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第1章 第7节 涡流现象及其应用

第1章 第7节 涡流现象及其应用

第七节涡流现象及其应用[知识梳理]一、涡流现象1.涡流:整块导体内部因发生电磁感应而产生的感应电流.2.影响涡流大小的因素:导体的外周长越长,交变磁场的频率越高,涡流就越大.二、涡流现象的应用与防止1.涡流的应用(1)电磁灶:电磁灶是涡流现象在生活中的应用,采用了磁场感应涡流的加热原理.(2)感应加热:在感应炉中,有产生高频电流的大功率电源和产生交变磁场的线圈,其工作原理也是涡流加热.(3)涡流制动:当导体在磁场中运动时,会在导体中激起涡流,涡流与磁场相互作用产生一个动态阻尼力,从而提供制动力矩阻碍导体的运动.(4)涡流探测:通有交变电流的探测线圈,产生交变磁场,当靠近金属物时,在金属物中激起涡流,隐蔽金属物的等效电阻、电感也会反射到探测线圈中,改变通过探测线圈电流的大小和相位,从而探知金属物.2.涡流的防止(1)原理:缩小导体的体积,增大材料的电阻率.(2)事例:电机和变压器的铁芯用硅钢片叠压而成.(3)目的:减少电能损失.[基础自测]1.思考判断(1)涡流有热效应,但没有磁效应.(×)(2)把金属块放在变化的磁场中可产生涡流.(√)(3)涡流不是感应电流,而是一种有别于感应电流的特殊电流.(×)(4)变压器硅钢片叠成铁芯是利用涡流现象.(×)(5)金属探测器是利用涡流现象.(√)(6)电表线圈用铝框作线圈骨架不是利用涡流现象.(×)【提示】(1)涡流有热效应,也有磁效应.(3)涡流也是感应电流.(4)变压器硅钢片叠成铁芯是防止涡流现象.(6)电表线圈用铝框作线圈骨架是利用涡流现象.2.如图1-7-1所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,A、B为该磁场的竖直边界.若不计空气阻力,则()【导学号:97752067】图1-7-1A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流C.圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大D.圆环最终将静止在最低点B[在圆环进入和穿出磁场的过程中环中磁通量发生变化,有感应电流产生,即圆环的机械能向电能转化,其机械能越来越小,上升的高度越来越低,A项错误,B项正确;但在环完全进入磁场后,不再产生感应电流,C项错误;最终圆环将不能摆出磁场,从此再无机械能向电能转化,其摆动的幅度不再变化,D项错误.]3.下列应用与涡流无关的是()A.家用电磁炉B.家用微波炉C.真空冶炼炉D.探雷器B[家用电磁炉和真空冶炼炉利用涡流的热效应工作,探雷器利用涡流的磁效应工作,而微波炉利用高频电磁波工作.][合作探究·攻重难]1.涡流实际上是一种特殊的电磁感应现象,当导体处在变化的磁场中,或者导体在非匀强磁场中运动时,导体内部可以等效成许许多多的闭合电路,当穿过这些闭合电路的磁通量变化时,在导体内部的这些闭合电路中将产生感应电流,即导体内部产生了涡流.2.涡流的特点(1)电流强:当电流在金属块内自成闭合回路(产生涡流)时,由于整块金属的电阻很小,涡流往往很强.(2)功率大:根据公式P=I2R知,热功率的大小与电流的平方成正比,故金属块的发热功率很大.3.能量转化伴随着涡流现象,常见以下两种能量转化.(1)如果金属块放在了变化的磁场中,则磁场能转化为电能,最终转化为内能;(2)如果是金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,则由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,最终转化为内能.如图1-7-2所示,在光滑水平桌面上放一条形磁铁,分别将大小相同的铁球、铝球和木球放在磁铁的一端且给它一个初速度,让其向磁铁滚去,观察小球的运动情况()图1-7-2A.都做匀速运动B.铁球、铝球都做减速运动C.铁球做加速运动,铝球做减速运动D.铝球、木球做匀速运动C[铁球靠近磁铁时被磁化,与磁铁之间产生相互吸引的作用力,故铁球将加速运动;铝球向磁铁靠近时,穿过它的磁通量发生变化,因此在其内部产生涡流,涡流产生的感应磁场对原磁场的变化起阻碍作用,所以铝球向磁铁运动时会受阻碍而减速;木球为非金属,既不能被磁化,也不产生涡流现象,所以磁铁对木球不产生力的作用,木球将做匀速运动.综上所述,C项正确.]涡流现象的分析方法(1)涡流是整块导体中发生的电磁感应现象,分析涡流一般运用楞次定律和法拉第电磁感应定律.(2)导体内部可以等效为许多闭合电路.(3)导体内部发热的原理是电流的热效应.[针对训练]1.(多选)如图1-7-3所示,闭合金属环从光滑曲面上h高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速度为零,摩擦不计,曲面处在图中磁场中,则()图1-7-3A.若是匀强磁场,环上升的高度小于hB.若是匀强磁场,环上升的高度等于hC.若是非匀强磁场,环上升的高度等于hD.若是非匀强磁场,环上升的高度小于hBD[若磁场为匀强磁场,穿过环的磁通量不变,不产生感应电流,即无机械能向电能转化,机械能守恒,故A错误,B正确;若磁场为非匀强磁场,环内要产生电能,机械能减少,故D正确.]1闭合回路的部分导体在做切割磁感线运动产生感应电流时,导体在磁场中就要受到磁场力的作用,根据楞次定律,磁场力总是阻碍导体的运动,于是产生电磁阻尼.2.