3.26电磁感应之转动

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初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、定义:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。

2、产生条件:(1)闭合电路;(2)一部分导体;(3)做切割磁感线运动。

需要注意的是,这三个条件缺一不可。

如果电路不闭合,只会产生感应电压,而不会有感应电流。

3、能的转化:在电磁感应现象中,机械能转化为电能。

例如,当我们手摇发电机时,通过转动把手,使导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生电能,此时就是将机械能转化为电能。

二、感应电流的方向1、影响因素:感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。

2、右手定则:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向导体运动的方向,那么其余四指所指的方向就是感应电流的方向。

这个定则可以帮助我们快速判断感应电流的方向。

例如,当导体向右运动,磁场方向向上时,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向是向前的。

三、发电机1、原理:发电机是根据电磁感应原理制成的。

2、构造:主要由定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成。

定子一般是磁极,转子一般是线圈。

当转子在磁场中转动时,就会产生感应电流。

3、能量转化:发电机工作时,将机械能转化为电能。

大型的发电机通常采用线圈不动、磁极旋转的方式来发电,这样可以产生更强、更稳定的电流。

四、电动机1、原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用而运动的原理制成的。

2、构造:主要由定子、转子和换向器组成。

定子一般是磁极,转子一般是线圈。

换向器的作用是当线圈转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,使线圈能够持续转动。

3、能量转化:电动机工作时,将电能转化为机械能。

在日常生活中,我们使用的电风扇、洗衣机等电器,其内部都有电动机。

五、电磁感应的应用1、动圈式话筒:它是把声音的振动转化为电流的变化。

当声音使膜片振动时,与膜片相连的线圈在磁场中做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流。

高中物理电磁感应知识点汇总

高中物理电磁感应知识点汇总

电磁感应(磁生电)第一部分电磁感应现象楞次定律一、磁通量1.定义:磁感应强度与面积的乘积,叫做穿过这个面的磁通量.2.定义式:Φ=BS.说明:该式只适用于匀强磁场的情况,且式中的S是跟磁场方向垂直的面积;若不垂直,则需取平面在垂直于磁场方向上的投影面积,即Φ=BS⊥=BSsinθ,θ是S与磁场方向B的夹角.3.磁通量Φ是标量,但有正负.Φ的正负意义是:若从一面穿入为正,则从另一面穿入为负.4.5.6.(1)(2)(3)1.2.表述表述3.合,源.1.,大拇指指向导体运动方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向.2.楞次定律:感应电流具有这样的方向,就是感应电流产生的磁场,总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.3.判断感应电流方向的思路:用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,如下:根据原磁场(Φ原方向及ΔΦ情况) 确定感应磁场(B感方向) 判断感应电流(I感方向).重点题型汇总一、磁通量及其变化的计算:由公式Φ=BS计算磁通量及磁通量的变化应把握好以下几点:1、此公式只适用于匀强磁场。

2、式中的S 是与磁场垂直的有效面积3、磁通量Φ为双向标量,其正负表示与规定的正方向是相同还是相反4、磁通量的变化量ΔΦ是指穿过磁场中某一面的末态磁通量Φ2与初态磁通量Φ1的差值, 即ΔΦ=|Φ2-Φ1|. 【例】 面积为S 的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B 的匀强磁场中(磁场区域足够大),磁场方向与线框平面成θ角,如图9-1-1所示,当线框以ab 为轴顺时针转90过程中,穿过 abcd 的磁通量变化量ΔΦ= .【解析】设开始穿过线圈的磁通量为正,则在线框转过900的过程中,穿过线圈的磁量为:ΔΦ【答案】通量为正 :楞次定律A.a → C.先b,其极。

1.法拉第电磁感应定律: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.公式:n t∆ΦE =∆公式理解:① 上式适用于回路中磁通量发生变化的情形,回路不一定闭合.② 感应电动势E 的大小与磁通量的变化率成正比,而不是与磁通量的变化量成正比,更不是与磁通量成正比. 要注意t∆Φ∆与ΔФ和Φ三个量的物理意义各不相同,且无大小上的必然关系.③ 当∆Φ由磁场变化引起时, t ∆∆Φ常用t B S ∆∆来计算;当∆Φ由回路面积变化引起时,t∆∆Φ常用t S B ∆∆来计算.图9-1-3④ 由tnE ∆∆Φ=算出的是时间t ∆内的平均感应电动势,一般并不等于初态与末态电动势的算术平均值. ⑤ n 表示线圈的匝数,可以看成n 个单匝线圈串联而成。

