【金版优课】高中物理人教版选修3-2练习课件4.4法拉第电磁感应定律
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人教版高二物理选修3-2:4.4《法拉第电磁感应定律》(共23张PPT)

思考与讨论
问题1:磁通量大,磁通量变化一定大吗? 问题2:磁通量变化大,磁通量的变化 率一定大吗?
磁通量的变化率和磁通量、磁通量的变 化无直接关系:磁通量大(小,零),磁通量 的变化率不一定大(小,零);磁通量的变化 大(小),磁通量的变化率不一定大(小).
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3、理解:Φ、△Φ、ΔΦ/Δt的意义
磁通量Ф
物理意义
穿过回路的磁感 线的条数多少
与电磁感应关
系
无直接关系
磁 通 量 变 化 穿过回路的磁通
△Ф
量变化了多少
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例3:一个匝数为100、面积为10cm2 的线圈垂直磁场放置, 在0.5s内穿过它 的磁场从1T增加到9T。求线圈中的感
应电动势。 1.6V
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在实验中,将条形磁铁从同一高度插入线 圈中同一位置,快插入和慢插入有什么相 同和不同?
从条件上看
从结果上看
相同 Φ变化相同
都产生了E(I)
不同 Φ变化的快慢不同 产生的E(I)大小不等
磁通量变化越快,感应电动势越大。
问题1:磁通量大,磁通量变化一定大吗? 问题2:磁通量变化大,磁通量的变化 率一定大吗?
磁通量的变化率和磁通量、磁通量的变 化无直接关系:磁通量大(小,零),磁通量 的变化率不一定大(小,零);磁通量的变化 大(小),磁通量的变化率不一定大(小).
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3、理解:Φ、△Φ、ΔΦ/Δt的意义
磁通量Ф
物理意义
穿过回路的磁感 线的条数多少
与电磁感应关
系
无直接关系
磁 通 量 变 化 穿过回路的磁通
△Ф
量变化了多少
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例3:一个匝数为100、面积为10cm2 的线圈垂直磁场放置, 在0.5s内穿过它 的磁场从1T增加到9T。求线圈中的感
应电动势。 1.6V
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在实验中,将条形磁铁从同一高度插入线 圈中同一位置,快插入和慢插入有什么相 同和不同?
从条件上看
从结果上看
相同 Φ变化相同
都产生了E(I)
不同 Φ变化的快慢不同 产生的E(I)大小不等
磁通量变化越快,感应电动势越大。
高中物理选修3-2第四章同步教学课件:4-4法拉第电磁感应定律 共25张 精品

五、反电动势
1、定义:电动机转动时产生的感应电动势总要削弱 电源产生的电流,这个电动势叫反电动势.
2、作用:阻碍线圈的转动.线圈要维持转动,电源就要向电动机
提供电能.电能转化为其它形式的能.
3、应用:电动机停止转动, 就没有反电动势,线圈中 电流会很大,电动机会烧毁,要立即切断电源,进行检 查.
1.一个匝数为100、面积为10cm2的线圈 垂直磁场放置, 在0.5s内穿过它的磁场从 1T增加到9T。求线圈中的感应电动势。
E n BS t
2. S不变, B发生变化,ΔB=B2-B1:
E n B S t
1
有一个50匝的线圈,如果穿过它的磁通量 的变化率为0.5Wb/s,求感应电动势。
25V
2
一个100匝的线圈,在0.5s内穿过它的磁 通量从0.01Wb增加到0.09Wb。求线圈 中的感应电动势。
16V
三、导体切割磁感线时的感应电动势
1、定义:在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势
2、产生条件:只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中 就产生感应电动势。
3、感应电动势与感应电流:只要磁通量变化,电路中就产 生感应电动势; 若电路又闭合,电路中就有感应电流.
问题1:在实验中,电流表指针偏转原因是什么?
Φ变化
产生E
产生I
问题2:指针偏转程度跟感应电动势的大小有什么关系?
E n Φ ① E=BLv ② t
1、区别:
公式①适用于范围广,一般求出的是平均感应电动势;
公式②适用于导体棒切割磁感线,一般求出的是瞬时感应电动势.
