張衛星
【摘要】電磁感應綜合問題涉及力學知識,例如牛頓運動定律、功、動能定理、動量和能量守恒定律等,以及電學知識,例如電磁感應定律、楞次定律、直流電路知識、磁場知識等,題目解答具有一定的難度.本文基于高中物理電磁感應相關知識內容,以具體的習題為例,講解高中物理電磁感應相關問題解題技巧,以此促進題目順利解答,提升解題效率.
【關鍵詞】高中物理;電磁感應;解題技巧
高中物理課程知識體系較為繁雜,電磁感應相關問題屬于重要的教學模塊之一,在電磁感應相關問題解題過程中,要求精準把握高中物理電磁感應的基本定義與定理,梳理并分析電磁學綜合問題,掌握一定的解題技巧,實現正確解題,更好地理解電磁感應現象.
1 高中物理電磁感應相關問題解題技巧分析
電磁感應中的力與運動進行融合是一種較為常見的題目類型之一,在具體問題的解決中,包含諸多知識,具有一定的解題難度.
例1 磁場方向垂直于xOy平面向里,磁感強度沿x方向均勻增加,經過1cm增加量是1.0×10-4T,表示為ΔB/Δx=1.0×10-4T/cm.現有長L=20cm,寬h=10cm不變形的矩形金屬線圈,沿x方向運動,速度設置為v = 20cm/s,如圖1所示.求:
(1)計算圖中線圈感應電動勢E;
(2)線圈電阻R=0.02Ω時,計算線圈消耗電功率;
(3)給線圈施加一個多大的外力,能夠使得線圈勻速運動?計算此時的機械功率.
解 ? (1)分析不同運動的表現特征與規律,磁通量的變化量為:
Δφ=hΔsΔB/ΔSL,時間為Δt=Δs/v,
根據法拉第電磁感應定律
E=Δφ/Δt=hvLΔB/Δx=4×10-5V.
(2)結合歐姆定律,可得感應電流
I=E/R=2×10-3A,
電功率P = IE =8×10-8W.
(3)機械功率P機 = P =8×10-8W.
例2 如圖2,現有一個矩形管道,內部成分為水銀,管道的外部材料為絕緣板,前后兩壁是導體板,通過導線cd相連接.管道的相關參數表示如下:高度表示為a,寬度表示為b,長度表示為L.壓強差表示為P,粘滯阻力f與速度成正比,即:f=kv.
(1)水銀的穩定流速v1為多大?
(2)將管道置于勻強磁場中,磁感應強度為B,方向向上,磁場與絕緣壁垂直,此時水銀的穩定流速v2又是多大?
解 (1)Pab=kv1,v1=Pab/k.
(2)感應電動勢E=Bbv2,電阻R=ρb/aL,
由歐姆定律可得I=BaLv2/ρ.
結合平衡條件:Pab=BIb+Kv2,
因此v2=Pabρ/kρ+B2abL.
本題考查電磁感應中的電路問題和圖象問題,感應電流方向,為感應電流磁場阻礙產生的磁通量變動情況,將這一理念置于題目之中進行求解.
例3 光滑水平面中有質量m=1kg的V型金屬導軌abcd,間距L=1m.一電阻值R=0.5Ω的細導體棒MN垂直于導軌放置,在V型金屬導軌內存在大小為B的勻強磁場.以V型導軌bc邊初始位置為原點O建立坐標x軸,導體棒MN與導軌間動摩擦因數μ=0.2.在V型導軌bc邊右側存在垂直向下、大小B=0.5T的勻強磁場,t=0時,V型導軌bc邊在F作用下開始運動,測經過時間t1=2s,撤去外力F,直至V型導軌靜止.已知2s內外力F做功W=14.4J.如圖3所示.不計其他電阻,忽略導體棒MN的重力,導體棒MN與導軌垂直且始終接觸良好.求解:
2 結語
電磁感應現象是因磁通量變化而產生感應電動勢的現象.電磁感應知識復雜,在高中物理中占有一定比重,相關題型較多,題目百變,為了順利解題,要求能夠掌握一些解題技巧,使得解題過程游刃有余,在精準把握電磁相關知識點的基礎上,學會聯合運用微元法、圖象法等解題技巧,提升題目解題效率.