人教版高考物理专题复习微专题14 电磁感应规律及其综合应用 二轮专题 (共63张PPT)
文档属性
| 名称 | 人教版高考物理专题复习微专题14 电磁感应规律及其综合应用 二轮专题 (共63张PPT) |
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| 格式 | pptx | ||
| 文件大小 | 4.6MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2026-01-16 00:00:00 | ||
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文档简介
(共63张PPT)
大单元四 电路与电磁感应
微专题14 电磁感应规律及其综合应用
一图通·构建知识图谱
[例1] (2024·江西宜春·一模)如图所示,导线圆环总电阻为2R,半径为d,垂直磁场固定于磁感应强度为B的匀强磁场中,此磁场的左边界正好与圆环直径重合,电阻为R的直金属棒ab以恒定的角速度ω绕过环心O的轴匀速转动,a、b端正好与圆
环保持良好接触。以下说法正确的是( )
题点通·突破高频考点
电磁感应中的电路问题
A.图示位置处金属棒O点电势高于b点电势
B.a、b两点的电势差Uab=Bd2ω
C.转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率之比2∶1
D.棒转动一圈时段内通过金属棒的电荷量为
√
C [根据右手定则可知,图示位置直金属棒Oa部分充当电源,电源内部电流方向为O→a,则在外电路电流方向为b→O,则杆O点电势低于b点电势,故A错误;由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势E感=Bdv=Bd·=,根据等效电路可知,圆环部分电阻为
R环==,整个电路的总电阻为R总=R环+R=,干路电流为I
==,a、b两点的电势差大小Uab=IR环=,故B错误;转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率分别为P棒=I2R,P环=I2R环=,故转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率之比为P棒∶
P环=2∶1,故C正确;棒转动一圈时段内通过金属棒的电荷量为q=Δt=Δt==0,故D错误。]
【变式训练1】 金属棒ab从图示位置以恒定的角速度ω绕环心O顺时针转动90°过程中,流过金属棒的电荷量为多少?
[解析] ·Δt=×=。
[答案]
【变式训练2】 棒转动一圈时金属棒上产生的热量为多少?
[解析] 棒转动一圈时金属棒上产生的热量Q=I2Rt=·R·=。
[答案]
规律方法: 电磁感应中的电路问题的分析方法
[针对训练] (2024·浙江6月选考)某小组探究“法拉第圆盘发电机与电动机的功用”,设计了如图所示装置。飞轮由三根长a=0.8 m的辐条和金属圆环组成,可绕过其中心的水平固定轴转动,不可伸长的细绳绕在圆环上,系着质量m=1 kg的物块,细绳与圆环无相对滑动。飞轮处在方向垂直环面的匀强磁场中,左侧电路通过电刷与转轴和圆环边缘良好接触,开关S可分别与图示中的电路连接。已知电源电动势E0=12 V、内阻r=0.1 Ω,限流电阻R1=0.3 Ω,飞轮每根辐条电阻R=0.9 Ω,电路中还有可调电阻R2(待求)和电感线圈L,不计其他电阻和阻力损耗,不计飞轮转轴大小。(重力加速度g取10 m/s2)
(1)开关S掷1,“电动机”提升物块匀速上升时,理想电压表示数U=8 V,
①判断磁场方向,并求流过电阻R1的电流I;
②求物块匀速上升的速度v。
(2)开关S掷2,物块从静止开始下落,经过一段时间后,物块匀速下降的速度与“电动机”匀速提升物块的速度大小相等,
①求可调电阻R2的阻值;
②求磁感应强度B的大小。
[解析] (1)①根据题意可知,飞轮逆时针转动,根据电路特点可知,三根辐条中的电流均沿辐条指向圆心,如图所示,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外
由于电压表示数U=8 V,则电源内阻与限流电阻的总分压为
U总=E-U=4 V
根据欧姆定律得I==10 A。
②根据能量守恒定律有UIt=I2·t+mgvt
代入数据解得v=5 m/s。
(2)①根据题意可知,物块匀速下降的速度v′=v=5 m/s,且稳定时每根辐条中的电流与(1)中的相同,则根据能量守恒定律有
mgv′t=I2·t+I2R2t
代入数据解得R2=0.2 Ω。
