(通用版)2020版高考物理一轮复习第十章第68课时电磁感应中的动量问题(题型研究课)讲义(含解析)
高中物理一轮复习电磁感应中的能量和动量问题-普通用卷

高中物理一轮复习电磁感应中的能量和动量问题副标题题号一二三总分得分一、单选题(本大题共12小题,共48.0分)1.如图所示,足够长金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上,虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为,两棒总电阻为R,导轨电阻不计,开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速度释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动.则A. ab棒中的电流方向由b到aB. cd棒先加速运动后匀速运动C. cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力D. 力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和2.如图所示,一个闭合三角形导线框位于竖直平面内,其下方固定一根与线框所在的竖直平面平行且很靠近但不重叠的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流.线框从实线位置由静止释放,在其后的运动过程中A. 线框中的磁通量为零时其感应电流也为零B. 线框中感应电流方向为先顺时针后逆时针C. 线框受到安培力的合力方向竖直向上D. 线框减少的重力势能全部转化为电能3.如图所示,MN、PQ作是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻一根与导轨接触良好、有效阻值为的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则不计导轨电阻A. 通过电阻R的电流方向为B. a、b两点间的电压为BLvC. a端电势比b端电势高D. 外力F做的功等于电阻R上产生的焦耳热4.如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。
一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。
在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中A. PQ中电流先增大后减小B. PQ两端电压先减小后增大C. PQ上拉力的功率先减小后增大D. 线框消耗的电功率先减小后增大5.如图所示,在足够长的两条平行金属导轨的左端接有一个定值电阻,两导轨间的距离,在虚线区域内有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度,两虚线间距离。
2020年高考物理一轮复习考点归纳:专题(10)电磁感应(含答案)

2020年高考一轮复习知识考点专题10 《电磁感应》第一节电磁感应现象楞次定律【基本概念、规律】一、磁通量1.定义:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积.2.公式:Φ=B·S.3.单位:1 Wb=1_T·m2.4.标矢性:磁通量是标量,但有正、负.二、电磁感应1.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有电流产生,这种现象称为电磁感应现象.2.产生感应电流的条件(1)电路闭合;(2)磁通量变化.3.能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能.特别提醒:无论回路是否闭合,只要穿过线圈平面的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势产生.三、感应电流方向的判断1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(2)适用情况:所有的电磁感应现象.2.右手定则(1)内容:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导体运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.(2)适用情况:导体切割磁感线产生感应电流.【重要考点归纳】考点一电磁感应现象的判断1.判断电路中能否产生感应电流的一般流程:2.判断能否产生电磁感应现象,关键是看回路的磁通量是否发生了变化.磁通量的变化量ΔΦ=Φ2-Φ1有多种形式,主要有:(1)S、θ不变,B改变,这时ΔΦ=ΔB·S sin θ;(2)B、θ不变,S改变,这时ΔΦ=ΔS·B sin θ;(3)B、S不变,θ改变,这时ΔΦ=BS(sin θ2-sin θ1).考点二楞次定律的理解及应用1.楞次定律中“阻碍”的含义2.应用楞次定律判断感应电流方向的步骤考点三“一定律三定则”的综合应用1.“三个定则与一个定律”的比较2.无论是“安培力”还是“洛伦兹力”,只要是涉及磁力都用左手判断.“电生磁”或“磁生电”均用右手判断.【思想方法与技巧】楞次定律推论的应用楞次定律中“阻碍”的含义可以理解为感应电流的效果总是阻碍产生感应电流的原因,推论如下:(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”;(2)阻碍相对运动——“来拒去留”;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”第二节法拉第电磁感应定律自感涡流【基本概念、规律】一、法拉第电磁感应定律1.感应电动势(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.产生感应电动势的那部分导体就相当于电源,导体的电阻相当于电源内阻.(2)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路欧姆定律,即I=ER+r.2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.(2)公式:E=n ΔΦΔt,n为线圈匝数.3.导体切割磁感线的情形(1)若B、l、v相互垂直,则E=Blv.