(全國(guó)版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問(wèn)題學(xué)案
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1、 第44課時(shí) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的能量問(wèn)題 1.能量轉(zhuǎn)化特點(diǎn) 2.求解電能(電熱)的三種思路 (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。Q=W克。 (2)利用能量守恒求解:其他形式的能的減少量等于產(chǎn)生的電能。Q=ΔE其他。 (3)利用電路特征來(lái)求解:通過(guò)電路中所產(chǎn)生的電能來(lái)計(jì)算。Q=I2Rt(焦耳定律)。 [例] (2018·黑龍江哈六中期末)(多選)如圖所示,在光滑的水平面上方,有兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B、方向相反的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),PQ為兩個(gè)磁場(chǎng)的邊界,磁場(chǎng)范圍足夠大。一個(gè)邊長(zhǎng)為a、質(zhì)量為m、電阻為R的金屬正方形線框,以速度v垂直于磁
2、場(chǎng)方向從實(shí)線位置開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)線框運(yùn)動(dòng)到分別有一半面積在兩個(gè)磁場(chǎng)中的位置時(shí),線框的速度為。下列說(shuō)法正確的是( ) A.在虛線位置時(shí)線框中的電功率為 B.此過(guò)程中線框產(chǎn)生的內(nèi)能為mv2 C.在虛線位置時(shí)線框的加速度為 D.此過(guò)程中通過(guò)線框截面的電荷量為 解析 在虛線位置時(shí)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=2×Ba·=Bav,感應(yīng)電流為I==,線框所受安培力大小為F=2BIa=2B··a=,方向向左,根據(jù)牛頓第二定律得加速度為a==,故C錯(cuò)誤。線框在虛線位置時(shí),線框中的電功率P=I2R=,故A正確。根據(jù)能量守恒定律可得,此過(guò)程中線框產(chǎn)生的內(nèi)能Q=mv2-m2=mv2,故B正確。此過(guò)程中穿過(guò)
3、線框的磁通量的變化量為ΔΦ=Ba2,通過(guò)線框截面的電荷量為q==,故D錯(cuò)誤。 答案 AB 解決電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量問(wèn)題的一般步驟 (1)確定研究對(duì)象(導(dǎo)體或回路)。 (2)分析清楚有哪些力做功,有哪些形式的能量發(fā)生轉(zhuǎn)化。 (3)根據(jù)能量守恒列方程求解。 (2018·唐山統(tǒng)考) (多選)如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。區(qū)域Ⅰ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)邊界MN、PQ、GH均平行于斜面底邊,MP、PG均為L(zhǎng)。一個(gè)質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)也為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框,由靜止開(kāi)始沿斜面下滑,下滑過(guò)程中ab邊始
4、終與斜面底邊平行。t1時(shí)刻ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域,此時(shí)導(dǎo)線框恰好以速度v1做勻速直線運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻ab邊下滑到PQ與MN的中間位置,此時(shí)導(dǎo)線框又恰好以速度v2做勻速直線運(yùn)動(dòng)。重力加速度為g,下列說(shuō)法中正確的是( ) A.當(dāng)ab邊剛越過(guò)PQ時(shí),導(dǎo)線框的加速度大小為a=gsinθ B.導(dǎo)線框兩次做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度之比v1∶v2=4∶1 C.從t1到t2的過(guò)程中,導(dǎo)線框克服安培力做的功等于機(jī)械能的減少量 D.從t1到t2的過(guò)程中,有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能 答案 BC 解析 線框在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),其合力為零,則mgsinθ=F安=;線框的ab邊剛越過(guò)PQ時(shí),兩邊都在切割磁感線
