【创新设计】2021-2022学年高二物理人教版选修3-2学案：5.2 描述交变电流的物理量

学案1交变电流[目标定位] 1.会观看电流(或电压)的波形图，理解交变电流和直流的概念.2.理解交变电流的产生过程，会分析电动势和电流方向的变化规律.3.知道交变电流的变化规律及表示方法，知道交变电流的瞬时值、峰值的物理含义．一、交变电流[问题设计]1.把图1电路接在干电池的两端时，可以观看到的现象是什么？图1答案当接在干电池两端时，只有一个发光二极管会亮．2．把图中电路接在手摇式发电机两端时，又会观看到怎样的现象？答案当接在手摇式发电机两端时两个发光二极管间或的闪亮，缘由是发电机产生与直流不同的电流，两个发光二极管一会儿接通这一个，一会儿再接通另外一个，电流方向不停地转变．[要点提炼]1．方向随时间做周期性变化的电流叫交变电流，简称沟通．2．方向不随时间变化的电流称为直流．大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流．3．对直流电流和交变电流的区分主要是看电流方向是否变化．二、交变电流的产生[问题设计]图2假定线圈沿逆时针方向匀速转动，如图2甲至丁所示．请分析推断：(1)图中，在线圈由甲转到乙的过程中，AB边中电流向哪个方向流淌？(2)在线圈由丙转到丁的过程中，AB边中电流向哪个方向流淌？(3)当线圈转到什么位置时线圈中没有电流，转到什么位置时线圈中的电流最大？(4)大致画出通过电流表的电流随时间变化的曲线，从E 经过负载流向F的电流记为正，反之为负．在横坐标上标出线圈到达甲、乙、丙、丁几个位置时对应的时刻．答案(1)由B到A(2)由A到B(3)线圈转到甲或丙位置时线圈中没有电流，称为中性面．线圈转到乙或丁位置时线圈中的电流最大．(4)[要点提炼]1．正弦式交变电流的产生：将闭合矩形线圈置于匀强磁场中，并绕垂直磁场方向的轴匀速转动．2．中性面——线圈平面与磁感线垂直时的位置．(1)线圈处于中性面位置时，穿过线圈的Φ最大，但线圈中的电流为零．(2)线圈每次经过中性面时，线圈中感应电流方向都要转变．线圈转动一周，感应电流方向转变两次． 三、交变电流的变化规律 [问题设计]如图3是图2中线圈ABCD 在磁场中绕轴OO ′转动时的截面图．线圈平面从中性面开头转动，角速度为ω.经过时间t ，线圈转过的角度是ωt ，AB 边的线速度v 的方向跟磁感线方向间的夹角也等于ωt .设AB 边长为L 1，BC 边长为L 2，线圈面积S ＝L 1L 2，磁感应强度为B ，则：图3(1)甲、乙、丙中AB 边产生的感应电动势各为多大？ (2)甲、乙、丙中整个线圈中的感应电动势各为多大？(3)若线圈有N 匝，则甲、乙、丙中整个线圈的感应电动势各为多大？ 答案 (1)甲：e AB ＝0乙：e AB ＝BL 1v sin ωt ＝BL 1·L 2ω2sin ωt＝12BL 1L 2ωsin ωt ＝12BSω·sin ωt 丙：e AB ＝BL 1v ＝BL 1·ωL 22＝12BL 1L 2ω＝12BSω(2)整个线圈中的感应电动势由AB 和CD 两部分组成，且e AB ＝e CD ，所以 甲：e ＝0乙：e ＝e AB ＋e CD ＝BSω·sin ωt 丙：e ＝BSω(3)若线圈有N 匝，则相当于N 个完全相同的电源串联，所以 甲：e ＝0乙：e ＝NBSωsin ωt 丙：e ＝NBSω [要点提炼]1．正弦式交变电流瞬时值表达式： (1)当从中性面开头计时：e ＝E m sin_ωt .(2)当从与中性面垂直的位置开头计时：e ＝E m cos_ωt .2．正弦式交变电流的峰值表达式： E m ＝nBSω与线圈的外形及转动轴的位置无关．(填“有关”或“无关”) 3．两个特殊位置：(1)中性面：线圈平面与磁场垂直．Φ为最大，ΔΦΔt 为0，e 为0，i 为0.(填“0”或“最大”)(2)垂直中性面：线圈平面与磁场平行．Φ为0，ΔΦΔt 最大，e 为最大，i 为最大．(填“0”或“最大”)4．正弦式交变电流的图象及应用：(如图4甲、乙所示)或图4从图象中可以解读到以下信息： (1)交变电流的周期T 、峰值I m 或者E m .(2)因线圈在中性面时感应电动势、感应电流均为零，磁通量最大，所以可确定线圈位于中性面的时刻，也可依据电流或者电压的峰值找出线圈平行磁感线的时刻．(3)推断线圈中磁通量Φ最小、最大的时刻及磁通量变化率ΔΦΔt 最大、最小时刻．(4)分析推断i 、e 大小和方向随时间的变化规律．一、交变电流的推断例1 如图所示，属于沟通电的是( )答案 C解析 方向随时间做周期性变化是交变电流最重要的特征．A 、B 、D 三项所示的电流大小随时间做周期性变化，但其方向不变，不是交变电流，它们是直流电．C 选项中电流的大小和方向都随时间做周期性变化，故选C.二、交变电流的产生。

[极品]新课标人教版高中物理选修3-2全套教案[97P]优.选高中物理选修3-2全册教案第一节划时代的发现【教学目标】1.知识与技能（1）知道奥斯特实验、电磁感应现象，（2）了解电生磁和磁生电的发现过程，（3）知道电磁感应和感应电流的定义。

2.过程与方法（1）通过阅读使学生掌握自然现象之间是相互联系和相互转化的；（2）通过学习了解科学家们在探究过程中的失败和贡献，从中学习科学探究的方法和思想。

（3）领悟科学探究中提出问题、观察实验、分析论证、归纳总结等要素在研究物理问题时的重要性3.情感、态度与价值观（1）通过学习阅读培养学生正确的探究自然规律的科学态度和科学精神；（2）领会科学家对自然现象、自然规律的某些猜想在科学发现中的重要性。

（3）以科学家不怕失败、勇敢面对挫折的坚强意志激励自己。

【教学重点】探索电磁感应现象的历史背景；【教学难点】体会人类探究自然规律的科学态度和科学精神【教学方法】讲授【教学过程】（一）奥斯特梦圆“电生磁”到18世纪末，人们开始思考不同自然现象之间的联系，例如：摩擦生热表明了机械运动向热运动转化，而蒸汽机则实现了热运动向机械运动的转化，于是，一些独具慧眼的哲学家如康德等提出了各种自然现象之间的相互联系和转化的思想。