(2)若B⊥l,l⊥v,v与B夹角为θ,则E=Blv sin_θ.二、自感与涡流1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.(2)表达式:E=L ΔI Δt.(3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.2.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生像水的旋涡状的感应电流.(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的运动.(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,使导体受到安培力作用,安培力使导体运动起来.交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的.【重要考点归纳】考点一公式E=nΔΦ/Δt的应用1.感应电动势大小的决定因素(1)感应电动势的大小由穿过闭合电路的磁通量的变化率ΔΦΔt和线圈的匝数共同决定,而与磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ的大小没有必然联系.(2)当ΔΦ仅由B引起时,则E=n SΔBΔt;当ΔΦ仅由S引起时,则E=nBΔSΔt.2.磁通量的变化率ΔΦΔt是Φ-t图象上某点切线的斜率.3.应用电磁感应定律应注意的三个问题(1)公式E=n ΔΦΔt求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀变化时,瞬时值才等于平均值.(2)利用公式E=nS ΔBΔt求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积.(3)通过回路截面的电荷量q仅与n、ΔΦ和回路电阻R有关,与时间长短无关.推导如下:q=IΔt=nΔΦΔtRΔt=nΔΦR.考点二公式E=Blv的应用1.使用条件本公式是在一定条件下得出的,除了磁场是匀强磁场外,还需B、l、v三者相互垂直.实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行计算,公式可为E=Blv sin θ,θ为B与v方向间的夹角.2.使用范围导体平动切割磁感线时,若v为平均速度,则E为平均感应电动势,即E=Bl v.若v为瞬时速度,则E为相应的瞬时感应电动势.3.有效性公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度.例如,求下图中MN两点间的电动势时,有效长度分别为甲图:l=cd sin β.乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0.丙图:沿v1方向运动时,l=2R;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R.4.相对性E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动,应注意速度间的相对关系.5.感应电动势两个公式的比较考点三自感现象的分析1.自感现象“阻碍”作用的理解(1)流过线圈的电流增加时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加.(2)流过线圈的电流减小时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,阻碍电流的减小,使其缓慢地减小.2.自感现象的四个特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化.(3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体.(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.3.自感现象中的能量转化通电自感中,电能转化为磁场能;断电自感中,磁场能转化为电能.4.分析自感现象的两点注意(1)通过自感线圈中的电流不能发生突变,即通电过程,线圈中电流逐渐变大,断电过程,线圈中电流逐渐变小,方向不变.此时线圈可等效为“电源”,该“电源”与其他电路元件形成回路.(2)断电自感现象中灯泡是否“闪亮”问题的判断,在于对电流大小的分析,若断电后通过灯泡的电流比原来强,则灯泡先闪亮后再慢慢熄灭.第三节电磁感应中的电路和图象问题【基本概念、规律】一、电磁感应中的电路问题1.内电路和外电路(1)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于电源.(2)该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻,其余部分是外电阻.2.电源电动势和路端电压(1)电动势:E=Blv或E=n ΔΦΔt.(2)路端电压:U=IR=ER+r·R.二、电磁感应中的图象问题1.图象类型(1)随时间t变化的图象如B-t图象、Φ-t图象、E-t图象和i-t图象.(2)随位移x变化的图象如E-x图象和i-x图象.2.问题类型(1)由给定的电磁感应过程判断或画出正确的图象.(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量.(3)利用给出的图象判断或画出新的图象.【重要考点归纳】考点一电磁感应中的电路问题1.对电源的理解:在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体就是电源,如切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等.这种电源将其他形式的能转化为电能.2.对电路的理解:内电路是切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈,外电路由电阻、电容等电学元件组成.3.解决电磁感应中电路问题的一般思路:(1)确定等效电源,利用E=n ΔΦΔt或E=Blv sin θ求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次定律判断电流方向.(2)分析电路结构(内、外电路及外电路的串、并联关系),画出等效电路图.(3)利用电路规律求解.主要应用欧姆定律及串、并联电路的基本性质等列方程求解.4.