5、,都受到沿斜面向上的安培力F安′=BI′L=B··L=,則F合=mgsinθ-2F安′=mgsinθ-4×=ma,a=-3gsinθ,A錯(cuò)誤;線框再次勻速時(shí),其合力也為零,則mgsinθ-4×=0,則=,B正確;從t1到t2的過(guò)程中,安培力做負(fù)功,重力做正功,克服安培力所做的功等于線框機(jī)械能的減少量,減少的動(dòng)能和重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能,即E電=E機(jī)減=mgh+,C正確、D錯(cuò)誤。 1. 如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線框質(zhì)量為m,由距磁場(chǎng)H高處自由下落,其下邊ab進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)后,線圈開(kāi)始做減速運(yùn)動(dòng),直到其上邊cd剛剛穿出磁場(chǎng)時(shí),速度減為ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的一半,磁場(chǎng)的寬度也為L(zhǎng)。則線框穿越勻
6、強(qiáng)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱為( ) A.2mgL B.2mgL+mgH C.2mgL+mgH D.2mgL+mgH 答案 C 解析 設(shè)線框ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度大小為v。根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:mgH=mv2,解得:v=,從線框下落到cd剛穿出勻強(qiáng)磁場(chǎng)的過(guò)程,根據(jù)能量守恒定律,焦耳熱為:Q=mg·2L+mgH-m2=2mgL+mgH。C正確。 2.(2018·唐山調(diào)研)豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌,其電阻不計(jì),磁場(chǎng)方向如圖所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T,導(dǎo)體ab及cd長(zhǎng)均為0.2 m,電阻均為0.1 Ω,重均為0.1 N,現(xiàn)用力向上推動(dòng)導(dǎo)體ab,使之勻速上升(與導(dǎo)軌接觸良好),此
7、時(shí),cd恰好靜止不動(dòng),那么ab上升時(shí),下列說(shuō)法正確的是( ) A.a(chǎn)b受到的推力大小為2 N B.a(chǎn)b向上的速度為2 m/s C.在2 s內(nèi),推力做功轉(zhuǎn)化的電能是0.8 J D.在2 s內(nèi),推力做功為0.6 J 答案 B 解析 導(dǎo)體棒ab勻速上升,受力平衡,cd棒靜止,受力也平衡,對(duì)于兩棒組成的整體,合外力為零,根據(jù)平衡條件可得ab棒受到的推力F=2mg=0.2 N,故A錯(cuò)誤;對(duì)cd棒,受到向下的重力G和向上的安培力F安,由平衡條件得F安=G,即BIL=G,設(shè)ab向上的速度為v,那么I==,聯(lián)立得v== m/s=2 m/s,故B正確;在2 s內(nèi),電路產(chǎn)生的電能Q=t=t=×2 J
8、=0.4 J,故C錯(cuò)誤;在 2 s 內(nèi)推力做的功,W=Fx=Fvt=0.2×2×2 J=0.8 J,故D錯(cuò)誤。 3. 如圖所示,電阻不計(jì)的豎直光滑金屬軌道PMNQ,其PMN部分是半徑為r的圓弧,NQ部分水平且足夠長(zhǎng),勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于PMNQ平面指向紙里。一粗細(xì)均勻的金屬桿質(zhì)量為m,電阻為R,長(zhǎng)為r,從圖示位置由靜止釋放,若當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,金屬桿與軌道始終保持良好接觸,則( ) A.桿下滑過(guò)程機(jī)械能守恒 B.桿最終不可能沿NQ勻速運(yùn)動(dòng) C.桿從釋放到桿全部滑至水平軌道過(guò)程中產(chǎn)生的電能等于 D.桿從釋放到桿全部滑至水平軌道過(guò)程中,通過(guò)桿的電荷量等于 答案
9、D 解析 桿在下滑過(guò)程中,桿與金屬導(dǎo)軌組成閉合回路,磁通量在改變,會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,桿將受到安培力作用,安培力對(duì)桿做功,桿的機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤;桿最終沿水平面時(shí),不產(chǎn)生感應(yīng)電流,不受安培力作用而做勻速運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;桿從釋放到滑至水平軌道過(guò)程,重力勢(shì)能減小mgr,減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能和桿的動(dòng)能,由能量守恒定律得知:桿上產(chǎn)生的電能小于mgr,故C錯(cuò)誤;桿與金屬導(dǎo)軌組成閉合回路磁通量的變化量為ΔΦ=B,根據(jù)推論q=,得到通過(guò)桿的電荷量為q==,D正確。 4.如圖所示,水平地面上方矩形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩個(gè)用相同材料、相同粗細(xì)的導(dǎo)線繞制的單匝閉合正方形線圈1和2,其邊長(zhǎng)
