高三物理电磁感应现象
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物理学中的电磁感应现象电磁感应是物理学中的一个重要现象,它指的是通过磁场的变化而产生电流。
在19世纪初,法拉第首先发现了电磁感应现象。
电磁感应对于现代的电力和电子技术起着重要的作用。
电磁感应的原理电磁感应遵循法拉第的电磁感应定律,该定律简洁地描述了电磁感应现象:当导体中的磁通量发生变化时,导体中就会产生感应电动势。
这个电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。
电磁感应的应用电磁感应在日常生活和工业领域中有着广泛的应用。
以下是一些典型的应用示例:- 电力发电:电磁感应被用于发电机中,通过旋转的磁场使导体中的电子产生运动,从而产生电流。
- 变压器:变压器利用电磁感应原理,将交流电的电压升高或降低。
- 感应炉:感应炉是一种利用电磁感应原理加热金属的设备,广泛应用于工业生产中。
- 电动机:电动机利用电磁感应产生的力和磁场相互作用,将电能转化为机械能。
电磁感应的实验为了验证电磁感应现象,可以进行一些简单的实验。
以下是一种经典的电磁感应实验:- 法拉第环路实验:将一个线圈置于磁场中,变化的磁通量会在线圈中产生感应电流。
可以通过连接电阻和电表来测量感应电流的大小。
电磁感应的进一步研究电磁感应是一个复杂而重要的物理现象,在进一步研究中,科学家们探索了更多与电磁感应相关的内容,如电磁波的产生和传播等。
电磁感应在现代科技中具有广泛的应用,但也存在一些挑战和问题,如能源转化的效率和电磁辐射对环境和健康的影响等。
因此,对电磁感应的研究仍在不断发展和深入探索。
总结电磁感应是物理学中的一个重要现象,利用磁场变化产生电流的原理,广泛应用于电力发电、变压器、感应炉和电动机等领域。
通过进行实验和持续的研究,我们可以更好地理解和应用电磁感应技术,推动科技的发展与进步。
+ 高能人科研小分队撰写 +。
电磁感应现象是电磁学中的一个重要原理,由英国科学家法拉第于1831年发现,是现代电力技术的基础之一。
电磁感应主要包含以下要点:
1. 电磁感应定律(法拉第电磁感应定律):当一个闭合电路中的磁通量发生变化时,会在该电路中产生电动势,从而产生电流,这种现象称为电磁感应。
公式表示为ε = -dΦ/dt,其中ε是感应电动势,Φ是穿过闭合回路的磁通量,dt是时间的变化量。
负号表示感应电动势的方向总是企图阻止引起磁通量变化的原因。
2. 自感现象:当通过线圈自身的电流发生变化时,线圈内部产生的磁场也会变化,进而在线圈自身产生感应电动势,这就是自感现象。
3. 互感现象:两个相互靠近的线圈,当其中一个线圈中的电流发生变化时,会影响到另一个线圈中的磁通量,从而在另一个线圈中产生感应电动势,这是互感现象。
4. 楞次定律:它确定了感应电流方向的规律,即感应电流产生的磁场总要阻碍原磁场的变化,或者是阻止
导体在磁场中运动,或者是反抗原磁场的增强或减弱。
5. 应用实例:电磁感应现象广泛应用于发电机、变压器、感应电动机、电感元件以及各种电子设备中,是电力工业、通信技术、自动化控制等领域不可或缺的基础原理。
总的来说,电磁感应揭示了磁能与电能之间的转换关系,是能量转化和传递的一种重要方式,在现代社会科技发展中具有极其重要的地位。
高中物理电磁感应知识点总结
电磁感应现象:当一个变化的电流通过一个导体时,会在周围产生一个磁场,而当磁场发生变化时,又会在导体中产生电流,这种现象称为电磁感应。
简单来说,就是“电生磁,磁生电”。
产生电磁感应的条件:产生电磁感应的条件是“闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动”或者“穿过闭合电路的磁通量发生变化”。
换句话说,只要有闭合电路和磁通量的变化,就会产生感应电流。
楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
这个定律描述了感应电流和原磁场之间的关系,是理解电磁感应现象的关键。
感应电动势和感应电流:在电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
如果把这个导体闭合成一回路,感应电动势会驱使电子流动,形成感应电流。