由于受康德哲学与谢林等自然哲学家的哲学思想的影响，坚信自然力是可以相互转化的，长期探索电与磁之间的联系。

1803年奥斯特指出：“物理学将不再是关于运动、热、空气、光、电、磁以及我们所知道的各种现象的零散的罗列，我们将把整个宇宙纳在一个体系中”。

在此思想的指导下，1820年4月奥斯特发现了电流对磁针的作用，即电流的磁效应。

同年7月21日奥斯特又以《关于磁针上电冲突作用的实验》为题发表了他的发现。

这篇短短的论文使欧洲物理学界产生了极大震动，导致了大批实验成果的出现，由此开辟了物理学的新领域──电磁学。

1820年因电流磁效应这一杰出发现获英国皇家学会科普利奖章。

1829年起任哥本哈根工学院院长。

第6讲 电磁感应现象的两类状况[目标定位] 1.知道感生电动势的产生以及与感生电场的联系，会推断感生电动势的方向并计算其大小.2.知道动生电动势的产生以及与洛伦兹力的关系，会推断动生电动势的方向并计算其大小.3.进一步把握E ＝n ΔΦΔt 及E＝Bl v 的区分和联系，会求转动切割时感应电动势的大小.4.求电磁感应中的电荷量问题．一、电磁感应现象中的感生电场1．感生电场：磁场变化时在空间激发的一种电场． 2．感生电动势：由感生电场产生的感应电动势．3．感生电动势中的非静电力：就是感生电场对自由电荷的作用．想一想 1.感生电场的方向与感应电流的方向有什么关系？如何推断感生电场的方向？答案 电流的方向与正电荷移动的方向相同，感生电场的方向与正电荷受力的方向相同，因此，感生电场的方向与感应电流的方向相同．感生电场的方向可以用楞次定律和右手定则判定． 二、电磁感应现象中的洛伦兹力1．成因：导体棒做切割磁感线运动时，导体棒中的自由电荷随棒一起定向运动，并因此受到洛伦兹力． 2．动生电动势：由于导体运动而产生的感应电动势． 3．动生电动势中的非静电力：与洛伦兹力有关．想一想 2.动生电动势的产生与洛伦兹力有关，洛伦兹力做功吗？答案 洛伦兹力不做功，外力通过克服洛伦兹力做功，又经过洛伦兹力对电荷做功，将其他形式的能转化为电能，洛伦兹力起到了桥梁和纽带的作用．一、感生电场问题分析 1．感生电动势图1(1)电场线：如图1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闭合曲线，感生电场是一种涡旋电场．(2)假如空间存在闭合导体，导体中的自由电荷就会在感生电场的作用下做定向运动，产生感应电流，或者说导体中产生了感应电动势． 2．感生电场的方向(1)推断：假定存在闭合环形回路，回路中感应电流的方向就表示感生电场的方向，判定方向要依据实际存在的或假定存在的回路结合楞次定律和右手定则来进行．(2)打算因素：感生电场是否存在仅取决于有无变化的磁场，与是否存在导体及是否存在闭合回路无关． 例1 如图2所示，内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内，有始终径略小于圆环直径的带正电的小球，以速率v 0沿逆时针方向匀速转动(俯视)，若在此空间突然加上方向竖直向上、磁感应强度B 随时间成正比例增加的变化磁场．若运动过程中小球带电荷量不变，那么( )图2A ．小球对玻璃圆环的压力肯定不断增大B ．小球所受的磁场力肯定不断增大C ．小球先沿逆时针方向减速运动，过一段时间后沿顺时针方向加速运动D ．磁场力对小球始终不做功解析 当磁场增加时，会产生顺时针方向的涡旋电场，电场力先对小球做负功使其速度减为零，后对小球做正功使其沿顺时针做加速运动，所以C 正确；磁场力始终与小球运动方向垂直，因此始终对小球不做功，D正确；小球在水平面内沿半径方向受两个力作用：环的挤压力F N 和磁场的洛伦兹力F ，这两个力的合力充当小球做圆周运动的向心力，其中F ＝q v B ，磁场在增加，球速先减小后增大，所以洛伦兹力不肯定总在增大，故B 错；向心力F 向＝m v 2r ，其大小随速度先减小后增大，因此挤压力F N 也不肯定始终增大，故A 错，正确答案为C 、D.答案 CD二、感生电动势与动生电动势的区分感生电动势 动生电动势 产生缘由磁场的变化导体切割磁感线移动电荷的非静电力感生电场对自由电荷的电场力导体中自由电荷所受洛伦兹力沿导体方向的分力 回路中相当于电源的部分处于变化磁场中的线圈部分做切割磁感线运动的导体方向推断 楞次定律右手定则大小计算方法E ＝n ΔΦΔtE ＝Bl v sin θ v ⊥B 时，E ＝Bl v例2 如图3所示，可绕固定轴OO ′转动的正方形线框的边长为L ，不计摩擦和 空气阻力，线框从水平位置由静止释放，到达竖直位置所用的时间为t ，ab 边的速度为v ，设线框始终处在竖直向下、磁感应强度为B 的匀强磁场中，试求：图3(1)这个过程中回路中的感应电动势； (2)到达竖直位置时回路中的感应电动势．解析 (1)线框从水平位置到达竖直位置的过程中回路中的感应电动势E ＝ΔΦΔt ＝BL 2t .(2)线框到达竖直位置时回路中的感应电动势E ′＝BL v . 答案 (1)BL 2t(2)BL v三、电磁感应中的转动切割问题如图4所示，长为l 的金属棒ab ，绕b 端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω匀速转动，磁感应强度为B ，ab 棒所产生的感应电动势E ＝12Bωl 2.图4例3 长为l 的金属棒ab 以a 点为轴在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω做匀速转动，如图5所示，磁感应强度为B ，求：图5(1)ab 棒各点的平均速率； (2)ab 两端的电势差；(3)经时间Δt 金属棒ab 所扫过面积中磁通量为多少？此过程中平均感应电动势多大？ 解析 (1)ab 棒中点的速率 v ＝v a ＋v b 2＝0＋ωl 2＝12ωl(2)ab 两端的电势差：E ＝Bl v ＝12Bl 2ω(3)经时间Δt 金属棒ab 所扫过的扇形面积为ΔS ，则： ΔS ＝12l 2θ＝12l 2ωΔt ，ΔΦ＝B ΔS ＝12Bl 2ωΔt .由法拉第电磁感应定律得： E ＝ΔΦΔt ＝12Bl 2ωΔt Δt ＝12Bl 2ω.答案 (1)12ωl (2)12Bl 2ω (3)12Bl 2ωΔt 12Bl 2ω四、电磁感应中的电荷量问题设感应电动势的平均值为E ，则在Δt 时间内：E ＝n ΔΦΔt ，I ＝E R ，又q ＝I Δt ，所以q ＝n ΔΦR .其中ΔΦ对应某过程磁通量的变化，R 为回路的总电阻，n 为电路中线圈的匝数．留意：求解电路中通过的电荷量时，肯定要用平均感应电动势和平均感应电流计算．例4 如图6甲所示，有一面积为S ＝100 cm 2的金属环，电阻为R ＝0.1 Ω，环中磁场的变化规律如图乙所示，且磁场方向垂直纸面对里，在1～2 s 时间内，通过金属环的电荷量是多少？图6解析 由法拉第电磁感应定律知金属环中产生的平均感应电动势E ＝n ΔΦΔt，由闭合电路欧姆定律知金属环中的感应电流为I ＝E R .通过金属环截面的电荷量q ＝I ·Δt ＝ΔΦR ＝100×10－4×(0.2－0.1)0.1C ＝0.01 C.答案 0.01 C针对训练图7如图7所示，将直径为d ，电阻为R 的闭合金属环从匀强磁场B 中拉出，求这一过程中： (1)磁通量的转变量；(2)通过金属环某一截面的电荷量． 答案 (1)πd 2B 4 (2)πd 2B4R解析 (1)由已知条件得金属环的面积 S ＝π⎝⎛⎭⎫d 22＝πd24，磁通量的转变量ΔΦ＝BS ＝πd 2B4.(2)由法拉第电磁感应定律E ＝ΔΦΔt ，又由于I ＝ER ，q ＝I t ，所以q ＝ΔΦR ＝πd 2B4R.感生电场问题1.如图8所示，内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上，环内有一带负电的小球，整个装置处于竖直向下的磁场中，当磁场突然增加时，小球将( )图8A ．沿顺时针方向运动B ．沿逆时针方向运动C ．在原位置四周往复运动D ．仍旧保持静止状态 答案 A解析 当磁场增加时，由楞次定律知感应电流沿逆时针方向，即感生电场沿逆时针方向，带负电的小球在电场力作用下沿顺时针方向运动．E ＝n ΔΦΔt及E ＝Bl v 的比较应用2．如图9所示，一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路．虚线MN 右侧有磁感应强度为B 的匀强磁场，方向垂直于回路所在的平面．回路以速度v 向右匀速进入磁场，直径CD 始终与MN 垂直．从D 点到达边界开头到C 点进入磁场为止，下列结论正确的是( )图9A ．感应电流方向不变B ．CD 段直导线始终不受安培力C ．感应电动势最大值E m ＝Ba vD ．感应电动势平均值E ＝14πBa v答案 ACD解析 导体切割磁感线产生感应电动势，由右手定则可知，感应电流方向不变，A 正确；感应电动势最大值即切割磁感线等效长度最大时的电动势，故E m ＝Ba v ，C 正确；E ＝ΔΦΔt ，ΔΦ＝B ·12πa 2，Δt ＝2av ，由上式得E ＝14πBa v ，D 正确． 电磁感应中的转动切割问题3．