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        電磁感應(yīng)過程中的動力學(xué)問題舉例

        2016-06-23 04:44:17山東省棗莊二中牛玉平
        青蘋果 2016年6期
        關(guān)鍵詞:平衡條件安培力電磁感應(yīng)

        山東省棗莊二中 牛玉平

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        電磁感應(yīng)過程中的動力學(xué)問題舉例

        山東省棗莊二中牛玉平

        一、命題規(guī)律

        電磁感應(yīng)過程中的動力學(xué)問題為每年高考的熱點,考查方式既有選擇題,又有計算題,命題規(guī)律主要有以下兩點:

        (1)與牛頓第二定律、運動學(xué)知識結(jié)合的動態(tài)分析問題。

        (2)電磁感應(yīng)過程中的安培力問題、涉及受力分析及功能關(guān)系的問題。

        二、電磁感應(yīng)過程中的動力學(xué)問題的解題思路

        (1)找準(zhǔn)主動運動者,用法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求解感應(yīng)電動勢的大小和方向。

        (2)根據(jù)等效電路圖,求解回路中電流的大小及方向。

        (3)分析安培力對導(dǎo)體棒運動速度、加速度的影響,從而推出對電路中電流的影響,最后定性分析導(dǎo)體棒的最終運動情況。

        (4)根據(jù)牛頓第二定律或平衡方程求解。

        三、典例選析

        圖1

        例1如圖1中a所示,MN左側(cè)有一垂直紙面向里的勻強磁場?,F(xiàn)將一邊長為l、質(zhì)量為m、電阻為R的正方形金屬線框置于該磁場中,使線框平面與磁場垂直,且bc邊與磁場邊界MN重合。當(dāng)t=0時,對線框施加一水平拉力F,使線框由靜止開始向右做勻加速直線運動;當(dāng)t=t0時,線框的ad邊與磁場邊界MN重合。圖b為拉力F隨時間變化的圖線。由以上條件可知,磁場的磁感應(yīng)強度B的大小為()。

        例2如圖2中a所示,兩根足夠長、電阻不計的光滑平行金屬導(dǎo)軌相距為L1=1 m,導(dǎo)軌平面與水平面成θ=30°角,上端連接阻值R=1.5 Ω的電阻。質(zhì)量m=0.2 kg、阻值r=0.5 Ω的金屬棒ab放在兩導(dǎo)軌上,距離導(dǎo)軌最上端為L2=4 m,棒與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸。整個裝置處于一勻強磁場中,該勻強磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直,磁感應(yīng)強度大小隨時間變化的情況如圖b所示。為保持ab棒靜止,在棒上施加了一平行于導(dǎo)軌平面的外力F,g=10 m/s2。求:

        圖2

        (1)當(dāng)t=2 s時,外力F1的大小。

        (2)當(dāng)t=3 s前的瞬間,外力F2的大小和方向。

        (3)請在圖c中畫出前4 s外力F隨時間變化的圖像(規(guī)定F的方向沿斜面向上為正方向)。

        思路點撥(1)由圖可知,0~3 s時間內(nèi),B均勻增大,回路中產(chǎn)生恒定的感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律求出感應(yīng)電流,由平衡條件求解t=2 s時,外力F1的大小。(2)與上題用同樣的方法求出外力F2的大小和方向。(3)由B-t圖像得到B與t的關(guān)系式,根據(jù)平衡條件得到外力F與t的關(guān)系式,再作出圖像。解決本題的關(guān)鍵是掌握法拉第電磁感應(yīng)定律、平衡條件、安培力公式和能量守恒定律等電磁學(xué)和力學(xué)規(guī)律。得到解析式后再畫圖像是解答此類問題的常用思路,我們要多做相關(guān)的訓(xùn)練。

        劉崐是清末著名的歷史人物,也是清末湖南地區(qū)具有重大影響力的高級官員。他一心一意為朝廷盡責(zé),對朝廷效忠,十分廉潔,是當(dāng)時公認(rèn)的忠臣和清官。從1844年到1882年的38年時間里,劉崐歷經(jīng)道光、咸豐、同治、光緒四朝,仕途顯赫,著述頗豐。著作有《劉中丞奏稿》八卷、《劉侍郎奏議》。北京故宮西華門旁的中國第一歷史檔案館內(nèi)收藏有幾百副由劉崐書寫的奏折,軍機處上諭檔內(nèi)也有關(guān)于劉崐的記錄近三百多條。民國《景東縣志稿·藝文志》載有劉崐時文,《禺稷顏子易地則皆然》《通天地人為儒賦》《學(xué)然后知不足賦》和《重修岳麓書院記》《岳麓續(xù)志補編》等。

        根據(jù)楞次定律判斷可知,ab棒所受的安培力沿軌道向上。

        ab棒保持靜止,則受力平衡,設(shè)外力F1沿軌道向上,則由平衡條件有mgsin30°-B2IL1-F1=0,可解得:F1=mgsin30°-B2IL1=0.2×10×sin30°-1×1×1=0。

