4专题:电磁感应现象中的动力学问题
专题:电磁感应中的动力学和能量问题

8.如图所示,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ, 间距为L.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C.导轨处于 匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面.在 导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑 过程中保持与导轨垂直并良好接触.已知金属棒与导轨之间 的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g.忽略所有电阻.让 金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求: (1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速 度大小的关系; (2)金属棒的速度大小随时间变化的关系.
1 2 解析2.对ab动能定 理:mgh WA mv 2 QR R 而WA Q总, , Q R 0.06J Q总 R r
(3)从开始运动到t=0.4s的时间内,通过金属棒ab的电荷量
B 2L2v 解析3.ab匀速下滑 时:mg BIL R r BLs 则BL 0.1Tm, q It 0.2C R r
开始沿导轨向下运动.测得拉力 F 与时间 t 的关系如图乙所
示.g=10m/s2.
(1)求ab杆的加速度a.
(ab匀加速运动)
(2)求当cd杆达到最大速度时ab杆的速度大小. (3)若从开始到cd杆达到最大速度的过程中拉力 F做了5.2J的功,通过 cd杆横截面的电荷量为 2 C,求该过程中ab杆所产生的焦耳热. 分析:ab由静止开始运动,即t=0时F=1.5N FA=0.
A.两次上升的最大高 度相比较为H < h B.有磁场时导体棒所 受合力的功等于无磁场 时合力的功 1 2 C.有磁场时,电阻R 产生的焦耳热为 mv0 2 D.有磁场时,ab上 升过程的最小加速度大 于gsinθ
1 2 2.功能关系:Q mv0 - mgh 2 B 2L2v 3.刚上升时v最大, 最高点v 0,由mgsinθ ma得,最小a msinθ R 1 2 分析:1. - WA mgh 0 mv0 W合 2
高考物理《电磁感应中的动力学问题》

E1=BLv2
④
最大电流
g v0 S B 2H E1 I max 2 Lr 4r
⑤
(2)两金属杆在磁场中运动始终满足动量守恒,两杆 最终速度相等,设为v′ mv2 =2mv′ ⑥
1 2 1 mv 2 2mv / 2 2 2 2 1 g v0 S Q 16m 2H Q ⑦
BIL- mgsinα=ma ⑦ BL(va-vb ) BLv ⑧ 由法拉第电磁感应定律 E t I=E/2R ⑨ 2mgR 上面几式联立解得 v 2 2 ⑩ B L 以b棒为研究对象有
2mgR sin mgR vab 2 2 2 2 B L B L
⑤
2006年广东卷16、 16. (16分)如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直 向上的匀强磁场中,有一上、下两层均与水平面平行的 “U”型光滑金属导轨,在导轨面上各放一根完全相同的 质量为m的匀质金属杆A1和A2,开始时两根金属杆位于 同一竖直面内且杆与轨道垂直。设两导轨面相距为H, 导轨宽为L,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的 电阻为r。现有一质量为m/2的不带电小球以水平向右 的速度v0撞击杆A1的中点,撞击后小球反弹落到下层面 上的C点。C点与杆A2初始位置相距为S。求: B (1)回路内感应电流的最大值; v0 (2)整个运动过程中感应电流 A1 最多产生了多少热量; Cs A H (3)当杆A2与杆A1的速度比 L 2 为1:3时,A2受到的安培力大小。
产生的感应电流和受到的安培力逐渐减小,
当安培力 F′=mg时,开始做匀速直线运动。 此时满足B2l2 v vm =
m /R =mg
K
解得最终速度, mgR/B2l2 = 1m/s。 a
高中物理-第一篇 专题四 第11讲 电磁感应

第11讲 电磁感应 命题规律 1.命题角度:(1)楞次定律与法拉第电磁感应定律的应用;(2)电磁感应中的图象问题;(3)电磁感应中的动力学与能量问题.2.常用方法:排除法、函数法.3.常考题型:选择题、计算题.考点一 楞次定律与法拉第电磁感应定律的应用1.感应电流方向的判断(1)楞次定律:线圈面积不变,磁感应强度发生变化的情形,往往用楞次定律.(2)右手定则:导体棒切割磁感线的情形往往用右手定则.2.楞次定律中“阻碍”的主要表现形式(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”;(2)阻碍物体间的相对运动——“来拒去留”;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——一般情况下为“增缩减扩”;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)——一般情况下为“增反减同”.3.求感应电动势的方法(1)法拉第电磁感应定律:E =n ΔΦΔt ⎩⎨⎧ S 不变时,E =nS ΔB Δt B 不变时,E =nB ΔS Δt(2)导体棒垂直切割磁感线:E =Bl v .