电磁感应中的综合问题
电磁感应规律的综合应用(解析版)-2023年高考物理压轴题专项训练(新高考专用)

压轴题07电磁感应规律的综合应用目录一,考向分析 (1)二.题型及要领归纳 (2)热点题型一以动生电动势为基综合考查导体棒运动的问题 (2)热点题型二以感生电动势为基综合考查导体棒运动的问题 (9)热点题型三以等间距双导体棒模型考动量能量问题 (16)热点题型四以不等间距双导体棒模型考动量定理与电磁规律的综合问题 (21)热点题型五以棒+电容器模型考查力电综合问题 (27)三.压轴题速练 (33)一,考向分析1.本专题是运动学、动力学、恒定电流、电磁感应和能量等知识的综合应用,高考既以选择题的形式命题,也以计算题的形式命题。
2.学好本专题,可以极大地培养同学们数形结合的推理能力和电路分析能力,针对性的专题强化,可以提升同学们解决数形结合、利用动力学和功能关系解决电磁感应问题的信心。
3.用到的知识有:左手定则、安培定则、右手定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、平衡条件、牛顿运动定律、函数图像、动能定理和能量守恒定律等。
电磁感应综合试题往往与导轨滑杆等模型结合,考查内容主要集中在电磁感应与力学中力的平衡、力与运动、动量与能量的关系上,有时也能与电磁感应的相关图像问题相结合。
通常还与电路等知识综合成难度较大的试题,与现代科技结合密切,对理论联系实际的能力要求较高。
4.电磁感应现象中的电源与电路(1)产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
(2)在电源内部电流由负极流向正极。
(3)电源两端的电压为路端电压。
5.电荷量的求解电荷量q=IΔt,其中I必须是电流的平均值。
由E=n ΔΦΔt、I=ER总、q=IΔt联立可得q=n ΔΦR总,与时间无关。
6.求解焦耳热Q的三种方法(1)焦耳定律:Q=I2Rt,适用于电流、电阻不变。
(2)功能关系:Q=W克服安培力,电流变不变都适用。
(3)能量转化:Q=ΔE(其他能的减少量),电流变不变都适用。
7.用到的物理规律匀变速直线运动的规律、牛顿运动定律、动能定理、能量守恒定律等。
电磁感应综合力学问题

最初一段时间是匀速的, 线和gh线的距离s gh线的距离 m(取 最初一段时间是匀速的,ef 线和gh线的距离s=11.4 m(取g=10 ).求 m/s2).求: (1)线框进入磁场时匀速运动的速度 线框进入磁场时匀速运动的速度v (1)线框进入磁场时匀速运动的速度v. (2)ab边由静止开始运动到gh线所用的时间t (2)ab边由静止开始运动到gh线所用的时间t. ab边由静止开始运动到gh线所用的时间 线框的运动可分为进入磁场前、 思路点拨 线框的运动可分为进入磁场前、 进入磁场中、完全进入磁场后三个阶段 分 进入磁场中、完全进入磁场后三个阶段,分 析每个阶段的受力,确定运动情况 确定运动情况. 析每个阶段的受力 确定运动情况
(1)导体处于平衡态 导体处于平衡态——静止或匀速直线运动状态. 静止或匀速直线运动状态. 导体处于平衡态 静止或匀速直线运动状态 处理方法:根据平衡条件 合外力等于零列式分析. 处理方法:根据平衡条件——合外力等于零列式分析. 合外力等于零列式分析 (2)导体处于非平衡态 导体处于非平衡态——加速度不等于零. 加速度不等于零. 导体处于非平衡态 加速度不等于零 处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析,或结合功能关系析. 处理方法:根据牛顿第二定律进行动态分析,或结合功能关系析.
M R P a N
m r
b
B
F Q
②感应电流的大小和方向
③使金属棒匀速运动所需的拉力 ④感应电流的功率 ⑤拉力的功率
专题突破练 专题四 第18练 电磁感应中的动量问题 电磁感应规律的综合应用

第18练电磁感应中的动量问题电磁感应规律的综合应用1.(多选)(2019·全国卷Ⅲ·19)如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上.t=0时,棒ab以初速度v0向右滑动.运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,回路中的电流用I表示.下列图像中可能正确的是()答案AC解析棒ab以初速度v0向右滑动,切割磁感线产生感应电动势,使整个回路中产生感应电流,判断可知棒ab受到与v0方向相反的安培力的作用而做变减速运动,棒cd受到与v0方向相同的安培力的作用而做变加速运动,它们之间的速度差Δv=v1-v2逐渐减小,整个系统产生的感应电动势逐渐减小,回路中感应电流逐渐减小,最后变为零,即最终棒ab和棒cd的速度相同,v1=v2,这时两相同的光滑导体棒ab、cd组成的系统在足够长的平行金属导轨上,选运动,水平方向上不受外力作用,由动量守恒定律有m v0=m v1+m v2,解得v1=v2=v02项A、C正确,B、D错误.2.(多选)(2022·全国甲卷·20)如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻.质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中.开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后()A .通过导体棒MN 电流的最大值为Q RCB .导体棒MN 向右先加速、后匀速运动C .导体棒MN 速度最大时所受的安培力也最大D .电阻R 上产生的焦耳热大于导体棒MN 上产生的焦耳热答案 AD解析 开始时电容器两极板间的电压U =Q C ,合上开关瞬间,通过导体棒的电流I =U R =Q CR,随着电容器放电,通过电阻、导体棒的电流不断减小,所以在开关闭合瞬间,导体棒所受安培力最大,此时速度为零,A 项正确,C 项错误;由于回路中有电阻与导体棒,最终电能完全转化为焦耳热,故导体棒最终必定静止,B 项错误;由于导体棒切割磁感线,产生感应电动势,所以通过导体棒的电流始终小于通过电阻的电流,由焦耳定律可知,电阻R 上产生的焦耳热大于导体棒MN 上产生的焦耳热,D 项正确.3.(多选)(2022·湖南卷·10)如图,间距L =1 m 的U 形金属导轨,一端接有0.1 Ω的定值电阻R ,固定在高h =0.8 m 的绝缘水平桌面上.质量均为0.1 kg 的匀质导体棒a 和b 静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为0.1 Ω,与导轨间的动摩擦因数均为0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),导体棒a 距离导轨最右端1.74 m .整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为0.1 T .用F =0.5 N 沿导轨水平向右的恒力拉导体棒a ,当导体棒a 运动到导轨最右端时,导体棒b 刚要滑动,撤去F ,导体棒a 离开导轨后落到水平地面上.重力加速度取10 m/s 2,不计空气阻力,不计其他电阻,下列说法正确的是( )A .导体棒a 离开导轨至落地过程中,水平位移为0.6 mB .导体棒a 离开导轨至落地前,其感应电动势不变C .导体棒a 在导轨上运动的过程中,导体棒b 有向右运动的趋势D .导体棒a 在导轨上运动的过程中,通过电阻R 的电荷量为0.58 C答案 BD解析 导体棒a 在导轨上向右运动,产生的感应电流方向向里,流过导体棒b 的电流方向向里,由左手定则可知安培力向左,则导体棒b 有向左运动的趋势,故C 错误;导体棒b 与电阻R 并联,有I =BL v 0.15 Ω,当导体棒a 运动到导轨最右端时,导体棒b 刚要滑动,有B ·I 2·L =μmg ,联立解得导体棒a 的速度为v =3 m/s ,导体棒a 离开导轨至落地前做平抛运动,有x=v t ,h =12gt 2,联立解得导体棒a 离开导轨至落地过程中水平位移为x =1.2 m ,故A 错误;导体棒a 离开导轨至落地前做平抛运动,水平速度切割磁感线,则产生的感应电动势不变,故B 正确;导体棒a 在导轨上运动的过程中,通过电路的电荷量为q =I ·Δt =BL ·Δx 0.15 Ω=0.1×1×1.740.15 C =1.16 C ,导体棒b 与电阻R 并联,则通过电阻R 的电荷量为q R =q 2=0.58 C ,故D 正确.4.