高考物理專題復習 7電磁感應中的動力學問題課件 新人教版.ppt
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電磁感應中的動力學問題,專題十,1.本質(zhì):感應電流在磁場中將受到安培力的作用,電磁感應中的動力學問題,,2.安培力的特點:,大?。?方向:,阻礙物體的相對運動,3.解題要領:受力分析 運動分析,(導體棒切割時),模型二、水平放置于勻強磁場中的光滑導軌上,有一根導體棒ab,以V0的初速度開始運動,回路總電阻為R,分析ab 的運動情況,并求ab的最終速度。,模型一、水平放置于勻強磁場中的光滑導軌上,有一根導體棒ab,用恒力F作用在ab上,由靜止開始運動,回路總電阻為R,分析ab 的運動情況,并求ab的最大速度。,豎直,由靜止開始運動,模型一的拓展,1.如圖所示,MN和PQ是兩根互相平行豎直放置的光滑金屬導軌,已知導軌足夠長,且電阻不計.有一垂直導軌平面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,寬度為L,ab是一根不但與導軌垂直而且始終與導軌接觸良好的金屬桿.開始,將開關S斷開,讓ab由靜止開始自由下落,過段時間后,再將S閉合,若從S閉合開始計時,則金屬桿ab的速度v隨時間t變化的圖象可能是 ( ),ACD,2. 如圖所示,在方向豎直向上的磁感應強度為B的勻強磁場中,有兩條足夠長的平行金屬導軌,其電阻不計,間距為L,導軌平面與磁場方向垂直。ab、cd為兩根垂直導軌放置的、電阻都為R、質(zhì)量都為m的金屬棒。棒cd用能承受最大拉力為T0的水平細線拉住,棒cd與導軌間的最大靜摩擦力為f 。棒ab與導軌間的摩擦不計,在水平拉力F的作用下以加速度a由靜止開始向右做勻加速直線運動,求: (1)線斷以前水平拉力F隨時間t 的變化規(guī)律; (2)經(jīng)多長時間細線將被拉斷。,,,解:,(1)在時刻t,棒的速度,v=a t,棒中感應電動勢為,E=B L v=B L a t,棒中的感應電流為,I= B L a t/2R,由牛頓第二定律,F-BIL=ma,得 F= B2L2a t /2R +ma,(2)細線拉斷時滿足 BIL=f +T0,,,例3.,水平放置的導軌處于垂直軌道平面的勻強磁場中,今從靜止起用力拉金屬棒ab,若拉力為恒力,經(jīng)t1 秒ab的速度為v,加速度為a1 ,最終速度為2v, 若拉力的功率恒定,經(jīng)t2秒ab的速度為v,加速度為a2 ,最終速度為2v, 求 a1和a2的關系,B,a2=( F2′- F安′) / m = [P/v - B2 L2 v/R]/m= 3B2 L2 v / mR,例3.,水平放置的導軌處于垂直軌道平面的勻強磁場中,今從靜止起用力拉金屬棒ab,若拉力為恒力,經(jīng)t1 秒ab的速度為v,加速度為a1 ,最終速度為2v, 若拉力的功率恒定,經(jīng)t2秒ab的速度為v,加速度為a2 ,最終速度為2v, 求 a1和a2的關系,解:拉力為恒力:,最終有 F=F安=B2 L2 ×2v/R,a1= (F- B2L2v/R) / m=F/m - B2L2v / mR= B2L2v / mR,拉力的功率恒定:,F′= F安= P/2v = B2L2 ×2v/R,∴P/v= 4B2 L2 v/R,a2 = 3a1,B,,4. 如圖甲所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.2m,電阻R=0.4Ω,導軌上停放一質(zhì)量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿,導軌電阻可忽略不計,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下。現(xiàn)用一外力F沿水平方向拉桿,使之由靜止開始運動,若理想電壓表的示數(shù)U隨時間t變化的關系如圖乙所示。求: ⑴金屬桿在5s末時的運動速度. ⑵第4s末時外力F的瞬時功率。,,,解:,⑴電壓表的示數(shù)為 U5=0 .2V ①,由閉合電路歐姆定律得,②,E5 =BLv5 ③,聯(lián)立以上三式得: v5=2.5m/s ④,⑵由乙圖可知,R兩端電壓隨時間均勻變化,所以電路中的電流也隨時間均勻變化,由閉合電路歐姆定律知,棒上產(chǎn)生的電動勢也是隨時間均勻變化的。,因此由E=BLv可知,金屬桿所做的運動為勻變速直線運動,由⑴問中的④式有 v3 =a t3 ⑤,所以 a=v3 /t3=05m/s2 ⑥,上頁,下頁,所以4s末時的速度v4=at4=2 m/s ⑦,所以4s末時電路中的電流為,⑧,因 F-BIL=ma,∴ F=BIL+ma=0.09N ⑨,P4=Fv4=0.09×2=0.18W ⑩,,題目,上頁,- 配套講稿:
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