高中物理选修 第九章电磁感应.ppt
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1、1复习本章时,要深刻理解基本概念和基本规律,领会前后知识间的联系2对本章的复习,一要抓住两个定律(楞次定律、法拉第电磁感应定律)和等效电路;二要重视理论联系实际,重视从能量角度分析问题,电磁感应的过程就是其他形式的能量转化为电能的过程另外还应注意以下几点:,(1)理解并熟练掌握安培定则、左手定则、右手定则的应 用条件及其与所判断物理量之间的因果关系(2)要深刻理解Et、It、t、Bt等图象的物理意义(3)要注意电磁感应在实际中的广泛应用,如磁悬浮原理、电磁阻尼、电磁驱动、电磁流量计等.,一、电磁感应现象1产生感应电流的条件:穿过闭合电路的 发生变化,2引起磁通量变化的常见情况(1)闭合电路的部
2、分导体做 运动,导致变;(2)线圈在磁场中转动,导致变;(3)变化,导致变,磁通量,切割磁感线,线圈面积或磁场强弱,3产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要穿过 线圈平面的 发生变化,线路中就有感应电动势 产生,磁通量,电磁感应现象的实质是产生感应电动势,只有电路闭合时才产生感应电流,二、右手定则和楞次定律1右手定则(1)内容:伸开右手,让拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟 手掌在同一个;让 从掌心进入,并使拇指 指向,这时四指所指的方向就是 的方向(2)适用情况:闭合电路的部分导体 产生感应电流,平面内,磁感线,导体运动的方向,感应电流,切割磁感线,2楞次定律(1)内容:感应电流具有这样
3、的方向,即感应电流的磁场总 要 引起感应电流的 的变化(2)适用情况:所有 现象,阻碍,磁通量,电磁感应,1楞次定律中“阻碍”的含义,2楞次定律的使用步骤,3楞次定律的推广 对楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为感应电流的效 果总是阻碍产生感应电流的原因:(1)阻碍原磁通量的变化“增反减同”;(2)阻碍相对运动“来拒去留”;(3)使线圈平面有扩大或缩小的趋势“增缩减扩”;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)“增反减同”,如果考查的问题不涉及感应电流的方向,则用楞次定律的推广含义进行研究可以使分析问题的过程简化,1如图911所示,光滑 固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于 导轨上,形成一
4、个闭合回 路,当一条形磁铁从高处 下落接近回路时(),图911,Ap、q将互相靠拢Bp、q将互相远离Cp、q保持静止D因磁铁的极性未知,故无法判断p、q运动方向,解析:条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过闭合回路的磁通量将增加,根据楞次定律,感应电流产生的磁场将阻碍这一磁通量的增加,具体表现应为:使回路面积减小以延缓磁通量的增加,故A正确,答案:A,1应用现象,2应用区别 关键是抓住因果关系:(1)因电而生磁(IB)安培定则;(2)因动而生电(v、BI)右手定则;(3)因电而受力(I、BF安)左手定则,判断感应电流方向的右手定则是楞次定律的特例,在导体切割磁感线的情况下,用右手定则比楞次定律方便
5、,2如图912所示,水平放置的两条光滑轨 道上有可自由移动的金 属棒PQ、MN,当PQ在 外力作用下运动时,MN 在磁场力的作用下向右运 动,则PQ所做的运动可能 是(),图912,A向右加速运动B向左加速运动C向右减速运动D向左减速运动,解析:分析该类问题,首先要明确PQ运动是引起MN运动的原因,然后根据楞次定律和左手定则判断由右手定则,PQ向右加速运动,穿过L1的磁通量向上且增加,由楞次定律和左手定则可判断MN向左运动,故A错若PQ向左加速运动,情况正好和选项A相反,故B对若PQ向右减速运动,由右手定则,穿过L1的磁通量向上且减小,由楞次定律和左手定则可判知MN向右运动,故C对若PQ向左减
6、速运动,情况恰好和选项C相反,故D错,答案:BC,(2009浙江高考)如图913所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点摆动金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面则线框中感应电流的方向是(),图913,AabcdaBdcbadC先是dcbad,后是abcdaD先是abcda,后是dcbad,思路点拨分析该题的流程图如下:,课堂笔记线框从右侧开始由静止释放,穿过线框平面的磁通量逐渐减少,由楞次定律可得感应电流的方向为dcbad;
