2022年高二物理__选修-知识点复习 .pdf
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1、20XX年高二物理选修 3-2 知识点复习知识点一:电磁感应现象只要穿过闭合回路中的磁通量发生变化,闭合回路中就会产生() ,如果电路不闭合只会产生() 。这种利用磁场产生电流的现象叫() ,是 1831 年法拉第发现的。知识点二:感应电流的产生条件1、回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的()变化,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中BSsin(是 B 与 S的夹角)看,磁通量的变化可由面积的变化S引起;可由磁感应强度B 的变化B引起;可由B 与 S的夹角的变化引起;也可由B、S、中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。2、闭合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁
2、感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中学过的,其本质也是闭合回路中()发生变化。3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:() 。三、法拉第电磁感应定律楞次定律电磁感应规律:感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定。BLv 当长 L 的导线,以速度v,在匀强磁场B 中,垂直切割磁感线,其两端间感应电动势的大小为。M 点电势() ,N 点电势() 。此公式使用
3、条件是BIv、 、方向() ,如不垂直,则向垂直方向作投影。nt, 电路中感应电动势的大小跟穿过这个电路的磁通变化率成正比 法拉第电磁感应定律。如果回路是n匝串联,则nt。公式nt/。注意 : 1)该式普遍适用于求()感应电动势。2)只与穿过电路的磁通量的变化率/t 有关 , 而与磁通的产生、磁通的大小及变化方式、电路是否闭合、电路的结构与材料等因素无关。公式二: Blv sin。要注意 : 1)该式通常用于导体切割磁感线时 , 且导线与磁感线互相垂直(lB )。2)为 v 与 B 的夹角。 l 为导体切割磁感线的有效长度 (即 l 为导体实际长度在垂直于B 方向上的投影 )。公式三 : LI
4、t/。注意 : 1)该公式由法拉第电磁感应定律推出。适用于自感现象。2)与电流的变化率It/成正比。公式nt中涉及到磁通量的变化量的计算 , 对的计算 , 一般遇到有两种情况: 1)回路与磁场垂直的面积S不变 , 磁感应强度发生变化, 由BS, 此时 () , 此名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - 式中的Bt叫磁感应强度的变化率, 若Bt是恒定的 , 即磁场变化是均匀的, 那么产生的感应电动势是恒定电动势。2)磁感应
5、强度B 不变 , 回路与磁场垂直的面积发生变化, 则BS, 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这种情况。严格区别磁通量, 磁通量的变化量B 磁通量的变化率t, 磁通量BS, 表示穿过研究平面的磁感线的条数, 磁通量的变化量21, 表示磁通量变化的多少, 磁通量的变化率t表示磁通量变化的快慢, t, 大, 及t不一定大; t大, 及也不一定大 , 它们的区别类似于力学中的v, vavt及的区别 , 另外 I、IIt及也有类似的区别。公式Blv一般用于导体各部分切割磁感线的速度相同, 对有些导体各部分切割磁感线的速度不相同的情况, 如何求感应电动势?如图 1 所示 , 一长为 l
6、的导体杆 AC 绕 A点在纸面内以角速度匀速转动, 转动的区域的有垂直纸面向里的匀强磁场, 磁感应强度为B, 求AC 产生的感应电动势, 显然 , AC 各部分切割磁感线的速度不相等, vvlAC0, 且 AC 上各点的线速度大小与半径成正比, 所以AC切割的速度可用其平均切割速度, 即vvvvlACC222, 故() 。mnBS 面积为 S 的纸圈,共n匝,在匀强磁场B 中,以角速度匀速转坳, 其转轴与磁场方向垂直,则当线圈平面与磁场方向平行时,线圈两端有最大有感应电动势m。如图所示,设线框长为L,宽为d,以转到图示位置时,ab边垂直磁场方向向纸外运动,切割磁感线,速度为vd2(圆运动半径为
7、宽边d的一半)产生感应电动势BLvBLdBS212,a端电势高于b端电势。cd边垂直磁场方向切割磁感线向纸里运动,同理产生感应电动热势12BS。c端电势高于e端电势。bc边,ae边不切割,不产生感应电动势,bc两端等电势,则输出端MN 电动势名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 为mBS。如果线圈n匝,则mnBS ,M 端电势高, N 端电势低。当线圈平面垂直磁场方向时,线速度方向与磁场方向平行,不切割磁感线, 感应电
