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2022年高中物理二輪總復習 電磁感應綜合題教案

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1、2022年高中物理二輪總復習 電磁感應綜合題教案 解答“龜磁感應綜合題”一類試題,應了解以下幾點: 1.電磁感應與力學知識綜合:導體在磁場中做切割磁感線運動,田路中產(chǎn)生感應電流,感應電流在磁場中又要受到安培辦的作府;從而引出一系列如平衡、加速度、動量和能量等綜合問題.利用平衡、牛頓定律和動量定理 動能定理要解決問題 2.電磁感應和直流電路知識綜合:利用閉合電路歐姆定律求感應電流的大小,利用直流電路的串、并聯(lián)知識求各部分支路的電壓、電流和電功率(或熱功率)、消耗的電能等問. 3.涉及能的轉(zhuǎn)化和守恒定律,有時用守恒思想解題較簡單. Ⅰ 高考最新熱門題 1 (典

2、型例題)如圖25-2—1所示,a1b1c1d1和a2b2c2d2為在同一豎直平面內(nèi)的金屬導軌,處在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌所在的平面紙面)向里.導線的a1b1,段與a2b2段是豎直的,距離為l1,c1d1段與c2d2段也是垂直的,距離為l2,x1y1與x2y2為兩根用不可可長的絕緣輕線相連的金屬細桿,質(zhì)量分別為m1和m2,它們都垂直于導軌并與導軌保持光滑接觸.兩桿與導軌構(gòu)成的回路的總電阻為R.F為作用于金屬桿x1y1上的豎直向上的恒力.已知兩桿運動到圖示位置時,已勻速向上運動,求此時作用于兩桿的重力的功率大小和回路電阻上的熱功率. 命題目的與解題巧:考查法拉第電磁感應定律

3、、歐姆定律、牛頓運動定律、焦耳定律等規(guī)律的綜合應用能力.解題關鍵是分析清楚物理過程. [解析] 設桿向上運動的速度為v,因桿的運動,兩抒與導軌構(gòu)成的回路的面積減少,從而磁通量也減少,由法拉第電磁感應定律,回路中的感應電動勢的大小E=B(l2-l1) ① 回路中的電流 ② 電流沿順時針方向,兩金屬桿都要受到安培力作用,作用于桿x1y1的安培力f1=Bl1I ③方向向上 作用于桿x2y2的安培力f2=Bl2I ④方向向下 當桿作勻速運動時,根據(jù)牛頓第二定律有: F-m1g-m2g+f1-f2=0 ⑤ 解以上各式,得

4、 ⑥ ⑦ 作用于兩桿的重力的功率的大小p=(m1=+m2)gv ⑧ 電阻上的熱功率 Q=I2R ⑨ 由⑥⑦⑧⑨式得 ⑩ [答案] 2 (典型例題)如圖25-2—2(甲)所示,兩根足夠長的直金屬導軌MN,PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導軌間距為L,M、P兩點間接有阻值為R的電阻,一根質(zhì)量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直,整套裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下,導軌和金屬桿的電阻可忽略,讓ab桿沿導軌由靜止開始下滑,導軌和金屬桿接觸良好,不計它

5、們之間的摩擦. (1)由b向a方向看到的裝置如圖25-2-2(乙)所示,請在此圖中畫出ab桿下滑過程中某時刻的受力示意圖; (2)在加速下滑過程中,當ab桿的速度大小為v時,求此時ab桿中的電流及其加速度的大??; (3)求在下滑過程中,ab桿可以達到的速度最大值. 答案:如圖D25-1所示 (2);gsinθ- (3) 指導:(1)如圖D 25-1所示,某時刻ab桿受重力 mg,方向豎直向下,支持力N,方向垂直斜面向上;安培力F,方向平行斜面向上. (2)當ab桿速度為v時,感應電動熱E=BLv,此時電路中電流I=桿所受安培力F=BIv根據(jù)牛頓運動

6、定律,有ma=mgsinθ-F=mgsinθ , (3)當=mgsinθ時,ab桿達到最大速度 vm,Vm= 3 (典型例題)水平面上兩根足夠長的金屬導軌平行固定放置,間距為L一端通過導線與阻值為R的電阻連接;導軌上放一質(zhì)量為m的金屬桿,如圖25—2—3所示,金屬桿與導軌的電阻忽略不計.均勻磁場豎直向下,用與導軌平行的恒定拉力F作用在金屬桿上,桿最終將做勻速運動.當改變拉力的大小時,相對應的勻速運動速度v也會變化,v和F的關系如圖25-2-4所示.(取重力加速度g=10m/s2) (1)金屬桿在勻速運動之前做什么運動? (2)若m=0.5kg,L=0.5m,R=

