高考物理一轮知识点分类专题复习全套教学设计第十章第2讲法拉第电磁感应定律自感现象含答案35488.pdf
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1、 第 2 讲 法拉第电磁感应定律 自感现象 板块一 主干梳理夯实基础【知识点 1】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则来判断。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:Ent,其中 n 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 IERr。(4)导体切割磁感线时的感应电动势 【知识点 2】自感、涡流 1互感现象 两个互相靠近的线圈,当一个线圈中的电流
2、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的现象。2自感现象(1)定义:当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁场在它本身激发出感应电动势。(2)自感电动势 定义:由于自感而产生的感应电动势。表达式:ELIt。自感系数 L 相关因素:与线圈的大小、形状、圈数以及是否有铁芯有关。单位:亨利(H),1 mH103 H,1 H106 H。3涡流 当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电流像水的旋涡,所以叫涡电流,简称涡流。(1)电磁阻尼:当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运动。(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体
3、转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来。交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的。(3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用。板块二 考点细研悟法培优 考点 1 法拉第电磁感应定律的应用 拓展延伸 1磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率t的比较 提示:、t的大小之间没有必然的联系,0,t不一定等于 0;感应电动势 E 与线圈匝数 n 有关,但、t的大小均与线圈匝数无关。2应用法拉第电磁感应定律 Ent时应注意(1)研究对象:Ent的研究对象是一个回路,而不是一段导体。(2)物理意义:Ent求的是 t 时间内的平均感应电动势,当 t0 时,则 E
4、 为瞬时感应电动势。3法拉第电磁感应定律应用的三种情况(1)磁通量的变化是由面积变化引起时,BS,则 EnBSt。(2)磁通量的变化是由磁场变化引起时,BS,则 EnBSt,S 是磁场范围内的有效面积。(3)磁通量的变化是由于面积和磁场变化共同引起的,则根据定义求,末初,EnB2S2B1S1t。4 在图象问题中磁通量的变化率t是-t 图象上某点切线的斜率,利用斜率和线圈匝数可以确定感应电动势的大小。例 1 如图所示,固定在匀强磁场中的水平导轨 ab、cd 的间距 L10.5 m,金属棒 ad 与导轨左端 bc 的距离为 L20.8 m,整个闭合回路的电阻为 R0.2,磁感应强度为 B01 T的
5、匀强磁场竖直向下穿过整个回路。ad 杆通过滑轮和轻绳连接着一个质量为 m0.04 kg 的物体,不计一切摩擦,现使磁场以Bt0.2 T/s 的变化率均匀地增大。求:(1)金属棒上电流的方向;(2)感应电动势的大小;(3)经过多长时间物体刚好离开地面(g 取 10 m/s2)。(1)如何判定金属棒上电流的方向?提示:用楞次定律。(2)物体刚好离地时,金属杆上的安培力的大小与方向如何?提示:ad 棒受力平衡,mgF安,水平向左。尝试解答(1)ad_(2)0.08_V_(3)5_s。(1)原磁场方向竖直向下,回路中磁通量增大,由楞次定律可知感应电流的磁场方向竖直向上,由安培定则可知金属棒上电流的方向
6、 ad。(2)由法拉第电磁感应定律可知:EntnSBt 面积:SL1L20.4 m2 由已知条件得:n1,Bt0.2 T/s 代入数据得E0.08 V。3对物体刚好离地时受力分析如图甲。列平衡方程:T绳mg,对此时的ad棒受力分析如图乙:列平衡方程:F安T绳安培力的大小:F安BIL1由欧姆定律:IER 由已知条件:BB0Btt 以上各式联立解得:t5 s。总结升华 法拉第电磁感应定律的规范应用(1)一般解题步骤:分析穿过闭合电路的磁场方向及磁通量的变化情况;利用楞次定律确定感应电流的方向;灵活选择法拉第电磁感应定律的不同表达形式列方程求解。(2)应注意的问题:(a)用公式 EnSBt求感应电动
7、势时,S 为线圈在磁场范围内的有效面积,Bt在 B-t 图象中为图线的斜率。(b)EnBSt 通过回路的电荷量 q 仅与 n、和回路电阻 R 有关,与变化过程所用的时间长短无关,推导过程:q I tntRtnR。跟踪训练 2017郴州模拟(多选)如图所示,线圈内有理想边界的磁场,开关闭合,当磁感应强度减小时,有一带电微粒静止于水平放置的平行板电容器中间,若线圈的匝数为 n,平行板电容器的板间距离为 d,粒子的质量为 m,带电荷量为 q,线圈面积为 S,则下列判断中正确的是()A带电微粒带负电 B线圈内磁感应强度的变化率为mgdnqS C当下极板向上移动时,带电微粒将向上运动 D当开关断开时,带
8、电微粒将做自由落体运动 答案 BC 解析 当磁场减小时,由楞次定律和安培定则可判定,上极板带负电,根据粒子受力平衡可判断应带正电,A 错误;对微粒 mgFqUd而 UnBtS。则BtmgdnqS,B 正确;当下极板向上移动时,d 减小,板间电压不变,则板间场强增大,微粒所受电场力增大,微粒将向上运动,C 正确;开关断开时,板间电压不变,故微粒仍静止,D 错误。考点 2 导体切割磁感线产生感应电动势的计算 深化理解 1导体平动切割磁感线 对于导体平动切割磁感线产生感应电动势的计算式 EBlv,应从以下几个方面理解和掌握。(1)正交性 本公式是在一定条件下得出的,除了磁场是匀强磁场,还需 B、l、
9、v 三者相互垂直。当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行计算。公式可为 EBlvsin,当 B 与 l 垂直时,为 B 与 v 方向间的夹角;当 B 与 v 垂直时,为 B 与 l 间的夹角。(2)平均性 导体平动切割磁感线时,若 v 为平均速度,则 E 为平均感应电动势,即 E Bl v。(3)瞬时性 若 v 为瞬时速度,则 E 为相应的瞬时感应电动势。(4)有效性 公式中的 l 为导体有效切割长度,即导体在与 v 共同所在平面上垂直于 v 的方向上的投影长度。下图中有效长度分别为:甲图:lcdsin(容易错算成 labsin)。乙图:沿 v1方向运动时,lMN;沿 v2方向运动时,l0。丙
10、图:沿 v1方向运动时,l 2R;沿 v2方向运动时,l0;沿 v3方向运动时,lR。(5)相对性 EBlv 中的速度 v 是相对于磁场的速度,若磁场也运动时,应注意速度间的相对关系。2.导体转动切割磁感线 当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度 匀速转动时,产生的感应电动势为 EBl v 12Bl2,如图所示。(1)以中点为轴时,E0(相同两段的代数和);(2)以端点为轴时,E12Bl2(平均速度取中点位置的线速度12l);(3)以任意点为轴时,E12B(l21l22)(不同两段的代数和)。例 2 如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环 a、b 与
11、长直金属杆导通,图中 a、b 间距离为 L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是 d。右边虚线范围内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于弯曲导线所在平面的匀强磁场,磁场区域的宽度为3L4,现在外力作用下导线沿杆以恒定的速度 v 向右运动,t0 时刻 a 环刚从 O 点进入磁场区域,则下列说法正确的是()A在 tL2v时刻,回路中的感应电动势为 Bdv B在 t3L4v时刻,回路中的感应电动势为 2Bdv C在 tL4v时刻,回路中的感应电流第一次改变方向 D在 tL2v时刻,回路中的感应电流第一次改变方向 (1)在动生电动势公式 EBlv 中,B、l 与 v 三者的关系?提示:必须两两垂
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