②稳定时,重物重力的功率等于三根辐条克服安培力做功的总功率,则有
mgv′=3B·a·
代入数据解得B=2.5 T。
[答案] (1)①磁场方向垂直纸面向外 10 A
②5 m/s (2)①0.2 Ω ②2.5 T
[例2] (2023·上海卷)如图所示,有一光滑导轨处于匀强磁场中,一金属棒垂直置于导轨上,对其施加外力,安培力变化如图所示,取向右为正方向,则外力随时间变化图像为( )
电磁感应中的图像问题
√
C [由于E=BLv,E=IR,FA=BIL,联立得FA=,再结合楞次定律,可知金属棒刚开始向右做匀减速直线运动,后向左做匀加速直线运动,且加速度一直为a=,方向向左,综上当v=0时,即t=t0时,F≠0,且向左,故选C。]
规律方法: 解决电磁感应中图像问题的三个“关注”
[针对训练] (2024·天津卷)如图所示,两根不计电阻的光滑金属导轨平行放置,导轨及其构成的平面均与水平面成某一角度,导轨上端用直导线连接,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。具有一定阻值的金属棒MN从某高度由静止开始下滑,下滑过程中MN始终与导轨垂直并接触良好,则MN
所受的安培力F及其加速度a、速度v、电流I,
随时间t变化的关系图像可能正确的是( )
√
A [根据题意,设导体棒的电阻为R,导轨间距为L,磁感应强度为B,导体棒速度为v时,受到的安培力为F=BIL=,可知F∝v,由牛顿第二定律可得,导体棒的加速度为a==
g sin θ-,可知,随着速度的增大,导体棒的加速度逐渐减小,当加速度为零时,导体棒开始做匀速直线运动,则v-t图像的斜率逐渐减小直至为零时,速度保持不变,由于安培力F与速度v成正
比,则F-t图像的斜率逐渐减小直至为零时,F保持不变,故A正确,B、C错误;根据题意,由公式可得,感应电流为I=,由数学知识可得==,由于加速度逐渐减小,则I-t图像的斜率逐渐减小,故D错误。]
[例3] (2024·河北卷)如图所示,边长为2L的正方形金属细框固定放置在绝缘水平面上,细框中心O处固定一竖直细导体轴OO′。间距为L、与水平面成θ角的平行导轨通过导线分别与细框及导体轴相连。导轨和细框分别处在与各自所在平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B。足够长的细导体棒OA在水平面内绕O点以角速度ω匀速转动,水平放置在导轨上的导体棒CD始终静止。OA棒在
电磁感应中的动力学问题
转动过程中,CD棒在所受安培力达到最大和最小时均恰好能静止。已知CD棒在导轨间的电阻值为R,电路中其余部分的电阻均不计,CD棒始终与导轨垂直,各部分始终接触良好,不计空气阻力,重力加速度大小为g。
(1)求CD棒所受安培力的最大值和最小值;
(2)锁定OA棒,推动CD棒下滑,撤去推力瞬间,CD棒的加速度大小为a,所受安培力大小等于(1)问中安培力的最大值,求CD棒与导轨间的动摩擦因数。
[解析] (1)当OA棒切割磁感线的有效长度为l1=L时,该棒产生的感应电动势最大,有
Emax==BL2ω
此时CD棒所受的安培力最大,结合I=和安培力公式有
FAmax=ImaxBL=
当OA棒切割磁感线的有效长度为l2=L时,该棒产生的感应电动势最小,有
Emin==
此时CD棒所受的安培力最小,有
FAmin=IminBL=。
(2)设CD棒的质量为m,CD棒与平行导轨间的最大静摩擦力为f
OA棒在转动过程中,CD棒在所受安培力达到最大和最小时均恰好静止,则有
FAmax=mg sin θ+f
FAmin+f=mg sin θ
结合(1)问分析有FAmax=mg sin θ
则撤去推力瞬间,CD棒的加速度方向沿平行导轨向上,对CD棒由牛顿第二定律有
FAmax+μmg cos θ-mg sin θ=ma
联立解得CD棒与导轨间的动摩擦因数为
μ=。
[答案] (1) (2)
规律方法:
1.电磁感应综合问题的解题思路
2.电磁感应的动力学观点
(1)分析研究导体受力情况(包括安培力)。
(2)列动力学方程或根据平衡条件列方程求解。
[针对训练] 如图甲所示,“日”字形单匝线框平放在粗糙的水平桌面上,线框可以看作两个正方形,正方形的每条边长为L=0.3 m,线框总质量m=0.2 kg,其中Rab=Rcd=Ref=R=0.1 Ω,其余边不计电阻,线框与桌面间动摩擦因数μ=0.5。线框左边用水平细绳通过光滑的轻质定滑轮悬挂一质量也为m的物块,右边有一垂直ab边的水平力F作用在ab边上。以ab边的初位置为原点建立水平向右的x轴如图,在0≤x≤0.3 m桌面条形区间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T。力F拉动线框通过磁场区域,可以认为ab边刚出磁场时,cd边恰好进入磁场,整个过程物块都没有碰到定滑轮,线框没有离开桌面,细绳不可伸长,重力加速度g=10 m/s2。