7、0.5,磁感應強度B為多大? (3)由v-F圖線的截距可求得什么物理量?其值為多少? 答案:加速度減小的加速運動 (2)lT (3)動摩擦因數(shù) V=0.4 指導:(1)金屬桿運動后,回路中產(chǎn)生感應電流,金屬桿將受 F和安培力的作用,且安培力隨著速度增大而增加,桿所受合外力減小,故加速度減小,即加速度減小的加速運動. (2)感應電動勢E=BLv,感應電流I=,安培力F=BIL=由圖線可知金屬桿受拉力、安培力和阻力作用,勻速時合力為零.F=+f所以v=(F-f).從圖一可以得一直線的斜率k=2,所以B==1T. (3)由直線的截距可以求得金屬桿受到的阻力f=2N.若金屬桿受到的阻力僅

8、為動摩擦力,由截距可求得動摩擦因數(shù) μ=0. 4 (典型例題)·如圖25-2-5所示,在水平面上兩條平行導電導軌MN、PQ,導軌間距離為l勻強磁場垂直于導軌所在的平面(紙面)向里,磁感應強度的大小為且兩根金屬桿1、2擺在導軌上,與導軌垂直,它們的質(zhì)量和電阻分別為m1、m2和R1、R2.兩桿與導軌接觸良好,與導軌間的動摩擦因數(shù)皆為μ.已知桿l被外力拖動,以恒定的速度vo沿導軌運動,達到穩(wěn)定狀態(tài)時,桿2也以恒定速度沿導軌運動,導軌的電阻可忽略.求此時桿2克服摩擦力做功的功率. 答案: p=μm2g [] 指導:設桿2的運動速度為 v,由于兩桿運動時,兩桿和導軌成的回路中磁通量發(fā)生

9、變化,產(chǎn)生電磁感應現(xiàn)象,感應電動勢為E=B1(v0-v),感應電流I桿2做勻速運動,它受到的安培力等于它受到的摩擦力,即BlI=μm2g.摩擦力的功率p=μm2gv.由以上各式解得P=μm2g[v0-(R1+R2)]. 5 (典型例題)如圖25—2-6所示,OACO為置于水平面內(nèi)的光滑閉合金屬導軌,O、C處分別接有短電阻絲(圖中用粗線表示),R1=4Ω,R2=8Ω(導軌其他部分電阻不計).導軌OAC的形狀滿足方程y=2sin()(單位:m).磁感應強度B=0.2T,的勻強磁場方向垂直于導軌平面.一足夠長的金屬棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0 m/s水平向右在導軌上從O點滑動

10、到C點,棒與導軌接觸良好且始終保持與OC導軌垂直.不計棒的電阻.求: (1)外力F的最大值; (2)金屬棒在導軌上運動時電阻絲R1上消耗的最大功率; (3)在滑動過程中通過金屬棒的電流I與時間t的關系. 答案:0.3N(2)1W(3)A 指導:(1)金屬棒勻速運動 F外=F安 由E=Biv,I=.得F外=BIL =當L達到最大,即 則 (2)=1 W. (3)金屬棒與導軌接觸點間的點的長度隨時間變化, L=2sin(x),且x=vt,E=BLv,則 I=. 6 (典型例題)如圖25—2—7所示,兩根平行金屬導軌固定在水平桌面上,每根導軌每米的電阻

11、為ro=0.10Ω.導軌的端點P、Q用電阻可忽略的導線相連,兩導軌間的距離l=0.20cm.有隨時間變化的勻強磁場垂直于桌面,已知磁感應強度B與時間t的關系為B=kt,比例系數(shù)k=0.020T/s.一電阻不計的金屬桿可在導軌上無摩擦地滑動,在滑動過程中保持與導軌垂直.在t=0時刻,金屬桿緊靠在P、Q端,在外力作用下,桿以恒定的加速度從靜止開始向?qū)к壍牧硪欢嘶瑒樱笤趖=6.0s時金屬桿所受的安培力. F=1.44×10-3N 指導:以a表示金屬桿運動的加速度,在 t時刻,金屬桿與初始位置的距離L=at2,此時桿的速度 v=at,桿與導軌構(gòu)成的回路的面積SLl,回路中的感應電動勢E=+Bl