(1)对等效于电源的导体或线圈,两端的电压一般不等于感应电动势,只有在其电阻不计时才相等.(2)沿等效电源中感应电流的方向,电势逐渐升高.考点二电磁感应中的图象问题1.题型特点一般可把图象问题分为三类:(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象;(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量;(3)根据图象定量计算.2.解题关键弄清初始条件,正负方向的对应,变化范围,所研究物理量的函数表达式,进、出磁场的转折点是解决问题的关键.3.解决图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类,即是B-t图象还是Φ-t图象,或者是E-t图象、I-t图象等;(2)分析电磁感应的具体过程;(3)用右手定则或楞次定律确定方向对应关系;(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规律写出函数关系式;(5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等;(6)画出图象或判断图象.4.解决图象类选择题的最简方法——分类排除法.首先对题中给出的四个图象根据大小或方向变化特点分类,然后定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是用物理量的方向,排除错误选项,此法最简捷、最有效.【思想方法与技巧】电磁感应电路与图象的综合问题解决电路与图象综合问题的思路(1)电路分析弄清电路结构,画出等效电路图,明确计算电动势的公式.(2)图象分析①弄清图象所揭示的物理规律或物理量间的函数关系;②挖掘图象中的隐含条件,明确有关图线所包围的面积、图线的斜率(或其绝对值)、截距所表示的物理意义.(3)定量计算运用有关物理概念、公式、定理和定律列式计算.第四节电磁感应中的动力学和能量问题【基本概念、规律】一、电磁感应现象中的动力学问题1.安培力的大小⎭⎬⎫安培力公式:F =BIl 感应电动势:E =Blv 感应电流:I =E R⇒F =B 2l 2v R 2.安培力的方向(1)先用右手定则判定感应电流方向,再用左手定则判定安培力方向. (2)根据楞次定律,安培力的方向一定和导体切割磁感线运动方向相反. 二、电磁感应中的能量转化 1.过程分析(1)电磁感应现象中产生感应电流的过程,实质上是能量的转化过程.(2)感应电流在磁场中受安培力,若安培力做负功,则其他形式的能转化为电能;若安培力做正功,则电能转化为其他形式的能.(3)当感应电流通过用电器时,电能转化为其他形式的能. 2.安培力做功和电能变化的对应关系“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;安培力做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能.【重要考点归纳】考点一 电磁感应中的动力学问题分析1.导体的平衡态——静止状态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. 2.导体的非平衡态——加速度不为零.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分析. 3.分析电磁感应中的动力学问题的一般思路(1)先进行“源”的分析——分离出电路中由电磁感应所产生的电源,求出电源参数E 和r ; (2)再进行“路”的分析——分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相关部分的电流大小,以便求解安培力;(3)然后是“力”的分析——分析研究对象(常是金属杆、导体线圈等)的受力情况,尤其注意其所受的安培力;(4)最后进行“运动”状态的分析——根据力和运动的关系,判断出正确的运动模型.考点二 电磁感应中的能量问题1.电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,而能量的转化是通过安培力做功的形式实现的,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式能的过程,外力克服安培力做功,则是其他形式的能转化为电能的过程.2.能量转化及焦耳热的求法 (1)能量转化(2)求解焦耳热Q的三种方法3.在解决电磁感应中的能量问题时,首先进行受力分析,判断各力做功和能量转化情况,再利用功能关系或能量守恒定律列式求解.【思想方法与技巧】电磁感应中的“双杆”模型1.模型分类“双杆”模型分为两类:一类是“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.另一种情况是两杆都在运动,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.2.分析方法通过受力分析,确定运动状态,一般会有收尾状态.对于收尾状态则有恒定的速度或者加速度等,再结合运动学规律、牛顿运动定律和能量观点分析求解.3.分析“双杆”模型问题时,要注意双杆之间的制约关系,即“动杆”与“被动杆”之间的关系,需要注意的是,最终两杆的收尾状态的确定是分析该类问题的关键.电磁感应中的含容电路分析一、电磁感应回路中只有电容器元件1.这类问题的特点是电容器两端电压等于感应电动势,充电电流等于感应电流.2.(1)电容器的充电电流用I=ΔQΔt=CΔUΔt表示.(2)由本例可以看出:导体棒在恒定外力作用下,产生的电动势均匀增大,电流不变,所受安培阻力不变,导体棒做匀加速直线运动.二、电磁感应回路中电容器与电阻并联问题1.这一类问题的特点是电容器两端的电压等于与之并联的电阻两端的电压,充电过程中的电流只是感应电流的一支流.稳定后,充电电流为零.2.在这类问题中,导体棒在恒定外力作用下做变加速运动,最后做匀速运动.。
高考物理一轮复习第十章电磁感应中的动量与能量问题备考精炼