2、联系:
公式①中的时间趋近于0时,则E为瞬时感应电动势 公式②中v若代表平均速度,则E为平均感应电动势。
物理选修3-2人教版 4.4法拉第电磁感应定律 (共16张PPT)[优秀课件资料]
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感应电动势 E n t
En
t
பைடு நூலகம்
感应电动势
1、大小与穿过这一电路磁通量的变化率
成正比。
2、表达式 E BLv
t
vvsin En
t
(2)切割方向与磁场方向成角时:如图所示, 将v分解为垂直B和平行B的两个分量,其中:
对切割有贡献.
v/ vcos EBLBvLsivn对切割无贡献.
d
a
c
b
a
B
R
L V
E k
t
b
新课教学 一、感应电动势: 既然闭合电路中有感应电流,这个电路
中就一定有电动势。而产生电动势的哪部分 导体就相当于电源。
注:产生感应电动势的条件: 磁通量发生变化。
新课教学 一、感应电动势:
1、影响感应电动势的因素: 磁通量的变化快慢,即磁通量的变化率。
法拉第电磁感应定律 —感应电动势的大小
复习: 1、磁通量的定义? 2、产生感应电流的条件?
3、闭合电路欧姆定律的内容?
1. 引起某一回路磁通量变化的原因 (1)磁感强度的变化 (2)线圈面积的变化 (3)线圈平面与磁场方向夹角的变化
a
B
R
L V
E k
t
b
例1、线框穿过磁场过程有无感应电流
当你的才华还撑不起你的野心时,你就该努力。心有猛虎,细嗅蔷薇。我TM竟然以为我竭尽全力了。能力是练出来的,潜能是逼出来的,习惯是养成的,我的 成功是一步步走出来的。不要因为希望去坚持,要坚持的看到希望。最怕自己平庸碌碌还安慰自己平凡可贵。
脚踏实地过好每一天,最简单的恰恰是最难的。拿梦想去拼,我怎么能输。只要学不死,就往死里学。我会努力站在万人中央成为别人的光。行为决定性格, 性格决定命运。不曾扬帆,何以至远方。人生充满苦痛,我们有幸来过。如果骄傲没有被现实的大海冷冷拍下,又怎么会明白要多努力才能走到远方。所有的 豪言都收起来,所有的呐喊都咽下去。十年后所有难过都是下酒菜。人生如逆旅,我亦是行人。驾驭命运的舵是奋斗,不抱有一丝幻想,不放弃一点机会,不 停止一日努力。失败时郁郁寡欢,这是懦夫的表现。所有偷过的懒都会变成打脸的巴掌。越努力,越幸运。每一个不起舞的早晨,都是对生命的辜负。死鱼随 波逐流,活鱼逆流而上。墙高万丈,挡的只是不来的人,要来,千军万马也是挡不住的既然选择远方,就注定风雨兼程。漫漫长路,荆棘丛生,待我用双手踏 平。不要忘记最初那颗不倒的心。胸有凌云志,无高不可攀。人的才华就如海绵的水,没有外力的挤压,它是绝对流不出来的。流出来后,海绵才能吸收新的 源泉。感恩生命,感谢她给予我们一个聪明的大脑。思考疑难的问题,生命的意义;赞颂真善美,批判假恶丑。记住精彩的瞬间,激动的时刻,温馨的情景, 甜蜜的镜头。感恩生命赋予我们特有的灵性。善待自己,幸福无比,善待别人,快乐无比,善待生命,健康无比。一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道 的开始。在你发怒的时候,要紧闭你的嘴,免得增加你的怒气。获致幸福的不二法门是珍视你所拥有的、遗忘你所没有的。骄傲是胜利下的蛋,孵出来的却是 失败。没有一个朋友比得上健康,没有一个敌人比得上病魔,与其为病痛暗自流泪,不如运动健身为生命添彩。有什么别有病,没什么别没钱,缺什么也别缺 健康,健康不是一切,但是没有健康就没有一切。什么都可以不好,心情不能不好;什么都可以缺乏,自信不能缺乏;什么都可以不要,快乐不能不要;什么 都可以忘掉,健身不能忘掉。选对事业可以成就一生,选对朋友可以智能一生,选对环境可以快乐一生,选对伴侣可以幸福一生,选对生活方式可以健康一生。 含泪播种的人一定能含笑收获一个有信念者所开发出的力量,大于个只有兴趣者。忍耐力较诸脑力,尤胜一筹。影响我们人生的绝不仅仅是环境,其实是心态 在控制个人的行动和思想。同时,心态也决定了一个人的视野、事业和成就,甚至一生。每一发奋努力的背后,必有加倍的赏赐。懒惰像生锈一样,比操劳更 消耗身体。所有的胜利,与征服自己的胜利比起来,都是微不足道。所有的失败,与失去自己的失败比起来,更是微不足道挫折其实就是迈向成功所应缴的学 费。