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电磁感应
本章内容是两年来高考的重点和热点,所占分值比重较大,复习时注意把握:
磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率的区别与联系。
楞次定律的应用和右手定则的应用,理解楞次定律中“阻碍”的具体含义。
感应电动势的定量计算,以及与电磁感应现象相联系的电路计算题(如电流、电压、功率等问题)。
滑轨类问题是电磁感应的综合问题,涉及力与运动、静电场、电路结构、磁场及能量、动量等知识、要花大力气重点复习。
电磁感应中图像分析、要理解E-t、I-t等图像的物理意义和应用。
第1课时 电磁感应现象
电磁感应现象与运用
电磁感应现象的两种基本方式及其理论解释
动生电动势
① 导体在磁场中做切割磁感线的相对运动而发生电磁感应现象:当导体在磁场中做切割磁感线的相对运动时,就将在导体中激起感应电动势。这种发生电磁感应现象的方式可以用运动电荷在磁场中受到洛仑兹力的作用来解释。
应用
1. (1999·全国·6)如图13-3所示,为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下,飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端处的电势为U2( )(地理南北极与地磁南北极之间的区别)
A. 若飞机从西往东飞,U1比U2高 B. 若飞机从东往西飞,U2比U1高
C. 若飞机从南往北飞,U1比U2高 D. 若飞机从北往南飞,U2比U1高
2、动圈式话筒和磁带录音机都应用了电磁感应现象,图甲所示是话筒原理,图乙所示是录音机的录音、放音原理图,由图可知: 其中正确的是
A.话筒工作时录音磁铁不动,线圈振动而产生感应电流.
B.录音机放音时变化的磁场在静止的线圈里产生感应电流
C.录音机放音时线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场
D.录音机录音时线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场
感生电动势
② 磁场变化使穿过磁场中闭合回路的磁通量改变而发生电磁感应现象:当磁场的强弱改变而使穿过磁场中的闭合回路程的磁通量发生变化时,就将在闭合回路程里激起感应电流。这种发生电磁感应现象的方式可以用麦克斯韦的电磁场理论来解释。
1、涡流:?当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流,简称涡流。涡流可用于探测行李包中的枪支、埋于地表的地雷、金属覆盖膜厚度等。?
楞次定律的应用-——运动趋势的判断和电流方向的判断
内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁场的变化.
对“阻碍”意义的理解:增反减同,来斥去吸
(1)阻碍原磁场的变化。“阻碍”不是阻止,而是“延缓”,感应电流的磁场不会阻止原磁场的变化,只能使原磁场的变化被延缓或者说被迟滞了,如果原磁场不变化,即使它再强,也不会产生感应电流.
(2)阻碍不一定是减小.当原磁通减小时,感应电流的磁场与原磁场相同,以阻碍其减小;当原磁通增加时,感应电流的磁场与原磁场相反,以阻碍其增加 .
(3)楞次定律是能量转化和守恒定律在电磁感应中的体现
应用楞次定律的步骤
(1)确定引起感应电流的原磁通量的方向 (2)原磁通量是增加还是减小
(3)确定感应电流的磁场方向 ⑷利用安培定则确定感应电流的方向
右手定则:用来直接判断导体切割磁感线产生的感应电流的方向.
练习题
1.如图所示,a、b、c、d为四根相同的铜棒, c、d固定在同一水平面上,a、b对称地放在c、d棒上,它们接触良好,O点为四根棒围成的矩形的几何中心,一条形磁铁沿竖直方向向O点落下,则ab可能发生的情况是: ( )
(A) 保持静止 ; (B) 分别远离O点; (C) 分别向O点靠近; (D) 无法判断。
2. (1996·全国)一平面线圈用细杆悬P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图13-1所示的匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置I和位置II时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为( )
位置I 位置II
A. 逆时针方向 逆时针方向
B. 逆时针方向 顺时针方向
C. 顺时针方向 顺时针方向
D. 顺时针方向 逆时针方向
3. (1996·上海)如图13-22所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上,今将一金属线框abcd放在导线上,让线框
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