2022年高中物理选修3-2第一章知识点详解版 .pdf
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1、第一章 电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、电磁感应现象与感应电流.1利用磁场产生电流的现象,叫做电磁感应现象。2由电磁感应现象产生的电流,叫做感应电流。二、产生感应电流的条件1、产生感应电流的条件: 闭合电路中磁通量发生变化。2、产生感应电流的方法. 1磁铁运动。2闭合电路一部分运动。3磁场强度B 变化或有效面积S变化。注:第 1 2种方法产生的电流叫“动生电流”,第 3种方法产生的电流叫“感生电流”。不管是动生电流还是感生电流,我们都统称为“感应电流”。3、对“磁通量变化”需注意的两点. 1磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数和标量计算法则的方法求总的磁通量穿过平面的磁感线的净条数。2
2、“运动不一定切割,切割不一定生电”。导体切割磁感线,不是在导体中产生感应电流的充要条件,归根结底还要看穿过闭合电路的磁通量是否发生变化。4、分析是否产生感应电流的思路方法. 1判断是否产生感应电流,关键是抓住两个条件: 回路是 闭合 导体回路。 穿过闭合回路的磁通量发生变化 。注意: 第点强调的是磁通量“变化”,如果穿过闭合导体回路的磁通量很大但不变化,那么不管低通量有多大,也不会产生感应电流。2分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况: 穿过闭合回路的磁场的磁感应强度B 发生变化。 闭合回路的面积S发生变化。 磁感应强度B 和面积 S的夹角发生变化。
3、三、感应电流的方向1、楞次定律. 1内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 但凡由磁通量的增加引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的增加。 但凡由磁通量的减少引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的减少。2楞次定律的因果关系:闭合导体电路中磁通量的变化是产生感应电流的原因,而感应电流的磁场的出现是感应电流存在的结果,简要地说,只有当闭合电路中的磁通量发生变化时,才会有感应电流的磁场出现。3 “阻碍”的含义. “阻碍”可能是“反抗”,也可能是“补偿”. 当引起感应电流的磁通量原磁通量增加时,感应电流的磁场就与原磁场的方向相反,感应电流的
4、磁场“反抗”原磁通量的增加;当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原磁场的方向相同,感应电流的磁场“补偿”原磁通量的减少。 “增反减同”“阻碍”不等于“阻止”,而是“延缓”. 感应电流的磁场不能阻止原磁通量的变化,只是延缓了原磁通量的变化。当由于原磁通量的增加引起感应电流时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,其作用仅仅使原磁通量的增加变慢了,但磁通量仍在增加, 不影响磁通量最终的增加量;当由于原磁通量的减少而引起感应电流时,感应电流的磁场精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页方向与原磁场方向相同,其作用仅仅使原磁通量的减
5、少变慢了,但磁通量仍在减少,不影响磁通量最终的减少量。 即感应电流的磁场延缓了原磁通量的变化,而不能使原磁通量停止变化,该变化多少磁通量最后还是变化多少磁通量。“阻碍”不意味着“相反”. 在理解楞次定律时,不能把“阻碍”作用认为感应电流产生磁场的方向与原磁场的方向相反。事实上,它们可能同向,也可能反向。 “增反减同” 4 “阻碍”的作用. 楞次定律中的“阻碍”作用,正是能的转化和守恒定律的反映,在客服这种阻碍的过程中,其他形式的能转化成电能。5 “阻碍”的形式. 感应电流的效果总是要反抗或阻碍引起感应电流的原因1 就磁通量而言, 感应电流的磁场总是阻碍原磁场磁通量的变化. “增反减同” 2就电
6、流而言, 感应电流的磁场阻碍原电流的变化,即原电流增大时,感应电流磁场方向与原电流磁场方向相反;原电流减小时,感应电流磁场方向与原电流磁场方向相同 . “增反减同” 3就相对运动而言,由于相对运动导致的电磁感应现象,感应电流的效果阻碍相对运动 . “来拒去留”4就闭合电路的面积而言,电磁感应应致使回路面积有变化趋势时,则面积收缩或扩张是为了阻碍回路磁通量的变化. “增缩减扩” 6适用范围: 一切电磁感应现象.7研究对象: 整个回路.8使用楞次定律的步骤: 明确引起感应电流的原磁场的方向. 明确穿过闭合电路的磁通量指合磁通量是增加还是减少. 根据楞次定律确定感应电流的磁场方向. 利用安培定则确定
