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2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第54講 動(dòng)力學(xué)、能量和動(dòng)量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用學(xué)案(含解析).doc

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2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第54講 動(dòng)力學(xué)、能量和動(dòng)量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用學(xué)案(含解析).doc

第54講動(dòng)力學(xué)、能量和動(dòng)量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用考點(diǎn)一電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題1電磁感應(yīng)與力學(xué)的聯(lián)系在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流使導(dǎo)體受到安培力的作用。因此,電磁感應(yīng)問題往往和力學(xué)問題聯(lián)系在一起。解決電磁感應(yīng)中的力學(xué)問題,一方面要考慮電磁學(xué)中的有關(guān)規(guī)律,另一方面還要考慮力學(xué)中的有關(guān)規(guī)律,要將電磁學(xué)和力學(xué)知識(shí)綜合起來(lái)應(yīng)用。2解決電磁感應(yīng)中力學(xué)問題的基本思路研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象中導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng),準(zhǔn)確分析磁場(chǎng)對(duì)感應(yīng)電流的安培力是關(guān)鍵。此類問題中的導(dǎo)體一般不是做勻變速運(yùn)動(dòng),而是經(jīng)歷一個(gè)動(dòng)態(tài)變化過程再趨于一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。動(dòng)態(tài)分析的基本思路如下:3兩種狀態(tài)處理(1)導(dǎo)體處于平衡態(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(合外力等于0)列式分析。(2)導(dǎo)體處于非平衡態(tài)加速度不為0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。如圖甲所示,兩根足夠長(zhǎng)的直金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置在傾角為的絕緣斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),M、P兩點(diǎn)間接有阻值為R的電阻。一根質(zhì)量為m的均勻直金屬桿AB放在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直。整套裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直斜面向下。導(dǎo)軌和金屬桿的電阻可忽略。讓AB桿沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑,導(dǎo)軌和金屬桿接觸良好,不計(jì)它們之間的摩擦。(1)由B向A方向看到的裝置如圖乙所示,請(qǐng)?jiān)诖藞D中畫出AB桿下滑過程中某時(shí)刻的受力示意圖;(2)在加速下滑過程中,當(dāng)AB桿的速度大小為v時(shí),求此時(shí)AB桿中的電流大小及其加速度的大??;(3)求在下滑過程中,AB桿可以達(dá)到的最大速度值。解析(1)如圖所示,重力mg,豎直向下;支持力FN,垂直斜面向上;安培力F,沿斜面向上。(2)當(dāng)AB桿速度為v時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBLv,此時(shí)電路中電流I。AB桿受到的安培力FBIL,根據(jù)牛頓第二定律,有mamgsinFmgsin,agsin。(3)當(dāng)mgsin時(shí),AB桿達(dá)到最大速度vmax。答案(1)圖見解析(2)gsin(3)方法感悟電磁感應(yīng)中力學(xué)問題的解題技巧(1)將安培力與其他力一起進(jìn)行分析。(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。(多選)如圖所示,有兩根和水平方向成角的光滑平行的金屬軌道,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)過足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,金屬桿的速度會(huì)趨于一個(gè)最大速度vm,除R外其余電阻不計(jì),則()A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程中除受重力、軌道的彈力外還受安培力F作用,F(xiàn)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B、C正確??键c(diǎn)二電磁感應(yīng)中的功能問題1能量轉(zhuǎn)化及焦耳熱的求法(1)能量轉(zhuǎn)化(2)求解焦耳熱Q的三種方法2解題的一般步驟(1)確定研究對(duì)象(導(dǎo)體棒或回路)。(2)弄清電磁感應(yīng)過程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互轉(zhuǎn)化。(3)根據(jù)功能關(guān)系或能量守恒定律列式求解。小明設(shè)計(jì)的電磁健身器的簡(jiǎn)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53,導(dǎo)軌上端串接一個(gè)R0.05 的電阻。在導(dǎo)軌間長(zhǎng)d0.56 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B2.0 T。