(完整版)高二物理电磁感应知识点
高二物理电磁感应知识点归纳笔记

高二物理电磁感应知识点归纳笔记一、电磁感应的基本原理电磁感应是指导线在磁场中或磁场变化时所产生的感应电动势。
它是通过法拉第电磁感应定律得到的,该定律阐述了磁场变化引起感应电动势的大小和方向。
1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律表明,当导体回路中的磁通量发生改变时,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,方向遵循右手螺旋定则。
2. 感应电动势的计算感应电动势的计算可以利用法拉第电磁感应定律结合导体回路形状和磁场的特性进行推算。
根据公式E = -ΔΦ/Δt,其中E表示感应电动势,ΔΦ表示磁通量的变化量,Δt表示时间变化量。
二、电磁感应的应用1. 电磁感应与发电原理发电机是利用电磁感应的原理将机械能转化为电能的装置。
通过转子在磁场中不断旋转,产生变动的磁通量,从而感应出电动势,通过导线引出电能。
这种方式广泛应用于发电厂和小型发电装置。
2. 电磁感应与变压器变压器是利用电磁感应原理实现电能的传输和变换的装置。
它通过将交流电的电流通过一组绕组产生变动的磁场,从而感应出另一组绕组中的电动势,实现电压的升降。
三、法拉第电磁感应定律的应用1. 感应电流当导体回路中的磁通量发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,导体回路内会产生感应电动势,从而引起感应电流的产生。
这一原理被广泛应用于感应炉、感应加热等领域。
2. 感应电磁铁感应电磁铁是一种利用电磁感应产生磁力的装置。
当通过绕组的电流变化时,会在磁铁内产生变动的磁场,从而实现磁铁的吸附、推动等功能。
四、涡流和磁阻效应1. 涡流的概念当导体在磁场中运动或磁场变化时,由于导体内自由电荷的运动,会在导体内产生环流,这种环流称为涡流。
2. 涡流的作用与应用涡流能够产生热量,因此被广泛应用于感应加热、焊接等领域。
同时,涡流在电磁制动和电磁悬浮等方面也具有重要的应用价值。
总结:高二物理电磁感应是一个重要的知识点,它涉及到电磁感应的基本原理、应用以及法拉第电磁感应定律的应用。
通过归纳和总结这些知识点,我们可以更好地理解电磁感应的原理和应用,为进一步学习和研究电磁感应奠定坚实的基础。
高中物理-电磁感应知识点汇总

电磁感应1.★电磁感应现象:利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。
(1)产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化,即ΔΦ≠0。
(2)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磁通量发生变化,线路中就有感应电动势。
产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
(3)电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流。
2.磁通量(1)定义:磁感应强度B与垂直磁场方向的面积S的乘积叫做穿过这个面的磁通量,定义式:Φ=BS。
如果面积S与B不垂直,应以B乘以在垂直于磁场方向上的投影面积S′,即Φ=BS′,国际单位:Wb求磁通量时应该是穿过某一面积的磁感线的净条数。
任何一个面都有正、反两个面;磁感线从面的正方向穿入时,穿过该面的磁通量为正。
反之,磁通量为负。
所求磁通量为正、反两面穿入的磁感线的代数和。
3.★楞次定律(1)楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。
(2)对楞次定律的理解①谁阻碍谁---感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量。
②阻碍什么---阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身。
③如何阻碍---原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”。
④阻碍的结果---阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。
(3)楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种:①阻碍原磁通量的变化;②阻碍物体间的相对运动;③阻碍原电流的变化(自感)。
★★★★4.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。
表达式E=nΔΦ/Δt当导体做切割磁感线运动时,其感应电动势的计算公式为E=BLvsinθ。