7、线框过竖直位置继续向左摆动过程中,穿过线框平面的磁通量逐渐增大,由楞次定律可得感应电流的方向仍为dcbad,故B选项正确,答案B,利用楞次定律确定感应电流方向,应抓住:两个方向(原磁场方向、感应电流磁场方向)、一个变化(磁通量增加或减少)、两个定律(楞次定律和安培定则),一航天飞机下有一细金属杆,杆指向地心若仅考虑地磁场的影响,则当航天飞机位于赤道上空()A由东向西水平飞行时,金属杆中感应电动势下端高 B由西向东水平飞行时,金属杆中感应电动势上端高 C沿经过地磁极的那条经线由南向北水平飞行时,金属 杆中感应电动势上端高 D沿经过地磁极的那条经线由北向南水平飞行时,金属 杆中一定没有感应电动势,
8、思路点拨分析该题时应注意以下三点:(1)确定赤道上空地磁场分布情况;(2)飞机沿不同方向飞行时,金属杆切割磁感线的情况;(3)右手定则确定感应电动势的高低,课堂笔记赤道上方的地磁场方向是由南指向北,根据右手定则,飞机由东向西飞行时,杆下端电势高,而飞机由西向东飞行时,杆上端电势高,故A、B对若飞机沿经线由南向北或由北向南水平飞行时,杆均不切割磁感线,杆中不会产生感应电动势,故C错、D正确,答案ABD,利用右手定则判断时,应明确磁场方向、切割方向及感应电流方向与手掌的对应关系,且应分清左、右手.,如图914所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向在图中已经标出左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻
9、不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是(),图914,A当金属棒ab向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势 高于d点B当金属棒ab向右匀速运动时,b点电势高于a点,c点与d 点为等电势C当金属棒ab向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势 高于d点D当金属棒ab向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电 势高于c点,思路点拨解答本题首先要明确磁场的方向,再假设能形成闭合电路,然后用右手定则判断感应电流的电流方向,从而判断电势的高低端,课堂笔记当金属棒ab向右匀速运动切割磁感线时,金属棒产生恒定感应电动势,由右手定则判断电流方向为ab.根
10、据电流从电源(ab相当于电源)正极流出沿外电路回到电源负极的特点,可以判断b点电势高于a点又左线圈中的感应电动势恒定,则感应电流也恒定,所以穿过右线圈的磁通量保持不变,不产生感应电流,c点与d点等电势,故A错误,B正确当金属棒ab向右加速运动时,由右手定则可推断ba,电流沿逆时针方向,又由EBlv可知ab导体两端的E不断增大,那么左边电路中的感应电流也不断增大,由安培定则可判断它在铁芯中的磁感线是沿逆时针方向的,并且,磁感应强度不断增强,所以右边电路的线圈中向上的磁通量不断增加由楞次定律可判断右边电路的感应电流应沿逆时针方向,而在右边电路中,感应电动势仅产生于绕在铁芯上的那部分线圈上,把这个线
11、圈看成电源,由于电流是从c沿内电路(即右线圈)流向d,所以d点电势高于c点,故C错误,D正确,答案BD,产生电动势的那部分导体,相当于电源,且在电源内部电流应由负极(低电势)流向正极(高电势),1(2009广东理基)发现通电导线周围存在磁场的科学家是()A洛伦兹B库仑 C法拉第 D奥斯特,解析:洛伦兹发现运动电荷在磁场中受磁场力(洛伦兹力),库仑总结出了库仑定律,法拉第发现了电磁感应现象,奥斯特发现通电导体周围存在磁场,答案:D,2如图915所示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巡航,机翼保持 水平,飞机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
12、左方机翼末端处的电势为1,右方机翼末 端处的电势为2,则()A若飞机从西往东飞,1比2高 B若飞机从东往西飞,2比1高 C若飞机从南往北飞,1比2高 D若飞机从北往南飞,2比1高,解析:对A选项:磁场竖直分量向下,手心向上,拇指指向飞机飞行方向,四指指向左翼末端,故12,A正确同理,飞机从东往西飞,仍是12,B错从南往北、从北往南飞,都是12,故C选项正确,D选项错误,答案:AC,3现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、零 刻度在中央的电流计及开关按如图916所示连 接在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学 发现当他将滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流 计指针向右偏转由
13、此可以推断(),图916,A线圈A向上移动或滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转B线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指 针向右偏转C滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能 使电流计指针静止在中央D因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流 计指针偏转的方向,解析:由于变阻器滑动头P向左加速滑动时,可使B中磁通量减少而产生的电流为I0,当P向右加速滑动时B中磁通量增加而产生的电流为I1,I1与I0方向相反,所以指针应向左偏,而线圈A向上移动,可使B中磁通量减少,引起B中感应电流与I0同向,指针向右偏,故A错;A中铁芯向上拔出或断开开关,激发的B