78 电磁感应中的动量与能量问题[方法点拨] 电磁感应中的有些题目可以从动量角度着手,运用动量定理或动量守恒定律解决:①应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量.如在导体棒做非匀变速运动的问题中,应用动量定理可以解决牛顿运动定律不易解答的问题.②在相互平行的水平轨道间的双棒做切割磁感线运动时,由于这两根导体棒所受的安培力等大反向,合外力为零,若不受其他外力,两导体棒的总动量守恒,解决此类问题往往要应用动量守恒定律.1.(多选)(2020·河北衡水中学高三下期中)如图1所示,在光滑的水平面上,有一竖直向下的匀强磁场,分布在宽度为L的区域内,现有一边长为d(d<L)的正方形闭合线框以垂直于磁场边界的初速度v0滑过磁场,线框刚好能穿过磁场,运动过程中线框靠近磁场左边界的一边始终与磁场边界平行,下列说法正确的是( )图1A.线框在滑进磁场的过程与滑出磁场的过程均做变加速直线运动B.线框在滑进磁场的过程中与滑出磁场的过程中通过线框横截面的电荷量相同C.线框在滑进磁场的过程中速度的变化量与滑出磁场的过程中速度的变化量不同D.线框在滑进磁场的过程中产生的热量Q1与滑出磁场的过程中产生的热量Q2之比为3∶12.如图2甲所示,平行粗糙导轨固定在绝缘水平桌面上,间距L=0.2 m,导轨左端接有R=1 Ω的电阻,质量为m=0.1 kg的粗糙导体棒ab垂直静置于导轨上,导体棒及导轨的电阻忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨向下.现用与导轨平行的外力F作用在导体棒ab上使之一开始做匀加速运动,且外力F随时间变化关系如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2,求:图2(1)比较导体棒a、b两点电势的高低;(2)前10 s导体棒ab的加速度大小;(3)若整个过程中通过R的电荷量为65 C,则导体棒ab运动的总时间是多少?3.(2020·北京房山区模拟)许多电磁现象可以用力的观点来分析,也可以用动量、能量等观点来分析和解释.如图3所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L,一端连接阻值为R的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好.已知导体棒MN以初速度v0向右运动.图3(1)当导体棒运动的速度为v0时,求其加速度a的大小;(2)求导体棒在导轨上运动的位移x的大小;(3)从导体棒向右运动开始计时,画出导体棒动量随位移变化的图象,并说明理由;(4)从导体棒向右运动开始计时,定性画出导体棒动能随位移变化的图象,并说明理由.4.(2020·四川成都模拟)某小组同学在研究图4甲所示的电磁枪原理时,绘制了图乙所示的简图(为俯视图),图中两平行金属导轨间距为L固定在水平面上,整个装置处在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,平行导轨左端电路如图所示,电源的电动势为E(内阻不计),电容器的电容为C.一质量为m、长度也为L的金属导体棒垂直于轨道平放在导轨上,忽略摩擦阻力和导轨、导线的电阻,假设平行金属导轨足够长.图4(1)将开关S接a,电源对电容器充电.a.求电容器充电结束时所带的电荷量Q;b.请在图丙中画出充电过程中电容器两极板间的电压u随电容器所带电荷量q变化的图象;借助u-q图象求出稳定后电容器储存的能量E0.(2)电容器充电结束后,将开关接b,电容器放电,导体棒由静止开始运动,不计放电电流引起的磁场影响.a.已知自由电子的电荷量为e,请你分析推导当导体棒获得最大速度之后,导体棒中某一自由电子所受的电场力与导体棒最大速度之间的关系式;b.导体棒由静止到获得最大速度的过程中,由于存在能量损失ΔE损,电容器释放的能量没有全部转化为导体棒的动能,求ΔE损.答案精析1.ABD [线框进入磁场过程中,受到的安培力方向向左,做减速运动,随着速度的减小,安培力也减小,故做变加速直线运动,当线框完全进入磁场到右边的框边出磁场的过程中,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流产生,做匀速直线运动,当线框滑出磁场的过程中,受到的安培力方向向左,仍做减速运动,随速度的减小,安培力减小,故也做变加速直线运动,A 正确;根据q =ΔΦR可知滑进磁场和滑出磁场的过程中穿过线框的磁通量的变化量相同,线框的电阻不变,所以两个过程中通过线框横截面的电荷量相同,B 正确;进入磁场过程有:-B I 1d Δt 1=m Δv 1,又I 1Δt 1=q ,,则得-Bqd =m Δv 1,离开磁场过程有:-B I 2d Δt 2=m Δv 2,又I 2Δt 2=q ,则得-Bqd =m Δv 2,则得Δv 1=Δv 2,即线框速度的变化量相同,C 错误;进磁场的速度为v 0,则完全进磁场的速度为v 02,完全出磁场的速度为0.根据能量守恒定律得,Q 1=12mv 02-12m(v 02)2=38mv 02,Q 2=12m(v 02)2=18mv 02,所以Q 1Q 2=31,故D 正确.] 2.(1)a 点电势较高 (2)5 m/s 2(3)22 s解析 (1)据右手定则知,a 点电势较高(2)由于导体棒一开始做匀加速运动,对ab 用牛顿第二定律:F -F 安-F f =ma ,F 安=B 2L 2v R,v =at 综上得,F =B 2L 2a Rt +F f +ma 据题图乙可知前10 s ,F -t 图线斜率为0.05,即B 2L 2a R=0.05 N/s 代入数据解得:a =5 m/s 2(3)当t =0时,F f +ma =1 N ,则F f =0.5 N10 s 时导体棒的速度v 1=at 1=50 m/s此时安培力F 安1=0.5 N由于F =1 N ,且此时F f +F 安1=F =1 N ,故10~15 s 内导体棒做匀速直线运动0~15 s 内导体棒ab 的位移x =v 12t 1+v 1t 2=500 m 通过R 的电荷量q 1=ΔΦR 总=BLx R=50 C F 为0后,导体棒做减速运动直到停止过程中通过R 的电荷量:q 2=q -q 1=15 C对导体棒ab 应用动量定理:-F f t 3-BLq 2=0-mv 1解得t 3=7 s则运动的总时间:t =t 1+t 2+t 3=22 s3.见解析解析 (1)导体棒速度为v 0时切割磁感线产生感应电动势E =BLv 0导体棒中电流:I =E R +r导体棒受到安培力:F 安=BIL由牛顿第二定律F 安=ma所以:a =B 2L 2v 0m (R +r )(2)由动量定理-B I Lt =0-mv 0导体棒中的平均感应电流I =BL vR +r导体棒的位移x =v t代入解得:x =mv 0(R +r )B 2L 2 (3)由动量定理得:mv 0-p =B 2L 2x R +r ,即p =mv 0-B 2L 2x R +r, 导体棒的动量与位移的关系图象如图甲所示:(4)由动能定理可知,E k -12mv 02=-F 安x ,导体棒所受安培力随速度减小而减小,所以导体棒动能与位移的关系图象如图乙所示.4.