电磁驱动如果磁场相对于导体运动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来.3.电磁阻尼与电磁驱动的比较自由绕OO′轴转动,两磁极靠近铜盘,但不接触,当磁铁绕轴转动时,铜盘将()图1-7-4A.以相同的转速与磁铁同向转动B.以较小的转速与磁铁同向转动C.以相同的转速与磁铁反向转动D.静止不动思路点拨:①磁铁转动时,铜盘中会产生涡流.②由楞次定律可分析铜盘的转动.B[因磁铁的转动,引起铜盘中磁通量发生变化而产生感应电流,进而受安培力作用而发生转动,由楞次定律可知安培力的作用是阻碍相对运动,所以铜盘与磁铁同向转动,又由产生电磁感应的条件可知,铜盘中能产生电流的条件必须是磁通量发生变化.故铜盘转动方向与磁铁相同而转速较小,不能与磁铁同速转动,所以正确选项是B.]对电磁阻尼和电磁驱动的理解(1)电磁阻尼是感应电流所受的安培力对导体做负功,阻碍导体运动;而电磁驱动是感应电流所受的安培力对导体做正功,推动导体的运动.(2)在两种情况下,安培力均是阻碍导体与磁场之间的相对运动.(3)在电磁驱动中,主动部分的速度(或角速度)大于被动部分的速度(或角速度).(4)电磁阻尼和电磁驱动都是电磁感应现象,均可以根据楞次定律和左手定则分析导体的受力情况.[针对训练]2.如图1-7-5所示,上端开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置.小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块()【导学号:97752068】图1-7-5A.在P和Q中都做自由落体运动B.在两个下落过程中的机械能都守恒C.在P中的下落时间比在Q中的长D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大C[小磁块下落过程中,在铜管P中产生感应电流,小磁块受到向上的磁场力,不做自由落体运动,而在塑料管Q中只受到重力,在Q中做自由落体运动,故选项A错误;根据功能关系知,在P中下落时,小磁块机械能减少,在Q中下落时,小磁块机械能守恒,故选项B错误;在P中加速度较小,在P中下落时间较长,选项C正确;由于在P中下落时要克服磁场力做功,机械能有损失,故知,落至底部时在P中的速度比在Q中的小,选项D错误.][当堂达标·固双基]1.高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图1-7-6所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适用于冶炼特种金属.该炉的加热原理是()图1-7-6A.利用线圈中电流产生的焦耳热B.利用线圈中电流产生的磁场C.利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流D.给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电C[交变电流产生的交变磁场在炉内金属截面上引起磁通量变化,使金属内部出现感应电流,因金属的电阻很小,所以感应电流很强.它在金属内自成回路时,形成旋涡状的电流,即涡流.涡流产生大量的焦耳热使炉内温度升高,金属熔化.]2. (多选)如图1-7-7所示,磁电式仪表的线圈通常是用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是()图1-7-7A.防止涡流而设计的B.利用涡流而设计的C.起电磁阻尼的作用D.起电磁驱动的作用BC[线圈通电后在安培力作用下转动,铝框随之转动,在铝框内产生涡流,涡流将阻碍线圈的转动,使线圈偏转后尽快停下来,这样做是利用涡流来起电磁阻尼的作用.]3.(多选)如图1-7-8所示是高频焊接原理示意图.线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流通过焊缝处产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而工件其他部分发热很少,以下说法正确的是()【导学号:97752069】图1-7-8A.交流电的频率越高,焊缝处的温度升高得越快B.交流电的频率越低,焊缝处的温度升高得越快C.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小D.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大AD[交流电频率越高,则产生的感应电流越大,升温越快,工件电流相同,电阻越大,温度越高,放热越多.]4.如图1-7-9所示,矩形线圈放置在水平薄木板上,有两块相同的蹄形磁铁,四个磁极之间的距离相等,当两块磁铁匀速向右通过线圈时,线圈仍静止不动,那么线圈受到木板的摩擦力方向是()图1-7-9A.先向左,后向右B.先向左,后向右,再向左C.一直向右D.一直向左D[根据楞次定律的“阻碍变化”知“来拒去留”,当两磁铁靠近线圈时,线圈要阻碍其靠近,线圈有向右移动的趋势,受木板的摩擦力向左,当磁铁远离时,线圈要阻碍其远离,仍有向右移动的趋势,受木板的摩擦力方向仍是向左的,故选项D正确.]。