12、v.而B=kt ,=k.回路的總電阻R= 2Lr0,回路中的感應電流I=,作用于桿的安培力F=BlI解得F=t,代入數(shù)據(jù)得F=1.44×10-3N. 7 (典型例題)如圖25-2—8所示,兩根平行的金屬導軌,固定在同一水平面上,磁感應強度 B=0.50T的勻強磁場與導軌所在平面垂直,導軌的電阻很小,可忽略不計,導軌間的距離l=0.20 m.兩根質(zhì)量均為m=0.10kg的平行金屬桿甲、乙可在導軌上無摩擦地滑動,滑動過程中與導軌保持垂直,每根金屬桿的電阻為R=0.5Ω在t=0時刻,兩桿都處于靜止狀態(tài).現(xiàn)有一與導軌平行、大小為0.20N的恒力F作用于金屬桿甲上,使金屬桿在導軌上滑動,經(jīng)過

13、t=5.0s,金屬桿甲的速度為o =1.37 m/s2.問:此時兩金屬桿的速度各為多少? Ⅱ 題點經(jīng)典類型題 1 (典型例題)如圖25—2—9所示,MN、PQ是兩根足夠長的固定平行金屬導軌,兩導軌間的距離為工,導軌平面與水平面的夾角為θ,在整個導軌平面內(nèi)都有垂直于導軌平面斜向上方的勻強磁場,磁感應強度為B,在導軌的MP間連接一個阻值為R的電阻, 一根垂直于導軌放置的金屬棒ab,質(zhì)量為m,從靜止釋放開始沿導軌下滑,求ab棒的最大速度.(已知ab與導軌間動摩擦因數(shù)為μ,導軌和金屬棒的電阻不計) 命題目的與解題技巧:考查電磁感應定律與運動定律的綜合.分清物理過程,選擇合適定律

14、列方程求解. [解析] ab下滑做切割磁感線運動,感應電流方向及受力情況如圖25—2—10(甲)所示.E=BLv ①,I= ②,F(xiàn)= BIL ③,F(xiàn)合=mgsinθ-F-μN=ma ④,N=mgcosθ ⑤聯(lián)立①②③④⑤解得a=(mgsinθ-B2L2v/R-μmgcosθ)/m. 在ab下滑過程中,速度增大,由上式知加速度減小,ab做加速度逐漸減小的加速運動,當a=0時,速度達到最大值,設為vm,則有mgsinθ-B2L2vm/R-μmgcosθ=0 所以vm=mg(sin θ-μcosθ)R/B2L2.若此題中B的方向豎直向上,則磁場力沿水平方向,

15、受力如圖25— 2—10(乙)所示,N=mgcos θ+Fsinθ,速度最大時,mgsinθ-F· 動態(tài)分析過程中,受力情況分析必須注意空間坐標的建立及力空間坐標系中的方向. [答案] vm=mg(sinθ-μcosθ)R/B2L2. 2 (典型例題)如圖25—2—11所示,直角三角形導線框abc固定在勻強磁場中,ab是一段長為l、電阻為R的均勻?qū)Ь€,ac和bc的電阻可不計,ac長度為l/2.磁場的磁感應強義為B,方向垂直于紙面向里.現(xiàn)有一段長為1/2、電阻為R/2的均勻?qū)w桿MN架在導線框,開始時靠近(但不接觸)ac,然后在水平外力作用下沿ab方向以速度v

16、向b端勻速滑動,滑動中始終與ac平行并與導線框保持良好接觸.求: (1)回路中感應電動勢的最大值,并判斷出導線ac中的電流方向; (2)當MN滑運的距離為l/3時,作用在導體桿MN上的外力大?。? 3 (典型例題)如圖25—2—2所示,一個被x軸和曲線方程 y=0.2sin10x/3(m)所圍的空間中存在著勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,磁感應強度B=0.2T.方形金屬線框的邊長是0.4m,電阻是0.1 Ω,它的一邊與z軸重合,在拉力F的作用下,線框以10.0 m/s的速度水平向右勻速運動. 試求: (1)拉力F的最大功率是多少? (2)拉力F

17、要做多少功才能把線框拉過磁場區(qū)? 4 (典型例題)如圖25—l—13所示,足夠長的金屬導軌ABCDEF,ABC與DEF平行,相距L=1 m,AB、EF是弧形,BC、DE水平放置,BAFE光滑,BCDE粗糙,且BCDE處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.5T.金屬棒MN質(zhì)量m=0.5 ks,電阻間接有電阻,R1=R2=2Ω,其余電阻忽略不計,今將金屬棒自弧形導軌中離水平部分高h=0.8m處由靜止開始釋放,在導軌水平部分中前進s=2m后靜止.求: (1)金屬棒在導軌水平部分運動時的最大加速度: (2)全過程中R1產(chǎn)生的焦耳熱. 5 (典型例題)如圖25—2—14

