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栏目导航 基础知识整合 在一次实验中得到的数据如下表: (1)观察和分析该实验装置可看出,在实验中,每次测量的Δt时间内,磁铁相对线圈运动的距离都________(选填“相同”或“不同”),从而实现了控制________不变; (2)在得到上述表格中的数据之后,为了验证E与Δt成反比,他们想出两种办法处理数据:第一种是计算法:算出________,若该数据基本相等,则验证了E与Δt成反比;第二种是作图法:在直角坐标系中作________关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与Δt成反比. 【思路引导】 1.为了研究变量之间的规律,该实验用到了哪种思想? 2.数据处理的方法中,计算法和作图法的优点是什么? 【解析】 (1)为了定量验证感应电动势E与时间Δt成反比,我们应该控制磁通量的变化量ΔΦ不变.即每次测量的Δt时间内,磁铁相对线圈运动的距离都相同. 感应电动势 1.定义:在__________________中产生的电动势. 2.产生条件:穿过回路的_________发生改变,与电路是否闭合________. 3.方向:感应电动势的方向用___________或___________判断. 4.感应电动势和感应电流的关系 在电磁感应现象中,磁通量发生变化,必然产生_____________,回路闭合的情况下,才会产生___________. 5.电磁感应中的电路问题 产生感应电动势的那部分电路相当于_______,感应电流在电源内部从_____电势流向______电势,据此可以判断电源的正负极,画出等效电路. 法拉第电磁感应定律 1.内容:闭合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=________,其中n为___________. 3.变形公式 (1)当线圈面积S不变,垂直于线圈平面的磁场B发生变化时,E=__________. (2)当磁场B不变,垂直于磁场的线圈面积S发生变化时,E=__________. 导线切割磁感线时的电动势 公式:E=_____________. 1.上式是由法拉第电磁感应定律推导出来的特殊情况,只适用于计算部分导体在匀强磁场中做________磁感线运动时的感应电动势大小. 2.式中θ为B和v的方向夹角,L为切割磁感线的________长度. 3.当B、L、v三者两两垂直时:E=_______. 自感 1.互感现象 (1)定义:两个互相靠近的线圈,当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的________会在另一个线圈中产生_______________的现象. (2)应用:利用互感现象可以把_______由一个线圈传递到另一个线圈,因此在电工技术和电子技术中有广泛的应用,变压器就是利用_______现象制成的. (3)互感现象是一种常见的电磁感应现象,它不仅仅发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间,而且可以发生于任何两个_____________的电路之间,互感现象有时会影响电路的正常工作,要设法减小电路间的互感. 2.自感现象 (1)定义:当一个线圈中的电流发生变化时,它产生的变化的磁场不仅在邻近的电路中激发出感应电动势,同样也在它本身激发出_______________,这种现象称为自感. (2)自感电动势 ①定义:由于________而产生的感应电动势. ②公式:E=L.其中L是线圈的自感系数,简称自感或电感. (3)自感系数 ①决定因素:由线圈_______、 _______、 _______以及是否有_______决定. 线圈越长,单位长度上线圈的匝数越多,横截面积越大,它的自感系数越_______;线圈中插入铁芯,自感系数会增大很多. ②单位:自感系数的单位是_______(H),1 mH= _________H,1 μH= _________ H. 涡流 1.涡流 (1)定义:由于___________,导体中会产生感应电流,这种电流像水的旋涡,所以叫涡流. (2)本质:属于___________现象. 2.电磁阻尼 (1)定义:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到_________,安培力的方向总是________导体的运动. (2)应用:电学仪表中利用___________使指针很快地稳定下来. 3.电磁驱动 (1)定义:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生___________使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来.
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