如图10所示，一个半径为r 的铜盘，在磁感应强度为B 的匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO ′匀速转动，磁场方向与盘面垂直，在盘的中心轴与边缘处分别安装电刷．设整个回路电阻为R ，当铜盘匀速转动角速度为ω时，通过电阻的电流为________．图10 答案 Br 2ω2R解析 当铜盘匀速转动时，产生的感应电动势相当于一根导体棒绕其一个端点在磁场中做切割磁感线的圆周运动，产生的电动势为E ＝12Br 2ω所以通过电阻的电流为Br 2ω2R .电磁感应中的电荷量计算4.物理试验中，常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量．如图11所示，探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度．已知线圈的匝数为n ，面积为S ，线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R .若将线圈放在被测匀强磁场中，开头时线圈平面与磁场垂直，现把探测线圈翻转180°，冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q ，由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为( )图11 A.qR S B.qR nS C.qR 2nS D.qR 2S答案 C解析 q ＝I ·Δt ＝E R ·Δt ＝n ΔΦΔt R Δt ＝n ΔΦR ＝n 2BSR ，所以B ＝qR2nS.(时间：60分钟)题组一 感生电场和感生电动势1．如图1所示，一个闭合电路静止于磁场中，由于磁场强弱的变化，而使电路中产生了感应电动势，下列说法中正确的是( )图1A ．磁场变化时，会在空间激发一个电场B ．使电荷定向移动形成电流的力是磁场力C ．使电荷定向移动形成电流的力是电场力D ．以上说法都不对 答案 AC解析 磁场变化时，会在空间产生感生电场，感生电场的电场力使电荷定向移动形成电流，故A 、C 正确． 2．下列说法中正确的是( )A ．感生电场是由变化的磁场产生B ．恒定的磁场也能在四周空间产生感生电场C ．感生电场的方向也同样可以用楞次定律和右手螺旋定则来判定D ．感生电场的电场线是闭合曲线，其方向肯定是沿逆时针方向 答案 AC解析 磁场变化时在空间激发感生电场，其方向与所产生的感应电流方向相同，可由楞次定律和右手螺旋定则推断，A 、C 项正确．3.如图2所示，一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动，当磁感应强度均匀增大时，此粒子的动能将( )图2 A ．不变 B ．增大 C ．削减D ．以上状况都有可能 答案 B解析 当垂直纸面对里的磁场均匀增加时，产生逆时针的涡旋电场，带正电的粒子将受到这个电场对它的电场力作用，而使动能增加，故B 正确．4．如图3甲所示，面积为S ＝1 m 2的导体圆环内通有垂直于圆平面对里的磁场，磁场的磁感应强度B 随时间t 变化的关系如图乙所示(B 取向里方向为正)．以下说法中正确的是( )图3A ．环中产生逆时针方向的感应电流B ．环中产生顺时针方向的感应电流C ．环中产生的感应电动势大小为1 VD ．环中产生的感应电动势大小为2 V 答案 AC解析 由楞次定律可推断，环中产生逆时针方向的感应电流，选项A 正确，B 错误；依据法拉第电磁感应定律，环中产生的感应电动势大小为E ＝ΔB Δt S ＝2－11×1 V ＝1 V ，选项C 正确，D 错误．题组二 动生电动势的理解及计算5．如图4所示，PQRS 为一正方形导线框，它以恒定速度向右进入以MN 为边界的匀强磁场，磁场方向垂直线框平面对里，MN 边界与线框的QR 所在的水平直线成45°角，E 、F 分别是PS 和PQ 的中点．关于线框中的感应电流，正确的说法是( )图4A ．当E 点经过边界MN 时，线框中感应电流最大B ．当P 点经过边界MN 时，线框中感应电流最大C ．当F 点经过边界MN 时，线框中感应电流最大D ．当Q 点经过边界MN 时，线框中感应电流最大 答案 B解析 当P 点经过边界MN 时，切割磁感线的有效长度是SR ，感应电流达到最大．6．如图5所示，平行导轨间的距离为d ，一端跨接一个电阻R .匀强磁场的磁感应强度为B ，方向垂直于平行金属导轨所在的平面，一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置．金属棒与导轨的电阻不计，当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时，通过电阻R 的电流为( )图5 A.Bd v R B.Bd v sin θRC.Bd v cos θRD.Bd v R sin θ答案 D解析 题中B 、l 、v 满足两两垂直的关系，所以E ＝Bl v ，其中l ＝dsin θ，即E ＝Bd v sin θ，故通过电阻R 的电流为Bd vR sin θ，选D. 题组三 电磁感应中的转动切割问题7．夏天将到，在北半球，当我们抬头观看教室内的电风扇时，发觉电风扇正在逆时针转动．金属材质的电风扇示意图如图6所示，由于电磁场的存在，下列关于A 、O 两点的电势及电势差的说法，正确的是( )图6A ．A 点电势比O 点电势高B ．A 点电势比O 点电势低C ．A 点电势和O 点电势相等D ．扇叶长度越短，U AO 的电势差数值越大 答案 A解析 在北半球，地磁场的竖直重量竖直向下，由右手定则可推断OA 中电流方向由O 到A ，再依据在电源内部电流由负极流向正极，可知A 点为正极，电势高，A 对，B 、C 错；由E ＝Bl v 可知D 错．8．如图7所示，均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框，半圆直径与磁场边缘重合；磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里，磁感应强度大小为B 0.使该线框从静止开头绕过圆心O 、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周，在线框中产生感应电流．现使线框保持图中所示位置，磁感应强度大小随时间线性变化．为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流，磁感应强度随时间的变化率ΔBΔt的大小应为( )图7A.4ωB 0πB.2ωB 0πC.ωB 0πD.ωB 02π答案 C解析 设圆的半径为L ，电阻为R ，当线框以角速度ω匀速转动时产生的感应电动势E 1＝12B 0ωL 2.当线框不动，而磁感应强度随时间变化时E 2＝12πL 2ΔB Δt ，由E 1R ＝E 2R 得12B 0ωL 2＝12πL 2ΔB Δt ，即ΔB Δt ＝ωB 0π，故C 项正确．题组四 电磁感应中的电荷量问题9．如图8所示，将一半径为r 的金属圆环在垂直于环面的磁感应强度为B 的匀强磁场中用力握中间成“8”字型，并使上、下两圆半径相等．假如环的电阻为R ，则此过程中流过环的电荷量为( )图8 A.πr 2B RB.πr 2B 2R C ．0 D.3πr 2B 4R答案 B 解析通过环横截面的电荷量只与磁通量的变化量和环的电阻有关，与时间等其他量无关，因此，ΔΦ＝B πr 2－2×B π(r 2)2＝12B πr 2，电荷量q ＝ΔΦR ＝πr 2B 2R.10．如图9所示，空间存在垂直于纸面的匀强磁场，在半径为a 的圆形区域内部及外部，磁场方向相反，磁感应强度的大小均为B .一半径为b (b ＞a )，电阻为R 的圆形导线环放置在纸面内，其圆心与圆形区域的中心重合．当内、外磁场同时由B 均匀地减小到零的过程中，通过导线截面的电量为( )图9A.πB |(b 2－2a 2)|RB.πB (b 2＋2a 2)RC.πB (b 2－a 2)RD.πB (b 2＋a 2)R答案 A解析 开头时穿过导线环向里的磁通量设为正值，Φ1＝B πa 2，向外的磁通量则为负值，Φ2＝－B ·π(b 2－a 2)，总的磁通量为它们的代数和(取确定值)Φ＝B ·π|(b 2－2a 2)|，末态总的磁通量为Φ′＝0，由法拉第电磁感应定律得平均感应电动势为E ＝ΔΦΔt ，通过导线截面的电量为q ＝E R ·Δt ＝πB |(b 2－2a 2)|R，A 项正确．11．金属杆MN 和PQ 间距为l ，MP 间接有电阻R ，磁场如图10所示，磁感应强度为B .金属棒AB 长为2l ，由图示位置以A 为轴，以角速度ω匀速转过90°(顺时针)其他电阻不计，求该过程中；图10(1)R 上的最大电功率； (2)通过R 的电荷量． 答案 (1)4B 2ω2l 4R (2)3Bl 22R解析 AB 转动切割磁感线，且切割长度由l 增至2l 以后AB 离开MN ，电路断开． (1)当B 端恰转至N 时，E 最大．E m ＝B ·2l ·0＋2lω2＝2Bωl 2，P m ＝E 2m R ＝4B 2ω2l 4R(2)AB 由初位置转至B 端恰在N 点的过程中 ΔΦ＝B ·12·l ·2l ·sin 60°＝32Bl 2q ＝I ·Δt ＝ΔΦR ＝3Bl 22R.。

