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1、專練20應(yīng)用動力學(xué)和能量觀點分析電磁 感應(yīng)問題 圖11. 如圖1所示,傾角為53的斜面上相繼分布著寬度為L的電場和寬度為L的磁場,電場的下邊界與磁場的上邊界相距為L(即二者之間有段無電磁場區(qū)域),其中電場方向沿斜面向上,磁場方向垂直于斜面向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B.電荷量為q的帶正電小球(視為質(zhì)點)通過長度為4L的絕緣輕桿與邊長為L、電阻為R的正方形單匝線框相連,組成總質(zhì)量為m的“ ”形裝置,置于斜面上,線框下邊與磁場的上邊界重合現(xiàn)將該裝置由靜止釋放,當(dāng)線框下邊剛離開磁場時恰好做勻速運動,且其速度為v01 m/s;當(dāng)小球運動到電場的下邊界時速度剛好為0.已知L1 m,E6106 N/C,R 0
2、.1 ,m0.8 kg,sin 530.8,g取10 m/s2.不計一切摩擦,求:(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大??;(2)小球所帶的電荷量;(3)經(jīng)過足夠長時間后,小球到達(dá)的最低點與電場上邊界的距離解析(1)線框下邊離開磁場時做勻速直線運動,則有E感BLv0,I,F(xiàn)安BIL根據(jù)平衡條件:mgsin 0解得B0.8 T.(2)從線框剛離開磁場區(qū)域到小球剛運動到電場的下邊界,根據(jù)動能定理:qELmgsin 2L0mv代入數(shù)據(jù)解得:q2.2106C.(3)經(jīng)足夠長時間后,線框最終不會再進(jìn)入磁場,即運動的最高點是線框的上邊與磁場的下邊界重合,設(shè)小球運動的最低點到電場上邊界的距離為x.根據(jù)動能定理:qExmgsi
3、n (Lx)0代入數(shù)據(jù)得:x m答案(1)0.8 T(2)2.2106C(3) m2相距L1.5 m的足夠長金屬導(dǎo)軌豎直放置,質(zhì)量為m11 kg的金屬棒ab和質(zhì)量為m20.27 kg的金屬棒cd均通過棒兩端的套環(huán)水平地套在金屬導(dǎo)軌上,如圖2(a)所示,虛線上方磁場方向垂直紙面向里,虛線下方磁場方向豎直向下,兩處磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同ab棒光滑,cd棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為0.75,兩棒總電阻為1.8 ,導(dǎo)軌電阻不計ab棒在方向豎直向上,大小按圖(b)所示規(guī)律變化的外力F作用下,從靜止開始,沿導(dǎo)軌勻加速運動,同時cd棒也由靜止釋放(g取10 m/s2)圖2(1)求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和ab棒加速
4、度的大小(2)已知在2 s內(nèi)外力F做功40 J,求這一過程中兩金屬棒產(chǎn)生的總焦耳熱(3)判斷cd棒將做怎樣的運動,求出cd棒達(dá)到最大速度所需的時間t0,并在圖(c)中定性畫出cd棒所受摩擦力fcd隨時間變化的圖象解析(1)經(jīng)過時間t,金屬棒ab的速率vat此時,回路中的感應(yīng)電流為I對金屬棒ab,由牛頓第二定律得FBILm1gm1a由以上各式整理得:Fm1am1gat在圖線上取兩點:t10,F(xiàn)111 N;t22 s,F(xiàn)214.6 N代入上式得a1 m/s2,B1.2 T.(2)在2 s末金屬棒ab的速率vtat2 m/s所發(fā)生的位移sat22 m由動能定理得WFm1gsW安m1v又QW安聯(lián)立以上
