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;;;;1.导体的两种运动状态;2.用动力学观点解答电磁感应问题的一般步骤;3.导体常见运动情况的动态分析;例1(多选)如图所示,U形光滑金属导轨与水平面成37°角倾斜放置,现将一金属杆垂直放置在导轨上且与两导轨接触良好,在与金属杆垂直且沿着导轨向上的外力F的作用下,金属杆从静止开始做匀加速直线运动。整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,外力F的最小值为
8N,经过2s金属杆运动到导轨最上端并离开导轨。;已知U形金属导轨两轨道之间的距离为1m,导轨电阻可忽略不计,金属杆的质量为1kg、电阻为1Ω,磁感应强度大小为1T,重力加速度g=
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
A.拉力F是恒力
B.拉力F随时间t均匀增加
C.金属杆运动到导轨最上端时拉力F为12N
D.金属杆运动的加速度大小为2m/s2;;t=0时,F最小,代入数据可求得a=2m/s2,选项D正确;
t=2s时,代入数据解得F=12N,选项C正确。;例2如图所示,两平行金属导轨水平放入磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨左端接有一电容为C的平行板电容器。一质量为m的金属棒ab垂直放在导轨上,在水平恒力F的作用下从静止开始运动。棒与导轨接触良好,不计金属棒和导轨的电阻以及金属棒和导轨间的摩擦。求金属棒的加速度并分析金属棒的运动性质。;运动过程分析:取一极短时间Δt,棒做加速运动,持续对电容器充电,则存在充电电流。;拓展
1.若金属导轨平面与水平面成θ角,匀强磁场垂直导轨平面向上。已知重力加速度为g,又让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求金属棒下滑过程中的加速度大小。;2.在拓展1中,若金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ(μtanθ),求金属棒下滑过程中的加速度大小。;例3(2024·云南昆明市第一中学模拟)某物理小组想出了一种理想化的“隔空”加速系统,该系统通过利用其中一个金属棒在磁场中运动产生感应电流从而使另一个金属棒获得速度,这样就避免了直接对其进行加速时所带来的磨损和接触性损伤,该加速系统可以建模抽象为在足够长的固定水平平行导轨上放有两个金属棒MN和PQ,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场与???轨所在水平面垂直,方向竖直向下,导轨电阻很小,可忽略不计。如图为模型俯视图,导轨间的距离L=1.0m,
每根金属棒质量均为m=1.0kg,电阻都为R=5.0Ω,;可在导轨上无摩擦滑动,滑动过程中金属棒与导轨保持垂直且接触良好,在t=0时刻,两金属棒都处于静止状态,现有一与导轨平行、大小为F=2.0N恒力作用于金属棒MN上,使金属棒MN在导轨上滑动,经过t=10s,金属棒MN的加速度a=1.6m/s2,求:
(1)此时金属棒PQ的加速度是多少?;恒力作用于MN棒,使其在导轨上向右加速运动,
切割磁感线产生感应电流,根据右手定则知电流
方向为M→N,电流流经PQ,根据左手定则知MN
所受安培力水平向左,PQ受到的安培力水平向右,它们都做加速运动,对MN由牛顿第二定律得F-BIL=ma,对PQ由牛顿第二定律得
BIL=ma′,联立解得a′=0.4m/s2。;(2)此时金属棒MN、PQ的速度各是多少?;;(3)金属棒MN和PQ的最大速度差是多少?;MN棒做加速度减小的加速运动,PQ棒做加速度增大的加速运动,最终有共同加速度,设两金属棒的共同加速度为a共,对系统有F=2ma共,对PQ棒有BImL=ma共,;有恒定外力等间距双棒模型;运动分析;规律;分析;电磁感应中的能量问题;1.电磁感应中的能量转化;2.求解焦耳热Q的三种方法;3.解题的一般步骤
(1)确定研究对象(导体棒或回路);
(2)弄清电磁感应过程中哪些力做功,以及哪些形式的能量相互转化;
(3)根据功能关系或能量守恒定律列式求解。;例4(2024·广东省模拟)如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=37°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=1.6Ω的电阻,质量m=0.5kg、接入电路的电阻r=0.4Ω的金属棒ab垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属棒ab,使
其由静止开始运动,当金属棒上滑的位
移s=3.8m时达到稳定状态,对应过程
的v-t图像如图乙所示。;取g=10m/s2,导轨足够长(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)运动过程中a、b哪端电势高,并计算恒力F的大小;;;(2)从金属棒开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属棒上产生的焦耳热。;;例5如图所示,粗细均匀的正方形导线框abcd放在倾角为θ=30°的绝缘光滑斜面上,通过轻质细线绕过光滑的定滑轮与木块相
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