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    微专题6 动量观点在电磁感应中的应用

    命题规律 1.命题角度动量定理动量守恒定律在电磁感应中的应用.2.常用方法建立单杆切割中qxt的关系模型建立双杆系统模型.3.常考题型选择题计算题

    考点一 动量定理在电磁感应中的应用

    在导体单杆切割磁感线做变加速运动时若牛顿运动定律和能量观点不能解决问题可运用动量定理巧妙解决问题

    求解的物理量

    应用示例

    电荷量或速度

    BLΔtmv2mv1qΔt,即-BqLmv2mv1

    位移

    0mv0即-0mv0

    时间

    BLΔtF其他Δtmv2mv1

    即-BLqF其他Δtmv2mv1

    已知电荷量qF其他(F其他为恒力)

    F其他Δtmv2mv1

    即-F其他Δtmv2mv1

    已知位移xF其他(F其他为恒力)

     

    1 (多选)(2022·河南开封市二模)如图所示在光滑的水平面上有一方向竖直向下的有界匀强磁场磁场区域的左侧一正方形线框由位置4.5 m/s的初速度垂直于磁场边界水平向右运动经过位置当运动到位置时速度恰为零此时线框刚好有一半离开磁场区域线框的边长小于磁场区域的宽度若线框进出磁场的过程中通过线框横截面的电荷量分别为q1q2线框经过位置时的速度为v.则下列说法正确的是(  )

    Aq1q2   Bq12q2

    Cv1.0 m/s   Dv1.5 m/s

     

    学习笔记:__________________________________________________________________

    2 (2022·浙江省精诚联盟联考)如图(a)所示电阻为2R半径为r匝数为n的圆形导体线圈两端与水平导轨ADMN相连与导体线圈共圆心的圆形区域内有竖直向下的磁场其磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示(b)中的B0t0均已知PTDENG是横截面积和材料完全相同的三根粗细均匀的金属棒金属棒PT的长度为3L电阻为3R质量为m.导轨ADMN平行且间距为L导轨EFGH平行且间距为3LDENG的长度相同且与水平方向的夹角均为30°.区域和区域是两个相邻的长和宽均为d的空间区域区域中存在方向竖直向下磁感应强度大小为B0的匀强磁场.02t0时间内使棒PT在区域中某位置保持静止且其两端分别与导轨EFGH对齐除导体线圈金属棒PTDENG其余导体电阻均不计所有导体间接触均良好且均处于同一水平面内不计一切摩擦不考虑回路中的自感

    (1)求在02t0时间内使棒PT保持静止的水平外力F的大小

    (2)2t0以后的某时刻若区域内的磁场在外力作用下从区域v0的速度匀速运动完全运动到区域导体棒PT速度恰好达到v0且恰好进入区域该过程棒PT产生的焦耳热为Q求金属棒PT与区域右边界的初始距离x0和该过程维持磁场匀速运动的外力做的功W

    (3)若磁场完全运动到区域时立刻停下求导体棒PT运动到EG时的速度大小v.

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

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    考点二 动量守恒定律在电磁感应中的应用

    双杆模型

    物理模型

    一动一静:甲杆静止不动,乙杆运动,其实质是单杆问题,不过要注意问题包含着一个条件——甲杆静止,受力平衡

    两杆都在运动,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产生的感应电动势是相加还是相减;系统动量是否守恒

    分析方法

    动力学观点

    通常情况下一个金属杆做加速度逐渐减小的加速运动,而另一个金属杆做加速度逐渐减小的减速运动,最终两金属杆以共同的速度匀速运动

    能量观点

    两杆系统机械能减少量等于回路中产生的焦耳热之和

    动量观点

    对于两金属杆在平直的光滑导轨上运动的情况,如果两金属杆所受的外力之和为零,则考虑应用动量守恒定律处理问题

     

    3 (2022·辽宁卷·15)如图所示两平行光滑长直金属导轨水平放置间距为L.abcd区域有匀强磁场磁感应强度大小为B方向竖直向上初始时刻磁场外的细金属杆M以初速度v0向右运动磁场内的细金属杆N处于静止状态两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直两杆的质量均为m在导轨间的电阻均为R感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计

    (1)M刚进入磁场时受到的安培力F的大小和方向

    (2)若两杆在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为N在磁场内运动过程中通过回路的电荷量q初始时刻Nab的最小距离x

    (3)初始时刻Ncd的距离与第(2)问初始时刻的相同ab的距离为kx(k>1)M出磁场后不与N相撞条件下k的取值范围

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    1.(多选)如图所示水平金属导轨PQ间距为LMN间距为2LPM相连QN相连金属棒a垂直于PQ放置金属棒b垂直于MN放置整个装置处在磁感应强度大小为B方向竖直向上的匀强磁场中现给a棒一大小为v0的初速度方向水平向右设两部分导轨均足够长两棒质量均为ma棒的速度由v0减小到0.8v0的过程中两棒始终与导轨接触良好在这个过程中以下说法正确的是(  )

    A俯视时感应电流方向为顺时针

    Bb棒的最大速度为0.4v0

    C回路中产生的焦耳热为0.1mv02

    D通过回路中某一截面的电荷量为

    2(2022·安徽阜阳市质检)如图两平行光滑金属导轨ABCABC的左端接有阻值为R的定值电阻Z间距为L其中ABAB固定于同一水平面上(图中未画出)且与竖直面内半径为r光滑圆弧形导轨BCBC相切于BB两点矩形DBBD区域内存在磁感应强度大小为B方向竖直向上的匀强磁场导体棒ab的质量为m阻值为R长度为Lab棒在功率恒定方向水平向右的推力作用下由静止开始沿导轨运动经时间t后撤去推力然后ab棒与另一根相同的导体棒cd发生碰撞并粘在一起3的速率进入磁场两导体棒穿过磁场区域后恰好能到达CC重力加速度大小为g导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好不计导轨的电阻

    (1)求该推力的功率P

    (2)求两导体棒通过磁场右边界BB时的速度大小v

    (3)求两导体棒穿越磁场的过程中定值电阻Z产生的焦耳热Q

    (4)两导体棒到达CC后原路返回请通过计算判断两导体棒能否再次穿过磁场区域若不能穿过求出两导体棒停止的位置与DD的距离x.

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