电磁感应的应用:电磁感应原理被广泛应用于各种设备,如电动机、发电机、变压器、电磁铁、电磁炉、电磁阀等。
这些设备的工作原理都是基于电磁感应现象。
电磁感应的特性:电磁感应具有高灵敏度、低噪声、低漂移、低抗拒力等特性,这使得它在许多领域都有重要的应用。
总的来说,电磁感应是高中物理中的一个重要概念,它揭示了电和磁之间的相互关系,为我们的生活带来了许多便利。
理解和掌握电磁感应的原理和应用,对于学习物理和应对物理考试都非常重要。
高三物理知识点详解电磁篇电磁现象是物理学中的重要内容,在我们日常生活中也有着广泛的应用。
了解电磁现象,掌握相关的物理知识点对于高三学生来说至关重要。
本文将对高三物理知识点中与电磁有关的内容进行详解。
一、电磁感应电磁感应是指导体中的磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流。
其中著名的法拉第电磁感应定律给出了感应电动势和磁通量变化的关系。
即感应电动势的大小与磁通量变化速率成正比。
公式表达为:$\varepsilon$ = -ΔΦ/Δt其中Φ表示磁通量,单位为Wb(韦伯),t表示时间,单位为s (秒)。
由此可见,感应电动势的产生离不开磁场的变化。
二、洛伦兹力洛伦兹力是指带有电荷的粒子在磁场中受到的力。
洛伦兹力的大小与电荷、电流和磁场的关系由洛伦兹力公式给出。
洛伦兹力公式为:F = q(v × B)其中F表示洛伦兹力大小,q表示电荷的大小,v表示电荷运动的速度,B表示磁场的向量。
洛伦兹力的方向垂直于电荷的速度和磁场的方向,并且符合右手定则。
三、电磁波电磁波是指由电场和磁场相互作用而形成的波动现象。
它们的传播速度都是光速,符号为c,即3×10^8 m/s。
电磁波可分为不同的频率范围,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
四、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律揭示了磁场与导体之间的相互作用。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量发生变化时,导体中会产生感应电动势和感应电流。
这个定律对于电磁感应现象的解释有着重要的意义。
五、电磁波谱电磁波谱是各种电磁波的分类和排列,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
电磁波谱按照波长和频率的不同进行了划分,同时也涵盖了人类目前所能观测到的所有电磁波。
六、电磁感应定律的应用电磁感应定律在实际生活中有着广泛的应用。
例如,变压器的工作原理就是基于电磁感应定律的。
电磁感应定律也应用于电磁铁、感应炉等电磁器件的制造和设计。
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。
物理模型上下移动导线AB,不产生感应电流左右移动导线AB,产生感应电流原因:闭合回路磁感线通过面积发生变化不管是N级还是S级向下插入,都会产生感应电流,抽出也会产生,唯独磁铁停止在线圈力不会产生原因闭合电路磁场B发生变化开关闭合、开关断开、开关闭合,迅速滑动变阻器,只要线圈A中电流发生变化,线圈B就有感应电流二、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、产生感应电流的常见情况 .(1)线圈在磁场中转动。
(法拉第电动机)(2)闭合电路一部分导线运动(切割磁感线)。
(3)磁场强度B变化或有效面积S变化。
(比如有电流产生的磁场,电流大小变化或者开关断开)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)“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。
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。
(2)“阻碍”的含义.从阻碍磁通量的变化理解为:当磁通量增大时,会阻碍磁通量增大,当磁通量减小时,会阻碍磁通量减小。
从阻碍相对运动理解为:阻碍相对运动是“阻碍”的又一种体现,表现在“近斥远吸,来拒去留”。
