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文檔簡介
1、電磁感應(yīng)中的動力學(xué)問題和能量問題一、感應(yīng)電流在磁場中所受的安培力1.安培力的大小:F=BIL= .由F= 知,v變化時,F變化,物體所受合外力變化,物體的加速度變化,因此可用牛頓運動定律進行動態(tài)分析.在求某時刻速度時,可先根據(jù)受力情況確定該時刻的安培力,然后用上述公式進行求解.2.安培力的方向判斷(1)右手定則和左手定則相結(jié)合,先用右手定則確定感應(yīng)電流方向,再用 左手定則判斷感應(yīng)電流所受安培力的方向.(2)用楞次定律判斷,感應(yīng)電流所受安培力的方向一定和導(dǎo)體切割磁感線運動的方向垂直。熱點一 對導(dǎo)體的受力分析及運動分析從運動和力的關(guān)系著手,運用牛頓第二定律.基本方法是:受力分析運動分析(確定運動過
2、程和最終的穩(wěn)定狀態(tài))由牛頓第二定律列方程求解.運動的動態(tài)結(jié)構(gòu):這樣周而復(fù)始的循環(huán),循環(huán)結(jié)束時加速度等于零,導(dǎo)體達到平衡狀態(tài).在分析過程中要抓住a=0時速度v達到最大這一關(guān)鍵.特別提示1.對電學(xué)對象要畫好必要的等效電路圖.2.對力學(xué)對象要畫好必要的受力分析圖和過程示意圖二、電磁感應(yīng)的能量轉(zhuǎn)化1.電磁感應(yīng)現(xiàn)象的實質(zhì)是其他形式的能和電能之間的轉(zhuǎn)化.2.感應(yīng)電流在磁場中受安培力,外力克服安培力做功,將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,電流做功再將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.3.電流做功產(chǎn)生的熱量用焦耳定律計算,公式為Q=I2Rt熱點二 電路中的能量轉(zhuǎn)化分析從能量的觀點著手,運用動能定理或能量守恒定律.基本方法是:受力分析弄
3、清哪些力做功,做正功還是負功明確有哪些形式的能參與轉(zhuǎn)化,哪些增哪些減由動能定理或能量守恒定律列方程求解.特別提醒在利用能的轉(zhuǎn)化和守恒定律解決電磁感應(yīng)的問題時,要注意分析安培力做功的情況,因為安培力做的功是電能和其他形式的能之間相互轉(zhuǎn)化的“橋梁”.簡單表示如下: 安培力做正功 電能 其他形式能. 安培力做副功 其它形式能 電能如何求解電磁感應(yīng)中的力學(xué)問題,一直是高中物理教學(xué)的一個難點,也是近幾年來高考的熱點。學(xué)生普遍反映,這類問題的知識跨度較大、綜合程度較高、涉及到的知識面較廣。因此,求解這類問題的難度較大、方法比較靈活、途徑較多。筆者通過多年的教學(xué)實踐,總結(jié)出了下列幾種常見的求解方法,以供大家
4、探討。一、利用力學(xué)平衡方程求解圖1(a)例1如圖1(a)所示,兩金屬桿ab和cd長均為L,電阻均為R,質(zhì)量分別為M和m?,F(xiàn)用兩根質(zhì)量和電阻均可忽略不計且不可伸長的柔軟導(dǎo)線將它們連接成閉合回路,并懸掛于水平、光滑、不導(dǎo)電的圓棒兩側(cè)。已知兩金屬桿都處于水平位置,整個裝置處在一個與回路平面垂直磁感強度為B的勻強磁場中,求金屬桿ab向下做勻速運動時的速度。分析與解當金屬桿ab以速度v向下做勻速運動時,cd桿也將以速度v向上做勻速運動,兩桿同時做切割磁感線運動,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E2BLv。圖1(b)圖1(c)分別以ab桿和cd桿為研究對象進行受力分析,畫出受力分析圖如圖1(b)和圖1(c)所示,
5、根據(jù)力學(xué)平衡方程、則:MgBILTTmgBIL又因為,所以解得速度。二、利用牛頓第二定律求解圖2例2如圖2所示,平行導(dǎo)軌MN和PQ相距05m,電阻忽略不計。其水平部分粗糙,傾斜部分光滑。且水平部分置于B06T豎直向上的勻強磁場中,傾斜部分處沒有磁場。已知導(dǎo)線a和b的質(zhì)量均為02kg,電阻均為015,開始時a、b相距足夠遠,b放置在水平導(dǎo)軌上,現(xiàn)將a從斜軌上高005m處由靜止開始釋放,求:(g10m/s2)。(1)回路中的最大感應(yīng)電流是多少?(2)如果導(dǎo)線和導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)01,當導(dǎo)線b的速度最大時,導(dǎo)線a的加速度是多少?分析與解:(1)當導(dǎo)線a沿傾斜導(dǎo)軌滑下時,根據(jù)機械能守恒定律,導(dǎo)線a進入水
