【物理】2018届一轮复习人教版第10章突破全国卷8电磁感应中力学综合问题的求解学案

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【物理】2018届一轮复习人教版第10章突破全国卷8电磁感应中力学综合问题的求解学案

2016 年高考三套全国卷,都有电磁感应的计算题,其中甲卷和丙卷还各有 1 道 选择题.可见,电磁感应在高考中仍然是热点和重点.2017 年选修 35 纳入必考.动量定理 和动量守恒定律在电磁感应中的应用会成为命题的新生点. 【重难解读】 高考对法拉第电磁感应定律、楞次定律、左手定则及右手定则的考查一般会结合具体情 况和过程命题,主要方向:结合函数图象,结合电路分析,联系力学过程,贯穿能量守恒.杆 +导轨或导线框是常见模型,属于考查热点.该题型知识跨度大,思维综合性强,试题难度 一般比较大. 【典题例证】 (14 分)如图所示,正方形单匝线框 bcde 边长 L=0.4 m,每边电阻相同,总电阻 R=0.16 Ω.一根足够长的绝缘轻质细绳跨过两个轻小光滑定滑轮,一端 连接正方形线框,另一端连接物体 P,手持物体 P 使二者在空中保持静止, 线框处在竖直面内.线框的正上方有一有界匀强磁场,磁场区域的上、下 边界水平平行,间距也为 L=0.4 m,磁感线方向垂直于线框所在平面向 里,磁感应强度大小 B=1.0 T,磁场的下边界与线框的上边 eb 相距 h= 1.6 m.现将系统由静止释放,线框向上运动过程中始终在同一竖直面内, eb 边保持水平,刚好以 v=4.0 m/s 的速度进入磁场并匀速穿过磁场区, 重力加速度 g=10 m/s2,不计空气阻力. (1)线框 eb 边进入磁场中运动时,e、b 两点间的电势差 Ueb 为多少? (2)线框匀速穿过磁场区域的过程中产生的焦耳热 Q 为多少? (3)若在线框 eb 边刚进入磁场时,立即给物体 P 施加一竖直向下的力 F,使线框保持进 入磁场前的加速度匀加速运动穿过磁场区域,已知此过程中力 F 做功 WF=3.6 J,求 eb 边上 产生的焦耳 Qeb 为多少? [解析] (1)线框 eb 边以 v=4.0 m/s 的速度进入磁场并匀速运动,产生的感应电动势 为 E=BLv=1.6 V(1 分) e、b 两点间的电势差 Ueb=3 4 E=1.2 V.(1 分) (2)法一:线框进入磁场后立即做匀速运动,并匀速穿过磁场区,线框受安培力 F 安=BLI, I=E R ,解得 F 安=4 N 克服安培力做功 W 安=F 安×2L=3.2 J.(6 分) 法二:设物体 P 质量为 M,线框质量为 m,线框进入磁场后立即做匀速运动 F 安=(M-m)g(1 分) 而 I=E R F 安=BLI=4 N(1 分) 线框进入磁场前,向上运动的加速度为 a=v2 2h =5 m/s2(1 分) 又(M-m)g=(M+m)a(1 分) 联立解得 M=0.6 kg,m=0.2 kg(1 分) 对系统,根据动能定理有(M-m)g×2L-W 安=ΔEk=0 而 Q=W 安 故该过程中产生的焦耳热 Q=(M-m)g×2L=3.2 J.(1 分) (3)法一:设线框出磁场区域的速度大小为 v1,则 v2 1-v2=2a′·2L,a′=a=(M-m)g M+m (1 分) 整理得1 2 (M+m)(v2 1-v2)=(M-m)g·2L(1 分) 线框穿过磁场区域过程中,力 F 和安培力都是变力,根据动能定理有 WF-W′安+(M-m)g·2L=1 2 (M+m)(v2 1-v2)(1 分) 联立得 WF-W′安=0(1 分) 而 W′安=Q′ 故 Q′=3.6 J 又 Q=I2rt∝r(1 分) 故 eb 边上产生的焦耳热 Qeb=1 4 Q′=0.9 J.(1 分) 法二:因为线框在磁场中运动的加速度与进入前的加速度相同,所以在通过磁场区域的 过程中,线框和物体 P 的总机械能保持不变,故力 F 做的功 WF 等于整个线框中产生的焦耳 热 Q′,即 WF=Q′,又 Q=I2rt∝r,(3 分) 故 eb 边上产生的焦耳热 Qeb=1 4 Q′=0.9 J.(3 分) [答案] (1)1.2 V (2)3.2 J (3)0.9 J 用动力学观点、能量观点解答 电磁感应问题的一般步骤 【突破训练】 1.(多选)如图,在水平桌面上放置两条相距 l 的平行光滑导轨 ab 与 cd,阻值为 R 的 电阻与导轨的 a、c 端相连.质量为 m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由 滑动.整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上(图中未画出),磁感应强度的大小为 B.导体棒的中点系一个不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也 为 m 的物块相连,绳处于拉直状态.现若从静止开始释放物块,用 h 表示物块下落的高度(物 块不会触地),g 表示重力加速度,其他电阻不计,则 ( ) A.电阻 R 中的感应电流方向由 a 到 c B.物块下落的最大加速度为 g C.若 h 足够大,物块下落的最大速度为mgR B2l2 D.通过电阻 R 的电荷量为Blh R 解析:选 CD.题中导体棒向右运动切割磁感线,由右手定则可得回路中产生顺时针方向 的感应电流,则电阻 R 中的电流方向由 c 到 a,A 错误;对导体棒应用牛顿第二定律有 FT-F 安=ma,又 F 安=BBlv R l,再对物块应用牛顿第二定律有 mg-FT=ma,则联立可得:a=g 2 -B2l2v 2mR , 则物块下落的最大加速度 am=g 2 ,B 错误;当 a=0 时,速度最大为 vm=mgR B2l2,C 正确;下落 h 的过程,回路中的面积变化量ΔS=lh,则通过电阻 R 的电荷量 q=ΔΦ R =BΔS R =Blh R ,D 正 确. 2.