一轮复习-第2讲-法拉第电磁感应定律--自感和涡流.docx
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1、第2讲法拉第电磁感应定律 自感和涡流【必备知识落实基础性】一、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那么来判断。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:登 其中为线圈匝数。(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路欧姆定律,即/二占。说明:磁通量与线圈的匝数无关,但感应电动势与匝数有关,匝线圈相当于个相同 的电源串联。加试小题1 .粤教版选修3-2Pi8T3改编如下图,半
2、径为一的匝线圈放在边长为L 的正方形砧之外,匀强磁场充满正方形区域并垂直穿过该区域。当磁场以笑的变化率变 化时,线圈产生的感应电动势大小为()八c AB 一厂 AB AB )A. 0B. rr.RC. zr而兀厂2D.犷1,-2 1.B解析:由法拉第电磁感应定律可知线圈产生的自感电动势石=疗斤/?,故B正确。3.导体切割磁感线时的感应电动势二、自感、涡流切割方式电动势表达式说明垂直切割E = Blv导体棒与磁场方向垂直,磁场为匀强磁场式中1为导体切割磁感线的有效长度旋转切割中导体棒的平均速度等于中点位置的线速度;3倾斜切割E = Blvsin0(O为v与B的夹角)旋转切割(以一端为轴)1 9E
3、 = Bl v = Bpco1.互感现象倾斜放置,与导轨成角,单位长度的电阻为,。保持金属杆以速度u沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。贝!)()A.电路中感应电动势的大小为忑方S1I1 (/B.电路中感应电流的大小为bosin 9rC.金属杆所受安培力的大小为B2lvsin 0D.金属杆的热功率为区2勿2rsin 02.B 解析:金属杆的运动方向与金属杆不垂直,电路中感应电动势的大小为=8历(/为切割磁感线的有效长度),选项A错误;电路中感应电流的大小为Z=-7=, sin 0选项B正确;金属杆所受安培力的大小为F=BILf =3等辿,1/=2,选项C错误; / dil
4、l U 人口 l 2 ls B2v2sin2O lr B2lv2sin 0, _ 川口金属杆的热功率为尸=尸氏=丁一而万=;一,选项D错误。考向2:转动切割要点归纳导体棒转动切割磁感线时的感应电动势如下图,长为/的导体棒以。为圆心,以角速度/在磁感应强度为3的匀强磁场 中匀速转动,其感应电动势可从两个角度推导.(1)棒上各点速度不同,其平均速度)=/次,由E=B历得棒上感应电动势大小为E=(平均速度取中点位置的线速度3/)假设经时间加,棒扫过的面积为45=兀/噜磁通量的变化量AO=BAS=;乙IL 4乙BParM,由E=华得棒上感应电动势大小为E*Bl2co. l I乙(3)假设长为/的导体棒
5、ab以0为圆心以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转 动,且的。长度为小 也可以从平均速度及法拉第电磁感应定律两种方法进行推导。请大家自己做一下,在此仅给出结果:E=B(d+/)2Sd2co O由此结果也可看出,当绕端点转动时,d=0,那么回到上面的结果(4)以导体棒上任意一点为轴时,石婀A-&(不同两段的代数和,其中/1泌)。典例导引典例 如凰直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上。当金属框绕ab边以角速度切逆时针转动时,o、b、c三点的电势分别为Ra、八口。be边的长度为/。以下判断正确的选项是()o(1)(1)A.0a0c,金属框中无电流B.
