2022版高考物理一轮复习-第10章-电磁感应-微专题12-电磁感应中动力学、动量和能量问题教案.doc

1、2022版高考物理一轮复习 第10章 电磁感应 微专题12 电磁感应中动力学、动量和能量问题教案2022版高考物理一轮复习 第10章 电磁感应 微专题12 电磁感应中动力学、动量和能量问题教案年级：姓名：- 14 -微专题十二电磁感应中动力学、动量和能量问题 电磁感应中的动力学问题1两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡态加速度不为零根据牛顿第二定律结合运动学公式进行分析2.抓住力学对象和电学对象间的桥梁感应电流I、切割速度v，“四步法”分析电磁感应中的动力学问题如图所示，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

2、，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。(1)调节RxR，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。解析(1)对匀速下滑的导体棒进行受力分析如图所示。导体棒所受安培力F安BIl导体棒匀速下滑，所以F安Mgsin 联立式，解得I导体棒切割磁感线产生感应电动势EBlv由闭合电路欧姆定律得I，且RxR，所以I联立式，解得v。(2)由题意知，其

3、等效电路图如图所示。由图知，平行金属板两板间的电压等于Rx两端的电压。设两板间的电压为U，由欧姆定律知UIRx要使带电的微粒匀速通过，则mgq因为导体棒匀速下滑时的电流仍为I，所以联立式，解得Rx。答案(1)(2)电磁感应中动力学问题的分析思路(1)确定电源：产生感应电动势的导体相当于电源，其电阻相当于电源的内阻。(2)画等效电路图：根据闭合电路欧姆定律求感应电流，即I。(3)受力分析：根据牛顿第二定律列式，分析导体加速度的变化情况或求加速度，其中安培力FBIl。(4)运动分析：根据a、v方向分析速度的变化情况。速度变化时，安培力是变力，导体做变加速运动或变减速运动，加速度为零时，导体做匀速直

4、线运动，根据平衡条件求稳定时的速度。导体棒在磁场中的静止1.(多选)如图所示，质量为m0.04 kg、边长l0.4 m的正方形导体线框abcd放置在一光滑绝缘斜面上，线框用一平行斜面的细线系于O点，斜面倾角为30。线框的一半处于磁场中，磁场的磁感应强度随时间变化关系为B20.5t(T)，方向垂直于斜面，已知线框电阻为R0.5 ，重力加速度为g10 m/s2。则()A线框中的感应电流方向为abcdaBt0时，细线拉力大小F0.2 NC线框中感应电流大小为I80 mAD经过一段时间t，线框可能沿斜面向上运动CD由于磁场的磁感应强度随时间变化关系为B20.5t(T)，即磁场增强，根据楞次定律可得感应

5、电流方向为adcba，A错误；根据法拉第电磁感应定律可得ES0.50.40.2 V0.04 V，则感应电流的大小为I A0.08 A80 mA；t0时刻，磁感应强度为B2 T，根据共点力的平衡条件可得FBIlmgsin ，解得Fmgsin BIl(0.4sin 3020.080.4)N0.136 N，所以B错误，C正确；随着时间增大，磁感应强度逐渐增大，当安培力(方向沿斜面向上)大于重力沿斜面向下的分力时，线框沿斜面向上运动，D正确。导体棒在磁场中的匀速运动2.(多选)(2020海口质检)一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B，两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内，如图所示，磁感应强度B0.5

6、 T，导体棒ab、cd长度均为0.2 m，电阻均为0.1 ，重力均为0.1 N，现用力向上拉动导体棒ab，使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好)，此时cd静止不动，则ab上升时，下列说法正确的是()A经过cd的电流方向为从c到dBab受到的拉力大小为2 NCab向上运动的速度为2 m/sD在2 s内，拉力做功，有0.6 J的机械能转化为电能AC对ab棒，由右手定则可知，电流方向由b到a，故经过cd的电流方向为从c到d，故A正确；导体棒ab匀速上升，受力平衡，cd棒静止，受力也平衡，对于两棒组成的整体，合外力为零，根据平衡条件可得：ab棒受到的拉力F2mg0.2 N，故B错误；对cd棒，

