2022年高中物理选修-知识点总结.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 选修 3-2 学问点一、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感应电流,假如电路不闭合只会产生感应电动势;这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是二、感应电流的产生条件1831 年法拉第发觉的;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磁通量变化,因此讨论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
2、合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是中学学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变化;3、产生感应电动势、感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化; 三、法拉第电磁感应定律公式一:n / t;留意 : 1 该式普遍适用于求平均感应电动势;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 n 中涉及到磁通量的变化量 的运算 , 对 的运算 , 一般遇到有两种情形 : 1回路与磁场垂t直的面积 S 不变 , 磁感应强度发生变化 , 由 BS , 此时 n B S ,
3、 此式中的 B 叫磁感应强度的变t t化率 , 如 B 是恒定的 , 即磁场变化是匀称的 , 那么产生的感应电动势是恒定电动势;2磁感应强度 B 不t变 , 回路与磁场垂直的面积发生变化 , 就 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形;1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 严格区分磁通量, 磁通量的变化量B 磁通量的变化率t, 磁通量BS, 表示穿过讨论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 , 公式二 : Blv si
4、n;要留意 : 1 该式通常用于导体切割磁感线时, 且导线与磁感线相互垂直l B ;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 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形 , 如何求感应电动势?如图 1 所示 , 一长为 l 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对里的匀强磁场 , 磁感应强度为 B, 求 AC 产生的感应电动势 , 明显 , AC 各部分切割磁感线的速度不相等 , v A 0, v C l , 且 AC 上各点的
5、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 v v A v C v C l , 故 1B l 2;2 2 2 21 BL 2当长为 L 的导线,以其一端为轴,在垂直匀强磁场 B 的平面内,以角速度 匀速转2动时,其两端感应电动势为;公式三:m nBS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,就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;如下列图,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 vd(圆运动半径为宽边 d 的一半)产生感应电动势2d 1BL
6、v BLBS, a 端电势高于 b 端电势;2 22 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 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1BS; c 端电势高于 e端2电势;bc 边, ae边不切割,不产生感应电动势,b c两端等电势,就输出端 MN 电动势为 m BS;假如线圈 n 匝,就 m nBS, M 端电势高, N 端电势低;参照俯示图,这位置由于线圈长边是垂直切割磁感线,所以有感应电动势最大值 m,如从图示位置转过一个角度,就圆运动线速度 v ,在垂直磁场方向的重量应为 v cos,就此时
7、线圈的产生感应电动势的瞬时值即作最大值 m.cos .即作最大值方向的投影,nBScos(是线圈平面与磁场方向的夹角) ;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,感应电动势为零; 总结:运算感应电动势公式:如 是即时速度,就 为即时感应电动势;BLv如 是平均速度,就 为平均感应电动势;t 是一段时间,为这段时间内的平均感应电动势;1 2n BLt t o,为即时感应电动势;2nBScos(是线圈平面与磁场方向的夹角);m n BS 线圈平面与磁场平行时 有感应电动势最大值n B Scos 瞬时值公式,是线圈平面与磁场方向 夹角留意:区分感应电量与感应电流 , 回路中
8、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n n而形成感应电流 , 在 t 内迁移的电量 感应电量 为 q I t t t , 仅由回路电阻和磁R R t R3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 通量的变化量打算 , 与发生磁通量变化的时间无关; 四、楞次定律:1、1834 年德国物理学家楞次通过试验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍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,用楞次定律判定感应电流的
9、方向;楞次定律的内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流为磁通量变化; (口诀:增反减同,来拒去留,近躲离追)楞次定律也可以懂得为:感应电流的成效总是要抵抗(或阻碍)产生感应电流的缘由,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,可懂得为“ 来拒去留”, 详细表现为:如产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,就它会以它的运动来阻碍穿过路的磁通的变化;如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,而回路的面积又不行变,就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
10、动;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - (4)阻碍原电流的变化(自感现象);如图 1 所示,在 O 点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,判定在插入过程中导环如何运动;如按常规方法,应先由楞次定律 判定出环内感应电流的方向,再由安培定就确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向;如直接从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中,环内磁通量增加,环内感应电流的成效将阻碍磁通量的增加,由磁通量减小的方向运动;因此环将向右摇摆;明显
11、,用其次种方法判定更简捷;3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定就可判定感应电流的方向;运动切割产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定就也是楞次定律的特例;用右手定就能判定的, 肯定也能用楞次定律判定,只是不少情形下,不如用右手定就判定的便利简洁;反过来,用楞次定律能判定的,并不是用右手定就都能判定出来;如图2 所示,闭合图形导线中的磁场逐步增强,由于看不到切割,用右手定就就难以判定感应电流的方向,而用楞次定律就很简洁判定;(“ 因电而动” 用左手,“ 因动而电” 用右手)五、互感 自感 涡流1、互感:由于线圈A 中电流的变化,它产生的磁通量
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