5 电磁感应现象的两类情况目标导航思维脉图1.知道感生电动势和动生电动势的产生机理。

(物理观念)2.能初步解决电磁感应中的动力学问题。

(科学思维)3.能分析计算电磁感应中的功能关系问题。

(科学思维)必备知识·自主学习一、电磁感应现象中的感生电场磁场变化产生了感应电动势,非静电力指的是什么?提示:感生电场对自由电荷的作用。

1.感生电场:英国物理学家麦克斯韦认为:磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的。

2.感生电动势:感生电场产生的感应电动势。

3.感生电动势中的非静电力:感生电场对自由电荷的作用。

二、电磁感应现象中的洛伦兹力1.成因:导体棒做切割磁感线运动时,棒中的自由电荷随棒一起定向运动,并因此受到洛伦兹力。

2.动生电动势:由于导体运动而产生的感应电动势。

3.动生电动势中的非静电力:与洛伦兹力无关。

(1)如果空间不存在闭合电路,变化的磁场周围不会产生感生电场。

(×)(2)处于变化磁场中的导体,其内部自由电荷定向移动,是由于受到感生电场的作用。

(√)(3)感生电场就是感应电动势。

(×)(4)产生动生电动势的非静电力就是自由电荷受到的洛伦兹力。

(×)(5)动生电动势是洛伦兹力对导体中的自由电荷做功而引起的。

(×)关键能力·合作学习知识点一感生电动势和动生电动势感生电动势与动生电动势的比较:感生电动势动生电动势产生原因磁场的变化导体做切割磁感线运动移动电荷的非静电力感生电场对自由电荷的电场力导体中自由电荷所受洛伦兹力沿导体方向的分力回路中相当于电源的部分处于感生电场中的部分线圈做切割磁感线运动的导体方向判断由楞次定律判断通常由右手定则判断,也可由楞次方法定律判断大小计算方法由E=n计算通常由E=B l vsinθ计算,也可由E=n计算情境:如图所示,B增强,那么就会在B的周围产生一个感生电场E。

