(完整版)高中物理选修3-2电磁感应讲义
高中物理选修3-2优质课件2:电磁感应

2.导体在安培力及其他力的共同作用下做非匀变速 直线运动,最终趋于稳定状态,这类问题的基本分析方法: 做好受力情况、运动情况的动态分析,导体运动产生 感应电动势→产生感应电流→通电导体受安培力→合外力 变化→加速度变化→速度变化→感应电动势变化,周而复 始循环,最终加速度等于零,导体达到稳定的状态; 导体达到稳定状态时的平衡方程往往是解答该类问题 的突破口.
【变式】 如图4-T-4所示,电阻r=0.3 Ω、质量m=0.1 kg的金属棒CD静止在位于水平面上的两条平行光滑的金 属导轨上,棒与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计, 导轨的左端接有阻值为R=0.5 Ω的电阻,有一个理想电压 表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过 导轨平面.现给金属棒加一个水平向右的恒定外力F,观 察到电压表的示数逐渐变大,最后稳定在1.0 V,此时导 体棒的速度为2 m/s.
[点评] 应用楞次定律判断感应电流方向的关键是确 定原磁场的方向及磁通量的变化.四个步骤可灵活运用, 可以逆过来根据感应电流的方向确定引起感应电流的原 因.
【变式】 (多选)如图4-T-2所示,通电直导线L通有 向上的电流,闭合导体框abcd与直导线L在同一平面内, 当通电导线L运动时,以下说法正确的是( )
AD [解析] 当导线L向左平移时,闭合导体框abcd中 磁场减弱,磁通量减少,abcd回路中产生的感应电流的磁 场将阻碍磁通量的减少,由于导线L在abcd中磁场方向垂 直纸面向里,所以abcd中感应电流的磁场方向应为垂直纸 面向里,由安培定则可知感应电流的方向为 a→b→c→d→a,选项A正确;当导线L向右平移时,闭合 回路abcd中磁场增强,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 为垂直纸面向外,再由安培定则可知感应电流的方向为 a→d→c→b→a,选项D正确.
人教版高中物理选修3-2课件电磁感应综合应用1

(1)速度稳定时F FA mg sin
B a F
v 2m / s
(2)从能量的角度看:Pt EK mgh Q
b
θ
t 1.5s
例2、水平面光滑,金属环r=10cm、R=1Ω、m=1kg,v= 10m/s向右匀速滑向有界磁场,匀强磁场B=0.5T;从环 刚进入磁场算起,到刚好有一半进入磁场时,圆环释放 了32J的热量,求:(1)此时圆环中电流的即时功率; (2)此时圆环运动的加速度。
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电磁感应规律综合应用的常见题型
1、电磁感应中的电路问题 2、电磁感应中的力学问题 3、电磁感应中的能量问题 4、电磁感应中的图象问题
1电磁感应中的电路问题
例1、圆环水平、半径为a、总电阻为2R;磁场竖直向下、
磁感强度为B;导体棒MN长为2a、电阻为R、粗细均匀、与
B
B
0
A
t
B
0
t B B
a
b
×××××
B
×××××
c d
0
t
C
0
t D
圆环始终保持良好的电接触;当金属棒以恒定的速度v向
右移动经过环心O时,求:(1)棒上电流的大小和方向及
棒两端的电压UMN(2)在圆环和金属棒上消耗的总的
热功率。
M
利用E=BLV求电动势,右手定则判断方向
B
分析电路画等效电路图
vo
p I 2R计算功率
N
例2、线圈50匝、横截面积20cm2、电阻为1Ω;已知电
①从图像上获取已知条件、分析物理过程
②从抽象的图像出发,建立实际的物理模型
例1:磁感应强度B的正方向,线圈中的箭 头为电流i的正方向(如图所示),已知线圈 中感生电流i随时间而变化的图象如图所示, 则磁感应强度B随时间而变化的图象可能是 () CD
高中物理选修3-2:9-2

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必考部分 选修3-2 第九章 电磁感应
栏目导引
3.(2010·全国Ⅰ卷)某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下, . 全国Ⅰ 某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下 某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下, 全国 大小为4.5× 一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸, 大小为 ×10-5T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽 一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸 河宽100 m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体 流过.设落潮时,海水自西 , 该河段涨潮和落潮时有海水 视为导体)流过. 设落潮时, 视为导体 流过 向东流,流速为 下列说法正确的是( 向东流,流速为2 m/s.下列说法正确的是 下列说法正确的是 A.电压表记录的电压为5 mV .电压表记录的电压为 C.河南岸的电势较高 . 解析: 解析: ) B.电压表记录的电压为9 mV .电压表记录的电压为 D.河北岸的电势较高 .