14、中感应电流与I0同向,电流计指针向右偏转,选项B正确;C项中有感应电流产生,指针应偏转,故C错;因为无需明确感应电流的具体方向,故D错,答案:B,4电阻R、电容C与一线圈连 成闭合回路,条形磁铁静 止于线圈的正上方,N极 朝下,如图917所示 现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R 的电流方向和电容器极板的带电情况是(),图917,A从a到b,上极板带正电 B从a到b,下极板带正电 C从b到a,上极板带正电 D从b到a,下极板带正电,解析:在N极接近线圈上端的过程中,通过线圈的磁感线方向向下,磁通量增大,由楞次定律可判定流过线圈的电流方向向下,外电路电流由b流向a,同时线圈作
15、为电源,下端应为正极,则电容器下极板电势高,带正电D项正确,答案:D,5(2009海南高考)一长直铁芯上绕有 一固定线圈M,铁芯右端与一木质 圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合 金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦 移动M连接在如图918所示 的电路中,其中R为滑线变阻器,E1 和E2为直流电源,S为单刀双掷开关 下列情况中,可观测到N向左运动的是(),图918,A在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时D在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时,解析:由图可知,A、B中都是通电发生电磁感应,由楞次定律可得,产生的
16、感应电流的磁场要阻碍原磁场的变化,都是产生排斥作用,N将向右运动;而C、D在通电情况下移动滑动变阻器,滑动头向c端移动时,接入电路中的电阻变大,电流变小,由楞次定律可知两者互相吸引,N将向左运动,反之,当滑动头向d移动时,N将向右运动故只有C项正确,答案:C,一、感应电动势1定义:在 现象中产生的电动势产生电动势 的那部分导体相当于电源,其电阻相当于电源的内阻,2产生条件:无论电路是否闭合,只要穿过电路的 发 生变化,电路中就一定产生感应电动势,磁通量,电磁感应,3感应电流与感应电动势的关系(1)在等效电源内部电流由 极流向 极(2)遵守 定律,即I.,二、法拉第电磁感应定律1法拉第电磁感应定
17、律(1)内容: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:.,负,正,闭合电路欧姆,磁通量的变化率,En,2导体切割磁感线的情形(1)一般情况:运动速度v和磁感线方向夹角为,则E.(2)常见情况:运动速度v和磁感线方向垂直,则E.(3)导体棒在磁场中转动:导体棒以端点为轴,在匀强磁场 中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势EBl(平均速度取中点位置线速度 l),BLvsin,BLv,Bl2,En 往往用来求t时间内的平均感应电动 势,而E Blvsin常用来求瞬时电动势,但两公式又是 统一的,三、自感现象1概念:由于线圈本身的电流发生 而产生的电磁感应 现象,变化,2自感电流
18、:在自感现象中产生的感应电流总是 原 电流的变化,阻碍,3自感电动势:在 现象中产生的感应电动势(1)大小表达式:E.(其中 为电流变化率,L为自感 系数)(2)自感系数 影响因素:、单位:亨利(H);1 H mH H.,自感,L,线圈匝数,横截面积,有无铁芯,103,106,四、涡流1概念:发生电磁感应时,导体中产生的像水的旋涡样的,感应电流,2产生原因:变化的电流产生,激发出,形成感应电流,变化的磁场,感生电场,1感应电动势的大小决定于穿过回路的磁通量的变化率,而与磁通量、磁通量的变化量的大小没有必然联 系2磁通量的变化率 是t图象上某点切线的斜率3若 恒定,则E不变用En 所求的感应电动
19、势为整 个回路的感应电动势,而不是回路中某部分导体的电动势,4磁通量的变化常由B的变化或S的变化两种情况引起(1)当仅由B的变化引起时,EnS.(2)当仅由S的变化引起时,EnB.,1很大,可能很小,很小,可能很大,感应电 动势的大小由 决定2计算通过导体截面积的电荷量时,要用电流或电动势的 平均值即q t t,q大小与有关,1下列说法正确的是()A线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电 动势一定越大 B线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动 势一定越大 C线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应 电动势一定越大 D线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应 电动势越大,解析:A、B两项显然
