电磁感应现象两类情况.ppt
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1、第4章 第五节电磁感应现象的两类情况,课标定位学习目标:1.了解感生电场,知道感生电动势产生的原因会判断感生电动势的方向,并会计算它的大小2了解动生电动势的产生以及与洛伦兹力的关系.会判断动生电动势的方向,并会计算它的大小.3了解电磁感应规律的一般应用,会联系科技实例进行分析,重点难点:1.感生电动势以及动生电动势的产生机理2灵活运用电磁感应定律和楞次定律解决电磁感应问题,核心要点突破,课堂互动讲练,知能优化训练,第五节电磁感应现象的两类情况,课前自主学案,课前自主学案,一、电磁感应现象中的感生电场1电磁场理论与感生电场(1)电磁场理论:变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场由19世纪
2、60年代的_提出(2)感生电场:变化的磁场周围所产生的电场,麦克斯韦,2感应电动势(1)感应电动势:感生电场中的导体正是在_的作用下,自由电荷发生定向移动,形成_或_.(2)非静电力就是_对自由电荷的作用二、电磁感应现象中的洛伦兹力,感生电场力,电流,产生电动势,感生电场,科目三考试 科目3实际道路考试技巧、视频教程,科目四考试 科目四模拟考试题 C1科目四仿真考试,1.动生电动势:导体在磁场中_运动时产生的电动势2.产生原因:由于导体中的自由电子受到_作用引起的,使自由电荷做定向移动的非静电力是_3.切割导体的特点:运动的导体是_,所在的电路是_电路,切割磁感线,洛伦兹力,洛伦兹力,电源,内
3、,核心要点突破,一、感生电动势1产生机理如图451所示,当磁场变化时,产生的感生电场的电场线是与磁场方向垂直的曲线如果空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在电场力的作用下定向移动,而产生感应电流,或者说导体中产生了感应电动势,图451图452,2特点(1)感生电场是一种涡旋电场,电场线是闭合的.(2)感生电场的产生跟空间中是否存在闭合电路无关.3方向判定感生电场的方向根据闭合电路(或假想的闭合电路)中感应电流的方向确定,即利用楞次定律判断.,即时应用(即时突破,小试牛刀)1某空间出现了如图453所示的磁场,当磁感应强度变化时,在垂直于磁场的方向上会产生感生电场,有关磁感应强度的变化与感生电场
4、的方向关系描述正确的是(),图453,A当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向B当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向C当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向D当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向,解析:选AD.感生电场中电场线的方向用楞次定律来判定:原磁场向上且磁感应强度在增大,在周围有闭合导线的情况下,感应电流的磁场方向应与原磁场方向相反,即感应电流的磁场方向向下,再由右手螺旋定则得到感应电流的方向是:从上向下看应为顺时针方向,则感生电场的方向从上向下看也为顺时针方向;同理可知,原磁场
5、方向向上且磁感应强度减小时,感生电场的方向从上向下看应为逆时针方向选项AD正确,二、动生电动势1产生机理一段导体在做切割磁感线运动时,导体内自由电荷随导体在磁场中运动,则必受洛伦兹力,自由电荷在洛伦兹力作用下产生定向移动,这样自由电荷在导体两端聚集,从而使导体两端产生电势差,这就是动生电动势,此时若电路闭合,则电路中产生感应电流,说明:(1)当电路不闭合时,切割磁感线的导体两端积聚电荷,则在导体内产生附加电场,电荷在受洛伦兹力的同时也受电场力作用(2)电动势的产生与电路是否闭合无关2方向判定动生电动势的方向用右手定则来判定,即“四指”指电动势的方向,3对动生电动势中电荷所受洛伦兹力的理解(1)
6、运动导体中的自由电子,不仅随导体以速度v运动,而且还沿导体以速度u做定向移动,如图454所示因此,导体中的电子的合速度v合等于v和u的矢量和,所以电子受到的洛伦兹力为F合ev合B,F合与合速度v合 垂直,图454,(2)从做功角度分析,由于F合与v合垂直,它对电子不做功,更具体地说,F合的一个分量是F1evB,这个分力做功,产生动生电动势F合的另一个分量是F2euB,阻碍导体运动做负功可以证明两个分力F1和F2所做的功的代数和为零结果仍然是洛伦兹力并不提供能量,而只是起传递能量的作用,即外力克服洛伦兹力的一个分力F2所做的功通过另一个分力F1转化为能量,即时应用(即时突破,小试牛刀)2下列说法
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