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1��、
專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用
考題一 楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用
1.楞次定律中“阻礙”的主要表現(xiàn)形式
(1)阻礙原磁通量的變化——“增反減同”�;
(2)阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)——“來(lái)拒去留”;
(3)使線圈面積有擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì)——“增縮減擴(kuò)”���;
(4)阻礙原電流的變化(自感現(xiàn)象)——“增反減同”.
2.楞次定律和右手定則的適用對(duì)象
(1)楞次定律:一般適用于線圈面積不變�,磁感應(yīng)強(qiáng)度發(fā)生變化的情形.
(2)右手定則:一般適用于導(dǎo)體棒切割磁感線的情形.
3.求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小的五種類型
(1)磁通量變化型:E=n.
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度變化型:E=nS.
2���、
(3)面積變化型:E=nB.
(4)平動(dòng)切割型:E=Blv.
(5)轉(zhuǎn)動(dòng)切割型:E=nBl2ω.
注意:公式E=nS中的S是垂直于磁場(chǎng)方向的有效面積.
例1 (2016·浙江·16)如圖1所示����,a、b兩個(gè)閉合正方形線圈用同樣的導(dǎo)線制成�,匝數(shù)均為10匝,邊長(zhǎng)la=3lb���,圖示區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)����,且磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大����,不考慮線圈之間的相互影響,則( )
圖1
A.兩線圈內(nèi)產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流
B.a��、b線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之比為9∶1
C.a�����、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶4
D.a�����、b線圈中電功率之比為3∶1
解析 根據(jù)楞次定律可知�����,兩線圈內(nèi)均產(chǎn)生逆
3����、時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,選項(xiàng)A錯(cuò)誤����;因磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大,設(shè)=k�,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=n=nl2,則=()2=�����,選項(xiàng)B正確�����;根據(jù)I====可知����,I∝l,故a��、b線圈中感應(yīng)電流之比為3∶1,選項(xiàng)C錯(cuò)誤����;電功率P=IE=·nl2=,則P∝l3�����,故a�、b線圈中電功率之比為27∶1,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
答案 B
變式訓(xùn)練
1.如圖2所示�,a、b����、c三個(gè)線圈是同心圓,b線圈上連接有直流電源E和開(kāi)關(guān)K�����,則下列說(shuō)法正確的是( )
圖2
A.在K閉合的一瞬間�,線圈a中有逆時(shí)針?lè)较虻乃矔r(shí)電流,有收縮趨勢(shì)
B.在K閉合的一瞬間�����,線圈c中有順時(shí)針?lè)较虻乃矔r(shí)電流��,有收縮趨勢(shì)
C.在K閉合電路
4�、穩(wěn)定后,再斷開(kāi)K的一瞬間��,線圈c中有感應(yīng)電流����,線圈a中沒(méi)有感應(yīng)電流
D.在K閉合的一瞬間,線圈b中有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)�;在K閉合電路穩(wěn)定后,再斷開(kāi)K的一瞬間�����,線圈b中仍然有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
答案 D
解析 K閉合時(shí)線圈b中有順時(shí)針的電流����,根據(jù)右手定則可知內(nèi)部有向里增大的磁場(chǎng),則a線圈產(chǎn)生阻礙原磁通量變化的電流�����,根據(jù)楞次定律可知,電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針��,線圈受到向外的安培力�,故有擴(kuò)張的趨勢(shì),故A錯(cuò)誤���;根據(jù)楞次定律可知��,c中感應(yīng)電流為逆時(shí)針且有收縮的趨勢(shì)���,故B錯(cuò)誤;在K閉合電路穩(wěn)定后�,再斷開(kāi)K的一瞬間,兩線圈中均有磁通量的變化�����,故線圈中均有感應(yīng)電流�����,故C錯(cuò)誤�����;在K閉合的一瞬間,線圈b中有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)�;在K閉合電路
5、穩(wěn)定后�,再斷開(kāi)K的一瞬間,線圈b中仍然有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)��,故D正確.
2.(2016·海南·4)如圖3��,一圓形金屬環(huán)與兩固定的平行長(zhǎng)直導(dǎo)線在同一豎直面內(nèi)����,環(huán)的圓心與兩導(dǎo)線距離相等�����,環(huán)的直徑小于兩導(dǎo)線間距.兩導(dǎo)線中通有大小相等����、方向向下的恒定電流.若( )
圖3
A.金屬環(huán)向上運(yùn)動(dòng),則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?
B.金屬環(huán)向下運(yùn)動(dòng)����,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?
C.金屬環(huán)向左側(cè)直導(dǎo)線靠近,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?
D.金屬環(huán)向右側(cè)直導(dǎo)線靠近����,則環(huán)上的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?
答案 D
解析 根據(jù)楞次定律����,當(dāng)金屬圓環(huán)上�����、下移動(dòng)時(shí)���,穿過(guò)圓環(huán)的磁通量不發(fā)生變化��,故沒(méi)有感
6�、應(yīng)電流產(chǎn)生���,故選項(xiàng)A�����、B錯(cuò)誤��;當(dāng)金屬圓環(huán)向左移動(dòng)時(shí)���,則穿過(guò)圓環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向外并且增強(qiáng)����,故根據(jù)楞次定律可以知道��,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時(shí)針��,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤����;當(dāng)金屬圓環(huán)向右移動(dòng)時(shí)�����,則穿過(guò)圓環(huán)的磁場(chǎng)垂直紙面向里并且增強(qiáng)����,故根據(jù)楞次定律可以知道,產(chǎn)生的感應(yīng)電流為逆時(shí)針���,故選項(xiàng)D正確.
