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    2021高三物理人教版一轮学案:专题强化八 电磁感应中的动量问题
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    2021高三物理人教版一轮学案:专题强化八 电磁感应中的动量问题

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    专题强化八 电磁感应中的动量问题

    电磁感应中的动量问题是导体切割磁感线运动过程中力动量的综合应用此类问题是高考命题的趋势主要类型有用动量定理解决电磁感应问题用动量守恒定律解决电磁感应问题

    一、用动量定理解决电磁感应问题

    导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时安培力的冲量为IBLtBLq通过导体棒或金属框的电荷量为qΔtΔtnΔtn磁通量变化量ΔΦBΔSBLx如果安培力是导体棒或金属框受到的合外力Imv2mv1

    当题目中涉及速度v电荷量q运动时间t运动位移x时常用动量定理求解更方便

     1 (2019·浙江质检)如图甲所示绝缘水平面上有一间距L1 m的金属U形导轨导轨右侧接一阻值R3 Ω的电阻U形导轨中间虚线范围内存在垂直导轨平面的匀强磁场磁场的宽度d1 m磁感应强度大小B0.5 T现有一质量为m0.1 kg电阻r2 Ω长为L1 m的导体棒MN以一定的初速度v0从导轨的左端开始向右运动穿过磁场的过程中线圈中的感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示已知导体棒与导轨之间的动摩擦因数μ0.3导轨电阻不计则导体棒MN穿过磁场的过程中

    (1)MN刚进入磁场时的初速度大小

    (2)电阻R产生的焦耳热

    (3)导体棒通过磁场的时间

    [解析] 本题考查电磁感应中的动力学问题和功能关系。

    (1)由题图乙可知,MN刚进入磁场时的电流I10.5 A

    根据闭合电路欧姆定律得I1

    根据法拉第电磁感应定律得EBLv0

    联立解得v05 m/s

    (2)导体棒通过磁场过程,由动能定理得

    μmgdWmv2mv

    v3 m/s

    电阻R产生的焦耳热QRW

    联立解得QR0.3 J

    (3)导体棒通过磁场过程,取向右为正方向,由动量定理得-μmgtBLtmvmv0

    t

    联立解得t0.5 s

    [答案] (1)5 m/s (2)0.3 J (3)0.5 s

    二、用动量守恒定律解决电磁感应问题

    在双金属棒切割磁感线的系统中双金属棒和导轨构成闭合回路安培力充当系统内力如果它们不受摩擦力且受到的安培力的合力为0满足动量守恒运用动量守恒定律求解比较方便

     2 (2020·湖北七市()联考)如图所示光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的B4 T的匀强磁场中两导轨间距为L0.5 m导轨足够长且不计电阻金属棒ab的质量都为m1 kg连入导轨间的电阻RaRb1 Ωb棒静止于导轨水平部分现将a棒从h80 cm高处自静止沿弧形导轨下滑通过C点进入导轨的水平部分已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直且两棒始终不相碰ab两棒的最终速度以及整个过程中b棒中产生的焦耳热(已知重力加速度g10 m/s2)

    [解析] a棒下滑到C点时速度为v0,由动能定理,有:

    mghmv0

    解得:v04 m/s

    此后的运动过程中,ab两棒达到共速前,两棒所受安培力始终等大反向,因此ab两棒组成的系统动量守恒,有:

    mv0(mm)v

    解得ab两棒共同的最终速度为:v2 m/s

    此后两棒一起做匀速直线运动;

    由能量守恒定律可知,整个过程中回路产生的总焦耳热为:

    Qmv(mm)v2

    b棒中产生的焦耳热为:QbQ

    解得:Qb2 J

    [答案] 2 m/s 2 J

    〔专题强化训练〕

    1(多选)如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨固定在同一水平面内两导轨间的距离为L导轨上面横放着两根导体棒abcd与导轨一起构成闭合回路两根导体棒的质量均为m长度均为L电阻均为R其余部分的电阻不计在整个导轨所在的平面内存在方向竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场开始时两导体棒均在导轨上静止不动某时刻给导体棒ab以水平向右的初速度v0( BC )