∆Φ (2)公式:E= n 公式: = .其中 为线圈的 匝数 . 其中n为线圈的 公式 其中 ∆t
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2.导体切割磁感线的情形 . Blv . (1)常用情况:运动速度v和磁感线方向垂直,则E= 常用情况:运动速度 和磁感线方向垂直 和磁感线方向垂直, 常用情况 = (2)导体棒在磁场中转动 导体棒在磁场中转动
E . R+r +
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4.与感应电流的关系:遵守 闭合电路 欧姆定律,即I= .与感应电流的关系: 欧姆定律, =
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二、法拉第电磁感应定律 1.法拉第电磁感应定律 . (1)定律内容: 定律内容: 定律内容 电路中感应电动势的大小, 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. 正比.
高中物理全套讲义选修3-2 第3讲 法拉第电磁感应定律(简单版) 学生版讲义

法拉第电磁感应定律一、 法拉第电磁感应定律1.法拉第电磁感应定律电路中感应电动势E 的大小,跟穿过这一电路的磁通量Φ的变化率...成正比,即E tΦ∆=∆。
对于一个匝数为n 的线圈,若穿过它的磁通量发生变化,则感应电动势E nt Φ∆=∆。
典例精讲【例1.1】(2019春•铅山县校级月考)如图所示,光滑金属导轨上有两导体棒cd 和ef ,匀强磁场垂直于导轨平面。
由于ef 受外力沿导轨运动,从而使cd 向右运动起来,则cd 上感应电流的方向及ef 的运动方向为( )A .c →d ,向右B .c →d ,向左C .d →c ,向右D .d →c ,向左【例1.2】(2019春•东城区期末)如图甲所示,线圈与定值电阻相连接构成闭合回路,线圈内有垂直于纸面向里的匀强磁场,已知线圈匝数为10匝,线圈电阻与定值电阻阻值相等,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示、下列说法正确的是()A.通过R的电方向由N指向MB.M点的电势低于N点的电势C.线圈中磁通量的变化率为1.5Wb/sD.M,N两点间的电势差为2.5V【例1.3】(2019•本溪二模)如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度的大小随时间变化。
下列说法正确的是()A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流不可能不变【例1.4】(2019春•河南月考)如图l所示,一矩形金属线框放在均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图2所示,取磁场方向垂直于纸面向里为正。
假设电流沿逆时针方向为正,则下列关于线框中的电流﹣时间图象正确的是()A.B.C.D.【例1.5】(2019春•苏州月考)如图所示,边长为L的正方形导线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,磁场区域足够大。
人教版高二物理选修3-2第四章电磁感应第7节涡流、电磁阻尼和电磁驱动课件

2.电磁感应现象在生产、生活及科学研究中有着广泛的应用, 下列说法正确的是( ) A.电磁炉利用变化的磁B场CD使食物中的水分子形成涡流来对食物 加热
B.当金属探测器在探测到金属时,会在金属内部产生涡流,涡 流的磁场反过来影响金属探测器中的电流,致使蜂鸣器发出蜂 鸣声
C.磁电式仪表线圈的骨架用铝框来做是利用电磁阻尼让摆动 的指针快速停下来,微安表在运输时要把正负接线柱短接也 是利用电磁阻尼,防止指针摆动过大损坏
4.电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上。线圈中流过变化的电流, 在铁芯中产生的涡流使铁芯发热,浪费了能量,还可能损坏电器。 因此,我们要想
办法减小涡流。途径之一是增
大铁芯材料的电阻率,常用的
铁芯材料是硅钢,它的电阻率
比较大。另一个途径就是用互
相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯。
5.探测地雷的探雷器是利用涡流工作的。士兵手持一个长柄线 圈在地面扫过,线圈中有变化着的电流。如果地下埋着金属物 品,金属中会感应出涡流, 涡流的磁场反过来影响线圈中 的电流,使仪器报警。这种探 雷器可以用来探测金属壳的地 雷或有较大金属零件的地雷。 机场的安检门可以探测人身携带的金属物品,道理是一样的。