3.(2016·全國(guó)甲卷·20)法拉第圓盤發(fā)電機(jī)的示意圖如圖4所示.銅圓盤安裝在豎直的銅軸上����,兩銅片P����、Q分別與圓盤的邊緣和銅軸接觸.圓盤處于方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中.圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)���,關(guān)于流過(guò)電阻R的電流,下列說(shuō)法正確的是( )
圖4
A.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度恒定��,則電流大小恒定
B.若從上向下看�����,圓盤順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
7�、,則電流沿a到b的方向流動(dòng)
C.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)方向不變��,角速度大小發(fā)生變化�����,則電流方向可能發(fā)生變化
D.若圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍�����,則電流在R上的熱功率也變?yōu)樵瓉?lái)的2倍
答案 AB
解析 將圓盤看成無(wú)數(shù)幅條組成����,它們都在切割磁感線從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流�����,則當(dāng)圓盤順時(shí)針(俯視)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)�����,根據(jù)右手定則可知圓盤上感應(yīng)電流從邊緣流向中心����,流過(guò)電阻的電流方向從a到b�,B對(duì);由法拉第電磁感應(yīng)定律得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BL=BL2ω�,I=����,ω恒定時(shí),I大小恒定���,ω大小變化時(shí)�,I大小變化�,方向不變,故A對(duì)���,C錯(cuò)����;由P=I2R=知,當(dāng)ω變?yōu)樵瓉?lái)的2倍時(shí)����,P變?yōu)樵瓉?lái)的4倍,D錯(cuò).
4.如圖5所示���,一根弧
8�����、長(zhǎng)為L(zhǎng)的半圓形硬導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下��,以速度v0在豎直平面內(nèi)的U形框架上勻速滑動(dòng)���,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,回路中除電阻R外�����,其余電阻均不計(jì)���,U形框左端與平行板電容器相連�,質(zhì)量為m的帶電油滴靜止于電容器兩極板中央,半圓形硬導(dǎo)體棒AB始終與U形框接觸良好.則以下判斷正確的是( )
圖5
A.油滴所帶電荷量為
B.電流自上而下流過(guò)電阻R
C.A��、B間的電勢(shì)差UAB=BLv0
D.其他條件不變���,使電容器兩極板距離減小�,電容器所帶電荷量將增加�,油滴將向上運(yùn)動(dòng)
答案 BD
解析 導(dǎo)體棒AB在水平拉力F作用下向右運(yùn)動(dòng),由右手定則可知���,導(dǎo)體棒AB相當(dāng)于電源�,A端是正極��,故電流自上
9�����、而下流過(guò)電阻R���,B對(duì);導(dǎo)體棒AB的弧長(zhǎng)為L(zhǎng)����,與磁場(chǎng)切割有效長(zhǎng)度為�����,故A�����、C錯(cuò)��;根據(jù)電容器C=�����,C=�����,兩極板距離d減小�����,C增大��,Q增加�,電場(chǎng)強(qiáng)度E增大,油滴將向上運(yùn)動(dòng)�����,D對(duì).
考題二 電磁感應(yīng)中的圖象問(wèn)題
解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的方法技巧
(1)解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的“三點(diǎn)關(guān)注”:
①關(guān)注初始時(shí)刻�,如初始時(shí)刻感應(yīng)電流是否為零,是正方向還是負(fù)方向.
②關(guān)注變化過(guò)程���,看電磁感應(yīng)發(fā)生的過(guò)程分為幾個(gè)階段�,這幾個(gè)階段是否和圖象變化相對(duì)應(yīng).
③關(guān)注大小�����、方向的變化趨勢(shì)�,看圖線斜率的大小、圖線的曲��、直是否和物理過(guò)程對(duì)應(yīng).
(2)解決電磁感應(yīng)圖象問(wèn)題的一般步驟:
①明確圖象的種類�,即是B-t圖
10、還是Φ-t圖���,或者E-t圖、I-t圖等.
②分析電磁感應(yīng)的具體過(guò)程.
③用右手定則或楞次定律確定方向?qū)?yīng)關(guān)系.
④結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律���、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等規(guī)律寫出函數(shù)關(guān)系式.
⑤根據(jù)函數(shù)關(guān)系式���,進(jìn)行數(shù)學(xué)分析,如分析斜率的變化���、截距等.
⑥畫圖象或判斷圖象.
(3)圖象選擇技巧:求解物理圖象的選擇題時(shí)可用“排除法”����,即排除與題目要求相違背的圖象�����,留下正確圖象.
例2 (2016·四川·7)如圖6所示����,電阻不計(jì)、間距為L(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌水平放置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�����、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中��,導(dǎo)軌左端接一定值電阻R.質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒MN置于導(dǎo)軌上���,受到垂直于金屬棒的
11��、水平外力F的作用由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)����,外力F與金屬棒速度v的關(guān)系是F=F0+kv(F0����、k是常量),金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好.金屬棒中感應(yīng)電流為i��,受到的安培力大小為F安�,電阻R兩端的電壓為UR,感應(yīng)電流的功率為P��,它們隨時(shí)間t變化圖象可能正確的有( )
圖6
解析 設(shè)金屬棒在某一時(shí)刻速度為v�����,由題意可知����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv�����,回路電流I==v,即I∝v�����;安培力F安=BIL=v��,方向水平向左�����,即F安∝v����;R兩端電壓UR=IR=v,即UR∝v����;感應(yīng)電流功率P=EI=v2,即P∝v2.