在这个尘世上,虽然有不少寒冷,不少黑暗,但只要人与人之间多些信任,多些关爱,那么,就会增加许多阳光。一个能从别人的观念来看事情,能了解 别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途担心。当一个人先从自己的内心开始奋斗,他就是个有价值的人。没有人富有得可以不要别人的帮助,也没有人穷 得不能在某方面给他人帮助。时间告诉你什么叫衰老,回忆告诉你什么叫幼稚。不要总在过去的回忆里缠绵,昨天的太阳,晒不干今天的衣裳。今天做别人不 愿做的事,明天就能做别人做不到的事。到了一定年龄,便要学会寡言,每一句话都要有用,有重量。喜怒不形于色,大事淡然,有自己的底线。趁着年轻, 不怕多吃一些苦。这些逆境与磨练,才会让你真正学会谦恭。不然,你那自以为是的聪明和藐视一切的优越感,迟早会毁了你。无论现在的你处于什么状态, 是时候对自己说:不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力。世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。崇高的理想就像生长在高山上的鲜 花。如果要搞下它,勤奋才能是攀登的绳索。行动是治愈恐惧的良药,而犹豫、拖延将不断滋养恐惧。海浪的品格,就是无数次被礁石击碎又无数闪地扑向礁 石。人都是矛盾的,渴望被理解,又害怕被看穿。经过大海的一番磨砺,卵石才变得更加美丽光滑。生活可以是甜的,也可以是苦的,但不能是没味的。你可
选修3-2 4.4高中物理新课标版人教版选修3-2精品课件:4.3《法拉第电磁感应定律》PPT课件(共45页)

E = 2 Bωr
2
B 0'
例与练4 例与练 在磁感应强度为B的匀强磁场中 有一矩形线框 边长ab=L1,bc=L2 在磁感应强度为 的匀强磁场中,有一矩形线框 边长 的匀强磁场中 有一矩形线框,边长 线框绕中心轴00'以角速度 由图示位置逆时针方向转动。 以角速度ω由图示位置逆时针方向转动 线框绕中心轴 以角速度 由图示位置逆时针方向转动。求: (1)线圈转过 周的过程中的平均感应电动势 线圈转过1/4周 线圈转过
磁通量变化是电磁感应的根本原因; 磁通量变化是电磁感应的根本原因; 产生感应电动 势是电磁感应现象的本质. 势是电磁感应现象的本质.
二、法拉第电磁感应定律 1.内容: 电路中感应电动势的大小,跟穿过这一 内容: 电路中感应电动势的大小, 内容 电路的磁通量 变化率成 磁通量的 电路的磁通量的变化率成正比。
16V
例与练2 例与练 一个匝数为100、面积为10cm2的线 一个匝数为 、面积为 圈垂直磁场放置, 圈垂直磁场放置 在0.5s内穿过它的 内穿过它的 磁场从1T增加到 增加到9T。 磁场从 增加到 。求线圈中的感 应电动势。 应电动势。
1.6V
例与练3 例与练 如图,半径为 的金属环绕通过某直径的轴 的金属环绕通过某直径的轴00'以角 如图,半径为r的金属环绕通过某直径的轴 以角 速度ω作匀速转动 匀强磁场的磁感应强度为B,从 速度 作匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为 , 作匀速转动 匀强磁场的磁感应强度为 金属环面与磁场方向重合时开始计时,则在 重合时开始计时 金属环面与磁场方向重合时开始计时 则在 金属环 转过90 角的过程中, 转过 0角的过程中,环中产生的电动势的 平均值是多大? 平均值是多大 0
4.3法拉第电磁感应定律
优秀课件人教版高中物理选修3-2课件:4.4法拉第电磁感应定律 (共10张PPT)

t 这一回路的磁通量的变化率( )成正比。 即E t t EK (国际单位制中, K 1)
法拉第电磁感应定律
E t
1匝
En t
n匝
物理量 磁通量 Ф
物理意义 反映某一时刻穿过回路的 多少 磁感线条数的
与感应电动势 E 感的关系
无直接关系
产生感应电动势的条件
v1
v2
θ B
v
BS BL x
感应电动势
x Φ BL E t t
【引申】如果导体的运动方向虽与导体本身垂直,但速度 v 方向与磁感线 方向有一个夹角,感应电动势又如何计算呢? 如图所示,平行倾斜的两金属导轨间距为 L,置于竖直向下的磁感应强度 为 B 的匀强磁场当中,导体棒 AB 以速度 v 沿导轨匀速下滑,则棒下滑过 程中所产生的感应电动势多大?