8、动势为零。总结: 计算感应电动势公式:BLvvv如 是即时速度,则为即时感应电动势。如 是平均速度,则为平均感应电动势。nttto是一段时间,为这段时间内的平均感应电动势。,为即时感应电动势。122BLmnBSnBS线圈平面与磁场平行时有感应电动势最大值 瞬时值公式,是线圈平面与磁场方向夹角cos注意: 公式中字母的含义,公式的适用条件及使用图景。区分感应电量与感应电流, 回路中发生磁通变化时, 由于感应电场的作用使电荷发生定向移动而形成感应电流, 在t内迁移的电量 (感应电量 )为(), 仅由回路电阻和磁通量的变化量决定, 与发生磁通量变化的时间无关。因此 , 当用一磁棒先后两次从同一处用不
9、同速度插至线圈中同一位置时, 线圈里聚积的感应电量相等, 但快插与慢插时产生的感应电动势、感应电流不同, 外力做功也不同。楞次定律 :1、1834 年德国物理学家楞次通过实验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场()引起感应电流的磁通量的变化。即磁通量变化产生感应电流建立感应电流磁场阻碍磁通量变化。2、当闭合电路中的磁通量发生变化引起感应电流时,用楞次定律判断感应电流的方向。楞次定律的内容:感应电流的磁场总是()变化。流( I感) ,这是属于电磁感应的条件问题;感应电流一经产生就在其周围空间激发磁场(感) ,这就是电流的磁效应问题;而且I感的方向就决定了感的方向(用安培右手螺旋定则判定)
10、;感阻碍原的变化 这正是楞次定律所解决的问题。这样一个复杂的过程,可以用图表理顺如下:楞次定律也可以理解为:感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 即只要有某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍,闭合电路就会努力实现这种过程:(1)阻碍原磁通的变化(原始表述);(2)阻碍相对运动,可理解为()具体表现为:若产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,则它会以它的运动来阻
11、碍穿过路的磁通的变化;若引起原磁通变化为磁体与产生感应电流的可动回路发生相对运动,而回路的面积又不可变,则回路得以它的运动来阻碍磁体与回路的相对运动,而回路将发生与磁体同方向的运动;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;(4)阻碍原电流的变化() 现象。应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤:(1)查明原磁场的方向及磁通量的变化情况;(2)根据楞次定律中的“ 阻碍” 确定感应电流产生的磁场方向;(3)由感应电流产生的磁场方向用安培表判断出感应电流的方向。3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定则可判定感应电流的方向。要注意左手定则与右手定则应用的区别,两个定则的应用可简单总结为:
12、“ 因电而动” 用()手, “ 因动而电 ” 用()手 ,因果关系不可混淆。知识点四:互感自感涡流互感: 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。这种现象叫互感。自感现象 是指由于导体本身的()发生变化而产生的电磁感应现象。所产生的感应电动势叫做自感电动势。自感系数简称自感或电感, 它是反映线圈特性的物理量。线圈越长, 单位长度上的匝数越多, 截面积越大 , 它的自感系数就越大。 另外 , 有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时要大得多。自感现象分通电自感和断电自感两种, 其中断电自感中“ 小灯泡在熄灭之前是否要闪亮一下” 的问题 , 如图 2 所
13、示, 原来电路闭合处于稳定状态, L 与 LA并联 , 其电流分别为IILA和, 方向都是从左到右。在断开 S的瞬间 , 灯 A 中原来的从左向右的电流IA立即消失 , 但是灯 A与线圈 L 构成一闭合回路, 由于 L 的自感作用 , 其中的电流IL不会立即消失 , 而是在回路中逐断减弱维持暂短的时间, 在这个时间内灯A 中有从右向左的电流通过 , 此时通过灯A 的电流是从IL开始减弱的 , 如果原来IILA, 则在灯 A 熄灭之前要闪亮一下; 如果原来 IILA, 则灯A 是逐断熄灭不再闪亮一下。原来IILA和哪一个大 , 要由 L 的直流 电 阻 RL和A的 电 阻RA的 大 小 来 决
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