物理学知识点归纳 电磁感应现象

物理学知识点归纳电磁感应现象物理学知识点归纳-电磁感应现象一、电磁感应定律1、楞次定律:感应电流的流向总要并使他自身所产生的磁通(崔元孙磁通)制约滑动电路中原磁场的变化。
2、法拉第电磁感应定律:导体回路中的感应电动势的大小与穿过该回路的磁通量对时间的变化率成正比。
3、电路中的感应器电量只和磁通量的变化量有关,而与磁通量的变化率(变化快慢)毫无关系。
二、电动势1、崔元孙电场与静电场的区别:a)激发源不同:静电场是由静止的电荷激发,而感生电场由磁场激发;b)性质相同:环路定理说明,静电场就是激进场,崔元孙电场不为激进场;c)电场线不同:静电场的电场线不闭合、不相交(有源场),感生电场的电场线闭合、无头无尾(无源场)。
三、自感与互感1、自感自感系数:仅由线圈的大小、形状、匝数以及周围的磁介质的原产所同意。
自感电动势负号表示自感电动势在电路中起着防抗回路电路变化的作用。
2、互感互感系数:其中表示所激发的磁场在线圈2的全通磁。
互感系数仅由两个线圈的大小、形状、匝数、相对边线以及周围磁介质的原产同意。
其中k为耦合系数,互感电动势:当m为常量时候,当线圈1中的电流变化时,在线圈2中产生的互感电动势。
四、麦克斯韦电磁理论1、表明电场可以由自由电荷和变化和的磁场共同激发。
在任意电场中,通过任意封闭曲面的电位移通量等于封闭曲面内包围的自有电荷的代数和。
2、说明磁场可以由传导电流和变化的电场共同唤起。
磁场就是并无源场。
在任一磁场中通过任一半封闭曲面的磁通量恒为0。
3、它表明了变化磁场和电流之间的电场之间的联系,在任何电场中,电场强度沿任意闭合回路的线积分等于通过这曲线所包围的面积的磁通量的时间变化率的负值。
4、它说明了磁场和电流及变化电场之间的联系,在任何磁场中,磁场强度沿任一滑动电路的线分数等同于通过以为边界的任一曲面的全电流。
高中物理:磁场 电磁感应知识点总结

高中物理:磁场电磁感应知识点总结
一、磁场:
1、磁场定义:磁场是一种能够使磁体产生旋转矩力,使磁性物体运动的空间性质。
2、磁场的表示:磁场的大小和方向可以用一个向量来表示,其中,磁场强度表示磁
场的大小;而磁场方向代表磁场的传输路线。
3、磁场的性质:磁场具有外力的作用,它能够对磁性物体施加力,使磁性物体运动;而非磁性物体则不受磁场的影响。
此外,磁场还可以产生电能,为机器提供动力。
二、电磁感应:
1、电磁感应定义:电磁感应指一种电场中存在的磁场和受磁场作用时产生的动作矩。
2、电磁感应的原理:电磁感应的原理是,当一个磁体在电场中存在时,会产生一个
磁场,当另一个电体接近时,会受到这个磁场的作用,产生一个磁力矩,从而引起电体的
变动。
3、电磁感应在实际应用中的作用:电磁感应是电气技术和电工技术中一种重要的基础,电磁感应在实际应用中主要应用于发电、电机、变压器和直流主动电动机等方面。
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。
电磁感应知识点总结

电磁感应的知识点梳理一、磁通量Φ、磁通量变化∆Φ、磁通量变化率t∆∆Φ对比表二、电磁感应现象与电流磁效应的比较 三、产生感应电动势和感应电流的条件比较四、感应电动势1、在电磁感应现象中产生的电动势叫 ,产生感应电流必存在 ,产生感应电动势的那部分导体相当于 ,如果电路断开时没有电流,但 仍然存在。
2、电路不论闭合与否,只要 切割磁感线,则这部分导体就会产生 ,它相当于一个 。
3、不论电路闭合与否,只要电路中的 发生变化,电路中就产生感应电动势,磁通量发生变化的那部分相当于 。
五、公式n E ∆Φ=与E=BLvsin θ 的区别与联系 六、楞次定律1、电流方向的判定方法23、对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为:①阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化;可理解为。
②阻碍相对运动,可理解为。
③使线圈面积有扩大或缩小趋势;可理解为。
④阻碍原电流的变化。
七、电磁感应中的图像问题1、图像问题2、解决这类问题的基本方法⑴明确图像的种类,是B-t图像还是Φ-t图像、或者E-t图像和I-t图像⑵分析电磁感应的具体过程⑶结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿定律等规律列出函数方程。
⑷根据函数方程,进行数学分析,如斜率及其变化,两轴的截距等。
⑸画图像或判断图像。
八、自感现象:1、自感现象:当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁场不仅在邻近的电路中激发出感应电动势,同样也使_____________激发出感应电动势,这种现象称为_____________.由于自感而产生的感应电动势叫_____________.2、产生原因:3、自感电动势的方向:4、自感电动势的作用:5、自感电动势和自感系数:自感电动势:,式中为电流的变化率,L为自感系数。