D
【随堂练习】
2、一个匝数n=100、面积为1cm2的 线圈垂直磁场放置,磁感应强度B随 时间的变化情况如图所示。求0~0.5s 这段时间内,线圈中产生的感应电动 势的大小。
【随堂练习】
3、如图所示,把 形导线框放在磁感应强度为B的匀强磁场 里,线框平面跟磁感线垂直。设线框的间距为L,线框上的金 属棒MN向右运动,在△t时间内,由原来的位置MN向右平移 一段距离△x到位置M’N’,求导体棒运动过程中,回路中所 产生的感应电动势大小? 解: 穿过回路的磁通量的变化量
磁通量 的变 反映一段时间内穿过回路 大小 化量△ Ф 磁通量变化的 磁通量 的变
化率 t
反映一段时间内穿过回路 快慢 磁通量变化的
影响感应电动势的大小
【随堂练习】
1、关于电磁感应,下述说法中正确的是( ) A、穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 B、穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C、穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 D、穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
法拉第电磁感应定律
E t
1匝
En t
n匝
物理量 磁通量 Ф
物理意义 反映某一时刻穿过回路的 多少 磁感线条数的
与感应电动势 E 感的关系
无直接关系
产生感应电动势的条件
v1
v2
θ B
v
BS BL x
感应电动势
x Φ BL E t t
【引申】如果导体的运动方向虽与导体本身垂直,但速度 v 方向与磁感线 方向有一个夹角,感应电动势又如何计算呢? 如图所示,平行倾斜的两金属导轨间距为 L,置于竖直向下的磁感应强度 为 B 的匀强磁场当中,导体棒 AB 以速度 v 沿导轨匀速下滑,则棒下滑过 程中所产生的感应电动势多大?
D
【随堂练习】
2、一个匝数n=100、面积为1cm2的 线圈垂直磁场放置,磁感应强度B随 时间的变化情况如图所示。求0~0.5s 这段时间内,线圈中产生的感应电动 势的大小。
【随堂练习】
3、如图所示,把 形导线框放在磁感应强度为B的匀强磁场 里,线框平面跟磁感线垂直。设线框的间距为L,线框上的金 属棒MN向右运动,在△t时间内,由原来的位置MN向右平移 一段距离△x到位置M’N’,求导体棒运动过程中,回路中所 产生的感应电动势大小? 解: 穿过回路的磁通量的变化量
磁通量 的变 反映一段时间内穿过回路 大小 化量△ Ф 磁通量变化的 磁通量 的变
化率 t
反映一段时间内穿过回路 快慢 磁通量变化的
影响感应电动势的大小
【随堂练习】
1、关于电磁感应,下述说法中正确的是( ) A、穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 B、穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C、穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 D、穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
人教版高中物理选修3-2 课件4.4法拉第电磁感应定律的应用(共18张PPT)

(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请 在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力 示意图;
(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小 为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的 大小;
(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度 最大值;
解析:(1)如图5所示
(2)当 ab 杆速度为 v 时,感应电动势
(2)感应电流大小为 I=ER=00..2800 A=4.0 A (3)由于 ab 棒受安培力,故外力 F=ILB=4.0×0.5×0.4 N=0.8 N, 故外力的大小为 0.8 N
例题5、如图所示,匀强磁场的磁感应强度 B=0.1 T,金属棒AD长0.4 m,与框架宽度 相同,电阻r=1.3Ω,框架电阻不计,电阻 R1=2 Ω,R2=1 Ω.当金属棒以5 m/s速度匀 速向右运动时,求:
例题4、如图4所示,水平放置的平行金属导轨,相距L =0.50 m,左端接一电阻R=0.20 Ω,磁感应强度B= 0.40 T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直 放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体 棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0 m/s的速度水平 向右匀速滑动时,求:
(1)导线中感应电流的大小; (2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化率.
小结:法拉第电磁感应定律应用一般分析思路
(1)橡胶带匀速运动的速率; (2)电阻R消耗的电功率; (3)一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功.
例题8、如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向 垂直于纸面向里,大小随时间的变化率=k,k 为负的常量.用电阻率为ρ、横截面积为S的硬 导线做成一边长为l的方框.将方框固定于纸面 内,其右半部位于磁场区域中.求:
(1)ab棒中感应电动势的大小, 并指出a、b哪端电势高? (2)回路中感应电流的大小; (3)维持ab棒做匀速运动的水平 外力F的大小.
