一 电磁感应楞次定律.docx
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1、新课标高三物理(人教版)第一轮复习单元讲座物理3-2选修教材(必考内容)第十章电磁感应第一讲电磁感应楞次定律课时安排:2课时教学目标:1.理解电磁感应现象产生的条件2. 应用楞次定律或右手定则判断感应电流及感应电动势的方向3. 判断线圈或导体在磁场中的相对运动问题本讲重点:楞次定律的应用本讲难点:楞次定律的应用考点点拨:1.磁铁相对线圈运动时楞次定律的应用2. 线圈在通电导线的磁场中时楞次定律的应用3. 线圈进出磁场时楞次定律的应用4. 楞次定律的综合应用5. 电磁感应在实际生活中的应用第一课时一、考点扫描(一) 知识整合1、磁通量(1) 磁通量:设在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,与
2、的乘积叫做穿过这个面的磁通量。计算磁通量的公式是。(2) 磁通量的意义可以用磁感线形象地说明:磁通量所表示的,就是穿过磁场中的某 个面的。(3) 磁通密度:由=BS得B9/S,这表示磁感应强度等于,因此常把磁感应 强度叫做磁通密度。根据磁感线的意义,知道可以形象地表示磁感应强度的大 小。2、电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中 产生,这种利用 产生电流的现象叫做电磁感应。3、感应电流的方向(1) 楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要。(2) 从不同的角度来看楞次定律的内容,从磁通量变化的角度来看,感应电流总要。从导体和磁体相对运动的角度来看,感应电流总要。因此
3、,产生感应电流的过程实质上是能的转化和转移的过程。(3) 用楞次定律判断感应电流方向的步骤: 明确所研究的闭合回路中原磁场的方向; 穿过回路的磁通量如何变化(是增加还是减小); 由楞次定律判定出; 根据感应电流的磁场方向,由判定出感应电流方向。(4) 右手定则:伸开右手,让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个面内,让磁 感线垂直,拇指指向,则其余四指指的就 。(二) 重难点阐释1. 感应电动势产生的条件感应电动势产生的条件是:穿过电路的磁通量发生变化。这里不要求闭合。无论电路闭合与否,只要磁通量变化了,就一定有感应电动势产生。 这好比一个电源:不论外电路是否闭合,电动势总是存在的。但只有当外
4、电路闭合时,电路 中才会有电流。2. 对楞次定律中“阻碍”意义的理解:(1) 阻碍原磁场的变化。“阻碍”不是阻止,而是“延缓”,感应电流的磁场不会阻止 原磁场的变化,只能使原磁场的变化被延缓或者说被迟滞了,原磁场的变化趋势不会改变, 不会发生逆转.(2) 阻碍的是原磁场的变化,而不是原磁场本身,如果原磁场不变化,即使它再强, 也不会产生感应电流.(3) 阻碍不是相反.当原磁通减小时,感应电流的磁场与原磁场同向,以阻碍其减小; 当磁体远离导体运动时,导体运动将和磁体运动同向,以阻碍其相对运动.(4) 由于“阻碍”,为了维持原磁场的变化,必须有外力克服这一 “阻碍”而做功,从 而导致其它形式的能转
5、化为电能.因此楞次定律是能量转化和守恒定律在电磁感应中的体 现.3. 楞次定律的具体应用(1) 从“阻碍磁通量变化”的角度来看,由磁通量计算式 =BSsina可知,磁通量变 化 0 =。2-01有多种形式,主要有:S、a不变,B改变,这时乙0 =A BSsinaB、a不变,S改变,这时乙0 =A S-BsinaB、S不变,a改变,这时乙0 =BS (sina 2-sina 1)当B、S、a中有两个或三个一起变化时,就要分别计算0、02,再求02-01 了。(2) 从“阻碍相对运动”的角度来看,楞次定律的这个结论可以用能量守恒来解释: 既然有感应电流产生,就有其它能转化为电能。又由于是由相对运动