6、rqrc,金属框中电流方向为a-b-c-aC. Uhb/2金属框中无电流D.U=:8/2金属框中电流方向为a-c-b-a解题指导:导体棒一局部切割磁感线产生的感应电动势大小可考虑用E=BLv求解,方向用右手定那么判断;假设某导体框几局部同时切割磁感线,感应电动势大小可优先考虑用法拉第电 磁感应定律求解,方向用楞次定律判断。自主解答典例C解析:闭合金属框在匀强磁场中绕附边以角速度3逆时针转动时,穿过金属框 的磁通量始终为零,金属框中无电流,B、D两项错误;由右手定那么可知g=/心力、c两点间的 电势差Ubc=-Blv中=-躯2 A项错误,C项正确。针对训练1 .(金属盘转动切割)如下图,半径为厂
7、的金属圆盘在垂直于盘面的磁感应强度为3的匀强磁场中,绕。轴以角速度口沿逆时针方向匀速运动,那么通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)(C.由 C 至U d, /= G D Za i_ , T BPcoD.由 d 到 c, /= zrl.D解析:由右手定那么,圆盘相当于电源,其电流方向为从边缘指向圆心,所以通过电阻R的电流的方向是由d到c;而金属圆盘产生的感应电动势5W口,所以通过电阻R的电 流大小是/=笫,D正确.Zl2.(金属杆转动切割)(多项选择)如下图,用粗细均匀的铜导线制成半径为八电阻为4R 的圆环,尸。为圆环的直径,在尸。的左右两侧均存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感
8、 应强度大小均为从 但方向相反。一根长为2人电阻不计的金属棒例N绕着圆心。以角速 度顺时针匀速转动,金属棒与圆环紧密接触。以下说法正确的选项是()A.金属棒MN两端的电压大小为吕G产B.金属棒中的电流大小为驾C.图示位置金属棒中电流方向为从M到ND.金属棒MN在转动一周的过程中电流方向不变2.AC解析:金属棒和N。都切割磁感线,产生感应电动势,由右手定那么可知两端 产生的感应电动势方向相同,所以产生的感应电动势为石二2义3X及2二&2,又因为 MN的电阻不计,所以MN两端的电压就等于棒产生的电动势3/,故A正确;MN 棒把圆环分为相等的两局部,每局部的电阻为2R,且两局部是并联的,所以电路中的
9、总电 阻为A,由闭合电路欧姆定律可知N中的电流为午,故B错误;由右手定那么可知图示 位置金属棒中电流方向为从M到M故C正确;由右手定那么可知V。转到右侧磁场时,金 属棒中电流方向为从N到故D错误。考向3:感生电动势要点归纳1 .感生电场(1)定义:麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发一种电场。这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的,我们把它叫作感生电场(2)感生电场的特点:感生电场是一种涡旋电场,电场线是闭合的。感生电场的方向可由楞次定律判断。如下图,当磁场增强时,产生的感生电场是与磁场 方向垂直且阻碍磁场增强的电场。感生电场的存在与是否存在闭合电路无关。(3)感生电场与静电场的比拟产生条件
10、不同静电场是由电荷激发的,而感生电场是由变化的磁场激发的。描述电场的电场线特点不同静电场的电场线总是始于无穷远或正电荷,终止于负电荷或无穷远,不闭合也不相交; 而变化的磁场周围产生的感生电场的电场线是闭合曲线。没有终点与起点,这种情况与磁场 中的磁感线类似,所以感生电场又称为涡旋电场。电场对电荷做功不同单位正电荷在静电场中沿闭合路径运动一周时,电场力所做的功为零。而单位正电荷在 感生电场中沿闭合路径运动一周时,电场力所做的功不为零。(4)电场方向及判断方法不同静电场方向与正电荷所受电场力方向一致,沿电场线的切线方向;感生电场方向是根据 磁场的变化情况由楞次定律判断的。如下图,磁感应强度6增强,
11、假定在磁场周围有一个 闭合回路,由楞次定律可知回路中感应电流产生的磁场方向向下,由安培定那么可判断出电流 方向为顺时针方向(俯视),那么感生电场方向也为顺时针方向。2 .感生电动势(1)定义:如果感应电动势是由感生电场产生的,它也叫作感生电动势。(2)非静电力:感生电场对自由电荷的作用力。(3)感生电动势与动生电动势比拟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非静电力感生电场对自由电荷的 电场力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 局部做切割磁感线运动的导体产生的 原因磁场变化产生电动势,。是由于磁场变化而产 生的,所以AO=A
