高考物理一轮复习第十二部分-电磁感应.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date高考物理一轮复习第十二部分-电磁感应专注教育学生心理分析卷电磁感应电磁感应现象楞次定律基础知识归纳1.磁通量(1)定义:磁感应强度与面积的乘积,叫做穿过这个面的磁通量.(2)定义式:BS.说明:该式只适用于匀强磁场的情况,且式中的S是跟磁场方向垂直的面积;若不垂直,则需取平面在垂直于磁场方向上的投影面积,即BSBSsin ,是S与磁场方向的夹角.(3)磁通量是标量,但
2、有正负.的正负意义是:从正、反两面哪个面穿入,若从一面穿入为正,则从另一面穿入为负.(4)单位:韦伯,符号: Wb.(5)磁通量的意义:指穿过某个面的磁感线的条数.(6)磁通量的变化:21,即末、初磁通量之差.磁感应强度B不变,有效面积S变化时,则21BS磁感应强度B变化,磁感线穿过的有效面积S不变时,则21BS磁感应强度B和有效面积S同时变化时,则21B2S2B1S12.电磁感应现象利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.(1)产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化,即0.(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磁通量发生变化,线路中就有
3、感应电动势.3.楞次定律(1)楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便.(2)右手定则适用范围:导线切割磁感线产生感应电动势.判定方法:伸开右手,让大拇指与四指垂直,并与手掌在同一平面内,让磁感线垂直穿过掌心,大拇指指向导线运动的方向,其余四指所指方向即为感应电流的方向.(3)楞次定律的另一种表述感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种:阻碍原磁通量的变化;阻碍物体间的相对运动;阻碍原电流的变化(自感).重点难点突破一、产生感应电流和产
4、生感应电动势的条件是否相同电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则有感应电动势而无感应电流.产生感应电动势的那部分导体相当于电源.二、磁通量是标量,为什么有正负任何一个面都有正、反两个面,磁感线从面的正方向穿入时,穿过该面的磁通量为正.反之,则磁通量为负.所求磁通量为正、反两面穿入的磁感线的代数和.三、如何理解楞次定律中“阻碍”一词1.谁阻碍谁感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量.2.阻碍什么阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身.3.如何阻碍原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相
5、同,即“增反减同”.4.阻碍的结果阻碍并不是阻止,结果是增加的最终还得增加,减少的最终还得减少.典例精析1.楞次定律阻碍相对运动【例1】如图甲所示,光滑固定导轨MN、PQ水平放置,两根导体棒a、b平行放于导轨上,形成一个闭合回路.当条形磁铁从高处下落接近回路时()A.导体棒a、b将互相靠拢 B.导体棒a、b将互相远离C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g【解析】以N极向下为例:第一步,原磁场方向:向下(如图乙所示).第二步,原磁通量变化:增加.第三步,判断感应电流的磁场方向:感应电流的磁场与原磁场方向相反(向上).第四步,判断感应电流的方向:利用安培定则确定,俯视为逆时针.知道了导体棒
6、a、b中的电流方向,就可根据左手定则判断受力方向:a受力向右下方,b受力向左下方,所以导体棒a、b将互相靠拢,同时对导轨的压力增加.根据牛顿第三定律,磁铁受到向上的阻力作用,则加速度小于g.所以选项A、D正确.【答案】AD【思维提升】此题若直接利用“阻碍相对运动”容易错误判断为导体棒a、b将互相远离.但仍可用阻碍磁通量变化判断,即磁铁下落,闭合回路磁通量增加,故a、b棒会靠拢.【拓展1】如图所示,一水平放置的圆形通电线圈1固定,从上向下看电流方向为逆时针方向,另一较小的圆形线圈2从线圈1的正上方下落.在下落过程中两线圈平面始终保持平行且共轴,则线圈2从线圈1的正上方下落至线圈1的正下方过程中,
7、从上往下看线圈2( BD )A.有顺时针方向的感应电流B.先是顺时针方向,后是逆时针方向的感应电流C.先是逆时针方向,后是顺时针方向的感应电流D.在线圈1的上、下两边的加速度都小于g【解析】线圈1中电流(恒定)建立的磁场方向如图所示.线圈2下落过程中经过线圈1正上方时,磁场向上,且磁通量正在增大,由楞次定律可知,线圈2中产生的感应电流建立的磁场方向应向下,由安培定则可知线圈2中的电流应沿顺时针方向(俯视);当线圈2在线圈1正下方下落时,穿过线圈2中的磁场方向向上,且磁通量正在减小,由楞次定律可知,此时,线圈2中产生的感应电流的磁场应与原磁场同向,即向上,再根据安培定则可知,线圈2中的感应电流应
8、沿逆时针方向(俯视),如图所示.当线圈中有感应电流时就会受到力的作用,此作用力向上,要“阻碍”线圈的下降,但不能“阻止”,也就是说磁场力始终小于重力(两线圈位于同一水平面时等于重力),所以线圈2在线圈1的上、下两边时都向下加速,但加速度都小于g,所以选项B、D正确.2.楞次定律阻碍磁通量的变化【例2】如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,从图中位置经过位置到位置,位置和都很靠近,在这个过程中,线圈中感应电流()A.沿abcd方向 B.沿dcba方向C.由到是沿abcd方向,由到是沿dcba方向D.由到是沿dcba方向,由到是沿
