电磁感应高三第一轮复习考纲要求.ppt
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1、电 磁 感 应,高三第一轮复习,考 纲 要 求,命题导向,1、感应电流产生的条件,运用楞次定律和右手定则判定E感和I感的方向;,2、运用E=n/t和E=BLv分析和计算感应电动势的大小以及通电和断电过程中自感现象的分析;,本章高考命题集中在以下四个方面:,3、电磁感应现象与磁场、电路、力学、能量等知识相联系的综合题的分析与计算;,4、电磁感应图象问题;,知 识 网 络,电磁感应,磁通量,电磁感应现象,电磁感应规律,电磁感应应用,感应电动势的大小:,感应电流、电动势方向的判断:楞次定律右手定则,自感现象,日光灯,第一课时 电磁感应现象 楞次定律,一、磁通量,1、概念:穿过某一面积的磁感线条数。简
2、称磁通,2、磁通量的计算,公式=BS,适用条件:匀强磁场;磁感线与线圈平面垂直,在匀强磁场B中,若磁感线与平面不垂直,公式=BS中的S应为平面在垂直于磁感线方向上的投影面积。,若对同一平面,磁感线有穿入、穿出,则磁通量等于穿过平面的磁感线的净条数:=1 2;即穿入、穿出要相互抵消。,单位:韦伯(Wb)1Wb=1Tm2=1Vs=1kgm2/(As2),由于B=/S,B亦可称为磁通密度,名师1号P303例1,二、电磁感应现象,1、产生感应电流的条件,穿过闭合电路的磁通量发生变化,充分必要条件,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线,充分条件,2、产生感应电动势的条件,穿过电路的磁通量发生变化,导
3、体在磁场中做切割磁感线,三、感应电流方向的判断,1楞次定律,感应电流总具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,对“阻碍”意义的理解,“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了,原磁场的变化趋势不会改变,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,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,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
4、化为电能,楞次定律的具体应用,从“阻碍磁通量变化”的角度来看,由磁通量计算式=BSsin可知,磁通量变化=2-1有多种形式,S、不变,B改变,这时=BSsin,B、不变,S改变,这时=SBsin,B、S不变,改变,这时=BS(sin2-sin1),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,从“阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象,楞次定律的应用步骤,确定原磁场方向,判定原磁场如何变化(增大还是减小),确定感应电流的磁场方向(增反
5、减同),根据安培定则判定感应电流的方向,名师1号P303例2,一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和位置时,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 位置(A)逆时针方向 逆时针方向(B)逆时针方向 顺时针方向(C)顺时针方向 顺时针方向(D)顺时针方向 逆时针方向,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?,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
6、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 D无法确定,如图所示,O1O2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?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,名师1号P304例4,运用楞次定律处理相对运动类问题的思路,常规法:,据原磁场(B原方向及情况),确定感应磁场(B感方向),判断感应电流(I感方向),导体受力及运动趋势.,楞次定律,安培定则,左手定则,效果法,由楞次定律可知,感应电流的“效果”总是阻碍
7、引起感应电流的“原因”,深刻理解“阻碍”的含义.据阻碍原则,可直接对运动趋势作出判断,更简捷、迅速,如图所示装置中,cd杆原来静止。当ab 杆做如下那些运动时,cd杆将向右移动?A向右匀速运动 B向右加速运动C向左加速运动 D向左减速运动,如图所示,当磁铁绕O1O2轴匀速转动时,矩形导线框(不考虑重力)将如何运动?,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(不到达导轨平面),a、b将如何移动?,练: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?,练:如图所示,在条形磁铁从图示位置绕
8、O1O2轴转动90的过程中,放在导轨右端附近的金属棒ab将如何移动?,练: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。若整个空间都有向外的匀强磁场,会有这种现象吗?,实际生活中的电磁感应现象例析,如图所示是生产中常用的一种延时继电器的示意图。铁芯上有两个线圈A和B。线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合电路。在拉开开关S的时候,弹簧k并不能立即将衔铁D拉起,从而使触头C(连接工作电路)立即离开,过一段时间后触头C才能离开;延时继电器就是这样得名的。试说明这种继电器的工作原理。,第二课时 法拉第电磁感应定律
9、自感,一、法拉第电磁感应定律,1、内容:,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。,2、公式:,n为线圈匝数,3、说明:,适用于回路磁通量变化的情况,回路不一定要闭合。,、/t的比较:,是状态量,表示在某一时刻(某一位置)时回路的磁感线条数。,是过程量,表示回路从某一时刻变化到另一时刻磁通量的增量。,/t表示磁通量的变化快慢,又称为磁通量的变化率。,、/t的大小没有直接关系,、不能决定E感的大小,/t才能决定E感的大小,在BS时,当 仅由B的变化引起时,E感=nS B/t;当 仅由S的变化引起时,E感=nB S/t。,公式E感=n/t计算得到的是t时间内的平均感应电动势,
10、当随时间均匀变化时E感是恒定的。,4、法拉第电磁感应定律的特殊情况,导体平动产生感应电动势,公式:E感=BLv;,公式适用于导体上各点以相同的速度在匀强磁场中切割磁感线,且B、L、v两两垂直。,当LB,Lv,而v与B成时,E感=BLvsin;,公式中L为导体在垂直磁场方向的有效长度;,公式中若v为一段时间内的平均速度,则E感为平均感应电动势,若v为瞬时速度,则E感为瞬时感应电动势。,导体转动切割磁感线产生感应电动势,OA棒绕O点转动时,棒上每点的角速度相等,由v=r可知v随r成正比增大,可用v中代入E感=Blv求E感。,5、在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体相当于电源,二、自感,1、
11、自感现象:,当线圈自身电流发生变化时,在线圈中引起的电磁感应现象,2、自感电动势:,在自感现象中产生的感应电动势,与线圈中电流的变化率成正比,3、自感系数(L):,由线圈自身的性质决定,与线圈的长短、粗细、匝数、有无铁芯有关,4、自感电动势仅仅是减缓了原电流的变化,不会阻止原电流的变化或逆转原电流的变化原电流最终还是要增加到稳定值或减小到零,在自感现象发生的一瞬间电路中的电流为原值,然后逐渐改变。,5、断电自感与通电自感,6、日光灯,启动器:利用氖管的辉光放电,起自动把电路接通和断开的作用,镇流器:在日光灯点燃时,利用自感现象,产生瞬时高压,在日光灯正常发光时,利用自感现象,起降压限流作用,三
12、、理解与巩固,穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟减少2Wb,则()A线圈中感应电动势每秒增加2VB线圈中感应电动势每秒减少2V C线圈中无感应电动势D线圈中感应电动势保持不变,如图所示,圆环a和b的半径之比R1R2=21,且是粗细相同,用同样材料的导线构成,连接两环导线的电阻不计,匀强磁场的磁感应强度始终以恒定的变化率变化,那么,当只有a环置于磁场中与只有b环置于磁场中的两种情况下,AB两点的电势差之比为多少?,如图所示,平行金属导轨间距为d,一端跨接电阻为R,匀强磁场磁感强度为B,方向垂直平行导轨平面,一根长金属棒与导轨成角放置,棒与导轨的电阻不计,当棒沿垂直棒的方向以恒定速度v在导轨上
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