ=BS=B���,Δt=�,==πBav���,選項D正確.
3.如圖甲所示�����,導(dǎo)體圓環(huán)所圍的面積為10 cm2����,電容器的電容為2 μF(電容器的體積很小)����,垂直穿過圓環(huán)的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間變化的圖線如圖乙所示�,則在1 s末電容器的帶電荷量為__0__C���;4 s末電容器的帶電荷量為__2×10-11__C��,帶正電的極板是__a__.
解析 由法拉第電磁感應(yīng)定律得圓環(huán)中的感應(yīng)電動勢E==S·�,在0~2 s內(nèi)�,磁場恒定,=0�����,圓環(huán)中無感應(yīng)電動勢�����,電容器不帶電.在2~8 s內(nèi)��,磁場以=1×10-2T/
6�����、s的變化率均勻減小��,圓環(huán)中的電動勢恒定,E=S=10×10-4×1×10-2 V=1×10-5 V����,電容器的帶電荷量Q=CE=2×10-6×1×10-5 C=2×10-11 C�����,垂直紙面向里穿過回路的磁通量在減少�,由楞次定律可知在環(huán)上感應(yīng)電動勢的方向由b到a,即a端相當(dāng)于電源的正極�,b端相當(dāng)于電源的負(fù)極,所以帶正電的極板是a.
一 電磁感應(yīng)中的電路問題
對電磁感應(yīng)電源的理解
(1)電源的正負(fù)極可用右手定則或楞次定律判定���,要特別注意應(yīng)用“在內(nèi)電路中電流由負(fù)極到正極”這一規(guī)律進(jìn)行判定.
(2)電磁感應(yīng)電路中的電源與恒定電流的電路中的電源不同����,前者是由于導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的���,公式為E
7�����、=Blv���,其大小可能變化��,變化情況可根據(jù)其運(yùn)動情況判斷��;而后者的電源電動勢在電路分析中認(rèn)為是不變的.
(3)在電磁感應(yīng)電路中�,相當(dāng)于電源的導(dǎo)體(或線圈)兩端的電壓與恒定電流的電路中電源兩端的電壓一樣�,等于路端電壓,而不等于電動勢���,除非切割磁感線的導(dǎo)體或線圈電阻為零.
(4)在外電路電流由正極經(jīng)電阻流到負(fù)極���,電流經(jīng)電阻R產(chǎn)生電勢降落U=IR.
解決電磁感應(yīng)中電路問題的三部曲
(1)確定電源
切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源��,利用E=n或E=Blv求感應(yīng)電動勢的大小�,利用右手定則或楞次定律判斷電流方向.如果在一個電路中切割磁感線的有幾個
8、部分但又相互聯(lián)系���,可視為等效電源的串��、并聯(lián).
(2)識別電路結(jié)構(gòu)���、畫出等效電路
分析電路結(jié)構(gòu)�����,即分清等效電源和外電路及外電路的串并聯(lián)關(guān)系���、判斷等效電源的正負(fù)極或電勢的高低等.
(3)利用電路規(guī)律求解
一般是綜合應(yīng)用歐姆定律、串并聯(lián)電路特點(diǎn)���、電容器充電及放電特點(diǎn)、電功和電功率的知識��、法拉第電磁感應(yīng)定律等列方程求解.
[例1](2017·山西太原質(zhì)檢)發(fā)光竹蜻蜓是一種常見的兒童玩具���,它在飛起時能夠持續(xù)閃爍發(fā)光.某同學(xué)對竹蜻蜓的電路作如下簡化:如圖所示�,半徑為L的導(dǎo)電圓環(huán)繞垂直于圓環(huán)平面�����、通過圓心O的金屬軸O1O2以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動����,圓環(huán)上接有電阻均為r的三根金屬輻條OP、OQ���、OR�,輻條
9、互成120°角.在圓環(huán)左半部分分布著垂直圓環(huán)平面向下磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場����,在轉(zhuǎn)軸O1O2與圓環(huán)的邊緣之間通過電刷M、N與一個LED燈相連(假設(shè)LED燈電阻恒為r).其他電阻不計�,從輻條OP進(jìn)入磁場開始計時.
(1)在輻條OP轉(zhuǎn)過60°的過程中,求通過LED燈的電流�����;
(2)求圓環(huán)每旋轉(zhuǎn)一周����,LED燈消耗的電能;
(3)為使LED燈閃爍發(fā)光時更亮��,可采取哪些改進(jìn)措施��?(請寫出三條措施)
提示:由n個電動勢和內(nèi)電阻都相同的電池連成的并聯(lián)電池組����,它的電動勢等于一個電池的電動勢,它的內(nèi)電阻等于一個電池的內(nèi)電阻的n分之一.
解析
(1)輻條OP轉(zhuǎn)過60°的過程中,OP�����、OQ均處
10����、在磁場中,等效電路圖如圖甲���,電路的電動勢為E=BL2ω����,電路的總電阻為R=+=r.由閉合電路歐姆定律�����,電路的總電流為I==��,通過LED燈的電流I1==.
(2)設(shè)圓環(huán)轉(zhuǎn)動的周期為T����,輻條OP轉(zhuǎn)過60°的過程中�����,LED燈消耗的電能Q1=Ir·,輻條OP轉(zhuǎn)過60°~120°的過程中���,僅OP處在磁場中��,等效電路圖如圖乙��,電路的電動勢為E′=BL2ω��,電路的總電阻為R′=r+=r�,由閉合電路歐姆定律���,電路的總電流為I′==����,通過LED燈的電流I2==�,LED燈消耗的電能Q2=Ir·,圓環(huán)每旋轉(zhuǎn)一周��,LED燈消耗的電能發(fā)生三次周期性變化�,所以Q=3×(Q1+Q2)=
(3)例如:增大角速度,增強(qiáng)
11�、磁場�����,增加輻條的長度�,減小輻條的電阻等.
