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一,电磁感应现象
第一章 电磁感应 学问点总结
1,电磁感应现象与感应电流 .
( 1)利用磁场产生电流地现象,叫做电磁感应现象;
( 2)由电磁感应现象产生地电流,叫做感应电流;
二,产生感应电流地条件
1,产生感应电流地条件 : 闭.合.电.路. 中磁.通.量.发.生.变.化. ;
2,产生感应电流地方法 .
( 1)磁铁运动;
( 2)闭合电路一部分运动;
( 3)磁场强度 B 变化或有效面积 S 变化;
注:第( 1)( 2)种方法产生地电流叫“动生电流” ,第( 3)种方法产生地电流叫“感生电流” ;不管为动生电流仍为感生电流,我们都统称为“感应电流” ;
3,对“磁通量变化”需留意地两点 .
( 1)磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数与(标量运算法就)地方法求总地磁通量(穿过平面地磁感线地净条数) ;
( 2)“运动不肯定切割,切割不肯定生电” ;导体切割磁感线,不为在导体中产生感应电流地充要条件,归根结底仍要看穿过闭合电路地磁通量为否发生变化;
4,分析为否产生感应电流地思路方法 .
( 1)判定为否产生感应电流,关键为抓住两个条件:
① 回路为 闭合 导体回路;
② 穿过闭合回路地磁通量发生 变化;
留意: 第②点强调地为磁通量“变化” ,假如穿过闭合导体回路地磁通量很大但不变化,那么不论低通量有多大,也不会产生感应电流;
( 2)分析磁通量为否变化时,既要弄清晰磁场地磁感线分布,又要留意引起磁通量变化地三种情形:
① 穿过闭合回路地磁场地磁感应强度 B 发生变化;
② 闭合回路地面积 S 发生变化;
③ 磁感应强度 B 与面积 S 地夹角发生变化;
三,感应电流地方向
1,楞次定律 .
( 1)内容:感应电流具有这样地方向,即感应电流地磁场总为要阻碍引起感应电流地磁通量地变化;
① 凡为由磁通量地增加引起地感应电流,它所激发地磁场阻碍原先磁通量地增加;
② 凡为由磁通量地削减引起地感应电流,它所激发地磁场阻碍原先磁通量地削减;
( 2)楞次定律地因果关系:
闭合导体电路中磁通量地变化为产生感应电流地缘由,而感应电流地磁场地显现为感应电流存在地结果,简要地说,只有当闭合电路中地磁通量发生变化时,才会有感应电流地磁场显现;
( 3)“阻碍”地含义 .
①“阻碍”可能为“抵抗” ,也可能为“补偿” .
当引起感应电流地磁通量(原磁通量)增加时,感应电流地磁场就与原磁场地方向相反,感应电流地磁场“抵抗”原磁通量地增加;当原磁通量削减时,感应电流地磁场就与原磁场地方向相同,感应电流地磁场“补偿”原磁通量地削减; (“增反减同” )
②“阻碍”不等于“阻挡” ,而为“延缓” .
感应电流地磁场不能阻挡原磁通量地变化,只为延缓了原磁通量地变化;当由于原磁通量地增加引起感应电流时,感应电流地磁场方向与原磁场方向相反,其作用仅仅使原磁通量地增加变慢了,但磁通量仍在增加,不影响磁通量最终地增加量;当由于原磁通量地削减而引起感应电流时,感应电流地磁场方向与原磁场方向相同,其作用仅仅使原磁通量地削减变慢了,但磁通量仍在削减,不影响磁通量最终地削减量;即感应电流地磁场延缓了原磁通量地变化,而不能使原磁通量停止变化,该变化多少磁通量最终仍为变化多少磁通量;
③“阻碍”不意味着“相反” .
在懂得楞次定律时, 不能把“阻碍” 作用认为感应电流产生磁场地方向与原磁场地方向相反;事实上,它们可能同向,也可能反向; (“增反减同” )
( 4)“阻碍”地作用 .
楞次定律中地“阻碍”作用,正为能地转化与守恒定律地反映,在客服这种阻碍地过程中, 其他形式地能转化成电能;
( 5)“阻碍”地势式 .
(1)就磁通量而言, 感应电流地磁场总为阻碍原磁场磁通量地变化
(.“增反减同” )
感应电流地成效总为要抵抗
(或阻碍)引
起感应电流地缘由
就电流而言, 感应电流地磁场阻碍原电流地变化, 即原电流增大时, 感应电流磁场方向与原电流磁场方向相反;原电流减小时,感应电流磁场方向与原电流
磁场方向相同 . (“增反减同” )
就相对运动而言, 由于相对运动导致地电磁感应现象, 感应电流地成效阻碍相对运动 .(“来拒去留” )
就闭合电路地面积而言, 电磁感应应致使回路面积有变化趋势时, 就面积收缩或扩张为为了阻碍回路磁通量地变化 .(“增缩减扩” )
( 6) 适用范畴: 一切电磁感应现象 .
( 7) 争论对象: 整个回路 .
( 8) 使用楞次定律地步骤:
① 明确(引起感应电流地)原磁场地方向 .
②
明确穿过闭合电路地磁通量(指合磁通量)为增加仍为削减
.
③
④
依据楞次定律确定感应电流地磁场方向 .
利用安培定就确定感应电流地方向 .
2,右手定就 .
( 1)内容:伸开右手,让拇指跟其余四个手指
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