高考物理一輪復(fù)習(xí)《電磁感應(yīng)中動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題》教_第1頁(yè)
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第4課時(shí)(小專(zhuān)題)電磁感覺(jué)中的動(dòng)力學(xué)和能量問(wèn)題打破一電磁感覺(jué)中的動(dòng)力學(xué)識(shí)題1.所用知識(shí)及規(guī)律安培力的大小由感覺(jué)電動(dòng)勢(shì)=,感覺(jué)電流IE=得B2L2v=和安培力公式=。EBLvRFBILFR安培力的方向判斷牛頓第二定律及功能關(guān)系2.導(dǎo)體的兩種運(yùn)動(dòng)狀態(tài)導(dǎo)體的均衡狀態(tài)——靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。導(dǎo)體的非均衡狀態(tài)——加快度不為零。3.常有的解題流程以下【典例1】如圖1所示,圓滑斜面的傾角α=30°,在斜面上擱置一矩形線(xiàn)框abcd,ab邊的邊長(zhǎng)l1=1m,bc邊的邊長(zhǎng)l2=0.6m,線(xiàn)框的質(zhì)量m=1kg,電阻R=0.1Ω,線(xiàn)框通過(guò)細(xì)線(xiàn)與重物相連,重物質(zhì)量M=2kg,斜面上ef(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感覺(jué)強(qiáng)度B=0.5T,假如線(xiàn)框從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),進(jìn)入磁場(chǎng)的最先一段時(shí)間做勻速運(yùn)動(dòng),ef和gh的距離s=11.4m,(取g=10m/s2),求:圖11線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)前重物的加快度;線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)勻速運(yùn)動(dòng)的速度v;ab邊由靜止開(kāi)始到運(yùn)動(dòng)到gh地方用的時(shí)間t;ab邊運(yùn)動(dòng)到gh處的速度大小及在線(xiàn)框由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到gh處的整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱。第一步:抓要點(diǎn)點(diǎn)→獲守信息第二步:抓過(guò)程剖析→理清思路第一過(guò)程:-′=MaMgT勻加快直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)――→α=mam:T-mgsin第二過(guò)程均衡條件M:T=Mg1勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)――→1安m:T′=mgsinα+F第三過(guò)程受力狀況及加快度同“第一過(guò)程”勻加快直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)→t及速度v利用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求時(shí)間全過(guò)程→求焦耳熱利用能量守恒規(guī)范解答(1)線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)前,僅遇到細(xì)線(xiàn)的拉力T,斜面的支持力和線(xiàn)框的重力,重物遇到自己的重力和細(xì)線(xiàn)的拉力T′,對(duì)線(xiàn)框由牛頓第二定律得2T-mgsinα=ma對(duì)重物由牛頓第二定律得Mg-T′=Ma又T=T′聯(lián)立解得線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)前重物的加快度a=-sinαMgmg=5m/s2。M+m(2)由于線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)的最先一段時(shí)間做勻速運(yùn)動(dòng),則重物受力均衡:Mg=T1線(xiàn)框abcd受力均衡:T1′=mgsinα+TF安又T1=T1′ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)切割磁感線(xiàn),產(chǎn)生的感覺(jué)電動(dòng)勢(shì)E=Bl1vEBl1v回路中的感覺(jué)電流為I==RRab邊遇到的安培力為F安=BIl122聯(lián)立解得Mg=mgsinBl1vα+R代入數(shù)據(jù)解得v=6m/s。