11.水平光滑的桌面内固定一足够长的直导线,并通入如下图 所示的恒定电流,两个相同的正方形线框abcd和efgh到导线 的距离相等,两个线框
间产生的电磁现象忽略不计,
现分别给两个线框竖直向下
和水平向右的速度v。
下列判断正确的是( ACD) A.线框abcd做匀速直线运动,线框efgh做减速直线运动
C.铝管对桌面的压力大于铝管的重力
D.磁块动能的增加量小于于重力势能的减少量
10.两个完全相同的灵敏电流计A、B,按图所示的连接方式, 用导线连接起来,当把电流计A的指针向左边拨动的过程中, 电流计B的指针将( )
物理高考一轮复习讲义:选修3-2第九章实验11 探究电磁感应的产生条件实验12 探究感应电流方向的规律

实验11 探究电磁感应的产生条件实验12 探究感应电流方向的规律一、探究电磁感应的产生条件实验原理通过改变闭合回路中的磁通量,闭合电路中就可以产生感应电流,感应电流的有无可以通过连在电路中的电流表指针是否偏转来判定。
实验器材蹄形磁铁、条形磁铁、导体棒、线圈(正、副各一个)、灵敏电流计、直流电源、滑动变阻器、导线、开关。
实验过程1.观察导体棒在磁场中是否产生感应电流:如图1所示,导体棒静止、左右平动、前后运动、上下运动,观察电流表指针是否偏转,记录实验现象。
图12.观察条形磁铁在线圈中运动是否产生感应电流:如图2所示,N、S极分别向线圈中插入、静止、拔出,观察电流表指针是否偏转,记录实验现象。
图23.模仿法拉第的实验:如图3所示,观察开关闭合瞬间、开关断开瞬间、开关闭合滑动变阻器滑片不动、开关闭合滑动变阻器滑片迅速移动时,电流表指针是否偏转,记录实验现象。
图3注意事项1.注意区分两个回路:引起磁通量变化的电路和产生感应电流的电路。
2.开关应接在引起磁通量变化的电路中。
二、探究感应电流方向的规律实验原理楞次定律: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。
实验器材条形磁铁、灵敏电流计、线圈、导线、一节干电池(用来判明线圈中电流的流向与电流表指针偏转方向的关系)。
实验过程1.实验探究(1)选旧干电池用试触的方法明确电流方向与电流表指针偏转方向之间的关系。
(2)实验装置将螺线管与电流计组成闭合电路,如图4所示。
图4(3)实验记录分别将条形磁铁的N极、S极插入、抽出线圈,如图5所示,记录感应电流的方向如下。
图5(4)实验分析①线圈内磁通量增加时的情况(5当线圈内磁通量增加时,感应电流的磁场阻碍磁通量的增加;当线圈内磁通量减少时,感应电流的磁场阻碍磁通量的减少。
注意事项1.实验前应先查明线圈中电流的流向与电流表指针偏转方向之间的关系,电路如图6所示。
图62.电路中要保护灵敏电流计,接入变阻器,开关S采用瞬间接触,记录指针偏转情况。
完整版)高中物理选修3-2知识点总结
完整版)高中物理选修3-2知识点总结高中物理选修3-2知识点总结第一章电磁感应1.两个人物:XXX和XXX,分别研究磁生电和电生磁。
2.产生感应电动势的条件是闭合电路和磁通量发生变化。
注意,只具备磁通量发生变化的条件就可以产生感应电动势,而产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
电源内部的电流从负极流向正极。
3.感应电流方向的确定可以用右手定则或楞次定律。
楞次律包含四种阻碍,分别是阻碍原磁通量的变化、阻碍导体间的相对运动、阻碍原电流的变化以及面积有扩大与缩小的趋势。
4.感应电动势大小的计算可以用法拉第电磁感应定律,公式为E=n*(ΔΦ/Δt)。
还有其他计算公式,如求平均值的公式E=n*(ΔΦ/Δt)和求瞬时值的公式E=BLV(导线切割类),以及法拉第电机和闭合电路欧姆定律。
5.感应电流的计算可以用平均电流公式I=E/(R+r)=ΔΦ/(R+r)Δt和瞬时电流公式I=BLV/(R+r)。
6.安培力的计算可以用平均值公式F=BLΔΦ/(R+r)Δt和瞬时值公式F=BIL=B2L2VR/(R+r)。
7.通过的电荷量的计算只能用平均值公式,不能用瞬时值公式。
8.互感是指由于线圈A中电流的变化,它产生的磁通量发生变化,磁通量的变化在线圈B中激发了感应电动势的现象。
9.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。
自感系数的大小取决于线圈的长度、单位长度上的匝数、截面积以及是否有铁心。
自感系数的单位是XXX、毫亨和微亨。
10.涡流是指变压器在工作时,在原、副线圈产生感应电动势的同时,变化的磁通量也会在铁芯中产生感应电流的现象。