如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为 37°, 宽度为 0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为 1 Ω. 一导体棒 MN 垂直于导轨放置,质量为 0.2 kg,接入电路的电阻 为 1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为 0.5. 在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为 0.8 T.将导体棒 MN 由静止释 放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒 MN 的运动速度大小以及小灯泡消耗的 电功率分别为(重力加速度 g 取 10 m/s2,sin 37°=0.6)( ) A.2.5 m/s 1 W B.5 m/s 1 W C.7.5 m/s 9 W D.15 m/s 9 W 解析:选 B .小灯泡稳定发光说明棒做匀速直线运动.此时:F 安 =B2l2v R 总 对棒满足: mgsin θ-μmgcos θ- B2l2v R 棒+R 灯 =0 因为 R 灯=R 棒,则:P 灯=P 棒 再依据功能关系:mgsin θ·v-μmgcos θ·v=P 灯+P 棒 联立解得 v=5 m/s,P 灯=1 W,所以 B 项正确. 3.如图所示,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框 abcd,ab 边的边长为 l1,bc 边的边长为 l2,线框的质量为 m,电阻为 R,线框通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,重物质量为 M. 斜面上 ef 线(ef 平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感 应强度为 B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是 做匀速运动的,且线框的 ab 边始终平行于底边,则下列说法正确的是( ) A.线框进入磁场前运动的加速度为Mg-mgsin θ m B.线框进入磁场时匀速运动的速度为(Mg-mgsin θ)R Bl1 C.线框做匀速运动的总时间为 B2l2 1 Mg-mgRsin θ D.该匀速运动过程中产生的焦耳热为(Mg-mgsin θ)l2 解析:选 D.由牛顿第二定律得,Mg-mgsin θ=(M+m)a,解得线框进入磁场前运动的 加速度为Mg-mgsin θ M+m ,A 错误;由平衡条件,Mg-mgsin θ-F 安=0,F 安=BIl1,I=E R ,E =Bl1v,联立解得线框进入磁场时匀速运动的速度为 v=(Mg-mgsin θ)R B2l2 1 ,B 错误;线框 做匀速运动的总时间为 t=l2 v = B2l2 1l2 (Mg-mgsin θ)R ,C 错误;由能量守恒定律,该匀速运动 过程中产生的焦耳热等于系统重力势能的减小量,为(Mg-mgsin θ)l2,D 正确. 4.(多选)在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应 强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂 直斜面向下,宽度均为 L,如图所示.一个质量为 m、电阻为 R、 边长也为 L 的正方形线框在 t=0 时刻以速度 v0 进入磁场,恰好做 匀速直线运动,若经过时间 t0,线框 ab 边到达 gg′与 ff′中间位 置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是( ) A.当 ab 边刚越过 ff′时,线框加速度的大小为 gsin θ B.t0 时刻线框匀速运动的速度为v0 4 C.t0 时间内线框中产生的焦耳热为 3 2 mgLsin θ+15 32 mv2 0 D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动 解析:选 BC.当 ab 边进入磁场时,有 E=BLv0,I=E R ,mgsin θ=BIL,有B2L2v0 R =mgsin θ.当 ab 边刚越过 ff′时,线框的感应电动势和电流均加倍,则线框做减速运动,有4B2L2v0 R =4mgsin θ,加速度方向沿斜面向上且大小为 3gsin θ,A 错误;t0 时刻线框匀速运动的 速度为 v,则有4B2L2v R =mgsin θ,解得 v=v0 4 ,B 正确;线框从进入磁场到再次做匀速运动 的过程,沿斜面向下运动距离为 3 2 L,则由功能关系得线框中产生的焦耳热为 Q=3mgLsin θ 2 + mv2 0 2 -mv2 2 =3mgLsin θ 2 +15mv2 0 32 ,C 正确;线框离开磁场时做加速运动,D 错误. 5.(2017·河南郑州模拟)如图所示,在 xOy 平面内有一扇形金属框 abc,其半径为 r,ac 边与 y 轴重合,bc 边与 x 轴重合,且 c 位于坐标原 点,ac 边与 bc 边的电阻不计,圆弧 ab 上单位长度的电阻为 R.金属杆 MN 长度为 L,放在金属框 abc 上,MN 与 ac 边紧邻且重叠部分的电阻为 R0. 磁感应强度为 B 的匀强磁场与框架平面垂直并充满平面.现对 MN 杆施加 一个外力(图中未画出),使之以 c 点为轴心顺时针匀速转动,角速度为ω.