(3)导体棒以一端为圆心在垂直匀强磁场的平面内匀速转动:E =12Bl 2ω. (4)线圈绕与磁场垂直的轴匀速转动(从线圈位于中性面开始计时):e =nBSωsin ωt .4.通过回路截面的电荷量q =I Δt =n ΔΦR 总Δt Δt =n ΔΦR 总.q 仅与n 、ΔΦ和回路总电阻R 总有关,与时间长短无关,与Φ是否均匀变化无关.例1 (多选)(2022·广东卷·10)如图所示,水平地面(Oxy 平面)下有一根平行于y 轴且通有恒定电流I 的长直导线.P 、M 和N 为地面上的三点,P 点位于导线正上方,MN 平行于y 轴,PN 平行于x 轴.一闭合的圆形金属线圈,圆心在P 点,可沿不同方向以相同的速率做匀速直线运动,运动过程中线圈平面始终与地面平行.下列说法正确的有( )A .N 点与M 点的磁感应强度大小相等,方向相同B .线圈沿PN 方向运动时,穿过线圈的磁通量不变C .线圈从P 点开始竖直向上运动时,线圈中无感应电流D .线圈从P 到M 过程的感应电动势与从P 到N 过程的感应电动势相等答案 AC解析 依题意,M 、N 两点连线与长直导线平行,两点与长直导线的距离相等,根据右手螺旋定则可知,通电长直导线在M 、N 两点产生的磁感应强度大小相等、方向相同,故A 正确;根据右手螺旋定则,线圈在P 点时,穿进线圈中的磁感线与穿出线圈中的磁感线相等,磁通量为零,在向N 点平移过程中,穿进线圈中的磁感线与穿出线圈中的磁感线不再相等,穿过线圈的磁通量发生变化,故B 错误;根据右手螺旋定则,线圈从P 点竖直向上运动过程中,穿进线圈中的磁感线与穿出线圈中的磁感线始终相等,穿过线圈的磁通量始终为零,没有发生变化,线圈中无感应电流,故C 正确;线圈从P 点到M 点与从P 点到N 点,穿过线圈的磁通量变化量相同,依题意从P 点到M 点所用时间较从P 点到N 点的时间长,根据法拉第电磁感应定律,可知两次的感应电动势不相等,故D 错误.例2 (多选)(2021·辽宁卷·9)如图(a)所示,两根间距为L 、足够长的光滑平行金属导轨竖直放置并固定,顶端接有阻值为R 的电阻,垂直导轨平面存在变化规律如图(b)所示的匀强磁场,t =0时磁场方向垂直纸面向里.在t =0到t =2t 0的时间内,金属棒水平固定在距导轨顶端L 处;t =2t 0时,释放金属棒.整个过程中金属棒与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻不计,则( )A .在t =t 02时,金属棒受到安培力的大小为B 02L 3t 0RB .在t =t 0时,金属棒中电流的大小为B 0L 2t 0RC .在t =3t 02时,金属棒受到安培力的方向竖直向上 D .在t =3t 0时,金属棒中电流的方向向右答案 BC解析 由题图(b)可知在0~t 0时间段内闭合回路产生的感应电动势为E =ΔΦΔt =B 0L 2t 0,根据闭合电路欧姆定律有,此时间段内的电流为I =E R =B 0L 2Rt 0,在t 02时磁感应强度大小为B 02,此时安培力大小为F =B 02IL =B 02L 32Rt 0,故A 错误,B 正确;由题图(b)可知,在t =3t 02时,磁场方向垂直纸面向外并逐渐增大,根据楞次定律可知产生顺时针方向的电流,再由左手定则可知金属棒受到的安培力方向竖直向上,故C 正确;由题图(b)可知,在t =3t 0时,磁场方向垂直纸面向外,金属棒向下掉的过程中穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律可知金属棒中的感应电流方向向左,故D 错误.考点二 电磁感应中的图象问题1.电磁感应中常见的图象常见的有磁感应强度、磁通量、感应电动势、感应电流、速度、安培力等随时间或位移的变化图象.2.解答此类问题的两个常用方法(1)排除法:定性分析电磁感应过程中某个物理量的变化情况,把握三个关注,快速排除错误的选项.这种方法能快速解决问题,但不一定对所有问题都适用.(2)函数关系法:根据题目所给的条件写出物理量之间的函数关系,再对图象作出判断,这种方法得到的结果准确、详细,但不够简捷.例3 (多选)(2022·河北卷·8)如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于x 轴上,另一根由ab 、bc 、cd 三段直导轨组成,其中bc 段与x 轴平行,导轨左端接入一电阻R .导轨上一金属棒MN 沿x 轴正向以速度v 0保持匀速运动,t =0时刻通过坐标原点O ,金属棒始终与x 轴垂直.设运动过程中通过电阻的电流强度为i ,金属棒受到安培力的大小为F ,金属棒克服安培力做功的功率为P ,电阻两端的电压为U ,导轨与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的电阻.下列图象可能正确的是( )答案 AC解析 在0~L v 0时间内,在某时刻金属棒切割磁感线的长度L =l 0+v 0t tan θ(θ为ab 与ad 的夹角),则根据E =BL v 0,可得I =BL v 0R =B v 0R(l 0+v 0t tan θ),可知回路电流均匀增加;安培力F =B 2L 2v 0R =B 2v 0R (l 0+v 0t tan θ)2,则F -t 关系为二次函数关系,但是不过原点;安培力做功的功率P =F v 0=B 2L 2v 02R =B 2v 02R (l 0+v 0t tan θ)2,则P -t 关系为二次函数关系,但是不过原点;电阻两端的电压等于金属棒产生的感应电动势,即U =E =BL v 0=B v 0(l 0+v 0t tan θ),即U -t 图象是不过原点的直线;根据以上分析,可排除B 、D 选项;在L v 0~2L v 0时间内,金属棒切割磁感线的长度不变,感应电动势E 不变,感应电流I 不变,安培力F 大小不变,安培力的功率P 不变,电阻两端电压U 保持不变;同理可判断,在2L v 0~3L v 0时间内,金属棒切割磁感线长度逐渐减小,金属棒切割磁感线的感应电动势E 均匀减小,感应电流I 均匀减小,安培力F 大小按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与0~L v 0内是对称的关系,安培力的功率P 按照二次函数关系减小,但是不能减小到零,与0~L v 0内是对称的关系,电阻两端电压U 按线性均匀减小,综上所述选项A 、C 可能正确,B 、D 错误.