高中物理选修3-2全册知识点总结(共19页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上高中物理选修3-2全册知识点总结第四章 电磁感应4.1划时代的发现厦门新谱教育一、奥斯特的“电生磁”1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应它揭示了电现象与磁现象之间存在着某种联系。二、法拉第的“磁生电”(1)、“磁生电”的发现英国物理学家法拉第经过10年的不懈努力,在1831年8月29日发现由磁场得到电流的现象,叫做 电磁感应。(2)、产生电流的原因在电磁感应现象中产生的电流叫做感应电流。法拉第把产生这种电流的原因概括为五类:变化的电流,变化的磁场,运动的恒定的电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体。4.2探究电磁感应的产生条件一、相关实验及分析论证实验名称闭
2、合电路的部分导体切割磁感线向线圈中插入磁铁,把磁铁从线圈中拔出模拟法拉第的实验实验装置运动方式部分导体切割磁感线,闭合电路所围面积发生变化(磁场不变化)磁体相对线圈运动,线圈内磁场发生变化,变强或者变弱(线圈面积不变)线圈A中电流变化,导致线圈B内磁场发生变化,变强或者变弱(线圈面积不变)磁通量是否发生变化磁通量发生变化实验结论有感应电流产生电磁感应现象产生的条件可以概括为:只要穿过闭合电路的磁通量变化,闭合电路中就有感应电流产生。4.3楞次定律一. 相关实验相关实验规律总结:(1)、原磁通变大,则感应电流磁场与原磁场相反,有阻碍变大作用(2)、原磁通变小,则感应电流磁场与原磁场相同,有阻碍变
3、小作用即:(增反减同)二、楞次定律感应电流的方向(1)、内容: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。(2)、理解: 、阻碍既不是阻止也不等于反向(增反减同) “阻碍”又称作“反抗”,注意不是阻碍原磁场而阻碍原磁场的变化、注意两个磁场:原磁场和感应电流磁场强调: a、从磁通量变化的角度看:感应电流总要阻碍磁通量的变化。b、从导体和磁体的相对运动的角度来看,感应电流总要阻碍相对运动。、阻碍的过程中,即一种能向另一种转化的过程例:若条形磁铁是自由落体,则磁铁下落过程中受到向上的阻力,即机械能电能内能(3)、应用楞次定律步骤:、确定原磁场的方向;、搞清穿过闭合回路
4、的磁通量是增加还是减少;、根据楞次定律判定感应电流的磁场方向;、利用感应电流的磁场方向判定感应电流的方向。三、楞次定律的特例(闭合回路中部分导体切割磁感线)(1)、右手定则的内容: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,让磁感线垂直从掌心进入,拇指指向导体运动方向,其余四指指向的就是导体中感应电流方向(2)、适用条件:切割磁感线的情况(3)、说明: 、右手定则是楞次定律的特例。、当切割磁感线时电路不闭合,四指的指向即感应电动势方向4.4法拉第电磁感应定律一、影响感应电动势大小的因素实验结论:电动势的大小与磁通量的变化快慢有关,磁通量的变化越快电动势越大,磁通量的变化越慢电动势越
5、小。二、法拉第电磁感应定律由实验知,越大,E感越大,即感应电动势的大小完全由磁通量的变化率决定。电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路磁通量的变化率成正比,即E。这就是法拉第电磁感应定律。 在国际单位制中,电动势单位是伏(V),磁通量单位是韦伯(Wb),时间单位是秒(s),可以证明式中比例系数k=1,则上式可写成E= 设闭合电路是一个N匝线圈,且穿过每匝线圈的磁通量变化率都相同,这时相当于N个单匝线圈串联而成,因此感应电动势:E=N 说明:(1)感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比(2)感应电动势的方向由楞次定律来判断三、特例导线切割磁感线时的感应电动势如图所示电路,闭合电路一部分导体ab处
