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动力学和能量

用动力学和能量观点分析多过程问题。44 用动力学与能量观点分析多过程问题。A.由A到C的过程中。处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中。1.综合运用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的动力学问题. 2.会分析电磁感应中的能量转化问题.。电磁感应中的动力学和能量问题。

动力学和能量Tag内容描述:<p>1、为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记的重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安、进一步巩固党的执政基础,束城镇深入贯彻全市扫黑除恶会议精神,强化措施,深入扎实开展扫黑除恶专项斗争用动力学和能量观点分析多过程问题方法点拨(1)若运动过程只涉及求解力而不涉及能量,选用牛顿运动定律;(2)若运动过程涉及能量转化问题,且具有功能关系的特点,则常用动能定理或能量守恒定律;(3)不同过程连接点速度的关系有时是处理两个过程运动规律的突破点1如图1所示,光滑水平轨道的左端与长L1.25 m的水平传送带AB相。</p><p>2、专题强化四动力学和能量观点在电磁感应中的应用命题点一电磁感应中的动力学问题1题型简述感应电流在磁场中受到安培力的作用,因此电磁感应问题往往跟力学问题联系在一起解决这类问题需要综合应用电磁感应规律(法拉第电磁感应定律、楞次定律)及力学中的有关规律(共点力的平衡条件、牛顿运动定律、动能定理等)2两种状态及处理方法状态特征处理方法平衡态加速度为零根据平衡条件列式分析非平衡态加速度不为零根据牛顿第二定律进行动态分析或结合功能关系进行分析3.动态分析的基本思路解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临。</p><p>3、44 用动力学与能量观点分析多过程问题方法点拨(1)若运动过程只涉及求解力而不涉及能量,选用牛顿运动定律;(2)若运动过程涉及能量转化问题,且具有功能关系的特点,则常用动能定理或能量守恒定律;(3)不同过程连接点速度的关系有时是处理两个过程运动规律的突破点1(2017上海普陀区模拟)如图1所示,MN为光滑的水平面,NO是一长度s1.25 m、倾角为37的光滑斜面(斜面体固定不动),OP为一粗糙的水平面MN、NO间及NO、OP间用一小段光滑圆弧轨道相连一条质量为m2 kg,总长L0.8 m的均匀柔软链条开始时静止的放在MNO面上,其AB段长度为L10.4 m,链条。</p><p>4、第12课时动力学和能量守恒的综合应用一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.一轻质弹簧,固定于天花板上的O点处,原长为L,如图1所示,一个质量为m的物块从A点竖直向上抛出,以速度v与弹簧在B点相接触,然后向上压缩弹簧,到C点时物块速度为零,在此过程中无机械能损失,则下列说法正确的是()图1A由A到C的过程中,动能和重力势能之和保持不变B由B到C的过程中,弹性势能和动能之和逐渐增大C由A到C的过程中,物块m的机械能守恒D由B到C的过程中,物块与弹簧组成的系统机械能守恒解析对物块由A到C的过程中,除重力。</p><p>5、第4讲电磁感应规律的综合应用(二)动力学和能量、动量板块一主干梳理夯实基础【知识点1】电磁感应现象中的动力学问题1安培力的大小2安培力的方向(1)先用右手定则或楞次定律确定感应电流方向,再用左手定则确定安培力方向。(2)根据楞次定律,安培力方向一定和导体切割磁感线运动方向相反。3分析导体受力情况时,应做包含安培力在内的全面受力分析。4根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。【知识点2】电磁感应现象中的能量问题1电磁感应中的能量转化闭合电路的部分导体做切割磁感线运动产生感应电流,通有感应电流的导体在磁场中受安培力。外力。</p><p>6、第4讲电磁感应规律的综合应用(二)动力学和能量、动量板块三限时规范特训时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分。其中 13为单选,48为多选)1. 2017四川第二次大联考如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x1,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0。在沿导轨往复运动的过程中,导体棒。</p><p>7、5、动力学和能量观点的综合应用 基础训练1(2018陕西西工大附中适应考)(多选)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速率v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体运动一段时间后能保持与传送带相对静止对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是()A电动机多做的功为mv2B摩擦力对物体做的功为mv2C电动机增加的功率为mgvD传送带克服摩擦力做的功为mv2答案:BC解析:由能量守恒知电动机多做的功为物体动能增量和摩擦生热Q,所以A项错误;根据动能定理,对物体列方程,W。</p><p>8、第2章,楞次定律和自感现象,第6讲 习题课 电磁感应的综合应用(二) 动力学和能量问题,目标定位,1.综合运用楞次定律和法拉第电磁感应定律解决电磁感应中的动力学问题. 2.会分析电磁感应中的能量转化问题,1.闭合回路的磁通量发生变化时,可根据法拉第电磁感应定律E 计算电动势大小,电动势方向根据 判定;特殊地,当导体做切割磁感线运动时E ,感应电动势方向由 判断,楞次定律,Blv,右手定则,n,2.垂直于匀强磁场放置、长为L的直导线通过电流为I时,它所受的安培力F ,安培力方向的判断用 . 3.牛顿第二定律:F ,它揭示了力与运动的关系. 当加速。</p><p>9、电磁感应中的动力学和能量问题基础巩固题组(20分钟,50分)1(多选)如图所示,竖直平面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则()A上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功B上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功C上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率D上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率解析:选AC.线圈上升过程中,加速度在线圈进磁场。</p><p>10、电磁感应中的动力学和能量问题A级基础练1(2018江苏卷)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为d.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g.求下滑到底端的过程中,金属棒(1)末速度的大小v;(2)通过的电流大小I;(3)通过的电荷量Q.解析:(1)金属棒做匀加速直线运动,根据运动学公式有v22as解得v(2)金属棒所受安。</p><p>11、专题9.4 电磁感应中的动力学和能量问题1.(多选)如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能()A变为0 B先减小后增大C等于F D先增大再减小【答案】AB2.如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始做减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L。</p><p>12、电磁感应中的动力学和能量问题A组基础题1. 如图所示,足够长的U形光滑金属导轨与水平面成角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨间连接一个电阻为R的灯泡,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计一质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,金属棒ab接入电路的电阻为r,当流经金属棒ab某一横截面的电荷量为q时,金属棒ab的速度大小为v,则金属棒ab在由静止开始沿导轨下滑到速度达到v的过程中(未达到最大速度)( D )A金属棒ab做匀加速直线运动B金属棒ab两端的电压始终为BlvC灯泡的亮度先逐渐变。</p><p>13、第12课时动力学和能量守恒的综合应用,知识点能量守恒定律与能源(c/d)1.下列说法不正确的是()A.力对物体做了多少功,物体就有多少能B.物体在速度增大时,其机械能可能在减小C.滑动摩擦力做功时,一定会引起机械能的转。</p>
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