(2022·辽宁卷·15)如图所示,两平行光滑长直金属导轨水平放置,间距为L .abcd 区域有匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向竖直向上.初始时刻,磁场外的细金属杆M 以初速度v 0向右运动,磁场内的细金属杆N 处于静止状态.两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直.两杆的质量均为m ,在导轨间的电阻均为R ,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计.(1)求M 刚进入磁场时受到的安培力F 的大小和方向;(2)若两杆在磁场内未相撞且N 出磁场时的速度为v 03,求:①N 在磁场内运动过程中通过回路的电荷量q ;②初始时刻N 到ab 的最小距离x ;(3)初始时刻,若N 到cd 的距离与第(2)问初始时刻的相同、到ab 的距离为kx (k >1),求M 出磁场后不与N 相撞条件下k 的取值范围.答案 (1)B 2L 2v 02R 方向水平向左 (2)①m v 03BL ②2m v 0R 3B 2L2 (3)2≤k <3 解析 (1)细金属杆M 以初速度v 0向右运动,刚进入磁场时,产生的电动势为E =BL v 0电流为I =E 2R则所受的安培力大小为F =BIL =B 2L 2v 02R由左手定则可知安培力的方向水平向左;(2)①金属杆N 在磁场内运动的过程中,取水平向右为正方向,由动量定理有B I L ·Δt =m ·v 03-0 且q =I ·Δt联立解得通过回路的电荷量q =m v 03BL②设杆M 在磁场中运动的位移大小为x 1,杆N 在磁场中运动的位移大小为x 2,则有Δx =x 1-x 2,有 I =E2R ,E =BL ·Δx Δt 整理可得q =BL ·Δx 2R联立可得Δx =2m v 0R 3B 2L 2 若两杆在磁场内刚好相撞,N 到ab 的最小距离为x =Δx =2m v 0R 3B 2L 2 (3)两杆出磁场后在平行光滑长直金属导轨上运动,若N 到cd 的距离与第(2)问初始时刻的相同、到ab 的距离为kx (k >1),则N 到cd 边的速度大小恒为v 03,取水平向右为正方向,根据动量守恒定律可知m v 0=m v 1+m ·v 03解得N 出磁场时,M 的速度大小为v 1=23v 0 由题意可知,此时M 到cd 边的距离为s =(k -1)x若要保证M 出磁场后不与N 相撞,则有两种临界情况:①M 减速到v 03时出磁场,速度刚好等于N 的速度,一定不与N 相撞,对M 根据动量定理有 -B I 1L ·Δt 1=m ·v 03-m ·23v 0 q 1=I 1·Δt 1=BL ·(k -1)x 2R联立解得k =2②M 运动到cd 边时,恰好减速到零,则对M 由动量定理有-B I 2L ·Δt 2=0-m ·23v 0 同理解得k =3综上所述,M 出磁场后不与N 相撞条件下k 的取值范围为2≤k <3.1.(多选)足够长的平行光滑金属导轨ab 、cd 水平放置于竖直向上的匀强磁场中,ac 之间连接阻值为R 的电阻,导轨间距为L ,导体棒ef 垂直导轨放置且与导轨接触良好,导体棒质量为m 、电阻为r .t =0时刻对导体棒施加一个水平向右的力F (图中未画出),导体棒在F 的作用下开始做初速度为零的匀加速直线运动,当导体棒运动x 距离时撤去外力F ,此时导体棒的速度大小为v 0.若不计导轨电阻,则下列说法正确的是( )A .外力F 的大小与时间的关系式为F =ma +B 2L 2at R +rB .t =0时刻外力F 的大小为m v 022xC .从撤去外力F 到导体棒停止运动,电阻R 上产生的焦耳热为12m v 02 D .从撤去外力F 到导体棒停止运动,导体棒运动的位移大小为m v 0(R +r )B 2L 2答案 ABD 解析 由题知导体棒在F 的作用下开始做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有F -B 2L 2v R +r =ma ,v =at ,整理有F =B 2L 2at R +r+ma ,A 正确;由v 02=2ax ,解得在t =0时刻F =ma =m v 022x ,B 正确;从撤去外力F 到导体棒停止运动,根据动能定理有Q =12m v 02,则R 上产生的焦耳热为Q R =R R +r Q =Rm v 022(R +r ),C 错误;从撤去外力F 到导体棒停止运动,根据动量定理有-B I Lt =0-m v 0,I ·t =BL vR +r ·t =BLx R +r ,联立解得x =m v 0(R +r )B 2L 2,D 正确. 2.(多选)(2022·湖南衡阳市二模)如图,光滑平行导轨上端接一电阻R ,导轨弯曲部分与水平部分平滑连接,导轨间距为l ,导轨水平部分左端有一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,现将金属棒PQ 从导轨弯曲部分的上端由静止释放,金属棒刚进入磁场时的速度大小为v 1,离开磁场时的速度大小为v 2,改变金属棒释放的高度,使其释放高度变为原来的12,金属棒仍然可以通过磁场区域,导轨和金属棒的电阻不计,则( ) A .金属棒通过磁场区域时金属棒中的电流方向为由P 到QB .金属棒第二次离开磁场时的速度大小为v 2-(1-22)v 1C .金属棒在两次通过磁场区域的过程中电阻R 上产生的热量相等D .金属棒在两次通过磁场区域的过程中通过电阻R 的电荷量相等答案 BD解析 金属棒通过磁场区域时,由右手定则可知,金属棒中的电流方向为由Q 到P ,故A 错误;金属棒第二次释放的高度变为原来的12,由动能定理可知,进入匀强磁场时的速度大小为v 3=2v 12,金属棒通过磁场区域的过程中,根据动量定理有-B I lt =Δp ,又因为I =E R,E =ΔΦt ,所以-Bl ΔΦR=Δp ,则可知金属棒两次通过匀强磁场区域的过程中动量变化量相同,速度变化量也相同,则v 2-v 1=v 4-v 3,故金属棒第二次离开磁场时的速度大小为v 4=v 2-(1-22)v 1,故B 正确;金属棒第二次通过磁场区域的过程中所用时间长且减少的动能少,则电阻R 上产生的热量少,故C 错误;由电荷量q =ΔΦR,可知金属棒在两次通过磁场区域的过程中通过电阻R 的电荷量相等,故D 正确.3.(多选)如图所示,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B .两导体棒a 、b 均垂直于导轨静止放置.已知导体棒a 质量为2m ,导体棒b 质量为m ,长度均为l ,接入电路的电阻均为r ,其余部分电阻不计.现使导体棒a 获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度v 0.除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是( )A .任何一段时间内,导体棒b 的动能增加量跟导体棒a 的动能减少量在数值上总是相等的B .任何一段时间内,导体棒b 的动量改变量跟导体棒a 的动量改变量总是大小相等、方向相反C .全过程中,通过导体棒b 的电荷量为2m v 03BlD .全过程中,导体棒b 共产生的焦耳热为m v 026答案 BCD解析 根据题意可知,两棒组成闭合回路,电流相同,故所受安培力的合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b 的动量改变量跟导体棒a 的动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒定律可知,a 的动能减少量在数值上等于b 的动能增加量与产热之和,故A 错误,B 正确;两棒最终共速,根据动量守恒定律,有2m v 0=(2m +m )v ,对b 棒m v -0=B I l ·t =Blq ,联立解得q =2m v 03Bl,故C 正确;根据能量守恒定律,可知两棒共产生的焦耳热为Q =12×2m v 02-12()2m +m v 2=m v 023,而由于两棒的电阻大小相等,因此b 棒产生的焦耳热为Q b =12Q =m v 026,故D 正确. 4.(2022·山东烟台市、德州市一模)有一边长为L 、质量为m 、总电阻为R 的正方形导线框自磁场上方某处自由下落,如图所示.匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度大小均为B ,二者宽度分别为L 、H ,且H >L .