培优点7 动量观点在电磁感应中的应用(含解析)2024年高考物理大二轮复习讲义
文档属性
| 名称 | 培优点7 动量观点在电磁感应中的应用(含解析)2024年高考物理大二轮复习讲义 |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 113.5KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2023-12-22 18:09:59 | ||
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文档简介
培优点7 动量观点在电磁感应中的应用
目标要求
1.掌握应用动量定理处理电磁感应问题的思路。
2.掌握应用动量守恒定律处理电磁感应问题的方法。
考点一 动量定理在电磁感应中的应用
在导体单杆切割磁感线做变加速运动时,若运用牛顿运动定律和能量观点不能解决问题,可运用动量定理巧妙解决问题
求解的 物理量 应用示例
电荷量 或速度 -BLΔt=mv2-mv1,q=Δt,即-BqL=mv2-mv1
位移 -=0-mv0, 即-=0-mv0
时间 -BLΔt+F其他Δt=mv2-mv1, 即-BLq+F其他Δt=mv2-mv1, 已知电荷量q、F其他(F其他为恒力)
-+F其他Δt=mv2-mv1, 即-+F其他Δt=mv2-mv1, 已知位移x、F其他(F其他为恒力)
例1 (2023·江苏泰州市调研)如图所示,在光滑绝缘水平面上有一根通有恒定电流I的长直导线,用规格相同的均匀材料做成的单匝线框A、B平铺在水平面上。A是边长为a的正方形,B是长为2a、宽为a的长方形。瞬间关闭恒定电流I,假设线框不会与长直导线碰撞,A、B最终获得的动量之比为( )
A.3∶8 B.3∶4 C.1∶4 D.9∶16
学习笔记:______________________________________________________________
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例2 (2023·湖南卷·14)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为L,两导轨及其所构成的平面均与水平面成θ角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现将质量均为m的金属棒a、b垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为R。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为g。
(1)先保持棒b静止,将棒a由静止释放,求棒a匀速运动时的速度大小v0;
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(2)在(1)问中,当棒a匀速运动时,再将棒b由静止释放,求释放瞬间棒b的加速度大小a0;
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(3)在(2)问中,从棒b释放瞬间开始计时,经过时间t0,两棒恰好达到相同的速度v,求速度v的大小,以及时间t0内棒a相对于棒b运动的距离Δx。
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考点二 动量守恒定律在电磁感应中的应用
双杆模型
物理 模型 “一动一静”:甲杆静止不动,乙杆运动,其实质是单杆问题,不过要注意问题包含着一个条件——甲杆静止,受力平衡
两杆都在运动,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产生的感应电动势是相加还是相减;系统动量是否守恒
分析 方法 动力学 观点 通常情况下一个金属杆做加速度逐渐减小的加速运动,而另一个金属杆做加速度逐渐减小的减速运动,最终两金属杆以共同的速度匀速运动
能量 观点 两杆系统机械能减少量等于回路中产生的焦耳热之和
动量 观点 对于两金属杆在平直的光滑导轨上运动的情况,如果两金属杆所受的外力之和为零,则考虑应用动量守恒定律处理问题
例3 (2023·江苏省南京外国语学校期末)如图所示,两根间距为L、足够长的光滑平行金属导轨固定于同一绝缘水平面内,整个导轨处于竖直向下的匀强磁场中,质量均为m、电阻分别为R、r的导体棒MN、PQ垂直静止于平行导轨上,与导轨构成矩形闭合回路,某时刻给导体棒MN一个水平向右的瞬时冲量I,不考虑导轨的电阻,则从此时至PQ达到最大速度的过程中,以下说法正确的是( )
A.导体棒PQ做加速度增大的加速运动
B.通过导体棒MN的电荷量为