分析金屬棒運(yùn)動(dòng)情況����,由牛頓運(yùn)動(dòng)第二定律可得F0+kv-v=ma��,即F0+(k-)v=ma.因?yàn)榻?/p>
12��、屬棒從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)����,所以F0>0 .
(1)若k=����,金屬棒水平向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng).所以在此情況下沒(méi)有選項(xiàng)符合;
(2)若k>����,F(xiàn)合隨v增大而增大,即a隨v增大而增大��,說(shuō)明金屬棒在做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng)����,根據(jù)四個(gè)物理量與速度的關(guān)系可知B選項(xiàng)符合;
(3)若k<���,F(xiàn)合隨v增大而減小���,即a隨v增大而減小��,說(shuō)明金屬棒在做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)�����,直到加速度減小為0后金屬棒做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,根據(jù)四個(gè)物理量與速度關(guān)系可知C選項(xiàng)符合.
綜上所述,選項(xiàng)B����、C符合題意.
答案 BC
變式訓(xùn)練
5.在豎直方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平放置一個(gè)面積不變的單匝金屬圓線圈���,規(guī)定線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖7甲所示�,取線
13�、圈中磁場(chǎng)B的方向向上為正,當(dāng)磁場(chǎng)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t如圖乙變化時(shí)��,下列圖中能正確表示線圈中感應(yīng)電流變化的是( )
圖7
答案 A
解析 在0~ s內(nèi)���,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律�����,E=n=.根據(jù)楞次定律���,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向與圖示箭頭方向相反���,為負(fù)值;在~T內(nèi)����,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E′=n==2E���,所以感應(yīng)電流是之前的2倍.再根據(jù)楞次定律�����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向與圖示方向相反�����,為負(fù)值.故A正確.
6.如圖8所示����,有一個(gè)邊界為正三角形的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,邊長(zhǎng)為a���,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直紙面向里�,一個(gè)導(dǎo)體矩形框的長(zhǎng)為a�����,寬為��,平行于紙面沿著磁場(chǎng)區(qū)域的軸線勻速穿越磁場(chǎng)區(qū)域����,導(dǎo)體框中感應(yīng)電流的正
14�����、方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?���,以?dǎo)體框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)為t=0時(shí)刻,則導(dǎo)體框中的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象是( )
圖8
答案 D
解析 由右手定則可知����,線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程與離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程感應(yīng)電流方向相反����,故A錯(cuò)誤�����;由圖示可知�����,線框開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)的一段時(shí)間內(nèi)����,切割磁感線的有效長(zhǎng)度L不變,電流I==大小不變����,當(dāng)線框右邊部分穿出磁場(chǎng)過(guò)程,切割磁感線的有效長(zhǎng)度L減小����,感應(yīng)電流減小,線框右邊完全離開(kāi)磁場(chǎng)后����,線框左邊完全進(jìn)入磁場(chǎng)���,然后線框左邊切割磁感線,感應(yīng)電流反向�����,此后一段時(shí)間內(nèi)�����,線框切割磁感線的有效長(zhǎng)度L不變����,感應(yīng)電流大小不變�,線框左邊離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程,線框切割磁感線的有效長(zhǎng)度L減小��,感應(yīng)電流減小�����,故B�����、C
15、錯(cuò)誤�����,D正確.
7.寬度均為d且足夠長(zhǎng)的兩相鄰條形區(qū)域內(nèi)�����,各存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B��、方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng).電阻為R����、邊長(zhǎng)為d的等邊三角形金屬框的AB邊與磁場(chǎng)邊界平行,金屬框從圖9所示位置以垂直于AB邊向右的方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,取逆時(shí)針?lè)较螂娏鳛檎?����,從金屬框C端剛進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí)�����,框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象是( )
圖9
答案 A
考題三 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題
電磁感應(yīng)與動(dòng)力學(xué)綜合題的解題策略
(1)分析“源”:找準(zhǔn)主動(dòng)運(yùn)動(dòng)者,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向�����;
(2)分析“路”:畫出等效電路圖�,求解回路中的電流的大小及方向;
16���、(3)分析“力”:分析安培力對(duì)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)速度�����、加速度的影響�,從而推得對(duì)電流的影響���,最后確定導(dǎo)體棒的最終運(yùn)動(dòng)情況���;
(4)列“方程”:列出牛頓第二定律或平衡方程求解.
例3 (2016·全國(guó)甲卷·24)如圖10�,水平面(紙面)內(nèi)間距為l的平行金屬導(dǎo)軌間接一電阻,質(zhì)量為m����、長(zhǎng)度為l的金屬桿置于導(dǎo)軌上.t=0時(shí)����,金屬桿在水平向右�����、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).t0時(shí)刻��,金屬桿進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B����、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,且在磁場(chǎng)中恰好能保持勻速運(yùn)動(dòng).桿與導(dǎo)軌的電阻均忽略不計(jì)�����,兩者始終保持垂直且接觸良好�,兩者之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.重力加速度大小為g.求:
圖10
17、(1)金屬桿在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的大?�?����;
(2)電阻的阻值.