12、AS导体运动产生电动势,AG是由于导体 线框本身的面积发生变化而产生的,所 以A以=8AS方向判断方 法由楞次定律判断通常由右手定那么判断,也可由楞次定律 判断大小计算方 法由=计算通常由E=Blvsin。计算,也可由E=,卷计算典例导引典例英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如下图,一 个半径为一的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场环上套一带电荷量为+ q的小球。磁感应强度3随时间均匀增加,其变化率为上假设小球在环上运动一周, 那么感生电场对小球的作用力所做功的大小是()1 A. 0BrqkC. litrqkD. TtPqk 解题指导:感生电场对小球做的功即
13、为非静电力对小球做的功。根据电动势的定义式即可进 行求解。自主解答典例D解析:变化的磁场产生的感生电动势为E= 巨兀小球在环上运动一周感At生电场对其所做的功卬=7=4%兀/, D项正确,A、B、C项错误。针对训练1 .(感生电动势问题)如下图的是一个水平放置的玻璃圆环形小槽,槽内光滑,槽宽度和深度处处相同。现将一直径略小于槽宽的带正电小球放在槽中,让它获得一初速度用,与 此同时,有一变化的磁场垂直穿过玻璃圆环形小槽外径所对应的圆面积,磁感应强度的大小 跟时间成正比例增大,方向竖直向下。设小球在运动过程中电荷量不变,那么()B.小球受到的向心力大小不断增大C.磁场力对小球做了功D.小球受到的磁
14、场力大小与时间成正比1.B解析:当磁感应强度随时间均匀增大时,将产生一恒定的感生电场,由楞次定律知,电 场方向和小球初速度方向相同,因小球带正电,安培力对小球做正功,小球速度逐渐增大, 向心力也随着增大,故A错误,B正确;洛伦兹力对运动电荷(小球)不做功,故C错误;小 球所受洛伦兹力尸=转%随着速率的增大而增大,同时883那么/和/不成正比,故D错 误。2 . (B-t图像)如下图,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t均匀变化。正方形硬质金属框abed放置在磁场中,金属框平面与磁场方向垂直,电阻R=OA。,边长1=0.2 m。求:在t=0到时间内,金属框中的感应电动势E。占0.05
15、s时,金属框ab边受到的安培力F的大小和方向。在t=0至h=O.l s时间内,金属框中电流的电功率P。2.解析:在t=0到的时间内,磁感应强度的变化量ABH.2T,设穿过金属框的磁通量变化量为A。,根据法拉第电磁感应定律有E笔二喏代入数据,解得E=0.08Vo设金属框中的电流为/油闭合电路欧姆定律,有/=0.8AK由题图可知t=0.05s时,磁感应强度&=O.1T,金属框ab边受到的安培力F=/8i/=0.016N,方 向垂直于ab向左。在t=0到时间内,金属框中电流的电功率P=/2r=。064W。答案:0.08V 0.016N,方向垂直ab向左(3)0.064W考点3自感和涡流考向1:自感要
16、点归纳一、互感现象如下图,在法拉第的实验中,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。(1)互感现象是一种常见的电磁感应现象,它不仅发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间,而且可以发生于任何两个相互靠近的电路之间。(2)互感现象可以把能量由一个电路传到另一个电路。变压器、无线充电技术、收音机的 “磁性天线”就是利用互感现象制成的。(3)危害:互感现象能发生在任何两个相互靠近的电路之间。在电力工程和电子电路中, 互感现象有时会影响电路的正常工作。这时需要设法减小或消除互感现象的效果。二、自感现象自感现象是一种电磁感应现象,遵守法拉第
17、电磁感应定律和楞次定律。1 .通电自感和断电自感的比拟通电自感通电自感断电自感L /wwL /ww1器 材 要 求4、A2同规格,L较大L很大(有铁芯),RlRa在S闭合瞬间,A2灯立即亮起来,后 慢慢变暗;4灯逐渐变亮,最终一样 亮由于开关闭合时,流过电感线圈的 电流迅速增大,使线圈产生自感电 动势,阻碍电流的增大,使流过4灯 的电流比流过A2灯的电流增加得 慢在S闭合瞬间,A2灯立即亮起来,后 慢慢变暗;4灯逐渐变亮,最终一样 亮由于开关闭合时,流过电感线圈的 电流迅速增大,使线圈产生自感电 动势,阻碍电流的增大,使流过4灯 的电流比流过A2灯的电流增加得 慢在开关S断开时,灯A突然闪亮一