1.7 涡流现象及其应用

1.7 涡流现象及其应用

三、涡流制动与涡流探测 1.如右图所示,当导体在磁场中运动时,感应电流会使 安培 导体受到________力,
安培 阻碍 ________力的方向总是_______的阻尼制动、高速机车制动的涡流闸等.
交变 2.涡流金属探测器有一个流过一定频率________电流的 交变 探 测 线 圈 , 该 线 圈 产 生 的 ________ 磁 场 在 金 属 物 中 激 起 涡流 ________, 隐蔽金属物的等效电阻、 电感也会反射到探测线圈 金属 中, 改变通过探测线圈电流的大小和相位, 从而探知________ 枪支 物. 涡流金属探测器可用于探测行李包中的________、 埋于地 地雷 表的________、金属覆盖膜厚度等.
A.S 闭合时振幅逐渐减小,S 断开时振幅不变 B.S 闭合时振幅逐渐增大,S 断开时振幅不变 C.S 闭合或断开,振幅变化相同 D.S 闭合或断开,振幅都不发生变化
【解析】 S 断开时,磁铁振动穿过线圈的磁通量发生变 化,线圈中无感应电流,振幅不变;S 闭合时有感应电流,有 电能产生;磁铁的机械能越来越少,振幅逐渐减小,A 正确.
二、电磁灶与感应加热
涡流 1.电磁灶是________现象在生活中的应用,其基本结构 加热 如下图所示. 电磁炉的工作原理是采用磁场感应涡流________
原理, 利用电流通过线圈产生交变磁场, 当磁场内的磁感线通 小涡流 过铁质锅底时会产生无数的____________, 使锅的本身自行迅 速发热,然后再作用于锅内食物.电磁灶让锅直接发热,没有 清洁 明火和炊烟, 更没有因加热产生的废气, 可算是一种________、
摆要往复多次,才能停止下来.如果电磁铁通电,磁场在 摆动的铜板中产生涡流. 涡流受磁场作用力的方向与摆动方向 相反,因而增大了摆的阻尼,摆很快就能停止下来.这种现象 称为电磁阻尼.