高二物理必修三电磁感应知识点

高二物理必修三电磁感应知识点

高二物理必修三电磁感应知识点电磁感应是物理学中的一个重要概念,是指由磁场的变化引起的感应电流或感应电动势。

电磁感应在我们日常生活中有着广泛的应用,例如发电机、变压器等。

下面将介绍高二物理必修三中的相关电磁感应知识点。

一、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的定律。

它的表达式如下:ε = - N ∆Φ/∆t其中,ε表示感应电动势,N表示线圈匝数,∆Φ表示磁通量的变化量,∆t表示时间的变化量。

二、感应电动势的方向根据“左手定则”,我们可以确定感应电动势的方向。

左手握住导线,拇指指向运动方向,其他四指弯曲的方向即为感应电流的方向。

三、自感和互感自感是指磁场变化时,线圈自身感应出的感应电动势。

互感是指线圈之间的磁场相互影响而产生的感应电动势。

四、楞次定律楞次定律描述了感应电流的方向,根据楞次定律,感应电流的方向总是阻碍引起它产生的磁场的变化。

五、电感电感是指电流在闭合线路内感应自生电动势的能力。

它的单位是亨利,常用的符号是L。

电感和线圈匝数、磁通量以及线圈的几何尺寸有关。

六、互感系数互感系数是用来描述两个线圈之间互相影响程度的物理量。

两个线圈的互感系数越大,它们之间的互感效应就越强。

七、电磁感应的应用1. 发电机:通过恒定的磁场和旋转的线圈,将机械能转化成电能。

2. 变压器:利用电磁感应的原理,改变交流电的电压和电流。

3. 电磁感应炉:利用感应电流的热效应,将电能转化为热能,用于熔炼和加热等工艺。

4. 感应电动机:利用交变磁场在导体内产生感应电流,使电动机转动。

以上是关于高二物理必修三电磁感应的相关知识点。

通过学习和理解这些知识,我们可以更好地理解电磁感应的原理和应用。

电磁感应是现代社会中不可或缺的一部分,它在工业、交通、通信等各个领域都有着广泛的应用,对我们的生活产生着深远的影响。

希望通过本文的介绍,能为大家对电磁感应有更深入的认识和理解。

高中物理-电磁感应-知识点归纳

高中物理-电磁感应-知识点归纳

电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、电磁感应现象与感应电流.(1)利用磁场产生电流的现象,叫做电磁感应现象。

(2)由电磁感应现象产生的电流,叫做感应电流。

物理模型上下移动导线AB,不产生感应电流左右移动导线AB,产生感应电流原因:闭合回路磁感线通过面积发生变化不管是N级还是S级向下插入,都会产生感应电流,抽出也会产生,唯独磁铁停止在线圈力不会产生原因闭合电路磁场B发生变化开关闭合、开关断开、开关闭合,迅速滑动变阻器,只要线圈A中电流发生变化,线圈B就有感应电流二、产生感应电流的条件1、产生感应电流的条件:闭合电路.......。

....中磁通量发生变化2、产生感应电流的常见情况 .(1)线圈在磁场中转动。

(法拉第电动机)(2)闭合电路一部分导线运动(切割磁感线)。

(3)磁场强度B变化或有效面积S变化。

(比如有电流产生的磁场,电流大小变化或者开关断开)3、对“磁通量变化”需注意的两点.(1)磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数和(标量计算法则)的方法求总的磁通量(穿过平面的磁感线的净条数)。

(2)“运动不一定切割,切割不一定生电”。

导体切割磁感线,不是在导体中产生感应电流的充要条件,归根结底还要看穿过闭合电路的磁通量是否发生变化。

三、感应电流的方向1、楞次定律.(1)内容:感应电流具有这样的方向,即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。

