高中物理|【笔记总结】高中物理——电磁感应中的导轨+单杆/双杆问题
退役蒟蒻写笔记总结ing~
一、单杆问题
Ⅰ 发电式单杆 
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①电路特点: 导体棒相当于电源,当速度为 v v v时,电动势 E = B l v E=Blv E=Blv
②安培力特点: 安培力为阻力,并随速度增大而增大(正比)
F B F_B FB?= B I l BIl BIl= B B B B l v R + r \frac{Blv}{R+r} R+rBlv? =B 2 l 2 v R + r \frac{B^2l^2v}{R+r} R+rB2l2v? ∝v v v
③加速度特点 加速度随速度增大而减小
a a a= F ? F B ? u m g m \frac{F-F_B-umg}{m} mF?FB??umg?= F m \frac{F}{m} mF?- B 2 l 2 v m ( R + r ) \frac{B^2l^2v}{m(R+r)} m(R+r)B2l2v?
④运动特点:加速度减小的加速运动
⑤最终特征:匀速运动
⑥两个极值 ( 1 ) v = 0 (1)v=0 (1)v=0时,有最大加速度: a m a_m am?= f r a c F ? u m g m frac{F-umg}{m} fracF?umgm
( 2 ) a = 0 (2)a=0 (2)a=0时,有最大速度: a a a= ( F ? F B ? u m g ) ( R + r ) B 2 l 2 \frac{(F-FB-umg)(R+r)}{B^2l^2} B2l2(F?FB?umg)(R+r)?
⑦稳定后的能量转化规律(功率关系) F v m Fv_m Fvm?= ( B l v m ) 2 R + r \frac{(Blv_m)^2}{R+r} R+r(Blvm?)2? + u m g v m +umgv_m +umgvm?
⑧两个规律 ( 1 ) (1) (1)动量定理: F t ? B l q ? u m g t = m v m ? 0 Ft-Blq-umgt=mv_m-0 Ft?Blq?umgt=mvm??0
( 2 ) (2) (2)能量守恒: F s = Q J + u m g S + 1 2 m v m 2 Fs=Q_J+umgS+\frac{1}{2}mv^2_m Fs=QJ?+umgS+21?mvm2?
注意应用: q = n Δ Φ R + r = q=n\frac{ΔΦ}{R+r}= q=nR+rΔΦ?= B l ? Δ s R + r \frac{Bl·Δs}{R+r} R+rBl?Δs?
Ⅱ 电动式单杆 【高中物理|【笔记总结】高中物理——电磁感应中的导轨+单杆/双杆问题】
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①电路特点 导体为电动边,运动后产生反电动势(等效于电动机)
②安培力的特点 安培力为运动动力,并随速度减小而减小
F B = B I l = B E ? E 反 R + r l = B E ? B l v R + r L F_B=BIl=B\frac{E-E_反}{R+r}l=B\frac{E-Blv}{R+r}L FB?=BIl=BR+rE?E反??l=BR+rE?Blv?L
③加速度特点 加速度随速度增大而减小
a = F B ? u m g m = B E ? B l v m ( R + r ) l ? u g a=\frac{F_B-umg}{m}=B\frac{E-Blv}{m(R+r)}l-ug a=mFB??umg?=Bm(R+r)E?Blv?l?ug
④运动特点:a减小的加速运动
⑤最终特征:匀速运动
⑥两个极值 ( 1 ) (1) (1)最大加速度: v = 0 v=0 v=0时, E 反 = 0 E_反=0 E反?=0,电流、加速度最大
I m = E R + r , F m = B I m , a m = F m ? u m g m I_m=\frac{E}{R+r},F_m=BI_m,a_m=\frac{F_m-umg}{m} Im?=R+rE?,Fm?=BIm?,am?=mFm??umg?
( 2 ) (2) (2)最大速度:稳定时,速度最大,电流最小
I I I
v m = E B l ? u m g ( R + r ) B 2 l 2 v_m=\frac{E}{Bl}-\frac{umg(R+r)}{B^2l^2} vm?=BlE??B2l2umg(R+r)?