答案 (1) (2) (3)見解析
二 電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題
電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生的感應(yīng)電流在磁場中受到安培力的作用���,從而影響導(dǎo)體棒(或線圈)的受力情況和運(yùn)動情況.
1.兩種狀態(tài)及處理方法
狀態(tài)
特征
處理方法
平衡態(tài)
加速度為零
根據(jù)平衡條件列式分析
非平衡態(tài)
加速度不為零
根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系進(jìn)行分析
2.力學(xué)對象和電學(xué)對象的相互關(guān)系
3.動態(tài)分析的基本思路
導(dǎo)體受外力運(yùn)動感應(yīng)電動勢感應(yīng)電流導(dǎo)體受安培力―→合力變化加速度變化―→速度變化―→臨界狀態(tài).
“四步法”分析電磁感應(yīng)中的動力學(xué)
12���、問題
解決電磁感應(yīng)中動力學(xué)問題的一般思路是“先電后力”,具體思路如下:
[例2](2017·江西南昌質(zhì)檢)
U形金屬導(dǎo)軌abcd原來靜止放在光滑絕緣的水平桌面上�,范圍足夠大、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場穿過導(dǎo)軌平面�,一根與bc等長的金屬棒PQ平行bc放在導(dǎo)軌上,棒左邊靠著絕緣的固定豎直立柱e���、f.已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.8 T����,導(dǎo)軌質(zhì)量M=2 kg�,其中bc段長0.5 m��、電阻r=0.4 Ω�,其余部分電阻不計,金屬棒PQ質(zhì)量m=0.6 kg、電阻R=0.2 Ω����、與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.若向?qū)к壥┘臃较蛳蜃蟆⒋笮镕=2 N的水平拉力�����,如圖所示.求導(dǎo)軌的最大加速度�����、最大電流和最大速
13�����、度.(設(shè)導(dǎo)軌足夠長���,g取10 m/s2)
解析 導(dǎo)軌受到PQ棒水平向右的摩擦力Ff=μmg����,
根據(jù)牛頓第二定律并整理得F-μmg-F安=Ma�,
剛拉動導(dǎo)軌時,I感=0���,安培力為零����,導(dǎo)軌有最大加速度
am== m/s2=0.4 m/s2
隨著導(dǎo)軌速度的增大,感應(yīng)電流增大���,加速度減小�����,當(dāng)a=0時����,速度最大.設(shè)速度最大值為vm���,電流最大值為Im���,此時導(dǎo)軌受到向右的安培力F安=BImL,F(xiàn)-μmg-BImL=0����,
Im=���,代入數(shù)據(jù)得
Im= A=2 A.
由I=可得Im=�,
vm== m/s=3 m/s.
答案 0.4 m/s2 2 A 3 m/s
三 電磁感應(yīng)中的能量問題
14��、1.電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化
2.求解焦耳熱Q的三種方法
[例3](2018·浙江寧波模擬)如圖所示�����,有一個上��、下兩層連通且均與水平面平行的“U”型的光滑金屬平行導(dǎo)軌�,在導(dǎo)軌面上各放一根完全相同的質(zhì)量為m的勻質(zhì)金屬桿A1和A2,開始時兩根金屬桿與軌道垂直���,在“U”型導(dǎo)軌的右側(cè)空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�����、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場����,桿A1在磁場中,桿A2在磁場之外.設(shè)兩導(dǎo)軌面相距為H�,平行導(dǎo)軌寬為L,導(dǎo)軌足夠長且電阻不計,金屬桿單位長度的電阻為r.現(xiàn)在有同樣的金屬桿A3從左側(cè)半圓形軌道的中點(diǎn)從靜止開始下滑,在下面與金屬桿A2發(fā)生碰撞�,設(shè)碰撞后兩桿立刻黏在一起并向右運(yùn)動.求:
(1)回路
15、內(nèi)感應(yīng)電流的最大值;
(2)在整個運(yùn)動過程中,感應(yīng)電流最多產(chǎn)生的熱量����;
(3)當(dāng)桿A2���、A3與桿A1的速度之比為3∶1時�����,A1受到的安培力大小.
解析 設(shè)A3從半圓形軌道的中點(diǎn)滑到水平軌道的速度為v0.有mg·H=mv�����,解得v0=.
A3����、A2碰撞過程動量守恒mv0=2mv1,解得v1=�����,
A3�、A2結(jié)合后,剛進(jìn)入磁場時的感應(yīng)電動勢最大����,電流也最大.最大電動勢Emax=BLv1����,總電阻為A3�����、A2的電阻并聯(lián)為等效內(nèi)阻再與A1的電阻串聯(lián)R=Lr+Lr=1.5Lr�����,最大電流Imax==.
(2)分析可得A3�、A2進(jìn)入磁場后,A3�����、A2向右減速、A1向右加速���,最終達(dá)到共速(設(shè)為v2)�����,此
16��、后保持勻速.三桿系統(tǒng)(A1��、A2和A3)的總動量經(jīng)檢驗知�����,符合動量守恒條件(必須檢驗)�����,則有2mv1=3mv2�,解得v2=v0=,由能量守恒�,整個過程感應(yīng)電流產(chǎn)生的最多熱量為Q=×2mv-×3mv=mgH.
