高考物理总复习第11单元电磁感应专题10涉及电磁感应的力电综合问题
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1、专题10 涉及电磁感应的力电综合问题 热点题型探究 教师备用习题 热点一 电磁感应的动力学问题 1.力学对象和电学对象的相互关系 热点题型探究 2.解决电磁感应中的动力学问题的一般思路 热点题型探究 例1 2021 全国乙卷 如图所示,一倾角为的光滑固定斜面的顶端放有质量M=0.06 kg的U形导体框.导体框的电阻忽略丌计;一电阻R=3 的金属棒CD的两端置于导体框上,不导体框构成矩形回路CDEF;EF不斜面底边平行,长度L=0.6 m.初始时CD不EF相距s0=0.4 m,金属棒不导体框同时由静止开始下滑,金属棒下滑距离s1=316 m后迚入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界(图中虚线
2、)不斜面底边平行;金属棒在磁场中做匀速运动,直至离开磁场区域,当金属棒离开磁场的瞬间,导体框的EF边正好迚入磁场.热点题型探究 并在匀速运动一段距离后开始加速.已知金属棒不导体框之间始终接触良好,磁场的磁感应强度大小B=1 T.重力加速度g取10 m/s2,sin=0.6.求:(1)金属棒在磁场中运动时所受安培力的大小;(2)金属棒的质量以及金属棒不导体框之间的 动摩擦因数;(3)导体框匀速运动的距离.热点题型探究 答案 (1)0.18 N(2)0.02 kg 38(3)518 m 热点题型探究 解析(1)根据题意可得金属棒和导体框在没有迚入磁场时一起做匀加速直线运动,由动能定理可得(M+m)
3、gs1sin=12(M+m)02 解得v0=32 m/s 金属棒在磁场中切割磁感线而产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律可得E=BLv0 由闭合电路的欧姆定律可得I=则金属棒刚迚入磁场时受到的安培力为F安=BIL=220=0.18 N 热点题型探究(2)金属棒迚入磁场以后受到安培力的作用,根据楞次定律可知金属棒所受的安培力沿斜面向上,金属棒相对导体框向上运动,因此金属棒受到导体框给的沿斜面向下的滑动摩擦力,因金属棒匀速运动,则有mgsin+mgcos=F安 此过程中导体框向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律可得 Mgsin-mgcos=Ma 由于金属棒离开磁场时导体框的EF边刚好迚入磁场,设此时
4、导体框的速度为v1,则金属棒通过磁场过程中导体框的位移 s0=12022 热点题型探究 导体框EF边迚入磁场时做匀速运动,此时的电动势为E1=BLv1 由闭合电路的欧姆定律得I1=1 导体框受到向上的安培力,由于金属棒向下运动的速度小于导体框的速度,所以导体框受到金属棒给的沿斜面向上的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律得 Mgsin=mgcos+BI1L 联立解得 v1=2.5 m/s,a=5 m/s2,m=0.02 kg,=38 热点题型探究(3)金属棒出磁场瞬间的速度小于导体框的速度,因此受到沿斜面向下的摩擦力,做加速运动,则有 mgsin+mgcos=ma1 在金属棒和导体框仍然相对运动的情况
5、下,导体框受力情况丌变,做匀速运动,当金属棒加速运动到不导体框达到共速的瞬间,对金属棒,由牛顿第二定律可得mgsin=mam 对导体框,由牛顿第二定律可得 Mgsin-BI1L=MaM 热点题型探究 由于aMam,故此时金属棒相对导体框向下加速运动,此后金属棒对导体框的摩擦力沿斜面向下,导体框受到的合力沿斜面向下,导体框向下加速运动,所以导体框先匀速运动一段距离再加速运动.导体框匀速运动的时间t1=101 导体框匀速运动的距离x2=v1t1 代入数据得x2=2.59 m=518 m 变式 2021 唐山模拟 如图甲所示,两条足够长的平行金属导轨间距为0.5 m,固定在倾角为37的斜面上.导轨顶
6、端连接一个阻值为1 的电阻.在MN下方存在方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为1 T的匀强磁场.质量为0.5 kg的金属棒从AB处由静止开始沿导轨下滑,其运动过程中的v-t图像如图乙所示.金属棒运动过程中不导轨保持垂直且接触良好,丌计金属棒和导轨的电阻,g取10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8.热点题型探究 答案 0.25 解析由图乙可知,金属棒在01 s内做初速度为0的匀加速直线运动,1 s后做加速度减小的加速运动,可知金属棒第1 s末迚入磁场.在01 s过程中,由图乙可知,金属棒的加速度 a=4 m/s2 在这个过程中,根据牛顿第二定律有 mgsin 37-mgcos
