高中物理电磁感应微元法专题

1、精品电磁感应中的“微元法”1 走近微元法微元法是分析、解决物理问题中的常用方法，也是从部分到整体的思维方法。用该方法可以使一些复杂的物理过程用我们熟悉的物理规律迅速地加以解决，使所求的问题简单化。在使用微元法处理问题时，需将其分解为众多微小的“元过程”，而且每个“元过程”所遵循的规律是相同的，这样，我们只需分析这些“元过程”，然后再将“元过程”进行必要的数学思想或物理方法处理，进而使问题求解。使用此方法会加强我们对已知规律的再思考，从而引起巩固知识、加深认识和提高能力的作用。“微元法”，又叫“微小变量法”，是解物理题的一种常用方法。2 如何用微元法1 .什么情况下用微元法解题？在变力求功，变力

2、求冲量，变化电流求电量等等情况下，可考虑用微元法解题。2 .关于微元法。一般是以时间和位移为自变量，在时间t很短或位移x很小时，此元过程内的变量可以认为是定值。比如非匀变速运动求位移时在时间t很短时可以看作匀速运动，在求速度的变化量时在时间t很短时可以看作匀变速运动。运动图象中的梯形可以看作很多的小矩形，所以，vtxs。微元法体现了微分的思想。3 .关于求和。许多小的梯形加起来为大的梯形，即sS,（注意：前面的s为小写，后面的S为大写），比如vvV0,当末速度V0时，有vV0,或初速度vo0时，有vv,这个求和的方法体现了积分思想。4 .物理量有三种可能的变化情况不变（大小以及方向）。可以直接

3、求解，比如恒力的功，恒力的冲量，恒定电流的电量和焦耳热。线性变化（方向不变，大小线性变化）。比如力随位移线性变化可用平均力来求功，力随时间线性变化可用平均力来求冲量，电流随时间线性变化可用平均电流来求电量。电流的平方随时间线性变化可用平方的平均值来求焦耳热。非线性变化。可以考虑用微元法。值得注意微元法不是万能的，有时反而会误入歧途，微元法解题,本质上是用现了微分和积分的思想，是一种直接的求解方法，很多时候物理量的非线性变化可以间接求解，比如动能定理求变力的功，动感谢下载载精品量定理求变力的冲量，能量方程求焦耳热等等。当然微元法是一种很重要的物理方法，在教学过程中有意识的不断渗透微元法，可以培育

4、和加强学生分析问题处理物理问题的能力。电磁感应中的微元法一些以电磁感应”为题材的题目。可以用微元法解，因为在电磁感应中，如,BLv导体切割磁感线运动，产生动生电动势为EBLv,感应电流为I一不，受RB2L2安培力为FBIL因为是变力问题，所以可以考虑用微元法。R1 .只受安培力的情况如图所示，宽度为L的光滑金属导轨一端封闭，电阻不计，足够长，水平部分有竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。质量为m、电阻为的导体棒从高度为h的斜轨上从静止开始滑下，由于在磁场中受安培力的作用，在水平导轨上滑行的距离为S而停下。(1)求导体棒刚滑到水平面时的速度Vo;(2)写出导体棒在水平导轨上滑行的速度v与在水平

5、导轨上滑行的距离x的函数关系，并画出vx关系草图。(3)求出导体棒在水平导轨上滑行的距离分别为S/4、S/2时的速度vi、v2;S/4S/2J2gh。12解：(1)根据机械能守恒定律，有mgh5mv0,得V0(2)设导体棒在水平导轨上滑行的速度为v时，受到的安培力为B2L2fBILv,安培力的方向与速度v方向相反。R感谢下载载用微元法，安培力是变力，设在一段很短的时间t内，速度变化很小，可2 2b2l2vmR_ 2 2B L .v t mR以认为没有变化，于是安培力可以看做恒力。根据牛顿第二定律，加速度为a-mB2L2很短的时间t内速度的变化为vatmR而vtX,那么在时间t内速度的变化为VB

6、2L2因为vtx,所以V(-)xmR_22-、，BL_于是速度vv。Vv。一二xmR可以发现速度随位移是线性减小的！2.既受安培力又受重力的情况如图所示，竖直平面内有一边长为L、质量为m、电阻为R的正方形线框在竖直向下的匀强重力场和水平方向的磁场组成的复合场中以初速度Vo水平抛出，磁场方向与线框平面垂直，磁场的磁感应强度随竖直向下的z轴按BBokz的规律X X X xX X X X X XXXXXXX X X X均匀增大，已知重力加速度为g,求：(1)线框竖直方向速度为V1时，线框中瞬时电流的大小；(2)线框在复合场中运动的最大电功率；(3)若线框从开始抛出到瞬时速度大小到达V2所经历的时间为

7、t,那么，线框在时间t内的总位移大小为多少?解：(1)因在竖直方向两边的磁感应强度大小不同，所以产生感应电流为2e(B2BJLvikL2i-V1RRRk2L4VmR(2)当安培力等于重力时竖直速度最大，功率也就最大(B,B)2L2Vmmg(B2BJIL(2-)m所以VmmgRk2L4PmmgVmm2g2Rk2L4（3）线框受重力和安培力两个力其中重力mg为恒力，安培力f(B2 Bi)2L2Vz24kLvz一丁为变力。R我们把线框的运动分解为在重力作用下的运动和在安培力作用下的运动。在重力作用下，在时间t内增加的速度为（v）igt,求在安培力作用下在时间t内增加的速度为（V）2用微元法，设在微小

