物理人教版 (新课标)3 楞次定律说课课件ppt
展开切割磁感线类电磁感应问题历来是高考命题的重点和热点。这类问题能够综合力和运动、功和能、磁场和电路、电磁感应等高中物理的重点知识,往往设问灵活,过程复杂,综合性强,难度较大,既能考查考生对主干知识的掌握情况,又能考查考生推理、分析、综合能力和应用数学处理物理问题的能力。
电磁感应和力学问题联系密切:切割磁感线的导体作为电学研究对象有感应电动势、感应电流、路端电压、电流做功、电阻产生焦耳热等问题;作为力学研究对象有受力、位移、速度、加速度、动能、能量及其变化等问题。解决这类问题不仅要抓住状态变化过程中变量“变”的特点和规律,确定状态变化过程中的临界点,注意从动量、能量的观点出发,运用相应的规律,还要灵活采用诸如模型法、逆向法、极端法、整体法与隔离法、平均思想、等效替代法、图象法、微元法、近似法等思维方法进行分析和解答。
1.(06南通二模)如图所示,有理想边界的两个匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,两边界间距s=0.1m.。一边长 L=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻R=0.4Ω。现使线框以v=2m/s的速度从位置I匀速运动到位置Ⅱ。 (1)求cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小。 (2)求整个过程中线 框所产生的焦耳热。 (3)在坐标图中画出 整个过程中线框a、b 两点的电势差Uab随时间t变化的图线。
解答:(1)电动势:E=BLv
线框所产生的焦耳热:Q1=I2Rt1=5×10-3 J
由对称性可知,线框进入右侧磁场所产生的焦耳热: Q2=Q1=5×10-3 J
整个过程中线框所产生的焦耳热:Q=2 Q1=0.01J
(3) 线框cd边进入右侧磁场前,a、b两点的电势差:
线框ab边、cd边分别在左右两侧磁场时: Uab=BLv=0.2V
线框进入右侧磁场的过程中:
Uab随时间t变化的图线如右图所示。
2.(08南通一模) 如图甲,相距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在垂直导轨平面的匀强磁场中,OO′为磁场边界,磁感应强度为B,导轨右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计。在距OO′为L处垂直导轨放置一质量为m、电阻不计的金属杆ab。 (1)若ab杆在恒力作 用下由静止开始向右运 动,其速度-位移的关 系图象如图乙所示,则 在此过程中电阻R上产生 的电热Q1是多少?ab杆在离开磁场前瞬间的加速度为多少? (2)若a b杆固定在导轨上的初始位置,磁场按Bt=Bcsωt规律由B减小到零,在此过程中电阻R上产生的电热为Q2,求ω的大小。
(2)易知,闭合回路的磁通量Φ的变化规律为: Φt=BL2csωt
该过程中穿过线圈的磁通量,与线圈在磁场中以角速度ω匀速转动规律相同,因此回路中产生交变流电,其电动势的最大值为:Em=BωL2
3.(06苏锡常镇二模)两条彼此平行间距 l=0.5m 的光滑金属导轨水平固定放置,导轨左端接阻值R =2Ω的电阻,右端接阻值RL=4Ω的小灯泡,如图(a)所示。在导轨的 MNQP矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,MP的长d =2m,MNQP区域内磁场的磁感应强度 B 随时间t变化如图(b)所示。垂直导轨跨接一金属杆,金属杆的电阻r=2Ω,两导轨电阻不计。在t=0时,用水平恒力 F 拉金属杆,使金属杆由静止开始从GH位置向右运动,当金属杆从GH位置运动到PQ位置的过程中,小灯泡的亮度 一直没有变化。求: (1)通过小灯泡的电流I。 (2)水平恒力F的大小。 (3)金属杆的质量m。
闭合回路的总电阻: R总=RL+R/2=5
所以即通过小灯泡的电流:IL=E1/R总=0.1 A
(2)因灯泡亮度不变,故4s末金属棒进入磁场时刚好匀速运动。
棒AB两端的电压为: UAB=ILRL =0.4V
通过R的电流为: IR = UAB / R = 0.2A
通过棒AB的电流为: I =IL+IR =0.3 A
棒所受的安培力为: F安=BId=0.3 N
由平衡条件可知恒力: F =F安=0.3 N
又:E2=B d v
4.(07北京)用密度为d、电阻率为 ρ、横截面积为A的薄金属条制成边长为L的闭合正方形框。如图所示,金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行。设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计。可认为方框的边和边都处在磁极之间,极间磁感应强度大小为B。方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保 持水平(不计空气阻力)。 (1)求方框下落的最大速度vm (设磁场区 域在数值方向足够长); (2)当方框下落的加速度为g/2时,求方框 的发热功率P; (3)已知方框下落时间为t时,下落高度为 h,其速度为vt( vt < vm )。若在同一时间t内, 方框内产生的热与一恒定电流I0在该框内产生 的热相同,求恒定电流I0的表达式。
解答:(1)方框质量: m=4LAd
方框下落速度为v时,产生的感应电动势:E=2BLv
方框下落过程,受到重力mg及安培力F,
当F=mg时,方框达到最大速度,即v=vm
(3)根据能量守恒定律,有:
