电磁感应总复习ppt课件.ppt
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1、电磁感应总复习,电磁感应现象,一. 知识结构,导体切割,磁通变化,闭合回路的一部分导体切割磁感线,穿过闭合回路磁通量发生变化,E = BLV,E = n/ t,右手定则,楞次定律: (理解拓展),自感现象,自感电动势方向,自感电动势大小 E =LI/ t,自感现象的应用,电磁感应典型问题,电路问题,动力学问题,能量问题,图象问题,两个典型模型:矩形线框有界磁场 导轨滑杆模型,1、三个基本问题,本章复习目标,楞次定律解决了感应电流的方向判断问题,法拉第电磁感应定律用于计算感应电动势的大小,磁通量变化,感应电动势,磁通量变化快慢,感应电动势大小,磁通量增减,感应电动势方向,结论:只要0就有电磁感应
2、现象发生,二、电磁感应现象,引起磁通量变化的常见情况,(1)闭合电路的部分导体做切割磁感 线运动,(2)线圈在磁场中转动,(3)磁感应强度B变化,(4)线圈的面积变化,三、感应电流的方向,1、特殊方法:右手定则 用于导线切割磁感线的情形。,例:在下列图中,磁感强度B、感应电流强度I、导线的运动速度V等三个物理量中只给出两个,试判断出第三个物理量方向。(已知:三个物理量互相垂直),如图为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下。飞机在我国上空匀速航行,机翼保持水平,飞行高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端的电势为U2,( )
3、A若飞机从西往东飞,U1比U2高 B若飞机从东往西飞,U2比U1高 C若飞机从南往北飞,U1比U2高 D若飞机从北往南飞,U2比U1高,2、普适方法:楞次定律 内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,“四步法”判断感应电流方向:1、明确原磁场B方向2、明确磁通量的变化(是增还是减)3、判断感应电流的磁场B的方向4、安培定则判断感应电流的方向,楞次定律中“阻碍”的含意:阻碍不是阻止;可理解为“增反、减同”,推广式,电磁感应现象中的“因”与“果”,直接原因:,派生结果:,推论:结果一定阻碍原因,磁通量变化相对运动切割运动电流变化(自感),感应电流受力受力而发生运动,楞次定律的理解
4、,(1)“阻碍”不是阻止,而是延缓这种变化,(2)“阻碍”的不是磁感强度B,也不是磁通量,而是阻碍穿过闭合回路的磁通量变化,(3)由于“阻碍”作用才导致了电磁感应中的能量转化,(4)推广:A、就磁通量来说增反减同B、就相对运动来说阻碍相对运动:来据去留C、就回路面积来说有增加或缩小的趋势D、就电流本身来说自感:增反减同,考点1、判断感应电流方向,感应电流总是阻碍产生感应电流的原因,选择题出现,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的(原磁场)磁通量的变化.,判断感应电流方向的步骤,(1)明确原磁场的方向;,(2)明确穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少;,(3)根据楞次定律,判定感应电流的磁场方向;
5、,(4)利用安培定则判定感应电流的方向,归纳总结,增反减同,右手螺旋定则,法拉第电磁感应定律,用磁通变化计算感应电动势常见有2种情况,导体“切割”计算感应电动势时,考点2、电磁感应电路问题,只有B变,只有S变,导体切割磁感线,E=BLV,(B、L、V三者两两垂直 ),导体杆以其一端为圆心在匀强磁场中转动,其中L是有效长度,V是L与B垂直的相对速度,线圈的转动轴与磁感线垂直,如图矩形线圈的长、宽分别为L1、L2,所围面积为S,向右的匀强磁场的磁感应强度为B,线圈绕图示的轴以角速度匀速转动,感应电动势的最大值为E=nBS,感应电场与感生电动势1、感应电场:变化的磁场在其周围空间激发的电场称为感应电
6、场 特征:由于磁场的强弱变化,闭合电路中产生了感应电流,电路中的自由电荷是在感应电场作用下定向移动的,即由于感应电场的变化,在电路中形成了感应磁场,感应电场为涡旋电场。 注:静止的电荷激发的电场叫静电场,静电场电场线是由正电荷出发,终于负电荷,电场线是不闭合的,而感应电场是一种涡旋电场,电场线是闭合的。,当磁场增强时,产生的感应电场是与磁场方向垂直的曲线,如果此空间存在闭合导线,导体中的自由电荷就会在电场力作用下定向移动,而产生感应电流,2、感应电动势:由感生电场使导体产生的电动势叫感生电动势(导线不动,磁场随时间变化时在导线产生的感应电动势)1)作用:在电路的作用就是电源,其电路就是内电路,
7、当它与外电路连接后就会对外电路供电2)产生原因:涡旋电场产生的电场力作为一种非静电力在导体中产生感生电动势,二、洛仑兹力与动生电动势1、动生电动势:磁场不变,由导体运动引起磁通量的变化而产生的感应电动势 2、产生机理: 自由电荷会随着导线棒运动,并因此受到洛伦兹力,使导体中自由电荷沿导体棒移动,洛伦兹力为非静电力(为正电荷),动生电动势的表达式:作用在单位正电荷的洛伦兹力为 F=F 洛/e=vB 则动生电动势为:E=FL=BLv结论:与法拉第电磁感应定律得到的结果一致,解题思路,1、确定电源:,产生电磁感应现象的那一部分导体,其电阻为内电阻,2、合理选择公式求感应电动势的大小:动生or感生?,
8、3、利用右手定则或楞次定律判断电流(电动势)方向,4、分析电路结构,画等效电路图,求总电阻,5、利用电路规律求解,主要有欧姆定律,串并联规律等,注意(1)电源内部电流从低电势流向高电势,电路中从高电势到低电势,(2)区别内外电路,(3)注意全电路的电阻,电磁感应中的电路问题,例 如图3-8-5所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线中的电流I突然增大时,线框整体受力情况为:A受力向右 B受力向左C受力向上 D受力为零,考点1、楞次定律的理解,A,练习、如图所示,A线圈接一灵敏电流计,B线框放在匀强磁场中,
9、B线框的电阻不计,具有一定电阻的导体棒可沿线框无摩擦滑动今用一恒力F向右拉CD由静止开始运动,B线框足够长,则通过电流计中的电流方向和大小变化是AG中电流向上,强度逐渐增强BG中电流向下,强度逐渐增强CG中电流向上,强度逐渐减弱,最后为零DG中电流向下,强度逐渐减弱,最后为零,考点1、楞次定律的理解,D,考点1、楞次定律的理解 二次电磁感应问题 互感,BC,例2 如图所示,导线全都是裸导线,半径为r的圆内有垂直圆平面的匀强磁场,磁感强度为B一根长度大于2r的导线MN以速率v在圆环上无摩擦地自左端匀速滑动到右端,电路中的定值电阻为R,其余电阻不计求: MN从圆环的左端滑到右端的全过程中电阻R上的
10、电流强度的平均值及通过R的电量,此题属磁通变化类型还是切割类型?,能用 E=Blv计算出感应电动势吗?,本题中何时感应电流最大?感应电流最大值为多少?,感应电流的平均值I为什么不等于最大电流Imax与最小电流Imin=0的算术平均值?,考点2 电磁感应中的电路问题,为使MN能保持匀速运动,需外加的拉力是恒力还是变力?,电磁感应的动力学问题,(1)给杆初速度,(2)给杆一个恒定拉力,能的观点:,“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能.当感应电流通过用电器时,电能又转化为其他形式的能.,同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他
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