(3)線(xiàn)框abcd進(jìn)入磁場(chǎng)前,做勻加快直線(xiàn)運(yùn)動(dòng);進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中,做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng);進(jìn)入磁場(chǎng)后到運(yùn)動(dòng)至gh處,仍做勻加快直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。進(jìn)磁場(chǎng)前線(xiàn)框的加快度大小與重物的加快度大小同樣,為a=5m/s2,該階段的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為vt1=a=1.2s進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2=l2=0.1sv線(xiàn)框完整進(jìn)入磁場(chǎng)后的受力狀況同進(jìn)入磁場(chǎng)前的受力狀況同樣,所以該階段的加快度仍為a=5m/s2由勻變速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的規(guī)律得-2=3+12svt2at3l解得t3=1.2s所以ab邊由靜止開(kāi)始到運(yùn)動(dòng)到gh地方用的時(shí)間123t=t+t+t=2.5s。線(xiàn)框ab邊運(yùn)動(dòng)到gh處的速度v′=v+at3=6m/s+5×1.2m/s=12m/s整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱=安=(-sinα)l2=9J。QFlMgmg答案(1)5m/s2(2)6m/s(3)2.5s(4)12m/s9J3【變式訓(xùn)練】1.如圖2所示,、為足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌,間距L=0.50m,導(dǎo)軌平面與水平面間MNPQ夾角θ=37°,N、Q間連結(jié)一個(gè)電阻R=5.0Ω,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感覺(jué)強(qiáng)度B=1.0T。將一根質(zhì)量為m=0.050kg的金屬棒放在導(dǎo)軌的ab地點(diǎn),金屬棒及導(dǎo)軌的電阻不計(jì)。現(xiàn)由靜止開(kāi)釋金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中一直與導(dǎo)軌垂直,且與導(dǎo)軌接觸優(yōu)秀。已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.50,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí),其速度大小開(kāi)始保持不變,地點(diǎn)cd與ab之間的距離s=2.0m。已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:圖2金屬棒沿導(dǎo)軌開(kāi)始下滑時(shí)的加快度大??;金屬棒抵達(dá)cd處的速度大??;金屬棒由地點(diǎn)ab運(yùn)動(dòng)到cd的過(guò)程中,電阻R產(chǎn)生的熱量。分析(1)設(shè)金屬棒開(kāi)始下滑時(shí)的加快度大小為a,則mgsinθ-μmgcosθ=ma解得a=2.0m/s2(2)設(shè)金屬棒抵達(dá)cd地點(diǎn)時(shí)速度大小為v、電流為I,金屬棒受力均衡,有mgsinθ=BIL+μmgcosθBLvI=R解得v=2.0m/s(3)設(shè)金屬棒從ab運(yùn)動(dòng)到cd的過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q,由能量守恒,有12mgssinθ=2mv+μmgscosθ+Q解得Q=0.10J答案(1)2.0m/s2(2)2.0m/s(3)0.10J打破二電磁感覺(jué)中的能量問(wèn)題1.電磁感覺(jué)中的能量轉(zhuǎn)變2.求解焦耳熱Q的三種方法43.解電磁感覺(jué)現(xiàn)象中的能量問(wèn)題的一般步驟在電磁感覺(jué)中,切割磁感線(xiàn)的導(dǎo)體或磁通量發(fā)生變化的回路將產(chǎn)生感覺(jué)電動(dòng)勢(shì),該導(dǎo)體或回路就相當(dāng)于電源。剖析清楚有哪些力做功,就能夠知道有哪些形式的能量發(fā)生了互相轉(zhuǎn)變。依據(jù)能量守恒列方程求解。【典例2】(2014·天津卷,11)如圖3所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30°的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),間距L=0.4m。導(dǎo)軌所在空間被分紅地區(qū)Ⅰ和Ⅱ,兩地區(qū)的界限與斜面的交線(xiàn)為MN,Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,兩磁場(chǎng)的磁感覺(jué)強(qiáng)度大小均為B=0.5T。