(3)設(shè)A1的速度為v,則A3��、A2的速度為3v�,同理,由于系統(tǒng)符合動量守恒條件2mv1=mv+2m·3v�����,解得v=v0=��,整個電路的總電動勢為E=BL·3v-BLv=2BLv=BL�,電路中的電流I=,A1所受安培力的大小為F=BIL=.
答案 (1) (2)mgH (3)
解決電磁感應(yīng)現(xiàn)象中能量問題的一般步驟
(1)在電磁感應(yīng)中�����,切割磁感線的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感
17、應(yīng)電動勢���,該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源.
(2)分析清楚有哪些力做功�,就可以知道有哪些形式的能量發(fā)生了相互轉(zhuǎn)化.
(3)根據(jù)能量守恒列方程求解.
1.(2017·浙江寧波調(diào)研)(多選)如圖所示�,兩光滑平行導(dǎo)軌水平放置在勻強(qiáng)磁場中;磁場垂直導(dǎo)軌所在平面��,金屬棒ab可沿導(dǎo)軌自由滑動�,導(dǎo)軌一端跨接一個定值電阻R,導(dǎo)軌電阻不計����,現(xiàn)將金屬棒沿導(dǎo)軌由靜止向右拉,若保持拉力恒定��,經(jīng)時間t1后速度為v�,加速度為a1����,最終以速度2v做勻速運(yùn)動;若保持拉力的功率恒定���,經(jīng)時間t2后速度為v��,加速度為a2����,最終也以速度2v做勻速運(yùn)動,則( BD )
A.t2=t1 B.t2
18�����、D.a(chǎn)2=3a1
解析 由于兩種情況下���,最終棒都以速度2v勻速運(yùn)動���,此時拉力與安培力大小相等,則有
F=F安=BIL==�, ①
當(dāng)拉力恒定,速度為v�����,加速度為a1��,根據(jù)牛頓第二定律有
F-=ma1����; ②
由①②解得a1=.
若保持拉力的功率恒定����,速度為2v時����,拉力為F,則有
P=F·2v��,又F=F安=����,得P=.
則當(dāng)速度為v時,拉力大小為F1=��;
根據(jù)牛頓第二定律得F1-=ma2���,
解得a2=.
所以a2=3a1��,故選項C錯誤,選項D正確���;當(dāng)拉力的功率恒定時��,隨著速度增大���,拉力逐漸減小��,最后勻速運(yùn)動時拉力最小�,且最小值和第一種情況下拉力相等���,因此最后都達(dá)到速度2v
19�����、時�,第一種情況比第二種情況用時要長�,當(dāng)兩種情況下都達(dá)到速度v時,比較v-t圖象(如圖所示)可知t1>t2����,故選項A錯誤,選項B正確.
2.如圖所示��,紙面內(nèi)有一矩形導(dǎo)體閉合線框abcd�,ab邊長大于bc邊長,置于垂直紙面向里����、邊界為MN的勻強(qiáng)磁場外���,線框兩次勻速地完全進(jìn)入磁場,兩次速度大小相同���,方向均垂直于MN.第一次ab邊平行MN進(jìn)入磁場��,線框上產(chǎn)生的熱量為Q1�,通過線框?qū)w橫截面的電荷量為q1�����;第二次bc邊平行MN進(jìn)入磁場���,線框上產(chǎn)生的熱量為Q2�����,通過線框?qū)w橫截面的電荷量為q2���,則( A )
A.Q1>Q2 q1=q2 B.Q1>Q2 q1>q2
C.Q1=Q2 q1=
20、q2 D.Q1=Q2 q1>q2
解析 設(shè)線框ab����、bc的長度分別為l1、l2����,線框的電阻為R,線框進(jìn)入磁場過程中��,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢分別為E1=Bl1v�,E2=Bl2v,產(chǎn)生的熱量Q1=t1==��、Q2=t2==�,故Q1>Q2;通過線框橫截面的電荷量q=It=t==�����,故q1=q2�����,選項A正確.
3.如圖����,兩固定的絕緣斜面傾角均為θ,上沿相連.兩細(xì)金屬棒ab(僅標(biāo)出a端)和cd(僅標(biāo)出c端)長度均為L,質(zhì)量分別為2m和m����;用兩根不可伸長的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abdca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑絕緣小定滑輪跨放在斜面上�,使兩金屬棒水平.右斜面上存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B����,
21、方向垂直于斜面向上.已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場中�����,回路電阻為R��,兩金屬棒與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ�����,重力加速度大小為g.已知金屬棒ab勻速下滑.求:
(1)作用在金屬棒ab上的安培力的大?���。?
(2)金屬棒運(yùn)動速度的大?�。?
解析 設(shè)兩根導(dǎo)線的總的張力的大小為T,右斜面對ab棒的支持力的大小為N1�����,作用在ab棒上的安培力的大小為F����,左斜面對cd棒的支持力大小為N2.對于ab棒�����,由力的平衡條件得
2mgsin θ=μN(yùn)1+T+F����, ①
N1=2mgcos θ, ②
對于cd棒�����,同理有mgsin θ+μN(yùn)2=T ③
N2=mgcos θ�, ④
聯(lián)立①②③④式得F=mg(sin
22、 θ-3μcos θ). ⑤
(2)由安培力公式得F=BIL��, ⑥
這里I是回路abdca中的感應(yīng)電流.
ab棒上的感應(yīng)電動勢為E=BLv���, ⑦
式中��,v是ab棒下滑速度的大?����。?
由歐姆定律有I=��, ⑧
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧式得
v=(sin θ-3μcos θ).