(3)“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,在克服这种阻碍的过程中,其他形式的能转化成电能。
(4)“阻碍”的形式.1.阻碍原磁通量的变化,即“增反减同”。
2.阻碍相对运动,即“来拒去留”。
3. 使线圈面积有扩大或缩小的趋势,即“增缩减扩”。
物理学中的电磁感应现象电磁感应是物理学中一个非常重要的现象,它描述了当磁场与导体发生相互作用时,会在导体内产生电流。
这个现象具有广泛的应用性,如电机、发电机、变压器等等。
本文将详细探讨电磁感应现象的原理、应用以及其它相关的内容。
一、电磁感应的基本原理电磁感应是指当磁通量的变化率发生改变时,导体中会产生感应电动势。
这里,磁通量是指磁场通过导体的量度。
磁通量的变化可以通过改变磁场的强度、改变导体的位置或者改变磁场的方向来实现。
当磁通量的变化率不为零时,将会在导体内部产生一个感应电流,其方向可以根据“楞次定律”来确定。
根据楞次定律,感应电流的方向是使其所产生的磁场方向来阻止初始变化的磁场方向的。
这样一来,我们就可以利用这个定律来计算磁场与导体之间的相互作用力。
二、电磁感应的应用电磁感应的应用非常广泛,以下三个例子是最常见的应用:1、电动力学电动力学是物理学中磁场对电荷运动产生的影响研究的一个分支。
它是由安培、法拉第、麦克斯韦等科学家提出的。
电动力学是电磁场的一个分支。
它探讨了当电荷在磁场中运动时的各种物理现象。
例如电磁感应、电动势、电流等等。
2、电机电机是利用电磁感应的原理来转换电能和机械能的一种装置。
它是工业生产中最常见的设备之一。
电机的工作原理就是通过改变转子在磁场内的位置来改变磁通量。
当磁通量发生改变时,相应的产生感应电动势就会在绕组中产生,从而导致电流的流动,并带动电机的转动。
3、发电机发电机是利用电磁感应原理的产生电能的装置。
它是现代工业化的重要设备之一。
发电机的核心部件就是转子和定子。
当通过机械力驱动转子转动时,磁场就会发生改变,从而在定子上产生感应电动势。
这个感应电动势会引起电流的流动,并最终转化为电能输出。
三、电磁感应的实验我们可以通过做一些简单的实验来观察电磁感应的现象,以下是两个简单实验:1、法拉第电机法拉第电机是上世纪初期爱迪生首先发明的一种利用电磁感应原理转换电能和机械能的装置。
一、电磁感应现象1.概念当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应。
2.产生感应电流的条件(1)闭合回路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动;(2)穿过闭合回路的磁通量发生变化;①磁场强弱不变,回路面积改变;②回路面积不变,磁场强弱改变;③回路面积和磁场强弱均不变,但二者的相对位置发生改变。
注意:当回路不闭合时,没有感应电流,但有感应电动势,只产生感应电动势的现象也可以称为电磁感应现象,且产生感应电动势的那部分导体或线圈相当于电源。
3.能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能。
二、感应电流方向的判定1.右手定则:伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线从掌心进入,大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。
适用范围:适用于闭合电路部分导体切割磁感线产生感应电流的情况。
2.楞次定律(1)内容: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。
(2)理解楞次定律中“阻碍”的含义:(3)运用楞次定律判定感应电流方向的步骤:a.明确穿过闭合电路的原磁场方向;b.明确穿过闭合电路的原磁通量是如何变化的;c.根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;d.利用安培定则判定感应电流的方向。
注意:导体切割磁感线产生感应电流的方向用右手定则较简便;变化的磁场产生感应电流只能用楞次定律判断。