解析 (1)設(shè)金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)前的加速度大小為a,由牛頓第二定律得
F-μmg=ma ①
設(shè)金屬桿到達(dá)磁場(chǎng)左邊界時(shí)的速度為v��,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=at0 ②
當(dāng)金屬桿以速度v在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,由法拉第電磁感應(yīng)定律知產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為
E=Blv ③
聯(lián)立①②③式可得
E=Blt0(-μg) ④
(2)設(shè)金屬桿在磁場(chǎng)區(qū)域中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)��,金屬桿中的電流為I��,根據(jù)歐姆定律
I= ⑤
式中R為電阻的阻值.金屬桿所受的安培力為
F安=BlI ⑥
因金屬桿做勻速運(yùn)動(dòng)����,有
18、F-μmg-F安=0 ⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得
R=
答案 (1)Blt0(-μg) (2)
變式訓(xùn)練
8.如圖11(a)所示�����,在光滑水平面上用恒力F拉質(zhì)量為1 kg的單匝均勻正方形銅線框�,在1位置以速度v0=3 m/s進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)t=0,此時(shí)線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1 V�����,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開(kāi)始離開(kāi)勻強(qiáng)磁場(chǎng).此過(guò)程中v-t圖象如圖(b)所示�����,那么( )
圖11
A.線框右側(cè)邊兩端MN間的電壓為0.25 V
B.恒力F的大小為0.5 N
C.線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為3 m/s
D.線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為1 m/s
19��、
答案 B
解析 t=0時(shí)����,線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為外電壓,總的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=Blv0�����,外電壓U外=E=0.75 V.故A錯(cuò)誤��;在1~3 s內(nèi)��,線框做勻加速運(yùn)動(dòng)�����,沒(méi)有感應(yīng)電流��,線框不受安培力���,則有F=ma����,由速度—時(shí)間圖象的斜率表示加速度,求得a== m/s2=0.5 m/s2����,則得F=0.5 N.故B正確.由(b)圖象看出,在t=3 s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開(kāi)始離開(kāi)勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)與線框進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)速度相同���,則線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況完全相同�,則知線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3速度與t=1 s時(shí)刻的速度相等����,即為2 m/s.故C、D錯(cuò)誤.
9.如圖12所示�����,兩根光滑��、足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌
20�、固定在水平面上.滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻值為R(最大阻值足夠大),導(dǎo)軌的寬度L=0.5 m���,空間有垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B=1 T.內(nèi)阻r=1 Ω的金屬桿在F=5 N的水平恒力作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后���,金屬桿的速度達(dá)到最大速度vm,不計(jì)導(dǎo)軌電阻��,則有( )
圖12
A.R越小��,vm越大
B.金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s
C.金屬桿達(dá)到最大速度之前��,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能
D.金屬桿達(dá)到最大速度后��,金屬桿中電荷沿桿長(zhǎng)度方向定向移動(dòng)的平均速率ve與恒力F成正比
答案 BD
解析 當(dāng)導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度時(shí)滿足F=F安���,則F=BL
21�����、����,解得vm=��,可知R越大,vm越大��,選項(xiàng)A錯(cuò)誤�;金屬桿的最大速度vm===20(1+R) m/s,則金屬桿的最大速度大于或等于20 m/s�,選項(xiàng)B正確;在金屬桿達(dá)到最大速度之前���,恒力F所做的功等于電路中消耗的電能與導(dǎo)體棒動(dòng)能增量之和���,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;金屬桿達(dá)到最大速度后導(dǎo)體棒中的電流I=��,則I=neSve���,則ve==�,故金屬桿達(dá)到最大速度后����,金屬桿中電荷沿桿長(zhǎng)度方向定向移動(dòng)的平均速率ve與恒力F成正比,選項(xiàng)D正確.
考題四 電磁感應(yīng)中的能量問(wèn)題
電磁感應(yīng)中能量的三種求解方法
(1)利用克服安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功.
(2)利用能量守恒定律求解:若只
22����、有電能與機(jī)械能參與轉(zhuǎn)化���,則機(jī)械能的減少量等于產(chǎn)生的電能.
(3)利用電路的相關(guān)公式——電功公式或電熱公式求解:若通過(guò)電阻的電流是恒定的,則可直接利用電功公式或焦耳定律求解焦耳熱.
特別提醒:回路中某個(gè)元件的焦耳熱和回路總焦耳熱之間的關(guān)系�����,不能混淆.
例4 如圖13所示��,兩根足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬導(dǎo)軌MN�����、PQ與水平面的夾角為θ=30°����,導(dǎo)軌電阻不計(jì)�,導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面斜向上的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩根電阻都為R=2 Ω���、質(zhì)量都為m=0.2 kg的完全相同的細(xì)金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌并排靠緊的放置在導(dǎo)軌上�����,與磁場(chǎng)上邊界距離為x=1.6 m��,有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)寬度為3x=4.8 m.先將金屬棒ab由
23��、靜止釋放�����,金屬棒ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)就恰好做勻速運(yùn)動(dòng)��,此時(shí)立即由靜止釋放金屬棒cd�����,金屬棒cd在出磁場(chǎng)前已做勻速運(yùn)動(dòng)���,兩金屬棒在下滑過(guò)程中與導(dǎo)軌接觸始終良好(取重力加速度g=10 m/s2)����,求:
圖13
(1)金屬棒ab剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)棒中電流I����;
(2)金屬棒cd在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中通過(guò)回路某一截面的電量q;
(3)兩根金屬棒全部通過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中回路產(chǎn)生的焦耳熱Q.