答案 (1)mg(sin θ-3μcos θ) (2)(sin θ-3μcos θ)
[例1](12分)如圖甲��,兩相距L=0.5 m的平行金屬導(dǎo)軌固定于水平面上�����,導(dǎo)軌左端與阻值R=2 Ω的電阻連接�����,導(dǎo)軌間虛線右側(cè)存在垂直導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場.質(zhì)量m=0.2 kg的金屬桿垂直置于導(dǎo)軌上��,與導(dǎo)軌接觸良好��,導(dǎo)軌與金
23�����、屬桿的電阻可忽略.桿在水平向右的恒定拉力作用下由靜止開始運(yùn)動,并始終與導(dǎo)軌垂直���,其v-t圖象如圖乙所示.在15 s時撤去拉力���,同時使磁場隨時間變化,從而保持桿中電流為0.求:
(1)金屬桿所受拉力的大小F����;
(2)0~15 s內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B0�;
(3)15~20 s內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間的變化規(guī)律.
[答題送檢]來自閱卷名師報告
錯誤
致錯原因
扣分
(1)
忽略了金屬桿所受摩擦力,導(dǎo)致?lián)nD第二定律所列方程錯誤
-3
(2)
桿的受力忽略了摩擦�,第(1)問中F求錯,導(dǎo)致以后求解錯誤
-4
(3)
由于邏輯不縝密����,忽略了線圈中的磁通量包括桿勻速運(yùn)動階
24、段的面積
-5
[解析] (1)由圖乙及題意知15 s時撤去拉力����,桿中電流為0,桿減速運(yùn)動�,則-Ff=ma3;a3== m/s2=-0.8 m/s2�����,0~10 s內(nèi),水平方向桿受拉力����、摩擦力,據(jù)牛頓第二定律有
F-Ff=ma1����,a1===0.4 m/s2,
聯(lián)立解得F=0.24 N.
(2)10~15 s內(nèi)�����,水平方向桿在磁場中受拉力���、安培力�、摩擦力����,有E=B0Lv,I=����,F(xiàn)安=B0IL�����,F(xiàn)安+Ff=F��,
代入數(shù)據(jù)聯(lián)立求解得B0=0.4 T.
(3)15~20 s內(nèi)����,桿中電流為0�,則閉合回路磁通量不變,即Φ0=Φt���,其中Φ0=B0S0=B0Ls0=B0Lvt2=0.4×0.5×
25、4×(15-10)Wb=4 Wb����,
Φt=BtSt=BtLst=BtL[s0+(t-15)v+a3(t-15)2],
解Φ 0=Φ t����,代入數(shù)據(jù)求得Bt= T(15 s≤t≤20 s)
[答案] (1)0.24 N(3分) (2)B0=0.4 T(4分)
(3)Bt= T(15 s≤t≤20 s)(5分)
1.如圖所示,在勻強(qiáng)磁場中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌���,導(dǎo)軌間距為L��,長為3d�,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長為d的薄絕緣涂層.勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�,方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,在滑上涂層之前已經(jīng)做勻速運(yùn)動��,并一直勻速滑到
26���、導(dǎo)軌底端.導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直���,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R����,其他部分的電阻均不計,重力加速度為g.求:
(1)導(dǎo)體棒與涂層間的動摩擦因數(shù)μ��;
(2)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動的速度大小v��;
(3)整個運(yùn)動過程中�,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
解析 (1)在絕緣涂層上導(dǎo)體棒受力平衡,有
mgsin θ=μmgcos θ���,解得μ=tan θ.
(2)在光滑導(dǎo)軌上�����,感應(yīng)電動勢E=BLv感應(yīng)電流I=
安培力F安=BIL���,
導(dǎo)體棒受力平衡��,有F安=mgsin θ��,
聯(lián)立解得v=.
(3)摩擦生熱QFf=μmgdcos θ�,由能量守恒定律有
3mgdsin θ=Q+QFf+mv2���,
27���、
解得Q=2mgdsin θ-.
答案 (1)tan θ (2) (3)2mgdsin θ-
2.(2017·湖南十三校聯(lián)考一)(多選)如圖所示�����,虛線框內(nèi)為某種電磁緩沖車的結(jié)構(gòu)示意圖��,其主要部件為緩沖滑塊K和質(zhì)量為m的緩沖車廂.在緩沖車的底板上�����,沿車的軸線固定著兩個光滑水平絕緣導(dǎo)軌PQ、MN.緩沖車的底部安裝電磁鐵(圖中未畫出)���,能產(chǎn)生垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場���,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,導(dǎo)軌內(nèi)的緩沖滑塊K由高強(qiáng)度絕緣材料制成�����,滑塊K上繞有閉合矩形線圈abcd�����,線圈的總電阻為R,匝數(shù)為n����,ab邊長為L.假設(shè)緩沖車以速度v0與障礙物C碰撞后����,滑塊K立即停下,而緩沖車廂繼續(xù)向前移動距離L后速
28��、度為零.已知緩沖車廂與障礙物和線圈的ab邊均沒有接觸,不計一切摩擦阻力.在這個緩沖過程中�����,下列說法正確的是( BC )
A.線圈中的感應(yīng)電流沿逆時針方向(俯視)�����,最大感應(yīng)電流為
B.線圈對電磁鐵的作用力使緩沖車廂減速運(yùn)動���,從而實現(xiàn)緩沖
C.此過程中���,線圈abcd產(chǎn)生的焦耳熱為Q=mv
D.此過程中,通過線圈abcd的電荷量為q=
解析 緩沖過程中����,線圈內(nèi)的磁通量增加,由楞次定律知����,感應(yīng)電流方向沿逆時針方向(俯視)�����,感應(yīng)電流最大值出現(xiàn)在滑塊K停下的瞬間,大小應(yīng)為����,選項A錯誤;線圈中的感應(yīng)電流對電磁鐵的作用力使車廂減速運(yùn)動���,起到了緩沖的作用����,選項B正確�����;據(jù)能量守恒定律可知����,車廂的動能
29、全部轉(zhuǎn)換為焦耳熱����,故Q=mv,選項C正確�;由q=·Δt、=及=n��,可得q=,因緩沖過程ΔΦ=BL2�,故q=,選項D錯誤.
