2016届高考物理第一轮复习课件36.ppt

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[答案] C [答案] 1112 [答案] AB [答案] B [答案] AD [答案] ACD 题 型 突 破 法拉第电磁感应定律的理解和应用 瞬时感应电动势和平均感应电动势的应用 自感线圈在电路中的作用 * * 走向高考 · 物理 路漫漫其修远兮 吾将上下而求索 人教版 · 高考总复习 电磁感应 第九章 第一部分 同步复习讲练 第2讲 法拉第电磁感应 定律及其应用 第九章  考 点 体 验 题 型 突 破 学科特色素养 课 时 作 业 2 3 4 1 考 点 体 验 感应电动势 磁通量 磁通量的变化率 感应电动势大小的计算 线圈匝数 不一定 E=Blv 导体的有效切割长度 金属棒中点的速度 电磁感应中的电路问题 切割磁感线 电源 电磁感应中的图象问题 磁感应强度B B-t图 自感现象与日光灯 变化 变化 相反 相同 镇流器 瞬间高电压 降压限流 基础自测 1.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是(  ) A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 [解析] 线圈平面与磁场方向垂直,因此E=n,感应电动势的大小与线圈的匝数及磁通量的变化率有关,匝数越多,磁通量变化越快,感应电动势就越大,若磁场的磁感应强度在减小,则感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,若磁场的磁感应强度在增大,则感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,C正确。 考点梳理 1.感应电动势 在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源。只要穿过回路的发生改变,在回路中就会产生感应电动势。 2.法拉第电磁感应定律 (1)内容 电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的成正比。 (2)公式E=。 n 归纳领悟 感应电动势的产生与磁通量发生变化的原因无关,感应电动势的大小与磁通量的大小无关,只与磁通量的变化率(即磁通量的变化快慢)有关,在E=n中,E的大小是由线圈的匝数及磁通量的变化率决定的,与Φ、ΔΦ之间无大小上的必然联系,Φ大,ΔΦ及不一定大;大,Φ及ΔΦ也不一定大。 基础自测 2.如图所示,A、B两个闭合线圈用同样的导线制成,匝数都为10匝,半径RA=2RB,图示区域内有磁感应强度均匀减小的匀强磁场,则A、B线圈中产生的感应电动势之比和线圈中的感应电流之比分别是多少? [解析]  A、B两环中磁通量变化率相同,线圈匝数相同,由E=n可得EAEB=11,又因为R=ρ,故RARB=21,所以IAIB=12。 考点梳理 1.E=n(n为。本式是确定感应电动势的普遍规律,适用于所有导体回路。回路闭合) 2.当导体做切割磁感线运动时,其感应电动势的计算公式为。(适用于回路中一部分导体在匀强磁场中做切割磁感线运动时B、v、l两两互相垂直的情况,当B、v、l不满足上述情况时,应取其垂直分量进行计算。若导体是曲折的,则l是,即与B和v垂直的有效长度) 3.转动轴与磁感线平行,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向外,长L的金属棒Oa以O为轴在该平面内以角速度ω逆时针匀速转动。求金属棒中的感应电动势。在用导体切割磁感线产生感应电动势的公式时注意其中的速度v应该是平均速度,即,此时E=BL·ω=BωL2。 4.线圈的转动轴与磁感线垂直。如图所示,矩形线圈的长、宽分别为L1、L2,所围面积为S,向右的匀强磁场的磁感应强度为B,线圈绕图示的轴以角速度ω匀速转动。线圈的ab、cd两边切割磁感线,产生的感应电动势相加可得E=BSω。如果线圈由n匝导线绕制而成,则E=nBSω。从图示位置开始计时,则感应电动势的瞬时值为e=nBSωcosωt。该结论与线圈的形状和转动轴的具体位置无关(但是轴必须与B垂直)。实际上,这就是交流发电机发出的交流电的瞬时电动势的计算公式。归纳领悟 公式E=n与E=BLv的比较 1.研究对象不同:前者是一个回路(不一定闭合),后者是一段直导线(或等效成直导线)。 2.适用范围不同:前者具有普遍性,无论什么方式引起的磁通量的变化都适用,后者只适用于一部分导体做切割磁感线运动的情况。 3.条件不同:前者不一定是匀强磁场,E=n=n=n,E由决定与ΔΦ大小无必然联系;后者B、L、v之间应取两两互相垂直的分量,可采用投影的办法。 4.意义不同:前者求得的是平均电动势;后者v若是平均速度,则E为平均电动势;若v为瞬时速度,则E为瞬时电动势。 5.公式E=n与E=BLv是统一的。公式E=n中当Δt→0时,求出的E为瞬时感应电动势;公式E=BLv中当v代入平均速度时,则求出的E为平均感应电动势。 基础自

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