⑦三个规律 ( 1 ) (1) (1)动量定理: B L q ? u m g t = m v m ? 0 BLq-umgt=mv_m-0 BLq?umgt=mvm??0
( 2 ) (2) (2)能量守恒: q E = Q J + u m g S + 1 2 m v m 2 qE=Q_J+umgS+\frac{1}{2}mv_m^2 qE=QJ?+umgS+21?mvm2?
( 3 ) (3) (3)瞬时加速度: a = F B ? u m g m = B ( E ? B l v ) m ( R + r ) l ? u g a=\frac{F_B-umg}{m}=B\frac{(E-Blv)}{m(R+r)l-ug} a=mFB??umg?=Bm(R+r)l?ug(E?Blv)?
Ⅲ 电容放电单杆 
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①电路特点 电容器放电,相当于电源;导体棒受安培力而运动。
②电流的特点 电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运动,同时产生阻碍放电的反电动势,导致电流减小直到0,此时 U c = B l v U_c=Blv Uc?=Blv
③运动特点 a a a减小的加速运动,最终做匀速运动
④最终匀速运动,但电容器带电量不为0
⑤最大速度 v m v_m vm? 电容器充电量: Q 0 = C E Q_0=CE Q0?=CE
放电结束时电量: Q = C U = C B l l v m Q=CU=CBllv_m Q=CU=CBllvm?
电容器放电电量: Δ Q = Q 0 ? Q = C ( E ? B l v m ) ΔQ=Q_0-Q=C(E-Blv_m) ΔQ=Q0??Q=C(E?Blvm?)
对杆用动量定理L: m v m = B I l ? Δ t = B l Δ Q mv_m=BIl·Δt=BlΔQ mvm?=BIl?Δt=BlΔQ
v m = B l C E m + B 2 l 2 C v_m=\frac{BlCE}{m+B^2l^2C} vm?=m+B2l2CBlCE?
Ⅳ 电容无外力充电式: 
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①电路特点 导体棒相当于电源,电容器被充电
②电流的特点 导体棒相当于电源; F 安 F_安 F安?为阻力,棒减速,E减小
I = B l v ? U c R , I I=\frac{Blv-U_c}{R},I I=RBlv?Uc??,I逐渐减小
③运动特点 a a a减小的减速运动,最终做匀速运动
④最终匀速运动,但此时电容器带电量不为0
⑤最终速度 电容器充电量: q = C U = C B l v q=CU=CBlv q=CU=CBlv
用动量定理得: m v 0 ? m v = B I L ? Δ t = B l q mv_0-mv=BIL·Δt=Blq mv0??mv=BIL?Δt=Blq
v = m v 0 m + B 2 l 2 C v=\frac{mv_0}{m+B^2l^2C} v=m+B2l2Cmv0??
Ⅴ 电容有外力充电式
①电路特点 导体发电,电容器被充电
②运动性质:匀加速直线运动 证明: I = Δ q Δ t = C ? Δ E Δ t = C B l ? Δ v Δ t = C B l a I=\frac{Δq}{Δt}=\frac{C·ΔE}{Δt}=\frac{CBl·Δv}{Δt}=CBla I=ΔtΔq?=ΔtC?ΔE?=ΔtCBl?Δv?=CBla
安培力: F A = B I L ? a = F ? F A a F_A=BIL·a=\frac{F-F_A}{a} FA?=BIL?a=aF?FA??
a = F m + B 2 l 2 c a=\frac{F}{m+B^2l^2c} a=m+B2l2cF? (恒定)
③四个结论 1 、 1、 1、导体棒做初速度为0的匀加速运动
2 、 2、 2、回路中的电流恒定
3 、 3、 3、导体棒受安培力恒定
4 、 4、 4、能量转化:电容器克服安培力——>电容器储存电能
二、双杆问题
Ⅰ 无外力等距双棒 
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①电路特点 棒2相当于电源;棒1受安培力而加速运动,运动后产生反电动势.
②电流特点 I = B l ( v 2 ? v 1 ) R 1 + R 2 I=\frac{Bl(v_2-v_1)}{R_1+R_2} I=R1?+R2?Bl(v2??v1?)?