6、于匀强磁场中,磁感应强度为B,ab的长度为L,以速度v匀速切割磁感线,在t时间内导体棒由原来的位置运动到a1b1,这时线框面积的变化量为 S=Lvt 穿过闭合电路磁通量的变化量为=BS=BLvt 据法拉第电磁感应定律,导线切割磁感线时的感应电动势 说明:(1)中导线的长度L是垂直于磁场方向上的投影长度(2)中v是垂直于磁场方向上的分速度。(3)速度v为平均值(瞬时值),E就为平均值(瞬时值)当导体的运动方向跟磁感线方向有一个夹角,可以把速度v分解为两个分量:垂直于磁感线的分量v1=vsin和平行于磁感线的分量v2=vcos。后者不切割磁感线,不产生感应电动势。前者切割磁感线,产生的感应电动势为
7、E=BLv1=BLvsin 强调:在国际单位制中,上式中B、L、v的单位分别是特斯拉(T)、米(m)、米每秒(m/s),指v与B的夹角。4.5电磁感应规律的应用由于引起磁通量的变化的原因不同感应电动势产生的机理也不同,一般分为两种:一种是磁场不变,导体运动引起的磁通量的变化而产生的感应电动势,这种电动势称作动生电动势,另外一种是导体不动,由于磁场变化引起磁通量的变化而产生的电动势称作感生电动势。一、 感生电动势(1)感生电场: 概念:由于磁场的变化而激发的电场叫感生电场。(感生电场是一种涡旋电场,电场线是封闭的) 感生电场方向判断:右手螺旋定则。(2)感生电动势: 概念:感生电场对自由电荷的作
8、用力充当了非静电力,由感生电场而产生的电动势叫做感生电动势。 计算公式:(感生电场是产生感应电流或感应电动势的原因,感生电场的方向也可以由楞次定律来判断。感应电流的方向与感生电场的方向相同。)C二、洛伦兹力与动生电动势导体棒CD在均匀磁场中运动时,自由电荷会随着导体棒运动,并因此受到洛伦兹力(非静电力)。自由电子沿导体向下运动,使导体下端出现过剩的负电荷,导体上端出现过剩的正电荷,结果使导体上端D的电势高于下端C的电势,出现由D指向C的静电场,此电场对电子的静电力F的方向向上,与洛伦兹力F方向相反,随着导体两端正负电荷的积累,电场不断增强,当作用在自由电子上的静电力与电子受到的洛伦兹力相平衡时
9、,DC两端产生一个稳定的电势差叫动生电动势。(1)产生:导体切割磁感线运动产生动生电动势(2)大小:E=BLv(B的方向与v的方向垂直)4.6互感和自感一、互感现象两个线圈之间并没有导线相连,但当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感,这种感应电动势叫做互感电动势。利用互感现象可以把能量由一个线圈传递到另一个线圈。变压器就是利用互感现象制成的。二、 自感现象(1)自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。(2)自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势。自感电动势的特点:自感电动势总是阻碍导体中原来电流的变化的。具体而言: 如
10、果导体中原来的电流是增大的,自感电动势就要阻碍原来电流的增大。(I原,则自(I自)与I原相反) 如果导体中原来的电流是减小的,自感电动势就要阻碍原来电流的减小。(I原,则自(I自)与I原相同)三、自感电动势自感电动势的大小跟其它感应电动势的大小一样,跟穿过线圈的磁通量的变化快慢有关。而在自感现象中,穿过线圈的磁通量是由电流引起的,故自感电动势的大小跟导体中电流变化的快慢有关。理论分析表明: L称为线圈的自感系数,简称自感或电感。自感表示线圈产生自感电动势本领大小的物理量。影响自感系数的大小因素:L的大小跟线圈的形状、长短、匝数、有无铁芯有关。单位:亨利(H) 1H=103mH=106H四、自感
11、现象的应用日光灯的原理日光灯的原理:开关闭合时,启动器中氖气放电发出辉光产生的热量使U形触片膨胀伸长接触静片而电路导通,镇流器中的线圈和灯管中的灯丝就有电流通过,电路接通后,启动器中的氖气停止放电,U形触片冷却收缩,电路断开时,镇流器线圈因自感产生一个瞬时高压,这个高压加上电源两端的电压一起加在灯管的两端,使水银蒸汽开始放电导通,使日光灯发光。光灯启动后,启动器就不需要了。镇流器就是一个自感系数很大的线圈,在日光灯点燃时,利用自感现象,产生瞬时高压,在日光灯正常发光时,利用自感现象起降压限流的作用。4.7涡流 电磁阻尼 电磁驱动一、 涡流:1、涡流:块状金属放在变化磁场中,金属块内产生的像水的
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