涡流现象及其应用

涡流现象及其应用

第七节涡流现象及其应用[学习目标]1.认识什么是涡流,理解涡流的成因及本质.(重点)2.了解涡流加热,涡流制动,涡流探测在生产、生活和科技中的应用.(重点)3.了解在生产、生活中避免或减少涡流的方法.(难点)一、涡流现象1.涡流:整块导体内部因发生电磁感应而产生的感应电流.2.影响涡流大小的因素:导体的外周长越长,交变磁场的频率越高,涡流就越大.二、涡流现象的应用与防止1.涡流的应用(1)电磁灶:电磁灶是涡流现象在生活中的应用,采用了磁场感应涡流的加热原理.(2)感应加热:在感应炉中,有产生高频电流的大功率电源和产生交变磁场的线圈,其工作原理也是涡流加热.(3)涡流制动:当导体在磁场中运动时,会在导体中激起涡流,涡流与磁场相互作用产生一个动态阻尼力,从而提供制动力矩阻碍导体的运动.(4)涡流探测:通有交变电流的探测线圈,产生交变磁场,当靠近金属物时,在金属物中激起涡流,隐蔽金属物的等效电阻、电感也会反射到探测线圈中,改变通过探测线圈电流的大小和相位,从而探知金属物.2.涡流的防止(1)原理:缩小导体的体积,增大材料的电阻率.(2)事例:电机和变压器的铁芯用硅钢片叠压而成.(3)目的:减少电能损失.1.思考判断(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)涡流有热效应,但没有磁效应.(×)(2)把金属块放在变化的磁场中可产生涡流.(√)(3)涡流不是感应电流,而是一种有别于感应电流的特殊电流.(×)(4)金属探测器是利用涡流现象.(√)(5)电表线圈用铝框作线圈骨架不是利用涡流现象.(×)2.如图所示,金属球(铜球)下端有通电的线圈,今把小球拉离平衡位置后释放,此后关于小球的运动情况是(不计空气阻力)()A.做等幅振动B.做阻尼振动C.振幅不断增大D.无法判定B[小球在通电线圈磁场中运动,小球中产生涡流,故小球要受到安培力作用阻碍它的相对运动,做阻尼振动,故振幅越来越小,A、C、D错误,B正确.] 3.下列做法中可能产生涡流的是()A.把金属块放在匀强磁场中B.让金属块在匀强磁场中做匀速运动C.让金属块在匀强磁场中做变速运动D.把金属块放在变化的磁场中D[涡流就是整个金属块中产生的感应电流,所以产生涡流的条件就是在金属块中产生感应电流的条件,即穿过金属块的磁通量发生变化.而A、B、C 中穿过金属块的磁通量不变化,所以A、B、C错误,把金属块放在变化的磁场中时,穿过金属块的磁通量发生了变化,有涡流产生,所以D正确.]对涡流的理解1.涡流的产生涡流实际上是一种特殊的电磁感应现象,当导体处在变化的磁场中,或者导体在非匀强磁场中运动时,导体内部可以等效成许许多多的闭合电路,当穿过这些闭合电路的磁通量变化时,在导体内部的这些闭合电路中将产生感应电流,即导体内部产生了涡流.2.涡流的特点(1)电流强:当电流在金属块内自成闭合回路(产生涡流)时,由于整块金属的电阻很小,涡流往往很强.(2)功率大:根据公式P=I2R知,热功率的大小与电流的平方成正比,故金属块的发热功率很大.3.能量转化伴随着涡流现象,常见以下两种能量转化.(1)如果金属块放在了变化的磁场中,则磁场能转化为电能,最终转化为内能;(2)如果是金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,则由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,最终转化为内能.【例1】如图所示,在光滑水平桌面上放一条形磁铁,分别将大小相同的铁球、铝球和木球放在磁铁的一端且给它一个初速度,让其向磁铁滚去,观察小球的运动情况()A.都做匀速运动B.铁球、铝球都做减速运动C.铁球做加速运动,铝球做减速运动D.铝球、木球做匀速运动C[铁球靠近磁铁时被磁化,与磁铁之间产生相互吸引的作用力,故铁球将加速运动;铝球向磁铁靠近时,穿过它的磁通量发生变化,因此在其内部产生涡流,涡流产生的感应磁场对原磁场的变化起阻碍作用,所以铝球向磁铁运动时会受阻碍而减速;木球为非金属,既不能被磁化,也不产生涡流现象,所以磁铁对木球不产生力的作用,木球将做匀速运动.综上所述,C项正确.]涡流现象的分析方法(1)涡流是整块导体中发生的电磁感应现象,分析涡流一般运用楞次定律和法拉第电磁感应定律.(2)导体内部可以等效为许多闭合电路.(3)导体内部发热的原理是电流的热效应.1.电磁炉是利用电磁感应现象产生的涡流,使锅体发热从而加热食物.下列相关的说法中正确的是()A.锅体中涡流的强弱与磁场变化的频率有关B.电磁炉中通入电压足够高的直流电也能正常工作C.金属或环保绝缘材料制成的锅体都可以利用电磁炉来烹饪食物D.电磁炉的上表面一般都是用金属材料制成,以加快热传递减少热损耗A[锅体中涡流的强弱与磁场变化的频率有关,故A正确;直流电不能产生变化的磁场,在锅体中不能产生感应电流,电磁炉不能使用直流电,故B错误;锅体只能用铁磁性导体材料,不能使用绝缘材料制作锅体,故C错误;电磁炉的上表面如果用金属材料制成,使用电磁炉时,上表面材料发生电磁感应要损失电能,电磁炉上表面要用绝缘材料制作,故D错误.],对涡流的应用与防止的理解1.电磁阻尼闭合回路的部分导体在做切割磁感线运动产生感应电流时,导体在磁场中就要受到磁场力的作用,根据楞次定律,磁场力总是阻碍导体的运动,于是产生电磁阻尼.2.电磁驱动如果磁场相对于导体运动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来.3.电磁阻尼与电磁驱动的比较由绕OO ′轴转动,两磁极靠近铜盘,但不接触,当磁铁绕轴转动时,铜盘将( )A .以相同的转速与磁铁同向转动B .以较小的转速与磁铁同向转动C .以相同的转速与磁铁反向转动D .静止不动思路点拨:①磁铁转动时,铜盘中会产生涡流.②由楞次定律可分析铜盘的转动.B [因磁铁的转动,引起铜盘中磁通量发生变化而产生感应电流,进而受安培力作用而发生转动,由楞次定律可知安培力的作用是阻碍相对运动,所以铜盘与磁铁同向转动,又由产生电磁感应的条件可知,铜盘中能产生电流的条件必须是磁通量发生变化.故铜盘转动方向与磁铁相同而转速较小,不能与磁铁同速转动,所以正确选项是B.]对电磁阻尼和电磁驱动的理解(1)电磁阻尼是感应电流所受的安培力对导体做负功,阻碍导体运动;而电磁驱动是感应电流所受的安培力对导体做正功,推动导体的运动.(2)在两种情况下,安培力均是阻碍导体与磁场之间的相对运动.(3)在电磁驱动中,主动部分的速度(或角速度)大于被动部分的速度(或角速度).(4)电磁阻尼和电磁驱动都是电磁感应现象,均可以根据楞次定律和左手定则分析导体的受力情况.训练角度1:电磁阻尼问题2.如图所示,用丝线悬挂闭合金属环,悬于O点,第一种情况是虚线左边有匀强磁场,右边没有磁场。