18、所示,abcd是質(zhì)量為M=2kg的導軌,放在光滑絕緣的水平面上,另有一根質(zhì)量m=0.6kg的金屬棒PQ平行bc放在水平導軌上,PQ棒左邊靠著絕緣的豎直立柱e、f,導軌處于勻強磁場中,場以00'為界,左側(cè)的磁場方向豎直向上,右側(cè)的磁場方向水平向右,磁感應強度都為B=0.8T導軌的bc段長l=0.5m,其電阻r=0.4Ω,金屬棒的電阻R=0.2Ω,其余電阻均可不計,金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)P=0.2.若導軌上作用一個方向向左、大小為F=2N的水平拉力,設導軌足夠長,g取10m/s2.試求: (1)導軌運動的最大加速度: (2)流過導軌的最大電流. 6 (典型例題)勻強磁場磁

19、感應強度B=0.2T,磁場寬度L=3m,一正方形金屬框邊長ab=l=1 m,其電阻r=0.2 Ω,金屬框以v=10m/s的速度勻速穿過磁場區(qū),其平面始終保持與磁感線方向垂直,如圖25-2—15所示.求: (1)畫出金屬框穿過磁場區(qū)的過程中,金屬框內(nèi)感應電流的I-t圖線; (2)畫出ab兩端電壓的U-t圖線. Ⅲ 新高考命題方向預測 1 把一個矩形線圈從理想邊界的勻強磁場中勻速拉出,如圖25—2—16所示,第一次速度為v1,第二次速度為v2,且v2=2v1,則兩種情況下拉力的功之比________,拉力的功率之比_______,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱之比=_______.

20、 2 如圖25—2—17所示,水平放置的金屬導軌MN與PQ平行,相距0.6m,電阻R=1Ω,勻強磁場的磁感應強度B為1 T,當用水平恒力拉動金屬桿oA在導軌上向右勻速移動時,電壓表的讀數(shù)0.5V.若ab部分的電阻為0.2Ω,其余部分電阻均不計,求: (1)說出00桿中的感應電流方向; (2)ab桿切割磁感線所產(chǎn)生的感應電動勢; (3)ab桿勻速移動的速度大??; (4)ab桿受到的安培力大?。? 3 如圖25—2—18所示,質(zhì)量為m、邊長為L的正方形線框,從有界勻強磁場的上方h高處由靜止自由下落,線框的總電阻為R.已知勻強磁場的磁感應強度為B、寬度為2L

21、,線框下落過程中,ab邊始終與磁場邊界平行且處于水平方向.若ab邊剛穿出磁場時線框恰好做勻速運動,求: (1)線框穿過上邊界的運動性質(zhì)是怎樣的; (2)cd邊剛進入磁場時線框的速度; (3)線框穿過磁場的過程中,產(chǎn)生的焦耳熱. 4 兩根足夠長的平行金屬導軌位于水平面內(nèi),導軌間距為L,導軌上橫放著兩根導體棒ab和cd,構(gòu)成 矩形回路,如圖25—2—19所示.兩根導體棒的質(zhì)量都為m,電阻都為R,回路中其余部分的電阻可忽略不計.在整個導軌平面內(nèi)都有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為且設兩導體棒均可沿導軌無摩擦地滑行,開始時,棒ab靜止,cd棒有向右的初速度vo求:

22、 (1)開始時,棒ab的加速度是多大? (2)當cd棒的速度變?yōu)槌跛俣鹊臅r,棒ab的加速度是多大? (3)兩棒運動過程中產(chǎn)生的焦耳熱最多為多少? 考場熱身 探究性命題綜合測試 1 在圓形線圈的開口處接一平行板電容器,線圈的一部分置于周期性變化的磁場中,圖Z 25—1所示的方向為B的正方向,那么平行板電容器中負電荷的加速度方向在一周期內(nèi)的變化是(電荷只受電場力) A.向上,向下,向下,向上 B.向下,向上,向下,向上 C.向上,向下,向上,向下 D.向下,向上,向上,向下 2 如圖Z25—2所示,兩塊水平放置的平行金屬板面間

23、距為d,定值電阻的阻值為R,豎直放置的線圈匝數(shù)為n,繞制線圈導線的電阻也為R,其他導線的電阻忽略不計.現(xiàn)有豎直向上的磁場B穿過線圈,在兩極板中一個質(zhì)量為m、電量為q,帶正電的油滴恰好處于靜止狀態(tài),則磁場B的變化情況是 A.均勻增大,磁通量變化率的大小為 B.均勻增大,磁通量變化率的大小為 C.均勻減小,磁通量變化率的大小為 D.均勻減小,磁通量變化率的大小為 3 如圖Z25—3所示,用鋁板制成“”形框,將一質(zhì)量為m的帶電小球用絕緣細線懸掛在框的上方,讓整體在垂直于水平方向的勻強磁場中向左以速度v勻速運動,懸線拉力為了,則