如果E处空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在电场力的作用下定向移动,而产生感生电流,或者说导体中产生感应电动势。

ot( )b 图152oa ( )tεφmm其次节 描述交变电流的物理量教学目标：（一）学问与技能1．理解什么是交变电流的最大值和有效值，知道它们之间的关系．2．理解交变电流的周期、频率以及它们之间的关系，知道我国生产和生活用电的周期（频率）的大小．（二）过程与方法1、用等效的方法得出描述交变电流的有效值。

2、通过演示试验和例题分析使同学正确理解并把握有效值、最大值的概念。

（三）情感、态度与价值观通过对描述交变电流的物理量的学习，体会描述简洁事物的简洁性，树立科学、严谨的学习和生疏事物的态度。

教学重点：交变电流的有效值．教学难点：对交变电流有效值的理解和相关的计算． 教学方法：复习引导、启发、讲授教学用具：白炽灯，电视机、洗衣机、电冰箱的说明书教学过程：（一）引入新课 （二）新课教学1.描述交变电流变化快慢的物理量(1)．周期：交变电流完成一次周期性变化所需的时间，用T 表示，单位是s ． (2)．频率：1s 内交变电流完成周期性变化的次数，用f 表示，单位是Hz ．二者关系：我国工农业及生活用电的周期为0.02s ，频率为50Hz ，电流方向每秒转变100次． 2.描述交变电流大小的物理量（1）．峰值峰值在实际中有确定的指导意义，全部使用沟通的用电器，其最大耐值应大于其使用的沟通电压的峰值，电容器上的标称电压值是电容器两极间所允许电压的最大值．线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速旋转时，电动势的最大值 ．（2）．瞬时值它是反映不同时刻沟通电的大小和方向，正弦沟通瞬时值表达式为：t e m ωεsin =，t I i m ωsin =.应当留意必需从中性面开头． （３）．有效值定义：使交变电流和恒定电流通过相同阻值的电阻，假如它们在一个周期内产生的热量相等，就把这一恒定电流的电流值I 与电压值U 叫做这一交变电流的电流与电压的有效值． 正弦交变电流的有效值与最大值之间的关系：任何交变电流都有有效值，但上述关系只限于正弦交变电流，对其他形式的交变电流并不适用．沟通用电设备上所标的额定电压和额定电流是有效值；沟通电压表和沟通电流表的示数是有效值；交变电流的数值在无特殊说明时都是指有效值． 有效值与平均值不同 （４）．平均值交变电流的平均值其数值可用 计算．在计算交变电流通过导体产生的焦耳热，做功的电功率以及保险丝的熔断电流时，只能用交变电流的有效值．在计算通过导体某一截面的电量时，只能用交变电流的平均值，3.疑难辨析沟通电的电动势瞬时值和穿过线圈面积的磁通量的变化率成正比。