(完整版)有关涡流现象及相关应用

(完整版)有关涡流现象及相关应用

《涡流现象及其应用》教学设计广州市花都区实验中学物理科陈丽华★新课标要求(一)知识与技能1.知道涡流是如何产生的。

2.知道涡流对我们有不利和有利的两方面,以及如何利用和防止。

3.知道电磁阻尼和电磁驱动。

(二)过程与方法培养学生客观、全面地认识事物的科学态度。

(三)情感、态度与价值观培养学生用辩证唯物主义的观点认识问题。

★教学重点1.涡流的概念及其应用.2.电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。

★教学难点电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。

★教学方法通过演示实验,引导学生观察现象、分析实验★教学用具:电机、变压器铁芯、演示涡流生热装置(可拆变压器)、电磁阻尼演示装置(示教电流表、微安表、弹簧、条形磁铁),电磁驱动演示装置(U形磁铁、能绕轴转动的铝框).★教学过程(一)引入新课教师:出示电动机、变压器铁芯,引导学生仔细观察其铁芯有什么特点?学生:它们的铁芯都不是整块金属,而是由许多薄片叠合而成的。

教师:为什么要这样做呢?用一个整块的金属做铁心不是更省事儿?学习了涡流的知识,同学们就会知道其中的奥秘。

(二)进行新课1、涡流教师:[演示1]涡流生热实验。

在可拆变压器的一字铁下面加一块厚约2 mm的铁板,铁板垂直于铁芯里磁感线的方向。

在原线圈接交流电。

几分钟后,让学生摸摸铁芯和铁板,比较它们的温度,报告给全班同学。

学生:铁板的温度比铁芯高.教师:为什么铁芯和铁板会发热呢?原来在铁芯和铁板中有涡流产生。

安排学生阅读教材,了解什么叫涡流?学生:当线圈中的电流发生变化时,这个线圈附近的导体中就会产生感应电流。

这种电流看起来很像水的旋涡,所以叫做涡流。

师生共同活动:分析涡流的产生过程.分析:如图所示,线圈接入反复变化的电流,某段时间内,若电流变大,则其磁场变强,根据麦克斯韦理论,变化的磁场激发出感生电场。

导体可以看作是由许多闭合线圈组成的,在感生电场作用下,这些线圈中产生了感生电动势,从而产生涡旋状的感应电流。

由于导体存在电阻,当电流在导体中流动时,就会产生电热,这就是涡流的热效应。

涡流现象及其应用

涡流现象及其应用

③涡流探测: 涡流探测:
金属探测器(探雷器、机场安检门等) 金属探测器(探雷器、机场安检门等) 。
(2)危害:发热浪费能量。 危害:发热浪费能量。
变压器、电机的铁芯都不是整块金属, 变压器、电机的铁芯都不是整块金属,而是由许多相 互绝缘的电阻率很大的薄硅钢片叠合而成的, 互绝缘的电阻率很大的薄硅钢片叠合而成的,以减少 涡流和电能的损耗,同时避免破坏绝缘层。 涡流和电能的损耗,同时避免破坏绝缘层。 减少涡流的方法:增大回路的电阻。 减少涡流的方法:增大回路的电阻。 涡流与前面讲过的在线形闭合电路中的感应电流不同, 涡流与前面讲过的在线形闭合电路中的感应电流不同, 它是在整块金属内产生的感应电流。 它是在整块金属内产生的感应电流。 用硅钢片做变 压器的铁芯
•线圈转动与磁铁同向,但转速小于磁铁,即同向异步。 线圈转动与磁铁同向,但转速小于磁铁,即同向异步。 线圈转动与磁铁同向 •电磁阻尼是导体相对于磁场运动,而电磁驱动是磁场 电磁阻尼是导体相对于磁场运动, 电磁阻尼是导体相对于磁场运动 相对于导体运动。 相对于导体运动。安培力的作用都是阻碍它们间的相对 运动。 运动。
2、涡流的作用效果: 涡流的作用效果:
(1)应用
①热效应: 热效应:
电磁炉(炉盘下的线圈中通入交流电, 电磁炉(炉盘下的线圈中通入交流电,使炉 的金属中产生涡流,从而生热。) 盘上 的金属中产生涡流,从而生热。)
感应加热: 感应加热:高频感应炉
②机械效应
涡流制动: 涡流制动:
导体在磁场中运动时, 导体在磁场中运动时,感应电流使导体受到安培力而总是要 阻碍导体的相对运动的现象。 阻碍导体的相对运动的现象。 应用:磁电式仪表、电气机车的电磁制动、 应用:磁电式仪表、电气机车的电磁制动、阻尼摆等

第七节 涡流现象及其应用

第七节   涡流现象及其应用

1、下列做法中可能产生涡流的是 ( A.把金属块放在匀强磁场中
D
)
B.让金属块在匀强磁场中做匀速运动 C.让金属块在匀强磁场中做变速运动 D.把金属块放在变化的磁场中 解析
涡流就是整个金属块中产生的感应电流,所以产生涡流的
条件就是在金属块中产生感应电流的条件,即穿过金属块的磁通量
发生变化.而A、B、C中磁通量不变化,所以A、B、C错误; 把金属块放在变化的磁场中时,穿过金属块的磁通量发生了变化, 有涡流产生,所以D正确.
解析:电流变化的频率越高,磁通量变 化越快,感应电动势越大,感应 电流越大.由焦耳定律可知,电 阻越大,产生的热量越多. 答案:AD
5、安检门是一个用于安全检查的“门”,“门框”内有线圈,线 圈里通有交变电流,交变电流在“门”内产生交变磁场,金属物 品通过“门”时能产生涡流,涡流的磁场又反过来影响线圈中的
11、位于光滑水平面上的小车上放置一螺线管,一个 比螺线管长的条形磁铁沿着螺线管的轴线以初速度 v 水平穿过,如图8所示,在此过程中( BC ) A.磁铁做匀速直线运动 C.小车向右做加速运动 B.磁铁做减速运动 D.小车先加速后减速
解析:
磁铁水平穿入螺线管时,管中将产生感应电流,
由楞次定律知该电流产生的磁场的作用力阻碍磁铁的运 动.同理,磁铁穿出时该电流产生的磁场的作用力也阻碍 磁铁的运动,故整个过程中,磁铁做减速运动,B项对. 而对于小车上的螺线管来说,在此过程中,螺线管受到 的安培力都是水平向右,这个安培力使小车向右运动, 且一直做加速运动,C项对. 答案 BC
出金属物品携带者,A错,B对. 它不能使块状金属产生涡流,因而不能检查出金属物品
携带者,C错.
若“门框”的线圈中通上恒定电流,只能产生恒定磁场,

第八节 涡流现象及其应用


(1)电磁阻尼现象:把铜板做成的摆放到电磁铁的磁场中,当 电磁铁未通电时,摆要往复多次,摆才能停止下来.如果电磁 铁通电,磁场在摆动的铜板中产生涡流.涡流受磁场作用力的 方向与摆动方向相反,因而增大了摆的阻尼,摆很快就能停止
1.涡流现象 例1 电磁炉(或电磁灶)是采用电磁感应原理产生涡流加热的,它 利用变化的电流通过线圈产生变化的磁场,当变化的磁场通过含铁 质锅的底部时,即会产生无数细小涡流,使锅体本身自行高速升温, 然后再加热锅内食物.电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底 部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康无 危害.关于电磁炉,以下说法中正确的是( A B.电磁炉是利用变化的磁场产生涡流,使含铁质锅底迅速升温, )
②电磁炉:电磁炉的工作原理是采用磁场感应涡电流加热原理, 利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁感线通过铁质锅底 时会产生无数的涡流使锅的本身自行高速发热,然后再作用于 锅内食物.这种最新的加热方式,能减少热量传递的中间环节, 可大大提升制热效率,比传统炉具(电炉、气炉)节省能源一
3.涡流的磁效应
A.S闭合时振幅逐渐减小,S
B.S闭合时振幅逐渐增大,S C .S
D.S闭合或断开,振幅都不发生变化
【解析】
S
断开时,磁铁振动穿过线圈的磁通量发生变化,线
圈中无感应电流,振幅不变;S闭合时有感应电流,有电能产生; 磁铁的机械能越来越少,振幅逐渐减少,A 答案 点拨 A 涡流的产生也是一个能量转化的过程,无涡流时,磁铁和弹簧
C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对
D.电磁炉跟电炉一样是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热
【解析】由以上电磁炉的工作原理可知,A、D错误,B
C是微波炉的加热原理.