涡流的应用包括新型炉灶和金属探测器。
第二章交变电流1.正弦交变电流有两个特殊的位置。
电电流,可以减小能量损失,提高输电效率。
2.高压输电的方式:目前主要采用的是交流输电,直流输电则主要用于海底电缆等特殊情况。
3.输电线路的构成:输电线路主要由导线、绝缘子、杆塔等组成。
其中导线又分为裸导线和绝缘导线。
人教版高中物理选修3-2第1讲:法拉第电磁感应定律(学生版辅导讲义
第1讲:法拉第电磁感应定律(学生版)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1、掌握楞次定律的内容,能运用楞次定律判断感应电流方向。
2、掌握右手定则,并理解右手定则实际上为楞次定律的一种具体表现形式。
3、知道磁通量的变化率的意义,并能区别。
∅,∆∅,∆∅∆t4、理解法拉第电磁感应定律内容、数学表达式。
5会用解决问题。
E =n ∆∅∆t一、电磁感应现象1.产生感应电流的条件穿过闭合电路的__________发生变化。
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__________发生变化,线圈中就有感应电动势产生,产生感应电动势的那部分导体相当于__________。
3.电磁感应现象的实质产生______________,如果电路闭合,则有___________;电路不闭合,则只有__________而无感应电流。
二、感应电流方向的判定1.右手定则(1)内容:伸开______,使拇指与其余四指垂直,并且都与手掌在同一平面内,让磁感线从________进入,并使拇指指向________的方向,这时四指所指的方向就是________的方向。
(2)适用范围:适用于判断闭合电路中的部分导体切割磁感线产生感应电流的情况。
2.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______引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用情况:所有________现象。
三、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_______成正比。
(2)表达式:E=____(单匝线圈);E=______(n匝线圈)题目类型:磁通量的计算垂直在磁感应强度为B的匀强磁场中有一面积为S的矩形线圈abcd,例1. 如图所示,于磁场方向放置,现使线圈以ab边为轴转180°,此过程磁通量的变化()A.0 B.2BSC.2BS cosθD.2BS sinθ题目类型:电磁感应现象产生的条件例2.在右图所示的条件下,闭合矩形线圈中能产生感应电流的是()题目类型:楞次定律的应用例3.如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒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,下列说法正确的是( )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.磁铁的加速度大于g例4.某实验小组用如图所示的实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,通过电流表的感应电流方向是( )A.a→G→bB.先a→G→b,后b→G→aC .b →G →aD .先b →G →a ,后a →G →b例5.如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ 、MN ,当PQ 在外力的作用下运动时,MN 在磁场力作用下向右运动,则PQ 所做的运动可能是( )A .向右匀加速运动B .向左匀加速运动C .向右匀减速运动D .向左匀减速运动题目类型: 的应用 E =n ∆∅∆t例6.如图(a)所示,一个电阻值为R 、匝数为n 的圆形金属线圈与阻值为2R 的电阻R 1连接成闭合回路.线圈的半径为r 1, 在线圈中半径为r 2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为t 0和B 0. 导线的电阻不计.求0至t 1时间内:(a) (b)(1)通过电阻R 1上的电流大小和方向;(2)通过电阻R 1上的电荷量q 及电阻R 1上产生的热量. 例7.如图甲所示,边长为L 、质量为m 、总电阻为R 的正方形导线框静置于光滑水平面上,处于与水平面垂直的匀强磁场中,匀强磁场磁感应强度B 随时间t 的变化规律如图乙所示.