高中物理一轮复习教案:10.2-法拉第电磁感应定律-自感和涡流(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上基础点知识点1法拉第电磁感应定律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。(3)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(1)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。(2)公式:En,其中n为线圈匝数。(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路的欧姆定律,即I。3导体切割磁感线时的感应电动势(1)垂直切割:EBlv,式中l为导体切割磁感线的有效长度。(2)不垂直切割:EBlvsin,式中为v与B的夹角。(3)匀速转动:导体棒在垂直匀强磁场方
2、向以角速度绕一端转动切割磁感线时,EBl2。知识点2自感涡流1自感现象:由于通过导体自身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。2自感电动势(1)定义:在自感现象中产生的感应电动势。(2)表达式:EL。(3)自感系数L相关因素:与线圈的大小、形状、圈数以及是否有铁芯等因素有关。单位:亨利(H),常用单位还有毫亨(mH)、微亨(H)。1 mH103 H,1H106 H。3涡流:当线圈中的电流发生变化时,在它附近的导体中产生的像水的旋涡一样的感应电流。(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动。(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中产
3、生的感应电流使导体受到安培力的作用而运动起来。(3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用。重难点一、法拉第电磁感应定律的理解1磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率的比较比较项目磁通量磁通量的变化量磁通量的变化率物理意义某时刻穿过某个面的磁感线的条数某一段时间内穿过某个面的磁通量的变化量穿过某个面的磁通量变化的快慢大小BS,S是与B垂直的面的面积21BSSBBS注意穿过某个面有方向相反的磁感线,则不能直接用BS求解,应考虑相反方向的磁通量抵消后所剩余的磁通量开始时和转过180时的平面都与磁场垂直,但穿过平面的磁通量是一正一负,2BS,而不是0既不表示磁通量的大小,也不表示变化的多少
4、。实际它就是单匝线圈上产生的电动势附注线圈平面与磁感线平行时,0,但最大线圈平面与磁感线垂直时,最大,但02法拉第电磁感应定律应用的三种情况(1)磁通量的变化是由面积变化引起时,BS,则EnB。(2)磁通量的变化是由磁场变化引起时,BS,则En,S是磁场范围内的有效面积。(3)磁通量的变化是由于面积和磁场变化共同引起的,则根据定义求,末初,Enn。3应用法拉第电磁感应定律应注意的三个问题(1)公式En求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀变化时,瞬时值才等于平均值。(2)利用公式EnS求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积。(3)通过回路截面的电荷量q仅与n、和回路电阻
5、R有关,与时间长短无关。推导如下:qtt。特别提醒(1)感应电动势的大小由线圈的匝数n和穿过线圈的磁通量的变化率共同决定,而与磁通量的大小、变化量的大小没有必然联系。(2)En的研究对象是一个回路,而不是一段导体。(3)En求的是t时间内的平均感应电动势,当t0时,则E为瞬时感应电动势。(4)En求得的电动势是整个回路的感应电动势,而不是回路中某段导体的电动势,整个回路的电动势为零,其回路中某段导体的感应电动势不一定为零。二、导体切割磁感线产生的感应电动势1导体平动切割磁感线对于导体平动切割磁感线产生感应电动势的计算式EBlv,应从以下几个方面理解和掌握。(1)正交性本公式是在一定条件下得出的
6、,除了磁场是匀强磁场,还需B、l、v三者相互垂直。实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行计算,公式可为EBlvsin,为B与v方向间的夹角。(2)平均性导体平动切割磁感线时,若v为平均速度,则E为平均感应电动势,即Bl。(3)瞬时性若v为瞬时速度,则E为相应的瞬时感应电动势。(4)有效性公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度。下图中有效长度分别为:甲图:lcdsin(容易错算成labsin)。乙图:沿v1方向运动时,lMN;沿v2方向运动时,l0。丙图:沿v1方向运动时,lR;沿v2方向运动时,l0;沿v3方向运动时,lR。(5)相对性EBlv中的速度v是相对于磁
7、场的速度,若磁场也运动时,应注意速度间的相对关系。2导体转动切割磁感线当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度匀速转动时,产生的感应电动势为EBlBl2,如图甲所示。(1)以中点为轴时,E0(不同两段的代数和)。(2)以端点为轴时,EBl2(平均速度取中点位置时的线速度l)。(3)以任意点为轴时,EB(ll)(不同两段的代数和)。(4)长为l的导体棒AB绕其延长线上的O点(OAr)匀速转动时,电动势为EBlBlBl,如图乙所示。(5)EBL2的另一种推导方法:长为L的导体棒在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转过角度时,所用时间为t,扇形面积SL2,则BSBL2,所以EBL2BL2。3公式En与
8、EBlv的区别与联系EnEBlv区别研究对象闭合回路回路中做切割磁感线运动的那部分导体研究内容(1)求的是t时间内的平均感应电动势,E与某段时间或某个过程对应(2)t0时E为瞬时感应电动势(1)若v为瞬时速度,则求的是瞬时感应电动势(2)若v为平均速度,则求的是平均感应电动势适用范围对任何电路普遍适用只适用于导体切割磁感线运动的情况联系(1)EBlv可由En在一定条件下推导出来(2)当导体切割磁感线运动时用EBlv求E方便,当得知穿过回路的磁通量发生变化情况时,用En求E比较方便特别提醒感生电动势与动生电动势的区别: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
9、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判断方法由楞次定律判断通常由右手定则判断,也可由楞次定律判断大小计算方法由En计算通常由EBlvsin计算,也可由En计算三、自感和涡流1自感现象的四大特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化。(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化。(3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体。(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向。2自感现象中“闪亮”与“不闪亮”问题与线圈串联的灯泡与线
10、圈并联的灯泡电路图续表与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡通电时电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮电流突然增大,然后逐渐减小达到稳定断电时电流逐渐减小,灯泡逐渐变暗,电流方向不变电路中稳态电流为I1、I2:若I2I1,灯泡逐渐变暗;若I2I1,灯泡闪亮后逐渐变暗。两种情况灯泡中电流方向均改变3.通电自感与断电自感有何区别与联系通电自感断电自感电路图器材规格A1、A2同规格,RRL,L较大RLRA现象在S闭合瞬间,A2灯立即亮起来,A1灯逐渐变亮,最终一样亮在开关S断开时,灯A突然闪亮一下后渐渐熄灭原因由于开关闭合时,流过电感线圈的电流迅速增大,使线圈产生自感电动势,阻碍了电流的增大,使流过A1灯的电流比流
11、过A2灯的电流增加得慢断开开关S时,流过线圈L的电流减小,产生自感电动势,阻碍了电流的减小,且在S断开后,在A灯和线圈L间形成闭合回路,通过L的电流反向通过A灯,由于RLRA,使得流过A灯的电流在开关断开瞬间突然增大,随后逐渐减小能量转化情况电能转化为磁场能磁场能转化为电能4.处理自感现象问题的技巧(1)通电自感:线圈相当于一个变化的电阻阻值由无穷大逐渐减小,通电瞬间自感线圈处相当于断路。(2)断电自感:断电时自感线圈处相当于电源,自感电动势由某值逐渐减小到零。(3)电流稳定时,理想的自感线圈相当于导体,非理想的自感线圈相当于定值电阻。5涡流(1)涡流的产生与应用线圈中的电流变化时,在附近导体
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