导线框恰好匀速进入区域Ⅰ,一段时间后又恰好匀速离开区域Ⅱ,重力加速度为g ,下列说法正确的是( )A .导线框离开区域Ⅱ的速度大于mgRB 2L2 B .导线框刚进入区域Ⅱ时的加速度大小为g ,方向竖直向上C .导线框进入区域Ⅱ的过程产生的焦耳热为mgHD .导线框自开始进入区域Ⅰ至刚完全离开区域Ⅱ的时间为6B 2L 3mgR答案 C解析 由题意知,导线框恰好匀速离开区域Ⅱ,则有mg =BIL =B 2L 2v R ,解得v =mgR B 2L2,A 错误;导线框进入区域Ⅰ到刚要进入区域Ⅱ过程一直做匀速运动,有v =mgR B 2L2,导线框下边刚进入磁场区域Ⅱ时,上、下边都切割磁感线,由法拉第电磁感应定律可知E 2=BL v +BL v =2BL v ,又I 2=E 2R ,联立解得I 2=2BL v R,导线框所受安培力F 2=2BI 2L ,由牛顿第二定律有F 2-mg =ma ,解得a =3g ,方向竖直向上,B 错误;开始进入区域Ⅱ时与开始离开区域Ⅱ时,速度大小相等,则导线框产生的焦耳热等于重力势能的减少量,有Q =mgH ,C 正确;导线框自开始进入区域Ⅰ至开始进入区域Ⅱ的过程中,t 1=L v =B 2L 3mgR,导线框自开始进入区域Ⅱ至开始离开区域Ⅱ过程中,由动量定理得mgt 2-F 安2Δt =m v -m v ,即mgt 2-BL 2BL 2R =0,解得t 2=2B 2L 3mgR ,导线框自开始离开区域Ⅱ至刚完全离开区域Ⅱ过程中,t 3=L v =B 2L 3mgR,故t =t 1+t 2+t 3=4B 2L 3mgR,D 错误. 5.(多选)(2022·河北省模拟)如图所示,两根相距L 且电阻不计的足够长光滑金属导轨,导轨左端为弧形,右端水平,且水平部分处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场中.铜棒a 、b 电阻均为R 、质量均为m ,均与导轨垂直且与导轨接触良好,铜棒b 静止在导轨水平部分,铜棒a 在弧形导轨上从距离水平部分高度为h =0.5L 处由静止释放,重力加速度为g ,关于此后的过程,下列说法正确的是( )A .回路中的最大电流为gLBL RB .铜棒b 的最大加速度为gLB 2L 22mRC .铜棒b 获得的最大速度为gLD .回路中产生的总焦耳热为mgL 4答案 BD解析 铜棒a 沿弧形导轨下滑,刚进入磁场区域时,由机械能守恒定律有mgh =12m v 2,且h =0.5 L ,解得v =gL ,回路中的最大感应电动势E =BL v ,回路中的最大电流I =E 2R,联立解得I =BL gL 2R,故A 错误;铜棒b 受到的最大安培力F 安=BIL ,由牛顿第二定律有F 安=ma ,解得铜棒b 的最大加速度a =B 2L 2gL 2mR,故B 正确;铜棒a 、b 在匀强磁场中做切割磁感线运动的过程中,整体所受合外力为零,动量守恒,最终铜棒a 、b 速度相等,由动量守恒定律得m v =2m v ′,解得铜棒b 获得的最大速度为v ′=gL 2,故C 错误;由能量守恒定律得,回路中产生的总焦耳热为Q =12m v 2-12×2m v ′2=mgL 4,故D 正确. 6.(多选)(2022·广东韶关市二模)某高中科研兴趣小组利用课余时间进行研究电磁阻尼效果的研究性学习,实验示意图如图甲所示,虚线MN 右侧有垂直于水平面向下的匀强磁场,边长为1 m 、质量为0.1 kg 、电阻为0.2 Ω的正方形金属线框在光滑绝缘水平面上以大小v 0=2 m/s 的速度向右滑动并进入磁场,磁场边界MN 与线框的右边框平行.从线框刚进入磁场开始计时,线框的速度v 随滑行的距离x 变化的规律如图乙所示,下列说法正确的是( )A .图乙中x 0=1 mB .线框进入磁场的过程中,线框的加速度先不变再突然减为零C .线框进入磁场的过程中,线框中产生的焦耳热为0.1 JD .线框进入磁场的过程中,通过线框某横截面的电荷量为22C 答案 AD 解析 穿过线框的磁通量变化导致线框中产生感应电流,使线框受到安培力的作用,从而使速度改变;当线框完全进入磁场时,磁通量不变,速度不变,则由题图乙可知x 0=1 m ,A正确;线框进入磁场的过程中,安培力F =BIL ,其中I =E R =BL v R,由题图乙可知,速度减小,则安培力减小,由牛顿第二定律可知,线框的加速度减小,因此线框做变减速运动,B 错误;根据能量守恒定律可知,减少的动能全部转化为焦耳热,则有Q =ΔE k =12m v 02-12m v 2,代入数据可得Q =0.15 J ,C 错误; 线框进入磁场的过程中,取水平向右为正方向,根据动量定理可得-B 2L 2v R t =m v -m v 0,整理得v =v 0-B 2L 2x mR,结合题图乙可知,当x =1 m 时,v =1 m/s ,代入解得B =150 T ,通过线框某横截面的电荷量为q =I t =Bx 02R ,解得q =22 C ,D 正确. 7.(多选)(2022·宁夏吴忠中学三模)如图所示,两段均足够长、不等宽的光滑平行导轨固定在水平面上,较窄导轨的间距L 1=1 m ,较宽导轨的间距L 2=1.5 m .整个装置处于磁感应强度大小为B =0.5 T 、方向竖直向上的匀强磁场中,导体棒MN 、PQ 的质量分别为m 1=0.4 kg 、m 2=1.2 kg ,长度分别为1 m 、1.5 m ,电阻分别为R 1=0.3 Ω、R 2=0.9 Ω,两导体棒静止在水平导轨上.t =0时刻,导体棒MN 获得v 0=7 m/s 、水平向右的初速度.导轨电阻忽略不计,导体棒MN 、PQ 始终与导轨垂直且接触良好,导体棒MN 始终在较窄导轨上运动,取g =10 m/s 2则( )A .t =0时刻,回路中的电流为3512A B .导体棒MN 最终做匀速直线运动,速度大小为3 m/sC .通过导体棒MN 的电荷量最大值为3.4 CD .导体棒PQ 中产生的焦耳热最大值为4.2 J答案 ABD解析 t =0时刻,回路中的电流为I 0=E R =BL 1v 0R 1+R 2=3512A ,故A 正确;导体棒MN 与PQ 切割磁感线产生的电动势相互削弱,当两导体棒产生的电动势相等时,感应电流为零,所受安培力为零,故两导体棒最终做匀速直线运动,此时有BL 1v MN =BL 2v PQ ,设从导体棒MN 开始运动至导体棒MN 、PQ 做匀速运动所用的时间为Δt ,取水平向右为正方向,对导体棒MN 分析,由动量定理得-BL 1I ·Δt =m 1v MN -m 1v 0,对导体棒PQ 分析,由动量定理得BL 2I ·Δt =m 2v PQ ,又因为q =I ·Δt ,联立解得v MN =3 m/s ,v PQ =2 m/s ,q =3.2 C ,故B 正确,C 错误;由能量守恒定律得12m 1v 02=12m 1v MN 2+12m 2v PQ 2+Q 总,Q PQ =R 2R 1+R 2Q 总,代入数据联立解得Q PQ =4.2 J ,故D 正确.8.(多选)如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距L ,导轨的两端分别与电源(串联一滑动变阻器R )、定值电阻R 0、电容器(电容为C ,原来不带电)和开关S 相连.整个空间充满了磁感应强度大小为B 、方向垂直于导轨平面向外的匀强磁场.一质量为m 、电阻不计的金属棒ab 横跨在导轨上.已知电源电动势为E 、内阻为r ,不计导轨的电阻.当S 接1,滑动变阻器R 接入电路一定阻值时,金属棒ab 在磁场中恰好保持静止.当S 接2后,金属棒ab 从静止开始下落,下落距离为h 时达到稳定速度.重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )A .当S 接1时,滑动变阻器接入电路的阻值R =EBLmgB .若将ab 棒由静止释放的同时,将S 接到3,则电容器积累的电荷量随金属棒速度v 的变化关系为Q =CBL vC .当S 接2时,金属棒ab 从静止开始到刚好达到稳定速度所经历的时间t =B 2L 2h +m 2gR 02mgR 0B 2L 2D .