9、abcd方向【解析】由条形磁铁的磁场(如图所示)可知,线圈在位置时穿过矩形闭合线圈的磁通量最少.当线圈从位置到,穿过abcd自下而上的磁通量减少,感应电流的磁场阻碍其减少,则在线圈中产生感应电流的方向为abcd;当线圈从位置到,穿过abcd自上而下的磁通量增加,由楞次定律可知感应电流的方向是abcd.故此题的答案为A.【答案】A【思维提升】应熟悉几种常见磁体的磁感线分布情况,这样才能判断磁通量变化情况.【拓展2】如图所示,两条互相平行的导线M、N中通过大小相等、方向相同的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,则在移动过程中线框中的感应
10、电流的方向为( C )A.先顺时针后逆时针 B.先逆时针后顺时针C.一直是逆时针 D.一直是顺时针【解析】M、N之间的磁场是两导线产生的磁场的叠加,可以以M、N两导线之间的中心面OO为界,在OO右边合磁场的方向垂直纸面向外,在OO左边,合磁场的方向垂直纸面向内.线框从右向左移动到OO中间以前,垂直纸面向外穿过线框的磁通量减少;移动到中间时磁通量为零;越过中间向左时,垂直纸面向内穿过线框的磁通量增加.由楞次定律可以判断感应电流的方向始终为逆时针方向.3.楞次定律的综合应用【例3】如图所示,单匝矩形线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中,线圈轴线OO与磁场边界重合,线圈按图示方向匀速转动(ab向纸
11、外,cd向纸内).若从图示位置开始计时,并规定电流方向沿abcda为正方向,则线圈内感应电流随时间变化的图象是()【解析】在第一个周期内,由图可看出磁场的方向,容易得到感应电流方向与规定的正方向相反;在第二个周期内,虽然磁场方向不变,但线圈平面已经转动,ab离开磁场,cd进入磁场,与第一个周期相比,磁感线是从线圈的不同“面”进入线圈平面,由楞次定律可判断电流方向仍与正方向相反;同理,可判断后半个周期电流的方向与正方向相同.所以选项A正确.【答案】A【思维提升】此题需一定的情景想象力,很多同学误以为ab边转出磁场后电流方向会发生改变,其实cd边马上进入磁场产生的电流方向与未进入前一致,刚进入时感
12、应电流最大.【拓展3】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在磁场的作用下向右运动,则PQ所做的运动可能是( BC )A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动【解析】要使金属棒MN在磁场中运动,必须使其中有电流流过,这只能是线圈L1产生感应电流.根据题意,引起线圈L1产生感应电源的磁场应是线圈L2产生的磁场,这个磁场应由线圈L2中的电流产生.当PQ向右运动时,用右手定则可判断出PQ中感应电流的方向是由QP,由安培定则可判断出穿过L2、L1的磁场方向是自下而上的;若PQ向右加速运动,则穿过L2、L1的磁通量
13、增加,用楞次定律可判断出流过MN的感应电流从MN,用左手定则可判断出MN受到向左的安培力,将向左运动,可见选项A不正确.若PQ向右减速运动,流过MN的感应电流方向、感应电流所受的安培力的方向均将反向,MN向右运动,所以选项C是正确的.同理可判断出选项B是正确的,而D不正确. 易错门诊4.电磁感应的现象【例4】如图,CDEF为闭合线圈,AB为电阻丝.当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,线圈CDEF中的感应电流在G处产生的磁感应强度的方向是“”时,电源的哪一端是正极?【错解】当变阻器的滑动头在最上端时,电阻丝AB因被短路而无电流通过.由此可知,滑动头下移时,流过AB中的电流是增加的.当线圈CDEF中的
14、电流在G处产生的磁感应强度的方向是“”时,由楞次定律可知AB中逐渐增加的电流在G处产生的磁感应强度的方向是”,再由右手定则可知,AB中的电流方向是从A流向B,从而判定电源的上端为正极.【错因】楞次定律中“感生电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化”,所述的“磁通量”是指穿过线圈内部磁感线的条数,因此判断感应电流方向的位置一般应该选在线圈的内部,而不是选在线圈的外部.【正解】当线圈CDEF中的感应电流在G处产生的磁感应强度的方向是“”时,它在线圈内部产生磁感应强度方向应是“”,AB中增强的电流在线圈内部产生的磁感强度方向是“”,所以,AB中电流的方向是由B流向A,故电源的下端为正极.【思
15、维提升】分析电学问题也要注意正确选取研究对象.法拉第电磁感应定律基础知识归纳1.法拉第电磁感应定律(1)内容: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)表达式:EN/t.2.对法拉第电磁感应定律的理解(1)EN/t中,N为线圈匝数,本式是确定感应电动势的普遍规律,回路可以不闭合.(2)EN/t中,总是取绝对值,E的大小是由线圈匝数及磁通量的变化率决定的,与或的大小无必然联系.(3)EN/t一般用以求t时间内感应电动势的平均值,依IE/R及qIt可进一步求平均电流及t时间内通过回路某横截面积的电荷量,但一般不能依平均电流计算电路中电流所做的功以及电路中产生的电热.(4)
16、/t的常见几种计算式:/tBS/tSB/t.3.导体切割磁感线运动时产生感应电动势(1)EBLv(2)EBLvsin 4.对EBLv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L、v与B两两垂直.(2)当L垂直B、L垂直v,而v与B成角时,导体切割磁感线产生的感应电动势大小为EBLvsin .(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EBLv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.