第3讲试验：传感器的应用[目标定位] 1.理解光控开关、温度报警器的工作原理.2.理解光控开关、温度报警器的灵敏度调整原理.3.会用传感器制作简洁的自动把握设备．1．斯密特触发器：当输入端电压上升到某一值(1.6 V)时，输出端会突然从高电平跳到低电平(0.25 V)，当输入端电压下降到某一值(0.8 V)时，输出端会从低电平跳到高电平(3.4 V)．2．一般二极管：具有单向导电性．3．发光二极管：具有单向导电性，同时还能发光．4．光控开关的工作原理(如图1所示)．图1甲图：白天，光强度较大，光敏电阻R G阻值较小，加在斯密特触发器输入端A的电压较低，则输出端Y输出高电平，发光二极管LED不导通；当天色暗到肯定程度时，R G阻值增大到肯定值，斯密特触发器的输入端A的电压上升到1.6 V，输出端Y突然从高电平跳到低电平，则发光二极管LED导通发光(相当于路灯亮了)，天明后，R G阻值减小，斯密特触发器输入端A电势渐渐降低，降到0.8 V时，输出端Y突然由低电平跳到高电平，二极管LED熄灭．这样就达到了使路灯天明自动熄灭，天暗自动开启的目的．乙图：把握电路原理：天较亮时，光敏电阻R G阻值较小，斯密特触发器输入端A电压较低，则输出端Y输出高电平，线圈中无电流，工作电路不通；天较暗时，光敏电阻R G电阻增大，斯密特触发器输入端A电势上升，当上升到肯定值，输出端Y由高电平突然跳到低电平，有电流通过线圈，电磁继电器工作，接通工作电路，使路灯自动开启；天明后，R G阻值减小，斯密特触发器输入端A电势渐渐降低，降到肯定值，输出端Y突然由低电平跳到高电平，则线圈中不再有电流，则电磁继电器自动切断工作电路的电源，路灯熄灭．一、光控开关电路分析1．斯密特触发器实质是一个具有特殊功能的非门，当A端电势高于1.6 V时，Y端会输出0.25 V的低电势，当A端电势低于0.8 V 时，Y端会输出3.4 V的高电势．2．电路分析(1)电磁继电器的工作原理由于集成电路允许通过的电流较小，要用白炽灯泡仿照路灯，就要使用继电器来启闭另外的供电电路．如图2所示，图中虚线框内即为电磁继电器J，D为动触点，E为静触点．当线圈A中通电时，铁芯中产生磁场，吸引衔铁B向下运动，从而带动动触点D向下与静触点E接触，将工作电路接通，当线圈A中电流为零时，电磁铁失去磁性，衔铁B在弹簧作用下被拉起，动触点D与静触点E分别，自动切断工作电路．图2(2)把握电路的原理天较亮时，光敏电阻R G阻值较小，斯密特触发器输入端A电势较低，则输出端Y输出高电平，线圈中无电流，工作电路不通；天较暗时，光敏电阻R G电阻增大，斯密特触发器输入端A电势上升，当上升到肯定值，输出端Y由高电平突然跳到低电平，有电流通过线圈A，电磁继电器工作，接通工作电路，使路灯自动开启；天明后，R G阻值减小，斯密特触发器输入端A电势渐渐降低，降到肯定值，输出端Y突然由低电平跳到高电平，则线圈A中不再有电流，则电磁继电器自动切断工作电路的电源，路灯熄灭．例1如图3所示为一个规律电平检测电路，A与被测点相接，则()图3A．A为低电平，LED发光B．A为高电平，LED发光C．A为低电平，LED不发光D．A为高电平，LED不发光解析A为低电平常，Y为高电平，LED的电压小，不发光；A为高电平常，Y为低电平，LED的电压大，发光，故B、C正确．答案BC针对训练1如图4所示的光控电路，用发光二极管LED仿照路灯，R G为光敏电阻，R1的最大电阻为51 kΩ，R2为330 Ω.白天，光的强度较大，光敏电阻R G的电阻值较________，加在斯密特触发器A端的电压较________，则输出端Y输出高电平，发光二极管LED________(填“导通”或“不导通”)；当天色暗到肯定程度时，R G的阻值增大到肯定值，斯密特触发器输入端A的电压上升到某个值(1.6 V)，输出端Y突然从高电平跳到低电平，则发光二极管LED________(填“导通”或“不导通”)，这样就达到了使路灯白天熄灭，天暗自动开启的目的．图4答案小低不导通导通解析白天，光照强度较大，光敏电阻R G的电阻值较小，加在斯密特触发器A端的电压较低，则输出端Y 输出高电平(电平指某个端点与“地”之间的电压)，发光二极管LED不导通；当天色暗到肯定程度时，R G阻值增大到肯定值，斯密特触发器的输入端A的电压上升到某个值(1.6 V)时，输出端Y会突然从高电平跳到低电平，则发光二极管LED导通发光(相当于路灯亮了)，这样就达到了使路灯白天熄灭，天暗自动开启的目的．二、温度报警器电路分析1．电路组成斯密特触发器、热敏电阻、蜂鸣器、滑动变阻器，连接如图5所示．图52．工作原理常温下，调整R1的阻值使斯密特触发器的输入端A处于低电平，则输出端Y处于高电平，无电流通过蜂鸣器，蜂鸣器不发声；当温度上升时，热敏电阻R T阻值减小，斯密特触发器输入端A电势上升，当达到某一值(高电平)，其输出端由高电平跳到低电平，蜂鸣器通电，从而发出报警声，R1的阻值不同，则报警温度不同．3．报警温度调整要使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警，应减小R1的阻值，R1阻值越小，要使斯密特触发器输入端达到高电平，则热敏电阻阻值要求越小，即温度越高．例2温度报警器电路如图6所示，常温下，调整________的阻值使斯密特触发器的输入端A处于低电平，则输出端Y处于高电平，无电流通过蜂鸣器，蜂鸣器不发声；当温度上升时，热敏电阻R T阻值______，斯密特触发器的输入端A电势______，当达到某一值(高电平)时，其输出端由高电平跳到低电平，蜂鸣器通电，从而发出报警声．R1的阻值不同，则报警温度不同．图6解析常温下，调整R1的阻值使斯密特触发器的输入端A处于低电平，则输出端Y处于高电平，无电流通过蜂鸣器，蜂鸣器不发声；当温度上升时，热敏电阻R T阻值减小，斯密特触发器输入端A电势上升，当达到某一值(高电平)时，其输出端由高电平跳到低电平，蜂鸣器通电，从而发出警报声，R1的阻值不同，报警温度不同．答案R1减小上升针对训练2如图7所示，是一个火警报警装置的规律电路图．R T是一个热敏电阻，低温时电阻值很大，高温时电阻值很小，R是一个阻值较小的分压电阻．图7(1)要做到低温时电铃不响，火警时产生高温，电铃响起，在图中虚线处应接入怎样的元件？(2)为什么温度高时电铃会被接通？(3)为了提高该电路的灵敏度，即报警温度调得稍低些，R的值应大一些还是小一些？答案见解析解析(1)温度较低时R T的阻值很大，R比R T小得多，因此P、X之间电压较大．要求此时电铃不响，表明输出给电铃的电压应当较小，输入与输出相反，可见虚线处元件应是“非”门．(2)高温时R T的阻值减小，P、X之间电压降低，输入低电压时，从“非”门输出的是高电压，电铃响起．(3)由前面分析可知，若R较大，由于它的分压作用，R T两端的电压降低，则外界温度不太高时，就能使P、X之间电压降到低电压输入，电铃就能发声，因此R较大时，反应较灵敏．三、自动把握电路的分析与设计例3如图8所示，某小型电磁继电器，其中L为含铁芯的线圈．P为可绕O点转动的铁片，K为弹簧，S 为一对触头，A、B、C、D为四个接线柱．电磁继电器与传感器协作，可完成自动把握的要求，其工作方式是()图8A．A与B接信号电压，C与D跟被控电路串联B．A与B接信号电压，C与D跟被控电路并联C．C与D接信号电压，A与B跟被控电路串联D．C与D接信号电压，A与B跟被控电路并联解析A、B接电磁继电器的线圈，所以A、B应接信号电压，线圈电流随信号电压变化使电磁继电器相吸或释放，从而使C、D接通或断开，进而起到把握作用，故正确答案为A.答案A光控开关电路分析1．光敏电阻在各种自动扮装置中有很多应用，其中就可用于街道路灯的自动把握开关，如图9所示为模拟电路，其中A为光敏电阻，B为电磁继电器，C为照明电路，D为路灯，请连成正确的电路，达到日出灯熄、日落灯亮的效果．图9答案见解析图解析电路连接如图所示．当天亮时，光线照射光敏电阻A，其阻值快速减小，把握回路电流增大，电磁继电器B工作，吸下衔铁使触点断开，路灯熄灭．当夜晚降落，光线变暗，光敏电阻A的阻值增大，把握回路电流减小，弹簧将衔铁拉起，触点接通，路灯点亮．自动把握电路的分析与设计2.某仪器内部电路如图10所示，其中M是一个质量较大的金属块，左、右两端分别与金属丝制作的弹簧相连，并套在光滑水平细杆上，a、b、c三块金属片间隙很小(b固定在金属块上)，当金属块处于平衡状态时，两根弹簧均处于原长状态，若将该仪器固定在一辆汽车上，下列说法中正确的是()图10A．当汽车加速前进时，甲灯亮B．当汽车加速前进时，乙灯亮C．当汽车刹车时，乙灯亮D．当汽车刹车时，甲、乙两灯均不亮答案B解析当汽车向右加速时，M向左移动，与a接触，乙灯亮；当汽车刹车时，M向右移动，与c接触，甲灯亮．3．如图11所示是自动水位报警的示意图，其中继电器的线圈通过电流时，磁铁吸引衔铁1，使它与触头3断开，与触头2接触．若要求水位正常时绿灯亮，高出肯定水位时红灯亮，现有红、绿灯泡各一个，红灯泡应安在________位置，绿灯泡应安在________位置(填“A”或“B”)．图11答案B A解析水位较低时，线圈中没有电流，衔铁1与触头3接触，这时应绿灯亮，所以绿灯泡应安在A位置，当高出肯定水位时，线圈中有电流，磁铁吸引衔铁1，使它与触头3断开，与触头2接触，这时应红灯亮，所以红灯泡应安在B位置．(时间：60分钟)题组一光控开关电路分析1．规律电路在电子线路中有着重要的应用．某同学利用“非”门电路设计了一个路灯自动把握门电路．天黑了，让路灯自动接通；天亮了，让路灯自动熄灭．图1中R G是一个光敏电阻，当有光线照射时，光敏电阻的阻值会明显减小．R是可调电阻，起分压作用．“非”门电路能将输入的高压信号转变为低压信号，或将低压信号转变为高压信号，J为路灯总开关把握电路，它在获得高电压时才启动(图中未画出路灯电路)．图1(1)当天黑时，R G的阻值变________，“非”门电路获得________电压，J得到________电压．(填“大”、“小”或“高”、“低”)(2)假如路灯开关自动接通时天色还比较亮，现要调整自动把握装置，使得它在天色较暗时才会自动接通开关，应将R的阻值调________(填“大”或“小”)一些．答案(1)大低高(2)大解析(1)天黑时，光线减弱，光敏电阻R G的阻值变大，A端输入低电压，Y端输出高电压，J得到高电压，开头把握路灯工作．(2)假如路灯开关自动接通时天色还比较亮，应将R的阻值调大，使A端输入电压较高，当天色较暗时，R G的电阻变大，A端的电压降低，Y端的电压上升，J得到高电压，开头把握路灯工作．2．把蜂鸣器、光敏电阻、干簧管继电器开关、电源按如图2甲所示电路连接，制成光电报警装置．当报警器有光照射时，蜂鸣器发声，当没有光照或者光照很弱时，蜂鸣器不发声．①光敏电阻：光敏电阻受光照射后，阻值会变小．②干簧管继电器开关：由干簧管和绕在干簧管外的线圈组成，如图乙所示，当线圈中有肯定的电流时，线圈产生的磁场使密封在干簧管内的两个铁质簧片磁化，两个簧片在磁力作用下由原来的分别状态变成闭合状态．当线圈中没有电流或者电流很微弱时，磁场消逝，簧片在弹力的作用下回复到分别状态．试说明光电报警器的工作原理．图2答案当报警器有光照射时，光敏电阻阻值减小，电路中电流增大，线圈产生的磁场使密封在干簧管内的两个铁质簧片磁化，两个簧片由原来的分别状态变成闭合状态，蜂鸣器电路接通，蜂鸣器发声；反之，当没有光照射或光照很微弱时，光敏电阻阻值很大，电路中的电流很小，干簧管内的两个铁质簧片处于分别状态，连接蜂鸣器的电路断开，蜂鸣器不发声．题组二温控开关电路分析3．如图3所示为用热敏电阻R和继电器L等组成的一个简洁的恒温把握电路，其中热敏电阻的阻值会随温度的上升而减小．电源甲与继电器、热敏电阻等组成把握电路，电源乙与恒温箱加热器(图中未画出)相连接．则()图3A．当温度降低到某一数值，衔铁P将会被吸下B．当温度上升到某一数值，衔铁P将会被吸下C．工作时，应当把恒温箱内的加热器接在C、D端D．工作时，应当把恒温箱内的加热器接在A、C端答案B解析当温度降低到某一数值，热敏电阻R的阻值增大，电路中电流减小，继电器L对衔铁P吸引力减小，P将不会被吸下，故A错误．当温度上升到某一数值，热敏电阻R的阻值减小，电路中电流增大，继电器L 对衔铁P吸引力增大，P将会被吸下，故B正确．恒温箱内温度高到肯定数值后，应与电源断开停止加热，由以上分析可知，温度上升后，A、B端断开，所以工作时，应当把恒温箱内的加热器接在A、B端，故C、D错误．4．如图4所示为一自动把握温度的电路，请说明其工作原理．图4答案见解析解析当开关P在弹簧拉力作用下拉到上面与a接触时，电热丝工作；随着温度上升，热敏电阻温度上升，阻值减小，通过电磁铁的电流增大，电磁铁磁性增加到肯定程度时把P吸到b，电热丝停止工作，指示灯亮．题组三自动把握电路的分析与设计5．如图5所示，全自动洗衣机中的排水阀是由程序把握器把握其动作的，当进行排水和脱水工序时，把握铁芯1的线圈通电，使铁芯2运动，从而牵引排水阀的阀门排解污水．以下说法中正确的是()图5A．若输入的把握电流由a流入，由b流出，则铁芯2中A端为N极，B端为S极B．若输入的把握电流由a流入，由b流出，则铁芯2中A端为S极，B端为N极C．若a、b处输入交变电流，铁芯2不能被吸入线圈中D．若a、b处输入交变电流，铁芯2仍能被吸入线圈中答案AD解析铁芯被通电螺线管磁化．6．某同学设计的家庭电路爱护装置如图6所示，铁芯左侧线圈L1由火线和零线并行绕成．当右侧线圈L2中产生电流时，电流经放大器放大后，使电磁铁吸起铁质开关K，从而切断家庭电路．仅考虑L1在铁芯中产生的磁场，下列说法正确的有()图6A．家庭电路正常工作时，L2中的磁通量为零B．家庭电路中使用的电器增多时，L2中的磁通量不变C．家庭电路发生短路时，开关K将被电磁铁吸起D．地面上的人接触火线发生触电时，开关K将被电磁铁吸起答案ABD解析由于零线、火线中电流方向相反，产生的磁场方向相反，所以家庭电路正常工作时，L2中的磁通量为零，选项A正确；家庭电路短路和用电器增多时均不会引起L2的磁通量的变化，选项B正确，C错误；地面上的人接触火线发生触电时，线圈L1中磁场变化引起L2中磁通量的变化，产生感应电流，吸起K，切断家庭电路，选项D正确．7．如图7是一种防汛报警器的原理图，S是触点开关，B是一个漏斗形的竹片圆筒，里面有浮子A，请你说明这种报警器的工作原理．图7答案见解析解析由题图可以看出，水面上升时，浮子A在漏斗形的竹片圆筒内上浮，顶起金属板．当水面上升达到警戒水位时，使触点开关S闭合，电磁铁电路连通，电磁铁通电有磁性，吸下衔铁使报警电路的触点开关闭合，灯亮发出防汛警报．。