在地區(qū)Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1kg,電阻R1=0.1Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab恰好不下滑。而后,在地區(qū)Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4kg,電阻2=0.1Ω的圓滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開(kāi)始下滑。cd在滑動(dòng)過(guò)程中一直處于R地區(qū)Ⅱ的磁場(chǎng)中,ab、cd一直與導(dǎo)軌垂直且兩頭與導(dǎo)軌保持優(yōu)秀接觸,取2,問(wèn):g=10m/s圖3cd下滑的過(guò)程中,ab中的電流方向;ab剛要向上滑動(dòng)時(shí),cd的速度v多大;(3)從cd開(kāi)始下滑到ab剛要向上滑動(dòng)的過(guò)程中,cd滑動(dòng)的距離s=3.8m,此過(guò)程中ab上產(chǎn)生的熱量Q是多少。分析(1)依據(jù)右手定章判知cd中電流方向由d流向c,故ab中電流方向由a流向。b(2)開(kāi)始擱置ab恰好不下滑時(shí),ab所受摩擦力為最大摩擦力,設(shè)其為f,有f=mgsinθmaxmax1①設(shè)ab恰好要上滑時(shí),cd棒的感覺(jué)電動(dòng)勢(shì)為E,由法拉第電磁感覺(jué)定律有E=BLv②設(shè)電路中的感覺(jué)電流為I,由閉合電路歐姆定律有EI=R+R③12設(shè)ab所受安培力為F安,有5F安=BIL④此時(shí)ab遇到的最大摩擦力方向沿斜面向下,由均衡條件有F安=1sinθ+max⑤mgf聯(lián)立①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得:v=5m/s⑥(3)設(shè)cd棒的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電路中產(chǎn)生的總熱量為總,由能量守恒定律有Q2sinθ=Q總+122⑦mgs2mv由串連電路規(guī)律有R1Q=Q總⑧R1+R2聯(lián)立解得:Q=1.3J⑨答案(1)由a流向b(2)5m/s(3)1.3J【變式訓(xùn)練】2.(多項(xiàng)選擇)如圖4所示,粗拙的平行金屬導(dǎo)軌傾斜擱置,導(dǎo)軌電阻不計(jì),頂端QQ′之間連結(jié)一個(gè)阻值為R的電阻和開(kāi)關(guān)S,底端′處與一小段水平軌道相連,有勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌PP平面。斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,將一根質(zhì)量為m、長(zhǎng)為l的金屬棒從AA′處由靜止開(kāi)始滑下,落在水平面上的FF′處;閉合開(kāi)關(guān)S,將金屬棒仍從AA′處由靜止開(kāi)始滑下,落在水平面上的EE′處;開(kāi)關(guān)S仍閉合,金屬棒從′處(圖中沒(méi)畫(huà)出)由靜止開(kāi)始滑下,仍落在水平面上的′CCEE處。(忽視金屬棒經(jīng)過(guò)PP′處的能量損失)測(cè)得有關(guān)數(shù)據(jù)以下圖,以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是()圖4A.S斷開(kāi)時(shí),金屬棒沿導(dǎo)軌下滑的加快度為

2x1g2hsgB.S閉合時(shí),金屬棒剛走開(kāi)軌道時(shí)的速度為x2mg22C.電阻R上產(chǎn)生的熱量Q=4h(x1-x2)

2hD.′必定在′的上方CCAA122g分析由平拋運(yùn)動(dòng)知識(shí)可知,S斷開(kāi)時(shí),由h=2gt,x1=v1t,v1=2a1s,可得v1=x12h,2g1x1gS,v2=x2R上產(chǎn)生的熱量a1=4,A錯(cuò)誤;同理可得閉合開(kāi)關(guān)2,B正確;故電阻Q=2hsh6212mg22mv1-2mv2=4h(x1-x2),C正確;由于金屬棒有一部分機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮鑂上的內(nèi)能,故不能判斷CC′與AA′地點(diǎn)的關(guān)系,D錯(cuò)誤。答案BC打破三電磁感覺(jué)中的“桿+導(dǎo)軌”模型1.模型建立“桿+導(dǎo)軌”模型是電磁感覺(jué)問(wèn)題高考命題的“基本道具”,也是高考的熱門(mén),考察的知識(shí)點(diǎn)多,題目的綜合性強(qiáng),物理情形變化空間大,是我們復(fù)習(xí)中的難點(diǎn)?!皸U+導(dǎo)軌”模型又分為“單桿”型和“雙桿”型(“單桿”型為要點(diǎn));導(dǎo)軌擱置方式可分為水平、豎直和傾斜;桿的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可分為勻速、勻變速、非勻變速運(yùn)動(dòng)等。2.