5.(05南京三模)如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范围),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为s,相邻磁场区域的间距也为s,、大于L,磁场左、右两边界均与导轨垂直.现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进人磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域。地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求: (1)刚开始下滑时, 金属框重心离水平导 轨所在平面的高度; (2)整个过程中金属框内产生的电热; (3)金属框完全进人第k (k
则金属框重心离水平导轨所在平面的高度:
(3)金属框穿过第(k-1)个磁场区域后,由动量定理得:
金属框完全进入第k个磁场区域的过程中,由动量定理得:
6.(07南通二模)如图,光滑平行的水平金属导轨MN、PQ相距l,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感强度为B。一质量为m,电阻为r的导体棒ab,垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0。现用一大小为F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由静止开始运动,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触,导轨电阻不计)。求: (1)棒ab在离开磁场右边界时的速度; (2)棒ab通过磁场区的过 程中整个回路所消耗的电能; (3)试分析讨论ab棒在磁 场中可能的运动情况。
解答:(1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动,速度为vm,则有:E=Blvm
对ab棒: F-BIl=0
解得整个回路所消耗的电能:
棒在进入磁场前做匀加速直线运动,在磁场中运动可分三种情况讨论:
7.(06南京二模)一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为By = B0(1 + ky)(此处k为比例常数,且k>0),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一 数值,称为收尾速度。求: (1)圆环中的感应电流方向; (2)圆环的收尾速度的大小。
解答:(1)根据楞次定律可知,感应电流的方向为顺时针(俯视观察)
(2)圆环下落高度为y时的磁通量为:
设收尾速度为vm,以此速度运动Δt时间内磁通量的变化为:
根据法拉第电磁感应定律有:
圆环中感应电流的电功率为:
根据能的转化和和守恒定律有:P1=P2
8.(08江苏)如图所示,间距为l的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,导轨光滑且电阻忽略不计。磁感应强度为B的条形匀强磁场与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2。两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直。(设重力加速度为g) (1)若a进入第2个磁场区域时, b以与a同样的速度进入第1个磁场区 域,求b穿过第1个磁场区域过程中 增加的动能ΔEk。 (2)若a进入第2个磁场区域时, b恰好离开第1个磁场区域;此后a 离开第2个磁场区域时,b又恰好进 入第2个磁场区域,且a、b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相等。求a穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q。 (3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率v。
解答:(1)a和b不受安培力作用,由机械能守恒知,ΔEk=mg d1sinθ ①
解得两导体棒产生的总焦耳热为:Q=mg(d1+d2)sinθ ④
(3)在无磁场区域:v2 = v1+gsinθ· t ⑤
在有磁场区域,棒a所受合力:F= mgsinθ-BIl ⑦
感应电动势:E=Blv ⑧
9.(06江苏)如图所示,顶角θ = 45°,的金属导轨 MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中。一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向左滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为r。导体棒与导轨接触点的a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。t=0时,导体棒位于顶角O处,求: (1)t 时刻流过导体棒的电流强度I和电流方向。 (2)导体棒作匀速直线运动时水平 外力F的表达式。 (3)导体棒在0~t 时间内产生的焦 耳热Q。 (4)若在t0时刻将外力F撤去,导体 棒最终在导轨上静止时的坐标x。
解答:(1)0到 t 时间内,导体棒的位移:x=v0t
t 时刻,导体棒的长度: l=x
导体棒的电动势: E=Bl v0
(2)水平外力与安培力平衡:
解法二:t 时刻导体棒的电功率:P=I 2R
由于电流 I 恒定,又,Rt=v0rt∝t
(4)撤去外力时,设任意时刻t导体的坐标为x,速度为v,取很短时间Δt 或很短距离Δx
解法一 在t~t+Δt时间内,由动量定理得: BIlΔt=mΔv
解得导体棒静止时的坐标:
即:d2+2v0t0d-2ΔS=0
解法二 在x~x+Δx,由动能定理得:
得:FΔt=mΔv 以下解法同解法一
解法三(2)由牛顿第二定律得:
得:FΔx=mvΔv 以下解法同解法二
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