见解析解析 (1)a.电容器充电完毕时其电压等于电动势E ,电容器所带的电荷量Q =CE①b .根据u =q C ,画出u -q 图象如图所示,图线与横轴所围面积即为电容器储存的能量.有:E 0=12EQ② 联立①②式可得:E 0=12CE 2③(2)a.方法一:设金属导体棒获得最大速度v m 时,放电电流为零,此时电容器的电压U 与导体棒的感应电动势E 棒相等,即:U =E 棒=BLv m ④导体棒中恒定电场的场强为:E 场=U L=Bv m 导体棒中电子所受的电场力为F =eE 场=eBv m方法二:金属导体棒获得最大速度后做匀速直线运动,电路中无电流,运动的电子在磁场中受到向下的洛伦兹力,大小为:f =eBv m由于电子随导体棒做匀速直线运动,则电场力F 与洛伦兹力合力为零,即F -f =0则:F =eBv mb .由(1)中结论可知,导体棒获得最大速度v m 时,电容器储存的能量为:E 1=12CU 2⑤ 导体棒由静止到获得最大速度的过程中,根据能量守恒定律有:E 0=E 1+12mv m 2+ΔE 损 ⑥ 设此过程电容器放电的电荷量为ΔQ ,则ΔQ =CE -CU⑦方法一:设此过程中的平均电流为I ,时间为t ,根据动量定理有:BL I t =mv m -0⑧其中I t =ΔQ⑨联立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得:ΔE 损=mCE 22(m +CL 2B 2)方法二:设任意时刻电路中的电流为i ,取一段含此时刻的极短时间Δt ,设此段时间内速度的改变量为Δv ,根据动量定理有:ΣBLi Δt =Σm Δv⑧而Σi Δt =ΔQ⑨而Σm Δv =mv m -0⑩联立④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式可得:ΔE 损=mCE 22(m +CL 2B 2)高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
高2020届高中物理一轮复习课件第68课时 电磁感应中的动量问题(题型研究课)

[解析]
Blvm (1)对闭合回路:I= R+r
由平衡条件可知:mg=BIl mgR+r 解得 vm= B2l2 1 由功能关系:mgd= mvm2+Q 2 m3g2R+r2 解得 Q =mgd- 2 B 4 l4 (2)由动量定理可知:(mg-BIl)t0=mv 即 mgt0-Blq=mv d Bl 2 ΔΦ1 又 q= = r+R r+R B2l2d 解得 v=gt0- 。 2mR+r
μmgM+mR+r2 答案:x+ B4L4
μmgM+mR+r2 所以总路程 s=x+x′=x+ 。 B4L4
命题点二 动量守恒定律在电 磁感应现象中的应用
在双金属棒切割磁感线的系统中,双金属棒和导轨构成闭 合回路,安培力充当系统内力,如果它们不受摩擦力,且受到 的安培力的合力为 0 时,满足动量守恒,运用动量守恒定律解 题比较方便。
[典例]
如图甲所示,两条相距 l 的光滑平行金属导轨位
于同一竖直面(纸面)内,其上端接一阻值为 R 的电阻,在两导 轨间 OO′下方区域内有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感 应强度为 B。现使长为 l、电阻为 r、质量为 m 的金属棒 ab 由 静止开始自 OO′位置释放,向下运动距离 d 后速度不再变化 (棒 ab 与导轨始终保持良好的接触且下落过程中始终保持水 平,导轨电阻不计)。
B2l2d (2)gt0- 2mR+r
(3)Blv0t+ktS
[集训冲关]
1.如图所示,质量 m=3.0×10-3 kg 的“ 直放置在两水银槽中,“ ”形金属细框竖 ”形框的水平细杆 CD 长 l=
0.20 m,处于磁感应强度大小 B=1.0 T、方向水平向右 的匀强磁场中。 闭合开关 K, 若安培力远大于重力, “ ”
第68课时
高中物理高考 2020年物理高考大一轮复习高考必考题突破讲座10电磁感应与动量的综合课件

2016·全国卷Ⅱ,25 2015·全国卷Ⅰ,25 2017·天津卷Ⅱ,12
感应的综 合 (2)动量守 恒定律与
理常用的两个关系式:q=nRΔ+Φr,BLq
电磁感应 的综合
=mΔv
[解题思维] 角度一 动量定理与电磁感应的综合 (1)问题情景:导体棒沿处于匀强磁场中的导轨运动,导 体棒是闭合电路的一部分,运动导体切割磁感线可等效为电 源. (2)解答方法:①分析导体棒的受力,根据题设条件列平 衡方程或动力学方程,注意安培力 F=BIL 中的电流 I 是力、 电联系的桥梁.②一般情况下要根据闭合电路的欧姆定律并 结合电磁感应定律列电路方程.③求通过电路的电量时,可
导体棒甲静止于 CC′处,导体棒乙从 AA′处由静止释放,
沿圆弧导轨运动,与甲相碰后黏合在一起,并在到达水平导
轨左端前停下.两棒的质量均为 m,导体棒及导轨的电阻均
不计,重力加速度大小为 g.下列判断正确的是( BD ) A.两棒黏合前瞬间,乙棒速度大小为 gr
B.两棒相碰并黏合在一起后瞬间的速度大小为
【例题 5】(2017·天津卷)电磁轨道炮利用电流和磁场的 作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天 运载器.电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为 E,
电容器的电容为 C.两根固定于水平面内的光滑平行金属导
轨间距为 l,电阻不计.炮弹可视为一质量为 m、电阻为 R 的金属棒 MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨 良好接触.首先开关 S 接 1,使电容器完全充电.
(1)求每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及 0.8 s 内整个回路中产生的焦耳热.
(2)若保持磁场的磁感应强度 B=0.5 T 不变,用一个水 平向右的力 F 拉导体棒 b,使导体棒 b 由静止开始做匀加速 直线运动,力 F 的变化规律如图丙所示,则经过多长时间导 体棒 a 开始滑动?每根导体棒的质量为多少?