若将ab 棒由静止释放的同时,将S 接到3,则金属棒ab 将做匀加速直线运动,加速度大小a =mgm +CB 2L 2答案 BD解析 当S 接1时,有I =E R +r ,由平衡条件得mg =BIL ,联立解得R =EBLmg -r ,故A 错误;当S 接2,速度稳定时有mg =B 2L 2v R 0,解得v =mgR 0B 2L 2,金属棒ab 从静止开始下落,下落距离为h 时达到稳定速度,根据动量定理可得mgt -B I Lt =m v ,即mgt -B 2L 2vR 0·t =m v ,其中vt =h ,联立解得t =B 4L 4h +m 2gR 02mgR 0B 2L 2,故C 错误;若将棒ab 由静止释放的同时,将S 接到3,则电容器积累的电荷量随金属棒速度v 的变化关系为Q =CU =CBL v ,根据动量定理可得mg Δt -B I ′L Δt =m Δv ,即mg Δt -BL ·ΔQ =m Δv ,将ΔQ =CBL Δv 代入解得mg Δt -CB 2L 2Δv =m Δv ,所以a =Δv Δt =mgm +CB 2L 2,金属棒ab 将做匀加速直线运动,故B 、D 正确.9.如图所示,两电阻不计的光滑平行金属导轨固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L ,导轨顶端连接定值电阻R ,导轨上有一质量为m 、长度为L 、电阻不计的金属杆,杆始终与导轨接触良好.整个装置处于磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.现使杆从M 点以v 0的速度竖直向上运动,经历时间t ,到达最高点N ,重力加速度大小为g .求t 时间内:(1)流过电阻的电荷量q ; (2)电阻上产生的焦耳热Q . 答案 (1)m v 0-mgtBL(2)12m v 02-m 2gR (v 0-gt )B 2L 2解析 (1)杆竖直向上运动的过程中,取v 0方向为正方向,根据动量定理,有-mgt -F t =0-m v 0 F =BL I q =I t联立解得q =m v 0-mgt BL(2)设杆上升的高度为h ,取v 0方向为正方向,由动量定理得-mgt -B 2L 2vR t =0-m v 0又h =v t联立解得h =mR (v 0-gt )B 2L 2杆上升过程中由能量守恒定律可知,电阻上产生的焦耳热Q =12m v 02-mgh联立解得Q =12m v 02-m 2gR (v 0-gt )B 2L 2.10.(2022·天津市一模)如图,间距为L 的两平行金属导轨右端接有电阻R ,固定在离地高为H 的平面上,空间存在着方向竖直向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场.质量为m 的金属杆ab 垂直导轨放置,杆获得一个大小为v 0的水平初速度后向左运动并离开导轨,其落地点距导轨左端的水平距离为s .已知重力加速度为g ,忽略一切摩擦和阻力,杆和导轨电阻不计.求:(1)杆即将离开导轨时的加速度大小a ;(2)杆穿过匀强磁场的过程中,克服安培力做的功W ; (3)杆ab 在水平导轨上运动的位移大小x .答案 (1)B 2L 2s 2mRH 2gH (2)12m (v 02-gs 22H ) (3)mR B 2L 2(v 0-s 2H2gH ) 解析 (1)杆离开导轨后做平抛运动,则有H =12gt 2,s =v t ,联立解得杆离开导轨时的速度大小为v =sg 2H杆离开导轨时,产生的感应电动势为E =BL v 感应电流大小为I =ER杆受到的安培力大小为F =BIL 根据牛顿第二定律可得F =ma联立解得杆即将离开导轨时的加速度大小为a =B 2L 2s2mRH 2gH(2)根据动能定理,可得-W =12m v 2-12m v 02则杆穿过匀强磁场的过程中,克服安培力做的功为 W =12m (v 02-gs 22H)(3)根据动量定理,可得-B I Lt =m v -m v 0 q =I t =BLxR联立解得x =mR B 2L 2(v 0-s2H2gH ).11.两足够长且不计电阻的光滑金属轨道如图甲所示放置,间距为d =1 m ,在左端弧形轨道部分高h =1.25 m 处放置一金属杆a ,弧形轨道与平直轨道的连接处平滑无摩擦,在平直轨道右端放置另一金属杆b ,杆a 、b 接入电路的电阻分别为R a =2 Ω、R b =5 Ω,在平直轨道区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B =2 T .现杆b 以初速度大小v 0=5 m/s 开始向左滑动,同时由静止释放杆a ,杆a 由静止滑到水平轨道的过程中,通过杆b 的平均电流为0.3 A ;从a 下滑到水平轨道时开始计时,a 、b 运动的速度-时间图像如图乙所示(以a 运动的方向为正方向),其中m a =2 kg ,m b =1 kg ,g 取10 m/s 2,求:(1)杆a 在弧形轨道上运动的时间;(2)杆a 在水平轨道上运动过程中通过其截面的电荷量; (3)在整个运动过程中杆b 产生的焦耳热. 答案 (1)5 s (2)73 C (3)1156J解析 (1)设杆a 由静止滑至弧形轨道与平直轨道连接处时杆b 的速度大小为v b 0,对杆b 运用动量定理,有Bd I ·Δt =m b (v 0-v b 0) 由题图乙可知,v b 0=2 m/s 代入数据解得Δt =5 s.(2)对杆a 由静止下滑到平直导轨上的过程中,由机械能守恒定律有m a gh =12m a v a 2解得v a =2gh =5 m/s设最后a 、b 两杆共同的速度大小为v ′,由动量守恒定律得m a v a -m b v b 0=(m a +m b )v ′ 代入数据解得v ′=83m/s杆a 动量的变化量等于它所受安培力的冲量,设杆a 的速度从v a 到v ′的运动时间为Δt ′,则由动量定理可得-Bd I ′·Δt ′=m a (v ′-v a ),而q =I ′·Δt ′ 代入数据解得q =73C.(3)由能量守恒定律可知杆a 、b 中产生的总焦耳热为Q =m a gh +12m b v 02-12(m b +m a )v ′2=1616 J则b 杆中产生的焦耳热为Q ′=R b R a +R bQ =1156 J.错题统计(题号)对应考点错因分析动量定理在电磁感应中的应用动量守恒定律在电磁感应中的应用电磁感应中的综合问题一、动量定理、动量守恒定律在电磁感应中的应用导体棒在磁场中做变速运动,所受安培力是变力,可用动量定理求速度、位移、电荷量、时间等.对于双杆问题,若双杆所受外力为零,可用动量守恒定律分析.1.单杆运动问题已知量(其中B、L、m已知)待求量关系式(以棒减速为例)v1、v2q -B I LΔt=m v2-m v1,q=IΔtv1、v2、R总x -B2L2vΔtR总=m v2-m v1,x=vΔtF其他为恒力,v1、v2、q Δt-B I LΔt+F其他Δt=m v2-m v1,q=IΔtF其他为恒力,v1、v2、R总、x(或Δt)Δt(或x)-B2L2vΔtR总+F其他·Δt=m v2-m v1,x =vΔt2.双杆运动问题(1)等间距轨道上的双杆问题①双杆所受外力的合力为零时,若只需求末速度,可用动量守恒定律分析.②若需求电荷量、位移、时间等,则需要利用动量定理分析.(2)不等距导轨上的双杆问题由于合外力不为零,不等距导轨上的双杆问题需用动量定理分析.常见的双杆模型:题型一(等距、初速度、光滑、平行)题型二(不等距、初速度、光滑、平行)题型三(等距、恒力、光滑、平行)示意图导体棒长度L1=L2导体棒长度L1=2L2,两棒只在各自的轨道上运动导体棒长度L1=L2图像观点力学观点棒1做加速度减小的减速运动,棒2做加速度减小的加速运动;稳定时,两棒以相等的速度匀速运动棒1做加速度减小的减速运动,棒2做加速度减小的加速运动;稳定时,两棒的加速度均为零,速度之比为1∶2开始时,两棒做变加速运动;稳定时,两棒以相同的加速度做匀加速运动动量观点两棒组成的系统动量守恒两棒组成的系统动量不守恒对单棒可以用动量定理两棒组成的系统动量不守恒对单棒可以用动量定理能量观点系统动能的减少量等于产生的焦耳热系统动能的减少量等于产生的焦耳热拉力做的功一部分转化为双棒的动能,一部分转化为内能(焦耳热):W=Q+E k1+E k23.杆+电容器模型基本模型规律无外力,电容器充电(电阻阻值为R,导体棒电阻不计,电容器电容为C)无外力,电容器放电(电源电动势为E,内阻不计,导体棒电阻不计,电容器电容为C)电路特点导体棒相当于电源,电容器被充电电容器放电,相当于电源;导体棒受安培力而运动电流的特点安培力为阻力,棒减速,E减小,有I=BL v-U CR,电容器被充电,U C变大,当BL v=U C时,I=0,F安=0,棒做匀电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运动,同时阻碍放电,导致电流减小,直至电流为零,此时U C=BL v。