例4 (多选)(2022·安徽省六校第二次联考)如图所示,水平面内有一足够长平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计.匀强磁场与导轨平面垂直.阻值为R的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好.开关S由1掷到2时开始计时,q、i、v和a分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度.下列图象可能正确的是()答案ACD解析开关S由1掷到2,电容器放电后会在电路中产生电流且此刻电流最大,导体棒通有电流后会受到安培力的作用产生加速度而加速运动,导体棒切割磁感线产生感应电动势,导体棒速度增大,则感应电动势E=Bl v增大,则实际电流减小,安培力F=BIL减小,加速度a=Fm即减小,因导轨光滑,所以在有电流通过棒的过程中,棒是一直做加速度减小的加速运动(变加速),故a-t图象即选项D是正确的;导体棒运动产生感应电动势会给电容器充电,当充电和放电达到一种平衡时,导体棒做匀速运动,因此最终电容器两端的电压能稳定在某个不为0的数值,即电容器的电荷量应稳定在某个不为0的数值(不会减少到0),电路中无电流,故B错误,A、C正确.考点三电磁感应中的动力学与能量问题1.电磁感应综合问题的解题思路2.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).例5 (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.例6 (2022·山东济南市一模)如图所示,在水平虚线下方存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B .磁场上方某高度处有一个正方形金属线框,线框质量为m ,电阻为R ,边长为L .某时刻将线框以初速度v 0水平抛出,线框进入磁场过程中速度不变,运动过程中线框始终竖直且底边保持水平.磁场区域足够大,忽略空气阻力,重力加速度为g ,求:(1)线框进入磁场时的速度v ;(2)线框进入磁场过程中产生的热量Q .答案 (1)v 02+m 2g 2R 2B 4L 4,速度方向与水平方向夹角的正切值为mgRB 2L 2v 0(2)mgL 解析 (1)当线框下边界刚进入磁场时,由于线框速度不变,对线框进行受力分析有BIL=mg由欧姆定律可得I=ER线框切割磁感线,由法拉第电磁感应定律可得E=BL v y由速度的合成与分解可得v=v02+v y2联立求解可得v=v02+m2g2R2B4L4设此时速度方向与水平面的夹角为θ,则tan θ=v yv0=mgR B2L2v0即此时速度方向与水平方向夹角的正切值为mgRB2L2v0.(2)线框进入磁场过程中速度不变,则从进入磁场开始到完全进入磁场,由能量守恒定律得Q=mgL.例7(2022·河南洛阳市模拟)如图甲所示,金属导轨MN和PQ平行,间距L=1 m,与水平面之间的夹角α=37°,匀强磁场磁感应强度大小B=2.0 T,方向垂直于导轨平面向上,MP 间接有阻值R=1.5 Ω的电阻,质量m=0.5 kg,接入电路中电阻r=0.5 Ω的金属杆ab垂直导轨放置,金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2.现用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属杆上滑的位移x=3.8 m时达到稳定状态,金属杆始终与导轨接触良好,对应过程的v-t图象如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,导轨足够长且电阻不计.求:(1)恒力F的大小及金属杆的速度为0.4 m/s时的加速度大小;(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,通过电阻R的电荷量;(3)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,金属杆上产生的焦耳热.答案(1)5.8 N 2.4 m/s2(2)3.8 C(3)1.837 5 J解析(1)当金属杆匀速运动时,由平衡条件得F=μmg cos 37°+mg sin 37°+F安由题图乙知v =1 m/s ,则F 安=BIL =B 2L 2v R +r =2 N 解得F =5.8 N当金属杆的速度为0.4 m/s 时F 安1=BI 1L =B 2L 2v 1R +r=0.8 N 由牛顿第二定律有F -μmg cos 37°-mg sin 37°-F 安1=ma解得a =2.4 m/s 2.