20、违背法拉第电磁感应定律内容对于C项,磁感应强度越大,线圈的磁通量不一定大,也不一定大,更不一定大,故C错只有D项,磁通量变化得快,即 大,由于En 可知,选项D正确,答案:D,1适用范围:该公式只适用于导体切割磁感线运动的情况2对“”的理解:公式EBlvsin中的“”为B与v方向间 的夹角,当90(即Bv)时,EBLv.3对l的理解:公式EBlvsin中的l为有效切割长度,即导体 在与v垂直的方向上的投影长度,如图921所示,有效 长度l分别为:,(甲)图:lcdsin;(乙)图:沿v1方向运动时,lMN沿v2方向运动时,l0;(丙)图:沿v1方向运动时,l R沿v2方向运动时,l0沿v3方向
21、运动时,lR.,4公式EBlvsin中的v若为瞬时速度,则E为瞬时电动 势;当v为平均速度,E为平均电动势,图921,2(2009山东高考)如图922所示,一导线弯成半径为 a的半圆形闭合回路 虚线MN右侧有磁感 应强度为B的匀强磁 场,方向垂直于回路所在的平面回路以速度v向 右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直从D点 到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确 的是(),图922,A感应电流方向不变BCD段直导线始终不受安培力C感应电动势最大值EmBavD感应电动势平均值 Bav,解析:导体切割磁感线产生电动势,由右手定则可知,感应电流方向不变,A正确感应电动势最大值即切割磁感线等效长度
22、最大时的电动势,故EmBav,C正确 B a2 t 由得 Bav,D正确,答案:ACD,1通电时线圈产生的自感电动势阻碍电流的增加且与电流 方向相反,此时含线圈L的支路相当于断开2断电时线圈产生的自感电动势与原电流方向相同,在与 线圈串联的回路中,线圈相当于电源,它提供的电流从原 来的IL逐渐变小但流过灯A的电流方向与原来相反3自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停 止,更不能使过程反向,3在图923所 示的电路中,带铁芯的、电阻较小的线圈L与灯A 并联,合上电键S,灯A 正常发光,则下列说法 正确的是(),图923,A当断开S时,灯A立即熄灭B当断开S时,灯A突然闪亮后熄灭C若用电
23、阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路,当断 开S时,灯A立即熄灭D若用电阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路,当断 开S时,灯A突然闪亮后熄灭,解析:当S断开时,线圈L产生自感电动势,和A形成回路,又线圈L电阻较小,故A突然闪亮后熄灭若用电阻代替线圈L,则无自感现象,断开S时,灯A立即熄灭选项B、C正确,答案:BC,(2010宁波模拟)如图924所示,金属杆ab可在平行金属导轨上滑动,金属杆电阻R00.5,长为L0.3 m,导轨一端串接一电阻R1,匀强磁场磁感应强度B2 T,在ab以v5 m/s向右匀速运动的过程中,求:,图924,(1)ab间感应电动势E和ab间的电压U;(2)金属杆上所加沿
24、导轨平面的水平外力F的大小;(3)在2 s时间内电阻R上产生的热量Q.,思路点拨本题属于导体切割磁感线产生电动势的计算,应用EBlv和闭合电路的欧姆定律求解,课堂笔记(1)根据公式:EBLv3 VI,UIR2 V(2)FF安,F安BIL1.2 N(3)方法一:QRI2Rt8 J方法二:2秒内产生的总热量Q等于安培力做的功QF安vt12 J电阻R上产生的热量为QR Q8 J,答案(1)3 V2 V(2)1.2 N(3)8 J,求感应电动势时,首先应弄清产生感应电动势的类型,然后选取适当规律进行求解,(2009全国卷)如图925所示,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率 k,
25、k为负的常量用电阻率为、横截面积为S的硬导线做成一边长为l的方框将方框固定于纸面内,其右半部分位于磁场区域中求:,图925,(1)导线中感应电流的大小;(2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化率,思路点拨本题利用法拉第电磁感应定律,借助欧姆定律及电阻定律求解电流同时要记住变化率概念,课堂笔记(1)导线框的感应电动势为E l2B 导线框中的电流为I 式中R是导线框的电阻,根据电阻率公式有R 联立式,将 k代入得I,(2)导线框所受磁场的作用力的大小为FBIl它随时间的变化率为 Il由式得.,答案(1)(2),确定法拉第电磁感应定律中时,其面积应是线圈在磁场中的有效面积.,如图926所示的电路中,
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