17、(5)导体转动切割磁感线产生感应电动势,当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度匀速转动切割磁感线产生感应电动势时,EBLv平BL2.重点难点突破一、两种求电动势的方法EN/t和EBLvsin 有什么不同1.研究对象不同:前者是一个回路(不一定闭合),后者是一段直导线(或能等效为直导线).2.适用范围不同:EN/t具有普遍性,BLvsin 只适用于导体切割磁感线的情况.前者计算的是在t时间内的平均电动势,只有当t0或磁通量的变化率是恒定不变时,它算出的才是瞬时电动势;EBlvsin 中的v若为瞬时速度,则算出的就是瞬时电动势,若v为平均速度,算出的就是平均电动势.二、什么是动生电动势和感生电
18、动势1.由于导体运动而产生动生电动势时,运动部分的导体相当于电源;由于磁场变化产生感生电动势时,磁场穿过的线圈部分相当于电源.2.动生电动势和感生电动势具有相对性动生电动势和感生电动势的划分,在某些情况下只有相对意义.将条形磁铁插入线圈中,如果在相对于磁铁静止的参考系内观察,磁铁不动,空间各点的磁场也没有发生变化,而线圈在运动,线圈中的电动势是动生的;但是,如果在相对于线圈静止的参考系内观察,则看到磁铁在运动,引起空间磁场发生变化,因而,线圈中的电动势又是感生的.在这种情况下,究竟把电动势看做是动生的还是感生的,决定于观察者所在的参考系.然而,并不是在任何情况下都能通过转换参考系把一种电动势归
19、结为另一种电动势.不管是对哪一种电动势,法拉第电磁感应定律、楞次定律都成立.三、怎样求解导体棒转动切割磁感线的电动势方法一:利用公式EN/t设导体棒长为L,绕O点转动角速度为,则在t时间内,其扫过一扇形面积StL2则由公式得E=BL2方法二:利用公式EBLv上图中O点速度v00,A点速度vAL则由公式EBLv,其中v取平均速度,得EBLLBL2典例精析1.感生电动势的求解【例1】如图甲所示,在周期性变化的匀强磁场区域内有一垂直于磁场、半径为r1 m、电阻为R3.14 的金属单匝圆型线圈,若规定逆时针方向的电流为正方向,B垂直于纸面向里为正,当磁场按图乙所示的规律变化时,线圈中产生的感应电流图象
20、正确的是()【解析】首先由楞次定律判断感应电流方向,在01 s内,磁通量正向增大,感应磁场垂直纸面向外,电流为逆时针,为正向电流,又由法拉第电磁感应定律EnS得E2r2,I得I2 A,在1 s3 s内,磁场正向减小,感应电流为负,故答案选B.【答案】B【思维提升】线圈面积不变时,磁场均匀变化会产生一恒定电流,还应注意电流方向随时间变化.【拓展1】两个用相同材料制成的粗细相同的圆环如图所示连接,其半径之比rArB21.先单独将A环置于均匀变化的磁场中,测得P、Q两点间电压为U1,再单独将B环置于同一均匀变化的磁场中,测得P、Q两点间的电压为U2,则U1U221(连接处电阻不计).【解析】当单独将
21、A环置于磁场中时,A环产生感应电动势ESA,U1RBrRBRArBrA12当单独让B环置于磁场中时,B环相当于电源,此时P、Q两点间的电压为A环电阻上的分电压,有U2r故2.动生电动势的求解【例2】如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L0.50 m,左端接一电阻R0.20 ,磁感应强度B0.40 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v4.0 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
22、运动的水平外力F的大小.【解析】(1)根据法拉第电磁感应定律,ab棒中的感应电动势为EBLv0.400.504.0 V0.80 V根据右手定则可判定感应电流的方向为由ba,所以a端电势高.(2)感应电流大小为I A4.0 A(3)由于ab棒受安培力,故外力FILB4.00.500.40 N0.80 N故外力的大小为0.80 N【思维提升】把产生动生电动势部分当做电源,电源正极就是电势较高的点.ab棒受力平衡是因为外力与安培力等大反向,可用二力平衡求出外力.【拓展2】若将例2中右图改为如图所示,其他条件不变,试探究分析:(1)ab棒中感应电动势的大小;(2)回路中感应电流的大小;(3)维持ab棒
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- 高考 物理 一轮 复习 第十二 部分 电磁感应
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