(2)由q =I ·ΔtI =E R +rE =ΔΦΔt 得q =ΔΦR +r =BLx R +r=3.8 C. (3)从金属杆开始运动到刚到达稳定状态,由动能定理得(F -μmg cos 37°-mg sin 37°)x +W 安=12m v 2-0 又Q =|W 安|=7.35 J ,所以解得Q r =r R +rQ =1.837 5 J.1.(多选)(2022·河南郑州市二模)在甲、乙、丙图中,MN 、PQ 是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨.导体棒ab 垂直放在导轨上,导轨都处于垂直水平面向下的匀强磁场中,导体棒和导轨间的摩擦不计,导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,甲图中的电容器C 原来不带电.现给导体棒ab 一个向右的初速度v 0,对甲、乙、丙图中导体棒ab 在磁场中的运动状态描述正确的是( )A .甲图中,棒ab 最终做匀速运动B .乙图中,棒ab 做匀减速运动直到最终静止C .丙图中,棒ab 最终做匀速运动D .甲、乙、丙中,棒ab 最终都静止答案 AC解析 题图甲中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,当电容器C 极板间电压与导体棒产生的感应电动势相等时,电路中没有电流,此时ab 棒不受安培力作用,向右做匀速运动,故A 正确;题图乙中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流,通过电阻R 转化为内能,ab 棒速度减小,当ab 棒的动能全部转化为内能时,ab 棒静止,又由I =BL v R,F =BIL ,由于速度减小,则产生的感应电流减小,导体棒所受安培力减小,根据牛顿第二定律可知导体棒的加速度减小,所以题图乙中,棒ab 做加速度减小的减速运动直到最终静止,故B 错误;题图丙中,导体棒先受到向左的安培力作用向右做减速运动,速度减为零后在安培力作用下向左做加速运动,当导体棒产生的感应电动势与电源的电动势相等时,电路中没有电流,此时ab 棒向左做匀速运动,故C 正确;由以上分析可知,甲、乙、丙中,只有题图乙中棒ab 最终静止,故D 错误.2.(2022·山东泰安市高三期末)如图所示,间距为L 的平行光滑足够长的金属导轨固定倾斜放置,倾角θ=30°,虚线ab 、cd 垂直于导轨,在ab 、cd 间有垂直于导轨平面向上、磁感应强度大小为B 的匀强磁场.质量均为m 、阻值均为R 的金属棒PQ 、MN 并靠在一起垂直导轨放在导轨上.释放金属棒PQ ,当PQ 到达ab 瞬间,再释放金属棒MN ;PQ 进入磁场后做匀速运动,当PQ 到达cd 时,MN 刚好到达ab .不计导轨电阻,两金属棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g .则MN 通过磁场过程中,PQ 上产生的焦耳热为( )A.2m 3g 2R 2B 4L4 B.m 3g 2R 2B 4L 4 C.m 3g 2R 24B 4L4 D.m 3g 2R 22B 4L4 答案 D解析 由题意知PQ 进入磁场后做匀速运动,则由平衡条件得安培力为F =mg sin θ,又因为F =BIL =B 2L 2v 2R ,解得金属棒速度为v =mgR B 2L 2,电流为I =mg 2BL ,因为金属棒从释放到刚进入磁场时做匀加速直线运动,由牛顿第二定律知mg sin θ=ma,所以加速时间为t=va,由题意知当PQ到达cd时,MN刚好到达ab,即金属棒穿过磁场的时间等于进入磁场前的加速时间,且MN在磁场中的运动情况和PQ一致,故MN通过磁场过程中,PQ上产生的焦耳热为Q焦耳=I2Rt,解得Q焦耳=m3g2R22B4L4,故选D.专题强化练[保分基础练]1.(2022·上海市二模)如图,某教室墙上有一朝南的钢窗,将钢窗右侧向外打开,以推窗人的视角来看,窗框中产生()A.顺时针电流,且有收缩趋势B.顺时针电流,且有扩张趋势C.逆时针电流,且有收缩趋势D.逆时针电流,且有扩张趋势答案 D解析磁场方向由南指向北,将钢窗右侧向外打开,则向北穿过窗户的磁通量减少,根据楞次定律,以推窗人的视角来看,感应电流为逆时针电流,同时根据“增缩减扩”可知,窗框有扩张趋势,故选D.2.(2022·广东肇庆市二模)如图所示,开口极小的金属环P、Q用不计电阻的导线相连组成闭合回路,金属环P内存在垂直圆环平面向里的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度随时间的变化率为k,若使金属环Q中产生逆时针方向逐渐增大的感应电流,则()A.k>0且k值保持恒定B.k>0且k值逐渐增大C.k<0且k值逐渐增大D.k<0且k值逐渐减小答案 B解析若使金属环Q中产生逆时针方向逐渐增大的感应电流,则金属环P中也有逆时针方向逐渐增大的感应电流,根据楞次定律和安培定则可知,金属环P中向里的磁感应强度增加,且增加得越来越快,即k>0且k值逐渐增大,故选B.3.(2022·陕西宝鸡市模拟)如图所示,两根电阻不计的平行光滑长直金属导轨水平放置,导体棒a和b垂直跨在导轨上且与导轨接触良好,导体棒a的电阻大于b的电阻,匀强磁场方向竖直向下.当导体棒b在大小为F2的水平拉力作用下匀速向右运动时,导体棒a在大小为F1的水平拉力作用下保持静止状态.若U1、U2分别表示导体棒a和b与导轨两个接触点间的电压,那么它们的大小关系为()A.F1=F2,U1> U2B.F1< F2,U1< U2C.F1 > F2,U1< U2D.F1=F2,U1=U2答案 D解析导体棒a、b与导轨构成了闭合回路,流过a、b的电流是相等的;a静止不动,b匀速运动,都处于平衡状态,即拉力等于安培力,所以F1=F2=BIL,导体棒b相当于电源,导体棒a相当于用电器,由于电路是闭合的,所以导体棒a两端的电压U1=IR a,导体棒b切割磁感线产生的电动势E=BL v b=I(R a+R b),所以其输出的路端电压U2=E-IR b=IR a=U1,故选D.4.