2022-2023學(xué)年高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 5 電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化與守恒學(xué)案 教科版選修3-2
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2022-2023學(xué)年高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 5 電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化與守恒學(xué)案 教科版選修3-2
2022-2023學(xué)年高中物理 第一章 電磁感應(yīng) 5 電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化與守恒學(xué)案 教科版選修3-2目標(biāo)定位1.綜合運(yùn)用楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律解決電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題.2.會(huì)分析電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題.一、電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題1.具有感應(yīng)電流的導(dǎo)體在磁場(chǎng)中將受到安培力作用,所以電磁感應(yīng)問(wèn)題往往與力學(xué)問(wèn)題聯(lián)系在一起,處理此類問(wèn)題的基本方法是:(1)用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向.(2)求回路中的感應(yīng)電流的大小和方向.(3)分析導(dǎo)體的受力情況(包括安培力).(4)列動(dòng)力學(xué)方程或平衡方程求解.2.兩種狀態(tài)處理:(1)導(dǎo)體處于平衡狀態(tài)靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài).處理方法:根據(jù)平衡條件合力等于零列式分析.(2)導(dǎo)體處于非平衡狀態(tài)加速度不為零.處理方法:根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系分析.例1如圖1所示,空間存在B0.5 T、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN、PQ是水平放置的平行長(zhǎng)直導(dǎo)軌,其間距L0.2 m,電阻R0.3 接在導(dǎo)軌一端,ab是跨接在導(dǎo)軌上質(zhì)量m0.1 kg、電阻r0.1 的導(dǎo)體棒,已知導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2.從零時(shí)刻開(kāi)始,對(duì)ab棒施加一個(gè)大小為F0.45 N、方向水平向左的恒定拉力,使其從靜止開(kāi)始沿導(dǎo)軌滑動(dòng),過(guò)程中棒始終保持與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,求:(g10 m/s2)圖1(1)導(dǎo)體棒所能達(dá)到的最大速度;(2)試定性畫出導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)的速度時(shí)間圖像.解析ab棒在拉力F作用下運(yùn)動(dòng),隨著ab棒切割磁感線運(yùn)動(dòng)的速度增大,棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)增大,棒中感應(yīng)電流增大,棒受到的安培力也增大,最終達(dá)到勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)棒的速度達(dá)到最大值.外力在克服安培力做功的過(guò)程中,消耗了其他形式的能,轉(zhuǎn)化成了電能,最終轉(zhuǎn)化成了焦耳熱.(1)導(dǎo)體棒切割磁感線運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):EBLvI導(dǎo)體棒受到的安培力F安BIL導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到拉力F、安培力F安和摩擦力f的作用,根據(jù)牛頓第二定律:FmgF安ma由得:Fmgma由上式可以看出,隨著速度的增大,安培力增大,加速度a減小,當(dāng)加速度a減小到0時(shí),速度達(dá)到最大.此時(shí)有Fmg0可得:vm10 m/s(2)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)的速度時(shí)間圖像如圖所示.答案(1)10 m/s(2)見(jiàn)解析圖電磁感應(yīng)動(dòng)力學(xué)問(wèn)題中,要把握好受力情況、運(yùn)動(dòng)情況的動(dòng)態(tài)分析.,基本思路是:導(dǎo)體受外力運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)感應(yīng)電流導(dǎo)體受安培力合外力變化加速度變化速度變化感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變化a0,v最大值.周而復(fù)始地循環(huán),循環(huán)結(jié)束時(shí),加速度等于零,導(dǎo)體達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),a0,速度v達(dá)到最大值.