人教版高二物理选修3-2 4.4 法拉第电磁感应定律(课件) (共32张ppt)
体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一
条形磁铁从高处下落接近回路时: ( AD
)
A.P、Q将互相靠拢
B.P、Q将互相远离
C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g
【例2】今有一“[”形导体框架,宽度为L,垂直于框架
平面有一匀强磁场,其磁感应强度随时间变化的规律
为B=B0+kt,一导体棒沿框架向右以速度v0做匀速直 线运动,如图所示,若从t=0开始计时,且t=0时导 体棒恰和框架左边重合,试求时间t时回路中产生的
属杆的电阻可忽略。让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接
触良好,不计它们之间的摩擦。
(1)由b向a方向看到的装置如图所示,请在此图中画出ab杆下滑过程
中某时刻的受力示意图;
(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v
时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;
(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最
消耗的最大功率
(2)外力F的最大值
(3)金属棒滑过导轨OCA过程中,
整个回路产生的热量。
P2
1W 3
F 1.5N
Q 1.25J
变式7、如图所示,固定的水平金属导轨,间距为L,左端接有阻 值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质 量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的
D.4:1
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电磁感应与图象的综合
【例9】一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,
磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图所示
.磁感应强度B随t的变化规律,如图所示.以I表示线圈
中的感应电流,以图中线圈上箭头所示方向的电流为正
,则下图中的I-t图中
人教版物理选修3-2课件4.4
E =B lvsin θ是由 E=n������Φ在一定条件下推导出来的,该公式可看做法拉第电磁感应定律的一个
������t
推论
【例 2】 (2012年海南省海南中学高二第一学期期中)一根弯成直角
的导线放在B=0.4 T的匀强磁场中,如图所示导线 ab=30 cm ,bc=40 cm ,
当导线以 5 m /s的速度做切割磁感线运动时
A .向着南极点行进时,U 1比 U 2高 B .背着南极点行进时,U 1比 U 2低 C .在水平冰面上转圈时,U 1比 U 2高 D .无论怎样在水平冰面上行进,U 1总是低于 U 2
解析:地磁 N 极在地球南极附近,地球南极附近的磁 感线竖直向上,当冰车在地球南极附近水平面上向 前行进时,垂直切割向上的磁感线,由右手定则可 判断出感应电流方向由左→右,所以 U 1比 U 2低.因 地球南极附近的磁感线总是竖直向上,所以无论向 着南极点行进,还是背着南极点行进,U 1总是低于 U 2,选项 B、D 均正确.
答案:由 B t图象知,图线的斜率Δ������=k=6-2 T/s=2 T/s,
������ 2
由法拉第电磁感应定律 E=nΔ������=nSΔ������得
������ ������
E =1 500×20×10-4×2 V =6 V .
探究 2:试用楞次定律判断通过螺线管中电流的方向.借助闭合电路欧姆定律计 算电流的大小. 答案:由楞次定律判断,当 B 随时间增大时,穿过线圈的磁通量增大,因此感应电
可能产生的最大感应电动势的值为( ) A .1.4 V B .1.0 V C .0.8 V D .0.6 V 解析:弯成直角的导线的最大有效长度为 ac连线长度,当导线沿垂直 于 ac连线方向切割磁感线运动时可产生最大的感应电动势.此时感 应电动势 E=B lv=0.4×5×0.5 V =1.0 V ,选项 B 正确. 答案:B .