(2)“阻碍”的含义.从阻碍磁通量的变化理解为:当磁通量增大时,会阻碍磁通量增大,当磁通量减小时,会阻碍磁通量减小。

从阻碍相对运动理解为:阻碍相对运动是“阻碍”的又一种体现,表现在“近斥远吸,来拒去留”。

(3)“阻碍”的作用.楞次定律中的“阻碍”作用,正是能的转化和守恒定律的反映,在克服这种阻碍的过程中,其他形式的能转化成电能。

(4)“阻碍”的形式.1.阻碍原磁通量的变化,即“增反减同”。

2.阻碍相对运动,即“来拒去留”。

3. 使线圈面积有扩大或缩小的趋势,即“增缩减扩”。

高中物理电磁感应知识点总结

高中物理电磁感应知识点总结

高中物理电磁感应知识点总结高中物理电磁感应知识点总结电磁感应现象因磁通量变化而产生感应电动势的现象我们诚挚为电磁感应现象。

具体来说,闭合电路的一部分导体,做切割磁感线的运动时,就会产生电流,我们把这种现象叫电磁感应,导体中所产生的电流称为感应电流。

法拉第电磁感应定律概念基于电磁感应现象,大家开始探究感应电动势大小到底怎么计算?法拉第对此进行了总结并得到了结论。

感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。

公式:E= -n(dΦ)/(dt)。

对动生的情况,还可用E=BLV来求。

电动势的方向可以通过楞次定律来判定。

高中物理wuli.in楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。

对于动生电动势,们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的`方向。

需要注意的是,楞次定律的应用更广,其核心在”阻碍”二字上。

感应电动势的大小计算公式(1)E=n*ΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ,Δt磁通量的变化率}(2)E=BLVsinA(切割磁感线运动) E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。

{L:有效长度(m)}(3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值}(4)E=B(L^2)ω/2(导体一端固定以ω旋转切割)其中ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电、磁场之间的联系,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。

电磁感应现象在电工技术、电技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。

电磁感应与静电感应的关系电磁感应现象不应与静电感应混淆。

电磁感应将电动势与通过电路的磁通量联系起来,而静电感应则是使用另一带电荷的物体使物体产生电荷的方法。

电磁感应工作原理

电磁感应工作原理

电磁感应工作原理电磁感应是电磁学中的重要概念,它被广泛应用于各种现代科技领域,如电力工程、通信技术和电子设备等。

本文将详细介绍电磁感应的工作原理。

一、电磁感应的基本概念电磁感应是指导体中的电磁场引起电流的产生。

根据法拉第电磁感应定律,当导体与磁场相互作用时,导体内部会产生感应电动势和感应电流。

这个过程可以用基本公式表示:ε = - dΦ/dt,其中,ε表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。

二、电磁感应的工作原理电磁感应的工作原理基于磁场的变化引起感应电动势的产生。

当导体快速运动或者在磁场中的磁通量发生改变时,感应电动势就会产生。

1. 导体在磁场中的运动当导体在磁场中以一定速度运动时,导体内部就会产生感应电动势。

根据电磁感应的基本概念,导体与磁场相互作用会产生感应电动势。

如果导体形状合适,导体两端就会产生电压差,形成电流。

2. 磁场的变化当磁场的磁通量发生改变时,导体内部也会产生感应电动势。

磁通量的改变可以通过改变磁场的强度、方向或者导体与磁场之间的相对运动来实现。

这个过程中,导体内部的电子受到力的作用,从而形成感应电流。

三、电磁感应的应用电磁感应的工作原理被广泛应用于各种现代科技领域。

1. 发电机发电机是一种利用电磁感应原理将机械能转化为电能的装置。

发电机是工业生产和生活中常见的设备,通过转动磁场发电机内的线圈,可以产生感应电动势,从而产生电流。

2. 变压器变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的设备。

它由两个或多个相互绝缘的线圈组成,通过磁场的变化实现电能的传递和变换。

3. 感应炉感应炉利用电磁感应的原理将电能转化为热能,被广泛应用于金属熔炼和加热处理等领域。

感应炉的工作原理是通过交变电流在导体内产生感应电流,从而产生高温。

4. 电磁传感器电磁传感器利用电磁感应原理来检测和测量磁场和电流等物理量。

例如,磁力计和电流互感器都是基于电磁感应的原理来实现测量和检测。

五、总结电磁感应作为物理学的基本原理,在现代科技中有着广泛的应用。

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象一、电磁感应的基本概念电磁感应是指在导体周围的磁场发生变化时,导体中会产生电动势的现象。

