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《5电磁感应现象的两类情况》新课标PPT课件优质课下载
题型1.已知金属棒运动的时间,求位移。
例1.如图1所示,固定与水平绝缘面上的平行金属导轨光滑且间距为L,垂直与导轨平面有一磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m,长也为L的金属棒垂直放在导轨上,除R和金属棒的电阻r外,其余电阻不计,现用水平恒力F作用于金属棒由静止开始向右滑动,经过时间t,速度达到最大值,求时间t内,金属棒的位移。
题型1.已知金属棒运动的时间,求位移。
解:对金属棒进行受力分析如图2所示,
对等式 两边对时间求和得到:
?
?
金属棒产生的电动势:
电路中的电流:
对金属棒列牛顿第二定律得到:
?
题型1.已知金属棒运动的时间,求位移。
点评:此题需要注意的是金属棒做的是非匀变速运动,所以不能用运动学的基本公式进行求解(这是学生很容易犯的错误),而是要通过列出牛顿第二定律后,利用微元的思想解决,这是解决该题的关键。
由以上两式解得位移:
当金属棒匀速运动时有:
所以当金属棒达到稳定速度时有:
④
?
题型2.已知金属棒运动的V-t图像,求位移。
例2.如图3所示,固定与水平绝缘面上的平行金属导轨光滑且间距为L, 垂直与导轨平面有一磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m,长也为L的金属棒金属棒垂直放在导轨上,除R和金属棒的电阻r外,其余电阻不计,现用水平恒力F作用于cd由静止开始向右滑动到速度达到最大值的过程中,其v-t图像如图4所示,请估算金属棒从开始到达到稳定速度的过程中金属棒的位移。
题型2.已知金属棒运动的V-t图像,求位移。
点评:该题是在题型1的基础上将速度达到最大值在图像中表示出来,同时学生能够知道速度达到最大前通过v-t图像围成的面积(通过数格子的方法)代表位移。
解:在v-t图像可以知道,围成的面积代表位移的大小。由图4可知,在t=4s时,金属棒的速度已经达到稳定速度。
所以金属棒的位移
题型3.已知金属棒在达到稳定速度前流过某一横截面的电量q,求位移。