[思維規(guī)范流程]
步驟1:列動(dòng)能定理方程
ab勻速進(jìn)入���,列平衡方程
分步列式����,得部分分
(1)ab進(jìn)入磁場(chǎng)前
mgxsin θ=mv-0 ①
得v1=4 m/s ②
mgsin θ=F安 ③
F安=BIL
24、④
I= ⑤
E=BLv1 ⑥
得:I=1 A ⑦
步驟2:cd在磁場(chǎng)外的位移
ab在磁場(chǎng)內(nèi)的位移
由幾何關(guān)系得
設(shè)經(jīng)時(shí)間t�����,cd進(jìn)入磁場(chǎng)
xcd=x=t ⑧
xab=v1t=2x ⑨
兩棒都在磁場(chǎng)中時(shí)速度相同���,無(wú)電流����,
ab出磁場(chǎng)后����,cd上有電流
xcd′=2x ⑩
q===0.8 C ?
步驟3:
ab勻速進(jìn)入����,列能量守恒方程
cd進(jìn)出磁場(chǎng)速度相等,列能量守恒方程
Q1=mg·2x·sin θ ?
Q2=mg·3x·sin θ ?
Q=Q1+Q2=8 J ?
①③????每式各2分�����,其余各式1分.
變式訓(xùn)練
10.如圖14所示
25�、���,正方形金屬線框abcd位于豎直平面內(nèi),其質(zhì)量為m����,電阻為R.在線框的下方有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN和M′N′是磁場(chǎng)的水平邊界�����,并與bc邊平行�����,磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里.現(xiàn)使金屬線框從MN上方某一高度處由靜止開(kāi)始下落���,圖乙是線圈由開(kāi)始下落到完全穿過(guò)勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域瞬間的v-t圖象�����,圖中字母均為已知量.重力加速度為g�����,不計(jì)空氣阻力.下列說(shuō)法正確的是( )
圖14
A.金屬線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)感應(yīng)電流方向沿adcba方向
B.金屬線框的邊長(zhǎng)為v1(t2-t1)
C.磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為
D.金屬線框在0~t4的時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)生的熱量為2mgv1(t2-t1)+m(v-v)
答案 BD
解析 金屬線框
26�、剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)磁通量增大,根據(jù)楞次定律判斷可知�,感應(yīng)電流方向沿abcda方向,故A錯(cuò)誤��;由題圖乙可知�����,金屬線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中是做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,速度為v1�,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2-t1����,故金屬線框的邊長(zhǎng):l=v1(t2-t1),故B正確���;在金屬線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,金屬線框所受安培力等于重力��,則得:mg=BIl�,I=,又l=v1(t2-t1).聯(lián)立解得:B= �����,故C錯(cuò)誤;t1到t2時(shí)間內(nèi)�����,根據(jù)能量守恒定律�����,產(chǎn)生的熱量為:Q1=mgl=mgv1(t2-t1)�����;t3到t4時(shí)間內(nèi)�����,根據(jù)能量守恒定律����,產(chǎn)生的熱量為:
Q2=mgl+m(v-v)
=mgv1(t2-t1)+m(v-v)
故Q=Q1+Q2=2mg
27、v1(t2-t1)+m(v-v)�,故D正確.
11.(2016·浙江·24)小明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡(jiǎn)化裝置如圖15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(gè)R=0.05 Ω的電阻.在導(dǎo)軌間長(zhǎng)d=0.56 m的區(qū)域內(nèi)�����,存在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)����,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(guò)定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場(chǎng)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(dòng)GH桿����,CD棒由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),上升過(guò)程中CD棒始終保持與導(dǎo)軌垂直.當(dāng)CD棒到達(dá)磁場(chǎng)上邊界時(shí)健身者松手��,觸發(fā)恢復(fù)裝置
28���、使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2����,sin 53°=0.8�����,不計(jì)其他電阻�����、摩擦力以及拉桿和繩索的質(zhì)量).求:
圖15
(1)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度v的大?。?
(2)CD棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受的安培力F安的大?���。?
(3)在拉升CD棒的過(guò)程中�,健身者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J
解析 (1)由牛頓第二定律得
a==12 m/s2
進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度
v==2.4 m/s
(2)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv
感應(yīng)電流I=
安培力F安=IBl
代入得F安==48 N
(3)健身者做功W=F(s
29、+d)=64 J
又F-mgsin θ-F安=0
CD棒在磁場(chǎng)區(qū)做勻速運(yùn)動(dòng)
在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=
焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J.
專題規(guī)范練
1.下列沒(méi)有利用渦流的是( )
A.金屬探測(cè)器
B.變壓器中用互相絕緣的硅鋼片疊壓成鐵芯
C.用來(lái)冶煉合金鋼的真空冶煉爐
D.磁電式儀表的線圈用鋁框做骨架
答案 B
解析 金屬探測(cè)器中變化電流遇到金屬物體�,在金屬物體中產(chǎn)生渦流,故A���、D是利用渦流的��;變壓器的鐵芯用硅鋼片疊壓而成���,是為了減小渦流,故B正確�����;真空冶煉爐是線圈中的電流做周期性變化,在冶煉爐中產(chǎn)生渦流���,從而產(chǎn)生大量的熱量�,故C是利用渦流的.