2020届高三物理一轮复习课件:电磁感应中的动力学、能量和动量问题

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[思路点拨]
分别画出金属杆进入磁场前、后的受力示意图,有 助于快速准确的求解问题。
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[解析] 二定律得 ma=F-μmg① 设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有 v=at0② 当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律, 杆中的电动势为 E=Blv③ 联立①②③式可得
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[解析]
根据楞次定律,可判断ab中感应电流方向从a到b,A
错误;磁场变化是均匀的,根据法拉第电磁感应定律,感应电动 势恒定不变,感应电流I恒定不变,B错误;安培力F=BIL,由于 I、L不变,B减小,所以ab所受的安培力逐渐减小,根据力的平衡 条件,静摩擦力逐渐减小,C错误,D正确。
[答案]
D
(1)末速度的大小v; (2)通过的电流大小I; (3)通过的电荷量Q。
[解析]
(1)金属棒做匀加速直线运动,
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根据运动学公式有 v2=2as 解得 v= 2as。 (2)金属棒所受安培力 F 安=IdB 金属棒所受合力 F=mgsin θ-F 安 根据牛顿第二定律有 F=ma mgsin θ-a 解得 I= 。 dB v (3)金属棒的运动时间 t=a, 通过的电荷量 Q=It mgsin θ-a 2as 解得 Q= 。 dBa mgsin θ-a [答案] (1) 2as (2) dB
第4节
电磁感应中的动力学、能量和 动量问题
目 录
一
研究好——题型· 考法· 技巧
二
查缺漏——盲点· 短板· 妙法
三
课时跟踪检测
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一
研究好——题型· 考法· 技巧
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高考对本节内容的考查常以压轴计算题的形式呈现, 即便以选择题的形式考查,通常题目难度也较大,因为这 类题目可以说是以电磁感应为载体,把直线运动、相互作 用、牛顿运动定律、机械能、动量、电路、磁场,甚至包 括电场和交变电流等力学、电学知识全部综合到一起进行 考查。
2020届高考物理一轮复习热点题型归纳与变式演练 电磁感应中的动量和能量问题(原卷版)

2020届高考物理一轮复习热点题型归纳与变式演练电磁感应中的动量和能量问题【专题导航】目录热点题型一电磁感应中的能量问题 (1)(一)功能关系在电磁感应中的应用 (2)(二)焦耳热的求解 (3)热点题型二电磁感应中的动量问题 (4)(一)安培力对时间的平均值的两种处理方法 (4)角度一安培力对时间的平均值求电荷量 (5)角度二安培力对时间的平均值求位移 (5)(二)双导体棒在同一匀强磁场中的运动 (6)(三)两导体棒在不同磁场中运动 (7)【题型演练】 (7)【题型归纳】热点题型一电磁感应中的能量问题1.电磁感应中的能量转化2.求解焦耳热Q的三种方法3.求解电磁感应现象中能量问题的一般步骤(1)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,该导体或回路就相当于电源.(2)分析清楚有哪些力做功,就可以知道有哪些形式的能量发生了相互转化.(3)根据能量守恒列方程求解. (一)功能关系在电磁感应中的应用【例1】(2019·河南开封高三上第一次模拟)如图所示,在竖直平面内固定有光滑平行导轨,间距为L ,下端接有阻值为R 的电阻,空间存在与导轨平面垂直、磁感应强度为B 的匀强磁场。
质量为m 、电阻为r 的导体棒ab 与上端固定的弹簧相连并垂直导轨放置。
初始时,导体棒静止,现给导体棒竖直向下的初速度v 0,导体棒开始沿导轨往复运动,运动过程中始终与导轨垂直并保持良好接触。
若导体棒电阻r 与电阻R 的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是( )A .导体棒往复运动过程中的每个时刻受到的安培力方向总与运动方向相反B .初始时刻导体棒两端的电压U ab =BLv 0C .若导体棒从开始运动到速度第一次为零时,下降的高度为h ,则通过电阻R 的电量为BLh 2RD .若导体棒从开始运动到速度第一次为零时,下降的高度为h ,此过程导体棒克服弹力做功为W ,则电阻R 上产生的焦耳热Q =14mv 2+12mgh -W【变式1】(2019·宁夏银川模拟)如图所示,相距为d 的两条水平虚线之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,正方形线圈abec 边长为L (L <d )、质量为m 、电阻为R ,将线圈在磁场上方h 高处由静止释放,ce 边刚进入磁场时的速度为v 0,刚离开磁场时的速度也为v 0,重力加速度大小为g ,则线圈穿过磁场的过程中(即从ce 边刚进入磁场到ab 边离开磁场的过程),有( )A .产生的焦耳热为mgdB .产生的焦耳热为mg (d -L )C .线圈的最小速度一定为D .线圈的最小速度可能为mgR B 2L 2【变式2】.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有三条水平虚线l 1、l 2、l 3,它们之间的区域Ⅰ、Ⅱ宽度均为d ,两区域分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B ,一个质量为m 、边长为d 、总电阻为R 的正方形导线框,从l 1上方一定高度处由静止开始沿斜面下滑,当ab 边刚越过l 1进入磁场Ⅰ时,恰好以速度v 1做匀速直线运动;当ab 边在越过l 2运动到l 3之前的某个时刻,线框又开始以速度v 2做匀速直线运动,重力加速度为g .在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )A .线框中感应电流的方向不变B .线框ab 边从l 1运动到l 2所用时间大于从l 2运动到l 3所用时间C .线框以速度v 2做匀速直线运动时,发热功率为m 2g 2R 4B 2d 2sin 2θD .线框从ab 边进入磁场到速度变为v 2的过程中,减少的机械能ΔE 机与重力做功W G 的关系式是ΔE 机=W G +12mv 21-12mv 22 (二)焦耳热的求解【例2】(2019·广州荔湾区调研)CD 、EF 是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L ,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,磁场区域的宽度为d ,如图所示.导轨的右端接有一阻值为R 的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值为R 、质量为m 的导体棒从弯曲轨道上h 高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是 ( )A .通过电阻R 的最大电流为BL 2gh 2RB .流过电阻R 的电荷量为BdL 2RC .整个电路中产生的焦耳热为mghD .电阻R 中产生的焦耳热为12mg (h -μd )【变式1】(2019·云南民族大学附属中学高三上学期期末)如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L 1、L 2、L 3、L 4,在L 1、L 2之间,L 3、L 4之间存在匀强磁场,磁感应强度大小均为1 T ,方向垂直于虚线所在平面。
2020版高考物理一轮复习专题强化十电磁感应中的动力学、能量和动量问题课件新人教版

(2)设此时金属棒下滑的速度为 v,由法拉第电磁感应定律得: E′=I′RR+RR0 0
E′=Blv 当金属棒下滑的加速度为g4时,由牛顿第二定律得:mgsinθ- BI′l=ma 解得:v=0.5 m/s 解析:(1)0.2 kg 2 Ω (2)0.5 m/s
考点二 电磁感应中的能量问题 1.电磁感应中的能量转化
为 Q=mgh-12mv′2=0.287 5 J,C 项错误.通过 R 的电荷量 q=ΔRΦ
=B·RΔS=0.25 C,D 项正确. 答案:D
2.如图甲所示,两根足够长的光滑金属导轨 ab、cd 与水平面 成 θ=30°固定,导轨间距离为 l=1 m,电阻不计,一个阻值为 R0 的定值电阻与电阻箱并联接在两金属导轨的上端,整个系统置于匀 强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小 为 B=1 T.现将一质量为 m、电阻可以忽略的金属棒 MN 从图示位 置由静止开始释放,金属棒下滑过程中与导轨接触良好,改变电阻
由闭合电路欧姆定律得:E=IRR+RR0 0
当金属棒以最大速度 vm 下滑时,由平衡条件得: BIl-mgsinθ=0 解得:v1m=mBgs2li2nθ·R1+mBgs2li2nθ·R10 由v1m-R1图象可得:mBgs2li2nθ=1 mBgs2li2nθ·R10=0.5 解得:m=0.2 kg R0=2 Ω
代入数据解得 x0=0.4 m. 答案:0.4 m
[考法拓展 3] 在[例 1]中,求金属棒从开始到在磁场Ⅱ中达到 稳定状态这段时间中电阻 R 产生的热量.