7、受到向下的重力G和向上的安培力F安，由平衡条件得：F安G，即BILG，又I，联立得：v2 m/s，故C正确；在2 s内，电路产生的电能Qtt2 J0.4 J，则在2 s内，拉力做功，有0.4 J的机械能转化为电能，故D错误。导体棒在磁场中的加速运动3(2020重庆巴蜀中学模拟)如图甲，间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度为B，轨道左侧连接一定值电阻R，垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动，F随t变化的规律如图乙。在0t0时间内，棒从静止开始做匀加速直线运动。乙图中t0、F1、F2为已知，棒接入电路的电阻为R，轨道的电阻不计。则下列说法正确的是()甲乙A在t0

8、以后，导体棒一直做匀速直线运动 B导体棒最后达到的最大速度大小为C在0t0时间内，导体棒的加速度大小为D在0t0时间内，通过导体棒横截面的电量为D因在0t0时间内棒做匀加速直线运动，故在t0时刻F2大于棒所受的安培力，在t0以后，外力保持F2不变，安培力逐渐变大，导体棒做加速度越来越小的加速运动，当加速度a0，即导体棒所受安培力与外力F2相等后，导体棒做匀速直线运动，故A错误；根据平衡条件可得FAF2，而FABIL，解得vm，故B错误；设在0t0时间内导体棒的加速度为a，导体棒的质量为m，t0时刻导体棒的速度为v，通过导体棒横截面的电荷量为q，则有：aF2maF1ma由解得：a，故C错误；根据

9、电荷量的公式可得q，而BSBLt0，由解得：q，故D正确。 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来实现的。安培力做功的过程，是电能转化为其他形式的能的过程；外力克服安培力做功的过程，则是其他形式的能转化为电能的过程。2电磁感应中的能量问题的分析思路(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，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。3求解焦耳热Q的两种方法(1)若回路中电流恒定，可以利用电路结构及WUIt或QI2Rt直接进行计算。(2)若电流变化，则利用安培力做功求解：电磁感应中产

10、生的电能等于克服安培力所做的功；利用能量守恒求解：若只有电能与机械能的转化，则减少的机械能等于产生的电能。如图甲所示，足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置，其宽度L1 m，一匀强磁场垂直穿过导轨平面，导轨的上端M与P之间连接阻值为R0.40 的电阻，质量为m0.01 kg，电阻为r0.30 的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑，下滑过程中ab始终保持水平，且与导轨接触良好，其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示，图象中的OA段为曲线，AB段为直线，导轨电阻不计，g取10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响)，求：甲乙(1)判断金属棒两端a、b的电势高低

11、；(2)磁感应强度B的大小；(3)在金属棒ab从开始运动的1.5 s内，电阻R上产生的热量。审题指导：(1)判断安培力方向，计算安培力的大小。(2)根据能量守恒定律和焦耳定律求解电路中产生的热量。(3)涉及的知识点有：右手定则、受力分析、安培力、法拉第电磁感应定律、平衡条件、能量守恒定律等。解析(1)由右手定则可知，ab中的感应电流由a流向b，ab相当于电源，则b点电势高，a点电势低。(2)由xt图象求得t1.5 s时金属棒的速度为v m/s7 m/s金属棒匀速运动时所受的安培力大小为FBIL，I，EBLv联立得F根据平衡条件得Fmg则有mg代入数据解得B0.1 T。(3)金属棒ab在开始运动

12、的1.5 s内，金属棒的重力势能减小，转化为金属棒的动能和电路的内能。设电路中产生的总焦耳热为Q根据能量守恒定律得mgxmv2Q代入数据解得：Q0.455 J故R产生的热量为QRQ0.26 J。答案(1)b点电势高，a点电势低(2)0.1 T(3)0.26 J1.(多选)(2021湖南新高考适应性考试)如图所示，两根足够长，电阻不计的光滑平行金属导轨，固定在同一水平面上，其间距为1 m。左端通过导线连接一个R1.5 的定值电阻。整个导轨处在磁感应强度大小B0.4 T的匀强磁场中，磁场方向竖直向下。质量m0.2 kg、长度L1 m、电阻r0.5 的匀质金属杆垂直导轨放置，且与导轨接触良好。在杆的