模型分類(lèi)及特色單桿水平式物理模型設(shè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中某時(shí)刻棒的速度為v,加快度為aFB2L2v=-,、同向,動(dòng)向剖析mmRavBLv隨v的增添,a減小,當(dāng)a=0時(shí),v最大,I=R恒定運(yùn)動(dòng)形式勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)掃尾狀態(tài)力學(xué)特色=0v恒定不變a電學(xué)特色I(xiàn)恒定單桿傾斜式物理模型棒開(kāi)釋后下滑,此時(shí)a=gsinα,速度v↑E=BLv↑EI=R↑F動(dòng)向剖析BIL↑a↓,當(dāng)安培力F=mgsinα?xí)r,a=0,v最大運(yùn)動(dòng)形式勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)掃尾狀態(tài)力學(xué)特色mgRsinαa=0v最大v=22mBL電學(xué)特色I(xiàn)恒定【典例3】(2014·江蘇卷,13)如圖5所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為,長(zhǎng)為3,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長(zhǎng)為d的薄Ld7絕緣涂層。勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感覺(jué)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直。質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止開(kāi)釋?zhuān)诨贤繉右郧耙呀?jīng)做勻速運(yùn)動(dòng),并向來(lái)勻速滑到導(dǎo)軌底端。導(dǎo)體棒一直與導(dǎo)軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R,其余部分的電阻均不計(jì),重力加快度為g。求:圖5導(dǎo)體棒與涂層間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小v;整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。分析(1)在絕緣涂層上運(yùn)動(dòng)時(shí),受力均衡,則有mgsinθ=μmgcosθ①解得:μ=tanθ②在圓滑導(dǎo)軌上勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感覺(jué)電動(dòng)勢(shì)為:E=BLv③E則電路中的感覺(jué)電流I=R④導(dǎo)體棒所受安培力F安=BIL⑤且由均衡條件得F安=mgsinθ⑥mgRsinθ聯(lián)立③~⑥式,解得v=B2L2⑦從開(kāi)始下滑到滑至底端由能量守恒定律得:123mgdsinθ=Q+Qf+mv⑧2摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能Qf=μmgdcosθ⑨3222聯(lián)立⑧⑨解得=2sinmgRsinθθ-44⑩Qmgd2BLmgRsinθ答案(1)tanθ(2)B2L23222θ(3)2mgdsinmgRsinθ-442BL8用動(dòng)力學(xué)看法、能量看法解答電磁感覺(jué)問(wèn)題的一般步驟【變式訓(xùn)練】3.如圖6甲,電阻不計(jì)的軌道MON與PRQ平行擱置,ON及RQ與水平面的傾角θ=53°,MO及PR部分的勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直向下,ON及RQ部分的磁場(chǎng)平行軌道向下,磁場(chǎng)的磁感覺(jué)強(qiáng)度大小同樣,兩根同樣的導(dǎo)體棒ab和cd分別擱置在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌垂直并一直接觸優(yōu)秀。棒的質(zhì)量m=1.0kg,R=1.0Ω,長(zhǎng)度L=1.0m與導(dǎo)軌間距同樣,棒與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,現(xiàn)對(duì)ab棒施加一個(gè)方向水向右,按圖乙規(guī)律變化的力,同時(shí)由靜止開(kāi)釋cd棒,F(xiàn)則ab棒做初速度為零的勻加快直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),g取10m/s2。圖6求ab棒的加快度大小;求磁感覺(jué)強(qiáng)度B的大小;若已知在前2s內(nèi)F做功W=30J,求前2s內(nèi)電路產(chǎn)生的焦耳熱;求cd棒達(dá)到最大速度所需的時(shí)間。分析(1)對(duì)ab棒:f=μmgv=atF-BIL-f=maB2L2atF=m(μg+a)+2R由圖像信息,代入數(shù)

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