【物理】2020届一轮复习人教版电磁感应中的导轨杆模型学案

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【物理】2020届一轮复习人教版电磁感应中的导轨杆模型学案

专题突破(十) 电磁感应中的导轨+杆模型 “导轨+杆”是电磁感应中一类常见的模型,它可以把力和电、磁融于一体,考查受力分析、牛顿定 律、功能关系,能量守恒、动量定理、动量守恒定律、安培力、恒定电流等知识点,综合性较强. 导轨+杆模型具有以下特点: 1.可分为单杆型和双杆型,放置的方式可分为水平、竖直和倾斜. 2.除了杆切割磁感线产生感应电动势之外,模型中可以有电源,也可以没有电源. 3.安培力是变力,杆一般做变加速运动,速度稳定时满足受力平衡. 4.杆除了受到安培力之外,可以受其他外力,也可以不受外力作用. 在这一模型中,由于感应电流与杆切割磁感线运动的加速度有相互制约的关系,故导体一般不是做匀 变速运动,而是经历一个动态变化过程再趋向于一个稳定状态,分析这一动态过程进而确定最终状态是解 决这类问题的关键.再利用动力学观点分析安培力、合力的变化对运动状态的影响,利用功能关系、能量 守恒分析各种形式的能量之间的相互转化及总能量的守恒,此类问题就能迎刃而解了. 例 1 如图所示,水平桌面上放着一对平行金属导轨,左端与一电源相连,中间还串有一开关 S.导轨上 放着一根金属棒 ab,空间存在着垂直导轨平面向下的匀强磁场.已知两导轨间距为 d,导轨电阻及电源内 阻均不计,ab 棒的电阻为 R,质量为 m,棒与导轨间摩擦不计.闭合开关 S,ab 棒向右运动并从桌边水平 飞出,且飞出前的瞬间电路中电流恰好为零.已知桌面离地高度为 h,金属棒落地点的水平位移为 s.下面 的结论中正确( ) A.开始时 ab 棒离导轨右端的距离 L=s2 4h B.磁场力对 ab 棒所做的功 W=ms2g 8h C.电源电动势为 E=Bds g 2h D.ab 棒在导轨上运动时间 t 大于 mR B2d2 【解析】开始时 ab 棒受到安培力向右加速,导体棒运动就会产生感应电动势使电流减小,导体棒在 做变速运动,离右端的距离无法求出,所以 A 项错误;根据平抛运动可以求出离开桌面时的速度 v= s 2h g =s g 2h ,根据动能定理可知 W=1 2 mv2=ms2g 4h ,所以 B 项错误;棒飞出前的瞬间电流恰好为零,则 E=Bdv =Bds g 2h ,所以 C 项正确;若不考虑棒切割磁感线产生感应电动势则棒做匀加速运动,a=BId m ,I=E R , t′=v a ,解得 t′= mR B2d2,由于感应电动势影响,t>t′,D 对. 【答案】CD 例 2 如图甲所示,两根间距 L=1.0 m、电阻不计的足够长平行金属导轨 ab、cd 水平放置,一端与阻 值 R=2.0 Ω的电阻相连.质量 m=0.2 kg 的导体棒 ef 在恒定外力 F 作用下由静止开始运动,已知导体棒 与两根导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为 f=1.0 N,导体棒电阻为 r=1.0 Ω,整个装置处于垂直 于导轨平面向上的匀强磁场 B 中,导体棒运动过程中加速度 a 与速度 v 的关系如图乙所示(取 g=10 m/s2).求: (1)当导体棒速度为 v 时,棒所受安培力 F 安的大小(用题中字母表示); (2)磁场的磁感应强度 B; (3)若 ef 棒由静止开始运动距离为 s=6.9 m 时,速度已达 v′=3 m/s.求此过程中产生的焦耳热 Q. 【解析】(1)当导体棒速度为 v 时,导体棒上的电动势为 E,电路中的电流为 I. 由法拉第电磁感应定律 E=BLv 由闭合电路欧姆定律 I= E R+r 导体棒所受安培力 F=BIL 联合解得:F=B2L2v r+R (2)由图可以知道:导体棒开始运动时加速度 a1=5 m/s2,初速度 v0=0,导体棒中无电流. 由牛顿第二定律知 F-f=ma 计算得出:F=2 N 由图可以知道:当导体棒的加速度 a=0 时,开始以 v=3 m/s 做匀速运动 此时有:F-f-F 安=0 解得:B=1 T (3)设 ef 棒此过程中,产生的热量为 Q, 由功能关系知:(F-f)s=Q+1 2 mv′2 代入数据计算得出 Q=6.0 J 例 3 如图所示,P1Q1P2Q2 和 M1N1M2N2 为水平放置的两足够长的光滑平行导轨,整个装置处在竖直向上、 磁感应强度大小 B=0.4 T 的匀强磁场中,P1Q1 与 M1N1 间的距离为 L1=1.0 m,P2Q2 与 M2N2 间的距离为 L2=0.5 m,两导轨电阻可忽略不计.质量均为 m=0.2 kg 的两金属棒 ab、cd 放在导轨上,运动过程中始终与导轨 垂直且接触良好,并与导轨形成闭合回路.已知两金属棒位于两导轨间部分的电阻均为 R=1.0 Ω;金属 棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,且与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度大小 g=10 m/s2. (1)在 t=0 时刻,用垂直于金属棒的水平外力 F 向右拉金属棒 cd,使其从静止开始沿导轨以 a=5.0 m/s2 的加速度做匀加速直线运动,金属棒 cd 运动多长时间金属棒 ab 开始运动? (2)若用一个适当的水平外力 F0(未知)向右拉金属棒 cd,使其速度达到 v2=20 m/s 后沿导轨匀速运动, 此时金属棒 ab 也恰好以恒定速度沿导轨运动,求金属棒 ab 沿导轨运动的速度大小和金属棒 cd 匀速运动 时水平外力 F0 的功率; (3)当金属棒 ab 运动到导轨 Q1N1 位置时刚好碰到障碍物而停止运动,并将作用在金属棒 cd 上的水平外 力改为 F1=0.4 N,此时金属棒 cd 的速度变为 v0=30 m/s,经过一段时间金属棒 cd 停止运动,求金属棒 ab 停止运动后金属棒 cd 运动的距离. 