2.(多選)(201
30��、6·江蘇·6)電吉他中電拾音器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示���,磁體附近的金屬弦被磁化�,因此弦振動(dòng)時(shí)���,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流��,電流經(jīng)電路放大后傳送到音箱發(fā)出聲音�,下列說(shuō)法正確的有( )
圖1
A.選用銅質(zhì)弦���,電吉他仍能正常工作
B.取走磁體����,電吉他將不能正常工作
C.增加線圈匝數(shù)可以增大線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
D.弦振動(dòng)過(guò)程中�����,線圈中的電流方向不斷變化
答案 BCD
解析 銅質(zhì)弦為非磁性材料���,不能被磁化�����,選用銅質(zhì)弦�,電吉他不能正常工作����,A項(xiàng)錯(cuò)誤;若取走磁體���,金屬弦不能被磁化����,其振動(dòng)時(shí)�����,不能在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)����,電吉他不能正常工作��,B項(xiàng)對(duì)�;由E=n可知�,C項(xiàng)正確;弦振動(dòng)過(guò)程中��,穿過(guò)線圈的磁通
31�����、量大小不斷變化�����,由楞次定律可知�����,線圈中感應(yīng)電流方向不斷變化���,D項(xiàng)正確.
3.如圖2所示���,三個(gè)相同的燈泡a����、b���、c和電阻不計(jì)的線圈L與內(nèi)阻不計(jì)的電源連接,下列判斷正確的是( )
圖2
A.K閉合的瞬間�����,b����、c兩燈亮度不同
B.K閉合足夠長(zhǎng)時(shí)間以后,b�����、c兩燈亮度相同
C.K斷開(kāi)的瞬間��,a�、c兩燈立即熄滅
D.K斷開(kāi)之后,b燈突然閃亮以后再逐漸變暗
答案 D
解析 K閉合的瞬間��,三個(gè)燈同時(shí)發(fā)光�,由于線圈自感電動(dòng)勢(shì)的阻礙�����,開(kāi)始時(shí)通過(guò)L的電流很小�����,b�����、c兩燈的電流相同����,一樣亮.由于a燈的電壓等于b�、c電壓之和,所以a燈最亮�,K閉合足夠長(zhǎng)時(shí)間以后����,b燈被線圈短路���,故b燈熄滅,故b����、
32��、c兩燈亮度不相同�����,故A�、B錯(cuò)誤.K斷開(kāi)的瞬間����,線圈中電流將要減小��,產(chǎn)生自感電動(dòng)勢(shì)���,相當(dāng)于電源���,有電流流過(guò)a、c兩燈��,由于兩燈串聯(lián)��,所以a���、c兩燈逐漸變暗且亮度相同.故C錯(cuò)誤�;因K斷開(kāi)之后,b燈中有電流通過(guò)��,故使得b燈突然閃亮以后再逐漸變暗���,選項(xiàng)D正確.
4.(多選)(2016·上?��!?9)如圖3(a),螺線管內(nèi)有平行于軸線的外加勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,以圖中箭頭所示方向?yàn)槠湔较?螺線管與導(dǎo)線框abcd相連,導(dǎo)線框內(nèi)有一小金屬圓環(huán)L��,圓環(huán)與導(dǎo)線框在同一平面內(nèi).當(dāng)螺線管內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間按圖(b)所示規(guī)律變化時(shí)( )
圖3
A.在t1~t2時(shí)間內(nèi)�����,L有收縮趨勢(shì)
B.在t2~t3時(shí)間內(nèi)����,L有擴(kuò)
33、張趨勢(shì)
C.在t2~t3時(shí)間內(nèi)�,L內(nèi)有逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流
D.在t3~t4時(shí)間內(nèi),L內(nèi)有順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流
答案 AD
解析 據(jù)題意,在t1~t2時(shí)間內(nèi)���,外加磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度增加且斜率在增加�,則在導(dǎo)線框中產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虼笮≡黾拥碾娏?����,該電流激發(fā)出增加的磁場(chǎng)�,該磁場(chǎng)通過(guò)圓環(huán),在圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電流�,據(jù)結(jié)論“增縮減擴(kuò)”可以判定圓環(huán)有收縮趨勢(shì),故選項(xiàng)A正確�;在t2~t3時(shí)間內(nèi),外加磁場(chǎng)均勻變化����,在導(dǎo)線框中產(chǎn)生穩(wěn)定電流���,該電流激發(fā)出穩(wěn)定磁場(chǎng)����,該磁場(chǎng)通過(guò)圓環(huán)時(shí)�����,圓環(huán)中沒(méi)有感應(yīng)電流,故選項(xiàng)B�����、C錯(cuò)誤����;在t3~t4時(shí)間內(nèi),外加磁場(chǎng)向下減小��,且斜率也減小�,在導(dǎo)線框中產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较驕p小的電流,該電流激發(fā)
34��、出向內(nèi)減小的磁場(chǎng)����,故圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,選項(xiàng)D正確.