10、L1=2L2,在距磁場(chǎng)上界面h高處由靜止開(kāi)始自由下落,再逐漸完全進(jìn)入磁場(chǎng),最后落到地面,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,線圈平面始終保持在豎直平面內(nèi)且下邊緣平行于磁場(chǎng)上邊界。設(shè)線圈1、2落地時(shí)的速度大小分別為v1、v2,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的熱量分別為Q1、Q2,通過(guò)線圈截面的電荷量分別為q1、q2,不計(jì)空氣阻力,則( )
A.v1 11、=,由電阻定律有:R=ρ(ρ為材料的電阻率,S為線圈的橫截面積),線圈的質(zhì)量為m=ρ0S·4L(ρ0為材料的密度)。當(dāng)線圈的下邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)其加速度為:a==g-;聯(lián)立解得加速度a=g-;則知,線圈1和2進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),速度相同,加速度相同,線圈1由于邊長(zhǎng)較長(zhǎng)還沒(méi)有全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線圈2已完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),而線圈1仍先做加速度小于g的變加速運(yùn)動(dòng),完全進(jìn)入磁場(chǎng)后才做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),所以落地速度關(guān)系為v1 12、
(2018·廣東深圳月考)(多選)如圖所示,水平面內(nèi)兩光滑的平行金屬導(dǎo)軌,左端與電阻R相連接,勻強(qiáng)磁場(chǎng)B豎直向下分布在導(dǎo)軌所在的空間內(nèi),質(zhì)量一定的金屬棒垂直于導(dǎo)軌并與導(dǎo)軌接觸良好。今對(duì)金屬棒施加一個(gè)水平向右的外力F,使金屬棒從a位置開(kāi)始向右做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),依次通過(guò)位置b和c。若導(dǎo)軌與金屬棒的電阻不計(jì),ab與bc的距離相等,關(guān)于金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的有關(guān)說(shuō)法正確的是( )
A.金屬棒通過(guò)b、c兩位置時(shí),外力F的大小之比為1∶
B.金屬棒通過(guò)b、c兩位置時(shí),電阻R的電功率之比為1∶2
C.從a到b和從b到c的兩個(gè)過(guò)程中,通過(guò)金屬棒橫截面的電荷量比為1∶1
D.從a到b和從b到 13、c的兩個(gè)過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為1∶1
答案 BC
解析 金屬棒從a位置由靜止開(kāi)始向右做勻加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)v2=2ax知,通過(guò)b、c兩個(gè)位置的速度比為1∶;根據(jù)E=BLv知,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)之比為1∶,由閉合電路歐姆定律得知感應(yīng)電流之比為1∶,由公式FA=BIL可知安培力之比為1∶,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-FA=ma,F(xiàn)=FA+ma,ma是定值,所以外力F的大小之比不等于1∶,故A錯(cuò)誤。通過(guò)b、c兩個(gè)位置時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)之比為1∶,根據(jù)P=知,電阻R的電功率之比為1∶2,故B正確。由q=,因?yàn)棣う礱b=ΔΦbc,則qab=qbc,則通過(guò)金屬棒橫截面的電荷量之比為1∶1,故C正確。根據(jù)能量 14、守恒定律,熱量Qab=Fxab-mv,又v=2axab,則Qab=Fxab-maxab。同理Qbc=Fxbc-maxbc,加速度相等,ab、bc的位移相等,但F不等,所以產(chǎn)生的熱量不等,故D錯(cuò)誤。
6.
(多選)如圖所示,寬度為d的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向下穿過(guò)光滑的水平桌面,一質(zhì)量為m的橢圓形導(dǎo)體框平放在桌面上,橢圓的長(zhǎng)軸平行磁場(chǎng)邊界,短軸小于d?,F(xiàn)給導(dǎo)體框一個(gè)初速度v0(v0垂直磁場(chǎng)邊界),已知導(dǎo)體框全部在磁場(chǎng)中的速度為v,導(dǎo)體框全部出磁場(chǎng)后的速度為 v1;導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1,導(dǎo)體框離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q2。下列說(shuō)法正確的是( )
A.導(dǎo)體框離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程中,感 15、應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?
