电磁感应与力学专题

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1、电磁感应中的力学问题电磁感应中中学物理的一个重要“节点”,不少问题涉及到力和运动、动量和能量、电路和安培力等多方面的知识,综合性强,也是高考的重点和难点,往往是以“压轴题”形式出现.因此,在二轮复习中,要综合运用前面各章知识处理问题,提高分析问题、解决问题的能力.电磁感应过程实质是不同形式的能量转化的过程,电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用.因此要维持安培力存在,必须有“外力”克服安培力做功.此过程中,其他形式的能转化为能.“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能.当感应电流通过

2、用电器时,电能又转化为其他形式的能.同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能.因此电能求解思路主要有三种:利用克服安培力求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功.得用能量守恒求解:开始的机械能总和与最后的机械能总和之差等于产生的电能.利用电路特征来求解:通过电路中所产生的电能来计算.例1,两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图19所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导

3、轨之间的动摩擦因数为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度V1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速率向下V2匀速运动.重力加速度为g,求:图19(1)通过cd杆的电流大小和方向。(2)ab杆向右匀速运动的速度v多大?变式1,如图所示,竖直面内放置的两条平行光滑导轨,电阻不计,匀强磁场方向垂直向里,磁感应强度B=0.5T,导体棒ab,cd长度均为0.2m,电阻均为0.1Ω,重力均为0.1N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀

4、速上升(导体棒ab,cd与导轨接触良好),此时cd不动,则ab上升时,下列说法正确的是()A,ab受到的拉力大小为2NB,ab向上运动的速度为2m/sC,在2s内,拉力做功,有0.4J的机械能转化为电能D,在2s内,拉力做功为0.6JabCd小结:导体棒切割磁感线相当于电源,同时,导体棒受力平衡,安培力与外力大小相等,利用此条件列出等式求解。例2,如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37o角,下端连接阻值为R的电阻,匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量为0.2kg,电

5、阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;(3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)解答:(1)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律mgsinθ-μmgcosθ=ma①由①式解得:a=4m/s2②(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受

6、安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsinθ-μmgcosθ-F=0③此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率Fv=P④由③④两式解得m/s⑤(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒长为l,磁场的磁感应强度为B⑥P=I2R⑦由⑥⑦两式解得T⑧磁场方向垂直导轨平面向上.变式2,如图13-46甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中

7、,磁场方向的垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.13-46(1)由b向a方向看到的装置如图13-46乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.[解析](1)重力mg,竖直向下;支撑力N,垂直斜面向上;安培力F,沿斜面向上.(2)当ab杆速度为v时,感应电动势E=Blv,此时电路中电流.ab杆

8、受到安培力,根据牛顿运动定律,有,.(3)当时,ab杆达到最大速度vm..小结:导体棒切割磁感线相当于电源,在运动过程中受安培力作用,随着杆速度的增大,感应电流增大,安培力增大,杆的加速度减少,最终当杆受到的合外力为零时,受力平衡,速度达到最大。例3、如图所示,MN、PQ为水平水平的平行光滑金属导轨,导轨的电阻不计,ab、cd为两根质量均为m的

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