(1)若线框以v=2 m/s的速度匀速通过磁场区域,求ab边在磁场中运动时ab两点间电势差Uab;
(2)若线框从静止出发做匀加速直线运动,通过磁场区域过程中拉力F与时间t的图像如图乙所示,图中数据可用,求这一过程中拉力F与时间t的关系式;
(3)若线框从静止出发,通过磁场区域过程中速度v与位移x的关系图像如图丙所示,图中数据可用,求ab边穿过磁场过程中ab产生的焦耳热。
[解析] (1)线框以v=2 m/s的速度匀速通过磁场,ab边在磁场中运动时产生的电动势为E=BLv=0.3 V
另两条边并联,总电流I==2 A
ab两点间电势差为外电路电压,故Uab=I×R=0.1 V。
(2)线框通过磁场,任何一条边切割磁感线产生的电动势都为E=BLv
切割的那一条边相当于电源,另两条边并联,总电流I==
在磁场中运动的那条边受到的安培力F安=BIL=
对线框任意时刻根据牛顿第二定律F-F安-μmg-FT=ma,FT-mg=ma
联立得F=+μmg+mg+2ma
线框从静止出发做匀加速直线运动,则有v=at
可知μmg+mg+2ma=3.8 N,得a=2 m/s2
代入得F=(0.3t+3.8) N。
(3)ab边穿过磁场时受到的安培力F安=BIL=
根据图像得v=kx
联立解得F安==
作F安-x图像如图
可知图线下方的“面积”表示ab边克服安培力做的功W克=×0.6×0.3 J=0.09 J
由功能关系可知Q总=W克
又Q=I2Rt,可知Qab=4Qcd=4Qef
所以Qab=Q总=0.06 J。
[答案] (1)0.1 V (2)F=(0.3t+3.8) N (3)0.06 J
[例4] (2025·北京西城·二模)游乐场的“太空梭”先把座舱拉升到一定高度处释放,座舱下落到制动位置时,触发电磁制动开始减速。将座舱简化为正方形线框abcd,如图所示,线框下方存在宽度为L的匀强磁场区域,该区域的上下边界水平,磁感应强度的大小为B。线框从距磁场上边界高度为h处由静止开始自由下落。线框ab边进入磁场时开始减速,cd边穿出磁场时的速度是ab边进入磁场时速度的。已知线框的边长为L、质量为m、电阻为R,重力加速度大小为g,线框下落过程中ab边始终与磁场边界平行,不计空气阻力。求:
电磁感应中的能量、动量问题
(1)线框ab边刚进入磁场时,产生的感应
电动势大小E;
(2)线框穿过磁场区域的过程中最大加速
度的大小a;
(3)线框穿过磁场区域的过程中产生的焦耳热Q。
[解析] (1)设ab边进入磁场时的速度大小为v,有v2=2gh
ab边进入磁场时感应电动势E=BLv得E=BL。
(2)ab边则进入磁场时,线框的加速度最大
根据闭合电路欧姆定律,线框中感应电流的大小I=
ab边受到安培力的大小F=BIL
根据牛顿第二定律有F-mg=ma,
得a=-g。
(3)线框穿过磁场的过程中,根据能量守恒定律有Q=mg×2L+mv2-m=2mgL+mgh。
[答案] (1)BL (2)-g
(3)2mgL+mgh
【变式训练】 线框穿过磁场区域的时间是多少?
[解析] 设经过时间t,线框穿过磁场,根据动量定理,得mgt-BLt=m-mv
根据法拉第电磁感应定律==
==
联立得mgt-BL··t=m-mv
求得t=-。
[答案] -
规律方法:
1.求解焦耳热Q的三种方法
(1)焦耳定律:Q=I2Rt,适用于电流恒定的情况。
(2)功能关系:Q=W克安(W克安为克服安培力做的功)。
(3)能量转化:Q=ΔE(其他能的减少量)。
2.用动量定理解决导体运动的时间和位移
[针对训练1] (2025·甘肃卷)在自动化装配车间,常采用电磁驱动的机械臂系统,如图所示,ab、cd为两条足够长的光滑平行金属导轨,间距为L,电阻忽略不计。导轨置于磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨上有与之垂直并接触良好的金属机械臂1和2,质量均为m、电阻均为R。导轨左侧接有电容为C的电容器。初始时刻,机械臂1以初速度v0向右运动,机械臂2静止,运动过程中两机械臂不发生碰撞。系统达到稳定状态后,电流为零,两机械臂速度相同。
(1)求初始时刻机械臂1的感应电动势大小和感应电流方向;
(2)系统达到稳定状态前,若机械臂1和2中的电流分别为I1和I2,写出两机械臂各自所受安培力的大小及电容器电荷量的表达式;
(3)求系统达到稳定状态后两机械臂的速度。若要两机械臂不相撞,二者在初始时刻的间距至少为多少?