(2022·广东省模拟)如图所示,水平面内光滑的平行长直金属导轨间距为L,左端接电阻R,导轨上静止放有一导体棒.正方形虚线框内有方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,该磁场正以速度v匀速向右移动,则()A.电阻R两端的电压恒为BL vB .电阻R 中有从a 到b 的电流C .导体棒以速度v 向左运动D .导体棒也向右运动,只是速度比v 小 答案 D解析 根据楞次定律,磁场正以速度v 匀速向右移动,磁通量减小,则导体棒也向右运动,阻碍磁通量的减小,但由于要产生感应电流,棒的速度比v 小,C 错误,D 正确;由此可认为磁场不动,棒向左切割,感应电流方向从b 到a 流过R ,B 错误;产生感应电动势的大小看棒与磁场的相对速度,故电阻R 两端的电压不恒定且小于或等于BL v ,A 错误. 5.(2022·全国甲卷·16)三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示.把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为I 1、I 2和I 3.则( )A .I 1<I 3<I 2B .I 1>I 3>I 2C .I 1=I 2>I 3D .I 1=I 2=I 3答案 C解析 设圆线框的半径为r ,则由题意可知正方形线框的边长为2r ,正六边形线框的边长为r ;所以圆线框的周长为C 2=2πr ,面积为S 2=πr 2,同理可知正方形线框的周长和面积分别为C 1=8r ,S 1=4r 2,正六边形线框的周长和面积分别为C 3=6r ,S 3=33r 22,三个线框材料粗细相同,根据电阻定律R =ρL S 横截面,可知三个线框电阻之比为R 1∶R 2∶R 3=C 1∶C 2∶C 3=8∶2π∶6,根据法拉第电磁感应定律有I =E R =ΔB Δt ·SR ,可得电流之比为I 1∶I 2∶I 3=2∶2∶3,即I 1=I 2>I 3,故选C.6.(2022·黑龙江哈师大附中高三期末)如图,一线圈匝数为n ,横截面积为S ,总电阻为r ,处于一个均匀增强的磁场中,磁感应强度随时间的变化率为k (k >0且为常量),磁场方向水平向右且与线圈平面垂直,电容器的电容为C ,两个电阻的阻值分别为r 和2r .下列说法正确的是( )A .电容器下极板带正电B .此线圈的热功率为(nkS )2rC .电容器所带电荷量为3nSkC5D .电容器所带电荷量为nSkC2答案 D解析 根据楞次定律可以判断通过电阻r 的电流方向为从左往右,所以电容器上极板带正电,故A 错误;根据法拉第电磁感应定律可得线圈产生的感应电动势为E =n ΔΦΔt =nS ΔBΔt =nkS ,根据焦耳定律可得此线圈的热功率为P =(E 2r )2r =(nkS )24r ,故B 错误;电容器两端电压等于r两端电压,电容器所带电荷量为Q =CU =C ·rE 2r =nSkC2,故C 错误,D 正确.7.(2022·江苏盐城市二模)如图所示,三条平行虚线L 1、L 2、L 3之间有宽度为L 的两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,两区域内的磁感应强度大小相等、方向相反,正方形金属线框MNPQ 的质量为m 、边长为L ,开始时MN 边与边界L 1重合,对线框施加拉力F 使其以加速度a 匀加速通过磁场区,以顺时针方向电流为正方向,下列关于感应电流i 和拉力F 随时间变化的图象可能正确的是( )答案 B解析 当MN 边向右运动0~L 的过程中,用时t 1=2L a ,则E 1=BLat ,电流I 1=E 1R =BLa Rt ,方向为正方向;拉力F 1=ma +F 安1=ma +B 2L 2aR t ;当MN 边向右运动L ~2L 的过程中,用时t 2=4L a-2La=(2-1)2L a =(2-1)t 1,E 2=2BLat ,电流I 2=E 2R =2BLa Rt ,方向为负方向,拉力F 2=ma +F 安2=ma +4B 2L 2aR t ;当MN 边向右运动2L ~3L 的过程中,用时t 3=6La-4La=(3-2)2L a =(3-2)t 1,E 3=BLat ,电流I 3=E 3R =BLa Rt ,方向为正方向,拉力F 3=ma +F 安3=ma +B 2L 2aRt ,对比四个选项可知,只有B 正确.[争分提能练]8.(多选)(2021·广东卷·10)如图所示,水平放置足够长光滑金属导轨abc 和de ,ab 与de 平行,bc 是以O 为圆心的圆弧导轨,圆弧be 左侧和扇形Obc 内有方向如图的匀强磁场,金属杆OP 的O 端与e 点用导线相接,P 端与圆弧bc 接触良好,初始时,可滑动的金属杆MN 静止在平行导轨上,若杆OP 绕O 点在匀强磁场区内从b 到c 匀速转动时,回路中始终有电流,则此过程中,下列说法正确的有( )A .杆OP 产生的感应电动势恒定B .杆OP 受到的安培力不变C .杆MN 做匀加速直线运动D .杆MN 中的电流逐渐减小 答案 AD解析 杆OP 匀速转动切割磁感线产生的感应电动势为E =12Br 2ω,因为OP 匀速转动,所以杆OP 产生的感应电动势恒定,故A 正确;杆OP 转动过程中产生的感应电流由M 到N 通过杆MN ,由左手定则可知,杆MN 会向左运动,杆MN 运动会切割磁感线,产生电动势,感应电流方向与原来电流方向相反,使回路电流减小,杆MN 所受合力为安培力,电流减小,安培力会减小,加速度减小,故D 正确,B 、C 错误.9.