C.两导体棒的相对距离减小量为
D.导体棒MN产生的焦耳热为
学习笔记:______________________________________________________________
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1.(2023·江苏省盐城中学期末)如图所示,在竖直平面内固定有足够长的平行金属导轨PQ、MN,导轨间距为L,在Q、N之间连接有阻值为R的电阻,导轨上放有质量为m、电阻为R的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中。现对金属杆ab施加一大小为F=2mg的拉力,使其由静止开始向上运动,经时间t后金属杆达到最大速度。金属杆ab运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,不计导轨电阻,当地重力加速度为g,则下列结论正确的是( )
A.通过电阻R的感应电流方向为由N向Q
B.金属杆ab的最大速度为
C.金属杆ab由静止到最大速度的过程中,上升的高度为(t-)
D.金属杆ab由静止到最大速度的过程中,通过电阻R的电荷量为(t-)
2.(2023·江苏南通市海安中学开学考试)如图所示,光滑平行导轨MNPQ固定在绝缘水平面上,导轨宽度为d,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长,将质量分别为2m、m,电阻均为R的金属棒J和K分别置于轨道上,棒始终与轨道垂直并且接触良好,导轨电阻不计。现使J棒获得水平向右的初速度2v0,K棒获得水平向左的初速度v0,求:
(1)全过程中系统产生的焦耳热Q;
(2)从开始运动到稳定状态过程中两棒间距离的改变量Δx。
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培优点7 动量观点在电磁感应中的应用
例1 A [时间极短,可认为磁感应强度均匀变化,设线框左右两边的磁感应强度差为ΔB,由动量定理有ΔBLI′t=ΔBL=mv=p,根据题意A、B为同种均匀材料,可得=,所以有=··=××=,故选A。]
例2 (1) (2)2gsin θ
(3)gsin θ·t0+
解析 (1)棒a在运动过程中重力沿导轨平面向下的分力和棒a所受安培力相等时做匀速运动,由法拉第电磁感应定律可得E=BLv0
由闭合电路欧姆定律及安培力公式可得I=,F=BIL
棒a受力平衡可得mgsin θ=BIL
联立解得v0=
(2)由左手定则可以判断棒b所受安培力沿导轨平面向下,释放棒b瞬间电路中电流不变,则对棒b由牛顿第二定律可知mgsin θ+BIL=ma0
解得a0=2gsin θ
(3)棒a受到沿导轨平面向上的安培力,释放棒b后,在到达共速时对棒a由动量定理有
mgsin θt0-BLt0=mv-mv0
棒b受沿导轨平面向下的安培力,对b棒由动量定理有mgsin θt0+BLt0=mv
联立解得v=gsin θ·t0+
=gsin θ·t0+,
=
由法拉第电磁感应定律可得
==
联立可得Δx==。
例3 C [依题意,当两导体棒速度相等时,导体棒PQ速度达到最大,该过程中,导体棒PQ受到的安培力水平向右,根据F安=BIL,I=,E=BLΔv,联立可得F安=,式中Δv为两导体棒在运动过程中的速度差,由于Δv逐渐减小,根据牛顿第二定律可得a=,可知导体棒PQ做加速度逐渐减小的加速运动,直到PQ达到最大速度后,两导体棒一起做匀速直线运动,故A错误;对导体棒MN,设其开始运动时的初速度大小为v0,两导体棒达到共速时速度大小为v,根据动量定理可得-BLΔt=mv-mv0,Δt=q,I=mv0,对两导体棒,根据动量守恒定律有mv0=2mv,联立可得通过导体棒MN的电荷量为q=,故B错误;根据q=,ΔΦ=BΔS=BLΔx,联立可得两导体棒的相对距离减小量为Δx=,故C正确;从开始运动到两导体棒达到共速时,根据能量守恒定律有mv02=Q+×2mv2,Q=QR+Qr,=,联立得导体棒MN产生的焦耳热为QR=,故D错误。]
高考预测
1.B [由楞次定律可知,通过电阻R的感应电流方向为由Q向N,故A错误;金属杆速度为v时,产生的电动势为E=BLv,通过金属杆的电流为I=,金属杆所受安培力为FA=BIL=,由牛顿第二定律可得F-mg-=ma,当a=0时,速度最大,解得最大速度为vm=,故B正确;金属杆ab由静止到最大速度的过程中,由动量定理得Ft-mgt-BLt=mvm,又因为=,=,可得Ft-mgt-=mvm,Ft-mgt-BLq=mvm,解得上升的高度h=(t-),通过电阻R的电荷量q=(t-),故C、D错误。]
2.(1)3mv02 (2)
解析 (1)两棒组成的系统动量守恒,取向右为正方向,则
