选修3-2第四章复习__电磁感应.ppt

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练习:如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接,要使小导线图N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(两线线圈共面放置)( ) A.向右匀速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向右加速运动 BC (2)对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为,感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因。 ①阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”(因相对运动而引起的感应电流) ②使线圈面积有扩大或缩小的趋势;(增缩减扩) ③阻碍原电流的变化. (自感现象) 【例】如图所示,固定在水平面内的两光滑平行金属导轨M、N,两根导体棒中P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( ) A.P、Q将互相靠拢 B.P、Q将互相远离 C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g AD 第二单元:法拉第电磁感应定律 一、法拉第电磁感应定律 1、表述: 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. 2、公式: E=k·ΔΦ/Δt k为比例常数, 当E、ΔΦ、Δt都取国际单位时,k=1,所以有E=ΔΦ/Δt 若线圈有n匝,则相当于n个相同的电动势ΔΦ/Δt串联,所以整个线圈中的电动势为E=n·ΔΦ/Δt。 3、磁通量Φ、磁通量的变化量△Φ、磁通量的变化率(ΔΦ/Δt)的意义 ? 物理意义 与电磁感应的关系 磁通量Ф 穿过回路的磁感线的条数 无关 磁通量变化△Ф 穿过回路的磁通量的变化量 感应电动势产生的条件 磁通量变化率 穿过回路的磁通量的变化快慢 ? 决定感应电动势的大小 4.感应电量的计算 设在时间 △t内通过导线截面的电量为q,则根据电流定义式 及法拉第电磁感应定律 E=n △Φ/△t ,得: 如果闭合电路是一个单匝线圈(n=1),则: 上式中n为线圈的匝数, △Ф为磁通量的变化量,R为闭合电路的总电阻。 注意:与发生磁通量变化的时间无关。 例、有一面积为S=100cm2的金属环,电阻为R=0.1Ω,环中磁场变化规律如图所示,磁场方向垂直环面向里,则在t2-t1时间内通过金属环某一截面的电荷量为________C. 二、关于公式E=BLv的正确理解 (1)当导体运动的方向既跟导体本身垂直又跟磁感线垂直时,感应电动势最大, E=BLv ;导体运动的方向和磁感线平行时,不切割磁感线,感应电动势为零; θ=0°或θ=180°时E=0;导体运动的方向和磁感线不垂直不平行时,分解v或B,取垂直分量进行计算。 (2)此公式用于匀强磁场,导体各部分切割磁感线速度相同情况。 (3)若导体各部分切割磁感线速度不同,可取其平均速度求电动势。 (4)公式中的L指有效切割长度。 例、直接写出图示各种情况下导线两端的感应电动势的表达式(B.L.ν.θ.R已知) 答案: ①E=Blvsinθ; ②E=2BRv; ③E=BRv 练习:如图所示,平行金属导轨间距为d,一端跨接电阻为R,匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直平行导轨平面,一根长金属棒与导轨成θ角放置,棒与导轨的电阻不计,当棒沿垂直棒的方向以恒定速度v在导轨上滑行时,通过电阻的电流是( ) A.Bdv/(Rsinθ) B.Bdv/R C.Bdvsinθ/R D.Bdvcosθ/R A 三.转动产生的感应电动势 在应用感应电动势的公式时,必须注意其中的速度v应该指导线上各点的平均速度,在图中应该是金属棒中点的速度,因此有。 高考总复习.物理 电磁感应 在电磁感应一章主要要解决三个基本问题 1、感应电流的产生条件是什么? 2、感应电流的方向如何判断? 3、感应电流的大小(感应电动势)应如何计算? 楞次定律解决了感应电流的方向判断问题,法拉第电磁感应定律用于计算感应电动势的大小,而感应电流的大小只需运用闭合电路欧姆定律即可确定。因此,楞次定律、法拉第电磁感应定律是电磁感应这一章的重点。 另外,电磁感应的规律也是自感、交变电流、变压器等知识的基础,与实际生活联系较多,因而在电磁学中占据了举足轻重的地位。 全章可分为三个单元: 第一单元:磁通量 产生感应电流的条件 楞次定律和右手定则 第二单元:法拉第电磁感应定律和切割感应 电动势 第三单元: 自感现象 1、产生感应电动势的条件: 一、电磁感应现象 只要穿过导线框的磁通量发生变化或者导体棒做切割磁感线运动,就会产生感应电动势。 产生感应电动势的那部分导体相当于电源。 2、产生感应

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