6、引起的,所以只能是机 械能减少转化为电能,表现出的现象就是“阻碍”相对运动。(3) 从“阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象。在应用楞次定律时一定要注意:“阻碍”不等于“反向”;“阻碍”不是“阻止”。二、高考要点精析(一)磁铁相对线圈运动时楞次定律的应用考点点拨磁铁相对线圈运动时,线圈中的磁通量发生变化,产生感应电流。由楞次定律判断感应 电流的方向,可以按步骤用“程序法”判定,也可用结论法“来拒去留”直接判断。【例1】如图所示,闭合导体环固定,条形磁铁S极向下以初速度沿过导 体环圆心的竖直线下落的过程中,导体环中的感应电流方向如何?解:从“阻碍磁通量变化”来看,原磁场方向向上,先增后减,
7、感应电流磁 场方向先下后上,感应电流方向先顺时针后逆时针。从“阻碍相对运动”来看,先排斥后吸引,把线圈等效为螺线管,根据“来拒去留”,判断出线圈的磁极先是上方为S极,后下方是S极,也有同样的结论。【例2】如图所示,当磁铁绕002轴匀速转动时,矩形导线框(不考虑重力)将如何 运动?解:本题分析方法很多,最简单的方法是:从“阻碍相对运动”的角度 来看,导线框一定会跟着条形磁铁同方向转动起来。如果不计摩擦阻力,最 终导线框将和磁铁转动速度相同;如果考虑摩擦阻力导线框的转速总比条形 磁铁转速小些。【例3】如图所示,水平面上有两根平行导轨,上面放两根金属棒 a、b。当条形磁铁如图向下移动时(不到达导轨平
8、面),a、b将如何移 动?解:若按常规用“阻碍磁通量变化”判断,则要根据下端磁极的极 性分别进行讨论,比较繁琐。而且在判定a、b所受磁场力时。应该以 磁极对它们的磁场力为主,不能以a、b间的磁场力为主(因为它们是受合磁场的作用)。如 果主注意到:磁铁向下插,通过闭合回路的磁通量增大,由中=BS可知磁通量有增大的趋势, 因此S的相应变化应该使磁通量有减小的趋势,所以a、b将互相靠近。这样判定比较简便。考点精炼的过程1.如图所示,绝缘水平面上有两个离得很近的导体环a、b。将条 形磁铁沿它们的正中向下移动(不到达该平面),a、b将如何移动?2. 如图所示,在条形磁铁从图示位置绕002轴转动90 中,
9、放在导轨右端附近的金属棒ab将如何移动?(二)线圈在通电导线的磁场中时楞次定律的应用考点点拨首先判断通电导线的磁场情况,然后根据楞次定律作出相应的判断。【例4】如图所示,有两个同心导体圆环。内环中通有顺时针方向的电流,外环中原来无电流。当内环中电流逐渐增大时,外环中有无感应电流?方向如何?线圈面积有扩张的趋势还是有收缩的趋势? 解:由于磁感线是闭合曲线,内环内部向里的磁感线条数和内环外向外的所有磁感线条 数相等,所以外环所围面积内(应该包括内环内的面积,而不只是环形区域的面积)的总磁 通向里、增大,所以外环中感应电流磁场的方向为向外,由安培定则,外环中感应电流方向 为逆时针。线圈面积有扩张的趋
10、势,通过“扩张”来“阻碍”磁通量的增加。拓展:若将上例中的两个圆环位置交换,情况又怎样?【例5】如图,线圈A中接有如图所示电源,线圈B有一半面积处在线圈A中,两线圈 平行但不接触,则当开关S闭和瞬间,线圈B中的感应电流的情况是:()A. 无感应电流B. 有沿顺时针的感应电流C. 有沿逆时针的感应电流厂D. 无法确定Iz解:当开关S闭合瞬间,线圈A相当于环形电流,其内s部磁感线方向向里,其外部磁感线方向向外。线圈B有一半 1 1V1面积处在线圈A中,则向里的磁场与向外的磁场同时增大。这时就要抓住主要部分。由于所有向里的磁感线都从A的内部穿过,所以A的内部向里的 磁感线较密,A的外部向外的磁感线较