    A导体棒ab刚获得速度v0时受到的安培力大小为

    B两导体棒最终将以的速度沿导轨向右匀速运动

    C两导体棒运动的整个过程中产生的热量为mv

    D当导体棒ab的速度变为v0导体棒cd的加速度大小为

    [解析] 当导体棒ab刚获得速度v0时,导体棒cd还没开始运动,此时导体棒ab产生的感应电动势为EBLv0,回路中的感应电流为I,故此时导体棒ab受到的安培力大小为FBIL,解得F,选项A错误;从开始到两导体棒达到共同速度的过程中,两导体棒的总动量守恒,则可得mv02mv,解得其共同速度为v,方向沿导轨向右,选项B正确;由能量守恒定律得,整个运动过程中产生的总热量为Qmv×2mv2,解得Qmv,选项C正确;设导体棒ab的速度变为v0时,导体棒cd的速度大小为v1,则由动量守恒定律可得mv0m·v0mv1,此时回路中的感应电动势为EBL(v0v1),感应电流为I,此时导体棒cd受到的安培力为FBIL,所以导体棒cd的加速度大小为a,解得a,选项D错误。

    2如图所示足够长的水平导轨左侧b1b2c1c2部分导轨间距为3L右侧c1c2d1d2部分的导轨间距为L曲线导轨与水平导轨相切于b1b2所有导轨均光滑且电阻不计在水平导轨内有斜向下与竖直方向的夹角θ37°的匀强磁场磁感应强度大小为B0.1 T质量为mB0.2 kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄导轨上质量为mA0.1 kg的金属棒A自曲线导轨上a1a2处由静止释放两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触A棒总在宽轨上运动B棒总在窄轨上运动已知两棒接入电路的有效电阻均为R0.2 Ωh0.45 mL0.2 msin 37°0.6cos 37°0.8g10 m/s2

    (1)A棒滑到b1b2处时的速度大小

    (2)B棒匀速运动时的速度大小

    (3)在两棒整体运动过程中两棒在水平导轨间扫过的面积之差(最后结果保留3位有效数字)

    [答案] (1)3 m/s (2) m/s (3)29.6 m2

    [解析] (1)A棒在光滑曲线导轨上下滑,由机械能守恒定律得:

    mAghmAv

    解得:v03 m/s

    (2)选取水平向右为正方向,对两棒分别应用动量定理,

    B棒:FBcos θ·tmBvB

    A棒:-FAcos θ·tmAvAmAv0

    其中FA3FB

    两棒最后匀速运动时,电路中无电流,有:

    BLvB3BLvA

    解得:vA m/svB m/s

    (3)B棒加速运动过程中,由动量定理得:

    Bcos θLΔtmBvB0

    电路中的平均电流

    根据法拉第电磁感应定律有:E

    其中磁通量变化量:ΔΦBcos θΔS

    解得:ΔS29.6 m2

    3(2019·安徽蚌埠二模)如图所示质量M1 kg的半圆弧形绝缘凹槽放置在光滑的水平面上凹槽部分嵌有cdef两个光滑半圆形导轨ce端由导线连接一质量m1 kg的导体棒自ce端的正上方h2 m处平行ce由静止下落并恰好从ce端进入凹槽整个装置处于范围足够大的竖直方向的匀强磁场中导体棒在槽内运动过程中与导轨接触良好已知磁场的磁感应强度大小B0.5 T导轨的间距与导体棒的长度均为L0.5 m导轨的半径r0.5 m导体棒的电阻R1 Ω其余电阻均不计重力加速度g10 m/s2不计空气阻力

    (1)求导体棒刚进入凹槽时的速度大小

    (2)求导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量

    (3)若导体棒从开始下落到第一次通过导轨最低点的过程中产生的热量为16 J求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率

    [答案] (1)2 m/s (2)25 J (3) W

    [解析] 本题考查导体棒做圆周运动切割磁感线问题。

    (1)根据机械能守恒定律有mghmv2

    解得导体棒进入凹槽时的速度大小v2 m/s

    (2)导体棒在凹槽导轨上运动过程中切割磁感线产生感应电动势,回路中,产生感应电流,最终整个系统处于静止状态,导体棒停在凹槽最低点,

    根据能量守恒定律可知,导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量Qmg(hr)25 J

    (3)设导体棒第一次通过导轨最低点时速度大小为v1,凹槽速度大小为v2,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有mv1Mv2

    由能量守恒定律有mvMvmg(hr)Q1

    导体棒第一次通过最低点时感应电动势EBLv1BLv2

    回路电功率P

    联立解得P W

     

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