电磁感应中的力学问题.doc
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1、 1 / 14 电磁感应中的力学问题电磁感应中的力学问题 导棒问题分类评析导棒问题分类评析 电磁感应中产生的感应电流在磁场中将受到安培力的作用, 因此, 电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起,解决这类电磁感应中的力学问题,不仅要应用电磁学中的有关规律,如楞次定律、法拉第电磁感应定律、左右手定如此、安培力的计算公式等,还要应用力学中的有关规律,如牛顿运动定律、动量定理、动能定理、动量守恒定律、机械能守恒定律等。要将电磁学和力学的知识综合起来应用。 一、一、根底知识根底知识 1、 楞次定律、右手定如此、左手定如此的区别楞次定律、右手定如此、左手定如此的区别 (1) “因动而电用右手定如此, “因电
2、而动用左手定如此。 (2)在应用楞次定律时, 注意 “阻碍 含义可推广为三种表达方式: 阻碍原磁通量的变化;阻碍导体的相对运动(来拒去留);阻碍原电流的变化(自感现象)。 2、两种感应电动势:感生和动生电动势两种感应电动势:感生和动生电动势 3、安培力公式、楞次定律和法拉第电磁感应定律是解决此类问题的重要根据安培力公式、楞次定律和法拉第电磁感应定律是解决此类问题的重要根据,在应用法拉第电磁感应定律时应注意:区分、t的含义; 理解E=BLv和(B SS BEnEnEnttt或)的应用。 一般(B SS BEnEnEnttt或)用来求平均电动势和感生电动势,E=BLv 用来求瞬时电动势和动生电动势
3、; 在匀强磁场中,在匀强磁场中,B B、L L、v v 相互垂直,导体平动切割磁感线时相互垂直,导体平动切割磁感线时 E=BLvE=BLv,绕固定转轴匀速转动,绕固定转轴匀速转动时时2BLE=2。 4、导棒导棒类问题动态电路分析的一般思路:类问题动态电路分析的一般思路:磁通量变化感应电动势感应电流安培力合外力加速度速度感应电动势周而复始地循环, 当 a=0 时, 导体达到稳定状态,速度达到最大值上述分析的过程与思路也可以简明表示如下: 电磁感应导体在磁场中导体运动感应电动势阻碍 电路闭合安培力感应电流 5、处理导体切割磁感线运动有三种观点:处理导体切割磁感线运动有三种观点:(1)(1)力的观点
4、;力的观点;(2)(2)能量观点;能量观点;(3)(3)动量观点动量观点这类问题的实质是不同形式能量的转化过程, 从功与能的观点人手, 弄清导体切割磁感线运动过程中的能量转化关系,往往是解决这类问题的关键,也是处理此类问题的捷径之一。 二、二、导棒在匀强磁场中常见的运动问题导棒在匀强磁场中常见的运动问题 1 1、单导棒模型常见的几种情况:、单导棒模型常见的几种情况: (1)如如下图所示单杆 ab 以一定的初速度 v0在光滑水平轨道上作加速度越来越小的减速运动,在安培力作用下最终静止,如此回路中产生的焦耳热 Q=mv2/2。 2如如下图所示,单杆 ab 在恒定的外力作用下在光滑水平轨道上由静止开
5、始运动,因 2 / 14 22B L vFR安,故其加速度FFam安不断减小,最终当 F 拉=F 时,a=0 以速度m22FRvB L匀速运动。 3 不要求不要求如下列图,单杆 ab 在恒力 F 作用下,由静止开始在光滑水平轨道上运动,设电容器的电容为 C,t 时刻 ab 杆速度为 v,t+t 时刻速度为 v+v,根据以下关系 I=Q/t Q=CU U=BL v v=at F-BIL=ma 可得金属杆最终以加速度22FaB L C+m做匀加速运动 2 2、双导棒模型常见情况有:、双导棒模型常见情况有: 1如下列图在光滑水平轨道上, 一金属杆 ab 以初速度 v0向右运动,如此 ab 因受安培力
6、做减速运动,而 cd 因受安培力做加速运动,当两者速度相等时,回路中无感应电流,ab、cd 最终以相等的速度做匀速运动,由动量守恒得,ab0abcdabcdm vvvm +m 2如下列图,在光滑水平轨道上,ab 杆所在局部轨道宽为 L1、cd 杆所在局部导轨宽为L2,并设两局部轨道均足够长。金属杆 ab 以初速 v0向右运动。同样由于受安培力作用使 ab做减速运动,cd 向右加速运动,最终,当满足 VabL1= VcdL2的关系时,回路中感应电流为零,ab、cd 各以不等的速度作匀速运动,但上述变化过程中,因 ab、cd 两杆受安培力大小不等,整体受合力不为零,两杆整体的动量不守恒,但可以应用
7、动量定理得到两杆的最终速度。设从开始到稳定时间为t,回路中平均电流为I,由动量定理: 1ab0abBILtm (VV ) 2cdcdBILtm V 1ab2cdL VL V 解得2ab2ab022ab2cd1m LVVm L +m Lab12cd022ab2cd1m L LVVm L +m L (3)如下列图,ab 杆在恒力作用下由静止开始在光滑水平轨道上运动,最终 ab 杆和 cd 杆以共同的加速度运动,abcdFamm而 ab 杆和 cd 杆的瞬时速度不等 3 / 14 双导棒模型情况总结:双导棒模型情况总结: 【典型例题解析】【典型例题解析】 1、如下列图,两足够长平行光滑的金属导轨 M
8、N、PQ 相距为 L,导轨平面与水平面夹角 30,导轨电阻不计。磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直导轨平面斜向上,长为 L 的金属棒ab 垂直于 MN、PQ 放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为 m、电阻为R。两金属导轨的上端连接右端电路,电路中 R2为一电阻箱,灯泡的电阻 RL4R,定值电阻 R12R,调节电阻箱使 R212R,重力加速度为 g,现将金属棒由静止释放,求: 1金属棒下滑的最大速度 vm; 2当金属棒下滑距离为 s0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑 2s0的过程中,整个电路产生的电热; 3改变电阻箱 R2的值,当 R2为何值时,金属棒匀速下滑时 R2消耗的