8、时间t内，变力可以看做恒力，变加速运动可以看做匀加速运动，加速度为a2 4k L vzmR则在t内速度的增加为2 4k L vz ,v 一丁 t,而 Vz t z mR所以在时间t内由于安培力的作用而增加的速度（因为增加量为负，所以实际是减小）为：（V）2所以：（V）2k2L4 zmRk2L4 z mR再根据运动的合成，时间, 、, 、k2L4t内总的增加的速度为：（V）1 （ v）2gt,z从宏观看速度的增加为:2V0,k2L4 于是：gt .z22V2V0得到线框在时间t内的竖直位移大小为zmR(gt , v22v0)k2L4考虑水平方向的匀速运动，于是线框在时间t内的总位移大小为22SV

9、z(v0t)再将Z代入就可以了先研究分运动，再研究合运动!可以看出：所谓微元法是数学上的微积分理念在解物理题中的应用3.重力和安培力不在一条直线上的情况若a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域，求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能 4Ek；若a进入第2个磁场区域时，b恰好离开第1个磁场区域；此后a离开第2个磁场区域时，b又恰好进入第2个磁场区域.且a. b在任意 一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相等.求b穿过第2个磁场区域过程中，两导体棒磁场区域1 >棒b磁场区域2 . B.”棒a餐;，磁场区域3磁场区域4磁场区域5同di如图所示，间距为L的两条足够长的平行金

10、属导轨与水平面的夹角为0,导轨光滑且电阻忽略不计.场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直，磁场区域的宽度为di,间距为d2.两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上，并与导轨垂直.(设重力加速度为g)产生的总焦耳热Q;对于第问所述的运动情况，求a穿出第k个磁场区域时的速率v.解：因为a和b产生的感应电动势大小相等，按回路方向相反，所以感应电流为0,所以a和b均不受安培力作用，由机械能守恒得Ekmgd1sin（电动势抵消）设导体棒刚进入无磁场区时的速度为v1，刚离开无磁场区时的速度为v2,即导体棒刚进入磁场区时的速度为v2,刚离开磁场区日寸的速度为“，由能量守怛得:在磁场区域有:

11、mgdisin1 2一mv121 2一mv22（动能定理）（功能关系）在无磁场区域:1 2-mv2 21 一mv2mgd2 sin（机械能守恒）解得:Q mg(d1 d2)sin（3）设导体棒在无磁场区域和有磁场区域的运动时间都为t,在无磁场区域有：V2vigtsin且平均速度:Vi V22d2t在有磁场区域，对a棒：FmgsinBIl,Blv且：I2R22解得：Fmgsin二因为速度v是变量，用微元法根据牛顿第二定律，在一段很短的时间Fv m212则有:gsinB1vt2mR因为导体棒刚进入磁场区时的速度为V2,刚离开磁场区时的速度为vi,所以:vviv2,vtdi,代入上式有：v1 V2

12、gtSin4mgRd2联立式，得vi 好d;B212 .d1 2mR 1B212di sin-8mR（原答案此处一笔带过，实际上这一步比较麻烦，以下给出详细的求解过程:代入得：tbR4mgRsin '代入得：vV28mgd2RsinB212d4mgRd2 .2 2 2sin B212dliB212dl8mRa.b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相等，所以a穿出任一个磁场区域时的速率v就等于vi.所以4mgRd2B212divsinB212dl8mR（注意：由于a.b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相等，所以a穿出任一个磁场区域时的速率v都相等，所以所谓第K个磁场区”

13、，对本题解题没有特别意义。）周期性的问题，搞清楚物理量应该有的特征很重要!练习题1如图所示，空间等间距分布着水平方向的条形匀强磁场，竖直方向磁场区域足够长，磁感应强度B=1T,每一条形磁场区域的宽度及相邻条形磁场区域的间距均为d=0.5m,现有一边长l=0.2m、质量m=0.1kg、电阻R=0.1Q的正方形线框MNOP以V0=7m/s的初速从左侧磁场边缘水平进入磁场，求(1)线框MN边刚进入磁场时受到安培力的大小F。(2)线框从开始进入磁场到竖直下落的过程中产生的焦耳热Q(3)线框能穿过的完整条形磁场区域的个数n。解：(1)线框MN边刚进入磁场时，感应电动势EBlv。1.4V ,感应电流IE1

14、4A,受到安培力的大小FBIl2.8NR(2)水平方向速度为0,Q2mv22.45J(3)用微元法”解线框在进入和穿出条形磁场时的任一时刻，感应电动势EB%,感应电流2, 2B l vReE一I-,受到安培力的大小FBIlRt时间内，由牛顿定律:求和,B212(" vB2l2mRxV0解得:。条形匀强磁场的宽度为d ,磁感mv0Rx2V1.75mB2l21.75八线框能穿过的完整条形磁场区域的个数n-0-44.375,取整数为4。vx.练习题2如图所示，两平行的光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上，导轨间距为L、足够长且电阻忽略不计，导轨平面的倾角为应强度大小为B、方向与导轨平面垂直。

15、长度为2d的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝线框连接在一起组成舌”型装置。总质量为m,置于导轨上。导体棒中通以大小恒为I的电流(由外接恒流源产生，图中未画出)。线框的边长为d(dL),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合。将装置由静止释放，导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回。导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直。重力加速度为g。求：(1)装置从释放到开始返回的过程中，线框中产生的焦耳热Q;(2)线框第一次穿越磁场区域所需的时间ti;(3)经过足够长时间后，线框上边与磁场区域下边界的最大距离Xm。【解答】(1)设装置由静止释放到导体棒运动到磁场下边界的过程中，作用在线框的安培力做功为W由动能定理：mgsin4dWBILd0且：QW解得：Q4mgdsinBILd(2)设线框刚离开磁场下边界时的速度为vi,则接着向下运动2d由动能定理：mgsin122dBILd0m