13、中点施加一个垂直金属杆的水平拉力F，使其从静止开始运动。拉力F的功率P2 W保持不变，当金属杆的速度v5 m/s时撤去拉力F。下列说法正确的是()A若不撤去拉力F，金属杆的速度会大于5 m/sB金属杆的速度为4 m/s时，其加速度大小可能为0.9 m/s2C从撤去拉力F到金属杆停下的整个过程，通过金属杆的电荷量为2.5 CD从撤去拉力F到金属杆停下的整个过程，金属杆上产生的热量为2.5 JBC若不撤去拉力F，对棒由牛顿第二定律有FBILma，PFv，I，当a0时，速度达到最大，联立各式解得最大速度为vm5 m/s，即杆的最大速度不会超过5 m/s，故A错误；若在F撤去前金属杆的切割速度v14

14、m/s时，代入各式可得加速度为a0.9 m/s2，撤去F后棒减速的速度为v24 m/s，时，加速度为a1.6 m/s2，故金属杆的速度为4 m/s时，其加速度大小为0.9 m/s2或1.6 m/s2，故B正确；从撤去拉力F到金属杆停下，棒只受安培力做变减速直线运动，取向右为正，由动量定理有BLt0mv而电量的表达式qt，可得q2.5 C，故C正确；从撤去拉力F到金属杆停下的过程由动能定理WF安0mv2，而由功能关系有WF安Q，另金属杆和电阻R串联，热量比等于电阻比，有Q1，联立解得Q10.625 J，故D错误。故选BC。2(多选)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

15、，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，则下列说法中正确的是()A通过电阻R的最大电流为B流过电阻R的电荷量为C整个电路中产生的焦耳热为mghD电阻R中产生的焦耳热为mg(hd)ABD质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放，刚进入磁场时速度最大，由mghmv2，得最大速度v，产生的最大感应电动势EmBLvBL，由闭

16、合电路欧姆定律可得通过电阻R的最大电流Im，A正确；在导体棒滑过磁场区域的过程中，产生的感应电动势的平均值，平均感应电流，流过电阻R的电荷量为qt，联立解得q，B正确；由能量守恒定律可知整个电路中产生的焦耳热Qmghmgd，C错误； 电阻R中产生的焦耳热Q1 Q mg(hd)，D正确。 动量观点在电磁感应问题中的应用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，即I冲量Ft，而FBIL(I为电流对时间的平均值)，故有：BILtmv2mv1，而Itq，故有q。2在相互平行的水平轨道间的双导体棒做切割磁感线运动时，由

17、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。预测到2025年，我国将在航空母舰上使用中压直流技术的电磁弹射器，其等效电路如图所示(俯视图)。直流电源电动势E18 V，超级电容器的电容C1 F。两根固定于同一水平面内的光滑平行金属导轨间距l0.4 m，电阻不计，磁感应强度大小B2 T的匀强磁场垂直于导轨平面向外。质量m0.16 kg、电阻R0.2 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。开关S先接1，使电容器完全充电，然后将S接至2，MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相

18、等时，回路中电流为零，MN达到最大速度，之后离开导轨。求：(1)开关S接1使电容器完全充电后，极板上所带的电荷量Q；(2)MN由静止开始运动时的加速度大小a；(3)MN达到的最大速度vm。审题指导：解析(1)完全充电后，电容器所带电荷量QCE，代入数据解得Q18 C。(2)由静止开始，通过金属棒MN的电流I，棒所受安培力大小FBIl由牛顿第二定律得Fma代入数据解得a450 m/s2。(3)当MN速度最大时，感应电动势EmBlvm，此时QCEmCBlvm对MN，所受安培力为变力，由动量定理有Bltmvm0其中QtQQ则Bl(CECBlvm)mvm0代入数据解得vm18 m/s。答案(1)18