电磁感应问题的综合分析 (1)

以题说法 1.应用“感应电流的磁场总是阻碍原磁场的磁 通量的变化”分析问题时,首先要明确原磁场的方向和磁 通量的变化. 2.E=ΔΔBt S中的S是磁场穿过的有效面积.
针对训练 1 两磁感应强度为 B 的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅲ,方 向如图 3 所示,两区域中间是宽为 s 的无磁场区域Ⅱ,有 一边长为 L(L>s)、电阻为 R 的均匀正方形金属线框 abcd 置于Ⅰ区域,ab 边与磁场边界平行,现拉着金属框以速 度 v 向右匀速运动,则 ()
方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,
在下图中感应电流 i 与线框移动距离 x 的关系图象正确的
是
()
图5
解析 在 0~a 距离内,有效切割长度 l 均匀增大,即 l=vttan 30° = 33vt,感应电流 i= 33RBv2t,且最大值 I0=BRav,电流方向为 逆时针方向;在 a~2a 距离内,线框处在两个磁场中,在两个 磁场中有效切割长度相同,感应电流方向相同,且感应电流最 大值为 Imax=2I0,方向为顺时针方向;2a~3a 距离内,感应电 流为逆时针方向,且最大感应电流的值为 I0,C 正确.
答案 C
题型 3 电磁感应过程的动力学分析 例 3 (12 分)如图 6 所示,两根足够长的光滑直金属导轨 MN、
PQ 平行固定在倾角 θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距 L =1 m,导轨的电阻可忽略.M、P 两点间接有阻值为 R 的电阻.一根质量 m=1 kg、电阻 r=0.2 Ω 的均匀直金属 杆 ab 放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置 处于磁感应强度 B=0.5 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直斜 面向下.自图示位置起,杆 ab 受到大小为 F=0.5v+2(式 中 v 为杆 ab 运动的速度,力 F 的单位为 N)、方向平行导 轨沿斜面向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电 阻 R 的电流随时间均匀增大.g 取 10 m/s2,sin 37°=0.6.
高考物理电磁感应现象压轴题综合题

高考物理电磁感应现象压轴题综合题一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ad 和bc ,相距为L=10cm ;另外两根水平金属杆MN 和EF 可沿导轨无摩擦地滑动,MN 棒的质量均为m=0.2kg ,EF 棒的质量M =0.5kg ,在两导轨之间两棒的总电阻为R=0.2Ω(竖直金属导轨的电阻不计);空间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B=5T ,磁场区域足够大;开始时MN 与EF 叠放在一起放置在水平绝缘平台上,现用一竖直向上的牵引力使MN 杆由静止开始匀加速上升,加速度大小为a =1m/s 2,试求:(1)前2s 时间内流过MN 杆的电量(设EF 杆还未离开水平绝缘平台); (2)至少共经多长时间EF 杆能离开平台。
【答案】(1)5C ;(2)4s 【解析】 【分析】 【详解】解:(1)t=2s 内MN 杆上升的距离为21 2h at = 此段时间内MN 、EF 与导轨形成的回路内,磁通量的变化量为BLh ∆Φ=产生的平均感应电动势为E t ∆Φ=产生的平均电流为E I R=流过MN 杆的电量q It =代入数据解得25C 2BLat q R==(2)EF 杆刚要离开平台时有BIL Mg =此时回路中的电流为E I R=MN 杆切割磁场产生的电动势为E BLv =MN 杆运动的时间为v t a=代入数据解得224s MgRt B L a==2.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m ,导轨平面与水平面成θ = 37°角,下端连接阻值为R =2Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为0.4T .质量为0.2kg 、电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.金属棒沿导轨由静止开始下滑.(g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)判断金属棒下滑过程中产生的感应电流方向; (2)求金属棒下滑速度达到5m/s 时的加速度大小; (3)当金属棒下滑速度达到稳定时,求电阻R 消耗的功率. 【答案】(1)由a 到b (2)22/a m s =(3)8P W = 【解析】 【分析】 【详解】(1)由右手定则判断金属棒中的感应电流方向为由a 到b .(2)金属棒下滑速度达到5/m s 时产生的感应电动势为0.4152E BLv V V ==⨯⨯= 感应电流为1EI A R==,金属棒受到的安培力为0.4110.4?F BIL N N ==⨯⨯= 由牛顿第二定律得:mgsin mgcos F ma θμθ--=,解得:22/a m s =. (3)设金属棒运动达到稳定时,所受安培力为F ',棒在沿导轨方向受力平衡mgsin mgcos F θμθ=+',解得:0.8F N '=,又:F BI L '=',0.820.41F I A A BL ''===⨯电阻R 消耗的功率:28P I R W ='=. 【点睛】该题考查右手定则的应用和导体棒沿着斜面切割磁感线的运动,该类题型综合考查电磁感应中的受力分析与法拉第电磁感应定律的应用,要求的解题的思路要规范,解题的能力要求较高.3.如图(a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L =0.4 m .导轨右端接有阻值R =1 Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好.导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd 内有方向竖直向下的匀强磁场,bd 连线与导轨垂直,长度也为L .从0时刻开始,磁感应强度B 的大小随时间t 变化,规律如图(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1 s 后刚好进入磁场.若使棒在导轨上始终以速度v =1 m/s 做直线运动,求:(1)棒进入磁场前,回路中的电动势E 大小;(2)棒在运动过程中受到的最大安培力F ,以及棒通过三角形abd 区域时电流I 与时间t 的关系式.【答案】(1)0.04 V ; (2)0.04 N , I =22Bv tR;【解析】 【分析】 【详解】⑴在棒进入磁场前,由于正方形区域abcd 内磁场磁感应强度B 的变化,使回路中产生感应电动势和感应电流,根据法拉第电磁感应定律可知,在棒进入磁场前回路中的电动势为E ==0.04V⑵当棒进入磁场时,磁场磁感应强度B =0.5T 恒定不变,此时由于导体棒做切割磁感线运动,使回路中产生感应电动势和感应电流,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中的电动势为:e =Blv ,当棒与bd 重合时,切割有效长度l =L ,达到最大,即感应电动势也达到最大e m =BLv =0.2V >E =0.04V根据闭合电路欧姆定律可知,回路中的感应电流最大为:i m ==0.2A根据安培力大小计算公式可知,棒在运动过程中受到的最大安培力为:F m =i m LB =0.04N 在棒通过三角形abd 区域时,切割有效长度l =2v (t -1)(其中,1s≤t≤+1s ) 综合上述分析可知,回路中的感应电流为:i ==(其中,1s≤t≤+1s )即:i =t -1(其中,1s≤t≤1.2s ) 【点睛】注意区分感生电动势与动生电动势的不同计算方法,充分理解B-t 图象的含义.4.如图所示,将边长为a 、质量为m 、电阻为R 的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b 、磁感应强度为B 的匀强磁场区域,磁场的方向垂直纸面向里,线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场.