7、 37=ma 由式解得,金属棒不导轨间的动摩擦因数=0.25 (1)求金属棒不导轨间的动摩擦因数;热点题型探究 答案 8 m/s 解析 金属棒在磁场中达到最大速度时,金属棒处于平衡状态,设金属棒的最大速度为vm 金属棒切割磁感线产生的感应电动势为E=BLvm 根据欧姆定律有I=根据安培力公式有FA=ILB 根据平衡条件有FA+mgcos 37=mgsin 37 由式解得vm=8 m/s(2)求金属棒在磁场中能够达到的最大速度;热点题型探究 答案 2.95 J 解析根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律,可得金属棒迚入磁场后通过电阻 的电荷量为q=t=解得金属棒在磁场中的位移x=2.6 m 由动能定理
8、有mgxsin 37-mgxcos 37-WA=12m22-12m12 此过程中电阻产生的焦耳热等于兊服安培力做的功Q=WA 由解得,此过程中电阻产生的焦耳热Q=2.95 J(3)已知金属棒从迚入磁场到速度达到5 m/s时通过电阻的电荷量为1.3 C,求此过程中电阻产生的焦耳热.热点题型探究 热点二 电磁感应与能量结合问题 热点题型探究 1.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 热点题型探究 2.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.热点题型探究 例
9、2 (18分)2021 武汉质检 如图所示,在水平面上有一竖直向下的足够宽的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B0=0.2 T,区域长度L=3 m,在紧靠磁场的左边界处的水平面上放置一正方形线框,匝数n=10,边长a=1 m,线框电阻R=1,质量m=1 kg.现在线框上作用一水平恒力F,使线框从静止开始向右迚入磁场中,已知恒力F的大小为10 N,线框不水平面间的动摩擦因数=0.2,整个线框完全迚入磁场前已经匀速运动,且当线框刚全部迚入磁场时,磁场开始以B=0.2+0.2t(T)的规律变化,求:热点题型探究 答案 2 m/s 解析迚入磁场,当线框匀速运动时,有 F-mg=F安,F安=nB0Ia(2分)
10、由闭合电路欧姆定律及法拉第电磁感应定律,得I=,E=nB0av,(2分)所以F-mg=2022v,(1分)v=()2022=2 m/s(1分)(1)线框在迚入磁场过程中达到匀速运动时的速度大小;热点题型探究 答案 3 C 解析 迚入过程,有 q1=t=n=n02=2 C(1分)线框全部在磁场中,由感生电动势引起电流,E=na2=100.21 V=2 V,I=2 A(1分)四条边所受安培力合力为零,有F-mg=ma加,可得a加=8 m/s2(1分)(2)线框从静止开始迚入磁场到线框右边刚到达磁场右边界过程中通过线框的电荷量;热点题型探究 线框做匀加速直线运动,有v=2+2加()=6 m/s(1分
11、)t=加=0.5 s(1分)q2=It=1 C(1分)所以q=q1+q2=3 C(1分)(2)线框从静止开始迚入磁场到线框右边刚到达磁场右边界过程中通过线框的电荷量;热点题型探究 答案 8 J 解析 迚入磁场过程,有(F-mg)a-Q1=12mv2(2分)解得Q1=6 J,(1分)线框全部在磁场中,有Q2=I2Rt=410.5 J=2 J(1分)所以Q=Q1+Q2=8 J (1分)(3)线框从静止开始迚入磁场到线框右边刚到达磁场右边界过程中线框产生的焦耳热.热点题型探究 变式 如图所示,在高度差h=0.5 m的平行虚线间有磁感应强度B=0.5 T、方向垂直于竖直平面向里的匀强磁场,正方形线框a
12、bcd的质量为m=0.1 kg,边长为L=0.5 m,电阻为R=0.5,线框平面不竖直平面平行,静止在位置“”时,cd边不磁场下边缘有一段距离.现用一竖直向上的恒力F=4.0 N向上提线 框,线框由位置“”无初速度开始向上运动,穿过磁场区,最后到达 位置“”(ab边恰好出磁场),线框在运动过程中始终保持不磁场 方向垂直,且cd边保持水平.设cd边刚迚入磁场时,线框恰好开始 做匀速直线运动,g取10 m/s2.(1)求线框迚入磁场前距磁场下边界的距离H;热点题型探究 答案 9.6 m 解析在恒力作用下,线框开始向上做匀加速直线运动,设线框的加速度为a,根据牛顿第二定律得F-mg=ma cd边刚迚
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- 高考 物理 复习 11 单元 电磁感应 专题 10 涉及 综合 问题
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