【解析】(1)设金属棒 cd 运动 t 时间金属棒 ab 开始运动,根据运动学公式可知,此时金属棒 cd 的速 度 v=at 金属棒 cd 产生的电动势 E2=BL2v 则通过整个回路的电流 I2=E2 2R =BL2at 2R 金属棒 ab 所受安培力 FA1=BI2L1=B2L1L2at 2R 金属棒 ab 刚要开始运动的临界条件为 FA1=μmg 联立解得 t=2 s (2)设金属棒 cd 以速度 v2=20 m/s 沿导轨匀速运动时,金属棒 ab 沿导轨匀速运动的速度大小为 v1, 根据法拉第电磁感应定律可得 E=BL2v2-BL1v1 此时通过回路的电流 I= E 2R =B(L2v2-L1v1) 2R 金属棒 ab 所受安培力 FA=BIL1=B2L1(L2v2-L1v1) 2R =μmg 解得 v1=5 m/s 以金属棒 cd 为研究对象,则有 F0=μmg+BL2I=0.6 N 水平外力 F0 的功率为 P0=F0v2=12 W (3)对于金属棒 cd 根据动量定理得(F1-μmg-BL2 I-)Δt=0-mv0 设金属棒 ab 停止运动后金属棒 cd 运动的距离为 x,根据法拉第电磁感应定律得 E-=ΔΦ Δt =BL2x Δt 根据闭合电路欧姆定律 I-= E- 3R 2 联立解得:x=3mv0R 2B2L2 2 =225 m 针对训练 1.如图所示,间距为 L 的金属导轨竖直平行放置,空间有垂直于导轨所在平面向里、大小为 B 的匀 强磁场.在导轨上端接一电容为 C 的电容器,一质量为 m 的金属棒 ab 与导轨始终保持良好接触,由静止 开始释放,释放时 ab 距地面高度为 h,(重力加速度为 g,一切摩擦及电阻均不计)在金属棒下滑至地面的 过程中,下列说法正确的是(D) A.若 h 足够大,金属棒最终匀速下落 B.金属棒运动到地面时,电容器储存的电势能为 mgh C.金属棒做匀加速运动,加速度为 mg mg+C2B2L2 D.金属棒运动到地面时,电容器储存的电能为mghCB2L2 m+CB2L2 【解析】若金属棒匀速下落,产生的感应电动势恒定不变,电容器两端的电压不变,回路中就没有了 感应电流,就不会受安培力,与匀速下落相矛盾,因此金属棒不会匀速下落,A 错误;根据能量守恒,下 落的过程有一部分重力势能变成电能,还有一部分变成了金属棒的动能,因此电容器储存的电能不可能为 mgh,B 错误;金属棒速度增大,产生的电动势增大,电容器的带电量增加,有充电电流 I,I=ΔQ Δt =CBlΔv Δt =CBla,由牛顿第二定律,mg-BIl=ma,∴a= mg m+CB2L2,可见,棒做匀加速直线运动,C 错,落地时 v= 2ah.根据能量守恒,电容器储存的电能为 mgh-1 2 mv2=mghCB2L2 m+CB2L2,D 正确. 2.如图所示,间距为 L 的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个 装置处于竖直向上大小为 B 的匀强磁场中.质量均为 m、阻值均为 R 的导体棒 ab、cd 均垂直于导轨放置, 两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒 cd 在水平恒力作用下以速度 v0 沿水平导轨向右匀速运动 时,释放导体棒 ab,它在竖直导轨上匀加速下滑.某时刻将导体棒 cd 所受水平恒力撤去,经过一段时间, 导体棒 cd 静止,此过程流经导体棒 cd 的电荷量为 q(导体棒 ab、cd 与导轨间接触良好且接触点及金属导 轨的电阻不计,已知重力加速度为 g),则下列判断错误的是(A) A.导体棒 cd 受水平恒力作用时流经它的电流 I=BLv0 R B.导体棒 ab 匀加速下滑时的加速度大小 a=g-μB2L2v0 2mR C.导体棒 cd 在水平恒力撤去后它的位移为 s=2Rq BL D.导体棒 cd 在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为 Q=1 4 mv2 0-μmgRq BL 【解析】cd 切割磁感线产生感应电动势为 E=BLv0,根据闭合电路欧姆定律得:I= E 2R =BLv0 2R ,故 A 错 误.对于 ab 棒:根据牛顿第二定律得:mg-f=ma,又 f=μN,N=BIL,联立解得,加速度大小为 a=g -μB2L2v0 2mR ,故 B 正确.对于 cd 棒,根据感应电量公式 q=ΔΦ R 总 得:q=BLs 2R ,则得,s=2Rq BL ,故 C 正确.设 导体棒 cd 在水平恒力撤去后产生的焦耳热为 Q,由于 ab 的电阻与 cd 相同,两者串联,则 ab 产生的焦耳 热也为 Q.根据能量守恒得:2Q+μmgs=1 2 mv2 0,又 s=2Rq BL ,解得:Q=1 4 mv2 0-μmgRq BL ,故 D 正确.本题选错 误的,故选 A.
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