18、下后再渐渐熄 灭断开开关S时,流过线圈L的电流减小,产生 自感电动势,阻碍电流的减小,通过L的电流通 过灯Ao由于&使得流过灯A的电流在开 关断开瞬间突然增大,然后慢慢减小到Oo能 量 转 化能 量 转 化电能转化为磁场能磁场能转化为电能2 .自感现象中,灯泡亮度变化的问题分析通断电灯泡亮度变化问题,关键要搞清楚电路的连接情况,根据电路特点进行具体分析.与线圈串联的灯泡与线圈并联的灯泡电路 图1j.3仆14通电 时电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮电流/i突然变大,然后逐渐减小到达稳定断电 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/1、h假设/2W/1,灯泡逐渐变暗假设/2刃1,灯泡
19、闪亮一下后 逐渐变暗,两种情况灯泡电 流方向均改变三、自感电动势和自感系数1 .自感电动势产生原因:通过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量发生变化,因而在原线圈上 产生感应电动势。(2)自感电动势的大小:E = L 式中L是比例系数,叫作自感系数,简称自感或电感。 AZ自感电动势的方向:当原电流增大时,自感电动势的方向与原电流方向相反;当原电流减 小时,自感电动势的方向与原电流方向相同(即:增反减同)。(4)自感电动势的作用:阻碍原电流的变化。2 .自感系数自感电动势的大小与线圈本身的一些特性密切相关,物理学中用自感系数来表示线圈的 这些特性。自感系数简称自感或电感,是线圈的重要参数。国
20、际单位制中,磁感的单位是亨 利,简称亨,符号是H。如果通过线圈的电流在1s内改变1A,产生的自感电动势是IV,那么这个线圈的自感 就是 IHo 即 1H=1V-s/A日光灯镇流器的自感大约为几亨,小型收音机所用的线圈的自感系数大约为几毫亨。线 圈的自感与线圈的形状、横截面积、长短、匝数等因素有关。线圈的横截面积越大,单位长 度匝数越多,线圈越长,它的自感就越大。此外,将铁芯插入线圈,会使自感系数大大增加。3 .对电感线圈阻碍作用的理解假设电路中的电流正在改变,电感线圈会产生自感电动势阻碍电路中电流的变化,使得通过 电感线圈的电流不能突变。阻碍不是阻止,原电流仍在变化,只是使原电流的变化时间变长
21、, 即总是起着推迟电流变化的作用。假设电路中的电流是稳定的,电感线圈相当于一段导线,其阻碍作用是由绕制线圈的导线的电阻引起的。线圈通电和断电时线圈中电流的变化规律如图。说明:对应自感比拟大的线圈,闭合开关瞬间时,线圈相当于断路。在自感电动势作用下, 线圈中的电流不能突变,缓慢变化。3.自感现象的应用(1)自感线圈是交流电路中的重要元件,在广播电台和电视台的无线电设备中,用它和电 容器组成的振荡电路来发射电磁波;(2)收音机和电视机中振荡电路来接收电磁波;(3)日光灯中的镇流器(4)电焊机也利用了自感现象,电焊时焊条和金属工件分别通过导线与电焊机和电源连接, 先把焊条和被焊的工件短暂接触,然后迅
22、速将焊条提起,与工件保持4-5mm的距离。在焊 条突然被提起的瞬间,电流突然减小,电焊机内的大线圈自感产生高压,使焊条与工件之间 的空隙产生电弧火花,电弧火花产生的高温将焊条和金属工件局部融化,冷却后焊接体就融 为一体了。如下图,在制作精密电阻时.,为了消除使用过程中由于电流变化而引起的自感现象, 采取了双线绕法。由于导线是双线绕法,使穿过回路的磁通量等于零,无论通过的电流变化 与否,磁通量均为零,所以不存在感应电动势和感应电流。用这种绕法制造的线圈能使自感现 象减弱到可以忽略不计的程度。典例导引典例 如下图的电路中,电源的电动势为区 内阻为心电感L的电阻不计,电阻R的阻 值大于灯泡D的阻值在
23、,=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=h时刻断开开关So 如选项图所示,表示4、8两点间电压随时间,变化的图像中,正确的选项是()两个互相靠近的线圈,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。这种现象叫作互感,这种感应电动势叫作亘感电动势。2 .自感现象(1)定义:当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应 电动势,这种现象称为自感。(2)自感电动势定义:由于自感而产生的感应电动势。表达式:E = IO自感系数L相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯等因素有关。单位:亨利(H), 1 mH = 102H,l gH=1
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