B.導(dǎo)體框進(jìn)出磁場(chǎng)都是做勻變速直線運(yùn)動(dòng)
C.Q1>Q2
D.Q1+Q2=m(v-v)
答案 ACD
解析 導(dǎo)線框離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí),磁通量減小,根據(jù)楞次定律得,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?,故A正確。導(dǎo)線框在進(jìn)出磁場(chǎng)時(shí),速度變化,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變化,產(chǎn)生的感應(yīng)電流變化,則所受的安培力變化,加速度變化,則線框做的是非勻變速運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤。因?yàn)檫M(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大于離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度,則進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的電流要比出磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的電流大,則進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中安培力大,根據(jù)克服安培力做功等于產(chǎn)生的焦耳熱可知Q1>Q2,C正確;由能量守恒定律可知,導(dǎo)體框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱與離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò) 16、程中產(chǎn)生的焦耳熱之和等于線框的機(jī)械能減小量,即Q1+Q2=m·(v-v),D正確。
7.
(多選)兩根足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌豎直放置,間距為L(zhǎng),底端接阻值為R的電阻。將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一根上端固定的輕彈簧下端,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,如圖所示。除電阻R外其余電阻不計(jì)?,F(xiàn)將金屬棒從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放,則( )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度等于重力加速度g
B.金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí),流過(guò)電阻R的電流方向?yàn)閍→b
C.若彈簧彈力為F時(shí),金屬棒獲得最大速度vm,則vm=
D.最終電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于金屬棒重力勢(shì)能的減少量
答案 AC
解析 17、金屬棒剛釋放時(shí),彈簧處于原長(zhǎng),彈力為零,又因此時(shí)速度為零,沒(méi)有感應(yīng)電流,金屬棒不受安培力作用,金屬棒只受到重力作用,所以金屬棒的加速度等于重力加速度g,故A正確;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)時(shí),由右手定則可知,在金屬棒上電流方向向右,流過(guò)電阻R的電流方向?yàn)閎→a,故B錯(cuò)誤;金屬棒向下運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,受到重力、彈簧的彈力和安培力三個(gè)力作用,當(dāng)三力平衡時(shí),速度最大,即當(dāng)彈簧彈力F、安培力F安之和等于金屬棒的重力mg時(shí),金屬棒下落速度最大,即有F+F安=mg,而F安=,解得vm=,故C正確;當(dāng)金屬棒最后靜止時(shí),重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能和焦耳熱,所以電阻R上產(chǎn)生的總熱量小于金屬棒重力勢(shì)能的減少,故D錯(cuò)誤。
8.
18、
(2018·石家莊模擬)如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面間的傾角為θ,導(dǎo)軌電阻不計(jì),與阻值為R的定值電阻相連,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直穿過(guò)導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。有一質(zhì)量為m、長(zhǎng)為l的導(dǎo)體棒從ab位置獲得平行于斜面的、大小為v的初速度向上運(yùn)動(dòng),最遠(yuǎn)到達(dá)a′b′的位置,滑行的距離為s,導(dǎo)體棒的電阻也為R,與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )
A.上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒受到的最大安培力為
B.上滑過(guò)程中電流做功產(chǎn)生的熱量為mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過(guò)程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssinθ
答案 C
解析
19、對(duì)導(dǎo)體棒受力分析如圖,導(dǎo)體棒向上做減速運(yùn)動(dòng),所以剛開(kāi)始時(shí)速度最大安培力最大,F(xiàn)=BIL=B·L=。則從開(kāi)始到上升到最高點(diǎn)由動(dòng)能定理:
-mgssinθ-μmgscosθ-W克安=0-mv2
可得:Q=W克安=mv2-mgssinθ-μmgscosθ
ΔE機(jī)=μmgscosθ+W克安=mv2-mgssinθ
故C錯(cuò)誤,A、B、D正確。
9.