2m·2v0-mv0=(2m+m)v
根据能量守恒可得产生的焦耳热为
Q=×2m(2v0)2+mv02-
(2m+m)v2
联立解得Q=3mv02
(2)取J棒研究,设运动过程中平均电流为,经历时间为Δt,取向右为正方向,根据动量定理得
-Bd·Δt=2mv0-2m·2v0
而==
解得Δx=。
目标要求
1.掌握应用动量定理处理电磁感应问题的思路。
2.掌握应用动量守恒定律处理电磁感应问题的方法。
考点一 动量定理在电磁感应中的应用
在导体单杆切割磁感线做变加速运动时,若运用牛顿运动定律和能量观点不能解决问题,可运用动量定理巧妙解决问题
求解的 物理量 应用示例
电荷量 或速度 -BLΔt=mv2-mv1,q=Δt,即-BqL=mv2-mv1
位移 -=0-mv0, 即-=0-mv0
时间 -BLΔt+F其他Δt=mv2-mv1, 即-BLq+F其他Δt=mv2-mv1, 已知电荷量q、F其他(F其他为恒力)
-+F其他Δt=mv2-mv1, 即-+F其他Δt=mv2-mv1, 已知位移x、F其他(F其他为恒力)
例1 (2023·江苏泰州市调研)如图所示,在光滑绝缘水平面上有一根通有恒定电流I的长直导线,用规格相同的均匀材料做成的单匝线框A、B平铺在水平面上。A是边长为a的正方形,B是长为2a、宽为a的长方形。瞬间关闭恒定电流I,假设线框不会与长直导线碰撞,A、B最终获得的动量之比为( )
A.3∶8 B.3∶4 C.1∶4 D.9∶16
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例2 (2023·湖南卷·14)如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为L,两导轨及其所构成的平面均与水平面成θ角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现将质量均为m的金属棒a、b垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为R。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为g。
(1)先保持棒b静止,将棒a由静止释放,求棒a匀速运动时的速度大小v0;
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(2)在(1)问中,当棒a匀速运动时,再将棒b由静止释放,求释放瞬间棒b的加速度大小a0;
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(3)在(2)问中,从棒b释放瞬间开始计时,经过时间t0,两棒恰好达到相同的速度v,求速度v的大小,以及时间t0内棒a相对于棒b运动的距离Δx。
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考点二 动量守恒定律在电磁感应中的应用
双杆模型
物理 模型 “一动一静”:甲杆静止不动,乙杆运动,其实质是单杆问题,不过要注意问题包含着一个条件——甲杆静止,受力平衡
两杆都在运动,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产生的感应电动势是相加还是相减;系统动量是否守恒
分析 方法 动力学 观点 通常情况下一个金属杆做加速度逐渐减小的加速运动,而另一个金属杆做加速度逐渐减小的减速运动,最终两金属杆以共同的速度匀速运动
能量 观点 两杆系统机械能减少量等于回路中产生的焦耳热之和
动量 观点 对于两金属杆在平直的光滑导轨上运动的情况,如果两金属杆所受的外力之和为零,则考虑应用动量守恒定律处理问题
例3 (2023·江苏省南京外国语学校期末)如图所示,两根间距为L、足够长的光滑平行金属导轨固定于同一绝缘水平面内,整个导轨处于竖直向下的匀强磁场中,质量均为m、电阻分别为R、r的导体棒MN、PQ垂直静止于平行导轨上,与导轨构成矩形闭合回路,某时刻给导体棒MN一个水平向右的瞬时冲量I,不考虑导轨的电阻,则从此时至PQ达到最大速度的过程中,以下说法正确的是( )
A.导体棒PQ做加速度增大的加速运动
B.通过导体棒MN的电荷量为
C.两导体棒的相对距离减小量为
D.导体棒MN产生的焦耳热为
学习笔记:______________________________________________________________