6、平導(dǎo)軌時速度最大,即。此時,導(dǎo)線a開始做切割磁感線運動,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流最大,即。(2)經(jīng)分析可知,當導(dǎo)線b的速度達到最大值時,導(dǎo)線b所受的安培力與摩擦力大小相等,方向相反,即umgBIL,此時導(dǎo)線a受到的摩擦力和安培力方向都向右,即FmgBIL2mg。根據(jù)牛頓第二定律,導(dǎo)線a產(chǎn)生的加速度為,方向水平向右。三、利用動量定理求解圖3例3如圖3所示,豎直放置的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌,置于垂直于導(dǎo)軌平面向里的勻強磁場中,兩根質(zhì)量相同的導(dǎo)體棒a和b,與導(dǎo)軌緊密接觸且可自由滑動。先固定a,釋放b,當b的速度達到10m/s時,再釋放a,經(jīng)過1s后,a的速度達到12m/s,則A、當 B、當C、若導(dǎo)軌足夠長,
7、它們最終的速度必相同D、它們最終的速度不相同,但速度差恒定分析與解:當b棒先向下運動時,在a和b以及導(dǎo)軌所組成的閉合回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,于是a棒受到向下的安培力,b棒受到向上的安培力,且二者大小相等。釋放a棒后,經(jīng)過時間t,分別以a和b為研究對象,根據(jù)動量定理,則有:代入數(shù)據(jù)可解得:當。在a、b棒向下運動的過程中,a棒產(chǎn)生的加速度,b棒產(chǎn)生的加速度。當a棒的速度與b棒接近時,閉合回路中的逐漸減小,感應(yīng)電流也逐漸減小,則安培力也逐漸減小。最后,兩棒以共同的速度向下做自由落體運動。故正確答案選A和C。四、利用動量守恒定律求解圖4例4如圖4所示,質(zhì)量為m的金屬桿a,從高為h處由靜止開始沿光滑的平行金
8、屬導(dǎo)軌滑下,進入光滑的水平平行金屬導(dǎo)軌,且導(dǎo)軌足夠長,在水平導(dǎo)軌區(qū)域有豎直向上磁感強度為B的勻強磁場。水平導(dǎo)軌上靜止放置著一個質(zhì)量為m/2的金屬桿b。如果a桿和b桿在導(dǎo)軌上始終不發(fā)生相碰,求:a和b的最終速度。分析與解:金屬桿由高為h處滑到水平導(dǎo)軌的過程中,機械能守恒,即:,這樣可求出a桿在進入水平導(dǎo)軌時的速度為。又因為a桿在水平導(dǎo)軌上滑動時,在閉合回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,于是a桿和b軒受到大小相等、方向相反的安培力作用。所以在水平方向上a桿和b桿組成的系統(tǒng)動量守恒。根據(jù)動量守恒定律,則:這樣便很容易求出a和b的最終速度。五、利用能量守恒定律求解圖5例5如圖5所示,在豎直向上磁感強度為B的勻強磁場
9、中,放置著一個寬度為L的金屬框架,框架的右端接有電阻R。一根質(zhì)量為m,電阻忽略不計的金屬棒受到外力沖擊后,以速度v沿框架向左運動。已知棒與框架間的摩擦系數(shù)為,在整個運動過程中,通過電阻R的電量為q,求:(設(shè)框架足夠長)(1)棒運動的最大距離;(2)電阻R上產(chǎn)生的熱量。分析與解(1)設(shè)在整個運動過程中,棒運動的最大距離為S,則:又因為,這樣便可求出SqR/BL。(2)在整個運動過程中,金屬棒的動能,一部分轉(zhuǎn)化為電能,另一部分克服摩擦力做功,根據(jù)能量守恒定律,則有:電能又轉(zhuǎn)化為R上產(chǎn)生的熱量,即。六、利用等效電路圖輔助求解 圖6(a)圖6(b)例6如圖6(a)所示,金屬框中ad、be、cf段導(dǎo)體長均為L,電阻均為R,且導(dǎo)體abc和def的電阻均忽略不計。金屬框處在一個垂直于紙面向里磁感強度為B的勻強磁場中,在外力作用下以速度v向左勻速拉出,求:(1)金屬框運動到圖示位置時,各段導(dǎo)體中的電流強度;(2)作用在金屬框上的外力。分析與解:(1)金屬框運動到圖示位置時,be和cf兩段導(dǎo)體切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢均為EBLv,畫出等效電路圖如圖6(b)所示,根據(jù)電源并聯(lián)的特點可知,通過導(dǎo)體ad的電流強度為IE/(R+R/2)=2BLv/3R,通過導(dǎo)體be和cf的電流均為。(2)將be和cf視為一個“整體”,由左手定則可知,b
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