这个现象是由英国科学家迈克尔·法拉第在1831年发现的,因此也被称为法拉第电磁感应定律。

1.1 感应电动势当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生电动势,这个电动势称为感应电动势。

数学表达式为:[ = - ]其中,( ) 表示感应电动势,( _B ) 表示磁通量,( t ) 表示时间。

负号表示楞次定律,即感应电动势的方向总是阻碍磁通量的变化。

1.2 楞次定律楞次定律是描述感应电动势方向的重要定律。

它指出,感应电动势的方向总是使得其产生的电流所产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。

1.3 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述感应电动势大小的重要定律。

它指出,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,即:[ = N ]其中,( N ) 表示闭合导体回路的匝数。

二、电磁感应现象电磁感应现象是指在电磁感应过程中,导体中会产生电流的现象。

2.1 感应电流的产生当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流。

感应电流的产生遵循楞次定律和法拉第电磁感应定律。

2.2 感应电流的方向根据楞次定律,感应电流的方向总是使得其产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。

2.3 感应电流的大小根据法拉第电磁感应定律,感应电流的大小与感应电动势的大小成正比,与闭合导体回路的电阻成反比。

即:[ I = ]其中,( I ) 表示感应电流,( R ) 表示闭合导体回路的电阻。

三、电磁感应的应用电磁感应现象在生产和生活中有广泛的应用。

3.1 发电机发电机是利用电磁感应现象将机械能转化为电能的装置。

它通过旋转磁场和线圈之间的相对运动,产生感应电动势,从而产生电流。

3.2 变压器变压器是利用电磁感应现象改变电压的装置。

它通过两个或多个线圈之间的互感现象,实现电压的升高或降低。

高中物理教案:电磁感应与电能转换

高中物理教案:电磁感应与电能转换

高中物理教案:电磁感应与电能转换一、电磁感应的基础知识与实验探究1.1 电磁感应的概念和原理电磁感应是指当一个闭合线圈中的磁通量发生变化时,产生感应电动势,并可在电路中产生感应电流。

这是由于磁场的变化引起了周围环路内电荷的运动。

1.2 麦克斯韦-安培定律麦克斯韦-安培定律表明,当沿一个闭合回路观察时,通过该回路的感应电动势与回路内变化的磁通量成正比。

1.3 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了产生在闭合回路中的感应电动势大小与导线切割磁力线数目之间的关系。

根据该定律,在闭合回路中产生的感应电动势大小等于导线切割它所包围的磁通量变化速率乘以负号。

1.4 实验探究:使用直流发电机模型进行观察实验目的:观察并验证麦克斯韦-安培定律和法拉第电磁感应定律。

实验材料:铁芯线圈、磁铁、电源和导线等。

实验步骤:(1)将铁芯线圈放在磁铁上,并连接电源与导线,组成基本的直流发电机模型。

(2)转动磁铁,观察是否在闭合回路中产生感应电流。

实验结果:当磁铁转动时,可以观察到回路中的灯泡亮起或感应电表指针偏转,证明电磁感应现象的存在。

实验原理:通过改变回路内的磁通量大小来产生感应电动势。

二、电能转换方式与能量守恒定律2.1 电能转化为其他形式的能量电能可以通过多种方式转化为其他形式的能量。

例如,利用发电机将机械能转化为电能;利用加热器将电能转化为热能。

2.2 能量守恒定律根据能量守恒定律,系统内的总能量是不会凭空消失或增加的。

在一个封闭系统中,能量可以相互转化、相互传递,但总能量保持不变。

2.3 实验探究:从机械能到电能再到光能实验目的:观察从机械能到电能再到光能的能量转换过程。

实验材料:绕线磁铁、铜线和灯泡等。

实验步骤:(1)将铜线缠绕在磁铁上,形成一个简单的发电机模型。

(2)将灯泡接到发电机的两端。

(3)通过手动转动磁铁,观察灯泡是否亮起。

实验结果:当转动磁铁时,可以观察到灯泡亮起。

这说明机械能被转化为电能,然后再被转化为光能。

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