具体流程如图:三、楞次定律应用的推广楞次定律描述的是感应电流与磁通量变化之间的关系,常用于判断感应电流的方向或其所受安培力的方向,一般有以下四种呈现方式:1.阻碍原磁通量的变化——“增反减同”;2.阻碍相对运动——“来拒去留”;3.使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”;4.阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”。
四、“三个定则、一个定律”的综合应用技巧1.应用现象及规律比较基本现象应用的定则或定律运动电荷、电流产生的磁场安培定则磁场对运动电荷、电流的作用力左手定则电磁感应部分导体做切割磁感线运动右手定则闭合回路磁通量变化楞次定律2.应用技巧多定则应用的关键是抓住因果关系:无论是“安培力”还是“洛伦兹力”,只要是“力”都用左手判断。
高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象一、电磁感应的基本概念电磁感应是指在导体周围的磁场发生变化时,导体中会产生电动势的现象。
这个现象是由英国科学家迈克尔·法拉第在1831年发现的,因此也被称为法拉第电磁感应定律。
1.1 感应电动势当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生电动势,这个电动势称为感应电动势。
数学表达式为:[ = - ]其中,( ) 表示感应电动势,( _B ) 表示磁通量,( t ) 表示时间。
负号表示楞次定律,即感应电动势的方向总是阻碍磁通量的变化。
1.2 楞次定律楞次定律是描述感应电动势方向的重要定律。
它指出,感应电动势的方向总是使得其产生的电流所产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。
1.3 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述感应电动势大小的重要定律。
它指出,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,即:[ = N ]其中,( N ) 表示闭合导体回路的匝数。
二、电磁感应现象电磁感应现象是指在电磁感应过程中,导体中会产生电流的现象。
2.1 感应电流的产生当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流。
感应电流的产生遵循楞次定律和法拉第电磁感应定律。
2.2 感应电流的方向根据楞次定律,感应电流的方向总是使得其产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。
2.3 感应电流的大小根据法拉第电磁感应定律,感应电流的大小与感应电动势的大小成正比,与闭合导体回路的电阻成反比。
即:[ I = ]其中,( I ) 表示感应电流,( R ) 表示闭合导体回路的电阻。
三、电磁感应的应用电磁感应现象在生产和生活中有广泛的应用。
3.1 发电机发电机是利用电磁感应现象将机械能转化为电能的装置。
它通过旋转磁场和线圈之间的相对运动,产生感应电动势,从而产生电流。
3.2 变压器变压器是利用电磁感应现象改变电压的装置。
它通过两个或多个线圈之间的互感现象,实现电压的升高或降低。
电磁感应现象及应用知识点:电磁感应现象及应用一、划时代的发现1.丹麦物理学家奥斯特发现载流导体能使小磁针转动,这种作用称为电流的磁效应,揭示了电现象与磁现象之间存在密切联系.2.英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象,即“磁生电”现象,他把这种现象命名为电磁感应.产生的电流叫作感应电流.二、感应电流的产生条件当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流.技巧点拨一、磁通量的变化磁通量的变化大致可分为以下几种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S发生变化.如图(a)所示.(2)有效面积S不变,磁感应强度B发生变化.如图(b)所示.(3)磁感应强度B和有效面积S都不变,它们之间的夹角发生变化.如图(c)所示.二、感应电流产生的条件1.