9、功率最大;消耗的最大功率为多少? 9、 1当金属棒匀速下滑时速度最大,达到最大时有 mgsinF安1 分 F安BIL1 分IBLvmR总1 分 其中 R总6R 1 分 v=0,2杆受到恒定水平 外力作用 光滑平行导轨 规 律 开始两杆做变加速运动,稳定时, 两杆以一样的加速度做匀变速运动 杆1做变减速运动, 杆2做变加速运动,稳定时,两杆的加速度为0,以一样速度做匀速运动 分 析 m1=m2 r1=r2 l1=l2 m1=m2 r1=r2 l1=l2 示 意 图 v10 v2=0 , 不受其它水平外力作用。 光滑平行导轨 条件 2 1 v t 0 0 v t 2 1 B 2 1 v B 2 1
10、 F M P Q B a N b R2 R1 S RL 4 / 14 所以 mgsinB2L2vmR总解得最大速度 vm3mgRB2L21 分 2由动能定理 WGQ12 mvm21 分得放出的电热 Q2mgs0sin12 mvm21 分 代入上面的 vm值,可得 Qmgs09m3g2R22B4L42 分 3R2上消耗的功率 P2U2R2 其中 UIR并BLvR并3RR并 1 分R并4RR24RR2又 mgsinB2L2v3RR并1 分 解得 P2m2g2sin2B2L216R2R2(4RR2)2m2g2sin2B2L216R216R2R28RR21 分 当 R2RL4R 时,R2消耗的功率最大
11、1 分最大功率 P2mm2g2R4B2L21 分 2、 如图甲所示 俯视图 , 相距为 2L 的光滑平行金属导轨水平放置, 导轨一局部处在以 OO/ 为右边界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为 B,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻 R,导轨电阻忽略不计。在距边界 OO/也为 L 处垂直导轨放置一质量为 m、电阻不计的金属杆 ab。求解以下问题: 1假如 ab 杆固定在轨道上的初始位置,磁场的磁感应强度在时间 t 由 B 均匀减小到零,求此过程中电阻 R 上产生的焦耳热为 Q1。 2假如磁场的磁感应强度不变,ab 杆在恒力作用下由静止开始向右运动 3L 距离,其 v-x的关系图像如
12、图乙所示。求ab 杆在刚要离开磁场时的加速度大小;此过程中电阻 R 上产生的焦耳热 Q2 。 解析:23. 18 分 1磁场的磁感应强度在时间 t 由 B 均匀减小到零,说明tBtB 此过程中的感应电动势为tBLtE212 5 / 14 通过 R 的电流为REI11 此过程中电阻 R 上产生的焦耳热为RtIQ211, 联立求得RtLBQ4214 2ab 杆离起始位置的位移从 L 到 3L 的过程中由动能定理可得 2221132FLLm vv ab 杆刚要离开磁场时,感应电动势122BLvE 通过 R 的电流为REI22 水平方向上受安培力F安和恒力 F 作用 安培力为:LBIF22安 联立解得
13、RvLBF1224安 由牛顿第二定律可得:FFma安 联立解得mRvLBLvva122212244 ab 杆在磁场中由起始位置发生位移 L 的过程中,根据功能关系,恒力 F 做的功等于 ab 杆增加的动能与回路产生的焦耳热之和,如此 22121QmvFL 联立解得 4)3(21222vvmQ 3、如下列图,足够长的金属导轨 MN 和 PQ 与 R 相连,平行地放在水平桌面上,质量为 m的金属杆可以无摩擦地沿导轨运动导轨与 ab 杆的电阻不计,导轨宽度为 L,磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直穿过整个导轨平面 现给金属杆 ab 一个瞬时冲量 I0, 使 ab 杆向右滑行 1求回路的最大电流 2当滑
14、行过程中电阻上产生的热量为 Q 时,杆 ab 的加速度多大? 3杆 ab 从开始运动到停下共滑行了多少距离? 解: 1由动量定理 I0 = mv0 0 得 v0 = I0m 2 分 6 / 14 金属杆在导轨上做减速运动,刚开始时速度最大,感应电动势也最大,有: Em = BLv 1 分 所以回路的最大电流Im = BLv0R = BLI0mR 1 分 (2) 设此时杆的速度为 v,由能的转化和守恒有: Q = 12 mv2 - 12 mv20 2 分 解得:v = 1m 2m Q+I02 1 分 由牛顿第二定律得:BIL = ma 1 分 由闭合电路欧姆定律得:I = BLvR 1 分 解得
15、:a = B2L2m2R 2m Q+I02 1 分 3对全过程应用动量定理有: BILt = 0 I0 2 分 而 I = tR = BLxtR 2 分 解得:x = I0RB2L2 2 分 4、如下列图,两根正对的平行金属直轨道 MN、M N 位于同一水平面上,两轨道之间的距离 l=0.50m,轨道的 MM 端之间接一阻值 R=0.40 的定值电阻,NN 端与两条位于竖直面的半圆形光滑金属轨道 NP、N P 平滑连接,两半圆轨道的半径均为 R0=0.50m直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度 B= T 的匀强磁场中,磁场区域的宽度 d=0.80m,且其右边界与NN 重合现有一质量 m=0.2
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