質(zhì)量m4.0 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(chǎng)區(qū)域的下邊界相距s0.24 m。一位健身者用恒力F80 N拉動(dòng)GH桿,CD棒由靜止開始運(yùn)動(dòng),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(chǎng)上邊界時(shí)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g10 m/s2,sin530.8,不計(jì)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(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FA的大??;(3)在拉升CD棒的過程中,健身者所做的功W和電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。解析(1)由牛頓第二定律a12 m/s2進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度v2.4 m/s(2)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)EBlv感應(yīng)電流I安培力FABIl代入得FA48 N(3)健身者做功WF(sd)64 J由于FmgsinFA0故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QI2Rt26.88 J。答案(1)2.4 m/s(2)48 N(3)64 J26.88 J方法感悟在利用能的轉(zhuǎn)化和守恒定律解決電磁感應(yīng)問題時(shí),要注意分析安培力做功的情況,因?yàn)榘才嗔Φ墓κ请娔芎推渌问降哪苤g相互轉(zhuǎn)化的“橋梁”,簡(jiǎn)單表示如下:電能其他形式能。1. (2018唐山統(tǒng)考)(多選)如圖所示,在傾角為的光滑斜面上,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)域的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域的磁場(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,由靜止開始沿斜面下滑,下滑過程中ab邊始終與斜面底邊平行。t1時(shí)刻ab邊剛越過GH進(jìn)入磁場(chǎng)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PQ時(shí),導(dǎo)線框的加速度大小為 agsinB導(dǎo)線框兩次做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度之比v1v241C從t1到t2的過程中,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的過程中,有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能答案BC解析線框在區(qū)域內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),其合力為零,則mgsinF安;線框的ab邊剛越過PQ時(shí),兩邊都在切割磁感線,都受到沿斜面向上的安培力F安BILBL,則F合mgsin2F安mgsin4ma,a3gsin,A錯(cuò)誤;線框再次勻速時(shí),其合力也為零,則mgsin40,則,B正確;從t1到t2的過程中,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。2. (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。開始時(shí),cd邊到磁場(chǎng)上邊界的距離為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邊離開磁場(chǎng)后,ab邊離開磁場(chǎng)之前,線框又做勻速運(yùn)動(dòng)。線框完全穿過磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的熱量為Q。線框在下落過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E1B2lv1設(shè)線框總電阻為R,此時(shí)線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律,有I1設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有F1BI12l由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡,有F1mg由式得v1設(shè)ab邊將離開磁場(chǎng)時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2,同理可得v2由式得4(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mg2lmv線框完全穿過磁場(chǎng)的過程中,由能量守恒定律,有mg(2lH)mvmvQ由式得H28l??键c(diǎn)三電磁感應(yīng)中的動(dòng)量問題1動(dòng)量定理在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的應(yīng)用導(dǎo)體棒或金屬框在感應(yīng)電流所引起的安培力作用下做非勻變速直線運(yùn)動(dòng)時(shí),安培力的沖量為:I安BLtBLq,通過導(dǎo)體棒或金屬框的電荷量為:qttntn,磁通量變化量:BSBLx。如果安培力是導(dǎo)體棒或金屬框受到的合外力,則I安mv2mv1。當(dāng)題目中涉及速度v、電荷量q、運(yùn)動(dòng)時(shí)間t、運(yùn)動(dòng)位移x時(shí)用動(dòng)量定理求解更方便。2動(dòng)量守恒定律在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的應(yīng)用在雙金屬棒切割磁感線的系統(tǒng)中,雙金屬棒和導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路,安培力充當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)力,如果它們受到的外力的合力為0,則滿足動(dòng)量守恒條件,運(yùn)用動(dòng)量守恒定律求解比較方便。