电磁感应知识点归纳
2024年中考物理“电磁现象”高频考点总结(2篇)

2024年中考物理“电磁现象”高频考点总结____年中考物理的高频考点总结如下:一、电磁感应1. 电磁感应现象及其实验- 电动机的原理和结构,了解电动机的三个要素:磁场、电流和力矩。
- 法拉第电磁感应定律:当一个线圈中的磁通量发生改变时,线圈中就会产生感应电动势。
表达式为:ε = -NΔΦ/Δt,其中ε为感应电动势,N为匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为时间变化量。
- 感应电动势的方向遵循右手螺旋定则。
- Lenz定律:感应电动势的方向总是使引起它的变化消失或减弱。
2. 法拉第电磁感应定律的应用- 发电机的原理和结构,了解发电机的工作原理和电流的产生方式。
- 仔细了解自感和互感,掌握计算自感和互感的公式。
- 了解变压器的原理和结构,掌握变压器的工作原理和计算方法。
二、电磁波1. 电磁波的概念和特性- 电磁波的定义和特点,包括横波性、传播性、相互作用性、无需媒质传播等。
- 电磁波的分类和频谱,包括射线、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
- 掌握电磁波的波长、频率和速度之间的关系:c = λν,其中c为光速,λ为波长,ν为频率。
2. 光的反射和折射- 光的反射和折射的规律和公式,包括反射定律和折射定律。
- 光的反射和折射的实验现象,包括光的入射角、反射角和折射角的测量。
3. 光的像的成因和光学仪器- 光的像的形成原理,包括反射像和折射像的成因。
- 光学仪器的原理和应用,包括平面镜、单透镜和复合透镜的成像原理。
- 近视眼和远视眼的原理和矫正方法。
4. 光的色散和光的波长测量- 光的色散和光的波长测量的原理和方法,包括光的折射角和波长的关系。
- 了解分光镜和光栅的原理和结构。
三、电路与电磁能量的传输1. 电流和电压的基本概念- 电流和电压的定义和单位。
- 掌握电流和电压的测量方法。
2. 串联电路和并联电路- 串联电路和并联电路的特点和规律,包括电流的分配和电压的相同。
- 掌握串联电阻和并联电阻的计算方法。
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

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

电磁感应知识点总结电磁感应是指导体中的电流或电荷在外加磁场的作用下产生感应电动势的现象。
电磁感应是电磁学中的重要内容,也是电磁学与电动力学的基础知识之一。
下面我们将对电磁感应的相关知识点进行总结。
1. 法拉第电磁感应定律。
法拉第电磁感应定律是电磁感应的基本规律之一,它描述了磁场变化引起感应电动势的现象。
定律表述为,当导体回路中的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。
这一定律为电磁感应现象提供了定量的描述,为电磁感应现象的应用提供了基础。
2. 感应电动势的方向。
根据法拉第电磁感应定律,我们可以得出感应电动势的方向规律。
当磁通量增加时,感应电动势的方向使得产生的感应电流产生磁场的方向与原磁场方向相同;当磁通量减小时,感应电动势的方向使得产生的感应电流产生磁场的方向与原磁场方向相反。
这一规律在电磁感应现象的分析和应用中具有重要的指导意义。
3. 感应电动势的大小。
感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,即。
ε = -dΦ/dt。
其中,ε表示感应电动势的大小,Φ表示磁通量,t表示时间。
这一关系式说明了磁通量的变化越快,感应电动势的大小就越大。
这一规律在电磁感应现象的定量分析中起着重要的作用。
4. 涡旋电场。
当磁场发生变化时,会在空间中产生涡旋电场。
这一现象是电磁感应的重要特征之一,也是电磁学中的重要内容。
涡旋电场的产生使得电磁感应现象更加复杂和丰富,为电磁学的研究提供了新的视角。
5. 涡旋电流。
涡旋电场的存在导致了涡旋电流的产生。
涡旋电流是一种特殊的感应电流,它的存在对电磁场的分布和能量传递产生了重要影响。
涡旋电流的研究不仅有助于理解电磁感应现象的本质,也为电磁学的应用提供了新的思路。
通过以上对电磁感应知识点的总结,我们对电磁感应现象有了更深入的理解。
电磁感应作为电磁学的重要内容,不仅在理论研究中具有重要意义,也在实际应用中发挥着重要作用。
希望我们能够深入学习和理解电磁感应的知识,为电磁学的发展和应用做出贡献。
电磁感应、电磁场电磁波的知识点总结全