例2如圖2所示,豎直平面內(nèi)有足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為0.2 m,金屬導(dǎo)體ab可在導(dǎo)軌上無(wú)摩擦地上下滑動(dòng),ab的電阻為0.4 ,導(dǎo)軌電阻不計(jì),導(dǎo)體ab的質(zhì)量為0.2 g,垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.2 T,且磁場(chǎng)區(qū)域足夠大,當(dāng)導(dǎo)體ab自由下落0.4 s時(shí),突然閉合開(kāi)關(guān)S,則:(g取10 m/s2)圖2(1)試說(shuō)出S接通后,導(dǎo)體ab的運(yùn)動(dòng)情況;(2)導(dǎo)體ab勻速下落的速度是多少?解析(1)閉合S之前導(dǎo)體ab自由下落的末速度為:v0gt4 m/s.S閉合瞬間,導(dǎo)體產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,ab立即受到一個(gè)豎直向上的安培力.F安BIL0.016 Nmg0.002 N.此刻導(dǎo)體所受合力的方向豎直向上,與初速度方向相反,加速度的表達(dá)式為ag,所以ab做豎直向下的加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng).當(dāng)速度減小至F安mg時(shí),ab做豎直向下的勻速運(yùn)動(dòng).(2)設(shè)勻速下落的速度為vm,此時(shí)F安mg,即mg,vm0.5 m/s.答案(1)先做豎直向下的加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng)(2)0.5 m/s例3如圖3,兩固定的絕緣斜面傾角均為,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(zhǎng)度均為L(zhǎng),質(zhì)量分別為2m和m;用兩根不可伸長(zhǎng)的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abdca,并通過(guò)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(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于斜面向上,已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場(chǎng)中,回路電阻為R,兩金屬棒與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為,重力加速度大小為g,圖3已知金屬棒ab勻速下滑求(1)作用在金屬棒ab上的安培力的大小;(2)金屬棒運(yùn)動(dòng)速度的大小解析(1)由ab、cd棒被平行于斜面的導(dǎo)線相連,故ab、cd速度總是相等,cd也做勻速直線運(yùn)動(dòng)設(shè)導(dǎo)線的張力的大小為T,右斜面對(duì)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(duì)cd棒的支持力大小為N2,對(duì)于ab棒,受力分析如圖甲所示,由力的平衡條件得甲乙2mgsin N1TFN12mgcos 對(duì)于cd棒,受力分析如圖乙所示,由力的平衡條件得mgsin N2TN2mgcos 聯(lián)立式得:Fmg(sin 3cos )(2)設(shè)金屬棒運(yùn)動(dòng)速度大小為v,ab棒上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為EBLv回路中電流I安培力FBIL聯(lián)立得:v(sin 3cos )答案(1)mg(sin 3cos )(2)(sin 3cos )電磁感應(yīng)中力學(xué)問(wèn)題的解題技巧:(1)受力分析時(shí),要把立體圖轉(zhuǎn)換為平面圖,同時(shí)標(biāo)明電流方向及磁場(chǎng)B的方向,以便準(zhǔn)確地畫出安培力的方向.(2)要特別注意安培力的大小和方向都有可能變化,不像重力或其他力一樣是恒力.(3)根據(jù)牛頓第二定律分析a的變化情況,以求出穩(wěn)定狀態(tài)的速度.(4)列出穩(wěn)定狀態(tài)下的受力平衡方程往往是解題的突破口.二、電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化與守恒1.電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量守恒電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的“阻礙”是能量守恒的具體體現(xiàn),在這種“阻礙”的過(guò)程中,其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能.2.電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量轉(zhuǎn)化方式3.求解電磁感應(yīng)現(xiàn)象中能量問(wèn)題的一般思路(1)確定回路,分清電源和外電路.(2)分析清楚有哪些力做功,明確有哪些形式的能量發(fā)生了轉(zhuǎn)化.如:有滑動(dòng)摩擦力做功,必有內(nèi)能產(chǎn)生;有重力做功,重力勢(shì)能必然發(fā)生變化;克服安培力做功,必然有其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,并且克服安培力做多少功,就產(chǎn)生多少電能;如果安培力做正功,就有電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能.(3)列有關(guān)能量的關(guān)系式.例4如圖4所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向豎直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.正方形金屬框abcd可繞光滑軸OO轉(zhuǎn)動(dòng),邊長(zhǎng)為L(zhǎng),總電阻為R,ab邊質(zhì)量為m,其他三邊質(zhì)量不計(jì),現(xiàn)將abcd拉至水平位置,并由靜止釋放,經(jīng)一定時(shí)間到達(dá)豎直位置,ab邊的速度大小為v,則在金屬框內(nèi)產(chǎn)生熱量大小等于()圖4A.B.C.mgLD.mgL解析金屬框繞光滑軸轉(zhuǎn)下的過(guò)程中機(jī)械能有損失但能量守恒,損失的機(jī)械能為mgL,故產(chǎn)生的熱量為mgL,選項(xiàng)C正確.