(2018哈爾濱模擬)如圖所示豎直面內(nèi),水平線OO下方足夠大的區(qū)域內(nèi)存在水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一個(gè)單匝均勻正方形導(dǎo)體框,邊長(zhǎng)為L(zhǎng),質(zhì)量為m,總電阻為r,從ab邊距離邊界OO為L(zhǎng)的位置由靜止釋放,已知從ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)所用時(shí)間為t,重力加速度為g,空氣阻力不計(jì),導(dǎo)體框不翻轉(zhuǎn)。求:(1)ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),ba間電勢(shì)差的大小Uba;(2)cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),導(dǎo)體框的速度。解析(1)設(shè)ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v1,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得:mgLmv根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E1BLv1此時(shí)的感應(yīng)電流為:I所以ba間電勢(shì)差的大小UbaIrE1。(2)從ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,根據(jù)動(dòng)量定理可得:mgtBLtmv2mv1其中BLt解得:v2gt。答案(1)(2)gt方法感悟應(yīng)用動(dòng)量定理還可以由動(dòng)量變化來(lái)求解變力的沖量。如在導(dǎo)體棒做非勻變速運(yùn)動(dòng)的問題中,應(yīng)用動(dòng)量定理可以解決牛頓運(yùn)動(dòng)定律不易解答的問題。足夠長(zhǎng)的平行金屬軌道M、N,相距L0.5 m,且水平放置;M、N左端與半徑R0.4 m的光滑豎直半圓軌道相連,與軌道始終垂直且接觸良好的金屬棒b和c可在軌道上無(wú)摩擦地滑動(dòng),兩金屬棒的質(zhì)量mbmc0.1 kg,接入電路的有效電阻RbRc1 ,軌道的電阻不計(jì)。平行水平金屬軌道M、N處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于軌道平面向上,光滑豎直半圓軌道在磁場(chǎng)外,如圖所示。若使b棒以初速度v010 m/s開始向左運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過程中b、c不相撞,g取10 m/s2,求:(1)c棒的最大速度;(2)c棒達(dá)最大速度時(shí),此棒產(chǎn)生的焦耳熱;(3)若c棒達(dá)最大速度后沿半圓軌道上滑,金屬棒c到達(dá)軌道最高點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力的大小。答案(1)5 m/s(2)1.25 J(3)1.25 N解析(1)在安培力作用下,b棒做減速運(yùn)動(dòng),c棒做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)兩棒速度相等時(shí),c棒達(dá)到最大速度。選兩棒為研究對(duì)象,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有mbv0(mbmc)v解得c棒的最大速度為:vv0v05 m/s。(2)從b棒開始運(yùn)動(dòng)到兩棒速度相等的過程中,系統(tǒng)減少的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能,兩棒中產(chǎn)生的總熱量為:Qmbv(mbmc)v22.5 J因?yàn)镽bRc,所以c棒達(dá)最大速度時(shí)此棒產(chǎn)生的焦耳熱為Qc1.25 J。(3)設(shè)c棒沿半圓軌道滑到最高點(diǎn)時(shí)的速度為v,從最低點(diǎn)上升到最高點(diǎn)的過程由機(jī)械能守恒可得:mcv2mcv2mcg2R解得v3 m/s在最高點(diǎn),設(shè)軌道對(duì)c棒的彈力為F,由牛頓第二定律得mcgFmc解得F1.25 N由牛頓第三定律得,在最高點(diǎn)c棒對(duì)軌道的壓力為1.25 N,方向豎直向上。課后作業(yè)鞏固強(qiáng)化練1如圖所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)存在于虛線框內(nèi),矩形線圈豎直下落,如果線圈受到的磁場(chǎng)力總小于其重力,則它在1、2、3、4位置時(shí)的加速度關(guān)系為()Aa1>a2>a3>a4 Ba1a3>a2>a4Ca1a3>a4>a2 Da4a2>a3>a1答案B解析未進(jìn)磁場(chǎng)前和全部進(jìn)入磁場(chǎng)后,都僅受重力,所以加速度a1a3g。線框在圖2位置時(shí),受到重力和向上的安培力,且已知F安<mg,所以a2<g。而由于線框完全在磁場(chǎng)中時(shí)做加速度為g的加速運(yùn)動(dòng),故4位置時(shí)的速度大于2位置時(shí)的速度,根據(jù)F安及a可得a4<a2;故關(guān)系為:a1a3>a2>a4,B正確。2. (多選)如圖所示,兩光滑平行傾斜導(dǎo)軌PQ、EF所在平面與水平面的夾角為,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面斜向下,導(dǎo)軌下端接一電阻R,質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒用平行于導(dǎo)軌的細(xì)線拴住置于導(dǎo)軌上,線的另一端跨過光滑定滑輪掛著一個(gè)質(zhì)量為M的砝碼,按住導(dǎo)體棒,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài),放手后,導(dǎo)體棒被細(xì)線拉著沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)一段位移s后,速度恰好達(dá)到最大值v(導(dǎo)體棒及導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)),在此過程中()A細(xì)線的拉力始終等于MgB導(dǎo)體棒