1.(多選)如圖所示�����,邊長為L��、不可形變的正方形導(dǎo)線框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場區(qū)域����,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t的變化關(guān)系為B=kt(常量k>0).回路中滑動變阻器R的最大阻值為R0,滑動片P位于滑動變阻器中央��,定值電阻R1=R0���、R2=.閉合開關(guān)S���,電壓表的示數(shù)為U,不考慮虛線MN右側(cè)導(dǎo)體的感應(yīng)電動勢����,則( AC )
A.R2兩端的電壓為
B.電容器的a極板帶正電
C.滑動變阻器R的熱功率為電阻R2的5倍
D.正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為kL2
解析 由題圖知
30、外電路結(jié)構(gòu)為R2與R的右半部并聯(lián)��,再與R的左半部��、R1相串聯(lián)���,故R2兩端電壓U2=U=���,選項A正確.因k>0,由楞次定律知線框內(nèi)感應(yīng)電流沿逆時針方向�,故電容器b極板帶正電,選項B錯誤.滑動變阻器右側(cè)部分電流���、電壓均與R2相同�,左側(cè)部分電阻與R2相同�,電流是R2中電流的2倍,由P=I2R可知總功率是R2的5倍����,所以選項C正確.由法拉第電磁感應(yīng)定律可知E=n,其中S為有效面積����,S=πr2,得E=πkr2����,所以選項D錯誤.
2.(2017·福建福州質(zhì)檢)(多選)如圖�����,兩根足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌豎直放置����,底端接電阻R����,輕彈簧上端固定,下端懸掛質(zhì)量為m的金屬棒�,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好,除電阻R外�����,其余電阻
31���、不計�����,導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場中�����,磁場方向垂直導(dǎo)軌所在平面.靜止時金屬棒位于A處���,此時彈簧的伸長量為Δl,彈性勢能為Ep����,重力加速度大小為g.將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,金屬棒在運(yùn)動過程中始終保持水平���,則( BD )
A.當(dāng)金屬棒的速度最大時�,彈簧的伸長量為Δl
B.電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于mgΔl-Ep
C.金屬棒第一次到達(dá)A處時���,其加速度方向向下
D.金屬棒第一次下降過程通過電阻R的電荷量�����,比第一次上升過程的多
解析 靜止時金屬棒位于A處�����,kΔl=mg���,將其由彈簧原長位置釋放����,當(dāng)金屬棒的速度最大時���,加速度a=0����,設(shè)此時彈簧伸長量為l����,導(dǎo)軌寬度為L,則有mg=FB+kl=+kl=
32����、kΔl,故l<Δl��,選項A錯誤��;由分析知�����,金屬棒最終靜止在A處,根據(jù)能量守恒定律知mgΔl=Ep+Q��,故Q=mgΔl-Ep�����,選項B正確�����;金屬棒第一次到達(dá)A處時��,mg-kΔl-=ma����,故加速度a=-�����,負(fù)號表示方向向上�,選項C錯誤;設(shè)金屬棒運(yùn)動的距離為x��,則通過電阻R的電荷量q=·Δt===,由于金屬棒第一次下降過程的距離大于第一次上升過程的距離�,故金屬棒第一次下降過程通過電阻R的電荷量比第一次上升過程的多,選項D正確.
3.小明設(shè)計的電磁健身器的簡化裝置如圖所示�����,兩根平行金屬導(dǎo)軌相距l(xiāng)=0.50 m����,傾角θ=53°,導(dǎo)軌上端串接一個R=0.05 Ω的電阻.在導(dǎo)軌間長d=0.56 m的區(qū)域內(nèi)���,存
33��、在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2.0 T.質(zhì)量m=4.0 kg的金屬棒CD水平置于導(dǎo)軌上�����,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場區(qū)域的下邊界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉動GH桿�����,CD棒由靜止開始運(yùn)動,上升過程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直.當(dāng)CD棒到達(dá)磁場上邊界時健身者松手��,觸發(fā)恢復(fù)裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2��,sin 53°=0.8����,不計其他電阻、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量).求:
(1)CD棒進(jìn)入磁場時速度v的大?���。?
(2)CD棒進(jìn)入磁場時所受的安培力FA的大?���?��;
(3)在拉升CD棒的過程中���,健身
34、者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
解析 (1)由牛頓第二定律a==12 m/s2���,①
進(jìn)入磁場時的速度v==2.4 m/s.②
(2)感應(yīng)電動勢E=Blv�,③
感應(yīng)電流I=,④
安培力FA=IBl���,⑤
代入得FA==48 N.⑥
(3)健身者做功W=F(s+d)=64 J�,⑦
由牛頓第二定律F-mgsin θ-FA=0���,⑧
CD棒在磁場區(qū)域做勻速運(yùn)動�,
在磁場中運(yùn)動的時間t=�����,⑨
焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J.