答案C例5如圖5所示,兩根電阻不計(jì)的光滑平行金屬導(dǎo)軌傾角為,導(dǎo)軌下端接有電阻R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直斜面向上.質(zhì)量為m、電阻不計(jì)的金屬棒ab在沿斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導(dǎo)軌勻速上滑,上升高度為h,在這個(gè)過(guò)程中()圖5A.金屬棒所受各力的合力所做的功等于零B.金屬棒所受各力的合力所做的功等于mgh和電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和C.恒力F與重力的合力所做的功等于棒克服安培力所做的功與電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和D.恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱解析棒勻速上升的過(guò)程有三個(gè)力做功:恒力F做正功、重力G做負(fù)功、安培力F安做負(fù)功.根據(jù)動(dòng)能定理:WWFWGW安0,故A對(duì),B錯(cuò);恒力F與重力G的合力所做的功等于棒克服安培力做的功.而棒克服安培力做的功等于回路中電能(最終轉(zhuǎn)化為焦耳熱)的增加量,克服安培力做功與焦耳熱不能重復(fù)考慮,故C錯(cuò),D對(duì).答案AD電磁感應(yīng)中焦耳熱的計(jì)算技巧:,(1)電流恒定時(shí),根據(jù)焦耳定律求解,即QI2Rt.,(2)感應(yīng)電流變化,可用以下方法分析:,利用動(dòng)能定理,求出克服安培力做的功,產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做的功,即QW安.,利用能量守恒,即感應(yīng)電流產(chǎn)生的焦耳熱等于減少的其他形式的能量,即QE其他.1.如圖6,在光滑水平桌面上有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、電阻為R的正方形導(dǎo)線框;在導(dǎo)線框右側(cè)有一寬度為d(dL)的條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的邊界與導(dǎo)線框的一邊平行,磁場(chǎng)方向豎直向下導(dǎo)線框以某一初速度向右運(yùn)動(dòng)t0 時(shí)導(dǎo)線框的右邊恰好與磁場(chǎng)的左邊界重合,隨后導(dǎo)線框進(jìn)入并通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域下列vt圖像中,可能正確描述上述過(guò)程的是()圖6答案D解析進(jìn)入階段,導(dǎo)線框受到的安培力F安BIL,方向向左,所以導(dǎo)線框速度減小,安培力減小,所以進(jìn)入階段導(dǎo)線框做的是加速度減小的減速運(yùn)動(dòng)全部進(jìn)入之后,磁通量不變化,根據(jù)楞次定律,電路中沒(méi)有感應(yīng)電流,速度不變出磁場(chǎng)階段,導(dǎo)線框受到的安培力F安BIL,方向向左所以導(dǎo)線框速度減小,安培力減小,所以出磁場(chǎng)階段導(dǎo)體框做的是加速度減小的減速運(yùn)動(dòng)綜上所述,D正確2.(電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題)如圖7所示,光滑金屬直導(dǎo)軌MN和PQ固定在同一水平面內(nèi),MN、PQ平行且足夠長(zhǎng),兩導(dǎo)軌間的寬度L0.5 m.導(dǎo)軌左端接一阻值R0.5 的電阻.導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.4 T,方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,質(zhì)量m0.5 kg的導(dǎo)體棒ab垂直于導(dǎo)軌放置.在沿著導(dǎo)軌方向向右的力F作用下,導(dǎo)體棒由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終接觸良好并且相互垂直,不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻,不計(jì)空氣阻力,若力F的大小保持不變,且F1.0 N,求:圖7(1)導(dǎo)體棒能達(dá)到的最大速度vm的大??;(2)導(dǎo)體棒的速度v5.0 m/s時(shí),導(dǎo)體棒的加速度大小.答案(1)12.5 m/s(2)1.2 m/s2解析(1)導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度vm時(shí)受力平衡,有FF安m,此時(shí)F安m,解得vm12.5 m/s.(2)導(dǎo)體棒的速度v5.0 m/s時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBLv1.0 V,導(dǎo)體棒上通過(guò)的感應(yīng)電流大小I2.0 A,導(dǎo)體棒受到的安培力F安BIL0.4 N,根據(jù)牛頓第二定律,有FF安ma,解得a1.2 m/s2.3.(電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化)如圖8所示,一對(duì)光滑的平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌間距L0.5 m,左端接有阻值R0.3 的電阻,一質(zhì)量m0.1 kg、電阻r0.1 的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上,整個(gè)裝置置于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.4 T.