(多选)(2021·全国甲卷·21)由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍.现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示.不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平.在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是( )A .甲和乙都加速运动B .甲和乙都减速运动C .甲加速运动,乙减速运动D .甲减速运动,乙加速运动 答案 AB解析 设线圈下边到磁场上边界的高度为h ,线圈的边长为l ,则线圈下边刚进入磁场时,有v =2gh ,感应电动势为E =nBl v ,两线圈材料相同(设密度为ρ0),质量相等(设为m ), 则m =ρ0·4nl ·S ,设材料的电阻率为ρ,则线圈电阻 R =ρ4nl S =16n 2l 2ρρ0m感应电流为I =E R =mB v 16nlρρ0所受安培力为F =nBIl =mB 2v16ρρ0由牛顿第二定律有mg -F =ma 联立解得a =g -Fm =g -B 2v 16ρρ0加速度与线圈的匝数、横截面积无关,则甲和乙进入磁场时,具有相同的加速度. 当g >B 2v16ρρ0时,甲和乙都加速运动,当g <B 2v 16ρρ0时,甲和乙都减速运动,当g =B 2v16ρρ0时,甲和乙都匀速运动,故选A 、B.10.(2022·山东省第二次模拟)如图所示,“凹”字形硬质金属线框质量为m ,相邻各边互相垂直,且处于同一平面内,ab 、bc 边长均为2l ,gf 边长为l .匀强磁场区域的上下边界均水平,磁场方向垂直于线框所在平面.开始时,bc 边离磁场上边界的距离为l ,线框由静止释放,从bc 边进入磁场直到gf 边进入磁场前,线框做匀速运动.在gf 边离开磁场后,ah 、ed 边离开磁场之前,线框又做匀速运动.线框在下落过程中始终处于竖直平面内,且bc 、gf 边保持水平,重力加速度为g .(1)线框ah 、ed 边将要离开磁场时做匀速运动的速度大小是bc 边刚进入磁场时的几倍? (2)若磁场上下边界间的距离为H ,则线框完全穿过磁场过程中产生的热量为多少? 答案 (1)4 (2)mg (H -13l )解析 (1)设bc 边刚入磁场时速度为v 1,bc 边刚进入时, 有E 1=2Bl v 1,I 1=E 1R ,F 1=2BI 1l线框匀速运动,有F 1=mg 联立可得v 1=mgR4B 2l2设ah 、ed 边将离开磁场时速度为v 2,ah 、ed 边将离开磁场时,有E 2=Bl v 2,I 2=E 2R ,F 2=BI 2l ,线框匀速运动,有F 2=mg 联立可得v 2=mgRB 2l 2,综上所述v 2v 1=4即线框ah 、ed 边将要离开磁场时做匀速运动的速度大小是bc 边刚进入磁场时的4倍. (2)bc 边进入磁场前,根据动能定理, 有mgl =12m v 12穿过磁场过程中能量守恒,。
教科版高中物理选择性必修第二册精品课件 第2章 电磁感应及其应用 电磁感应中的动力学、能量、动量问题

阻,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面,磁感应强度B=4 T。现以水平向
右的恒定外力F使金属棒右移,金属棒以v=2 m/s的速度在导轨平面上匀速滑动。
(1)求电路中理想电流表和理想电压表的示数。
(2)求拉动金属棒的外力F的大小。
(1)ab棒开始向右运动时,cd棒的加速度大小a0;
(2)cd棒刚进入半圆轨道时,ab棒的速度大小v1;
(3)cd棒进入半圆轨道前,ab棒克服安培力做的功W。
答案 (1)30 m/s2
(2)7.5 m/s
(3)4.375 J
解析 (1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为I,有
E=Bdv0
I= +
(1)金属棒运动到cd位置时的速度大小vm;
(2)当金属棒的速度大小v=1 m/s时,金属棒的
加速度大小。
答案 (1)6 m/s (2)5 m/s2
解析 (1)金属棒到达cd位置时,金属棒切割磁感线产生的感应电动势为
E=BLvm
根据闭合电路的欧姆定律有
金属棒受到的安培力 F
I=
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ+
2 2 m
均为d的金属棒ab、cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒ab、cd的质量分别为
m1=0.2 kg、m2=0.1 kg,电阻分别为R1=0.1 Ω、R2=0.2 Ω 。现让ab棒以
v0=10 m/s 的初速度开始水平向右运动,cd棒进入半圆轨道后,恰好能通过轨道最
高点PP',cd棒进入半圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g取10 m/s2,求:
和运动情况的动态分析:
高考物理复习:电磁感应中的动力学与能量问题

为h。初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止
开始释放,线框上边缘刚进磁场时,恰好做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦
