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法拉第电磁感应定律的应用(复习课)
广东省澄海区实验高级中学曾映丹
教材分析:
法拉第电磁感应定律是电磁感应的基本规律,也是影响时代变迁的重要物理
规律。是选修3-2第四章的核心,是电磁感应现象、感应电流的条件、方向,感
应电动势大小的延续和发展,是解决电磁感应相关综合问题的关键,是高考中常
见的考点。
学情分析:
学生清楚磁通量以及磁通量变化、磁通量变化率的概念,已经学习了“磁生
电”的关键在于磁通量的变化,知道感应电动势分为动生电动势和感生电动势;根
据楞次定律能判断线圈在磁场中转动的电流方向。学生已经学习了法拉第电磁感
应定律的内容及其表达式,以及表达式适用情况。
教学目标:
法拉第电磁感应定律相关问题的思路分析、解决方法。
教学重点、难点:
法拉第电磁感应定律的应用
核心素养:
培养学生解决物理问题的基本分析思路、逻辑思维习惯、变通能力,能够认
真审题抓住关键信息,找到解决问题的突破口,找到解决问题的核心表达式,进
而一一找到相关的知识点、物理量和表达式,进而解决问题。
教学过程:
课前:登陆优教平台,发送预习任务。根据优教平台上学生反馈的预习情况,发
现薄弱点,针对性教学。
(优教提示:请登陆优教平台,发送本节预习任务)
环节一:回顾法拉第电磁感应定律的内容,引入法拉第电磁感应定律的应用
教学形式:以循序渐进的提问方式进行知识的回顾:
1、产生电磁感应现象的原因:回路中磁通量发生变化;
(优教提示:请打开素材“动画演示:大小螺线管”)
2、穿过回路的磁通量怎么计算?
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3、若要改变回路的磁通量,可通过几种途径?(改变磁感应强度B,改变回路
的有效面积)
4、由此,将不同形式产生的感应电动势分为两类:感应电动势和动生电动势;
(优教提示:请打开素材“动画演示:感应电动势”)
5、法拉第电磁感应定律指出,感应电动势的大小是什么?表达式是什么?(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;表达式:
E=nΔΦ/Δt;感生电动势:E=nSΔB/Δt;动生电动势:E=nBΔS/Δt)
动生电动势的另一种表达式:E=Blvsinθ(L:有效切割长度;v:导体棒相对于
磁场的速度)
课堂训练:
(优教提示:打开优教配套习题,使用互动答题卡,更快更便捷地掌握学生的学习情况)
环节二:公式E=nΔΦ/Δt的应用
练习1:(多选)单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场。若线
圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图所示,则(ABD)
A.线圈中0时刻感应电动势最大
B.线圈中D时刻感应电动势为零
C.线圈中D时刻感应电动势最大
D.线圈中0到D时间内平均感应电动势为0.4V
选题目的:该题是电磁感应定律结合图像的考查,图像是物理规律表达的一种极
其重要的方式,通过该题可以很好地对磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率
三者进行区别。
解析:该图像表示磁通量随时间的变化,磁通量先变大后变小,通过曲线的斜率
可知,磁通量的变化的快慢不同,即磁通量变化率在变化,即瞬时感应电动势在
变化,因此,瞬时感应电动势的大小可通过各点的斜率大小进行判断。0时刻,
磁通量为0,但磁通量变化率最大,即瞬时感应电动势最大;D时刻,磁通量最
大,但变化率为0,即瞬时感应电动势为0。由此可见,磁通量的大小与磁通量
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变化率没有直接关系,不能混淆。选项还考查到平均感应电动势,涉及对公式的
正确选择。
环节三:公式E=Blv的应用
练习2:如图,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,
它们的电阻不计,在M和P之间接有R=3.0Ω的定值电阻,导体棒长L=0.5m,
其电阻为r=1.0Ω,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,
B=0.4T。现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速直线运动。
(1)ab中的电流多大?ab两点间的电压多大?
(2)维持ab做匀速运动的水平外力多大?
设计目的:该题是典型的考查动生电动势的基础题,让学生懂得如何判断和区别
两个公式的适用情境。其次,涉及到感应电动势的题目往
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