答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J
4.如圖甲所示�,平行長直金屬導(dǎo)軌水平放置,間距L=0.4 m���,導(dǎo)軌右端接有
35�、阻值R=1 Ω的電阻��,導(dǎo)體棒垂直放置在導(dǎo)軌上�,且接觸良好.導(dǎo)體棒及導(dǎo)軌的電阻均不計.導(dǎo)軌間正方形區(qū)域abcd內(nèi)有方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場,bd連線與導(dǎo)軌垂直����,長度也為L.從0時刻開始����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小隨時間t變化規(guī)律如圖乙所示����;同一時刻,棒從導(dǎo)軌左端開始向右勻速運(yùn)動���,1 s后剛好進(jìn)入磁場.若使棒在導(dǎo)軌上始終以速度v=1 m/s做直線運(yùn)動.求:
(1)棒進(jìn)入磁場前��,回路中的電動勢E����;
(2)棒在運(yùn)動過程中受到的最大安培力F�,以及棒通過三角形abd區(qū)域時電流i與時間t的關(guān)系式.
解析 (1)棒進(jìn)入磁場前,回路中磁場均勻變化���,由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=S=×(×0.4)2 V=0.04 V
36、.
(2)棒進(jìn)入磁場后磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小不變�,棒切割磁感線,產(chǎn)生電動勢����,當(dāng)棒與bd重合時�����,
產(chǎn)生的電動勢E′=B′Lv=0.5×0.4×1 V=0.2 V��,
此時棒受到的安培力最大���,則F=B′L=0.04 N,
棒通過abd區(qū)域所用時間t′==0.2 s�����,
在通過的過程中���,感應(yīng)電動勢為
Et=B′[2v(t-1)]v=t-1 (V)����,
電流i==t-1(A).(1.0 s
37��、電阻忽略不計.勻強(qiáng)磁場Ⅰ僅分布在水平軌道平面所在區(qū)域�,方向水平向右,大小B1=1 T�����;勻強(qiáng)磁場Ⅱ僅分布在傾斜軌道平面所在區(qū)域,方向垂直于傾斜軌道平面向下���,大小B2=1 T.現(xiàn)將兩質(zhì)量均為m=0.2 kg���,電阻均為R=0.5 Ω的相同導(dǎo)體棒ab和cd;垂直于軌道分別置于水平軌道上和傾斜軌道上�,并同時由靜止釋放.g取10 m/s2.
(1)求導(dǎo)體棒cd沿斜軌道下滑的最大速度的大小���;
(2)若已知從開始運(yùn)動到cd棒達(dá)到最大速度的過程中����,ab棒產(chǎn)生的焦耳熱Q=0.45 J�,求該過程中通過cd棒橫截面的電荷量;
(3)若已知cd棒開始運(yùn)動時距水平軌道高度h=10 m�����,cd棒由靜止釋放后�,為使c
38��、d棒中無感應(yīng)電流,可讓磁場Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間變化�,將cd棒開始運(yùn)動的時刻記為t=0,此時磁場Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0=1 T�����,試求cd棒在傾斜軌道上下滑的這段時間內(nèi)�,磁場Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化的關(guān)系式.
解析 (1)cd棒勻速運(yùn)動時速度最大,設(shè)為vm�����,棒中感應(yīng)電動勢為E�����,電流為I�,感應(yīng)電動勢E=B2Lvm,電流I=��,由平衡條件得mgsin θ=B2IL�,代入數(shù)據(jù)解得vm=1 m/s.
(2)設(shè)cd從開始運(yùn)動至達(dá)到最大速度的過程中經(jīng)過的時間為t,通過的距離為x�����,cd棒中平均感應(yīng)電動勢為E1,平均電流為I1�,通過cd棒橫截面的電荷量為q,由能量守恒定律得mgxsin θ=mv+2Q��,電動勢
39���、E1=���,電流I1=,電荷量q=I1t�,代入數(shù)據(jù)解得q=1
C.
(3)設(shè)cd棒開始運(yùn)動時穿過回路的磁通量為Φ0,cd棒在傾斜軌道上下滑的過程中�����,設(shè)加速度大小為a��,經(jīng)過時間t通過的距離為x1��,穿過回路的磁通量為Φ���,cd棒在傾斜軌道上下滑的總時間為t0����,則Φ0=B0L·����,加速度a=gsin θ,位移x1=at2����,Φ=BL,=at��,解得t0= s.
為使cd棒中無感應(yīng)電流����,必須有Φ0=Φ,解得B=.(t< s)
答案 (1)1 m/s (2)1 C (3)B=(t< s)
課時達(dá)標(biāo) 第29講
[解密考綱]主要考查電磁感應(yīng)問題中涉及安培力的動態(tài)分析和平衡問題�;會分析電磁感應(yīng)中電路問題和能量
40、轉(zhuǎn)化問題��,會進(jìn)行有關(guān)計算.
1.如圖���,在水平面內(nèi)有兩條電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌AB����、CD,導(dǎo)軌間距為L�����;一根電阻為R的金屬棒ab可在導(dǎo)軌上無摩擦地滑動����,棒與導(dǎo)軌垂直,并接觸良好�����,導(dǎo)軌之間有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場�,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌右邊與電路連接���,電路中的兩個定值電阻阻值分別為2R和R�,現(xiàn)用力拉ab以速度v0勻速向左運(yùn)動.求:
(1)感應(yīng)電動勢的大?���。?
(2)棒ab中感應(yīng)電流的大小和方向�;
(3)ab兩端的電勢差Uab;
(4)電阻R上的電功率.
解析 (1)ab棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLv0.
(2)棒勻速向左運(yùn)動�����,根據(jù)右手定則判斷可知,感應(yīng)電流方向為b→a�����,感應(yīng)電流的大小為
41��、I==.
(3)ab兩端的電勢差Uab=I·3R=.
(4)PR=I2·R=2·R=.