阻力均不计。下列说法正确的是(ABD)
A.线框进入磁场时的速度为 2ℎ
2
2
B.线框的电阻为2
2ℎ
C.线框通过磁场的过程中产生的热量 Q=2mgh
D.线框通过磁场的过程中产生的热量 Q=4mgh
热量等于系统重力势能的减少量,即 Q=3mg×2h-mg×2h=4mgh,C 错误, D 正
确。
能力形成点3
整合构建
电磁感应中的动量综合问题——规范训练
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
解析:(1)由ab、cd棒被平行于斜面的导线相连,故ab、cd速度大小总是相
等,cd也做匀速直线运动。设导线的拉力的大小为FT,右斜面对ab棒的支持
力的大小为FN1,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd棒的支持力
大小为FN2,对于ab棒,受力分析如图甲所示。
由力的平衡条件得2mgsin θ=μFN1+FT+F ①
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。
训练突破
2.(多选)如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线
连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上。已知线框的横边边长为l,水平
方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均
人教版高中物理选择性必修第二册精品课件 第2章 电磁感应 电磁感应中的动力学、能量和动量问题

3m,电阻均为R,初始时,金属棒cd垂直于水平导轨静止放置,金属棒ab从倾
斜导轨上距底端距离为s处无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没
有接触并一直向右运动,不计导轨电阻,重力加速度为g,求:
(1)金属棒cd的最大加速度am;
(2)金属棒ab上产生的热量Qab。
答案
2 2 2sin
答案 (1)0.4 A
2 m/s2
(2)3 m/s
解析 (1)ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图如图所示,当ab杆速度为v时,
感应电动势E=BLv,此时电路中电流
I=+
=
=0.4
+
A
ab 杆受到的安培力 F=BIL=0.4 N
由牛顿第二定律得 mgsin θ-F=ma
解得加速度为 a=gsin
2 2 2sin
am=
。
6
(2)当 ab、cd 棒共速时,cd 棒速度最大,由动量守恒定律得 mv=4mvm
解得
1
vm=4
2sin
由能量守恒定律得,两棒产生的总热量
ab 棒与 cd 棒电阻相同,所以
1
2 1
Q=2mv -2×4mm 2
1
3
Qab=2Q=8mgssin
θ。
=
3
mgssin
1.会分析导体棒、线框在磁场中的受力。能根据电流的变化分析导
体棒、线框受力的变化情况和运动情况。能利用牛顿运动定律和
平衡条件分析有关问题。(科学思维)
学习 2.理解电磁感应现象中的能量转化,会用动能定理、能量守恒定律
目标
分析有关问题。(科学思维)
3.会用动量定理、动量守恒定律分析电磁感应中的有关问题。(科
高考物理总复习 第十二章 第4讲 电磁感应中的动力学和能量问题课件
AC
)
A.安培力对ab棒所做的功不相等
B.电流所做的功相等
C.产生(chǎnshēng)的总热量相等
D.通过ab棒的电荷量相等
第十三页,共一百零六页。
知识梳理
解析
光滑导轨无摩擦力,导轨粗糙时有摩擦力,动能最终都全部
1
转化为内能,所以产生的总热量相等,C正确;对光滑的导轨有 mv 02 =Q安,
2
B lv t B lx
深化拓展
(1)金属棒ab达到的最大速度vm;
(2)金属棒ab沿导轨向下运动速度v=5 m/s时的加速度大小(dàxiǎo);
(3)从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的热量QR。
第十八页,共一百零六页。
深化拓展
答案(dáàn)
解析
(1)6 m/s
(2)1 m/s2 (3)9 J
第二十二页,共一百零六页。
深化拓展
(1)线框的cd边刚进入(jìnrù)磁场时,通过线框导线中的电流;
(2)线框的ab边刚进入磁场时线框的速度大小;
(3)线框abcd从全部在磁场中开始到全部穿出磁场的过程中,通过线框
导线横截面的电荷量。
第二十三页,共一百零六页。
深化拓展
第二十四页,共一百零六页。
3.解决电磁感应现象中的能量问题(wèntí)的一般步骤
(1)确定等效电源;
(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。
第九页,共一百零六页。
知识梳理
1.如图所示,MN和PQ是两根互相平行竖直放置的光滑金属导轨,已知导
轨足够长,且电阻不计。有一垂直导轨平面(píngmiàn)向里的匀强磁场,磁感应强
2024届高考一轮复习物理课件(新教材粤教版):电磁感应中的动力学和能量问题
电磁感应中的能量问题
1.电磁感应中的能量转化 其他形式的能量 ――克――服―安――培――力――做―功―→ 电能 ―电――流――做――功→ 焦耳热或其他形式的能量
2.求解焦耳热Q的三种方法
3.解题的一般步骤 (1)确定研究对象(导体棒或回路); (2)弄清电磁感应过程中哪些力做功,以及哪些形式的能量相互转化; (3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解.