做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng)C細(xì)線的拉力與安培力的合力對(duì)導(dǎo)體棒做的功等于導(dǎo)體棒增加的機(jī)械能D電阻R產(chǎn)生的熱量QMgsmgssinmv2答案BC解析對(duì)于導(dǎo)體棒,從靜止釋放后先做加速運(yùn)動(dòng),隨著速度增大,由公式F安知,導(dǎo)體棒所受的安培力增大,對(duì)砝碼、導(dǎo)體棒分析可得MgTMa,TmgsinF安ma,解得a,當(dāng)F安增大時(shí)加速度減小,則導(dǎo)體棒和砝碼都做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),加速運(yùn)動(dòng)時(shí)細(xì)線的拉力小于砝碼的重力,A錯(cuò)誤,B正確;對(duì)于導(dǎo)體棒,根據(jù)功能關(guān)系可知除重力之外,細(xì)線的拉力與安培力的合力對(duì)導(dǎo)體棒做的功等于導(dǎo)體棒增加的機(jī)械能,C正確;對(duì)于系統(tǒng),根據(jù)能量守恒得:電阻R產(chǎn)生的熱量QMgsmgssin(mM)v2,D錯(cuò)誤。3. (多選)如圖所示,兩根相距為d的足夠長(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌平面垂直,長(zhǎng)度略大于d的兩導(dǎo)體棒M、N平行地放在導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒的電阻均為R、質(zhì)量均為m,開始兩導(dǎo)體棒靜止,現(xiàn)給導(dǎo)體棒M一個(gè)平行導(dǎo)軌向右的瞬時(shí)沖量I,整個(gè)過程中導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好,下列說(shuō)法正確的是()A回路中始終存在逆時(shí)針方向的電流B棒N的最大加速度為C回路中的最大電流為D棒N獲得的最大速度為答案BC解析根據(jù)右手定則可知開始回路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,當(dāng)兩個(gè)導(dǎo)體棒以相同的速度勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),回路中的電流強(qiáng)度為零,故A錯(cuò)誤;當(dāng)M開始運(yùn)動(dòng)的瞬間,N的加速度最大,根據(jù)動(dòng)量定理可得Imv,解得v,根據(jù)牛頓第二定律可得:ma,解得a,故B正確;回路中的最大電流為I流,故C正確;N速度最大時(shí)二者的速度相等,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得:mv2mv,解得v,故D錯(cuò)誤。4(多選)如圖甲所示,電阻不計(jì)且間距L1 m的光滑平行金屬導(dǎo)軌豎直放置,上端接一阻值R2 的電阻,虛線OO下方有垂直于導(dǎo)軌平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),現(xiàn)將質(zhì)量m0.1 kg、電阻不計(jì)的金屬桿ab從OO上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導(dǎo)軌保持良好接觸且始終水平。已知桿ab進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度v01 m/s,下落0.3 m的過程中加速度a與下落距離h的關(guān)系圖象如圖乙所示,g取10 m/s2,則()A勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為2 TB桿ab下落0.3 m時(shí)金屬桿的速度為1 m/sC桿ab下落0.3 m的過程中R上產(chǎn)生的熱量為0.2 JD桿ab下落0.3 m的過程中通過R的電荷量為0.25 C答案AD解析當(dāng)金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)后,根據(jù)右手定則判斷可知金屬桿ab中電流的方向由a到b。由乙圖知,剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),金屬桿的加速度大小a110 m/s2,方向豎直向上。由牛頓第二定律得:BI1Lmgma1,又I1,代入數(shù)據(jù)解得:B2.0 T,故A正確;由ah圖象知h0.3 m時(shí)a0,表明金屬桿受到的重力與安培力平衡,有mgBIL0,其中I,聯(lián)立得:v0.5 m/s,故B錯(cuò)誤;桿ab下落0.3 m的過程中,由能量守恒有mghmv2Q,代入數(shù)據(jù)得:Q0.2875 J,故C錯(cuò)誤;金屬桿自由下落的高度h00.05 m,金屬桿下落0.3 m的過程中通過R的電荷量為:qtt,代入數(shù)據(jù)得:q0.25 C,故D正確。5. (多選)如圖所示,甲、乙兩個(gè)完全相同的線圈,在距地面同一高度處由靜止開始釋放,A、B是邊界范圍、磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向均完全相同的勻強(qiáng)磁場(chǎng),只是A的區(qū)域比B的區(qū)域離地面高一些,兩線圈下落時(shí)始終保持線圈平面與磁場(chǎng)垂直,則()A甲先落地B乙先落地C甲線圈受安培力的沖量較大D乙線圈落地速度較小答案BD解析線圈穿過磁場(chǎng)區(qū)域過程受到的安培力是變力,設(shè)受到的平均安培力為F,穿過磁場(chǎng)的時(shí)間為t,下落全過程的時(shí)間為t,落地速度為v,安培力的沖量I安BLtBLq,而q,所以線圈受安培力的沖量相等,故C錯(cuò)誤。線圈進(jìn)入磁場(chǎng)克服安培力做的功WBL2,乙線圈進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度較大,平均電流較大,線圈克服安培力做功較多,即產(chǎn)生的熱量較多;根據(jù)能量守恒定律得知乙線圈落地時(shí)的速度較小,D正確。對(duì)全過程,由動(dòng)量定理得:mgtBLtmv,所以t,因?yàn)関乙<v甲,所以t乙<t甲,即乙線圈先落地,故B正確,A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)軸平行于磁場(chǎng)邊界,短軸小于d。