24、 A.懸線豎直,T=mg B.懸線豎直,T

25、磁場的寬度也為L,則線框穿越勻強磁場過程中發(fā)出的焦耳熱為 A.2mgL B.2mgL+mgH C.2mgL+mgH D.2mgL+ 6 如圖Z25—6所示,正方形金屬框以初速度vo進入一有:界勻強磁場區(qū)域(金屬框除受磁場力外,不受其他力作用),進入時金屬框的一邊與磁場邊界平行,速度方向垂直于磁場邊界,金屬框完全在磁場中運動時的速度為v, 剛剛離開磁場時的速度為v1,且已知v=(vo+v1)/2,則有下列說法正確的是 A.若磁場的寬度恰好等于金屬框的邊長,金屬框?qū)⒁恢弊鲃蛩龠\動 B.金屬框離開磁場的過程比進人磁場過程損失的機械能

26、較多 C.金屬框進入磁場的過程和離開磁場的過程損失的機械能相同 D .金屬框進入磁場和離開磁場損失的動量相同 7有一阻值為05Ω的閉合線圈,放在如圖Z25-7所示的磁場中,如果穿過線圈的磁通量增加△Φ,通過線圈導線的橫截面的電量為05 C,則△Φ等于________,感應電流的方向是________. 8 如圖Z25—8所示,A、B兩個正方形線框,邊長相等,都是同種材料制成的,它們從同一高度由靜止下落,A線框?qū)Ь€的橫截面積是盈線.框的3倍.則它們穿過同一磁場所用時間t甲_______t乙(填大于”、“小于”或“等于”) 9 有一面積為100cm 2的金屬環(huán),

27、電阻為0.1 Ω,環(huán)中磁場變化規(guī)律如圖Z25—9所示,且磁 場方向垂直于環(huán)面向里,在t1到t2的時間內(nèi),環(huán)中感應電 流沿________方向,流過的電量為________. 10如圖Z25—10所示,MN為金屬桿,在豎直平面內(nèi)貼著光滑導軌下滑,導軌的間距l(xiāng)=10cm,導軌上端接有電阻R=0.5 Ω,導軌與金屬桿電阻不計整個裝置處于B=0.5T的勻強磁場中,若桿穩(wěn)定下落時,每秒鐘有O.02J的熱量產(chǎn)生(電能全部轉(zhuǎn)化為熱能),則MN桿下落的速度v=_______. 11如圖Z25—11(甲)所示,由均勻電阻絲做成的正方形線框abcd的電阻為R,ab=bc=cd=ad=l現(xiàn)將線框以與ab垂直

28、的速度v勻速穿過一寬度為2l、磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域,整個過程中ab、cd兩邊始終保持與邊界平行.令線框的cd邊剛與磁場左邊界重合時t=0,電流沿abcd流動的方向為正. (1)求此過程中線框產(chǎn)生的焦耳熱; (2)在圖乙中畫出線框中感應電流隨時間變化的圖象; (3)在圖丙中畫出線框中a、b兩點間電勢差Uab隨時間t變化的圖像. 12 如圖Z 25—12所示,金屬棒ab質(zhì)量m=5 g,放在相距L=1 m、處于同一水平面上的兩根光滑的平行金屬導軌最右端,導軌距地高h=0.8 m,電容器C=400μF,電源電動勢E=16V,整個裝置放在方向豎直向上、

29、磁感應強度B=0.5 T的勻強磁場中.開關S先打開向1,穩(wěn)定后再打向2,金屬棒被拋到水平距離x=6.4 cm的地面上,空氣阻力忽略不計,取g=10 m/s2.求金屬棒ab拋出后電容器兩端電壓有多高? 13 如圖Z 25—13所示,光滑斜面的傾角θ=30°,在斜面上放置一矩形導體線框abcd,ab邊邊長L1=1 m,bc邊邊長L2=0.6 m,線框質(zhì)量為m=1 kg,電阻R=0.1 Ω,線框通過細線與重物相連,重物質(zhì)量M=2 kg,斜面上ef線(ef//gh)的右方有垂直斜面向上的勻強磁場B=0.5 T,如果線框從靜止開始運動,進入磁場最初一段時間是勻速的,ef線與gh線的距離5=11.4 m,取g=10 m/s,試求:(1)線框進入磁場時勻速運動的速度v是多少?(2)ab邊由靜止至運動到gh邊線所用時間t是多少?

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