解析:金属棒从开始运动到在磁场Ⅱ中达到稳定状态过程中, 根据能量守恒得
mg(x0+x1+x2)sinθ=Q+12mv21, QR=R+R rQ=7.5 J. 答案:7.5 J
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第68课时 电磁感应中的动量问题(题型研究课)命题点一 动量定理在电磁感应现象中的应用导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时,安培力的冲量为:I 安=B I Lt =BLq ,通过导体棒或金属框的电荷量为:q =I Δt =ER 总Δt =n ΔΦΔtR 总Δt =n ΔΦR 总,磁通量变化量:ΔΦ=B ΔS =BLx 。
如果安培力是导体棒或金属框受到的合外力,则I 安=mv 2-mv 1。
当题目中涉及速度v 、电荷量q 、运动时间t 、运动位移x 时常用动量定理求解更方便。
[典例] 如图甲所示,两条相距l 的光滑平行金属导轨位于同一竖直面(纸面)内,其上端接一阻值为R 的电阻,在两导轨间OO ′下方区域内有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B 。
现使长为l 、电阻为r 、质量为m 的金属棒ab 由静止开始自OO ′位置释放,向下运动距离d 后速度不再变化(棒ab 与导轨始终保持良好的接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计)。
(1)求棒ab 在向下运动距离d 过程中回路产生的总焦耳热; (2)棒ab 从静止释放经过时间t 0下降了d2,求此时刻的速度大小;(3)如图乙所示,在OO ′上方区域加一面积为S 的垂直于纸面向里的匀强磁场B ′,棒ab 由静止开始自OO ′上方某一高度处释放,自棒ab 运动到OO ′位置开始计时,B ′随时间t 的变化关系B ′=kt ,式中k 为已知常量;棒ab 以速度v 0进入OO ′下方磁场后立即施加一竖直外力使其保持匀速运动。
求在t 时刻穿过回路的总磁通量和电阻R 的电功率。
[解析] (1)对闭合回路:I =Blv mR +r由平衡条件可知:mg =BIl 解得v m =mg R +rB 2l 2由功能关系:mgd =12mv m 2+Q解得Q =mgd -m 3g 2R +r22B 4l4(2)由动量定理可知:(mg -BIl )t 0=mv 即mgt 0-Blq =mv 又q =ΔΦ1r +R =Bld 2r +R解得v =gt 0-B 2l 2d2m R +r。
(3)因为Φ=Blv 0t +ktS由法拉第电磁感应定律可得:E =ΔΦΔt=Blv 0+kSI =E R +r,P =I 2R 解得P =⎝⎛⎭⎪⎫Blv 0+kS R +r 2R 。
[答案] (1)mgd -m 3g 2R +r22B 4l 4(2)gt 0-B 2l 2d2m R +r(3)Blv 0t +ktS⎝ ⎛⎭⎪⎫Blv 0+kS R +r 2R [集训冲关]1.如图所示,质量m =3.0×10-3kg 的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD 长l =0.20 m ,处于磁感应强度大小B =1.0 T 、方向水平向右的匀强磁场中。
闭合开关K ,若安培力远大于重力,“”形框跳起的最大高度h =0.20 m ,求通过细杆CD 的电荷量(g 取10 m/s 2)。
解析:由题意知开关K 闭合后,有电流从C 到D 通过“”形框,“”形框受到向上的安培力F =BIl 。
取竖直向上的方向为正方向,根据动量定理有 (F -mg )t =mv , 其中v 为“”形框离开水银槽做竖直上抛运动的初速度,v 2=2gh又因为安培力远大于重力,所以可以忽略重力,即Ft =mv , 解得q =It =0.03 C 。
答案:0.03 C2.如图所示,质量为M 的U 形金属架M ′MNN ′,静止在粗糙绝缘水平面上(与水平面间的动摩擦因数为μ),且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
M ′M 、NN ′相互平行,相距为L ,电阻不计且足够长,底边MN 垂直于M ′M ,电阻为r 。
质量为m 的光滑导体棒ab 长为L 、电阻为R ,垂直M ′M 放在框架上,整个装置处于垂直框架平面向上,磁感应强度大小为B 的匀强磁场中。
在与ab 垂直的水平拉力F 作用下,ab 由静止开始向右做匀加速直线运动,经x 距离后撤去拉力F ,直至最后停下,整个过程中框架恰好没动,ab 与M ′M 、NN ′始终保持良好接触。
求ab 运动的总路程。
解析:由题意可知当框架恰好不动时,ab 速度最大,则有F A =f m =μ(M +m )g 而F A =BIL 且I (R +r )=BLv m 解得v m =μgM +m R +rB 2L2撤去拉力F 后ab 在安培力作用下做减速运动,由动量定理可知F A ′t =mv m 而F A ′=B I L ,且q =I t ,联立解得q =mv mBL又因为q =ΔΦR +r =BLx ′R +r ,解得x ′=μmg M +mR +r2B 4L 4所以总路程s =x +x ′=x +μmg M +m R +r2B 4L 4。