現(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)過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1,導(dǎo)體框離開磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q2。下列說(shuō)法正確的是()A導(dǎo)體框離開磁場(chǎng)過程中,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針方向B導(dǎo)體框進(jìn)出磁場(chǎng)都是做勻變速直線運(yùn)動(dòng)CQ1>Q2DQ1Q2m(vv)答案ACD解析導(dǎo)體框離開磁場(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)針方向,故A正確。導(dǎo)體框在進(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,則導(dǎo)體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)過程中產(chǎn)生的焦耳熱與離開磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的焦耳熱之和等于導(dǎo)體框的機(jī)械能減小量,即Q1Q2m(vv),D正確。7. 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)L12L2,在距磁場(chǎng)上界面h高處由靜止開始自由下落,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,通過線圈截面的電荷量分別為q1、q2,不計(jì)空氣阻力,則()Av1<v2,Q1>Q2,q1>q2 Bv1v2,Q1Q2,q1q2Cv1<v2,Q1>Q2,q1q2 Dv1v2,Q1<Q2,q1<q2答案A解析線圈從同一高度下落,到達(dá)磁場(chǎng)邊界時(shí)具有相同的速度v,切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,受到磁場(chǎng)的安培力大小為:F,由電阻定律有:R(為材料的電阻率,S為線圈導(dǎo)線的橫截面積),線圈的質(zhì)量為m0S4L(0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:ag;聯(lián)立解得加速度ag;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<v2。由能量守恒可得:Qmg(hH)mv2(H為磁場(chǎng)區(qū)域的高度),因?yàn)閙1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2。根據(jù)qL知,q1>q2,A正確。真題模擬練8(2018江蘇高考)(多選) 如圖所示,豎直放置的“”形光滑導(dǎo)軌寬為L(zhǎng),矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)、的高和間距均為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。質(zhì)量為m的水平金屬桿由靜止釋放,進(jìn)入磁場(chǎng)和時(shí)的速度相等。金屬桿在導(dǎo)軌間的電阻為R,與導(dǎo)軌接觸良好,其余電阻不計(jì),重力加速度為g。金屬桿()A剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)加速度方向豎直向下B穿過磁場(chǎng)的時(shí)間大于在兩磁場(chǎng)之間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間C穿過兩磁場(chǎng)產(chǎn)生的總熱量為4mgdD釋放時(shí)距磁場(chǎng)上邊界的高度h可能小于答案BC解析由于金屬桿進(jìn)入兩個(gè)磁場(chǎng)時(shí)的速度相等,而穿出磁場(chǎng)后金屬桿做加速度為g的加速運(yùn)動(dòng),所以金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)、時(shí)都做減速運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;對(duì)金屬桿受力分析,根據(jù)mgma可知,金屬桿在磁場(chǎng)中做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),其進(jìn)出磁場(chǎng)的vt圖象如圖所示,由于0t1和t1t2圖線與t軸包圍的面積相等(都為d),所以t1>(t2t1),B正確;從進(jìn)入磁場(chǎng)到進(jìn)入磁場(chǎng)之前過程中,根據(jù)能量守恒,金屬棒減小的機(jī)械能全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱,所以Q1mg2d,所以穿過兩個(gè)磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的熱量為4mgd,C正確;若金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速運(yùn)動(dòng),則mg0,得v,由前面分析可知金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)的速度大于,根據(jù)h得金屬桿進(jìn)入磁場(chǎng)的高度應(yīng)大于,D錯(cuò)誤。9(2017天津高考) 如圖所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi),導(dǎo)軌之間接有電阻R。金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,整個(gè)裝置放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下?,F(xiàn)使磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻減小,ab始終保持靜止,下列說(shuō)法正確的是()Aab中的感應(yīng)電流方向由b到aBab中的感應(yīng)電流逐漸減小Cab所受的安培力保持不變Dab所受的靜摩擦力逐漸減小答案D解析根據(jù)楞次定律,ab中感應(yīng)電流方向由a到b,A錯(cuò)誤;根據(jù)ES,因?yàn)楹愣?,所以E恒定,根據(jù) I知,回路中的感應(yīng)電流恒定,B錯(cuò)誤;根據(jù)FBIl,由于B減小,安培力F減小,C錯(cuò)誤;根據(jù)平衡條件,靜摩擦力fF,故靜摩擦力減小,D正確。