[解析] (1)由法拉第电磁感应定律可知,初始时刻机械臂1的感应电动势大小为E=BLv0
由右手定则可知感应电流方向沿机械臂1向上。
(2)机械臂1所受的安培力大小F1=BI1L
机械臂2所受的安培力F2=BI2L
设此时机械臂1和2的速度大小分别为v1、v2,则对机械臂1,由动量定理:
-BLΔt=mv1-mv0
对机械臂2,由动量定理:BLΔt=mv2-0
电容器所带的电荷量Q=Δt-Δt
电容器两端的电压U=BLv1-I1R=BLv2+I2R
又Q=CU
联立知,U=,
Q=。
(3)达到稳定时,两机械臂的速度相同,产生的感应电动势与电容器的电压相等,回路中没有电流,结合(2)问的分析可知此时I1=I2=0,U=
同时U=BLv
可得两机械臂的速度为v=
方向向右
结合(2)问分析,在任意时刻有U=BLv1-I1R=BLv2+I2R
即BL(v1-v2)=I2R+I1R
对该式两边取全过程时间的累计有
BL(v1-v2)Δt=I2RΔt+I1RΔt
其中(v1-v2)Δt=x1-x2=dmin,I1Δt=Q′1,I2Δt=Q′2
即BLdmin=(Q′1+Q′2)R
从开始到最终稳定的过程中,对机械臂1和机械臂2分别根据动量定理有-B′1L·Δt=mv-mv0,B′2L·Δt=mv
即BLQ′1=mv0-mv,BLQ′2=mv
可得BL(Q′1+Q′2)=mv0
联立解得两机械臂间初始距离的最小值为dmin=。
[答案] (1)BLv0,沿机械臂1向上
(2)BI1L BI2L
(3),方向向右
[针对训练2] (2024·湖北卷)如图所示,两足够长平行金属直导轨MN、PQ的间距为L,固定在同一水平面内,直导轨在左端M、P点分别与两条竖直固定、半径为L的圆弧导轨相切。MP连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。长为L、质量为m、电阻为R的金属棒ab跨放在两圆弧导轨的最高点。质量为2m、电阻为6R的均匀金属丝制成一个半径为L的圆环,水平放置在两直导轨上,其圆心到两直导轨的距离相等。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属环的可能形变,金属棒、金属环均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为g。现将金属棒ab由静止释放,求:
(1)ab刚越过MP时产生的感应电动势大小;
(2)金属环刚开始运动时的加速度大小;
(3)为使ab在整个运动过程中不与金属环接触,金属环圆心初始位置到MP的最小距离。
[解析] (1)设ab棒刚越过MP时速度大小为v1,产生的电动势大小为E1,对ab在圆弧导轨上运动的过程,由机械能守恒定律有mgL=
ab刚越过MP时,由法拉第电磁感应定律得E1=BLv1
联立解得E1=BL。
(2)经分析知金属环在导轨外的两段电阻被短路,由几何关系可知导轨之间两段金属环的电阻均为R,它们在电路中并联后的总电阻Rc=
设电路中初始的干路电流为I1,由闭合电路欧姆定律有I1=
经分析知整个金属环在运动过程中可视为长度为L、电阻为Rc的金属棒,设金属环刚开始运动时所受的安培力大小为F1、加速度大小为a,则F1=I1LB
由牛顿第二定律得F1=2ma
联立解得a=。
(3)经分析,ab进入磁场后,ab和金属环组成的系统动量守恒,设两者共速时的速度大小为v2,由动量守恒定律得mv1=(m+2m)v2
设在极短时间Δt内,ab与金属环圆心的距离减少量为Δx,金属环所受安培力大小为F,流过ab的电流为I,整个电路的电动势为E,对金属环,由动量定理得
=2mv2-0
F=ILB
由闭合电路欧姆定律得I=
设金属环圆心初始位置到MP的最小距离为s,若ab与金属环共速时,两者恰好接触,金属环圆心初始位置到MP的距离最小,对ab进入磁场到两者共速的过程,由法拉第电磁感应定律有E=BL
s=L+
联立解得s=+L。
[答案] (1)BL (2)
(3)+L
谢 谢!
