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4.4法拉第电磁感应定律剖析
* 解析:(1)设初始时刻线框朝纸外的一面为正面时, 此时磁通量Φ1=Ba2,磁感线从正面穿入,t时后, 磁通量Φ2=( )Ba2, 且此时磁通量的变化量应当是 (Φ1+Φ2),而不是(Φ1-Φ2), 根据法拉第电磁感应定律 E= 求出平均电动势: . (2)计算感应电动势的瞬时值要用公式 , 且α=120°、 ; . 四、应用 * 如果所示,通电线圈在磁场中受力转动,线圈中就会产生感应电动势。感应电动势加强了电源产生的电流,还是削弱了它?是有利于线圈的转动,还是阻碍了线圈的转动? 思考与讨论 五、反电动势 * 1、法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 课堂小结 当有N匝线圈时 当单匝线圈时 2、理解:Φ、△Φ、ΔΦ/Δt的意义 3、用公式 求E的二种常见情况: 4、反电动势 * D 1.关于电磁感应,下述说法中正确的是( ) A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大 D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 课堂训练 * 2.如图所示,一个50匝的线圈的两端跟R=99Ω的电阻相连接,置于竖直向下的匀强磁场中,线圈的横截面积是20㎝2,电阻为1Ω,磁感应强度以100T/s的变化率均匀减少.在这一过程中通过电阻R的电流多大? 解析: 课堂训练 * 3.如图所示的匀强磁场中,B=0.4T,导体ab长L=40cm,电阻R=0.5Ω,框架电阻不计,当导体ab从静止开始以a=5m/s2的加速度匀加速向右运动时,求t=2.0s时电路中产生的感应电流? 解析: E=BLv=BLat I= 课堂训练 * 只有顺从自然,才能驾驭自然. ——培根 * * 1、在电磁感应现象中,产生感应电流的条件是什么? (1)闭合回路 (2)磁通量发生变化 2、恒定电流中,电路中存在持续电流的条件是什么? (1)电路闭合 (2)存在电源,电源提供电动势 3、在发生电磁感应的情况下,用什么方法可以判定感应电流的方向? 由楞次定律或右手定则判断感应电流的方向 复习提问 * 既然会判定感应电流的方向,那么,怎样确定感应电流的强弱呢? 复习提问 * 4 法拉第电磁感应定律 第四章 电磁感应 * 1.知道什么叫感应电动势. 2.知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量,并能区别Φ、ΔΦ. 3.理解法拉第电磁感应定律内容、数学表达式.会用法拉第电磁感应定律解决问题.(重点) 学习目标 * 如图所示,在螺线管中插入一个条形磁铁,问 ①、在条形磁铁向下插入螺线管的过程中, 电路中是否都有电流? 为什么? ②、有感应电流,是谁充当电源? ③、若图中电路是断开的,有无 感应电流电流?有无感应电动势? 新课导入 N S 甲 * 1.定义:在电磁感应现象中产生的电动势叫作感应电动势. S N + G + + 产生感应电动势的那部分导体就相当于电源 一、感应电动势(E) * 2.产生条件:只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势. 3.感应电动势与感应电流:只要磁通量变化,电路中就产生感应电动势; 若电路又闭合,电路中就有感应电流. 磁通量变化是电磁感应的根本原因,产生感应电动势是电磁感应现象的本质. 一、感应电动势(E) * 探究实验:影响感应电动势大小的因素 * 所用条形磁铁数目 插入或拔出的方式 磁通量的变化情况 电流表指针的偏转 感应电动势的大小 1根 快速 2根 快速 结论:在磁通量变化所用时间相同时,感应电动势E的大小与磁通量的变化量ΔΦ有关,ΔΦ越大,E越大. 小 小 小 大 大 大 探究实验:影响感应电动势大小的因素 * 探究实验:影响感应电动势大小的因素 * 所用条形磁铁数目 插入或拔出的方式 ΔΦ所用的时间Δt 电流表指针的偏转 感应电动势的大小 1根 慢速 1根 快速 小 大 多 少 小 大 实验2结论:在磁通量变化相同时,感应电动势E的大小与磁通量变化所用的时间Δt有关,Δt越小E越大. 探究实验:影响感应电动势大小的因素 * 实验结论:感应电动势E的大小与磁通量的变化快慢有关,即与磁通量的变化率有关. 探究实验:影响感应电动势大小的因素 * 二、法拉第电磁感应定律 电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比 定律内容 取适当单位则k=1 线圈由1匝 n * 注意:公式中Δ 取绝对值,不涉及正负,感应电流的方向另行判断. 1.公式: n为线圈的匝数 二、法拉第电磁感应定律 * 问题1:磁通量大,磁通量变化一定大吗? 问题2:
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