金屬棒在水平向右的外力作用下,由靜止開(kāi)始以a2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬棒的位移x9 m時(shí)撤去外力,金屬棒繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段距離后停下來(lái),已知撤去外力前后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1Q221.導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì),金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求:圖8(1)金屬棒在勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,通過(guò)電阻R的電荷量q;(2)撤去外力后回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q2;(3)外力做的功WF.答案(1)4.5 C(2)1.8 J(3)5.4 J解析(1)勻加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的平均電動(dòng)勢(shì)n回路中的電流為通過(guò)電阻R的電荷量為qt由上述公式聯(lián)立可得:qn C4.5 C.(2)撤去外力前金屬棒做勻加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得xat2,vat所以v6 m/s撤去外力后金屬棒在安培力作用下做減速運(yùn)動(dòng),安培力做負(fù)功先將金屬棒的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能,再通過(guò)電流做功將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,所以焦耳熱等于金屬棒的動(dòng)能減少量,有:Q2Ekmv2×0.1×62 J1.8 J.(3)根據(jù)題意,在撤去外力前的焦耳熱為Q12Q23.6 J,撤去外力前拉力做正功、安培力做負(fù)功(其大小等于焦耳熱Q1)、重力不做功.金屬棒的動(dòng)能增大,根據(jù)動(dòng)能定理有:EkWFQ1則WFQ1Ek3.6 J1.8 J5.4 J.題組一電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題1.如圖1所示,在一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一U形導(dǎo)線框abcd,線框處于水平面內(nèi),磁場(chǎng)與線框平面垂直,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導(dǎo)體桿,它可在ab、cd上無(wú)摩擦地滑動(dòng).桿ef及線框中導(dǎo)線的電阻都可不計(jì).開(kāi)始時(shí),給ef一個(gè)向右的初速度,則()圖1A.ef將減速向右運(yùn)動(dòng),但不是勻減速B.ef將勻減速向右運(yùn)動(dòng),最后停止C.ef將勻速向右運(yùn)動(dòng)D.ef將往返運(yùn)動(dòng)答案A解析ef向右運(yùn)動(dòng),切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流,會(huì)受到向左的安培力而做減速運(yùn)動(dòng),直到停止,但不是勻減速,由FBILma知,ef做的是加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),故A正確.2.如圖2所示,MN和PQ是兩根互相平行豎直放置的光滑金屬導(dǎo)軌,已知導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),且電阻不計(jì),ab是一根不但與導(dǎo)軌垂直而且始終與導(dǎo)軌接觸良好的金屬桿,開(kāi)始時(shí),將開(kāi)關(guān)S斷開(kāi),讓桿ab由靜止開(kāi)始自由下落,過(guò)段時(shí)間后,再將S閉合,若從S閉合開(kāi)始計(jì)時(shí),則金屬桿ab的速度v隨時(shí)間t變化的圖像不可能是下圖中的()圖2答案B解析S閉合時(shí),若mg,先減速再勻速,D項(xiàng)有可能;若mg,勻速,A項(xiàng)有可能;若mg,先加速再勻速,C項(xiàng)有可能;由于v變化,mgma中a不恒定,故B項(xiàng)不可能.3.(多選)如圖3所示,有兩根和水平方向成角的光滑平行金屬軌道,間距為l,上端接有可變電阻R,下端足夠長(zhǎng),空間有垂直于軌道平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一根質(zhì)量為m的金屬桿從軌道上由靜止滑下,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,金屬桿的速度會(huì)趨近于一個(gè)最大速度vm,則()圖3A.如果B變大,vm將變大B.如果變大,vm將變大C.如果R變大,vm將變大D.如果m變小,vm將變大答案BC解析金屬桿從軌道上滑下切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBlv,在閉合電路中形成電流I,因此金屬桿從軌道上滑下的過(guò)程中除受重力、軌道的彈力外還受安培力作用,F(xiàn)安BIl,先用右手定則判定感應(yīng)電流方向,再用左手定則判定出安培力方向,如圖所示,根據(jù)牛頓第二定律,得mgsinma,當(dāng)a0時(shí),vvm,解得vm,故選項(xiàng)B、C正確.4如圖4,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,t0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.重力加速度大小為g.求圖4(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)電阻的阻值答案(1)Blt0(g)(2)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Fmgma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vat0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EBlv聯(lián)立式可得EBlt0(g)(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式中R為電阻的阻值金屬桿所受的安培力為F安BlI因金屬桿做勻速運(yùn)動(dòng),有FmgF安0聯(lián)立式得R題組二電磁感應(yīng)中的能量問(wèn)題5.