整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f ,且线框不发生转动.求:(1)线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度v 2; (2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v 1; (3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q . 【答案】(1)22mg fR B a - (2)()22122Rv mg f B a =-(3)()()()2224432mR Q mg f mg f a b B a ⎡⎤=--++⎣⎦ 【解析】 【分析】(1)下落阶段匀速进入磁场说明线框所受力:重力、空气阻力及向上的安培力的合力为零.(2)对比线框离开磁场后继续上升一段高度(设为h ),然后下落相同高度h 到匀速进入磁场时两个阶段受力情况不同,合力做功不同,由动能定理:线框从离开磁场至上升到最高点的过程.(3)求解焦耳热Q ,需要特别注意的是线框向上穿过磁场是位移是a+b 而不是b ,这是易错的地方 【详解】(1)线框在下落阶段匀速进入磁场瞬间,由平衡知识有:222B a v mg f R=+解得:222()mg f Rv B a -=(2)线框从离开磁场至上升到最高点的过程,由动能定理:2110()02mg f h mv -+=- 线圈从最高点落至进入磁场瞬间:211()2mg f h mv -= 联立解得:221222()mg f Rv v mg f mg f B a+==-- (3)线框在向上通过磁场过程中,由能量守恒定律有:220111()()22Q mg f a b mv mv +++=- 而012v v =解得:222443[()]()()2mR Q mg f mg f a b B a=--++ 即线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热为222443[()]()()2mR Q mg f mg f a b B a=--++ 【点睛】此类问题的关键是明确所研究物体运动各个阶段的受力情况,做功情况及能量转化情况,选择利用牛顿运动定律、动能定理或能的转化与守恒定律解决针对性的问题,由于过程分析不明而易出现错误.5.如图所示,宽度L =0.5 m 的光滑金属框架MNPQ 固定于水平面内,并处在磁感应强度大小B =0.4 T ,方向竖直向下的匀强磁场中,框架的电阻非均匀分布.将质量m =0.1 kg ,电阻可忽略的金属棒ab 放置在框架上,并与框架接触良好.以P 为坐标原点,PQ 方向为x 轴正方向建立坐标.金属棒从0x 1?m =处以0v 2?m /s =的初速度,沿x 轴负方向做2a 2?m /s =的匀减速直线运动,运动中金属棒仅受安培力作用.求:(1)金属棒ab 运动0.5 m ,框架产生的焦耳热Q ;(2)框架中aNPb 部分的电阻R 随金属棒ab 的位置x 变化的函数关系;(3)为求金属棒ab 沿x 轴负方向运动0.4 s 过程中通过ab 的电荷量q ,某同学解法为:先算出经过0.4 s 金属棒的运动距离x ,以及0.4 s 时回路内的电阻R ,然后代入BLxq R R∆Φ==求解.指出该同学解法的错误之处,并用正确的方法解出结果. 【答案】(1)0.1 J (2)R x =(3)0.4C 【解析】【分析】 【详解】(1)金属棒仅受安培力作用,其大小0.120.2?F ma N ⨯===金属棒运动0.5 m ,框架中产生的焦耳热等于克服安培力做的功所以0.20.50.1?Q Fx J ===⨯. (2)金属棒所受安培力为F BIL =E BLv I R R ==所以22B L RF ma v==由于棒做匀减速直线运动v所以R ===(3)错误之处是把0.4 s 时回路内的电阻R 代入BLxq R=进行计算. 正确的解法是q It = 因为F BIL ma == 所以ma 0.12q t 0.40.4?C BL 0.40.5⨯⨯⨯=== 【点睛】电磁感应中的功能关系是通过安培力做功量度外界的能量转化成电能.找两个物理量之间的关系是通过物理规律一步一步实现的.用公式进行计算时,如果计算的是过程量,我们要看这个量有没有发生改变.6.如图甲所示。
电磁感应现象习题综合题附答案

电磁感应现象习题综合题附答案一、高中物理解题方法:电磁感应现象的两类情况1.如图所示,光滑的长平行金属导轨宽度d=50cm ,导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,导轨上端电阻R=0.8Ω,其他电阻不计.导轨放在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T .金属棒ab 从上端由静止开始下滑,金属棒ab 的质量m=0.1kg .(sin37°=0.6,g=10m/s 2)(1)求导体棒下滑的最大速度;(2)求当速度达到5m/s 时导体棒的加速度;(3)若经过时间t ,导体棒下滑的垂直距离为s ,速度为v .若在同一时间内,电阻产生的热与一恒定电流I 0在该电阻上产生的热相同,求恒定电流I 0的表达式(各物理量全部用字母表示).【答案】(1)18.75m/s (2)a=4.4m/s 2(3222mgs mv Rt【解析】【分析】根据感应电动势大小与安培力大小表达式,结合闭合电路欧姆定律与受力平衡方程,即可求解;根据牛顿第二定律,由受力分析,列出方程,即可求解;根据能量守恒求解;解:(1)当物体达到平衡时,导体棒有最大速度,有:sin cos mg F θθ= , 根据安培力公式有: F BIL =, 根据欧姆定律有: cos E BLv I R Rθ==, 解得: 222sin 18.75cos mgR v B L θθ==; (2)由牛顿第二定律有:sin cos mg F ma θθ-= ,cos 1BLv I A Rθ==, 0.2F BIL N ==, 24.4/a m s =;(3)根据能量守恒有:22012mgs mv I Rt =+ , 解得: 202mgs mv I Rt -=2.如图甲所示,MN 、PQ 两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ = 30°角固定,M 、P 之间接电阻箱R ,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 1T .质量为m 的金属杆ab 水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r ,现从静止释放杆ab ,测得最大速度为v m .改变电阻箱的阻值R ,得到v m 与R 的关系如图乙所示.已知轨距为L = 2m ,重力加速度g 取l0m/s 2,轨道足够长且电阻不计.求:(1)杆ab 下滑过程中流过R 的感应电流的方向及R =0时最大感应电动势E 的大小; (2)金属杆的质量m 和阻值r ;(3)当R =4Ω时,求回路瞬时电功率每增加2W 的过程中合外力对杆做的功W . 【答案】(1)电流方向从M 流到P ,E =4V (2)m =0.8kg ,r =2Ω (3)W =1.2J 【解析】本题考查电磁感应中的单棒问题,涉及动生电动势、闭合电路欧姆定律、动能定理等知识.(1)由右手定则可得,流过R 的电流方向从M 流到P 据乙图可得,R=0时,最大速度为2m/s ,则E m = BLv = 4V (2)设最大速度为v ,杆切割磁感线产生的感应电动势 E = BLv 由闭合电路的欧姆定律EI R r=+ 杆达到最大速度时0mgsin BIL θ-= 得 2222sin sin B L mg mg v R r B Lθθ=+ 结合函数图像解得:m = 0.8kg 、r = 2Ω(3)由题意:由感应电动势E = BLv 和功率关系2E P R r =+得222B L V P R r=+则22222221B L V B L V P R r R r∆=-++ 再由动能定理22211122W mV mV =- 得22()1.22m R r W P J B L +=∆=3.图中装置在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动。
高三物理电磁感应的综合应用

D
图9-3-2 B.