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1.(2023·江苏省盐城中学期末)如图所示,在竖直平面内固定有足够长的平行金属导轨PQ、MN,导轨间距为L,在Q、N之间连接有阻值为R的电阻,导轨上放有质量为m、电阻为R的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中。现对金属杆ab施加一大小为F=2mg的拉力,使其由静止开始向上运动,经时间t后金属杆达到最大速度。金属杆ab运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,不计导轨电阻,当地重力加速度为g,则下列结论正确的是( )
A.通过电阻R的感应电流方向为由N向Q
B.金属杆ab的最大速度为
C.金属杆ab由静止到最大速度的过程中,上升的高度为(t-)
D.金属杆ab由静止到最大速度的过程中,通过电阻R的电荷量为(t-)
2.(2023·江苏南通市海安中学开学考试)如图所示,光滑平行导轨MNPQ固定在绝缘水平面上,导轨宽度为d,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长,将质量分别为2m、m,电阻均为R的金属棒J和K分别置于轨道上,棒始终与轨道垂直并且接触良好,导轨电阻不计。现使J棒获得水平向右的初速度2v0,K棒获得水平向左的初速度v0,求:
(1)全过程中系统产生的焦耳热Q;
(2)从开始运动到稳定状态过程中两棒间距离的改变量Δx。
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培优点7 动量观点在电磁感应中的应用
例1 A [时间极短,可认为磁感应强度均匀变化,设线框左右两边的磁感应强度差为ΔB,由动量定理有ΔBLI′t=ΔBL=mv=p,根据题意A、B为同种均匀材料,可得=,所以有=··=××=,故选A。]
例2 (1) (2)2gsin θ
(3)gsin θ·t0+
解析 (1)棒a在运动过程中重力沿导轨平面向下的分力和棒a所受安培力相等时做匀速运动,由法拉第电磁感应定律可得E=BLv0
由闭合电路欧姆定律及安培力公式可得I=,F=BIL
棒a受力平衡可得mgsin θ=BIL
联立解得v0=
(2)由左手定则可以判断棒b所受安培力沿导轨平面向下,释放棒b瞬间电路中电流不变,则对棒b由牛顿第二定律可知mgsin θ+BIL=ma0
解得a0=2gsin θ
(3)棒a受到沿导轨平面向上的安培力,释放棒b后,在到达共速时对棒a由动量定理有
mgsin θt0-BLt0=mv-mv0
棒b受沿导轨平面向下的安培力,对b棒由动量定理有mgsin θt0+BLt0=mv
联立解得v=gsin θ·t0+
=gsin θ·t0+,
=
由法拉第电磁感应定律可得
==
联立可得Δx==。
例3 C [依题意,当两导体棒速度相等时,导体棒PQ速度达到最大,该过程中,导体棒PQ受到的安培力水平向右,根据F安=BIL,I=,E=BLΔv,联立可得F安=,式中Δv为两导体棒在运动过程中的速度差,由于Δv逐渐减小,根据牛顿第二定律可得a=,可知导体棒PQ做加速度逐渐减小的加速运动,直到PQ达到最大速度后,两导体棒一起做匀速直线运动,故A错误;对导体棒MN,设其开始运动时的初速度大小为v0,两导体棒达到共速时速度大小为v,根据动量定理可得-BLΔt=mv-mv0,Δt=q,I=mv0,对两导体棒,根据动量守恒定律有mv0=2mv,联立可得通过导体棒MN的电荷量为q=,故B错误;根据q=,ΔΦ=BΔS=BLΔx,联立可得两导体棒的相对距离减小量为Δx=,故C正确;从开始运动到两导体棒达到共速时,根据能量守恒定律有mv02=Q+×2mv2,Q=QR+Qr,=,联立得导体棒MN产生的焦耳热为QR=,故D错误。]
高考预测
1.B [由楞次定律可知,通过电阻R的感应电流方向为由Q向N,故A错误;金属杆速度为v时,产生的电动势为E=BLv,通过金属杆的电流为I=,金属杆所受安培力为FA=BIL=,由牛顿第二定律可得F-mg-=ma,当a=0时,速度最大,解得最大速度为vm=,故B正确;金属杆ab由静止到最大速度的过程中,由动量定理得Ft-mgt-BLt=mvm,又因为=,=,可得Ft-mgt-=mvm,Ft-mgt-BLq=mvm,解得上升的高度h=(t-),通过电阻R的电荷量q=(t-),故C、D错误。]
2.(1)3mv02 (2)
解析 (1)两棒组成的系统动量守恒,取向右为正方向,则
2m·2v0-mv0=(2m+m)v
根据能量守恒可得产生的焦耳热为
Q=×2m(2v0)2+mv02-
(2m+m)v2
联立解得Q=3mv02
(2)取J棒研究,设运动过程中平均电流为,经历时间为Δt,取向右为正方向,根据动量定理得
-Bd·Δt=2mv0-2m·2v0
而==
解得Δx=。
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