2.用动力学观点解答电磁感应问题的一般步骤
3.导体常见运动情况的动态分析
v ↓ E=Blv ↓ I=R+E r ↓ F安=BIl ↓
F合
若F合=0
匀速直线运动 v增大,若a恒定,拉力F增大
若F合≠0 ↓
F合=ma
a、v同向 v增大,F安增大,F合减小,a减小, 做加速度减小的加速运动,减小到
a=0,匀速直线运动
A.拉力F是恒力
√B.拉力F随时间t均匀增加 √C.金属杆运动到导轨最上端时拉力F为12 N √D.金属杆运动的加速度大小为2 m/s2
t时刻,金属杆的速度大小为v=at,产生的感应电动势为E=Blv, 电路中的感应电流 I=BRlv,金属杆所受的安培力大小 为 F 安=BIl=B2Rl2at, 由牛顿第二定律可知外力 F=ma+mgsin 37°+B2Rl2at, F 是 t 的一次函数,选项 A 错误,B 正确;
答案
4 gm2R2 2L0L14
导线框匀速进入磁场时,受力平衡,受力情况如图所示. 根据平衡条件有FT=F安+mgsin θ 其中F安=BIL1 I=ER E=BL1v 导线框与木块通过细线相连,线框匀速进入磁场时,木块匀速下降, 根据平衡条件有FT=mg 对导线框和木块构成的系统,进入磁场前二者一起做匀加速直线运 动,根据牛顿第二定律有mg-mgsin θ=2ma
电磁感应中的动力学问题和能量问题课件
电磁感应的能量问题
1 动能定理和能量守恒定律
探索动能定理和能量守恒定律在电磁感应中 的应用。
2 自感和互感
解释自感和互感在电磁感应中的角色和效应。
3 能量传递和能量损耗
研究电磁感应中的能量传递和损耗机制。
4 E-MF方程和能量密度
介绍电磁场方程和能量密度的概念和应用。
电磁感应相关的应用
发电机的工作原理和构成
详细解释发电机的工作原理和组成部分。
变压器的工作原理和构成
探索变压器的工作原理以及不同部分的功能。
感应加热和感应焊接的原理
解释感应加热和感应焊接过程的原理和应用。
感应炉和感应加工的应用
揭示感应炉和感应加工在工业领域中的应用。
电磁感应中的动力学问题 和能量问题课件
探索电磁感应中的动力学问题和能量问题。从基本概念开始,深入解释动力 学问题和能量问题,并探讨相关应用。
电磁感应的基本概念
电磁感应的定义
了解电磁感应的基定律,解释感应电流的原理。
法拉第电磁感应定律
探索法拉第电磁感应定律的重要性和应用。
差动电动势
介绍差动电动势的概念和重要性。
电磁感应的动力学问题
1
磁场中的电流的受力
2
探讨电流在磁场中所受的力和影响因素。
3
磁阻尼和阻尼系数
4
分析磁阻尼对电磁感应的影响和阻尼系 数的计算方法。
磁场中的带电粒子的受力
研究带电粒子在磁场中所受的力和运动 规律。
感生电动势和电荷的运动方程
揭示感生电动势和电荷运动方程之间的 关系。
电磁感应中的动力学与能量问题
• (2012·广东高考)如图所示,质量为M的导
体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属导 轨上.导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于 磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向 上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d 的平行金属板.R和Rx分别表示定值电阻和滑 动变阻器的阻值,不计其他电阻.
Hale Waihona Puke 非 平 衡加速度 不为零
根据牛顿第二定律进行动 态分析或结合功能关系进
• 2.力学对象和电学对象的相互关系
3.动态分析的基本思路
导体受外力运动E―=―B→lv感应电动势
感应电流
F―=―B→Il导体受安培力合力变化F―合=―→ma加速度变化速度变化
临界状态.
• 4.电磁感应中的动力学临界问题
• (1)解决这类问题的关键是通过运动状态的分 析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度 求最大值或最小值的条件.
过程分 析
感应电动势 E=Blv↑→与电源 电动势反接使电流 I↓→安培 力 F=BIl↓→加速度 a↓,当 安培力 F=0(a=0)时,v 最大, 最后匀速运动
流
I
=
E R
↑→
安
培
力
F=
BIl↑→加速度 a↓,当安培
力 F=mgsin α(a=0)时,v
最大,最后匀速运动
• 1.如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行 金属轨道,轨道间距为l,其电阻可忽略不 计.ac之间连接一阻值为R的电阻,ef为一垂 直于ab和cd的金属杆,它与ab和cd接触良好并
• (1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速 下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v;
• (2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质 量为m、带电荷量为+q的微粒水平射入金属 板间,若它能匀速通过,求此时的Rx.
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1
专题:电磁感应现象中的动力学问题
例题1:如图所示,足够长的光滑金属导轨在竖直平面内,匀强
磁场的方向垂直于导轨平面,导体棒与导轨接触良好,并无摩擦下
滑(导轨和棒的电阻不计)。若棒的质量为5×10-2 kg,长为0.5 m,
且当棒的速度达到稳定后,额定功率为5 W,电阻为0.2 Ω的小灯泡
恰能正常发光。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)此时棒的运动速度。
解析:
(1)灯泡正常发光,电路中的电流为:
P=I2R,I=2.05RP=5 A
金属棒匀速下降,切割磁场线产生感应电动势,金属棒中有感应电流,金属棒受安
培力作用。
根据平衡条件列方程,得
BIL=mg
解得:B=5.0510502ILmg=0.2 T
2
(2)因为感应电动势:E=Blv,I=RBLvRE
∴v=5.02.02.05BLIR=10 m/s
答案:(1)5 A(2)10 m/s
例题2: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,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。
(1)由b向a方向看到的装置如图102-6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
支持力N,垂直斜面向上
安培力F,沿斜面向上
3
(2)当ab杆速度为v时,感应电动势BlvE,此时电路中电流:RBlvREI
ab杆受到安培力:RvLBBILF22
根据牛顿运动定律,有
R
vLB
mgFmgma22sinsin
mR
vLB
ga22sin
(3)当sin22mgRvLB时,ab杆达到最大速度mv。
22
sinLBmgR
vm
例题3: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lm,
导轨平面与水平面成θ=37°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。
求:
(1)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;
4
(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。
(2/10smg,sin37°=0.6, cos37°=0.8)
解析:⑴金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律:
mamgmgcossin
①
由①式解得:22/4/)8.025.06.0(10smsma ②
⑵设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡
0cossinFmgmg
③
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:
PFv
④
由③、④两式解得:smsmFPv108.025.06.0102.08 ⑤
⑶设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感强度为B。
R
Blv
I
⑥
RIP2
⑦
由⑥、⑦两式解得:TTvlPRB4.011028 ⑧
磁场方向垂直导轨平面向上。