5.(2016·北京·16)如圖4所示�,勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有兩個(gè)導(dǎo)體圓環(huán)a、b����,磁場(chǎng)方向與圓環(huán)所在平面垂直.磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間均勻增大.兩圓環(huán)半徑之比為2∶1,圓環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)分別為Ea和Eb,不考慮兩圓環(huán)間的相互影響.下列說(shuō)法正確的是( )
圖4
A.Ea∶Eb=4∶1�,感應(yīng)電流均沿逆時(shí)針?lè)较?
B.Ea∶Eb=4∶1,感應(yīng)電流均沿順時(shí)針?lè)较?
C.Ea∶Eb=2∶1�,感應(yīng)電流均沿逆時(shí)針?lè)较?
D.Ea∶Eb=2∶1,感應(yīng)電流均沿順時(shí)針?lè)较?
答案 B
解析 由法拉第電磁感應(yīng)定律得圓環(huán)中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E==πr2·
35����、,則==�,由楞次定律可知感應(yīng)電流的方向均沿順時(shí)針?lè)较颍珺項(xiàng)對(duì).
6.如圖5所示�����,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的金屬框abcd放置在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中���,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�����,方向平行于ab邊向上,當(dāng)金屬框繞ab邊以角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)���,a����、b、c�、d四點(diǎn)的電勢(shì)分別為φa、φb��、φc��、φd.下列判斷正確的是( )
圖5
A.金屬框中無(wú)電流��,φa=φd
B.金屬框中電流方向沿a-d-c-b-a��,φa<φd
C.金屬框中無(wú)電流��,Ubc=-BL2ω
D.金屬框中無(wú)電流�,Ubc=-BL2ω
答案 C
解析 因穿過(guò)線圈的磁通量始終為零,故線圈中無(wú)電流��;根據(jù)右手定則可知�����,d端電勢(shì)高于a端��,c端電勢(shì)高于d端����,Ubc=-
36���、BL=-BL2ω,故選項(xiàng)A�����、B�����、D錯(cuò)誤��,C正確���;故選C.
7.如圖6甲所示��,正三角形導(dǎo)線框abc固定在磁場(chǎng)中��,磁場(chǎng)方向與線圈平面垂直����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0時(shí)刻磁場(chǎng)方向垂直紙面向里����,在0~5 s時(shí)間內(nèi),線框ab邊所受安培力F隨時(shí)間t變化的關(guān)系(規(guī)定水平向左為力的正方向)可能是下列選項(xiàng)中的( )
圖6
答案 A
解析 0~1 s����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1=S=SB0,為定值����;感應(yīng)電流:I1==,為定值��;安培力F=BI1L∝B�;由于B逐漸減小到零,故安培力逐漸減小到零�����,根據(jù)楞次定律可知��,線圈ab邊所受的安培力向左�,為正;同理:1~2 s���,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1=
37���、S=SB0�����,為定值�;感應(yīng)電流:I1==����,為定值;安培力F=BI1L∝B����;由于B逐漸增大,故安培力逐漸增大���,根據(jù)楞次定律可知��,線圈ab邊所受的安培力向右���,為負(fù);3~3.5 s內(nèi)�����,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E2=S=2SB0,為定值���;感應(yīng)電流:I2==,為定值�����;安培力F=BI2L∝B�����,由于B逐漸減小到零����,故安培力逐漸減小到零;由于B逐漸減小到零����,故通過(guò)線圈的磁通量減小,根據(jù)楞次定律����,感應(yīng)電流要阻礙磁通量減小,有擴(kuò)張趨勢(shì)�,故安培力向外���,即ab邊所受安培力向左,為正�����,故A正確��,B�����、C���、D錯(cuò)誤.
8.(多選)如圖7甲所示����,一光滑的平行金屬導(dǎo)軌ABCD豎直放置��,AB�����、CD相距L,在A����、C之間接一個(gè)阻值為R的電阻;在
38����、兩導(dǎo)軌間的abcd矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面向外��、高度為5h的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一質(zhì)量為m、電阻為r��、長(zhǎng)度也為L(zhǎng)的導(dǎo)體棒放在磁場(chǎng)下邊界ab上(與ab邊重合).現(xiàn)用一個(gè)豎直向上的力F拉導(dǎo)體棒���,使它由靜止開(kāi)始向上運(yùn)動(dòng)�����,導(dǎo)體棒剛要離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)�,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終垂直且保持良好接觸����,導(dǎo)軌電阻不計(jì).F隨導(dǎo)體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是( )
圖7
A.導(dǎo)體棒離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)速度大小為
B.離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)導(dǎo)體棒兩端電壓為
C.導(dǎo)體棒經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,通過(guò)電阻R的電荷量為
D.導(dǎo)體棒經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中����,電阻R產(chǎn)生焦耳熱為-
答案 BD
解析 導(dǎo)體
39、棒剛要離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)�,做勻速直線運(yùn)動(dòng),則3mg=mg+BL可求得:v=���,A錯(cuò)�����;由3mg=mg+BL知U=��,B對(duì)��;導(dǎo)體棒經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中�����,通過(guò)電阻R的電荷量q==����,C錯(cuò)���;導(dǎo)體棒經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中��,設(shè)產(chǎn)生的總熱量為Q總����,由能量守恒定律得:2mgh+3mg·4h-mg·5h=mv2+Q總,知QR=Q總=-����,D對(duì).