大单元四 电路与电磁感应
微专题14 电磁感应规律及其综合应用
一图通·构建知识图谱
[例1] (2024·江西宜春·一模)如图所示,导线圆环总电阻为2R,半径为d,垂直磁场固定于磁感应强度为B的匀强磁场中,此磁场的左边界正好与圆环直径重合,电阻为R的直金属棒ab以恒定的角速度ω绕过环心O的轴匀速转动,a、b端正好与圆
环保持良好接触。以下说法正确的是( )
题点通·突破高频考点
电磁感应中的电路问题
A.图示位置处金属棒O点电势高于b点电势
B.a、b两点的电势差Uab=Bd2ω
C.转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率之比2∶1
D.棒转动一圈时段内通过金属棒的电荷量为
√
C [根据右手定则可知,图示位置直金属棒Oa部分充当电源,电源内部电流方向为O→a,则在外电路电流方向为b→O,则杆O点电势低于b点电势,故A错误;由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势E感=Bdv=Bd·=,根据等效电路可知,圆环部分电阻为
R环==,整个电路的总电阻为R总=R环+R=,干路电流为I
==,a、b两点的电势差大小Uab=IR环=,故B错误;转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率分别为P棒=I2R,P环=I2R环=,故转动过程中金属棒与圆环上消耗的电功率之比为P棒∶
P环=2∶1,故C正确;棒转动一圈时段内通过金属棒的电荷量为q=Δt=Δt==0,故D错误。]
【变式训练1】 金属棒ab从图示位置以恒定的角速度ω绕环心O顺时针转动90°过程中,流过金属棒的电荷量为多少?
[解析] ·Δt=×=。
[答案]
【变式训练2】 棒转动一圈时金属棒上产生的热量为多少?
[解析] 棒转动一圈时金属棒上产生的热量Q=I2Rt=·R·=。
[答案]
规律方法: 电磁感应中的电路问题的分析方法
[针对训练] (2024·浙江6月选考)某小组探究“法拉第圆盘发电机与电动机的功用”,设计了如图所示装置。飞轮由三根长a=0.8 m的辐条和金属圆环组成,可绕过其中心的水平固定轴转动,不可伸长的细绳绕在圆环上,系着质量m=1 kg的物块,细绳与圆环无相对滑动。飞轮处在方向垂直环面的匀强磁场中,左侧电路通过电刷与转轴和圆环边缘良好接触,开关S可分别与图示中的电路连接。已知电源电动势E0=12 V、内阻r=0.1 Ω,限流电阻R1=0.3 Ω,飞轮每根辐条电阻R=0.9 Ω,电路中还有可调电阻R2(待求)和电感线圈L,不计其他电阻和阻力损耗,不计飞轮转轴大小。(重力加速度g取10 m/s2)
(1)开关S掷1,“电动机”提升物块匀速上升时,理想电压表示数U=8 V,
①判断磁场方向,并求流过电阻R1的电流I;
②求物块匀速上升的速度v。
(2)开关S掷2,物块从静止开始下落,经过一段时间后,物块匀速下降的速度与“电动机”匀速提升物块的速度大小相等,
①求可调电阻R2的阻值;
②求磁感应强度B的大小。
[解析] (1)①根据题意可知,飞轮逆时针转动,根据电路特点可知,三根辐条中的电流均沿辐条指向圆心,如图所示,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外
由于电压表示数U=8 V,则电源内阻与限流电阻的总分压为
U总=E-U=4 V
根据欧姆定律得I==10 A。
②根据能量守恒定律有UIt=I2·t+mgvt
代入数据解得v=5 m/s。
(2)①根据题意可知,物块匀速下降的速度v′=v=5 m/s,且稳定时每根辐条中的电流与(1)中的相同,则根据能量守恒定律有
mgv′t=I2·t+I2R2t
代入数据解得R2=0.2 Ω。
②稳定时,重物重力的功率等于三根辐条克服安培力做功的总功率,则有
mgv′=3B·a·
代入数据解得B=2.5 T。
[答案] (1)①磁场方向垂直纸面向外 10 A
②5 m/s (2)①0.2 Ω ②2.5 T
[例2] (2023·上海卷)如图所示,有一光滑导轨处于匀强磁场中,一金属棒垂直置于导轨上,对其施加外力,安培力变化如图所示,取向右为正方向,则外力随时间变化图像为( )
电磁感应中的图像问题
√