可编辑修改精选全文完整版高二物理电磁感应、电磁场电磁波的知识点总结2012.6一、产生感应电流的条件:1.磁通量发生变化(产生感应电动势的条件)2.闭合回路*引起磁通量变化的常见情况:(1)线圈中磁感应强度发生变化(2)线圈在磁场中面积发生变化(如:闭合回路中的部分导体做切割磁感线运动)(3)线圈在磁场中转动二、感应电流的方向判定:1.楞次定律:(适用磁通量发生变化)感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
关于“阻碍”的理解:(1)“阻碍”是“阻碍原磁通量的变化”,而不是阻碍原磁场;(2)“阻碍”不是“阻止”,尽管“阻碍原磁通量的变化”,但闭合回路中的磁通量仍然在变化;(3)“阻碍”是“阻碍变化”,当原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反——阻碍原磁通量的增加;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——阻碍原磁通量的减少。
2.右手定则:(适用导体切割磁感应线)伸开右手,让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动的方向,其余四指指的就是感应电流的方向。
其中四指指向还可以理解为:感应电动势高电势处。
*应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤①明确闭合回路中原磁场方向(穿过线圈中原磁场的磁感线的方向)。
②把握闭合回路中原磁通量的变化(φ原是增加还是减少)。
③依据楞次定律,确定回路中感应电流磁场的方向(B感取什么方向才能阻碍φ原的变化)。
④利用安培定则,确定感应电流的方向(B感和I感之间的关系)。
*楞次定律的拓展1.当闭合回路中磁通量变化而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍原磁通量的变化。
(增反减同)2.当线圈和磁场发生相对运动而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍二者之间的相对运动(来斥去吸)。
3.当线圈中自身电流发生变化而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍原电流的变化(自感现象)。
三、感应电动势的大小:1. 法拉第电磁感应定律:在电磁感应现象中,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。
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。
九年级物理21章知识点归纳总结