高中物理选择性必修第二册教学课件《涡流现象及其应用》

导体内部可以等效成许许多多的闭合电路,当穿过
这些闭合电路的磁通量变化时,在导体内部的这些闭合
电路中将产生感应电流。即导体内部产生了涡流。
3、条件:(1)穿过导体(金属块)的磁通量发生变化
(2)导体(金属块)本身可自行构成闭合回路
涡流现象
对涡流本质的理解
【小试牛刀】下列哪种做法可能使金属圆盘产生涡流?
电磁炉
锅底产生强涡流,产生大量的热量使锅本身自行高速发热
课堂练习
【例1】(多选)如图所示是高频焊接原理示意图.线圈中通以高频变化的电
流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流通过焊缝处产生大量
热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而工件其它部分发热很少,以下说
法正确的是( AD )
A.交流电的频率越高,焊缝处的温度升高得越快
第五节 涡流现象及其应用
新课导入
既没火苗,也没黑烟,锅底也不变黑,为什么一个大大的线圈就能
让电磁炉工作,使锅里的水很快就烧开?
思考与讨论
1) 在变化磁场中放入金属圆环能否产生感应电流?
若能,感应电流的形状、方向如何?
2) 在变化磁场中放入金属圆盘能否产生感应电流?
若能,感应电流的形状、方向如何?
D.增大铁芯的电阻, 以减小发热量
5、如图,一个铝框放在蹄形磁铁的两磁极之间,可以绕支点自由转动。先使铝
框和磁铁静止,然后转动磁铁,若忽略空气和一切摩擦阻力,则( A )
A.铝框与磁铁的转动方向总相同
B.铝框与磁铁的转动方向总相反
C.当磁铁停止转动后,铝框将会保持匀速转动
D.若两者静止时转动铝框,磁铁则不会转动
C.在锅和电磁炉中间放一绝缘物质,电磁炉不能起到加热作用
D.电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅,主要原因是这些材料的导热

1.7涡流现象及其应用

O
例题.如图所示,用丝线悬挂闭合金属环于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,还会有这种现象吗?
O
分析:只有左边有匀强磁场,金属环在穿越磁场边界 时,由于磁通量发生变化,就有感应电流产生,于是 阻碍相对运动,摆动很快停下来,这就是涡流制动现 象;若整个空间都有匀强磁场,穿过金属环的磁通量 反而不变化了,因此不产生感应电流,不会阻碍相对 运动。
图11
7.(双选)如图11所示是高频焊接原理示意图.线圈中通以高频 变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流 通过焊缝处产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而
工件其它部分发热很少,以下说法正确的是(AD )
A.交流电频率越高,焊缝处温度升高得越快 B.交流电频率越低,焊缝处温度升高得越快 C.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小 D.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大
A.做等幅振动
B.做阻尼振动
C.振幅不断增大 D.无法判定
图8
解析 金属球在通电线圈产生的磁场中运动,
金属球中产生涡流,故金属球要受到安培力作用,
阻碍它的相对运动,做阻尼振动.
5.(双选)如图9所示是电表中的指针和电磁阻尼 器,下列说法中正确的是( )
A.2是磁铁,在1中产生涡流
B.1是磁铁,在2中产生涡流
练习1. 如图,蹄形磁铁的N、S极之间放置一个线圈abcd,
磁铁和线圈都可以绕轴转动,若磁铁按图示方向绕轴 O O
转动,线圈的运动情况是( ) A. 俯视,线圈顺时针转动,转速与磁铁相同 B. 俯视,线圈逆时针转动,转速与磁铁相同 C. 线圈静止不动 D. 线圈与磁铁转动方向相同,但转速总小于 磁铁的转速

2.5涡流现象及其应用

2.5 涡流现象及其应用知识点一涡流现象1.涡流:整块导体内部因发生电磁感应而产生旋涡状的感应电流。

2.影响涡流大小的因素:导体的外周长越长,交变磁场的频率越高,涡流就越大。

知识点二涡流现象的应用1.涡流的热效应(1)电磁炉:电磁炉是涡流现象在生活中的应用,采用了磁场感应涡流的加热原理。

(2)高频感应炉:在感应炉中,有产生高频交变电流的大功率电源和产生交变磁场的线圈,其工作原理也是涡流加热。

2.涡流的机械效应(1)电磁驱动:当磁场相对导体运动时,导体中产生的涡流使导体受到安培力,安培力使导体运动起来的现象。

(2)电磁阻尼:当导体相对磁场运动时,导体中产生的涡流使导体受到安培力,并且安培力总是阻碍导体的运动。

(3)电磁阻尼与电磁驱动的比较3.涡流的磁效应涡流探测:通有交变电流的探测线圈,产生交变磁场,当靠近金属物时,在金属物中激起涡流,隐蔽金属物的等效电阻、电感也会反射到探测线圈中,改变通过探测线圈电流的大小和相位,从而探知金属物。

课堂练习【典例1】如图所示,金属球(铜球)下端有通电的线圈,今把小球拉离平衡位置后释放,此后关于小球的运动情况是(不计空气阻力)()A.做等幅振动B.做阻尼振动C.振幅不断增大D.无法判定【典例2】(多选)如图所示为用来冶炼合金钢的真空冶炼炉,炉外有线圈,将金属材料置于冶炼炉中,当线圈中通以电流时用感应加热的方法使炉内金属发热。

下列说法中正确的是()A.线圈中通以恒定电流,金属材料中也能产生感应电流B.线圈中通以随时间变化的电流,在金属材料中会产生感应电流C.感应加热是利用金属材料中的涡流冶炼金属的D.感应加热是利用线圈电阻产生的焦耳热冶炼金属的1、电磁炉是利用电磁感应现象产生的涡流,使锅体发热从而加热食物。

下列相关的说法中正确的是( )A.锅体中涡流的强弱与磁场变化的频率有关B.电磁炉中通入电压足够高的直流电也能正常工作C.金属或环保绝缘材料制成的锅体都可以利用电磁炉来烹饪食物D.电磁炉的上表面一般都是用金属材料制成,以加快热传递减少热损耗2、如图所示,在一个绕有线圈的可拆变压器铁芯上分别放一小铁锅水和一玻璃杯水。