自感系数L:自感系数的大小由决定,线圈越长,单位长度的匝数越多,横截面积越大,自感系数,若线圈中加有铁芯,自感系数。
5、通电自感和断电自感比较九、自感涡流例1、如图16-1,平面M 的面积为S ,垂直于匀强磁场B ,求平面M 由此位置出发绕与B 垂直的轴转过600和转过1800时磁通量的变化量。
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一、电磁感应的发现1.“电生磁”的发现奥斯特实验的启迪:丹麦物理学家奥斯特发现电流能使小磁针偏转,即电流的磁效应2.“磁生电”的发现(1)电磁感应现象的发现法拉第根据他的实验,将产生感应电流的原因分成五类:①变化的电流;②变化的磁场;③运动中的恒定电流;④运动中的磁铁;⑤运动中的导线。
(2)电磁感应的发现使人们找到了“磁生电”的条件,开辟了人类的电气化时代。
二、感应电流产生的条件1. 探究实验实验一:导体在磁场中做切割磁感线的运动实验二:通过闭合回路的磁场发生变化2. 感应电流产生的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化时,这个闭合电路中就有感应电流产生三、感应电动势1. 定义:由电磁感应产生的电动势,叫感应电动势。
产生电动势的那部分导体相当于电源。
2. 产生条件:只要穿过电路的磁通量发生变化,无论电路是否闭合,电路中都会有感应电动势。
3. 方向判断:在内电路中,感应电动势的方向是由电源的负极指向电源的正极,跟内电路中的电流的方向一致。
产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
【关键一点】感应电流的产生需要电路闭合,而感应电动势的产生电路不一定需要闭合四、法拉第电磁感应定律1. 定律内容:感应电动势的大小,跟穿过这个电路的磁通量的变化率成正比。
2. 表达式:说明:①式中N为线圈匝数,是磁通量的变化率,注意它与磁通量以及磁通量的变化量的区别。
②E与无关,成正比③在图像中为斜率,所以斜率的意义为感应电动势五、导体切割磁感线时产生的电动势公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度.图中有效长度分别为:甲图:l=cdsin β(容易错算成l=absin β).乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0.丙图:沿v1方向运动时,沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R.六、右手定则1. 内容:将右手手掌伸平,使大拇指与其余并拢的四指垂直,并与手掌在同一平面内,让磁感线从手心穿入,大拇指指向导体运动方向,这时四指的指向就是感应电流的方向,也就是感应电动势的方向2. 适用情况:导体切割磁感线产生感应电流七、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要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
电磁感应基础知识

电磁感应基础知识总结【基础知识梳理】一、电磁感应现象1.磁通量(1)概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积。
(2)公式:①二坠。
(3)单位:1Wb=1T・m2。
(4)物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数。
2.电磁感应现象(1)电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生的现象。
(2)产生感应电流的条件①条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
②特【典例】闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线的运动。
(3)产生电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只产生感应电动势,而不产生感应电流。
(4)能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能。
二、楞次定律1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用范围:适用于一切回路磁通量变化的情况。