九年级物理21章知识点归纳总结物理是一门研究物质本质、能量与运动之间相互关系的自然科学。
九年级的物理学习中,第21章作为一个重要的知识点,主要讲述了电磁感应的基本原理和应用。
下面将对此进行归纳总结。
一、电磁感应的基本原理电磁感应是指当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势的现象。
电磁感应的原理可以用法拉第电磁感应定律来描述。
法拉第电磁感应定律规定:当导体中的磁通量发生变化时,所产生的感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。
即:感应电动势E ∝ΔΦ/Δt,其中E表示感应电动势,ΔΦ表示磁通量的变化量,Δt表示时间的变化量。
二、电磁感应的应用1.发电机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。
发电机主要由励磁器、转子、定子和集电器等部分组成。
当发电机的转子被机械能驱动旋转时,转子中的导线就会切割磁场线产生感应电动势,进而输出电能。
2.变压器原理变压器是利用电磁感应的原理进行电能传输和变压的装置。
变压器主要由一对密绕在一个铁芯上的线圈组成。
当输入线圈(称为初级线圈)中通入交流电流时,产生的交变磁场会进一步感应产生输出线圈(称为次级线圈)中的感应电动势,从而实现电压的升降。
3.感应电流当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中感应出电流,这种电流称为感应电流。
感应电流的大小与磁通量变化率以及导体的形状和材质有关。
根据安培定律,感应电流的方向总是使其产生的磁场与变化磁场相互作用,从而抵消变化磁场。
4.电磁铁电磁铁是利用电磁感应的原理产生强磁场的装置。
电磁铁主要由导线圈和铁芯组成。
当通入导线圈的电流发生变化时,产生的磁场可以吸引或排斥铁芯,进而实现磁性材料的吸附或释放。
5.感应加热感应加热是利用电磁感应的原理将电能转化为热能的过程。
感应加热主要通过导电体中感应电流产生焦耳热来实现。
当感应电流通过导体时,由于导体具有一定的电阻,电能被转化为热能,从而使导体加热。
综上所述,九年级物理学习中的第21章重点介绍了电磁感应的基本原理和应用。
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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电磁感应知识点汇总
高考考点分
1、本章知识点虽然不多,但是牵涉知识面广,是高考的热点内容。
题目以中档题和综合题为主。
2、本章选择题的重点是楞次定律和自感现象,另外磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率等概念也是
常考知识点。
3、电磁感应的图像问题及动态问题的分析也是近年的热点。
4、本章综合题比较喜欢考:①应用牛顿第二定律解决导体切割磁感线的动力学问题,②应用动量定理、动
量守恒定律解答导体切割磁感线的运动问题,③应用能的转化和守恒定律解决电磁感应问题。
一、感应电流的产生条件和感应电动势产生条件的区别
感应电流的产生条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化.
感应电动势产生的条件: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.产生感应电动势的那部分导体相
当于电源.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,则只产生感应电动势而不产
生感应电流.
二、楞次定律
1、步骤
楞次定律的应用应该严格按以下四步进行:
①确定原磁场方向;
②判定原磁场如何变化(增大还是减小);
③根据“增反减同”确定感应电流的磁场方向;
④根据安培定则判定感应电流的方向.
2、楞次定律的四种表现形式
形式一、增反减同
当闭合回路中原磁通量增加时,感应电流的磁场方向就与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方相同。
形式二、来拒去留
感应电流阻碍相对运动,原磁场靠近闭合回路(线圈)时,感应电流的磁场要拒之;原磁场远离回路(线圈)时,感应电流的磁场要留之。
从运动的效果看,可表述为敌进我拒,敌退我追。
形式三、增缩减扩
闭合回路中原磁通量增大时,闭合回路的面积有收缩的趋势;原磁通量减少时,闭合回路面积有扩大的趋势。
形式四、(自感现象)感应电流阻碍原电流变化
线圈中原电流增加,在线圈中自感电流的方向与原电流方向相反;反之,则相同。
三、楞次定律和右手定则的区别
1、右手定则只适用于部分导体切割磁感线的情况
楞次定律适用于任何情况
2、楞次定律的研究对象是整个回路,而右手定则却是一段做切割磁感线运动的导线。
但二者是统一的
3、用到楞次定律必定要用安培定则
四、右手定则、安培定则和左手定则的区别
五、判断感应电流产生安培力的两种思路
五、对法拉第电磁感应定律的理解
( 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.
表达式:t
n
E ∆∆Φ=,n 为线圈的匝数. 法拉第电磁感应定律是计算感应电动势的普适规律.
( 2 ) 说明:
① t
n E ∆∆Φ=本式是确定感应电动势的普遍规律,适用于导体回路,回路不一定闭合.
② 在t
n E ∆∆Φ=中,E 的大小是由匝数及磁通量的变化率(即磁通量变化的快慢)决定的,与Φ或△Φ之间无大小上的必然联系.磁通量Φ表示穿过某一平面的
磁感线的条数;磁通量的变化量△Φ表示磁通量变化的多少;磁通量的变化率
t ∆∆Φ表示磁通量变化的快慢.Φ大,△Φ及t ∆∆Φ不一定大;t ∆∆Φ大,Φ及△Φ也不一定大.它们的区别类似于力学中的v 、△v 及t v a ∆∆=
的区别. ③ t n E ∆∆Φ=一般计算△t 时间内的平均电动势,但若t
∆∆Φ是恒定的,则E 不变也是瞬时值.
④ 若S 不变,B 随时间变化时,则t
B nS E ∆∆=;若B 不变,回路面积S 随时间变化时,则t
S nB E ∆∆=. 2.导体切割磁感线产生感应电动势
( 1 )公式:E =BL v (可从法拉第电磁感应定律推出)
( 2 )说明:
① 上式仅适用于导体各点以相同的速度在匀强磁场中切割磁感线的情况,且L 、v
与B 两两垂直.
② 当L ⊥B,L ⊥v ,而v 与B 成θ角时,感应电动势E =BL v sin θ.
③ 若导线是曲折的,则L 应是导线的有效切割长度.
④ 公式E =BL v 中,若v 是一段时间内的平均速度,则E 为平均感应电动势,若v 为
瞬时速度,则E 为瞬时感应电动势.
3.导体转动切割磁感线产生的感应电动势当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角
速度ω匀速转动, 切割磁感线产生感应电动势时:ω221BL BLv E =中=.
六、两种公式的区别
七、电磁感应与电路的综合
电磁感应中的动力学问题
电磁感应中的能量问题
力 运动导体所受的安培力 F=BIL 感应电流 确定电源(E ,r )
r R E I +=
临界状态态
v
与a 方向关系 运动状态的分 a 变化情况。