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电磁感应 ;知识与方法 ;知识与方法 ;第一单元: 电磁感应现象 楞次定律;磁通量问题 ;例1.金属矩形线圈abcd在匀强磁场中做如图所示的运动,线圈中有感应电流的是:( );二.楞次定律 ;4.对“阻碍”意义的理解 ;从“阻碍原磁场磁通量变化”的角度来看
无论什么原因,只要使穿过电路的磁通量发生了变化,就一定有感应电动势产生。 增反减同;6.解法指导:;明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况.
确定感应磁场:即根据楞次定律中的阻碍原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向.
判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向. ;②效果法;1.;;;;5.;10;【例6】如图所示装置中,cd杆原来静止。当ab 杆做如下那些运动时,cd 杆将向右移动?
A.向右匀速运动 B.向右加速运动
C.向左加速运动 D.向左减速运动;二. 电磁感应在实际生活中的应用例析;;【例3】如图所示是家庭用的“漏电保护器“的关键部分的原理图,其中P是一个变压器铁芯,入户的两根电线”(火线和零线)采用双线绕法,绕在铁芯的一侧作为原线圈,然后再接入户内的用电器。Q是一个脱扣开关的控制部分(脱扣开关本身没有画出,它是串联在本图左边的火线和零线上,开关断开时,用户的供电被切断),Q接在铁芯另一侧副线圈的两端a、b之间,当a、b间没有电压时,Q使得脱扣开关闭合,当a、b间有电压时,脱扣开关即断开,使用户断电。 ;(1)用户正常用电时,a、b之间有没有电压?
(2)如果某人站在地面上,手误触火线而触电,脱扣开关是否会断开?为什么?;第二单元:法拉第电磁感应定律 自感 ;导线平动切割磁感线产生感应电动势;当v⊥B时:;与 E=BLvsinθ 的区别与联系 ;例1.如图所示,水平固定的光滑金属导轨abcd,处于竖直向下的匀强磁场中。导轨的ad边与be边平行,间距为L1,电阻可忽略不计。一根导体棒ef平行于ab边置于导轨上,与导轨保持良好接触。已知导体棒的电阻为R,与ab相距为L2。
(1)如果磁感强度按 B=B0+kt的规律增大(k为常数),且导体棒在外力作用下保持静止,试求导体棒中的感应电流大小和方??。;; (3)为使棒中无感应电流,就要保持穿过abef闭合回路的磁通量不变。
即;【例2】如图所示,竖直放置的U 形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计)。磁感应强度为B 的匀强磁场方向垂直于纸面向外。金属棒ab 的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦。从静止释放后ab保持水平而下滑。试求ab 下滑的最大速度vm;点评:这道题也是一个典型的习题。要注意该过程中的功能关系:重力做功的过程是重力势能向动能和电能转化的过程;安培力做功的过程是机械能向电能转化的过程;合外力(重力和安培力)做功的过程是动能增加的过程;电流做功的过程是电能向内能转化的过程。达到稳定速度后,重力势能的减小全部转化为电能和动能,电流做功又使电能全部转化为内能。这时重力的功率等于电功率也等于热功率。;例3. 水平放置的金属框架abcd,宽度为0.5m,匀强磁场与框架平面成30°角,如图所示,磁感应强度为0.5T,框架电阻不计,金属杆MN置于框架上可以无摩擦地滑动,MN的质量0.05kg,电阻0.2Ω,试求当MN的水平速度为多大时,它对框架的压力恰为零,此时水平拉力应为多大? ;.转动导体产生的感应电动势 ;【例1】 如图所示,xoy坐标系y轴左侧和右侧分别有垂直于纸面向外、向里的匀强磁场,磁感应强度均为B,一个围成四分之一圆形的导体环oab,其圆心在原点o,半径为R,开始时在第一象限。从t=0起绕o点以角速度ω逆时针匀速转动。试画出环内感应电动势E随时间t而变的函数图象(以顺时针电动势为正) ;感应电量的计算 ;通过导线截面的电量为;【例2】如图所示是一种测量通电螺线管中磁场的装置,把一个很小的测量线圈A放在待测处,线圈与测量电量的冲击电流计G串联,当用双刀双掷开关S使螺线管的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而引起电荷的迁移,由表G测出电量Q,就可以算出线圈所在处的磁感应强度B。已知测量线圈共有N匝,直径为d,它和表G串联电路的总电阻为R,则被测处的磁感强度B为多大? ;【例3】一个电阻为R 的长方形线圈abcd沿着磁针所指的南北方向平放在北半球的一个水平桌面上,ab=L1,bc=L2,如图所示。现突然将线圈翻转1800,使ab与dc互换位置,用冲击电流计测得导线中流过的电量为Q1。然后维持ad边不动,将线圈绕ad边转动,使之突然竖直,这次测得导线中流过的电量为Q2,试求该处地磁场的磁感强度的大小。
;解析:根据地磁场的特征可知,在北半球的地磁场方向是向北向下的。只要求出
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