10(2018湖南師大附中高三模擬)(多選) 如圖所示,正方形導(dǎo)線框ABCD、abcd的邊長(zhǎng)均為L(zhǎng),電阻均為R,質(zhì)量分別為2m和m,它們分別系在一跨過兩個(gè)定滑輪的輕繩兩端,且正方形導(dǎo)線框與定滑輪處于同一豎直平面內(nèi)。在兩導(dǎo)線框之間有一寬度為2L、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。開始時(shí)導(dǎo)線框ABCD的下邊與勻強(qiáng)磁場(chǎng)的上邊界重合,導(dǎo)線框abcd的上邊到勻強(qiáng)磁場(chǎng)的下邊界的距離為L(zhǎng)?,F(xiàn)將系統(tǒng)由靜止釋放,當(dāng)導(dǎo)線框ABCD剛好全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),系統(tǒng)開始做勻速運(yùn)動(dòng),不計(jì)摩擦和空氣阻力,則()A兩線框剛開始做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)輕繩上的張力FTmgB系統(tǒng)勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小vC兩線框從開始運(yùn)動(dòng)至等高的過程中所產(chǎn)生的總焦耳熱Q2mgLD導(dǎo)線框abcd的ab邊通過磁場(chǎng)的時(shí)間t答案BC解析兩線框剛開始做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),線框ABCD全部進(jìn)入磁場(chǎng),由平衡知識(shí)可知,輕繩上的張力FT2mg,A錯(cuò)誤;對(duì)線框abcd可知,兩線框剛開始做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),線框abcd的上邊ab剛進(jìn)入磁場(chǎng),此時(shí)mg2mg,即系統(tǒng)勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小v,B正確;由能量守恒定律可知,兩線框從開始運(yùn)動(dòng)至等高的過程中所產(chǎn)生的總焦耳熱等于兩個(gè)線框的機(jī)械能的減小量,即Q2mg2Lmg2L3mv22mgL,C正確;ab邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),mgFA2mg,勻速運(yùn)動(dòng)至cd邊完全進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),CD邊穿出磁場(chǎng)受安培力FA,故仍有mgFA2mg,繼續(xù)做勻速運(yùn)動(dòng),故導(dǎo)線框abcd在磁場(chǎng)中勻速運(yùn)動(dòng),ab邊通過磁場(chǎng)的時(shí)間t,D錯(cuò)誤;故選B、C。11. (2018江蘇高考)如圖所示,兩條平行的光滑金屬導(dǎo)軌所在平面與水平面的夾角為,間距為d。導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,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的金屬棒被固定在導(dǎo)軌上,距底端的距離為s,導(dǎo)軌與外接電源相連,使金屬棒通有電流。金屬棒被松開后,以加速度a沿導(dǎo)軌勻加速下滑,金屬棒中的電流始終保持恒定,重力加速度為g。求下滑到底端的過程中,金屬棒(1)末速度的大小v;(2)通過的電流大小I;(3)通過的電荷量Q。答案(1)(2)(3)解析(1)金屬棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng)v22as,解得v。(2)金屬棒所受安培力F安IdB,金屬棒所受合力FmgsinF安,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律Fma,解得I。(3)金屬棒的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t,通過金屬棒的電荷量QIt,聯(lián)立解得Q。12(2018天津高考) 真空管道超高速列車的動(dòng)力系統(tǒng)是一種將電能直接轉(zhuǎn)換成平動(dòng)動(dòng)能的裝置。圖1是某種動(dòng)力系統(tǒng)的簡(jiǎn)化模型,圖中粗實(shí)線表示固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,電阻忽略不計(jì),ab和cd是兩根與導(dǎo)軌垂直、長(zhǎng)度均為l、電阻均為R的金屬棒,通過絕緣材料固定在列車底部,并與導(dǎo)軌良好接觸,其間距也為l,列車的總質(zhì)量為m。列車啟動(dòng)前,ab、cd處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下,如圖1所示,為使列車啟動(dòng),需在M、N間連接電動(dòng)勢(shì)為E的直流電源,電源內(nèi)阻及導(dǎo)線電阻忽略不計(jì),列車啟動(dòng)后電源自動(dòng)關(guān)閉。(1)要使列車向右運(yùn)行,啟動(dòng)時(shí)圖1中M、N哪個(gè)接電源正極,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由;(2)求剛接通電源時(shí)列車加速度a的大?。?3)列車減速時(shí),需在前方設(shè)置如圖2所示的一系列磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)寬度和相鄰磁場(chǎng)間距均大于l。若某時(shí)刻列車的速度為v0,此時(shí)ab、cd均在無(wú)磁場(chǎng)區(qū)域,試討論:要使列車停下來(lái),前方至少需要多少塊這樣的有界磁場(chǎng)?答案(1)M接電源正極,理由見解析(2)(3)見解析解析(1)列車要向右運(yùn)動(dòng),安培力方向應(yīng)向右,根據(jù)左手定則,接通電源后,金屬棒中電流方向由a到b,由c到d,故M接電源正極。