随着棒2的减速、棒1的加速,两帮的相对速度 v 2 ? v 1 v_2-v_1 v2??v1?变小,回路中电流也变小。
v 1 = 0 v_1=0 v1?=0时:电流最大, I m = B l v 0 R 1 + R 2 I_m=\frac{Blv_0}{R_1+R_2} Im?=R1?+R2?Blv0??
v 2 = v 1 v_2=v_1 v2?=v1?时:电流 I I I=0
③两棒的运动情况 安培力: F B = B I l = B 2 l 2 ( v 2 ? v 1 ) R 1 + R 2 F_B=BIl=\frac{B^2l^2(v2-v1)}{R1+R2} FB?=BIl=R1+R2B2l2(v2?v1)?
两棒的相对速度变小,感应电流变小,安培力变小
棒1做加速度变小的加速运动
棒2做加速度变小的减速运动
最终两棒具有相同速度
④两个规律 ( 1 ) (1) (1)系统动量守恒:两棒受到的安培力大小相等方向相反,系统合外力为零
因此: m 2 v 0 = ( m 1 + m 2 ) v 共 m_2v_0=(m_1+m_2)v_共 m2?v0?=(m1?+m2?)v共?
( 2 ) (2) (2)系统能量守恒:系统机械能的减小量=内能增加量
因此: 1 2 m 2 v 0 2 = 1 2 ( m 1 + m 2 ) v 共 2 + Q \frac{1}{2}m_2v_0^2=\frac{1}{2}(m1+m2)v_共^2+Q 21?m2?v02?=21?(m1+m2)v共2?+Q
Q 1 Q 2 = R 1 R 2 \frac{Q_1}{Q_2}=\frac{R_1}{R_2} Q2?Q1??=R2?R1??
⑤变式 改变初速度提供方式(高处滑下),改变磁场方向,两棒都带有初速度
注意:若两棒位于不同磁场中,动量守恒不再成立,但仍有能量守恒
Ⅱ 无外力不等距双杆
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1.电路特点 棒1相当于电源;棒2受安培力而起动,运动后产生反电动势
2.电流特点 I = B l 1 v 1 ? B l 2 v 2 R 1 + R 2 I=\frac{Bl_1v_1-Bl_2v_2}{R_1+R_2} I=R1?+R2?Bl1?v1??Bl2?v2??
随着棒1的减速,棒2的加速,回路中电流变小
最终当 B l 1 v 1 = B l 2 v 2 Bl_1v_1=Bl_2v_2 Bl1?v1?=Bl2?v2?时,电流为0,两棒都做匀速运动
3.两帮的运动情况 棒1做加速度减小的减速运动,最终匀速;
棒2做加速度减小的加速运动,最终匀速;
4.最终特征 B l 1 v 1 = B l 2 v 2 Bl_1v_1=Bl_2v_2 Bl1?v1?=Bl2?v2?,回路中电流为零
5.系统动量不守恒——两棒合外力不为0
6.两杆最终速度 取向右为正,由动量定理得
对棒1有: ? B I L 1 t = m 1 v 1 ? m 2 v 2 -BIL_1t=m_1v_1-m_2v_2 ?BIL1?t=m1?v1??m2?v2? ①
对棒2有: B I L 2 t = m 2 v 2 BIL_2t=m_2v_2 BIL2?t=m2?v2? ②
①/②得: L 1 L 2 = m 1 ( v 0 ? v ) m 2 v 2 \frac{L_1}{L_2}=\frac{m_1(v_0-v)}{m_2v_2} L2?L1??=m2?v2?m1?(v0??v)? ③
匀速时无电流,总电动势为0,即 B L v 1 = B L v 2 BLv_1=BLv_2 BLv1?=BLv2? ④
由③④联立得:
v 1 = m 1 l 2 2 m 1 l 2 2 + m 2 v 2 2 v 0 v_1=\frac{m_1l_2^2}{m_1l_2^2+m_2v_2^2}v0 v1?=m1?l22?+m2?v22?m1?l22??v0
v 2 = m 1 L 1 L 2 m 2 L 2 2 + m 2 L 1 2 v 0 v_2=\frac{m_1L_1L_2}{m_2L_2^2+m_2L_1^2}v0 v2?=m2?L22?+m2?L12?m1?L1?L2??v0
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