专题10.2 法拉第电磁感应定律 自感现象(讲)(原卷版).doc
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1、专题10.2 法拉第电磁感应定律自感现象1.能应用法拉第电磁感应定律En和导线切割磁感线产生电动势公式EBlv计算感应电动势.2.会判断电动势的方向,即导体两端电势的高低.3.理解自感现象、涡流的概念,能分析通电自感和断电自感知识点一 法拉第电磁感应定律1感应电动势(1)感应电动势: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: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(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:遵循闭合
2、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)导体垂直切割磁感线时,感应电动势可用EBlv求出,式中l为导体切割磁感线的有效长度;(2)导体棒在磁场中转动时,导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势EBlBl2 (平均速度等于中点位置的线速度l)知识点二 自感、涡流、电磁阻尼和电磁驱动1自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势(2)表达式:EL.(3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关2涡流现象(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,
3、金属块内产生的漩涡状感应电流(2)产生原因:金属块内磁通量变化感应电动势感应电流3电磁阻尼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4电磁驱动如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力而使导体运动起来【拓展提升】 1自感现象的特点(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)在通电自感中线圈相当于一个变化的电阻阻值由无穷大逐渐减小,通电瞬间自感线圈相当于断路(4)在断电自感中线圈相当于电源,与其他电学元件构成回路时,自感电动势由某值逐渐减小到零(5)电流稳定时,自感线圈相当于普通导体,
4、是否需要考虑其电阻,需依题意而定(6)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,不能使过程停止,更不能使过程反向2自感中灯泡“闪亮”与“不闪亮”的原因与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡电路图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考点一 对法拉第电磁感应定律的理解与应用【典例1】(2019新课标全国卷)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬
5、质细导线的电阻率为、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示。磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内( )A圆环所受安培力的方向始终不变 B圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C圆环中的感应电流大小为 D圆环中的感应电动势大小为【举一反三】(2018全国卷11)如图,导体轨道OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心轨道的电阻忽略不计OM是有一定电阻、可绕O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道接触良好空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.现使OM
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