(3)楞次定律中“阻碍”的含义£SAAt2.右手定则(1) 内容① 磁感线穿入右手手心。
② 大拇指指向导体运动的方向。
③ 其余四指指向感应电流的方向。
(2) 适用范围:适用于部分导体切割磁感线。
三、法拉第电磁感应定律的理解和应用1.感应电动势(1) 概念:在电磁感应现象中产生的电动势。
(2) 产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关。
⑶方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断。
2.法拉第电磁感应定律⑴内容: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。
A ①(2) 公式:E=njt ,其中n 为线圈匝数。
E(3) 感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路欧姆定律,即1=越。
3.磁通量变化通常有三种方式 (1) 磁感应强度B 不变,垂直于磁场的回路面积发生变化,此时E=nB-(2) 垂直于磁场的回路面积不变,磁感应强度发生变化,此时E=nA^S ,其中普是B —t图象的斜率。
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一、电磁感应现象
1、产生感应电流的条件
感应电流产生的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
以上表述是充分必要条件。
不论什么情况,只要满足电路闭合和磁通量发生变化这两个条件,就必然产生感应电流;反之,只要产生了感应电流,那么电路一定是闭合的,穿过该电路的磁通量也一定发生了变化。
2、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。
但只有当外电路闭合时,电路中才会有电流。
3、关于磁通量变化
在匀强磁场中,磁通量Φ=B∙S∙sinα(α是B与S的夹角),磁通量的变化ΔΦ=Φ2-Φ1有多种形式,主要有:
①S、α不变,B改变,这时ΔΦ=ΔB S sinα
②B、α不变,S改变,这时ΔΦ=ΔS B sinα
③B、S不变,α改变,这时ΔΦ=BS(sinα2-sinα1)
二、楞次定律
1、内容:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.
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”。
A、从“阻碍磁通量变化”的角度来看,无论什么原因,只要使穿过电路的磁通量发生了变化,就一定有感应电动势产生。
B、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。
又由于感应电流是由相对运动引起的,所以只能是机械能转化为电能,因此机械能减少。
磁场力对物体做负功,是阻力,表现出的现象就是“阻碍”相对运动。
C、从“阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象。
自感现象中产生的自感电动势总是阻碍自身电流的变化。
2、实质:能量的转化与守恒.
3、应用:对阻碍的理解:(1)顺口溜“你增我反,你减我同”(2)顺口溜“你退我进,你进我退”即阻碍相对运动的意思。
“你增我反”的意思是如果磁通量增加,则感应电流的磁场方向与原来的磁场方向相反。
“你减我同”的意思是如果磁通量减小,则感应电流的磁场方向与原来的磁场方向相同。
用以判断感应电流的方向,其步骤如下:
1)确定穿过闭合电路的原磁场方向;
2)确定穿过闭合电路的磁通量是如何变化的(增大还是减小);
3)根据楞次定律,确定闭合回路中感应电流的磁场方向;
4)应用安培定则,确定感应电流的方向.
三、法拉第电磁感应定律
1、定律内容:感应电动势大小决定于磁通量的变化率的大小,与穿过这一电路
磁通量的变化率成正比。
A 、决定感应电动势大小因素:穿过这个闭合电路中的磁通量的变化快慢
B 、注意区分磁通量中,磁通量的变化量,磁通量的变化率的不同
φ—磁通量,∆φ—磁通量的变化量,∆∆∆φφφt t
=-21 2、 导体切割磁感线:ε=BLv .
应用该式应注意:
(1)只适于导体切割磁感线的情况,求即时感应电动势(若v 是平均速度则ε为平均值);
(2)B ,L ,v 三者相互垂直;
(3)对公式ε=BLvsin θ中的θ应理解如下:
1)当B ⊥L ,v ⊥L 时,θ为B 和v 间夹角,如图(a );
2)当v ⊥L ,B ⊥v 时,θ为L 和B 间夹角;
3)当B ⊥L ,v ⊥B 时,θ为v 和L 间夹角.
上述1),2),3)三条均反映L 的有效切割长度。
3、 回路闭合
式中ΔΦ为回路中磁通量变化,Δt 为发生这段
变化所需的时间,n 为匝数.