光滑曲面與豎直平面的交線是拋物線,如圖5所示,拋物線的方程為yx2,其下半部處在一個(gè)水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的上邊界是ya的直線(圖中虛線所示),一個(gè)質(zhì)量為m的小金屬塊從拋物線yb(ba)處以速度v沿拋物線下滑,假設(shè)拋物線足夠長(zhǎng),則金屬塊在曲面上滑動(dòng)的過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱總量是()圖5A.mgbB.mv2C.mg(ba) D.mg(ba)mv2答案D解析金屬塊在進(jìn)入磁場(chǎng)或離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中,穿過(guò)金屬塊的磁通量發(fā)生變化,產(chǎn)生電流,進(jìn)而產(chǎn)生焦耳熱,最后,金屬塊在高為a的曲面上做往復(fù)運(yùn)動(dòng),減少的機(jī)械能為mg(ba)mv2,由能量守恒定律可知,減少的機(jī)械能全部轉(zhuǎn)化成焦耳熱,即D選項(xiàng)正確.6.如圖6所示,質(zhì)量為m、高為h的矩形導(dǎo)線框在豎直面內(nèi)自由下落,其上下兩邊始終保持水平,途中恰好勻速穿過(guò)一有理想邊界、高亦為h的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,線框在此過(guò)程中產(chǎn)生的內(nèi)能為()圖6A.mghB.2mghC.大于mgh而小于2mghD.大于2mgh答案B解析因線框勻速穿過(guò)磁場(chǎng),在穿過(guò)磁場(chǎng)的過(guò)程中合外力做功為零,克服安培力做功為2mgh,產(chǎn)生的內(nèi)能亦為2mgh.故選B.7.如圖7所示,紙面內(nèi)有一矩形導(dǎo)體閉合線框abcd,ab邊長(zhǎng)大于bc邊長(zhǎng),置于垂直紙面向里、邊界為MN的勻強(qiáng)磁場(chǎng)外,線框兩次勻速地完全進(jìn)入磁場(chǎng),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(chǎng),線框上產(chǎn)生的熱量為Q1,通過(guò)線框?qū)w橫截面的電荷量為q1;第二次bc邊平行于MN進(jìn)入磁場(chǎng),線框上產(chǎn)生的熱量為Q2,通過(guò)線框?qū)w橫截面的電荷量為q2,則()圖7A.Q1Q2,q1q2B.Q1Q2,q1q2C.Q1Q2,q1q2D.Q1Q2,q1q2答案A解析根據(jù)功能關(guān)系知,線框上產(chǎn)生的熱量等于克服安培力做的功,即Q1W1F1lbclbclab,同理Q2lbc,又lablbc,故Q1Q2;因qtt,故q1q2,因此A正確.題組三電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題和能量問(wèn)題的綜合8.(多選)如圖8所示,相距為L(zhǎng)的兩條足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為,上端接有定值電阻R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.將質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒由靜止釋放,當(dāng)速度達(dá)到v時(shí)開(kāi)始勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)對(duì)導(dǎo)體棒施加一平行于導(dǎo)軌向下的拉力,并保持拉力的功率恒為P,導(dǎo)體棒最終以2v的速度勻速運(yùn)動(dòng).導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻,重力加速度為g.下列選項(xiàng)正確的是()圖8A.當(dāng)導(dǎo)體棒速度達(dá)到時(shí)加速度大小為gsinB.當(dāng)導(dǎo)體棒速度達(dá)到時(shí)加速度大小為gsinC.P2mgvsin D.P3mgvsin 答案AC9.如圖9所示,長(zhǎng)L1、寬L2的矩形線圈電阻為R,處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)邊緣,線圈與磁感線垂直,求將線圈以向右的速度v勻速拉出磁場(chǎng)的過(guò)程中,圖9(1)拉力的大小F;(2)線圈中產(chǎn)生的電熱Q.答案(1)(2)解析(1)線圈出磁場(chǎng)時(shí):FBIL2IEBL2v解得F.(2)方法一:tQI2Rt所以Q方法二:QWFL1.10.如圖10所示,足夠長(zhǎng)的光滑金屬框豎直放置,框?qū)扡0.5 m,框的電阻不計(jì),勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1 T,方向與框面垂直,金屬棒MN的質(zhì)量為100 g,電阻為1 ,現(xiàn)讓MN無(wú)初速度釋放并與框保持接觸良好的豎直下落,從釋放直至到最大速度的過(guò)程中通過(guò)棒某一截面的電荷量為2 C,求此過(guò)程中回路產(chǎn)生的電能為多少?(空氣阻力不計(jì),g10 m/s2)圖10答案3.2 J解析金屬棒下落過(guò)程做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),加速度減小到零時(shí)速度達(dá)到最大,根據(jù)平衡條件得mg在下落過(guò)程中,金屬棒減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為它的動(dòng)能和電能E,由能量守恒定律得mghmvE通過(guò)棒某一橫截面的電荷量為q由解得:Emghmv J J3.2 J.