9.(2016·全國(guó)丙卷·25)如圖8,兩條相距l(xiāng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面(紙面)內(nèi)����,其左端接一阻值為R的電阻�����;一與導(dǎo)軌垂直的金屬棒置于兩導(dǎo)軌上����;在電阻、導(dǎo)軌和金屬棒中間有一面積為S的區(qū)域���,區(qū)域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場(chǎng)���,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1隨時(shí)間t的變化關(guān)系為B1=kt����,式中k為常
40���、量��;在金屬棒右側(cè)還有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域��,區(qū)域左邊界MN(虛線)與導(dǎo)軌垂直����,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0����,方向也垂直于紙面向里.某時(shí)刻,金屬棒在一外加水平恒力的作用下從靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)���,在t0時(shí)刻恰好以速度v0越過(guò)MN��,此后向右做勻速運(yùn)動(dòng).金屬棒與導(dǎo)軌始終相互垂直并接觸良好��,它們的電阻均忽略不計(jì).求:
圖8
(1)在t=0到t=t0時(shí)間間隔內(nèi)�����,流過(guò)電阻的電荷量的絕對(duì)值����;
(2)在時(shí)刻t(t>t0)穿過(guò)回路的總磁通量和金屬棒所受外加水平恒力的大小.
答案 (1)
(2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS)
解析 (1)在金屬棒未越過(guò)MN之前,穿過(guò)回路的磁通量的變化量為
41�����、ΔΦ=ΔBS=kΔtS ①
由法拉第電磁感應(yīng)定律有
E= ②
由歐姆定律得
I= ③
由電流的定義得
I= ④
聯(lián)立①②③④式得
|Δq|=Δt ⑤
由⑤式得��,在t=0到t=t0的時(shí)間間隔內(nèi)即Δt=t0��,流過(guò)電阻R的電荷量q的絕對(duì)值為
|q|= ⑥
(2)當(dāng)t>t0時(shí)�,金屬棒已越過(guò)MN.由于金屬棒在MN右側(cè)做勻速運(yùn)動(dòng)����,有
F=F安 ⑦
式中,F(xiàn)是外加水平恒力��,F(xiàn)安是金屬棒受到的安培力.設(shè)此時(shí)回路中的電流為I���,
F安=B0lI ⑧
此時(shí)金屬棒與MN之間的距離為s=v0(t-t0) ⑨
勻強(qiáng)磁場(chǎng)穿過(guò)回路的磁通量為
Φ′=B0ls ⑩
回路的總磁通量為
Φt=Φ
42���、+Φ′ ?
其中Φ=B1S=ktS ?
由⑨⑩??式得��,在時(shí)刻t(t>t0)���,穿過(guò)回路的總磁通量為Φt=B0lv0(t-t0)+kSt?
在t到t+Δt的時(shí)間間隔內(nèi),總磁通量的改變量ΔΦt為
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt ?
由法拉第電磁感應(yīng)定律得��,回路感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小為
Et= ?
由歐姆定律得
I= ?
聯(lián)立⑦⑧???式得
F=(B0lv0+kS).
10.如圖9所示����,寬L=2 m、足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌MN和M′N′放在傾角為θ=30°的斜面上����,在N與N′之間連接一個(gè)R=2.0 Ω的定值電阻,在AA′處放置一根與導(dǎo)軌垂直����、質(zhì)量m=0.8 kg、電阻r=2.0 Ω的金屬
43�、桿,桿和導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=��,導(dǎo)軌電阻不計(jì)���,導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0 T��、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.用輕繩通過(guò)定滑輪將電動(dòng)小車與桿的中點(diǎn)相連�����,滑輪與桿之間的連線平行于斜面���,開(kāi)始時(shí)小車位于滑輪正下方水平面上的P處(小車可視為質(zhì)點(diǎn))����,滑輪離小車的高度H=4.0 m.啟動(dòng)電動(dòng)小車����,使之沿PS方向以v=5.0 m/s的速度勻速前進(jìn),當(dāng)桿滑到OO′位置時(shí)的加速度a=3.2 m/s2����,AA′與OO′之間的距離d=1 m�,求:
圖9
(1)該過(guò)程中,通過(guò)電阻R的電量q�;
(2)桿通過(guò)OO′時(shí)的速度大小�;
(3)桿在OO′時(shí)���,輕繩的拉力大小��;
(4)上述過(guò)程中��,若拉力對(duì)桿所做的功
44��、為13 J�����,求電阻R上的平均電功率.
答案 (1)0.5 C (2)3 m/s (3)12.56 N (4)2 W
解析 (1)平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)=
q=·Δt==
代入數(shù)據(jù)����,可得:q=0.5 C
(2)由幾何關(guān)系:-H=d
解得:sin α=0.8 α=53°
桿的速度等于小車速度沿繩方向的分量:
v1=vcos α=3 m/s
(3)桿受的摩擦力Ff=μmgcos θ=3 N
桿受的安培力F安=BIL=
代入數(shù)據(jù),可得F安=3 N
根據(jù)牛頓第二定律:FT-mgsin θ-Ff-F安=ma
解得:FT=12.56 N
(4)根據(jù)動(dòng)能定理:W+W安-mgdsin θ-Ffd=mv
解得W安=-2.4 J���,電路產(chǎn)生的總電熱Q總=2.4 J
那么�,R上的電熱QR=1.2 J
此過(guò)程所用的時(shí)間t==0.6 s
R上的平均電功率== W=2 W.
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(全國(guó)通用)2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題11 電磁感應(yīng)規(guī)律及其應(yīng)用學(xué)案