A.
C.
D.
热点二
电磁感应中的动态分析问题
【例2】[2009年高考福建理综卷]如图9-3-3所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距 为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m (质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。 现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中 杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程( B D) A.杆的速度最大值为(F-μmg)R/(B2d2) B.流过电阻R的电量为Bdl/(R+r) C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量
【解析】本题考查受力分析、电磁感应、能量守恒等知识, 主要考查学生理解、推理能力。当v最大时有F=f+F安,即 图9-3-3 F=μmg+B2d2v/(R+r),v=(F-μmg)(R+r)/(B2d2);通过电阻R的电量 q=ΔΦ/(R+r)=Bdl/(R+r);由动能定理有WF+Wf+WF安=ΔEk,其Wf<0,WF安<0,故B、D对。 【名师支招】解决动态问题的基本方法: 受力分析→运动分析(确定运动过程和最终的稳定状态)→由牛顿第二定律列方程求解。 运动的动态结构:
3B 2 r 2 v1 9m 2 gR 2 v2 2 【答案】(1) g (2) 4 4 4mR 32 B r 2g
4 B 2 r 2a 4 B 2 r 2 v3 (3) F t ma mg 3R 3R
电磁感应图像综合问题 【完整版】

1.如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长是L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在水平向右的外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进人磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流I的正方向.外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,其中p—t 图像为抛物线,则这些量随时间的变化关系正确的是()2.如图甲所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。
一边长为L总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x 轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。
取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则图乙中表示线框中电流i随bC边的位置坐标x 变化的图象正确的是3.如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反。
磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离x 的关系图是4.如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图所示中的5.如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。
一个电阻为R、单径为L、圆心角为450的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T则线框内产生的感应电流的图象为(规定电流顺时针方向为正)6.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。
规定如图1所示的电流i及磁场B方向为正方向。
当用磁场传感器测得磁感应强度随时间变化如图2所示时,导体环中感应电流随时间变化的情况是7.如图所示为一宽度为L=40cm,磁感应强度B=1T的匀强磁场区域,边长为20cm的正方形导线框abcd,每边电阻相等,4个边总电阻为R=Ω,沿垂直于磁场方向以速度υ=0.2m/s匀速通过磁场。
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电磁感应中的综合问题1.电磁感应中的力学问题电磁感应中通过导体的感应电①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;流,在磁场中将受到安培力的作用.②求回路中电流;;电磁感应问题往往和力学问题联系在③分析导体受力情况一起,解决这类问题的基本方法是:④列出动力学方程或平衡方程并求解.电磁感应中的力学问题,常常以导体棒在滑轨上运动的形式出现一种是滑轨上仅一个导体棒的运动.这种情况有两种类型:①“电一动一电”类型如图所示,水平放置的光滑平行导轨MN、PQ放有长为l、电阻为R、质量为m的金属棒ab.导轨左端接内电阻不计、电动势为E的电源形成回路,整个装置放在竖直向上的匀强磁场B之中.导轨电阻不计且足够长,并与开关S串接.当刚闭合开关时,棒ab因电而动,其受安培力FBlab有最大加速度amaxE,方向向右,此时ab具RBlabE.然而,ab 一旦具有了速度,则因动而电,立即产生了电动势.因为速度决mR定感应电动势,而感应电动势与电池的电动势反接又导致电流减小,从而使安培力变小,故加速度减小,不难分析ab导体的运动是一种复杂的变加速运动.当FA=0,ab 速度将达最大值,故ab运动的收尾状态为匀速运动,且达到的最大速度为vmax=E. Bl ②“动一电一动”类型.如图所示,型平行滑轨PQ、MN与水平方向成α角.长度l、质量m,电阻为R的导体ab紧贴在滑轨并与PM平行、滑轨电阻不计.整个装置处于与滑轨平面正交、磁感应强度为B的匀强磁场中,滑轨足够长.导体ab静止释放后,于重力作用下滑,此时具有最大加速度amax=gsinα.ab一旦运动。
则因动而生电,产生感应电动势,在PMba回路中产生电流,磁场对此电流作用力刚好与下滑力方向反向,随着a 棒下滑速度不断增大. E=Blv,IE,则电路 R中电流随之变大,安培阻力B2l2F变大,直到与下R滑力的合力为零,即加速度为零,以vmax=mgRsin的 22Bl最大速度收尾.此过程中,重力势能转化为ab棒的动能与回路中电阻 2耗散的热能之和.电磁感应中的力学问题,另一种是滑轨上有两个导体棒的运动情况,这种情况下两棒的运动特点可用右表进行说明.12. 电磁感应中的电路问题在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源.将它们接上电容器,便可使电容器充电,将它们接上电阻等用电器.便可对用电器供电,在回路中形成电流.因此,电磁感应问题往往与电路问题联系在一起.解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;画等效电路;运用全电路欧姆定律,串、并联电路性质,电功率等公式联立求解.例1.如图所示,平行光滑导轨固定在竖直平面内,两轨相距L=,它的上端连着电动势为E=2 V、内阻r=Ω的电源,在垂直于导轨平面方向上分布着磁感强度 B=1T的匀强磁场.一根质量为m=200 g,电阻R=Ω的光滑金属棒横放在导轨上,其他电阻均不计,当无初速度释放金属棒时,求金属棒上的最大电流是多少?2.如图所示,两根足够长的、固定的平行金属导轨位于同一斜面内,两导轨间的距离为L,导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,如图所示.两根导体棒的质量皆为m,电阻为R,回路中其余部分的电阻可不计,假设未加磁场时两棒能在斜面上匀速下滑.现在整个导轨平面内加上垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B.开始时,棒cd静止,棒ab有沿导轨向下的初速度v0,若两导体棒在运动中始终不接触,且导体棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则:两导体棒在运动中产生的焦耳热最多是多少?当ab棒的速度变为初速度的3时,cd棒的加速度是多少? 4例3.如图所示,MN和PQ是两根放在竖直平面内且足够长的平行金属导轨,相距l=50cm.导轨处在垂直纸面向里的磁感应强度B=5T的匀强磁场中,一根电阻为r=Ω的金属棒ab可紧贴导轨左右运动,两块相互平行的,相距d=10cm、长度L=20cm的水平放置的金属板A和C分别与两平行导轨相连接,图中-跨接在两导轨间的电阻R=Ω,其余电阻忽略不计.已知当金属棒不运动时,质量m=10g,带电量q=-103C的小球以某一速度v0沿金属板A和C的中线射入板间,恰能射出金属板 ( g=10 m/s2.求:小球的速度v0;要使小球在金属板间不偏转,金属棒ab的速度大小和方向.若要使小球能射出金属板间,则金属棒ab的速度大小和方向2例4.