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《涡流现象及其应用》教学设计广州市花都区实验中学物理科陈丽华★新课标要求(一)知识与技能1.知道涡流是如何产生的。

2.知道涡流对我们有不利和有利的两方面,以及如何利用和防止。

3.知道电磁阻尼和电磁驱动。

(二)过程与方法培养学生客观、全面地认识事物的科学态度。

(三)情感、态度与价值观培养学生用辩证唯物主义的观点认识问题。

★教学重点1.涡流的概念及其应用。

2.电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。

★教学难点电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。

★教学方法通过演示实验,引导学生观察现象、分析实验★教学用具:电机、变压器铁芯、演示涡流生热装置(可拆变压器)、电磁阻尼演示装置(示教电流表、微安表、弹簧、条形磁铁),电磁驱动演示装置(U形磁铁、能绕轴转动的铝框)。

★教学过程(一)引入新课教师:出示电动机、变压器铁芯,引导学生仔细观察其铁芯有什么特点?学生:它们的铁芯都不是整块金属,而是由许多薄片叠合而成的。

教师:为什么要这样做呢?用一个整块的金属做铁心不是更省事儿?学习了涡流的知识,同学们就会知道其中的奥秘。

(二)进行新课1、涡流教师:[演示1]涡流生热实验。

在可拆变压器的一字铁下面加一块厚约2 mm的铁板,铁板垂直于铁芯里磁感线的方向。

在原线圈接交流电。

几分钟后,让学生摸摸铁芯和铁板,比较它们的温度,报告给全班同学。

学生:铁板的温度比铁芯高。

教师:为什么铁芯和铁板会发热呢?原来在铁芯和铁板中有涡流产生。

安排学生阅读教材,了解什么叫涡流?学生:当线圈中的电流发生变化时,这个线圈附近的导体中就会产生感应电流。

这种电流看起来很像水的旋涡,所以叫做涡流。

师生共同活动:分析涡流的产生过程。

分析:如图所示,线圈接入反复变化的电流,某段时间内,若电流变大,则其磁场变强,根据麦克斯韦理论,变化的磁场激发出感生电场。

导体可以看作是由许多闭合线圈组成的,在感生电场作用下,这些线圈中产生了感生电动势,从而产生涡旋状的感应电流。

由于导体存在电阻,当电流在导体中流动时,就会产生电热,这就是涡流的热效应。

教师:课件演示,涡流的产生过程,增强学生的感性认识。

教师:为什么铁板的温度比铁芯高?学生:因为铁板中的涡流很强,会产生大量的热。

而铁芯中的涡流被限制在狭窄的薄片之内,回路的电阻很大,涡流大为减弱,涡流产生的热量也减少。

教师:同学们明白了为什么铁芯用薄片叠合而成了吗?学生:为了减少涡流损失的电能,同时也保护铁芯不被烧坏。

教师:下面大家阅读教材,了解一下涡流在生产、生活、科技等方面的应用。

2、电磁阻尼教师:下面我们看教材30页上的“思考与讨论”,分组讨论,然后发表自己的见解。

学生:阅读教材后,发表自己的看法。

师生共同活动,得出电磁阻尼的概念:导体在磁场中运动时,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力的方向总是阻碍导体的运动,这种现象称为电磁阻尼。

教师:[演示2]电磁阻尼。

按照教材“做一做”中叙述的内容,演示电表指针在偏转过程中受到的电磁阻尼现象。

学生观察现象并解释现象。

[演示3]如图所示,弹簧下端悬挂一根磁铁,将磁铁托起到某高度后释放,磁铁能振动较长时间才停下来。

如果在磁铁下端放一固定线圈,磁铁会很快停下来。

上述现象说明了什么?学生:观察现象并作出分析。

当磁铁穿过固定的闭合线圈时,在闭合线圈中会产生感应电流,感应电流的磁场会阻碍磁铁和线圈靠近或离开,也就是磁铁振动时除了空气阻力外,还有线圈的磁场力作为阻力,安培阻力较相对较大,因而磁铁会很快停下来。

3、电磁驱动教师:感应电流不仅会对导体产生阻尼作用,有时还会产生驱动作用。

[演示4]电磁驱动。

演示教材31页的演示实验。

引导学生观察并解释实验现象。

师生共同活动,得出电磁驱动的概念:磁场相对于导体运动时,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来,这种现象称为电磁驱动。

教师:交流感应电动机就是应用电磁驱动的原理工作的。

简要介绍交流感应电动机的工作过程。

(三)课堂总结、点评教师活动:让学生概括总结本节的内容。

请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)实例探究☆涡流的应用【例1】如图所示是高频焊接原理示意图.线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流通过焊缝产生大量热量,将金属融化,把工件焊接在一起,而工件其他部分发热很少,以下说法正确的是()A.电流变化的频率越高,焊缝处的温度升高的越快B.电流变化的频率越低,焊缝处的温度升高的越快C.工件上只有焊缝处温度升的很高是因为焊缝处的电阻小D.工件上只有焊缝处温度升的很高是因为焊缝处的电阻大解析:线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流的大小与感应电动势有关,电流变化的频率越高,电流变化的越快,感应电动势就越大。