C [由于E=BLv,E=IR,FA=BIL,联立得FA=,再结合楞次定律,可知金属棒刚开始向右做匀减速直线运动,后向左做匀加速直线运动,且加速度一直为a=,方向向左,综上当v=0时,即t=t0时,F≠0,且向左,故选C。]
规律方法: 解决电磁感应中图像问题的三个“关注”
[针对训练] (2024·天津卷)如图所示,两根不计电阻的光滑金属导轨平行放置,导轨及其构成的平面均与水平面成某一角度,导轨上端用直导线连接,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。具有一定阻值的金属棒MN从某高度由静止开始下滑,下滑过程中MN始终与导轨垂直并接触良好,则MN
所受的安培力F及其加速度a、速度v、电流I,
随时间t变化的关系图像可能正确的是( )
√
A [根据题意,设导体棒的电阻为R,导轨间距为L,磁感应强度为B,导体棒速度为v时,受到的安培力为F=BIL=,可知F∝v,由牛顿第二定律可得,导体棒的加速度为a==
g sin θ-,可知,随着速度的增大,导体棒的加速度逐渐减小,当加速度为零时,导体棒开始做匀速直线运动,则v-t图像的斜率逐渐减小直至为零时,速度保持不变,由于安培力F与速度v成正
比,则F-t图像的斜率逐渐减小直至为零时,F保持不变,故A正确,B、C错误;根据题意,由公式可得,感应电流为I=,由数学知识可得==,由于加速度逐渐减小,则I-t图像的斜率逐渐减小,故D错误。]
[例3] (2024·河北卷)如图所示,边长为2L的正方形金属细框固定放置在绝缘水平面上,细框中心O处固定一竖直细导体轴OO′。间距为L、与水平面成θ角的平行导轨通过导线分别与细框及导体轴相连。导轨和细框分别处在与各自所在平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B。足够长的细导体棒OA在水平面内绕O点以角速度ω匀速转动,水平放置在导轨上的导体棒CD始终静止。OA棒在
电磁感应中的动力学问题
转动过程中,CD棒在所受安培力达到最大和最小时均恰好能静止。已知CD棒在导轨间的电阻值为R,电路中其余部分的电阻均不计,CD棒始终与导轨垂直,各部分始终接触良好,不计空气阻力,重力加速度大小为g。
(1)求CD棒所受安培力的最大值和最小值;
(2)锁定OA棒,推动CD棒下滑,撤去推力瞬间,CD棒的加速度大小为a,所受安培力大小等于(1)问中安培力的最大值,求CD棒与导轨间的动摩擦因数。
[解析] (1)当OA棒切割磁感线的有效长度为l1=L时,该棒产生的感应电动势最大,有
Emax==BL2ω
此时CD棒所受的安培力最大,结合I=和安培力公式有
FAmax=ImaxBL=
当OA棒切割磁感线的有效长度为l2=L时,该棒产生的感应电动势最小,有
Emin==
此时CD棒所受的安培力最小,有
FAmin=IminBL=。
(2)设CD棒的质量为m,CD棒与平行导轨间的最大静摩擦力为f
OA棒在转动过程中,CD棒在所受安培力达到最大和最小时均恰好静止,则有
FAmax=mg sin θ+f
FAmin+f=mg sin θ
结合(1)问分析有FAmax=mg sin θ
则撤去推力瞬间,CD棒的加速度方向沿平行导轨向上,对CD棒由牛顿第二定律有
FAmax+μmg cos θ-mg sin θ=ma
联立解得CD棒与导轨间的动摩擦因数为
μ=。
[答案] (1) (2)
规律方法:
1.电磁感应综合问题的解题思路
2.电磁感应的动力学观点
(1)分析研究导体受力情况(包括安培力)。
(2)列动力学方程或根据平衡条件列方程求解。
[针对训练] 如图甲所示,“日”字形单匝线框平放在粗糙的水平桌面上,线框可以看作两个正方形,正方形的每条边长为L=0.3 m,线框总质量m=0.2 kg,其中Rab=Rcd=Ref=R=0.1 Ω,其余边不计电阻,线框与桌面间动摩擦因数μ=0.5。线框左边用水平细绳通过光滑的轻质定滑轮悬挂一质量也为m的物块,右边有一垂直ab边的水平力F作用在ab边上。以ab边的初位置为原点建立水平向右的x轴如图,在0≤x≤0.3 m桌面条形区间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T。力F拉动线框通过磁场区域,可以认为ab边刚出磁场时,cd边恰好进入磁场,整个过程物块都没有碰到定滑轮,线框没有离开桌面,细绳不可伸长,重力加速度g=10 m/s2。