两根足够长的光滑平行导轨与水平面的夹角θ=30°,宽度L=,导轨间有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=,如图所示,在导轨间接有R=0. 2Ω的电阻,一质量m=0. 01kg、电阻不计的导体棒ab与导轨垂直放置,无初速度释放后2与导轨保持良好接触并能沿导轨向下滑动g=l0m/s)求ab棒的最大速度;若将电阻R换成平行板电容器,其他条件不变,试判断ab棒的运动性质.若电容C=1 F,ab棒释放后4s内系统损失的机械能.例5.如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C分别接有短电阻丝,R1=4Ω,、R2=8Ω,导轨OAC的形状满足方程y2sinm).磁x外力F的最大值;金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率;.在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.3训练题1.如图所示,两光滑平行金属导轨a和b相距l,上端用电阻R连接,下端伸向足够远处,导轨平面与水平面夹角为θ.虚线CD垂直于导轨,其以下部分为匀强磁场区域,磁场方向垂直一于导轨平面向上一根质量为m的金属棒EF垂直跨接在a、b上.将EF在CD以上某处自释放,使其沿滑轨向下滑动并进入匀强磁场,则EF在进入匀强磁场后的一段时间里可能的运动是 A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动C.加速度越来越小的变加速直线运动D.加速度越来越小的变减速运动2.如图所示,两根相距为L的足够长的金属直角导轨,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,杆与导轨之间的动摩擦因数均为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杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是B2L2杆所受拉力F的大小为mg 杆所受摩擦力为零2RC.回路中的电流强度为BL122Rmg D.μ与v1的大小关系为222RBL13.如图所示,U形线框abcd处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里.长度为L的直导线MN中间串有一个电压表跨接在ab与cd 上且与ab垂直,它们之间的接触是完全光滑的,R为电阻,C为电容器.现令 MN以速度v0向右匀速运动,用U表示电压表的读数,q表示电容器所带电荷量,C表示电容器的电容,F表示对MN的拉力,设电压表体积很小,其中线圈切割磁感线对MN间电压的影响可以忽略不计,则B2L20B2L2BL0,F B. UBL0,F=0 C. U,F =0,F=0CRR4.如图所示,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两点间接有阻值为 R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆劝放在两导轨上,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,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.b向a方向看到的装置如图所示,请在此图中画出动图1杆下滑过程中某时刻的受力示意图;在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时动杆中的电流及加速度的大小;求在下滑过程中,动杆可以达到的速度最大值.图245.如图所示,两根竖直的平行光滑导轨MN、PQ,相距为L.在M与P之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m,水平放在导轨上,且与导轨接触良好.整个装置放在匀强磁场中,磁感应强度为B.金属棒和导轨电阻不计,导轨足够长.若将ab静止释放,它将如何运动?最终速度为多大?若开始时就给ab竖直向下的拉力F,使其静止开始向下作加速度为a>g)的匀加速运动,请求出拉力F与时间t的关系式;请定性地在坐标图上画出第(2)问中的F—t图象.6.金属杆a在离地h高处从静止开始沿弧形金属轨道下滑,导轨的水平部分有竖直向上的匀强磁场B,水平部分原来放有一金属杆b,巳知ma:mb=3:4,导轨足够长,不计摩擦,如图所示,求:(l)a和b的最大速度分别为多大?(2)整个过程释放出来的最大电能是多少(已知ma=m)7.如图所示,粗细均匀的金属环的电阻为R,可绕轴O 转动的金属杆m的电阻为杆长为a端与环相接触,一阻值为R/2的定值电阻分别与杆的端点O及环边缘连接.杆OA在垂直于环面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中,以角速度ω顺时针转动.求电路中总电流的变化范围.5训练题答案1.如图所示,两光滑平行金属导轨a和b相距l,上端用电阻R连接,下端伸向足够远处,导轨平面与水平面夹角为θ.虚线CD垂直于导轨,其以下部分为匀强磁场区域,磁场方向垂直一于导轨平面向上一根质量为m的金属棒EF垂直跨接在a、b上.将EF在CD以上某处自释放,使其沿滑轨向下滑动并进入匀强磁场,则EF在进入匀强磁场后的一段时间里可能的运动是 A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动C.加速度越来越小的变加速直线运动D.加速度越来越小的变减速运动2.如图所示,两根相距为L的足够长的金属直角导轨,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,杆与导轨之间的动摩擦因数均为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杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是B2L2杆所受拉力F的大小为mg 杆所受摩擦力为零2RC.回路中的电流强度为BL122Rmg D.μ与v1的大小关系为222RBL13.如图所示,U形线框abcd处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里.长度为L的直导线MN中间串有一个电压表跨接在ab与cd 上且与ab垂直,它们之间的接触是完全光滑的,R为电阻,C为电容器.现令 MN以速度v0向右匀速运动,用U表示电压表的读数,q表示电容器所带电荷量,C表示电容器的电容,F表示对MN的拉力,设电压表体积很小,其中线圈切割磁感线对MN间电压的影响可以忽略不计,则B2L20B2L2BL0,F B. UBL0,F=0 C. U,F =0,F=0CRR4.如图所示,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两点间接有阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆劝放在两导轨上,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,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.b向a方向看到的装置如图所示,请在此图中画出动杆下滑过程中某时刻的受力示意图;在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时动杆中的电图1流及加速度的大小;求在下滑过程中,动杆可以达到的速度最大值.解:下滑过程中,ab杆的加速度为零,速度达到最大值,即gsinθ-Lv=0 mR图2所以vmax= mgRsinB2L265.如图所示,两根竖直的平行光滑导轨MN、PQ,相距为L.在M与P之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m,水平放在导轨上,且与导轨接触良好.整个装置放在匀强磁场中,磁感应强度为B.金属棒和导轨电阻不计,导轨足够长.若将ab静止释放,它将如何运动?最终速度为多大?若开始时就给ab竖直向下的拉力F,使其静止开始向下作加速度为a>g)的匀加速运动,请求出拉力F与时间t的关系式;请定性地在坐标图上画出第(2)问中的F—t图象.解:(l)ab将作加速度越来越小的加速运动,最后匀速运动. B2L2vmax勻速时速度达到最大,最大速度满足 mg= 得vmax=mgRRB2L2 (2)经过时间t,ab的速度为v=at22 t时刻的安培力F安=BIL=BBLvL =BLatRR22牛顿第二定律得:F+mg—F安=ma 解之得:F=m(a -g)+ BLatR答案图(3)见“答案图”6.金属杆a在离地h高处从静止开始沿弧形金属轨道下滑,导轨的水平部分有竖直向上的匀强磁场B,水平部分原来放有一金属杆b,巳知ma:mb=3:4,导轨足够长,不计摩擦,如图所示,求:(l)a和b的最大速度分别为多大?(2)整个过程释放出来的最大电能是多少(已知ma=m)解:(1)题意分析可知,当两棒速度相等时感应电流为零。