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2.2法拉第电磁感应定律
学习目标
学习目标
课程标准
物理素养
1.理解并掌握法拉第电磁感应定律,能够运用法拉第电磁感应定律定量计算感应电动势的大小.
2.能够运用E=Blv或E=Blvsinθ计算导体切割磁感线时产生的感应电动势.
3.了解动生电动势的概念,知道导线切割磁感线通过克服安培力做功把其他形式的能转化为电能.
物理观念:从感应电流的角度来认识电磁感应现象。
科学思维:通过创设问题情境的探究总结归纳出物理规律。
科学探究:其次,通过定性实验对问题进一步深入探究,意在培养学生的科学探究能力。用法拉第电磁感应定律推导出导体切割磁感线的感应电动势公式。
科学态度与责任:电磁感应现象中能量转化的过程,让学生从能量守恒的角度理解电磁感应现象,形成学生的能量观。
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思维导图
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知识梳理
课前研读课本,梳理基础知识:
一、电磁感应定律
1.感应电动势
在现象中产生的电动势叫作感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于.
2.法拉第电磁感应定律
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的成正比.
(2)公式:E=neq\f(ΔΦ,Δt),其中n为线圈的匝数.
(3)在国际单位制中,磁通量的单位是,感应电动势的单位是.
二、导线切割磁感线时的感应电动势
1.导线垂直于磁场方向运动,B、l、v两两垂直时,如图甲所示,E=Blv.
甲乙
2.导线的运动方向与导线本身垂直,但与磁感线方向夹角为θ时,如图乙所示,E=
3.导体棒切割磁感线产生感应电流,导体棒所受安培力的方向与导体棒运动方向,导体棒克服做功,把其他形式的能转化为电能.
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题型精讲
【题型一】法拉第电磁感应定律
1.磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ及磁通量的变化率eq\f(ΔΦ,Δt)的比较
磁通量Φ
磁通量的变化量ΔΦ
磁通量的变化率eq\f(ΔΦ,Δt)
物理
意义
某时刻穿过磁场中某个面的磁感线条数
在某一过程中,穿过某个面的磁通量的变化量
穿过某个面的磁通量变化的快慢
当B、S互相垂直时的大小
Φ=BS
ΔΦ=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(Φ2-Φ1,B·ΔS,S·ΔB))
eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(|Φ2-Φ1|,Δt),B·\f(ΔS,Δt),\f(ΔB,Δt)·S))
注意
若穿过的平面中有方向相反的磁场,则不能直接用Φ=BS.Φ为抵消以后所剩余的磁通量
开始和转过180°时平面都与磁场垂直,但穿过平面的磁通量是不同的,一正一负,ΔΦ=2BS,而不是零
在Φ-t图像中,可用图线的斜率表示eq\f(ΔΦ,Δt)
2.公式E=neq\f(ΔΦ,Δt)的理解
感应电动势的大小E由磁通量变化的快慢,即磁通量的变化率eq\f(ΔΦ,Δt)决定,与磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ无关.
【典型例题1】如图甲所示,横截面积,匝数匝,电阻的线圈,沿线圈轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正向,磁感应强度随图乙规律变化,则0~2.0s内(??)
A.磁通量的变化量为0.004Wb B.磁通量的变化率为0.2Wb/s
C.a点的电势比b点的电势低0.2V D.在a、b间接一个理想电流表时,电示数为0.4A
【典型例题2】穿过闭合回路的磁通量Φ-t图像分别如图①~④。关于回路中感应电动势正确的是()
A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变
B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大
C.图④中回路产生的感应电动势先变小后变大
D.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势等于在t1~t2时间内产生的感应电动势
【对点训练1】某小组设计了一种呼吸监测方案:在人身上缠绕弹性金属线圈,观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压,了解人的呼吸状况。如图所示,线圈P的匝数为N,磁场的磁感应强度大小为B,方向与线圈轴线的夹角为θ。若某次吸气时,在t时间内每匝线圈面积增加了S,下列说法正确的是()
A.磁通量增加了NBS
B.磁通量增加了NBScosθ
C.线圈P在该时间内的平均感应电动势为
D.线圈P在该时间内的平均感应电动势为
【对点训练2】如图是学生常用的饭卡内部实物图,其由线圈和芯片电路组成。当饭卡处于感应区域时,会在线圈中产生感应电流来驱动芯片工作。已知线圈面积为S,共n匝,回路总电阻为R。某次刷卡时,线圈平面与磁感应强度方向垂直,且全部处于磁场区域内,在感应时间t内,磁感应强度由0增大到B,此过程中()
A.线圈有扩张的趋势
B.通过线圈平面的磁通量变化量为
C.通过导线某截面的电荷量为
D.线圈的平均感应电动势为
【题型二
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