(1)若线框以v=2 m/s的速度匀速通过磁场区域,求ab边在磁场中运动时ab两点间电势差Uab;
(2)若线框从静止出发做匀加速直线运动,通过磁场区域过程中拉力F与时间t的图像如图乙所示,图中数据可用,求这一过程中拉力F与时间t的关系式;
(3)若线框从静止出发,通过磁场区域过程中速度v与位移x的关系图像如图丙所示,图中数据可用,求ab边穿过磁场过程中ab产生的焦耳热。
[解析] (1)线框以v=2 m/s的速度匀速通过磁场,ab边在磁场中运动时产生的电动势为E=BLv=0.3 V
另两条边并联,总电流I==2 A
ab两点间电势差为外电路电压,故Uab=I×R=0.1 V。
(2)线框通过磁场,任何一条边切割磁感线产生的电动势都为E=BLv
切割的那一条边相当于电源,另两条边并联,总电流I==
在磁场中运动的那条边受到的安培力F安=BIL=
对线框任意时刻根据牛顿第二定律F-F安-μmg-FT=ma,FT-mg=ma
联立得F=+μmg+mg+2ma
线框从静止出发做匀加速直线运动,则有v=at
可知μmg+mg+2ma=3.8 N,得a=2 m/s2
代入得F=(0.3t+3.8) N。
(3)ab边穿过磁场时受到的安培力F安=BIL=
根据图像得v=kx
联立解得F安==
作F安-x图像如图
可知图线下方的“面积”表示ab边克服安培力做的功W克=×0.6×0.3 J=0.09 J
由功能关系可知Q总=W克
又Q=I2Rt,可知Qab=4Qcd=4Qef
所以Qab=Q总=0.06 J。
[答案] (1)0.1 V (2)F=(0.3t+3.8) N (3)0.06 J
[例4] (2025·北京西城·二模)游乐场的“太空梭”先把座舱拉升到一定高度处释放,座舱下落到制动位置时,触发电磁制动开始减速。将座舱简化为正方形线框abcd,如图所示,线框下方存在宽度为L的匀强磁场区域,该区域的上下边界水平,磁感应强度的大小为B。线框从距磁场上边界高度为h处由静止开始自由下落。线框ab边进入磁场时开始减速,cd边穿出磁场时的速度是ab边进入磁场时速度的。已知线框的边长为L、质量为m、电阻为R,重力加速度大小为g,线框下落过程中ab边始终与磁场边界平行,不计空气阻力。求:
电磁感应中的能量、动量问题
(1)线框ab边刚进入磁场时,产生的感应
电动势大小E;
(2)线框穿过磁场区域的过程中最大加速
度的大小a;
(3)线框穿过磁场区域的过程中产生的焦耳热Q。
[解析] (1)设ab边进入磁场时的速度大小为v,有v2=2gh
ab边进入磁场时感应电动势E=BLv得E=BL。
(2)ab边则进入磁场时,线框的加速度最大
根据闭合电路欧姆定律,线框中感应电流的大小I=
ab边受到安培力的大小F=BIL
根据牛顿第二定律有F-mg=ma,
得a=-g。
(3)线框穿过磁场的过程中,根据能量守恒定律有Q=mg×2L+mv2-m=2mgL+mgh。
[答案] (1)BL (2)-g
(3)2mgL+mgh
【变式训练】 线框穿过磁场区域的时间是多少?
[解析] 设经过时间t,线框穿过磁场,根据动量定理,得mgt-BLt=m-mv
根据法拉第电磁感应定律==
==
联立得mgt-BL··t=m-mv
求得t=-。
[答案] -
规律方法:
1.求解焦耳热Q的三种方法
(1)焦耳定律:Q=I2Rt,适用于电流恒定的情况。
(2)功能关系:Q=W克安(W克安为克服安培力做的功)。
(3)能量转化:Q=ΔE(其他能的减少量)。
2.用动量定理解决导体运动的时间和位移
[针对训练1] (2025·甘肃卷)在自动化装配车间,常采用电磁驱动的机械臂系统,如图所示,ab、cd为两条足够长的光滑平行金属导轨,间距为L,电阻忽略不计。导轨置于磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨上有与之垂直并接触良好的金属机械臂1和2,质量均为m、电阻均为R。导轨左侧接有电容为C的电容器。初始时刻,机械臂1以初速度v0向右运动,机械臂2静止,运动过程中两机械臂不发生碰撞。系统达到稳定状态后,电流为零,两机械臂速度相同。
(1)求初始时刻机械臂1的感应电动势大小和感应电流方向;
(2)系统达到稳定状态前,若机械臂1和2中的电流分别为I1和I2,写出两机械臂各自所受安培力的大小及电容器电荷量的表达式;
(3)求系统达到稳定状态后两机械臂的速度。若要两机械臂不相撞,二者在初始时刻的间距至少为多少?