答案:x +μmg M +mR +r2B 4L 4命题点二 动量守恒定律在电磁感应现象中的应用在双金属棒切割磁感线的系统中,双金属棒和导轨构成闭合回路,安培力充当系统内力,如果它们不受摩擦力,且受到的安培力的合力为0时,满足动量守恒,运用动量守恒定律解题比较方便。
[典例] (2019·淄博模拟) 如图所示,一质量为m 、电阻不计的足够长的光滑U 形金属导轨MN Q P ,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MN 和P Q 相距L ,空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B 。
有一质量也为m 的金属棒CD ,垂直于MN 放置在导轨上,并用一根与MN 平行的绝缘细线系在定点A 。
已知细线能承受的最大拉力为T 0,棒接入导轨间的有效电阻为R 。
现从t =0时刻开始对导轨施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a 的匀加速直线运动。
(1)求从导轨开始运动到细线断裂所需的时间t 0及细线断裂时导轨的瞬时速度v 0大小; (2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q 。
[解析] (1)细线断裂时,对棒有T 0=F 安,F 安=BILI =ER,E =BLv 0,v 0=at 0 解得t 0=T 0R B 2L 2a ,v 0=T 0R B 2L2。
(2)在细线断裂时立即撤去拉力,导轨向右做减速运动,棒向右做加速运动,直至二者速度相同,设二者最终速度大小为v ,撤去拉力时,导轨的速度v 0=T 0RB 2L 2, 由系统动量守恒可得mv 0=2mv 解得v =v 02=T 0R2B 2L2 撤去拉力后,系统总动能的减少量等于回路消耗的电能,最终在回路中产生的总焦耳热为Q =12mv 02-12×2mv 2 解得Q =mT 02R 24B 4L4。
[答案] (1)T 0R B 2L 2a T 0R B 2L 2 (2)mT 02R 24B 4L4[集训冲关]1.(2019·湖北七市(州)联考)如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的B =4 T 的匀强磁场中,两导轨间距为L =0.5 m ,导轨足够长且不计电阻。
金属棒a 和b 的质量都为m =1 kg ,连入导轨间的电阻R a =R b =1 Ω。
b 棒静止于导轨水平部分,现将a 棒从h =80 cm 高处自静止沿弧形导轨下滑,通过C 点进入导轨的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰。
求a 、b 两棒的最终速度,以及整个过程中b 棒中产生的焦耳热(已知重力加速度g =10 m/s 2)。
解析:设a 棒下滑至C 点时速度为v 0,由动能定理,有:mgh =12mv 02-0解得:v 0=4 m/s ;此后的运动过程中,a 、b 两棒达到共速前,两棒所受安培力始终等大反向,因此a 、b 两棒组成的系统动量守恒,有:mv 0=(m +m )v解得a 、b 两棒共同的最终速度为:v =2 m/s ,此后两棒一起做匀速直线运动;由能量守恒定律可知,整个过程中回路产生的总焦耳热为: Q =12mv 02-12(m +m )v 2 则b 棒中产生的焦耳热为:Q b =12Q解得:Q b =2 J 。
答案:2 m/s 2 J2.如图甲所示,两足够长且不计电阻的光滑金属轨道固定在水平面上,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光滑无摩擦,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,磁感应强度为B =2 T 。
现杆b 以大小为v 0=5 m/s 的初速度开始向左滑动,同时由静止释放杆a ,杆a 由静止滑到平直轨道的过程中,通过杆b 的平均电流为0.3 A ;从杆a 下滑到平直轨道时开始计时,杆a 、b 运动的速度—时间图像如图乙所示(以杆a 运动方向为正方向),其中杆a 的质量为m a =2 kg ,杆b 的质量为m b =1 kg ,取g =10 m/s 2,求:(1)杆a 在弧形轨道上运动的时间;(2)杆a 在平直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。
解析:(1)设杆a 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) 其中v b 0=2 m/s代入数据解得Δt =5 s 。
(2)对杆a 由静止下滑到平直轨道上的过程中, 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设最后杆a 、b 共同的速度为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BdI ·Δt ′=m a (v a -v ′) 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 中产生的焦耳热为 Q =m a gh +12m b v 02-12(m b +m a )v ′2=1616 J杆b 中产生的焦耳热为Q ′=R bR a +R b Q =1156J 。
答案:(1)5 s (2)73 C (3)1156 J。