高考核动力2018届高考物理一轮复习 专题讲座(九)电磁感应中“杆+导轨”模型问题分析课件

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1、专题讲座 (九) 电磁感应中“杆导轨”模型问题分析,一、“杆导轨”模型的特点 “杆导轨”模型类试题命题的“基本元素”:导轨、金属棒、磁场具有如下的变化特点: 1对于导轨 (1)导轨的形状:常见导轨的形状为U形,还可以为圆形、三角形等; (2)导轨的闭合性:导轨本身可以不闭合,也可以闭合; (3)导轨电阻:电阻不计、均匀分布或部分有电阻、串联外电阻; (4)导轨的放置:水平、竖直、倾斜放置等,2对于金属棒 (1)金属棒的受力情况:受安培力以外的拉力、阻力或仅受安培力; (2)金属棒的初始状态:静止或运动; (3)金属棒的运动状态:匀速运动、匀变速运动、非匀变速直线运动或转动; (4)金属棒切割磁

2、感线状况:整体切割磁感线或部分切割磁感线; (5)金属棒与导轨的连接:金属棒可整体或部分接入电路,即金属棒的有效长度问题 3对于磁场 (1)磁场的状态:磁场可以是稳定不变的,也可以是均匀变化或非均匀变化的 (2)磁场的分布:有界或无界,二、模型分类 1一根导体棒在导轨上滑动,2.两根导体棒在导轨上滑动 (1)初速度不为零,不受其他水平外力的作用,(2)初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用,平行金属导轨MN竖直放置于绝缘水平地板上如图所示,金属杆PQ可以紧贴导轨无摩擦滑动,导轨间除固定电阻R外,其他电阻不计,匀强磁场B垂直穿过导轨平面,导体棒PQ质量为M,闭合S,同时让金属杆PQ自由下落,试确

3、定稳定时, (1)金属杆的速度是多少? (2)若将固定电阻R换成一个耐压值足够大的电容器,电容为C.闭合S的同时,释放金属杆,试求稳定状态下回路的电流,【解析】 (1)金属杆的运动情况可用如下简图表示,光滑平行的金属导轨MN和PQ,间距L1.0 m,与水平面之间的夹角30,匀强磁场磁感应强度B2.0 T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R2.0 的电阻,其它电阻不计,质量m2.0 kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图甲所示用恒力F沿导轨平面向上拉金属直杆ab,由静止开始运动,vt图像如图乙所示,g10 m/s2,导轨足够长求:,甲 乙,(1)恒力F的大小; (2)根据vt图像估算在前0.8 s

4、内电阻上产生的热量,【答案】 (1)18 N (2)3.08 J,(2015合肥一中高三检测)如图所示,间距l0.3 m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固定在两个竖直面内在水平面a1b1b2a2区域内和倾角37的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B10.4 T、方向竖直向上和B21 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场电阻R0.3 、质量m10.1 kg、长为l的相同导体杆K、S、Q分别放置在导轨上,S杆的两端固定在b1、b2点,K、Q杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好一端系于K杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质定滑轮自然下垂,绳上穿有质量m20.05 kg的小环已知小环以a6 m

5、/s2的加速度沿绳下滑K杆保持静止,Q杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F作用下匀速运动不计导轨电阻和滑轮摩擦,绳不可伸长取g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求:,(1)小环所受摩擦力的大小; (2)Q杆所受拉力的瞬时功率 【解析】 (1)设小环受到的摩擦力大小为Ff,由牛顿第二定律,有m2gFfm2a 代入数据,得Ff0.2 N (2)设通过K杆的电流为I1,K杆受力平衡,有FfB1I1l 设回路总电流为I,总电阻为R总,有I2I1,【答案】 (1)0.2 N (2)2 W,迁移训练 1.(2015安徽黄山模拟)如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成37角,导

6、轨间距离L0.6 m,其上端接一电容和一固定电阻,电容C10 F,固定电阻R4.5 .导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m3102 kg,电阻r0.5 .整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,已知磁感应强度B0.5 T,取g10 m/s2 ,sin 370.6,cos 370.8.现将ab棒由静止释放,当它下滑的速度达到稳定时,求:,(1)此时通过ab棒的电流; (2)ab棒的速度大小; (3)电容C与a端相连的极板所带的电荷量,【解析】 (1)ab棒受沿斜面向上的安培力FBIL,稳定时以速度v匀速下滑 此时ab棒受力平衡有BILmgsin 37 解得I0.60 A (2)闭合电路有 EI

7、(Rr)0.60 A(4.5 0.5) 3.0 V 再由ab棒下滑产生感应电动势EBLv 解得v10 m/s (3)由感应电流方向判定电容C与a端相连的极板带正电荷 电荷量QCURCIR2.7105 C 【答案】 (1)0.60 A (2)10 m/s (3)2.7105 C,2如图所示,两光滑金属导轨,间距d0.2 m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B0.1 T、方向竖直向下的有界磁场中,电阻R3 ,桌面高H0.8 m,金属杆ab的质量m0.2 kg,电阻r1 ,在导轨上距桌面h0.2 m的高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s0.4 m,g10 m/s2.求: (1)金属杆

8、刚进入磁场时,R上的电流大小; (2)整个过程中R上产生的热量,【答案】 (1)0.01 A (2)0.225 J,3(2015浙江金华高三质检)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为l0.5 m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30角完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m0.02 kg,电阻均为R0.1 ,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B0.2 T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止,取g10 m/s2,问:,(1)通过棒cd的电流I是多

9、少,方向如何? (2)棒ab受到的力F多大? (3)棒cd每产生Q0.1 J的热量,力F做的功W是多少? 【解析】 (1)棒cd受到的安培力FcdIlB 棒cd在共点力作用下受力平衡,则Fcdmgsin 30 代入数据解得I1 A 根据楞次定律可知,棒cd中的电流方向由d至c. (2)棒ab与棒cd受到的安培力大小相等 FabFcd 对棒ab,由受力平衡知Fmgsin 30IlB 代入数据解得F0.2 N.,【答案】 (1)1 A 方向由d至c (2)0.2 N (3)0.4 J,4(2014天津理综,11)如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角30的斜面上,导轨电阻不计,间距L0.4

10、m导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为MN,中的匀强磁场方向垂直斜面向下,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B0.5 T在区域中,将质量m10.1 kg,电阻R10.1 的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑然后,在区域中将质量m20.4 kg,电阻R20.1 的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑cd在滑动过程中始终处于区域的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g10 m/s2,问:,(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向; (2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大; (3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少,【解析】 (1)根据右手定则知cd中电流方向由d流向c,故ab中电流方向由a流向b. (2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,设其为Fmax,有Fmaxm1gsin 设ab刚好要上滑时,cd棒的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律有 EBLv 设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有,【答案】 (1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J,

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