        (2)當(dāng)t=3 s前的瞬間,由圖可知,B3=1.5 T,設(shè)此時外力沿軌道向上,則根據(jù)平衡條件得F2+B3IL1-mgsin30°=0,解得F2=mgsin30°-B3IL1=0.2×10×sin30°-1.5×1×1=-0.5 N,負(fù)號說明外力沿斜面向下。

        (3)規(guī)定F的方向沿斜面向上為正方向,在0~3 s內(nèi),根據(jù)平衡條件有mgsin30°-BIL1-F=0,而B=0.5t(T),

        則得F=mgsin30°-BIL1=0.2×10×sin30°-0.5t×1×1=1-0.5t(N)。

        畫出前4 s外力F隨時間變化的圖像如圖3所示。

        圖3

        例3 如圖4所示,在勻強磁場中有一傾斜的平行金屬 導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L,長為3d,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為 θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長為d的薄絕緣涂層。勻強磁場 的磁感應(yīng)強度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直。質(zhì)量為m的 導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,在滑上涂層之前已經(jīng)做 勻速運動,并一直勻速滑到導(dǎo)軌底端。導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo) 軌間的電阻為R,其他部分的電阻均不計,重力加速度為g。求:

        (1)導(dǎo)體棒與涂層間的動摩擦因數(shù)μ。

        (2)導(dǎo)體棒勻速運動的速度大小v。

        (3)整個運動過程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。

        圖4

        思路點撥(1)導(dǎo)體棒在絕緣涂層上做勻速運動,受力平衡,根據(jù)平衡條件即可求出動摩擦因數(shù)μ。(2)據(jù)題意,導(dǎo)體棒在滑上涂層之前已經(jīng)做勻速運動,推導(dǎo)出安培力與速度的關(guān)系,再由平衡條件求出速度大小v。(3)導(dǎo)體棒在涂層上滑動時摩擦生熱為QT=μmgdcosθ,再根據(jù)能量守恒定律求解電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q。本題實質(zhì)是力學(xué)的共點力平衡與電磁感應(yīng)的綜合,要求正確分析受力情況,運用平衡條件列方程,關(guān)鍵要正確推導(dǎo)出安培力與速度的關(guān)系式,分析出能量是怎樣轉(zhuǎn)化的。

        解析(1)在絕緣涂層上,導(dǎo)體棒做勻速直線運動,受力平衡,

        則有mgsinθ=μmgcosθ,解得:μ=tanθ。

        (2)導(dǎo)體棒在光滑導(dǎo)軌上滑動時,安培力F安=BIL,感應(yīng)電流,感應(yīng)電動勢E=BLv。依次代入得

        ,由于導(dǎo)體棒受力平衡,所以F安=mgsinθ,解得

        (3)導(dǎo)體棒在涂層上滑動時摩擦生熱為QT=μmgdcosθ,整個運動過程中,根據(jù)能量守恒定律得,解得

        例4如圖5所示,兩根間距為L的金屬導(dǎo)滑,軌水MN平和部P分Q,導(dǎo)電軌阻與不導(dǎo)計體,左棒端間彎的曲動部摩分擦光因數(shù)為μ,水平導(dǎo)軌左端有寬度為d、方向豎直向上的勻強磁場Ⅰ,右端有另一磁場Ⅱ,其寬度也為d,但方向豎直向下,兩磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B,相隔的距離也為d。有兩根質(zhì)量為m、電阻均為R的金屬棒a和b與導(dǎo)軌垂直放置,b棒置于磁場Ⅱ中點C、D處?,F(xiàn)將a棒從彎曲導(dǎo)軌上某一高處由靜止釋放并沿導(dǎo)軌運動下去。(重力加速度為g)

        圖5

        (1)當(dāng)a棒在磁場Ⅰ中運動時,若要使b棒在導(dǎo)軌上保持靜止,則a棒剛釋放時的高度應(yīng)小于某一值h0,求h0的大小。

        (2)若將a棒從彎曲導(dǎo)軌上高度為h(h<h0)處由靜止釋放,a棒恰好能運動到磁場Ⅱ的左邊界處停止,求a棒克服安培力所做的功。

        思路點撥(1)根據(jù)b棒受力平衡求出電流的大小,根據(jù)閉合電路歐姆定律求出感應(yīng)電動勢的大小,從而求出a棒的速度,根據(jù)機械能守恒定律求出a棒下降的高度。(2)在運動的過程中,b棒不動,根據(jù)能量守恒定律求出整個過程克服安培力所做的功。本題綜合考查了機械能守恒定律、能量守恒定律、法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律等,綜合性較強,對解題能力要求較高。

        解析(1)因為a棒進(jìn)入磁場Ⅰ后做減速運動,所以a棒剛進(jìn)入Ⅰ區(qū)域時,整個回路的感應(yīng)電流最大,此時若b棒不動,則b棒就可以一直靜止不動。

        對b棒:BIL=μmg。

        (2)由全過程能量守恒和轉(zhuǎn)化規(guī)律可得mgh=μmg·2d+W克A,解得W克A=mgh-2μmgd。

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