5、方程,解得QWFm1gsm1v40 J1102 J122 J18 J.(3)cd棒先做加速度逐漸減小的加速運動,當(dāng)cd棒所受重力與滑動摩擦力相等時,速度達(dá)到最大;然后做加速度逐漸增大的減速運動,最后停止運動當(dāng)cd棒速度達(dá)到最大時,有m2gFN又FNF安F安BILIvmat0整理解得t0 s2 sfcd隨時間變化的圖象如圖所示答案見解析3(2014蚌埠三縣第二次聯(lián)考)如圖3所示,兩根足夠長且平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面成53角,導(dǎo)軌間接一阻值為3 的電阻R,導(dǎo)軌電阻忽略不計在兩平行虛線間有一與導(dǎo)軌所在平面垂直的勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域的寬度為d0.5 m導(dǎo)體棒a的質(zhì)量為m10.1 kg、電阻為R
6、16 ;導(dǎo)體棒b的質(zhì)量為m20.2 kg、電阻為R23 ,它們分別垂直導(dǎo)軌放置并始終與導(dǎo)軌接觸良好現(xiàn)從圖中的M、N處同時將a、b由靜止釋放,運動過程中它們都能勻速穿過磁場區(qū)域,且當(dāng)a剛出磁場時b正好進(jìn)入磁場(sin 530.8,cos 530.6,g取10 m/s2,a、b電流間的相互作用不計),求:圖3(1)在b穿越磁場的過程中a、b兩導(dǎo)體棒上產(chǎn)生的熱量之比;(2)在a、b兩導(dǎo)體棒穿過磁場區(qū)域的整個過程中,裝置上產(chǎn)生的熱量;(3)M、N兩點之間的距離解析(1),29(2)設(shè)整個過程中裝置上產(chǎn)生的熱量為Q由Qm1gsin dm2gsin d,可解得Q1.2 J(3)設(shè)a進(jìn)入磁場的速度大小為v1
7、,此時電路中的總電阻R總1 7.5 b進(jìn)入磁場的速度大小為v2,此時電路中的總電阻R總2 5 由m1gsin 和m2gsin ,可得又由v2v1a得v2v18由上述兩式可得v12 (m/s)2,vvM、N兩點之間的距離s m答案(1)29(2)1.2 J(3) m4如圖4所示,足夠長的平行金屬導(dǎo)軌內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,金屬桿ab與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,導(dǎo)軌右端與電路連接已知導(dǎo)軌相距為L,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,R1、R2和ab桿的電阻值均為r,其余電阻不計,板間距為d、板長為4d,重力加速度為g,不計空氣阻力如果ab桿以某一速度向左勻速運動時,沿兩板中心線水平射入質(zhì)量為m、帶電荷量為q的微粒
8、恰能沿兩板中心線射出,如果ab桿以同樣大小的速度向右勻速運動時,該微粒將射到B板距其左端為d的C處圖4(1)求ab桿勻速運動的速度大小v;(2)求微粒水平射入兩板時的速度大小v0;(3)如果以v0沿中心線射入的上述微粒能夠從兩板間射出,試討論ab桿向左勻速運動的速度范圍解析(1)設(shè)ab桿勻速運動的速度為v,則ab桿產(chǎn)生的電動勢為EBLv兩板間的電壓為U0Eab桿向左勻速運動時:mg由式得:v(2)ab桿向右勻速運動時,設(shè)帶電微粒射入兩極板時的速度為v0,向下運動的加速度為a,經(jīng)時間t射到C點,有:mgma微粒做類平拋運動有:dv0tat2由得:v0(3)要使帶電微粒能從兩板間射出,設(shè)它在豎直方向運動的加速度為a1、時間為t1,應(yīng)有:a1tt1由得:a1若a1的方向向上,設(shè)ab桿運動的速度為v1,兩板電壓為:U1BLv1又有:mgma1聯(lián)立式得:v1所以ab桿向左勻速運動時速度的大小范圍為v答案見解析方法技巧巧用功能關(guān)系以及能量守恒思想(1)在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,當(dāng)安培力是變力時,無法直接求安培力做的功,這時要用功能關(guān)系和能量守恒的觀點來分析問題(2)一個注意點:在應(yīng)用能量守恒觀點解決電磁感應(yīng)問題時,一定要分析清楚能量的轉(zhuǎn)化情況,尤其要注意電能往往只是各種形式能轉(zhuǎn)化的中介第7頁