人教版高二物理选修3-2:4.4法拉第电磁感应定律课件
高二物理选修3-2 第四章电磁感应 第4节法拉第电磁感应定律
感应电动势
1.穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,其中就有感应电 流。既然有感应电流,电路中就一定有电动势。如果电路没 有闭合,这时虽然没有感应电流,电动势依然存在。
2.在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生 感应电动势的那部分导体就相当于电源。电源内部的电流方 向由电源负极流到电源正极。电源外部的电流方向由电源正 极流出,从电源负极流入。
(1)I=0.2A (2)E=0 (3)Q=5.76J
磁感线,产生的感应电动势为
E=BLv1=BLvsinθ
4.导线切割磁感线时的感应电动势
(1)若B、L、v三者相互垂直时,感应电动势E=BLv
(2)若B、L、v有二者相互垂直,第三者与其中一者夹角为 θ时,感应电动势E=BLvsinθ
(3)若B、L、v三者间两两夹角分别为θ1和θ2时,感应电动 势E=BLvsinθ1sinθ2 (4)若切割磁感线是N匝线圈,且B、L、v三者相互垂直时, 感应电动势E=NBLv
9.一个由电阻均匀的导线绕制成的闭合线圈放在磁场中, 如图所示,线圈平面与磁场方向成60°角,磁感应强度随时 间均匀变化,下列方法可使感应电流增加一倍的是( C ) A.把线圈匝数增加一倍 B.把线圈面积增加一倍 C.把线圈半径增加一倍 D.改变线圈与磁场方向的夹角
10.如图甲所示,一个圆形线圈匝数n=1000,线圈面积 S=200cm2,线圈电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻, 把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应 强度随时间变化规律如图乙所示。求: (1)前4s内通过电阻R的感应电流 (2)前5s内的感应电动势 (3)前6s内电阻R产生的热量
圈的n倍,即 E n t
感应电动势
1.穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,其中就有感应电 流。既然有感应电流,电路中就一定有电动势。如果电路没 有闭合,这时虽然没有感应电流,电动势依然存在。
2.在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生 感应电动势的那部分导体就相当于电源。电源内部的电流方 向由电源负极流到电源正极。电源外部的电流方向由电源正 极流出,从电源负极流入。
(1)I=0.2A (2)E=0 (3)Q=5.76J
磁感线,产生的感应电动势为
E=BLv1=BLvsinθ
4.导线切割磁感线时的感应电动势
(1)若B、L、v三者相互垂直时,感应电动势E=BLv
(2)若B、L、v有二者相互垂直,第三者与其中一者夹角为 θ时,感应电动势E=BLvsinθ
(3)若B、L、v三者间两两夹角分别为θ1和θ2时,感应电动 势E=BLvsinθ1sinθ2 (4)若切割磁感线是N匝线圈,且B、L、v三者相互垂直时, 感应电动势E=NBLv
9.一个由电阻均匀的导线绕制成的闭合线圈放在磁场中, 如图所示,线圈平面与磁场方向成60°角,磁感应强度随时 间均匀变化,下列方法可使感应电流增加一倍的是( C ) A.把线圈匝数增加一倍 B.把线圈面积增加一倍 C.把线圈半径增加一倍 D.改变线圈与磁场方向的夹角
10.如图甲所示,一个圆形线圈匝数n=1000,线圈面积 S=200cm2,线圈电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻, 把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应 强度随时间变化规律如图乙所示。求: (1)前4s内通过电阻R的感应电流 (2)前5s内的感应电动势 (3)前6s内电阻R产生的热量
圈的n倍,即 E n t
优秀课件高中物理选修3-2课件:4.4 法拉第电磁感应定律 (共49张PPT)
3.探究交流 产生感应电动势的条件是什么? 【提示】 不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量
发生变化,电路中就会产生感应电动势.
知识点2:导线切割磁感线时的感应电动势
1.基本知识 (1)磁场方向、导体棒与导体棒运 动方向三者两两垂直时:E= Blv . (2)如图所示,导体棒与磁场方向 垂直,导体棒的运动方向与导体棒本 身垂直,但与磁场方向夹角为 θ 时, E= Blvsin θ .
Wb/s 的磁通量变化的快 慢
ΔΦ 1.Φ、ΔΦ、 均与线圈匝数无关. Δt 2.磁通量和磁通量的变化率的大小没有直接关系,Φ 很 ΔΦ ΔΦ 大时, 可能很小,也可能很大;Φ=0 时, 可能不为零. Δt Δt
例1、 有一个 100 匝的线圈,其横截面是边长为 L=
0.20 m 的正方形, 放在磁感应强度 B=0.50 T 的匀强磁场中, 线圈平面与磁场垂直.若将这个线圈横截面的形状在 5 s 内 由正方形改变成圆形 (横截面的周长不变 ),在这一过程中穿 过线圈的磁通量改变了多少?磁通量的变化率是多少?线圈 的感应电动势是多少?
第四章 电磁感应
4 法拉第电磁感应定律
学习目标: ● 课标要求
1.举例说明电磁感应在生活和生产中的应用. 2.理解法拉第电磁感应定律.
课 标
解 读
重 点
难 点
1.理解感应电动势的概念. 2.理解和掌握确定感应电动势 大小的一般规律——法拉第电 磁感应定律.并能够运用法拉 第电磁感应定律定量计算感应 电动势的大小. 3.能够运用E=Blv或E= Blvsin θ计算导体切割磁感线 时的感应电动势. 4.知道反电动势的定义和作用.