学案2描述交变电流的物理量[目标定位] 1.把握交变电流的周期、频率、线圈转动角速度三者之间的关系.2.能理解电流的有效值是与热效应有关的量，而平均值只是简洁意义的平均.3.把握交变电流有效值与峰值的关系，会进行有效值的计算．一、周期频率相位[问题设计]1.如图1所示，这个交变电流的周期是多少？频率是多少？图1答案周期T＝0.02 s；频率f＝50 Hz.2．如图2所示，甲、乙两沟通电，什么量相同，什么量不同？试写出两沟通电的表达式．图2答案它们的周期相等，但不能同时达到最大值，或者说它们的相位不同．甲、乙两沟通电的表达式分别为：u甲＝E m sin ωt；u乙＝E m sin (ωt＋φ)．[要点提炼]1．周期(T)：交变电流完成一次周期性变化所需的时间，用T表示，单位是秒．2．频率(f)：交变电流在1_s内完成周期性变化的次数，用f 表示，单位是赫兹，符号是Hz.3．转速(n)：线圈单位时间(1 s或1 min)转过的圈数，单位是r/s或r/min.4．各物理量之间的关系：f＝1T，ω＝2πT＝2πf，ω＝2πn(n的单位为r/s)．5．沟通电的表达式e＝E m sin_(ωt＋φ)，其中“ωt＋φ”叫做交变电流的相位，φ是t＝0时的相位，叫做交变电流的初相位．6．我国电网中交变电流的周期是0.02_s，频率是50 Hz.二、峰值和有效值[问题设计]1．图3是通过一个R＝1 Ω的电阻的电流i随时间变化的曲线．这个电流不是恒定电流．图3(1)怎样计算1 s内电阻R中产生的热量？(2)假如有一个大小、方向都不变的恒定电流通过这个电阻R，也能在1 s内产生同样的热，这个电流是多大？答案(1)Q＝I21Rt1＋I22Rt2＝42×1×0.5 J＋22×1×0.5 J＝10 J(2)由Q＝I2Rt得I＝QRt＝101×1A＝10 A2．某沟通电压瞬时值表达式u＝62sin (100πt) V，把标有“6 V,2 W”的小灯泡接在此电源上会不会被烧坏？把标有6 V的电容器接在此电源上会不会被击穿？答案小灯泡不会被烧坏，沟通电压瞬时值表达式u＝62sin (100πt) V中6 2 V是最大值，其有效值为6 V，而标有“6 V,2 W”的小灯泡中的6 V是有效值．电容器会被击穿．[要点提炼]1．峰值：也叫最大值，它是全部瞬时值中的最大值．(1)当线圈平面跟磁感线平行时，沟通电动势最大，E m＝nBSω(转轴垂直于磁感线)．(2)电容器接在沟通电路中，交变电压的最大值不能超过电容器的耐压值．2．有效值：让沟通与恒定电流分别通过大小相同的电阻，假如在交变电流的一个周期内它们产生的热量相等，我们就把这个恒定电流的电流值I、电压值U叫做这个沟通电的有效值．计算时要留意三同：“相同电阻”上、“一个周期”内、产生“相同热量”．3．正弦式交变电流的有效值I、U与峰值I m、U m的关系：I＝I m2，U＝U m2.留意：非正弦式交变电流的有效值只能依据电流的热效应计算.4．有效值的应用(1)计算与电流热效应有关的量(如功率、热量)要用有效值．(2)沟通电表的测量值，电气设备标注的额定电压、额定电流以及通常提到的沟通电的数值都指有效值．5．平均值的应用计算通过导体某一截面的电荷量时，只能用交变电流的平均值，即q＝I·Δt＝ERΔt＝nΔΦR.一、对描述交变电流物理量的生疏例1一正弦沟通电的电压随时间变化的规律如图4所示，由图可知()图4A．该沟通电的电压的有效值为100 VB．该沟通电的频率为25 HzC．该沟通电压瞬时值的表达式为u＝100sin (25t) VD．并联在该电压两端的电压表指针不停摇摆解析依据题图可知该交变电流电压的最大值为100 V，周期为4×10－2 s，所以频率为25 Hz，A错，B对；而ω＝2πf＝50π rad/s，所以u＝100sin (50πt) V，C错；沟通电压表的示数为沟通电的有效值而不是瞬时值，不随时间变化，D错．答案B二、正弦式交变电流有效值的计算例2一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图5甲所示．已知发电机线圈内阻为5.0 Ω，外接一只电阻为95.0 Ω的灯泡，如图乙所示，则()图5A ．电压表的示数为220 VB．电路中的电流方向每秒钟转变50次C．灯泡实际消耗的功率为484 WD．发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J解析电压表示数为灯泡两端电压的有效值，由题图知电动势的最大值E m＝220 2 V，有效值E＝220 V，灯泡两端电压U＝RER＋r＝209 V，A错；由题图甲知T＝0.02 s，一个周期内电流方向变化两次，可知1 s内电流方向变化100次，B错；灯泡的实际功率P＝U2R＝209295W＝459.8 W，C错；电流的有效值I＝ER＋r＝2.2 A，发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为Q r＝I2rt＝2.22×5×1 J＝24.2 J．D对．答案D三、非正弦式交变电流有效值的计算例3如图6所示是一交变电流随时间变化的图象，求此交变电流的有效值．图6解析设该交变电流的有效值为I′，直流电的电流强度为I，让该交变电流和直流电分别通过同一电阻(阻值为R)，在一个周期(T＝0.2 s)内，该交变电流产生的热量：Q′＝I21Rt1＋I22Rt2＝(42)2R×0.1＋(－32)2R×0.1＝5R在一个周期内直流电通过该电阻产生的热量Q＝I2RT＝0.2I2R.由Q＝Q′得，0.2I2R＝5R，解得I＝5 A，即此交变电流的有效值I′＝I＝5 A答案 5 A四、峰值、有效值、瞬时值、平均值的区分应用例4在水平方向的匀强磁场中，有一正方形闭合线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动，已知线圈的匝数为n＝100匝，边长为20 cm，电阻为10 Ω，转动频率f＝50 Hz，磁场的磁感应强度为0.5 T，求：(1)外力驱动线圈转动的功率．(2)转至线圈平面与中性面的夹角为30°时，线圈产生的感应电动势及感应电流的大小．(3)线圈由中性面转至与中性面成30°夹角的过程中，通过线圈横截面的电荷量．解析(1)线圈中交变电动势的最大值E m＝nBSω＝100×0.5×(0.2)2×2π×50 V＝628 V.交变电动势的有效值E＝E m2＝314 2 V.外力驱动线圈转动的功率与线圈中交变电流的功率相等．。