四、自感现象
1、 自感现象是指由于导体本身的电流发生
变、 化而产生的电磁感应现象。
由于线圈(导体)本身电流的变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。
在自感现象中产生感应电动势叫自感电动势。
自感电动势总量阻碍线圈(导体)中原电流的变化。
2、 自感系数简称自感或电感, 它是反映线圈特性的物理量。
线圈越长, 单位长度上的匝数越多, 截面积越大, 它的自感系数就越大。
另外, 有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时要大得多。
自感现象分通电自感和断电自感两种。
3、 自感电动势的大小跟电流变化率成正比t
I L ∆∆=自ε。
L 是线圈的自感系数,是线圈自身性质,线圈越长,单位长度上的匝数越多,截面积越大,有铁芯则线圈的自感系数L 越大。
单位是亨利(H )。
五、主要的计算式
1、 感应电动势大小的计算式:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∆∆∆∆=线圈匝数
————n v
E s t Wb t n E φφ 注:a 、若闭合电路是一个n 匝的线圈,线圈中的总电动势可看作是一个线圈感应电动势的n 倍。
E 是∆t 时间内的平均感应电动势
2、 几种题型
①线圈面积S 不变,磁感应强度均匀变化:E B S t n B t
s =
⋅=⋅∆∆∆∆ ②磁感强度不变,线圈面积均匀变化:E n B S t nB S t ==∆∆∆∆ ③B 、S 均不变,线圈绕过线圈平面内的某一轴转动时,计算式为:
E n
BS BS t nBS t
=-=-cos cos cos cos ϕϕϕϕ2121∆∆ 3、 导体切割磁感线时产生感应电动势大小的计算式 (1). 公式:E Blv B T l m v m s E V =----⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪/ (2). 题型:a 若导体变速切割磁感线,公式中的电动势是该时刻的瞬时感应电动势。
b 若导体不是垂直切割磁感线运动,v 与B 有一夹角,如右图b : E Blv Blv ==1sin θ
c 若导体在磁场中绕着导体上的某一点转动时,导体上各点的线速度不同,不能用E Blv =计算,而应根据法拉第电磁感应定律变成“感应电动势大小等于直线导体在单位时间内切割磁感线的条数”来计算,如下图c: 从图示位置开始计时,经过时间∆t ,导体位置由oa 转到oa1,转过的角度∆∆θω=t ,则导体扫过的面积∆∆∆S l l t ==121222θω 切割的磁感线条数(即磁通量的变化量)
∆∆∆ϕω==B S Bl t 122 单位时间内切割的磁感线条数为:
∆∆∆∆ϕωωt Bl t t Bl ==1212
22,单位时间内切割的磁感线条数(即为磁通量的变化率)等于感应电动势的大小:
即:E t Bl ==∆∆φω12
2
b c
计算时各量单位:B T l m rad s
E V
----⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪ω/
d.转动产生的感应电动势
①转动轴与磁感线平行。
如图d ,磁感应强度为B 的匀强磁场
方向垂直于纸面向外,长L 的金属棒oa 以o 为轴在该平面内以角
速度ω逆时针匀速转动。
求金属棒中的感应电动势。
在应用感应电动势的公式时,必须注意其中的速度v 应该指导线上各点的平均速度,在本题中应该是金属棒中点的速度,因此有2212L B L BL E ωω=⋅=。
②线圈的转动轴与磁感线垂直。
如图,矩形线圈的长、宽分别为L1、L2,所围面积为S ,向右的匀强磁场的磁感应强度为B ,线圈绕图e 示的轴以角速度ω匀速转动。
线圈的ab 、cd 两边切割磁感线,产生的感应电动势相加可得E=BS ω。
如果线圈由n 匝导线绕制而成,则E=nBS ω。
从图16-8示位置开始计时,则感应电动势的瞬时值为e=nBS ωcos ωt 。
该结论与线圈的
形状和转动轴的具体位置无关(但是轴必须与B 垂直)。
实际上,这就是交流发电机发出的交流电的瞬时电动势
公式。
v
d。