求:甲 乙(1)在t =0到t =t 0时间内,通过导线框的感应电流大小;(2)在t =时刻,ab 边所受磁场作用力大小;t 02(3)在t =0到t =t 0时间内,导线框中电流做的功.基础演练1.关于感应电流,下列说法中正确的有( )A .只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B .穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生C .线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也不会有感应电流D .只要电路的一部分导体做切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流2.如图所示,ab 是水平面上一个圆的直径,在过ab 的竖直面内有一根通电直导线e f ,且e f 平行于ab,当e f竖直向上平移时,穿过圆面积的磁通量将( )A.逐渐变大B.逐渐减小C.始终为零D.不为零,但始终保持不变3.(2014·北京理综)物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。
高中物理选修3-2-法拉第电磁感应定律
法拉第电磁感应定律知识集结知识元感应电动势的产生条件知识讲解产生感应电动势的条件1.产生感应电动势的条件(1)无论电路是否闭合,只要穿过电路平面的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势,产生感应电动势的那部分导体就相当于电源.(2)电磁感应现象的实质就是产生感应电动势.如果电路闭合,就有感应电流.如果电路不闭合,就只有感应电动势而无感应电流.2.感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.产生感应电动势的那部分导体就相当于电源,导体的电阻相当于电源内阻.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I=例题精讲感应电动势的产生条件例1.转笔是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示,转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其手指上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是()A.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越大B.笔杆上的各点做圆周运动的力是由向心力提供的C.笔尖上的小钢珠在快速的转动随笔一起做离心运动D.若该同学使用的是金属笔杆,且考虑地磁场的影响,金属笔杆两端可能会形成电势差例2.如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab 边向上。
ac、bc两金属棒分别串有电压表、电流表,当金属框绕ab边以逆时针转动时,下列判断正确的是()A.电压表有读数,电流表没有读数B.电压表有读数,电流表也有读数C.电压表无读数,电流表有读数D.电压表无读数,电流表也无读数例3.如图所示,4匝矩形线圈abcd,ab=1m,bc=0.5m,其总电阻R=2Ω,线圈绕OO′轴在匀强磁场中匀速转动,磁感应强度B=1T,角速度ω=20rad/s,当线圈由图示位置开始转过30°时,线圈中的电流强度为()A.20A B.0A C.10A D.17.3A例4.1823年,科拉顿做了这样一个实验,他将一个磁铁插入连有灵敏电流计的螺旋线圈,来观察在线圈中是否有电流产生。
高中物理选修3-2的法拉第电磁感应定律.ppt
二.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
E ? kΔ Φ Δt
当各个物理量都采用国际单位制时,
k=1
即 E?Δ Φ
Δt
若闭合电路为一个 n匝线圈,穿过每一匝线圈的磁通量
变化率相同,则
E
?
Δ n
Φ
Δt
(平均感应电动势)
3.理解:Φ、△Φ、ΔΦ/Δt的意义
E ? n B? S (动生电动势)
?t
2)垂直于磁场的回路面积S不变,磁感应强度B发
生变化,ΔB=|B2-B1|,此时:
v
E ? n S? B (感生电动势)
?t
G
例:如图所示,把矩形线框垂直放置在匀强磁场B 中,导轨间距为L,一根直导体棒以速度v沿导轨 匀速向右滑动,此时回路中产生的感应电动势E=?