(2)由題意,啟動(dòng)時(shí)ab、cd并聯(lián),電阻均為R,由并聯(lián)電路知ab、cd中電流均為I每根金屬棒受到的安培力F0BIl設(shè)兩根金屬棒所受安培力之和為F,有F2F0根據(jù)牛頓第二定律有Fma聯(lián)立式得a(3)設(shè)列車減速時(shí),cd進(jìn)入磁場(chǎng)后經(jīng)t時(shí)間ab恰好進(jìn)入磁場(chǎng),此過程中穿過兩金屬棒與導(dǎo)軌所圍回路的磁通量的變化量為,平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律有E1其中Bl2設(shè)回路中平均電流為I,由閉合電路歐姆定律有I設(shè)cd受到的平均安培力為F,有FBIl以向右為正方向,設(shè)t時(shí)間內(nèi)cd受安培力沖量為I沖,有I沖Ft同理可知,回路出磁場(chǎng)時(shí)ab受安培力沖量仍為上述值,設(shè)回路進(jìn)出一塊有界磁場(chǎng)區(qū)域安培力沖量為I0,有I02I沖設(shè)列車停下來(lái)受到的總沖量為I總,由動(dòng)量定理有I總0mv0聯(lián)立式得討論:若恰好為整數(shù),設(shè)其為n,則需設(shè)置n塊有界磁場(chǎng);若不是整數(shù),設(shè)的整數(shù)部分為N,則需設(shè)置N1塊有界磁場(chǎng)。13(2017天津高考)電磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來(lái)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(dòng)勢(shì)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)軌間距離為l,電阻不計(jì)。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(chǎng)(圖中未畫出),MN開始向右加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí),回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度,之后離開導(dǎo)軌。問:(1)磁場(chǎng)的方向;(2)MN剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)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。答案(1)垂直于導(dǎo)軌平面向下(2)(3)解析(1)將S接1時(shí),電容器充電,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,當(dāng)將S接2時(shí),電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N,又知MN向右運(yùn)動(dòng),由左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于導(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(shí),電容器放電,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有I設(shè)MN受到的安培力為F,有FIlB由牛頓第二定律,有Fma聯(lián)立式得a(3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí),設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0CE開關(guān)S接2后,MN開始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí),設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,有EBlvmax依題意有E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l(wèi)B由動(dòng)量定理,有tmvmax0又tQ0Q聯(lián)立式得Q。14(2019山西呂梁高三期末)如圖,兩條足夠長(zhǎng)、間距為d的平行光滑金屬直軌道MN、PQ與水平面成角,EF上方存在垂直導(dǎo)軌平面的如圖乙所示的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度在0T時(shí)間內(nèi)按余弦規(guī)律變化(周期為T、最大值為B0),T時(shí)刻后穩(wěn)定為B0。t0時(shí)刻,正方形金屬框ABCD在沿平行導(dǎo)軌向上的恒定外力作用下靜止于導(dǎo)軌上。T時(shí)刻撤去外力,金屬框?qū)⒀貙?dǎo)軌下滑,金屬框在CD邊、AB邊經(jīng)過EF時(shí)的速度分別為v1和v2。已知金屬框質(zhì)量為m、邊長(zhǎng)為d、每條邊電阻為R,框中磁場(chǎng)按余弦規(guī)律變化時(shí)產(chǎn)生的正弦式交變電流的峰值Em,求:(1)CD邊剛過EF時(shí),A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差;(2)從撤去外力到AB邊經(jīng)過EF的總時(shí)間;(3)從0時(shí)刻到AB邊經(jīng)過EF的過程中產(chǎn)生的焦耳熱。答案(1)B0dv1(2)(3)mgdsinm(vv)解析(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律知,CD邊剛過EF時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)EB0dv1由楞次定律知A點(diǎn)電勢(shì)低于B點(diǎn),故UABE即UABB0dv1。(2)撤去外力后金屬框在重力沿導(dǎo)軌向下的分力mgsin作用下下滑,金屬框穿過EF時(shí),由于電磁感應(yīng)而受到沿導(dǎo)軌向上的安培力。設(shè)所求時(shí)間為t,金屬框在某一時(shí)刻的速度為v,電流為i,則i,金屬框所受安培力FB0div安培力的沖量IAFtvt由動(dòng)量定理得mgsintIAmv20解得t。(3)0T,交流電的有效值EEm此過程產(chǎn)生的焦耳熱Q1T金屬框出磁場(chǎng)的過程中,Q2WA結(jié)合動(dòng)能定理:mgdsinWAmvmv得:Q2mgdsinm(vv)總焦耳熱為:QQ1Q2mgdsinm(vv)。15(2018衡水中學(xué)5月沖刺模擬考試)如圖a超級(jí)高鐵(Hyperloop)是一種以“真空管道運(yùn)輸”為理論核心設(shè)計(jì)的交通工具,它具有超高速、低能耗、無(wú)噪聲、零污染的特點(diǎn)。