7、感应电流的方向. 2、右手定则. 1内容:伸开右手,让拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直或倾斜从手心进入,拇指指向导体运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向。2作用:判断感应电流的方向与磁感线方向、导体运动方向间的关系。3适用范围: 导体切割磁感线。4研究对象: 回路中的一部分导体。5右手定则与楞次定律的联系和区别. 联系:右手定则可以看作是楞次定律在导体运动情况下的特殊运用,用右手定则和楞次定律判断感应电流的方向,结果是一致的。 区别:右手定则只适用于导体切割磁感线的情况产生的是“动生电流” ,不适合导体不运动,磁场或者面积变化的情况,即当产生“感生电流
8、时,不能用右手定则进行判断感应电流的方向。也就是说,楞次定律的适用范围更广,但是在导体切割磁感线的情况下用右手定则更容易判断。3、 “三定则”. 比较项目右 手 定 则左 手 定 则安 培 定 则基本现象部分导体切割磁感线磁场对运动电荷、 电流的作用力运动电荷、电流产生磁场作用判断磁场B、速度v、感应电流 I 方向关系判断磁场B、电流 I、磁场力F方向电流与其产生的磁场间的方向关系精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页v 因果B 图例因果关系因动而电因电而动电流磁场应用实例发电机电动机电磁铁【小技巧】:左手定则和右手定则
9、很容易混淆,为了便于区分,把两个定则简单地总结为“通电受力用左手,运动生电用右手” 。 “力”的最后一笔“丿”方向向左,用左手;“电”的最后一笔“乚”方向向右,用右手。四、法拉第电磁感应定律. 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变化率成正比。2公式:tE单匝线圈或tnEn 匝线圈 . 对表达式的理解: EttkE。 对于公式tkE,k 为比例常数, 当 E、 、 t 均取国际单位时,k=1,所以有tE。假设线圈有n 匝,且穿过每匝线圈的磁通量变化率相同,则相当于n 个相同的电动势t串联,所以整个线圈中电动势为tnE本式是确定感应电动势的普遍规律,适
10、用于所有电路,此时电路不一定闭合. 在tnE中这里的取绝对值,所以此公式只计算感应电动势E 的大小, E 的方向根据楞次定律或右手定则判断 ,E 的大小是由匝数及磁通量的变化率即磁通量变化的快慢决定的, 与 或 之间无大小上的必然联系类比学习:关系类似于a、v 和 v 的关系。 当 t 较长时,tnE求出的是平均感应电动势;当 t 趋于零时,tnE求出的是瞬时感应电动势。2、E=BLv 的推导过程. 如下图闭合线圈一部分导体ab 处于匀强磁场中,磁感应强度是B ,ab 以速度 v 匀速切割磁感线,求产生的感应电动势? 推导 :回路在时间t 内增大的面积为: S=Lv t . 穿过回路的磁通量的
11、变化为: = B S= BLv t . 产生的感应电动势为:BLvttBLvtEv 是相对于磁场的速度. 假设导体 斜切 磁感线即导线运动方向与导线本身垂直,但跟磁感强度方向有夹角,如下图,则感应电动势为E=BLvsin 斜切情况也可理解成将B 分解成平行于v 和垂直于v 两个分量F 果因B 因果精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页3、E=BLv 的四个特性. 1相互垂直性. 公式 E=BLv 是在一定得条件下得出的,除了磁场是匀强磁场外,还需要B、L、v 三者相互垂直,实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行
12、计算。假设 B、L、 v 三个物理量中有其中的两个物理量方向相互平行,感应电动势为零。2L 的有效性. 公式 E=BLv 是磁感应强度B 的方向与直导线L 及运动方向v 两两垂直的情形下,导体棒中产生的感应电动势。 L 是直导线的有效长度,即导线两端点在v、B 所决定平面的垂线方向上的长度。实际上这个性质是“相互垂直线”的一个延伸,在此是分解L,事实上,我们也可以分解v 或者 B,让 B、L、v 三者相互垂直,只有这样才能直接应用公式E=BLv。E=BL( vsin ) 或 E=Bv( Lsin ) E = B 2R v有效长度直导线或弯曲导线在垂直速度方向上的投影长度. 3瞬时对应性. 对于
13、 E=BLv,假设 v 为瞬时速度,则E 为瞬时感应电动势;假设v 是平均速度,则E 为平均感应电动势。4v 的相对性. 公式 E=BLv 中的 v 指导体相对磁场的速度,并不是对地的速度。只有在磁场静止,导体棒运动的情况下,导体相对磁场的速度才跟导体相对地的速度相等。4、公式tnE和 E=BLvsin 的区别和联系. 1两公式比较.tnEE=BLvsin区别研究对象整个闭合电路回路中做切割磁感线运动的那部分导体适用范围各种电磁感应现象只适用于导体切割磁感线运动的情况计算结果一般情况下, 求得的是 t 内的平均感应电动势一般情况下,求得的是某一时刻的瞬时感应电动势适用情形常用于磁感应强度B 变
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