求: (1)在 MN 杆运动过程中,通过杆的电流 I 与转过的角度θ间的关系; (2)整个电路消耗电功率的最小值是多少? 解析:(1)电路中感应电动势 E=1 2 Br2ω 当 MN 杆转过角度为θ时总电阻 R 总=R0+ R(rθ)·R r π 2 -θ π 2 rR =R0+θ(π-2θ)rR π 杆中电流 I 与杆转过的角度θ的关系为 I= E R 总 = πBr2ω 2πR0+2θ(π-2θ)rR . (2)由于总电阻 R 总=R0+θ(π-2θ)rR π =R0+rR π (-2θ2+πθ) 当θ=π 4 时,总电阻 R 总有最大值. 此时,R 总=R0+πrR 8 电路消耗电功率的最小值是 P= E2 R 总 = 2B2r4ω2 8R0+πrR . 答案:(1)I= πBr2ω 2πR0+2θ(π-2θ)rR (2) 2B2r4ω2 8R0+πrR 6.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内, 导轨间距 l=0.5 m,左端接有阻值 R=0.3 Ω的电阻.一质量 m =0.1 kg,电阻 r=0.1 Ω的金属棒 MN 放置在导轨上,整个装置 置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度 B=0.4 T.金属棒在水平向右的外力作用 下,由静止开始以 a=2 m/s2 的加速度做匀加速运动,当金属棒的位移 x=9 m 时撤去外力, 棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 Q1∶Q2=2∶1. 导轨足够长且电阻不计,金属棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接 触.求: (1)金属棒在匀加速运动过程中,通过电阻 R 的电荷量 q; (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热 Q2; (3)外力做的功 WF. 解析:(1)设金属棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量的变化量为ΔΦ,回路中的 平均感应电动势为 E,由法拉第电磁感应定律得 E=ΔΦ Δt ① 其中ΔΦ=Blx② 设回路中的平均电流为 I,由闭合电路欧姆定律得 I= E- R+r ③ 则通过电阻 R 的电荷量为 q=IΔt④ 联立①②③④式,得 q= Blx R+r 代入数据得 q=4.5 C. (2)设撤去外力时金属棒的速度为 v,对于金属棒的匀加速运动过程,由运动学公式得 v2=2ax⑤ 设金属棒在撤去外力后的运动过程中克服安培力所做的功为 W,由动能定理得 W=0-1 2 mv2⑥ 撤去外力后回路中产生的焦耳热 Q2=-W⑦ 联立⑤⑥⑦式,代入数据得 Q2=1.8 J.⑧ (3)由题意知,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 Q1∶Q2=2∶1,可得 Q1=3.6 J⑨ 在金属棒运动的整个过程中,外力 F 克服安培力做功,由功能关系可知 WF=Q1+Q2⑩ 由⑧⑨⑩式得 WF=5.4 J. 答案:(1)4.5 C (2)1.8 J (3)5.4 J 7.如图所示,半径为 L1=2 m 的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强 磁场,磁感应强度大小均为 B1=10 π T.长度也为 L1、电阻为 R 的金属杆 ab,一端处于圆环 中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着 a 端沿逆时针方向匀速转动,角速度为ω=π 10 rad/s. 通过导线将金属杆的 a 端和金属环连接到图示的电路中(连接 a 端的导线与圆环不接触,图 中的定值电阻 R1=R,滑片 P 位于 R2 的正中央,R2 的总阻值为 4R),图中的平行板长度为 L2 =2 m,宽度为 d=2 m.图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以 初速度 v0=0.5 m/s 向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场 中,其磁感应强度大小为 B2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略 金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子 在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空 气阻力)求: (1)在 0~4 s 内,平行板间的电势差 UMN; (2)带电粒子飞出电场时的速度; (3)在上述前提下若粒子离开磁场后不会第二次进入电场,则磁感应强度 B2 应满足的条 件. 解析:(1)金属杆产生的感应电动势恒为 E=1 2 B1L2 1ω=2 V 由电路的连接特点知:E=I·4R U0=I·2R=E 2 =1 V T1=2π ω =20 s 由右手定则知:在 0~4 s 时间内,金属杆 ab 中的电流方向为 b →a,则φa>φb 则在 0~4 s 时间内,φM<φN,UMN=-1 V. (2)粒子在平行板电容器内做类平抛运动,在 0~T1 2 时间内水平方向 L2=v0·t1 t1=L2 v0 =4 sd 时离开磁场后不会第二次进入电 场,即 B2< 2mv dq =2 T. 答案:(1)-1 V (2) 2 2 m/s 与水平方向成 45°夹角 (3)B2<2 T
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