19、C(2)450 m/s2(3)18 m/s单棒电容器(或电源)导轨四种模型解读(导轨电阻不计)模型一(v00)模型二(v00)模型三(v00)模型四(v00)说明轨道水平光滑，棒cd质量为m，电阻为r，两导轨间距为L，电阻不计。轨道水平光滑，棒cd质量为m，电阻不计，两导轨间距为L，电阻不计，拉力F恒定。轨道倾斜光滑，棒cd质量为m，电阻不计，两导轨间距为L，电阻不计。轨道竖直光滑，棒cd质量为m，电阻不计，两导轨间距为L，电阻不计。示意图力学观点S刚闭合时，棒cd所受安培力F，加速度a，棒cd的速度v感应电动势E感BLvI安培力FBIL加速度a，当E感E时，v最大，且vmax。开始时a0，棒

20、cd的速度vEBLv，经过时间t后速度为v0v，EBL(v0v)，qC(EE)CBLv，ICBLa，F安CB2L2a，FF安ma，a，所以棒做匀加速运动。开始时a0gsin ，棒cd速度vEBLv，经过时间t后速度为v0v，EBL(v0v)，qC(EE)CBLv，ICBLa，F安CB2L2a，mgsin F安ma，a，所以棒做匀加速运动。开始时a0g，棒cd速度vEBLv，经过时间t后速度为v0v，EBL(v0v)，qC(EE)CBLv，ICBLa，F安CB2L2a，mgF安ma，a，所以棒做匀加速运动。图象观点能量观点电源输出的电能，一部分转化为内能，一部分转化为动能：W电Qmv。F做的功一

21、部分转化为动能，一部分转化为电场能：WFmv2EC。重力做的功一部分转化为动能，一部分转化为电场能：WGmv2EC。重力做的功一部分转化为动能，一部分转化为电场能：WGmv2EC。动量定理在电磁感应现象中的应用1两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d1 m，在左端弧形轨道部分高h1.25 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的电阻分别为Ra2 、Rb5 ，在平直轨道区域有竖直向上的匀强磁场，磁感应强度B2 T。现杆b以初速度大小v05 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

22、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运动的速度时间图象如图乙所示(以a运动方向为正方向)，其中ma2 kg，mb1 kg，g取10 m/s2，求：甲乙(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。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vb0，对杆b运用动量定理，有Bdtmb(v0vb0)其中vb02 m/s代入数据解得t5 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maghmav解得va5 m/s设最后a、b两杆共同的速度为v，由动量守恒

23、定律得mavambvb0(mamb)v代入数据解得v m/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va到v的运动时间为t，则由动量定理可得BdItma(vav)而qIt代入数据得q C。(3)由能量守恒定律可知杆a、b中产生的焦耳热为Qmaghmbv(mbma)v2 Jb棒中产生的焦耳热为QQ J。答案(1)5 s(2) C(3) J动量守恒定律在电磁感应中的应用2.(多选)如图所示，在水平面内固定有两根相互平行的无限长光滑金属导轨，其间距为L，电阻不计。在虚线l1的左侧存在竖直向上的匀强磁场，在虚线l2的右侧存在竖直向下的匀强磁场，两部分磁场的磁感应强度大小均为B。ad、bc

24、两根电阻均为R的金属棒与导轨垂直，分别位于两磁场中，现突然给ad棒一个水平向左的初速度v0，在两棒达到稳定的过程中，下列说法正确的是()A两金属棒组成的系统的动量守恒B两金属棒组成的系统的动量不守恒Cad棒克服安培力做功的功率等于ad棒的发热功率Dad棒克服安培力做功的功率等于安培力对bc棒做功的功率与两棒总发热功率之和BD开始时，ad棒以初速度v0切割磁感线，产生感应电动势，在回路中产生顺时针方向(俯视)的感应电流，ad棒因受到向右的安培力而减速，bc棒受到向右的安培力而向右加速；当两棒的速度大小相等，即两棒因切割磁感线而产生的感应电动势相等时，回路中没有感应电流，两棒各自做匀速直线运动；由于两棒所受的安培力都向右，两金属棒组成的系统所受合外力不为零，所以该系统的动量不守恒，选项A错误，B正确；根据能量守恒定律可知，ad棒动能的减小量等于回路中产生的热量和bc棒动能的增加量，由动能定理可知，ad棒动能的减小量等于ad棒克服安培力做的功，bc棒动能的增加量等于安培力对bc棒做的功，所以ad棒克服安培力做功的功率等于安培力对bc棒做功的功率与两棒总发热功率之和，选项C错误，D正确。