11、稀。这样B 一半的面积中磁感线是向里且较密,另 一半面积中磁感线是向外且较稀。主要是以向里的磁感线为主,即当开关S闭合时,线圈B 中的磁通量由零变为向里,故该瞬间磁通量增加,则产生的感应电流的磁场应向外,因此线 圈B有沿逆时针的感应电流。答案为C。考点精炼3. 两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B 厂为导体环,当A以如图所示方向绕中心转动的角速度发生变化时,B产、厂 生如图所示方向的感应电流,则()T b) LA. A可能带正电且转速减小 B. A可能带正电且转速增大JC. A可能带负电且转速减小 D. A可能带负电且转速增大4. 如图所示,直导线及其右侧的矩形金属框位于同
12、一平面内,当导线中的电流发生如 图所示的变化时,关于线框中感应电流与矩形框受力情况,下列叙述正确的是()A. 感应电流方向不变,线框所受合力方向不变:B. 感应电流方向改变,线框所受合力方向不变|方C. 感应电流方向改变,线框所受合力方向改变顷D. 感应电流方向不变,线框所受合力方向改变第二课时(三)线圈进出磁场时楞次定律的应用考点点拨线圈进出磁场时,穿过线圈平面的磁通量发生变化,会产生感应电流。此类问题往往和 能的转化和守恒定律联系起来,形成综合题。【例6】如图所示,用丝线悬挂闭合金属环,悬于O点,虚线左边有匀强70磁场,右边没有磁场。金属环的摆动会很快停下来。试解释这一现象。若整个空间都有
13、向外的匀强磁场,会有这种现象吗?()b解:只有左边有匀强磁场,金属环在穿越磁场边界时,由于磁通量发生变 化,环内一定会有感应电流产生,根据楞次定律将会阻碍相对运动,所以摆动会很快停下来, 这就是电磁阻尼现象。当然也可以用能量守恒来解释:既然有电流产生,就一定有一部分机 械能向电能转化,最后电流通过导体转化为内能。若空间都有匀强磁场,穿过金属环的磁通 量反而不变化了,因此不产生感应电流,因此也就不会阻碍相对运动,摆动就不会很快停下 来。一 01 . jd.b . ;cO2【例7】如图所示,0102是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有匀 强磁场。以下哪些情况下abcd中有感应电流产生?方向如何?
14、A.将abcd向纸外平移B.将abcd向右平移C.将abcd以ab为轴转动60D.将abcd以cd为轴转动60解:A、C两种情况下穿过abcd的磁通量没有发生变化,无感应电流 产生。B、D两种情况下原磁通向外,减少,感应电流磁场向外,感应电流方向为abcd。【例8】一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置I和位置II时,顺着磁场的方向看去,线圈中的感应电流的方向分别为位置I位置IIA.逆时针方向逆时针方向一由B .逆时针方向顺时针方向C.顺时针方向顺时针方向IrIID.顺时针方向逆时针方向命题意图:
15、考查对楞次定律的理解应用能力及逻辑推理能力。错解分析:由于空间想象能力所限,部分考生无法判定线圈经位置I、II时刻磁通量的 变化趋势,从而无法依据楞次定律和右手螺旋定则推理出正确选项。解题方法与技巧:线圈第一次经过位置I时,穿过线圈的磁通量增加,由楞次定律,线 圈中感应电流的磁场方向向左,根据安培定则,顺着磁场看去,感应电流的方向为逆时针方 向.当线圈第一次通过位置II时,穿过线圈的磁通量减小,可判断出感应电流为顺时针方向, 故选项B正确。考点精炼5. 如图所示,在0点正下方有一理想边界的磁场,铜环在A点静止释放向右摆至最高点B,不考虑空气阻力,则下列说法正确的是()A. AB两点在同一水平线
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