答案 (1)BLv0 (2) b→a (3) (4)
2.(2017·遼寧沈陽一模)如圖所示����,兩根足夠長的固定的平行粗糙金屬導(dǎo)軌位于傾角θ=30°的斜面上��,導(dǎo)軌上���、下端所接的電阻R1=R2=10 Ω���,導(dǎo)軌自身電阻忽略不計,導(dǎo)軌寬度l=2 m.垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T�,質(zhì)量為m=0.1 kg、電阻r=5 Ω的金屬棒ab在高處由靜止釋放�,金屬棒ab在下滑過程中始終與導(dǎo)軌垂直且與導(dǎo)軌接觸良好,當(dāng)金屬棒ab下滑高度h=3 m時����,速度恰好達(dá)到最大值v=2 m/s.(g取10 m/
42����、s2)求:
(1)金屬棒ab速度達(dá)到最大時����,電阻R1消耗的功率;
(2)金屬棒ab從靜止釋放到速度最大的過程中����,電阻R2上產(chǎn)生的焦耳熱.
解析 (1)速度最大時,金屬棒ab產(chǎn)生的電動勢為
E=Blv=0.5×2×2 V=2 V�,
通過R1的電流為I1=·=0.1 A,
P1=IR1=0.12×10 W=0.1 W.
(2)達(dá)到最大速度時�����,金屬棒受到的安培力為F安=2BI1l�����,
此時���,金屬棒的加速度為0���,有mgsin 30°=F安+F1.
金屬棒下滑h的過程�,根據(jù)能量守恒�����,有
mgh=F1·+mv2+Q總����,此過程R2中產(chǎn)生的焦耳熱為
Q2=Q總�,代入數(shù)據(jù)可得Q2=0.
43、25 J.
答案 (1)0.1 W (2)0.25 J
3.(2017·天津卷)電磁軌道炮利用電流和磁場的作用使炮彈獲得超高速度����,其原理可用來研制新武器和航天運(yùn)載器.電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動勢為E���,電容器的電容為C.兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為l��,電阻不計.炮彈可視為一質(zhì)量為m�、電阻為R的金屬棒MN���,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài)����,并與導(dǎo)軌良好接觸.首先開關(guān)S接1,使電容器完全充電.然后將S接至2����,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出)�,MN開始向右加速運(yùn)動.當(dāng)MN上的感應(yīng)電動勢與電容器兩極板間的電壓相等時,回路中電流為零����,MN達(dá)到最大
44、速度�����,之后離開導(dǎo)軌.問:
(1)磁場的方向�;
(2)MN剛開始運(yùn)動時加速度a的大小����;
(3)MN離開導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少.
解析 (1)垂直于導(dǎo)軌平面向下.
(2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E��,當(dāng)開關(guān)S接2時��,電容器放電,剛放電時流經(jīng)MN的電流為I�,有
I=, ①
設(shè)MN受到的安培力為F���,有F=IlB��, ②
由牛頓第二定律����,有F=ma����, ③
聯(lián)立①②③式得a=. ④
(3)當(dāng)電容器充電完畢時����,設(shè)電容器上電荷量為Q0,有
Q0=CE���, ⑤
開關(guān)S接2后�,MN開始向右加速運(yùn)動���,速度達(dá)到最大值vmax時���,設(shè)MN上的感應(yīng)電動勢為E′����,
45����、有E′=Blvmax, ⑥
依題意有E′=�����, ⑦
設(shè)在此過程中MN的平均電流為�,MN上受到的平均安培力為,有=lB����,⑧
由動量定理,有Δt=mvmax-0����, ⑨
又Δt=Q0-Q, ⑩
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨式得Q=.
答案 (1)見解析 (2) (3)
4.(2017·浙江杭州模擬)如圖甲所示����,兩根水平的金屬光滑平行導(dǎo)軌�,其末端連接等高光滑的圓弧�,其軌道半徑為r、圓弧段在圖中的cd和ab之間��,導(dǎo)軌的間距為L��,軌道的電阻不計.在軌道的頂端接有阻值為R的電阻�,整個裝置處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.現(xiàn)有一根長度稍大于L�、電阻不計、質(zhì)量為m的金屬棒��,從軌道的水平位置
46�、ef開始在拉力作用下,從靜止勻加速運(yùn)動到cd的時間為t0�,調(diào)節(jié)拉力使金屬棒接著沿圓弧做勻速圓周運(yùn)動至ab處,已知金屬棒在ef和cd之間運(yùn)動時的拉力隨時間變化圖象如圖乙(圖中的F0����、t0為已知量).求:
(1)金屬棒做勻加速的加速度����;
(2)金屬棒從cd沿圓弧做勻速圓周運(yùn)動至ab的過程中,拉力做的功.
解析 (1)設(shè)棒到達(dá)cd的速度為v,
產(chǎn)生電動勢E=BLv�����,
感應(yīng)電流I=��,
棒受到的安培力F安=BIL=�,
棒受到拉力與安培力的作用,產(chǎn)生的加速度F0-F安=ma�,
又v=at0,所以a=.
(2)金屬棒做勻速圓周運(yùn)動�����,當(dāng)棒與圓心的連線與豎直方向之間的夾角是θ時��,沿水平方向
47����、的分速度v水平=vcos θ,
棒產(chǎn)生的電動勢E′=BLv水平=BLvcos θ�����,
回路中產(chǎn)生正弦式交變電流��,可得產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的最大值為Em=BLv,有效值為E有效=Em�,
棒從cd到ab的時間t==,
根據(jù)焦耳定律Q=·t=��,
設(shè)拉力做的功為WF�����,由功能關(guān)系有WF-mgr=Q��,
得WF=mgr+.