(2)法拉第电磁感应定律 ①内容:闭合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. ΔΦ ②表达式:E= n Δt . ΔΦ 磁通量的变化率 线圈匝数 ③符号意义:n 是 , 是 . Δt
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第四章 电磁感应
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知识点一 电磁感应定律
) 1.关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是(
A.穿过线圈的磁通量 Φ 越大,所产生的感应电动势就越大 B.穿过线圈的磁通量的变化量 ΔΦ 越大,所产生的感应电动势就越大 ΔΦ C.穿过线圈的磁通量的变化率 越大,所产生的感应电动势就越大 Δt D.穿过线圈的磁通量 Φ 等于 0,所产生的感应电动势就一定为 0
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知识点三
反电动势
)
9.(多选)对反电动势的理解正确的是( A.反电动势的作用是阻碍线圈的转动
B.对电动机来说应尽量减小反电动势,最好没有反电动势 C.反电动势阻碍转动的过程,是电能向其他形式能转化的过程 E电源 D.由于反电动势的存在,使存在电动机的回路中的电流 I< ,所以在有反电动势工 R总 作的电路中,不能用闭合电路欧姆定律直接计算电流
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第四章 电磁感应
解析 2×10 0.01 2
-3
ΔΦ 由法拉第电磁感应定律知线圈中 0 至 D 时间内的平均感应电动势 E= = Δt
V= 0.4 V, D 项正确;由感应电动势的物理意义知,感应电动势的大小与磁通量的 ΔΦ 决定,而任何时刻磁 Δt
大小 Φ 和磁通量的改变量 ΔΦ 均无必然联系,仅由磁通量的变化率
解析 因磁感应强度 B 的方向、棒的运动方向及棒本身三者相互垂直,故 E=Blv,其 d 中 l= ,结合欧姆定律可知选项 A 正确。 sin60°
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第四章 电磁感应
7.如图所示,导体棒 AB 的长为 2R,绕 O 点以角速度 ω 匀速转动,OB 长为 R,且 O、 B、 A 三点在一条直线上, 有一磁感应强度为 B 的匀强磁场充满转动平面且与转动平面垂直, 那么 AB 两端的电势差为( 1 A. BωR2 2 C.4BωR2 ) B.2BωR2 D.6BωR2
D.回路中ab边与cd边所受安培力方向相同
解析 闭合回路关于OO′对称时,左右两侧磁通量大小相等,磁场方向相反,合磁通量 为零,A正确;根据右手定则,cd的电动势方向由c到d,ab的电动势方向由a到b,且大小均
为Blv0,闭合回路的电动势为2Blv0,电流方向为逆时针,B正确、C错误;根据左手定则,
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第四章 电磁感应
所以金属圆环在转过 30° 角和由 30° 角转过 330° 角的过程中磁通量的变化量分别为 1 ΔΦ1= Φ2- Φ1= Bπr2, ΔΦ2= Φ3- Φ2=-Bπr2 2 π 5π θ1 6 π θ2 3 5π 又 Δt1= ω =ω= , Δt2= ω = ω = 6ω 3ω 此过程中产生的感应电动势分别为 1 Bπr2 2 ΔΦ1 2 Δ Φ B π r 3 2 E1= = =3Bωr2,E2=| |= = Bωr2。 Δt1 π Δt2 5π 5 6ω 3ω
点评 感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量、磁通量的变化量没有必 然联系。
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2.(多选)[2015·广州高二检测]单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速运动,转轴垂直于磁 场,若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图所示,则0~D过程中( A.线圈中0时刻感应电动势最大 B.线圈中D时刻感应电动势为零 C.线圈中D时刻感应电动势最大 D.线圈中0至D时间内平均感应电动势为0.4 V )
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点评
计算ΔΦ的常用三法
方法一:磁通量的变化是由面积变化引起的:ΔΦ=B·ΔS。 方法二:磁通量的变化是由磁场变化引起的:ΔΦ=ΔB·S。 方法三:磁通量的变化是由面积和磁感应强度间的角度变化引起的,根据定义求:ΔΦ =Φ2-Φ1。
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ab和cd边所受安培力方向均向左,方向相同,D正确。
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6.如图所示,平行金属导轨的间距为 d,一端跨接一阻值为 R 的电阻,匀强磁场的磁 感应强度为 B,方向垂直于导轨所在平面向里,一根长直金属棒与导轨成 60° 角放置,且接 触良好,则当金属棒以垂直于棒的恒定速度 v 沿金属导轨滑行时,其他电阻不计,电阻 R 中的电流为( Bdv A. Rsin60° Bdvsin60° C. R ) Bdv B. R Bdvcos60° D. R
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解析
ΔΦ 根据法拉第电磁感应定律可知, 感应电动势的大小与磁通量的变化率 成正比, Δt
与磁通量 Φ 及磁通量的变化量 ΔΦ 没有必然联系。当磁通量 Φ 很大时,感应电动势可能很 小,甚至为 0。当磁通量 Φ 等于 0 时,其变化率可能很大,产生的感应电动势也会很大。所 以只有选项 C 正确。
解析
A 点线速度 vA=ω· 3R,B 点线速度 vB=ωR,AB 棒切割磁感线的平均速度 v =
vA+vB =2ωR,由 E=Blv 得,AB 两端的电势差为 E=B· 2 R· v =4BωR2,C 正确。 2
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8.如图所示,有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,一条足够长的直导 线以速度v进入磁场,则从直导线进入磁场至离开磁场区域的过程中,求: (1)感应电动势的最大值为多少? (2)在这一过程中感应电动势随时间变化的规律如何? (3)从开始运动至经过圆心的过程中直导线中的平均感应电动势为多少?