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
与感应电动势无 直接关系
磁通量变化
△Ф
磁通量变化率 ΔΦ/Δt
穿过回路的磁通 量变化了多少
穿过回路的 磁通 量变化的快慢
产生感应电动势 的条件
决定感应电动势 的大小
4.用公式 E ? n ? Φ 求E的二种常见情况: ?t
1)磁感应强度B不变,垂直于磁场的回路面积S发 生变化,ΔS=|S2-S1|,此时:
L ××××
××××
××××
例:如图,匀强磁场的磁感应强度为B,长为L的
金属棒ab在垂直于B的平面内运动,速度v与L成
θ角,求金属棒ab产生的感应电动势
E=BLVsinθ
a
θ
v b
例:如图,一个水平放置的导体框架,宽度 L=1.50m,接有电阻R=0.20Ω,设匀强磁场和框架 平面垂直,磁感应强度B=0.40T,方向如图.今有一 导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框滑动, 框架及导体ab电阻均不计,当ab以v=4.0m/s的速 度向右匀速滑动时,试求: (1)导体ab上的感应电动势的大小 (2)回路上感应电流的大小
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高中物理选修3-2电磁感应复习一、电磁感应现象及其发生条件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,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.2.电磁感应的条件(1)产生感应电流的条件为:①电路为闭合电路;②回路中磁通量发生变化。
(2)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,就会有感应电动势产生。
例1.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接.下列说法中正确的是( )A.电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转C.电键闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.电键闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转例2。
如图2所示,矩形线框abcd的一边ad恰与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,能使框中产生感应电流的是[]A.绕ad边为轴转动 B.绕oo′为轴转动C.绕bc边为轴转动 D.绕ab边为轴转动例3.如图6所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为l的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,已知d>l,则导线框中无感应电流的时间等于[]例4。
条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心线穿过圆环中心,如图7所示.若圆环为弹性环,其形状由Ⅰ扩大为Ⅱ,那么圆环内磁通量变化情况是[]A.磁通量增大 B.磁通量减小 C.磁通量不变 D.条件不足,无法确定二、楞次定律(来句去留、增反减同、增缩减扩)1.楞次定律: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.2.应用楞次定律判断感应电流方向的四个步骤。
(1)明确原磁场的方向;(2)明确穿过回路的磁通量是增加还是减少;(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(4)利用安培定则,判断感应电流的方向。
3.右手定则: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,让磁感线从掌心进入,拇指指向导体切割磁感线的运动方向,其余四指指的就是感应电流的方向.例1.如图6所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从上方下落(未达导轨平面)的过程中,导体P、Q的运动情况是: [ ]A.P、Q互相靠拢B.P、Q互相远离C.P、Q均静止 D.因磁铁下落的极性未知,无法判断例2.如图7所示,一个水平放置的矩形线圈abcd,在细长水平磁铁的S极附近竖直下落,由位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ。
位置Ⅱ与磁铁同一平面,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ,则在下落过程中,线圈中的感应电流的方向为 [ ]A .AbcdaB .AdcbaC .从abcda 到adcbaD .从adcba 到abcda例3。
如图24所示,导线圈A 水平放置,条形磁铁在其正上方,N 极向下且向下移近导线圈的过程中,导线圈A 中的感应电流方向是____,导线圈A 所受磁场力的方向是____。
若将条形磁铁S 极向下,且向上远离导线框移动时,导线框内感应电流方向是____,导线框所受磁场力的方向是____.例4。
如图8所示,要使Q 线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有 [ ]A .闭合电键KB .闭合电键K 后,把R 的滑动方向右移C .闭合电键K 后,把P 中的铁心从左边抽出D .闭合电键K 后,把Q 靠近P 三、法拉第电磁感应定律1.应用法拉第电磁感应定律时应注意: (1)公式E n t∆Φ=∆计算的是在t ∆时间内的平均电动势。
(2)公式E nt∆Φ=∆中涉及到磁通量的变化量∆Φ的计算,对于∆Φ的计算,有三种情况: ①回路与磁场垂直的面积S 不变,磁感应强度发生变化,则S B ⋅∆=∆Φ,此时B E n S t ∆=⋅∆,此式中的tB ∆∆叫磁感应强度的变化率,若tB∆∆是恒定的,即磁场是均匀变化的,那么产生的感应电动势就是恒定电动势。
②磁感应强度B 不变,回路在垂直磁场方向的射影的面积S 发生变化,则S B ∆⋅=∆Φ。
线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动产生交变电动势就属于这种情况。
③磁感应强度B 和回路在垂直磁场方向的面积S 均发生变化,则2211B S B S ∆Φ=-例1.一个矩形线圈长L l =0.2 m ,宽L 2=0.1 m,共100匝,匀强磁场垂直线圈平面向里,磁感强度B 随时间t 变化的规律是B =0.4t +0。