第3讲楞次定律[目标定位] 1.理解楞次定律的内容，并应用楞次定律判定感应电流的方向.2.通过试验探究，感受楞次定律的试验推导过程，渐渐培育自己观看试验，分析、归纳、总结物理规律的力量.3.把握右手定则，并理解右手定则实际上是楞次定律的一种表现形式．一、探究感应电流的方向1．试验探究将螺线管与电流表组成闭合回路，分别将N极、S极插入、抽出线圈，如图1所示，记录感应电流方向如下：图12．分析操作方法内容甲乙丙丁N极向下插入线圈N极向上抽出线圈S极向下插入线圈S极向上抽出线圈原来磁场的方向向下向下向上向上原来磁场的磁通量变化增大减小增大减小感应电流方向逆时针(俯视)顺时针(俯视)顺时针(俯视)逆时针(俯视)感应电流的磁场方向向上向下向下向上原磁场与感应电流的关系相反相同相反相同想一想比较甲、丙两种状况说明什么？比较乙、丁两种状况说明什么？什么状况下感应电流的磁场方向与原磁场的方向相反？什么时候相同？答案甲、丙两种状况下，磁通量都增大，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反；乙、丁两种状况下，磁通量都减小，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同．二、楞次定律当线圈内磁通量增加时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，阻碍磁通量的增加；当线圈内磁通量削减时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同，阻碍磁通量的削减．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．三、右手定则1．使用范围：判定导线切割磁感线运动时感应电流的方向．2．使用方法：伸开右手，使拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心进入，并使拇指指向导线运动的方向，这时四指所指的方向就是感应电流的方向.一、楞次定律中阻碍的含义1．谁在阻碍？起阻碍作用的是感应电流的磁场．2．阻碍什么？感应电流的磁场阻碍的是引起感应电流的磁通量的变化，而不是阻碍原磁场，也不是阻碍原磁通量．3．如何阻碍？当引起感应电流的磁通量(原磁通量)增加时，感应电流的磁场方向就与原磁场方向相反，感应电流的磁场“抵制”原磁通量的增加；原磁通量减小时，感应电流的磁场方向就与原磁场的方向相同，感应电流的磁场“补偿”原磁通量的削减，即“增反减同”．4．结果如何？阻碍并不是阻挡，只是延缓了磁通量的变化，这种变化将连续进行．5．从相对运动的角度看，感应电流的磁场对原磁场的作用是阻碍相对运动．如图1所示，甲图中螺线管上端为N极，下端为S极，感应电流对磁铁的靠近起阻碍作用；图乙中螺线管上端为S极，下端为N极，感应电流阻碍磁铁的远离．例1关于楞次定律，下列说法中正确的是()A．感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增加B．感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱C．感应电流的磁场总是和原磁场方向相反D．感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化解析楞次定律的内容：感应电流具有这样的方向，感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，故选D.答案D二、楞次定律的应用应用楞次定律推断感应电流方向的步骤：(1)明确争辩对象是哪一个闭合电路；(2)确定原磁场的方向；(3)明确闭合回路中磁通量变化的状况；(4)应用楞次定律的“增反减同”，确定感应电流的磁场的方向；(5)应用安培定则，确定感应电流的方向．例2图2如图2所示，试判定当开关S闭合和断开瞬间，线圈ABCD中的感应电流方向．解析当S闭合的瞬间：穿过回路的磁场是电流I产生的磁场，方向垂直纸面对外(如图所示)，且磁通量增大；由楞次定律知感应电流磁场方向应和B原相反，即垂直纸面对里；由安培定则判知线圈ABCD中感应电流方向是A→D→C→B→A.当S断开时：穿过回路的原磁场仍是电流I产生的磁场，方向垂直纸面对外，且磁通量减小；由楞次定律得知感应电流磁场方向应和B原相同，即垂直纸面对外；由安培定则判知感应电流方向是A→B→C→D→A.答案S闭合时，感应电流方向为A→D→C→B→A；S断开时，感应电流方向为A→B→C→D→A.针对训练1某磁场磁感线如图3所示，有一铜线圈自图示A处落至B处，在下落过程中，自上向下看，线圈中感应电流的方向是()图3A．始终顺时针B．始终逆时针C．先顺时针再逆时针D．先逆时针再顺时针答案C解析自A落至图示位置时，穿过线圈的磁通量增加，磁场方向向上，则感应电流的磁场方向与之相反，即向下，故可由安培定则推断出线圈中感应电流的方向为顺时针；自图示位置落至B点时，穿过线圈的磁通量削减，磁场方向向上，则感应电流的磁场方向与之相同，即向上，故可由安培定则推断出线圈中感应电流的方向为逆时针，选C.三、右手定则的应用1．导体运动切割磁感线产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例，所以右手定则是楞次定律的特例．(1)楞次定律适用于各种电磁感应现象，对于磁感应强度B随时间t变化而产生的电磁感应现象较便利．(2)右手定则只适用于导体做切割磁感线运动的状况．2．当切割磁感线时四指的指向就是感应电流的方向，即感应电动势的方向(留意等效电源的正负极)．例3下图表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景，其中能产生由a到b的感应电流的是()解析由右手定则判知，A中感应电流方向为a→b，B、C、D中均为b→a.答案A针对训练2如图4所示，一个有界匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面对外，一个矩形闭合导线框abcd，沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右)，则()图4A．导线框进入磁场时，感应电流方向为a→b→c→d→aB．导线框离开磁场时，感应电流方向为a→d→c→b→aC．导线框离开磁场时，受到的安培力方向水平向右D．导线框进入磁场时，受到的安培力方向水平向左答案D解析依据右手定则可知导线框进入磁场时，感应电流方向为a→d→c→b→a，离开磁场时感应电流为a→b→c→d→a，所以A、B均错误，再依据左手定则知，C错误，D正确．楞次定律的应用1.如图5所示，闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁，磁铁的N极向下但未插入线圈内部．当磁铁向下运动时()图5A．线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互吸引B．线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互排斥C．线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互吸引D．线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互排斥答案B解析由增反减同，N极向下运动，原磁通量增加，感应电流磁场方向与原磁场方向相反，由安培定则知感应电流方向与图中箭头方向相同，由来拒去留，知磁铁与线圈相互排斥，故B正确．2.如图6所示，通电直导线L和平行直导线放置的闭合导体框abcd，当通电导线L运动时，以下说法正确的是()图6A．当导线L向左平移时，导体框abcd中感应电流的方向为abcdaB．当导线L向左平移时，导体框abcd中感应电流的方向为adcbaC．当导线L向右平移时，导体框abcd中感应电流的方向为abcdaD．当导线L向右平移时，导体框abcd中感应电流的方向为adcba答案AD解析当导线L向左平移时，闭合导体框abcd中磁场减弱，磁通量削减，abcd回路中产生的感应电流的磁场将阻碍磁通量的削减，由于导线L在abcd中磁场方向垂直纸面对里，所以abcd中感应电流的磁场方向应为垂直纸面对里，由安培定则可知感应电流的方向为abcda，选项A正确；当导线L向右平移时，闭合电路abcd中磁场增加，磁通量增加，abcd回路中产生的感应电流的磁场将阻碍磁通量的增加，可知感应电流的磁场为垂直纸面对外，再由安培定则可知感应电流的方向为adcba，选项D正确．右手定则的应用3．如图7所示，匀强磁场与圆形导体环所在平面垂直，导体ef与环接触良好，当ef向右匀速运动时()图7A．圆环中磁通量不变，环上无感应电流产生B．整个环中有顺时针方向的电流C．整个环中有逆时针方向的电流D．环的右侧有逆时针方向的电流，环的左侧有顺时针方向的电流答案D解析由右手定则知ef上的电流由e→f，故右侧的电流方向为逆时针，左侧的电流方向为顺时针，选D. 4.如图8所示，光滑平行金属导轨PP′和QQ′都处于同一水平面内，P和Q之间连接一电阻R，整个装置处于竖直向下的匀强磁场中，现在垂直于导轨放置一根导体棒MN，用一水平向右的力F拉动导体棒MN，以下关于导体棒MN中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是()图8A．感应电流方向是N→MB．感应电流方向是M→NC．安培力方向水平向左D．安培力方向水平向右答案AC解析方法1：由右手定则知，MN中感应电流方向是N→M，再由左手定则可判知，MN所受安培力方向垂直导体棒水平向左．方法2：由楞次定律知，本题中感应电流是由于MN相对于磁场向右运动引起的，则安培力必定阻碍这种相对运动，由安培力方向既垂直于电流方向又垂直于磁场方向可判知，MN所受安培力方向垂直于MN水平向左，再由右手定则，推断出感应电流的方向是N→M.故选A、C.(时间：60分钟)题组一对楞次定律的理解和应用1．依据楞次定律知，感应电流的磁场肯定是()A．阻碍引起感应电流的磁通量B．与引起感应电流的磁场方向相反C．阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化D．与引起感应电流的磁场方向相同答案C解析感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化．2.某试验小组用如图1所示的试验装置来验证楞次定律．当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时，通过电流计的感应电流的方向是()图1A．a→G→bB．先a→G→b，后b→G→aC．b→G→aD．先b→G→a，后a→G→b答案D解析条形磁铁进入线圈的过程中：①确定原磁场的方向：条形磁铁在穿入线圈的过程中，磁场方向向下．②明确闭合回路中磁通量变化的状况：向下的磁通量增加．③由楞次定律的“增反减同”可知：线圈中的感应电流产生的磁场方向向上．④应用安培定则可以推断感应电流的方向为逆时针(俯视)，即：电流的方向从b→G→a.同理可以推断出条形磁铁穿出线圈的过程中，向下的磁通量减小，由楞次定律可得：线圈中将产生顺时针的感应电流(俯视)，即：电流的方向从a→G→b.3.如图2所示，金属环所在区域存在着匀强磁场，磁场方向垂直纸面对里．当磁感应强度渐渐增大时，内、外金属环中感应电流的方向为()图2A．外环顺时针、内环逆时针B．外环逆时针，内环顺时针C．内、外环均为逆时针D．内、外环均为顺时针答案B解析首先明确争辩的回路由外环和内环共同组成，回路中包围的磁场方向垂直纸面对里且内、外环之间的磁通量增加．由楞次定律可知感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，垂直于纸面对外，再由安培定则推断出感应电流的方向是：在外环沿逆时针方向，在内环沿顺时针方向，故选项B正确．4．1831年法拉第把两个线圈绕在一个铁环上，A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路，B线圈与开关S、电流表G组成另一个回路，如图3所示．通过多次试验，法拉第最终总结出产生感应电流的条件．关于该试验，下列说法正确的是()图3A．闭合开关S的瞬间，电流表G中有a→b的感应电流B．闭合开关S的瞬间，电流表G中有b→a的感应电流C．闭合开关S后，在增大电阻R的过程中，用电流表G中有a→b的感应电流D．闭合开关S后，在增大电阻R的过程中，电流表G中有b→a的感应电流答案D解析在滑片不动的状况下，A线圈中通过的是恒定电流，产生的磁场是恒定的，所以B线圈中不产生感应电流，所以选项A、B错误；在滑片移动增大电阻R的过程中，A线圈中通过的是渐渐减弱的电流，即线圈B处于渐渐减弱的磁场中，由安培定则和楞次定律可推断得知，电流表中的电流从b→a，故选项C错误，D 正确．5.如图4所示，AOC是光滑的金属轨道，AO沿竖直方向，OC沿水平方向，PQ是一根金属直杆立在导轨上，直杆从图示位置由静止开头在重力作用下运动，运动过程中Q端始终在OC上，空间存在着垂直纸面对外的匀强磁场，则在PQ杆滑动的过程中，下列推断正确的是()图4A．感应电流的方向始终是由P→QB．感应电流的方向先是由P→Q，后是由Q→PC．PQ受磁场力的方向垂直于杆向左D．PQ受磁场力的方向先垂直于杆向右，后垂直于杆向左答案B解析在PQ杆滑动的过程中，杆与导轨所围成的三角形面积先增大后减小，三角形POQ内的磁通量先增大后减小，由楞次定律可推断B项对，A项错．再由PQ中电流方向及左手定则可推断C、D项错误．故选B.6.如图5所示，闭合金属圆环沿垂直于磁场方向放置在匀强磁场中，将它从匀强磁场中匀速拉出，以下各种说法中正确的是()图5A．向左拉出和向右拉出时，环中感应电流方向相反B．向左或向右拉出时，环中感应电流方向都是沿顺时针方向C．向左或向右拉出时，环中感应电流方向都是沿逆时针方向D．将圆环拉出磁场的过程中，当环全部处在磁场中运动时，也有感应电流产生答案B解析圆环中感应电流的方向，取决于圆环中磁通量的变化状况，向左或向右将圆环拉出磁场的过程中，圆环中垂直纸面对里的磁感线的条数都要削减，依据楞次定律可知，感应电流产生的磁场的方向与原磁场方向相同，即都垂直纸面对里，可以推断出感应电流的方向沿顺时针方向．圆环全部处在磁场中运动时，虽然导线做切割磁感线运动，但环中磁通量不变，只有圆环离开磁场，环的一部分在磁场中，另一部分在磁场外时，环中磁通量才发生变化，环中才有感应电流．B选项正确．7.如图6所示，金属线框与直导线AB在同一平面内，直导线中通有电流I，若将线框由位置1拉至位置2的过程中，线框中感应电流的方向是()图6A．先顺时针，后逆时针，再顺时针B．始终顺时针C．先逆时针，后顺时针，再逆时针D．始终逆时针答案C8.闭合线圈abcd在磁场中运动到如图7所示位置时，ab边受到的磁场力竖直向上，此线圈的运动状况可能是()图7A．向右进入磁场B．向左移出磁场C．以ab为轴转动D．以cd为轴转动答案BCD9．北半球地磁场的竖直重量向下．如图8所示，在北京某中学试验室的水平桌面上，放置一个边长为L的正方形闭合导体线圈abcd，线圈的ab边沿南北方向，ad边沿东西方向．下列说法中正确的是()图8A．若使线圈向东平动，则a点的电势比b点的电势低B．若使线圈向北平动，则a点的电势比b点的电势低C．若以ab为轴将线圈向上翻转，则线圈中感应电流方向为a→b→c→d→aD．若以ab为轴将线圈向上翻转，则线圈中感应电流方向为a→d→c→b→a答案AC解析线圈向东平动时，ba和cd两边切割磁感线，且两边切割磁感线产生的感应电动势大小相同，a点电势比b点电势低，A对；同理，线圈向北平动，则a、b电势相等，高于c、d两点电势，B错；以ab为轴将线圈向上翻转，向下的磁通量减小了，感应电流的磁场方向应当向下，再由安培定则知，感应电流的方向为a→b→c→d→a，则C对，D错．题组二右手定则的应用10.两根相互平行的金属导轨水平放置于图9所示的匀强磁场中，在导轨上与导轨接触良好的导体棒AB和CD 可以自由滑动．当AB在外力F作用下向右运动时，下列说法中正确的是()图9A．导体棒CD内有电流通过，方向是D→CB．导体棒CD内有电流通过，方向是C→DC．磁场对导体棒CD的作用力水平向左D．磁场对导体棒AB的作用力水平向右答案B解析当导体棒AB向右运动时，由右手定则可以推断回路中感应电流方向为A→C→D→B→A，再依据左手定则进一步确定导体棒CD的受力方向水平向右，导体棒AB受力方向水平向左．11.如图10所示，导体棒AB、CD可在水平轨道上自由滑动，且两水平轨道在中心交叉处互不相通．当导体棒AB水平向左移动时()图10A．导体棒AB中感应电流的方向为A到BB．导体棒AB中感应电流的方向为B到AC．导体棒CD水平向左移动D．导体棒CD水平向右移动答案AD解析当导体棒AB向左移动时，由右手定则可推断回路中感应电流方向为A→B→C→D→A，故A项正确，B项错误；再依据左手定则可确定CD棒受力水平向右，故C项错误，D项正确．12.如图11所示，MN、PQ为同一水平面的两平行导轨，导轨间有垂直于导轨平面的磁场(图中未画出)，导体ab、cd与导轨有良好的接触并能滑动，当导体ab沿轨道向右滑动时，则()图11A．cd向右滑B．cd不动C．cd向左滑D．无法确定答案A解析对ab应用右手定则确定回路中电流方向，应用左手定则确定cd受力后的运动方向，与磁场的方向无关．本题也可用“来拒去留”直接推断．13．如图12所示，一个金属圆盘安装在竖直的转动轴上，置于蹄形磁铁之间，两块铜片A、O分别与金属圆盘的边缘和转动轴接触．若使金属圆盘按图示方向(俯视顺时针方向)转动起来，下列说法正确的是()图12A．电阻R中有Q→R→P方向的感应电流B．电阻R中有P→R→Q方向的感应电流C．穿过圆盘的磁通量始终没有变化，电阻R中无感应电流D．调换磁铁的N、S极同时转变金属圆盘的转动方向，R中感应电流的方向也会发生转变答案B解析依据右手定则可推断出R中有P→R→Q方向的电流，B正确，A、C错．D选项中流过R的感应电流方向不变，D错．。