A选项正确。

工件上焊缝处的电阻大,电流产生的热量就多,D选项也正确。

答案:AD★巩固练习1.如图所示,一块长方形光滑铝板水平放在桌面上,铝板右端拼接一根与铝板等厚的条形磁铁,一质量分布均匀的闭合铝环以初速度v从板的左端沿中线向右端滚动,则()A.铝环的滚动速度将越来越小B.铝环将保持匀速滚动C.铝环的运动将逐渐偏向条形磁铁的N极或S极D.铝环的运动速率会改变,但运动方向将不会发生改变答案:B2.如图所示,闭合金属环从曲面上h高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速为零,摩擦不计,曲面处在图示磁场中,则()A.若是匀强磁场,环滚上的高度小于hB.若是匀强磁场,环滚上的高度等于hC.若是非匀强磁场,环滚上的高度等于hD.若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h答案:BD3.如图所示,在光滑水平面上固定一条形磁铁,有一小球以一定的初速度向磁铁方向运动,如果发现小球做减速运动,则小球的材料可能是()A.铁B.木C.铜D.铝答案:CD4.如图所示,圆形金属环竖直固定穿套在光滑水平导轨上,条形磁铁沿导轨以初速度v0向圆环运动,其轴线在圆环圆心,与环面垂直,则磁铁在穿过环过程中,做______运动.(选填“加速”、“匀速”或“减速”)答案:减速5.如图所示,在O点正下方有一个具有理想边界的磁场,铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B.不考虑空气阻力,则下列说法正确的是()A.A、B两点在同一水平线B.A点高于B点C.A点低于B点D.铜环将做等幅摆动答案:B★课余作业1、认真阅读教材。

2、思考并完成“问题与练习”中的习题。

3、收集“涡流的利用和防止”方面的资料,在课下交流。

★教学体会思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。

学生素质的培养就成了镜中花,水中月。

★资料袋1.利用涡流加热和熔炼金属交变电流的磁场在金属内感应的涡流能产生热效应。

这种加热方法与用燃料加热相比有很多优点,除课本所述外还有:加热效率高,达到50%~90%;加热速度快;用不同频率的交变电流可得到不同的加热深度,这是因为涡流在金属内不是均匀分布的,越靠近金属表面层电流越强,频率越高这种现象越显著,称为“趋肤效应”。

工业上把感应加热依频率分为四种:工频(50 Hz);中频(0.5~8 kHz);超音频(20~60 Hz);高频(60~600 kHz)。

工频交变电流直接由配电变压器提供;中频交变电流由三相电动机带动中频发电机或用可控硅逆变器产生;超音频和高频交变电流由大功率电子管振荡器产生。

课本图16—41画的是无心式感应熔炉,用途是熔炼铸铁、钢、合金钢和铜、铝等有色金属.所用交变电流的频率要随坩锅能容纳的金属质量多少来选择,以取得最好的效果。

例如:5 kg 的用20 kHz ,100 kg 的用2.5 kHz ,5 t 的用1 kHz 乃至50 kHz.感应加热法也广泛用于钢件的热处理,如淬火、回火、表面渗碳等.例如齿轮、轴等只需要将表面淬火提高硬度、增加耐磨性,可以把它放入通有高频交流的空心线圈中,表面层在几秒钟内就可上升到淬火需要的高温,颜色通红,而其内部温度升高很少。

然后用水或其他淬火剂迅速冷却就可以了.其他的热处理工艺可根据需要的加热深度选用中频或工频等。

2.涡流与节能炊具电磁灶我们知道,把块状的金属放在变化的磁场中,或者让它在磁场中运动时,块状金属内将产生感应电流,这种电流在金属块内自成闭合回路,很像水的旋涡,叫涡电流,简称涡流.由于金属电阻小,所以涡流很强,(如图1所示)当交流电通过导线时,铁芯中就产生很强的涡流,这种强电流使铁芯发热,浪费电能.为了减少损失,电机、变压器等通常用具有绝缘层的薄硅钢片叠压制成铁芯,使回路电阻增大,减少涡流。

在各种电机、变压器中,涡流是有害的,我们要采取各种办法来减弱它,其实涡流也是可以利用的,工业上的高频感应炉就是利用涡流来熔化、冶炼金属的.这种冶炼方法速度快,温度容易控制,而且污染少,适应冶炼特种合金和特种钢。

涡流也可以应用于生活.本文将要介绍的电磁灶就是涡流在生活中的应用。

电磁灶首先把50 Hz 的交流电通过桥式整流装置改换成直流电,然后通过逆变器,转换成15 kHz ~50 kHz 的高频电流,此高频电流通过扁平螺旋形加热线圈(螺旋中心有圆环形磁芯)产生高频交变磁场,这个磁场的磁感线穿过非金属灶台面板进入烹饪铁锅底内,由于电磁感应产生电场,形成强大的涡流电流,发出大量的焦耳热,达到对食物加热的目的。

图1 图2图2是电磁灶的内部电路.图中C 1为滤波电容,L 1为扼流圈,D 1和D 2为半导体高速二极管,L 2和C 2为高频转换电感和电容,C 2为调谐电容器,L 3为加热线圈,D 1D 2和L 2C 2组成逆变器,通过计算可知,加在D 1上的直流电流通过逆变器后在C 2上产生交流电压,其频率为:f =1/2π22C L ,如果改变L 2和C 2的值可获得不同频率的交变电压,一般f 在15kHz~50kHz 之间。

从图3可知,C 2两端的电压加到L 3C 3(L 3有电阻R 3)的串联电路上,改变C 3,使R 3L 3C 3串联电路振动频率f 与C 2的频率f 相等,这样在L 3中的电流振幅最大,L 3中交变电流在铁锅底中的的振幅也最大,产生的涡流最强,电磁灶的热功率最大。

下面谈谈电磁灶给锅加热的情况,如图4为放在加热图上的锅底剖面图,B 是加热圈中电流产生的磁场,这个磁场从圆心沿径向分布。

其磁感线分布形状如图5所示的伞形。

B 的变化激起锅底内部产生涡流.根据右手定则可知,涡流方向如图5所示,形成一些同心圆。

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