[解析] (1)由法拉第电磁感应定律可知,初始时刻机械臂1的感应电动势大小为E=BLv0
由右手定则可知感应电流方向沿机械臂1向上。
(2)机械臂1所受的安培力大小F1=BI1L
机械臂2所受的安培力F2=BI2L
设此时机械臂1和2的速度大小分别为v1、v2,则对机械臂1,由动量定理:
-BLΔt=mv1-mv0
对机械臂2,由动量定理:BLΔt=mv2-0
电容器所带的电荷量Q=Δt-Δt
电容器两端的电压U=BLv1-I1R=BLv2+I2R
又Q=CU
联立知,U=,
Q=。
(3)达到稳定时,两机械臂的速度相同,产生的感应电动势与电容器的电压相等,回路中没有电流,结合(2)问的分析可知此时I1=I2=0,U=
同时U=BLv
可得两机械臂的速度为v=
方向向右
结合(2)问分析,在任意时刻有U=BLv1-I1R=BLv2+I2R
即BL(v1-v2)=I2R+I1R
对该式两边取全过程时间的累计有
BL(v1-v2)Δt=I2RΔt+I1RΔt
其中(v1-v2)Δt=x1-x2=dmin,I1Δt=Q′1,I2Δt=Q′2
即BLdmin=(Q′1+Q′2)R
从开始到最终稳定的过程中,对机械臂1和机械臂2分别根据动量定理有-B′1L·Δt=mv-mv0,B′2L·Δt=mv
即BLQ′1=mv0-mv,BLQ′2=mv
可得BL(Q′1+Q′2)=mv0
联立解得两机械臂间初始距离的最小值为dmin=。
[答案] (1)BLv0,沿机械臂1向上
(2)BI1L BI2L
(3),方向向右
[针对训练2] (2024·湖北卷)如图所示,两足够长平行金属直导轨MN、PQ的间距为L,固定在同一水平面内,直导轨在左端M、P点分别与两条竖直固定、半径为L的圆弧导轨相切。MP连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。长为L、质量为m、电阻为R的金属棒ab跨放在两圆弧导轨的最高点。质量为2m、电阻为6R的均匀金属丝制成一个半径为L的圆环,水平放置在两直导轨上,其圆心到两直导轨的距离相等。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属环的可能形变,金属棒、金属环均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为g。现将金属棒ab由静止释放,求:
(1)ab刚越过MP时产生的感应电动势大小;
(2)金属环刚开始运动时的加速度大小;
(3)为使ab在整个运动过程中不与金属环接触,金属环圆心初始位置到MP的最小距离。
[解析] (1)设ab棒刚越过MP时速度大小为v1,产生的电动势大小为E1,对ab在圆弧导轨上运动的过程,由机械能守恒定律有mgL=
ab刚越过MP时,由法拉第电磁感应定律得E1=BLv1
联立解得E1=BL。
(2)经分析知金属环在导轨外的两段电阻被短路,由几何关系可知导轨之间两段金属环的电阻均为R,它们在电路中并联后的总电阻Rc=
设电路中初始的干路电流为I1,由闭合电路欧姆定律有I1=
经分析知整个金属环在运动过程中可视为长度为L、电阻为Rc的金属棒,设金属环刚开始运动时所受的安培力大小为F1、加速度大小为a,则F1=I1LB
由牛顿第二定律得F1=2ma
联立解得a=。
(3)经分析,ab进入磁场后,ab和金属环组成的系统动量守恒,设两者共速时的速度大小为v2,由动量守恒定律得mv1=(m+2m)v2
设在极短时间Δt内,ab与金属环圆心的距离减少量为Δx,金属环所受安培力大小为F,流过ab的电流为I,整个电路的电动势为E,对金属环,由动量定理得
=2mv2-0
F=ILB
由闭合电路欧姆定律得I=
设金属环圆心初始位置到MP的最小距离为s,若ab与金属环共速时,两者恰好接触,金属环圆心初始位置到MP的距离最小,对ab进入磁场到两者共速的过程,由法拉第电磁感应定律有E=BL
s=L+
联立解得s=+L。
[答案] (1)BL (2)
(3)+L
谢 谢!
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