3.1电磁感应现象 课件(人教版选修1-1).ppt

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3.1电磁感应现象 课件(人教版选修1-1)

一 电磁感应现象;1.基本知识 (1)受电流磁效应的启示,法拉第坚信:电与磁有联系,电流能产生磁场,磁场也就一定能产生 . (2)法拉第电磁感应现象的发现进一步揭示了 与磁现象之间的密切联系.; 2.思考判断 (1)奥斯特发现了电磁感应现象.(×) (2)法拉第发现了电磁感应现象.(√) 3.探究交流 法拉第发现电磁感应现象有何意义? 【提示】 法拉第发现电磁感应现象进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系,使电的大规模生产和使用成为现实.;1.基本知识 (1)电磁感应现象:由 的现象. (2)感应电流:电磁感应产生的 . (3)磁通量:穿过一个 的磁感线的多少. (4)产生条件:只要穿过闭合电路的 发生变化,闭合电路中就有感应电流产生.;2.思考判断 (1)闭合电路中的磁通量发生变化就会产生感应电流.(√) (2)闭合电路的部分导体做切割磁感线运动,会产生感应电流.(√) 3.探究交流 用什么方法能使闭合电路中产生感应电流? 【提示】 将部分导体绕成螺线管,用条型磁铁插入或拿出螺线管时,产生感应电流.; 1.磁通量 (1)意义:磁通量表示穿过一个闭合电路(或一个面)的磁感线数目. (2)影响磁通量大小的因素 ①闭合回路(或一个面)的面积S. ②磁场的强弱(即磁感应强度B的大小). ③B方向与面S的夹角. ; (3)大小 ①在匀强磁场中,垂直于磁场方向的面积为S的闭合电路,磁通量为Φ=BS. ②在匀强磁场中,若面积为S的闭合电路与磁场方向夹角为θ,则Φ=BSsin θ. (4)单位:韦伯,符号:Wb 1 Wb=1T·m2.;2.磁通量的变化 引起穿过一个闭合电路(或一个面)的磁通量发生变化的原因有以下几点: (1)闭合回路面积S的变化引起磁通量的变化.如图3-1-1所示是导体做切割磁感线运动使面积发生变化而改变了穿过回路的磁通量.;(2)磁感应强度的变化引起磁通量的变化.如图3-1-2甲是通过磁极的运动改变穿过回路的磁通量;图3-1-2乙通过改变原线圈中的电流从而改变磁场的强弱,进而改变穿过回路的磁通量.;(3)磁场和闭合电路的面积都不发生变化,二者的夹角发生变化,从而引起穿过线圈的磁通量发生变化.如图3-1-3所示,闭合线圈在匀强磁场中绕轴OO′转动的过程.;1.谈磁通量问题时,必须指明是穿过哪个回路的磁通量. 2.磁通量是有方向的标量,当磁感线同时沿相反方向穿过同一平面时,磁通量等于穿过该平面的磁感线的净剩条数,即相互抵消后剩下的磁感线的条数.; 关于磁通量的概念,下列说法正确的是(  ) A.磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大 B.穿过线圈的磁通量为零,该处的磁感应强度一定为零 C.磁感应强度越大、线圈面积越大,则磁通量越大 D.穿过线圈的磁通量大小可以用穿过线圈的磁感线条数来衡量; 【解析】 如果要研究的面与磁感应强度的方向平行,磁感应强度虽大,但磁通量仍为零,A、C选项错;穿过某一面积的磁通量为零,可以是磁感应强度的方向与此面平行,但磁感应强度不一定为零,故B错. 【答案】 D ;当闭合电路跟磁场方向垂直时,穿过它的磁感线条数最多,磁通量最大;当跟磁场方向平行时,没有磁感线穿过它,即穿过的磁通量为零;如果穿过两个面的磁感线条数相等,则穿过它们的磁通量相等. ;1.如图3-1-4所示,环形金属软弹簧套在条形磁铁的中心位置,若沿其半径向外拉弹簧,使其面积增大,则穿过弹簧的磁通量将怎样变化?;【解析】 此题所给条件是非匀强磁场,不能用Φ=BS计算,只能比较拉弹簧前后的磁感线净条数多少,来判断磁通量的大小.首先必须明确条形磁铁的磁感线的分布,才能确定磁通量的大小.条形磁铁的磁感线是从N极出发,经外部空间磁场由S极进入,在磁铁内部的磁感线从S极到N极,又因磁感线是闭合曲线,所以条形磁铁内外磁感线条数一样多.面积越大,磁感线抵消的越多,穿过弹簧的磁通量为合磁通量,所以可知向外拉弹簧之前的磁通量大于之后的磁通量. 【答案】 磁通量将减小; 【问题导思】 1.在什么情况下闭合电路中才能产生感应电流? 2.常见的产生感应电流有哪些类型? ;1.条件 (1)闭合电路. (2)磁通量发生变化. 2.产生感应电流的常见类型 (1)导线ab切割磁感线时,闭合回路产生的电流.(图3-1-5甲) (2)磁铁插入和拉出线圈时,回路中产生电流.(图3-1-5乙) (3)如图3-1-5丙,当开关S闭合或断开时,回路B中产生电流.滑动变阻器滑片向上或向下滑时,回路B中产生电流.;图3-1-5 ; 线圈在长直导线电流的磁场中做如图3-1-6所示的运动:A.向右平动,B.向下平动,C.绕轴转动(ad边向里),D.从纸面向纸外做平动,E.向上平动(E线圈有个缺口),判断线圈中有没有感应电流? 图

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