第四章 电磁感应
第四章
第4节
电磁感应
法拉第电磁感应定律
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第四章 电磁感应
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感应电动势 1.在电磁感应现象中产生的电动势叫做___________ ,产生感应电动势的那部分导体 电源 。 相当于_____ 感应电动势 在电磁感应现象中,既然闭合导体回路中有感应电流,电路就一定有___________ ;如 果电路断开,这时虽然没有感应电流,但___________ 依然存在。 感应电动势 2.法拉第电磁感应定律 (1)内容:闭合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。
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知识点二
导线切割磁感线时的感应电动势
4.一根直导线长0.1 m,在磁感应强度为0.1 T的匀强磁场中以10 m/s的速度匀速运动,
则导线中产生的感应电动势的说法错误的是( A.一定为0.1 V ) B.可能为0
C.可能为0.01 V
解析 确,A错。 最大:Em=Blv=0.1×0.1×10 V=0.1
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第四章 电磁感应
5.下列关于感应电动势的说法中,正确的是(
)
A.只要穿过电路的磁通量发生变化,就会有感应电动势产生 B.穿过电路内的磁通量发生变化,不一定有感应电动势产生 C.导体棒无论沿哪个方向运动都会有感应电动势产生 D.导体棒必须垂直于磁场方向运动才会有感应电动势产生
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解析
反电动势与原电动势方向相反,它阻碍了电荷的定向移动形成电流,从而阻碍
了线圈的转动,A对;正是由于反电动势的阻碍作用,所以才消耗电能,使电能转化为其他 形式的能,B错、C对;由于反电动势方向与原电动势方向相反,所以电路电流要减小,电 路为非纯电阻电路,欧姆定律不成立,D对,选ACD。
导线的运动方向与导线本身垂直,但与磁感线方向夹角为θ时,如图所示,E=
Blvsinθ 。 ________
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第四章 电磁感应
4.反电动势 削弱电源电动势作用的感 (1)定义:电动机转动时,由于切割磁感线,线圈中产生的________________ 应电动势。 (2)作用: 反电动势的作用是_____ 阻碍 线圈的转动。如果要使线圈维持原来的转动,电源就要向电动 机提供能量,此时,电能转化为其他形式的能。
解析
只要穿过电路的磁通量发生变化就会产生感应电动势,选项A正确。电路内的磁
通量发生变化,电路中一定有感应电动势产生,选项B错误。有无感应电动势和电路是否闭 合无关。导体棒平行于磁感线运动时不切割磁感线,不会产生感应电动势;导体棒垂直或斜
着切割磁感线时,都会产生感应电动势,选项C、D错误。
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答案 (1)2BRv (2)2Bv 2Rvt-v t
2 2
1 (3) πBRv 2
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第四章 电磁感应
解析
(1)由 E=Blv 可知,当直导线切割磁感线的有效长度 l 最大时,E 最大,l 最大为
2R,所以感应电动势的最大值 E=2BRv。 (2)对于 E 随 t 变化的规律应求的是瞬时感应电动势, 由几何关系可求出直导线切割磁感 线的有效长度 l 随时间 t 变化的情况为 l=2 R2- R- vt2,所以 E=2Bv 2Rvt- v2t2。 1 πBR2 ΔΦ 2 1 (3) 从 开始运动至经过圆心的过程中直导线的平均感应电动势 E = = R = Δt 2 v πBRv。
ΔΦ 通量的变化率 就是 Φ- t 图象上该时刻切线的斜率,不难看出 0 时刻处切线斜率最大,D Δt 点处切线斜率最小为零,故 A、B 正确,C 错误。