(2015·天津高考)如圖所示,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長(zhǎng)為l,cd邊長(zhǎng)為2l,ab與cd平行,間距為2l。勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的上下邊界均水平,磁場(chǎng)方向垂直于線框所在平面。開(kāi)始時(shí),cd邊到磁場(chǎng)上邊界 20、的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)直到ef、pq邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,線框做勻速運(yùn)動(dòng)。在ef、pq邊離開(kāi)磁場(chǎng)后,ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前,線框又做勻速運(yùn)動(dòng)。線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量為Q。線框在下落過(guò)程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g。求:
(1)線框ab邊將離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的幾倍;
(2)磁場(chǎng)上下邊界間的距離H。
答案 (1)4 (2)+28l
解析 (1)設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1,有E1=B·2l·v1①
設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電 21、流為I1,由閉合電路歐姆定律,有I1=②
設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有F1=BI1·2l③
由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡,有F1=mg④
由①②③④式得v1=⑤
設(shè)ab邊離開(kāi)磁場(chǎng)之前,線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2,同理可得v2=⑥
由⑤⑥式得=4⑦
(2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場(chǎng)前,由機(jī)械能守恒定律,有mg·2l=mv⑧
線框完全穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中,由能量守恒定律,有
mg(2l+H)=mv-mv+Q⑨
由⑦⑧⑨式得H=+28l。
10.(2017·北京高考)發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)具有裝置上的類(lèi)似性,源于它們機(jī)理上的類(lèi)似性。直流發(fā)電機(jī)和直流電動(dòng)機(jī)的工作原理可以簡(jiǎn)化為如圖1、圖2 22、所示的情景。
在豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩根光滑平行金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L(zhǎng),電阻不計(jì)。電阻為R的金屬導(dǎo)體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好,以速度v(v平行于MN)向右做勻速運(yùn)動(dòng)。
圖1軌道端點(diǎn)M、P間接有阻值為r的電阻,導(dǎo)體棒ab受到水平向右的外力作用。圖2軌道端點(diǎn)M、P間接有直流電源,導(dǎo)體棒ab通過(guò)滑輪勻速提升重物,電路中的電流為I。
(1)求在Δt時(shí)間內(nèi),圖1“發(fā)電機(jī)”產(chǎn)生的電能和圖2“電動(dòng)機(jī)”輸出的機(jī)械能;
(2)從微觀角度看,導(dǎo)體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力在上述能量轉(zhuǎn)化中起著重要作用。為了方便,可認(rèn)為導(dǎo)體棒中的自由電荷為 23、正電荷。
①請(qǐng)?jiān)趫D3(圖1的導(dǎo)體棒ab)、圖4(圖2的導(dǎo)體棒ab)中,分別畫(huà)出自由電荷所受洛倫茲力的示意圖;
②我們知道,洛倫茲力對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷不做功。那么,導(dǎo)體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力是如何在能量轉(zhuǎn)化過(guò)程中起到作用的呢?請(qǐng)以圖2“電動(dòng)機(jī)”為例,通過(guò)計(jì)算分析說(shuō)明。
答案 (1) BILvΔt
(2)①圖見(jiàn)解析?、谝?jiàn)解析
解析 (1)圖1中,電路中的電流I1==
棒ab受到的安培力F1=BI1L
在Δt時(shí)間內(nèi),“發(fā)電機(jī)”產(chǎn)生的電能等于棒ab克服安培力做的功,有E電=F1·vΔt=。
圖2中,棒ab受到的安培力F2=BIL,在Δt時(shí)間內(nèi),“電動(dòng)機(jī)”輸出的機(jī)械能等于安培力對(duì)棒a 24、b做的功,故E機(jī)=F2·vΔt=BILvΔt。
(2)①自由電荷所受洛倫茲力的示意圖如圖甲、圖乙所示。
②設(shè)自由電荷的電荷量為q,沿導(dǎo)體棒定向移動(dòng)的速率為u。
如圖乙所示,沿棒方向的洛倫茲力f1′=qvB,做負(fù)功,
W1=-f1′·uΔt=-qvBuΔt
垂直棒方向的洛倫茲力f2′=quB,做正功,
W2=f2′·vΔt=quBvΔt
所以W1=-W2,即導(dǎo)體棒中一個(gè)自由電荷所受的洛倫茲力做功為零。
f1′做負(fù)功,阻礙自由電荷的定向移動(dòng),宏觀上表現(xiàn)為“反電動(dòng)勢(shì)”,消耗電源的電能;f2′做正功,宏觀上表現(xiàn)為安培力做正功,使機(jī)械能增加。大量自由電荷所受洛倫茲力做功的宏觀表現(xiàn)是將電能轉(zhuǎn)化為等量的機(jī)械能,在此過(guò)程中洛倫茲力通過(guò)兩個(gè)分力做功起到“傳遞”能量的作用。
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