如圖b,已知管道中固定著兩根平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ,兩導(dǎo)軌間距為r;運(yùn)輸車的質(zhì)量為m,橫截面是半徑為r的圓。運(yùn)輸車上固定著間距為D、與導(dǎo)軌垂直的兩根導(dǎo)體棒1和2,每根導(dǎo)體棒的電阻為R,每段長(zhǎng)度為D的導(dǎo)軌的電阻也為R。其他電阻忽略不計(jì),重力加速度為g。(1)如圖c,當(dāng)管道中的導(dǎo)軌平面與水平面成30角時(shí),運(yùn)輸車恰好能無(wú)動(dòng)力地勻速下滑。求運(yùn)輸車與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2)在水平導(dǎo)軌上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),不考慮摩擦及空氣阻力。當(dāng)運(yùn)輸車由靜止離站時(shí),在導(dǎo)體棒2后間距為D處接通固定在導(dǎo)軌上電動(dòng)勢(shì)為E的直流電源,此時(shí)導(dǎo)體棒1、2均處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,如圖d。求剛接通電源時(shí)運(yùn)輸車的加速度的大?。?電源內(nèi)阻不計(jì),不考慮電磁感應(yīng)現(xiàn)象)當(dāng)運(yùn)輸車進(jìn)站時(shí),管道內(nèi)依次分布磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,寬度為D的勻強(qiáng)磁場(chǎng),且相鄰的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向相反。求運(yùn)輸車以速度v0從如圖e位置通過距離D后的速度v。答案(1)(2)v0解析(1)分析運(yùn)輸車的受力,將運(yùn)輸車的重力分解,如圖1,設(shè)軌道對(duì)運(yùn)輸車的支持力為N1、N2,如圖2。 由垂直導(dǎo)軌平面方向合力為零及幾何關(guān)系有N1mgcos,N2mgcos,又f1N1,f2N2,運(yùn)輸車勻速下滑,故mgsinf1f2,解得:。(2)運(yùn)輸車離站時(shí),等效電路圖如圖3,R總,由閉合電路的歐姆定律I,又I1,I2,導(dǎo)體棒所受的安培力:F1BI1r;F2BI2r,運(yùn)輸車的加速度a,解得a。運(yùn)輸車進(jìn)站時(shí),等效電路圖如圖4,當(dāng)車速為v時(shí),由法拉第電磁感應(yīng)定律:E1Brv;E2Brv,由閉合電路的歐姆定律I,導(dǎo)體棒所受的安培力:F1BIr;F2BIr,運(yùn)輸車所受的合力:FF1F2,選取一小段時(shí)間t,運(yùn)輸車速度的變化量為v,由動(dòng)量定理:tmv,即xmv,兩邊求和:mvmv0,解得vv0。16(2018唐山二模)如圖所示,兩根平行光滑的金屬導(dǎo)軌M1N1P1M2N2P2由四分之一圓弧部分與水平部分構(gòu)成,導(dǎo)軌末端固定兩根絕緣柱,弧形部分半徑r0.8 m、導(dǎo)軌間距L1 m,導(dǎo)軌水平部分處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B2 T,兩根完全相同的金屬棒a、b分別垂直導(dǎo)軌靜置于圓弧頂端M1M2處和水平導(dǎo)軌中某位置,兩金屬棒質(zhì)量均為m1 kg、電阻均為R2 。金屬棒a由靜止釋放,沿圓弧導(dǎo)軌滑入水平部分,此后,金屬棒b向右運(yùn)動(dòng),在導(dǎo)軌末端與絕緣柱發(fā)生碰撞且無(wú)機(jī)械能損失,金屬棒b接觸絕緣柱之前兩棒已勻速運(yùn)動(dòng)且未發(fā)生碰撞。金屬棒b與絕緣柱發(fā)生碰撞后,在距絕緣柱x10.5 m的A1A2位置與金屬棒a發(fā)生碰撞,碰后停在距絕緣柱x20.2 m的A3A4位置,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計(jì),g取10 m/s2。求:(1)金屬棒a剛滑入水平導(dǎo)軌時(shí),受到的安培力大??;(2)金屬棒b與絕緣柱碰撞后到與金屬棒a碰撞前的過程,整個(gè)回路產(chǎn)生的焦耳熱;(3)證明金屬棒a、b的碰撞是否是彈性碰撞。答案(1)4 N(2)3 J(3)見解析解析(1)金屬棒a下滑過程:mgrmv2v4 m/s金屬棒a剛滑入水平導(dǎo)軌時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):EBLv8 V回路電流:I2 A金屬棒a受到的安培力:FBIL4 N。(2)以金屬棒a、b為系統(tǒng),在碰到絕緣柱之前動(dòng)量守恒:mv2mv1,解得:v12 m/s。金屬棒b與絕緣柱發(fā)生碰撞后等速率返回,以兩金屬棒為系統(tǒng)動(dòng)量仍然守恒,但總動(dòng)量為零,0mvamvb,即時(shí)刻有vavb,兩金屬棒相向運(yùn)動(dòng)到相碰,位移大小相等,均為x10.5 m。對(duì)金屬棒b,由動(dòng)量定理:BLtmv2mv1由法拉第電磁感應(yīng)定律:2BL聯(lián)立得tmv2mv1而tx1,求得:v21 m/s。由能量守恒定律:Q2mv2mv3 J。(3)金屬棒a、b碰后,金屬棒b減速到零的過程,由動(dòng)量定理:BLt0mv3由法拉第電磁感應(yīng)定律:2BL,聯(lián)立得t0mv3而tx1x2,求得:v30.6 m/s。碰撞前后動(dòng)量守恒,a、b速度大小相等,方向相反,由于2mv>2mv,所以碰撞不是彈性碰撞。

注意事項(xiàng)

本文(2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第11章 電磁感應(yīng) 第54講 動(dòng)力學(xué)、能量和動(dòng)量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用學(xué)案(含解析).doc)為本站會(huì)員(tian****1990)主動(dòng)上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng)(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

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