答案 (1) (2)mgr+
5.(2017·江蘇南京一模)如圖所示���,質(zhì)量為m=0.1 kg粗細(xì)均勻的導(dǎo)線����,繞制成閉合矩形線框����,其中長LAC=50 cm,寬LAB=20 cm��,豎直放置在水平面上.中間有一磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T����,磁場寬度d=10 cm的勻強(qiáng)磁場.線框在水平向右
48、的恒力F=2 N的作用下�����,從圖示位置由靜止開始沿水平方向運(yùn)動����,線框AB邊從左側(cè)進(jìn)入磁場,從磁場右側(cè)以v=1 m/s的速度勻速運(yùn)動離開磁場�����,整個過程中線框始終受到大小恒定的摩擦阻力Ff=1 N��,且線框不發(fā)生轉(zhuǎn)動.求線框的AB邊:
(1)離開磁場時感應(yīng)電流的大?����?���;
(2)剛進(jìn)入磁場時感應(yīng)電動勢的大小����;
(3)穿越磁場的過程中安培力所做的總功.
解析 (1)線框離開磁場時已經(jīng)勻速運(yùn)動�����,根據(jù)平衡條件有
F=Ff+BIL�,所以I==5 A.
(2)線框進(jìn)入磁場前F-Ff=ma���,a==10 m/s2���,
由v=2ax,得v0=2 m/s����,
線框進(jìn)入磁場時感電動勢E=BLABv0=0.4
49、V.
(3)線框在穿越磁場的過程中�,根據(jù)動能定理有
(F-Ff)d+W=mv2-mv,解得W=-0.25 J.
答案 (1)5 A (2)0.4 V (3)-0.25 J
6.(2017·福建福州模擬)如圖甲所示�,電阻不計,間距為l的平行長金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi)��,阻值為R的導(dǎo)體棒ab固定連接在導(dǎo)軌左端�,另一阻值也為R的導(dǎo)體棒ef垂直放置在導(dǎo)軌上,ef與導(dǎo)軌接觸良好��,并可在導(dǎo)軌上無摩擦移動.現(xiàn)有一根輕桿一端固定在ef中點(diǎn)�����,另一端固定于墻上����,輕桿與導(dǎo)軌保持平行,ef����、ab兩棒間距為d.若整個裝置處于方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,且從某一時刻開始��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t按圖乙所示的方式變化.求:
50��、
(1)在0~t0時間內(nèi)流過導(dǎo)體棒ef的電流的大小與方向�;
(2)在t0~2t0時間內(nèi)導(dǎo)體棒ef產(chǎn)生的熱量;
(3)1.5t0時刻桿對導(dǎo)體棒ef的作用力的大小和方向.
解析 (1)0~t0時間內(nèi)�,
產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的大小E1==S=,
流過導(dǎo)體棒ef的電流大小I1==�����,
由楞次定律可判斷電流方向為e→f.
(2)在t0~2t0時間內(nèi)����,
產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的大小E2==S=�����,
流過導(dǎo)體棒ef的電流大小I2==���,
t0~2t0時間內(nèi)導(dǎo)體棒ef產(chǎn)生的熱量Q=IRt0=.
(3)1.5 t0時刻,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=B0���,
導(dǎo)體棒ef所受安培力F=B0I2l=���,方向水平向左,根據(jù)導(dǎo)體棒e
51�����、f受力平衡可知桿對導(dǎo)體棒的作用力為F′=�����,方向水平向右.
答案 (1) 方向:e→f (2) (3) 方向水平向右
7.(2017·廣東廣州模擬)如圖甲所示���,足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN�、PQ豎直放置��,其寬度L=1 m,一勻強(qiáng)磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面��,導(dǎo)軌的上端M與P之間連接阻值為R=0.40 Ω的電阻�����,質(zhì)量為m=0.01 kg��、電阻為r=0.30 Ω的金屬棒ab緊貼在導(dǎo)軌上.現(xiàn)使金屬棒ab由靜止開始下滑�,下滑過程中ab始終保持水平�,且與導(dǎo)軌接觸良好,其下滑距離x與時間t的關(guān)系如圖乙所示��,圖象中的OA段為曲線�����,AB段為直線����,導(dǎo)軌電阻不計,g=10 m/s2(忽略金屬棒ab運(yùn)動過程中對原磁場的影
52���、響).試求:
(1)當(dāng)t=1.5 s時���,重力對金屬棒ab做功的功率���;
(2)金屬棒ab從開始運(yùn)動的1.5 s內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的熱量��;
(3)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?��。?
解析 (1)金屬棒ab先做加速度減小的加速運(yùn)動����,t=1.5 s后以速度vt勻速下落�����,
由題圖乙知vt= m/s=7 m/s��,
由功率定義得t=1.5 s時��,重力對金屬棒ab做功的功率
PG=mgvt=0.01×10×7 W=0.7 W.
(2)在0~1.5 s�����,以金屬棒ab為研究對象,根據(jù)動能定理得
mgh-W安=mv-0���,
解得W安=0.455 J��,
閉合回路中產(chǎn)生的總熱量Q=W安=0.455 J���,
電阻R上產(chǎn)生的熱量QR=Q=0.26 J.
(3)當(dāng)金屬棒ab勻速下落時,由平衡條件得mg=BIL���,
金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLvt����,電路中的電流I=�,則有=mg���,代入數(shù)據(jù)解得B=0.1 T.
答案 (1)0.7 W (2)0.26 J (3)0.1 T
24
(全國通用版)2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 第29講 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用學(xué)案