2,式中t 的单位是秒,B 的单位是特。
当t =2 s 时,穿过矩形线圈的磁通量中Φ=________Wb ,线圈中感应电动势ε=_______V.例2.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t 变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( )φ tOφ tOφtOφ tOt 1 t 2甲 乙 丙 丁A .图甲中回路产生的感应电动势恒定不变B .图乙中回路产生的感应电动势一直在变大C .图丙中回路在0~t 1时间内产生的感应电动势大于在t 1~t 2时间内产生的感应电动势D .图丁中回路产生的感应电动势先变小再变大2。
导体切割磁感线产生感应电动势(1)E =BLv 或E =BLv sin θ.对E =BLv 的理解:(1)上式只适用于导体各点以相同速度在匀强磁场中切割磁感线的情况,且:B v ⊥,L v ⊥;L 所在处B 相同(匀强磁场)。
(2)当L 垂直B 、L 垂直v ,而v 与B 成θ角时,导体切割磁感线产生的感应电动势大小为E =BLv sin θ. (3)若导线是曲折的,或L 与v 不垂直时,则L 应为导线的有效切割长度,即导线两端点v 、B 所决定平面的垂线上的投影长度,如右图所示,三种情况下感应电动势大小相同.(4)公式E =BLv 中,若v 为一段时间内的平均速度,则E 为平均感应电动势,若v 为某时刻的切割速度,则E 为瞬时感应电动势。
【电磁感应与电路综合】方法:用右手定则判断电源正负极,画出等效电路图,找出内外电路例1.如图所示,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 ,方向垂直于导轨平面的匀强磁场,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:(结果保留两位有效数字) (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。
例2.如图所示,虚线框内有方向垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,导线框的三条竖直边的电阻均为r ,长均为L ,两横边电阻不计,线框平面与磁场方向垂直。
当导线框以恒定速度v 水平向右运动,ab 边进入磁场时,ab 两端的电势差为U 1,当cd 边进入磁场时,ab 两端的电势差为U 2,则( )A .U 1=BLvB .U 1=31BLv C .U 2= BLv D .U 2=23BLv例3.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同的方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a 、b 两点间电势差绝对值最大的是( )例4.如图所示,MN 、PQ 为两平行金属导轨,M 、P 间连有一阻值为R 的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度为B ,磁场方向与导轨所在平面垂直,图中磁场垂直纸面向里.有一金属圆环沿两导轨滑动,速度为v ,与导轨接触良好,圆环的直径d 与两导轨间的距离相等。
设金属环与导轨的电阻均可忽略,当金属环向右做匀速运动时( )A.有感应电流通过电阻R ,大小为RdBve c aB.有感应电流通过电阻R ,大小为R dBvC 。
有感应电流通过电阻R ,大小为RdBv2 D 。
没有感应电流通过电阻R3.转动产生感应电动势 (1)转动轴与磁感线平行如图,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E =错误!BωL 2。
o v例1.如图所示,金属圆环圆心为O,半径为L,金属棒Oa以O点为轴在环上转动,角速度为ω,与环面垂直的匀强磁场磁感应强度为B,电阻R接在O点与圆环之间,求通过R的电流大小.例2.在磁感应强度为B=0.4 T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103rad/s逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R 0=0。
8Ω,外接电阻R=3.9 Ω,如图所示,求:(1)每半根导体棒产生的感应电动势。
(2)当电键S接通和断开时两电表示数(假定R V→∞,R A→0)。
(2)转动轴与磁感线垂直例1。
如图,矩形线圈的长、宽分别为L 1、L 2,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=BSω。
如果线圈由n 匝导线绕制而成,则E=nBSω。
从图示位置开始计时,则感应电动势的瞬时值为 。
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),这就是交流发电机产生的交流电的瞬时电动势。
例2.如图所示,矩形线圈abcd 的边长分别是ab =L ,ad =D ,线圈与磁感应强度为B 的匀强磁场平行,线圈以ab 边为轴做角速度为ω的匀速转动,下列说法正确的是(从图示位置开始计时)( )A .t =0时线圈的感应电动势为零B .转过90°时线圈的感应电动势为零C .转过90°的过程中线圈中的平均感应电动势为错误!ωBLDadb cL 1L B ωD.转过90°的过程中线圈中的平均感应电动势为2ωBLDπ4.感应电量的计算例1.有一面积为S=100cm2的金属环,电阻为R=0。
1Ω,环中磁场变化规律如图所示,磁场方向垂直环面向里,则在t2-t1时间内通过金属环某一截面的电荷量为________C.例2.物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量.如图所示,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,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()A.qR/SB.qR/nsC.qR/2nS D.qR/2S【电磁感应与图像综合】一、i—t图像1.如图所示,一个导体做成的矩形线圈,以恒定速率v运动,从无场区进入匀强磁场区,然后出来,若取逆时针方向为电流的正方向,那么图乙中所示的哪个图象能正确地表示回路中的电流随时间的函数关系( )2.如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流i随时间t变化的图象是(设导线框中电流沿abcdef为正方向)( )3.如图所示,一宽40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行。