实验:探究感应电流产生的条件(1)如下图所示,导体AB做切割磁感线运动时,线路中________电流产生,而导体AB顺着磁感线运动时,线路中________电流产生.(均选填“有”或“无”)(2)如下图所示,当条形磁铁插入或拔出线圈时,线圈中________电流产生,但条形磁铁在线圈中静止不动时,线圈中________电流产生.(均选填“有”或“无”)(3)如下图所示,将小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关S闭合或断开时,电流表中________电流通过;若开关S一直闭合,当改变滑动变阻器的阻值时,电流表中________电流通过;而开关一直闭合,滑动变阻器的滑动触头不动时,电流表中________电流通过.(均选填“有”或“无”)(4)归纳总结:实验一中:导体棒切割磁感线运动,回路面积发生变化,从而引起了磁通量的变化,产生了感应电流.实验二中:磁铁插入或拔出线圈时,线圈中的磁场发生变化,从而引起了磁通量的变化,产生了感应电流.实验三中:开关闭合、断开、滑动变阻器的滑动触头移动时,A线圈中电流变化,从而引起穿过B的磁通量变化,产生了感应电流.三个实验共同特点是:产生感应电流时闭合回路的磁通量都发生了变化.2.感应电流产生条件的理解不论什么情况,只要满足电路闭合和磁通量发生变化这两个条件,就必然产生感应电流;反之,只要产生了感应电流,那么电路一定是闭合的,且穿过该电路的磁通量也一定发生了变化.例题精练1.(舟山期末)随着智能手机的发展,电池低容量和手机高耗能之间的矛盾越来越突出,手机无线充电技术间接解决了智能手机电池不耐用的问题.在不久的将来各大公共场所都会装有这种设备,用户可以随时进行无线充电,十分便捷.如图所示,电磁感应式无线充电的原理与变压器类似,通过分别安装在充电基座和接收装置上的线圈,利用产生的磁场传递能量.当充电基座上的送电线圈通入正弦式交变电流后,就会在邻近的受电线圈中感应出电流,最终实现为手机电池充电.在充电过程中()A.受电线圈中感应电流产生的磁场恒定不变B.送电线圈中电流产生的磁场呈周期性变化C.送电线圈和受电线圈无法通过互感实现能量传递D.由于手机和基座没有导线连接,所以传递能量没有损失2.(滨海新区模拟)如今共享单车随处可见,与大多山地自行车相比,共享单车具有以下特点:①质量更小更轻便;②科技含量更高,携带GPS模块和SIM卡便于定位和传输信息;③每辆车自带二维码,以方便手机扫描进行连接;④自行车可通过车轮转动给车内电池进行充电。
高中物理电磁感应总结
电磁感应是指导线或导体中有磁场变化时,产生感应电动势和感应电流的现象。
1.法拉第电磁感应定律:当导线中有磁通量的变化时,沿导线会产生感应电动势,其大小与磁通量的变化率成正比。
即E=-dΦ/dt,其中E为感应电动势,Φ为磁通量,t为时间。
2.楞次定律:感应电流的方向总是阻碍产生它的磁场的变化。
根据楞次定律,当磁场增大时,感应电流的方向与原磁场方向相反;当磁场减小时,感应电流的方向与原磁场方向相同。
3.自感与互感:当电流通过导线时,导线本身也会产生磁场,这就是自感。
而当通过一根线圈的电流发生变化时,会在另一根线圈中感应出电动势,这就是互感。
4.电磁感应的应用:电磁感应是许多电器设备运行的基础,例如发电机、变压器、电感、电动机等。
电磁感应也广泛应用于现代科技领域,如无线充电、电磁拖动、电磁制动等。
5.电磁感应与电磁波:电磁感应是电磁波的产生和接收机制之一。
当导体中有电磁波经过时,会产生感应电动势,从而实现电磁波的接收和转化。
而反过来,当导体中有感应电动势时,也可以产生电磁波的辐射。
电磁感应是一种重要的物理现象,它不仅具有理论意义,而且有着广泛的应用价值。
通过研究电磁感应,可以深入理解电磁现象的本质,并为科技创新和实际生活带来便利。
高三物理第九章知识点归纳总结高三物理第九章主要介绍了电磁感应、电磁场和电磁波等相关知识。
本章知识点归纳总结如下:一、电磁感应电磁感应是指在导体中或磁场中产生电动势的现象。
主要包括法拉第电磁感应定律和楞次定律。
1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了导体中感应电动势的产生与变化。
定律表达式为:感应电动势的大小与导体中磁场的变化率成正比。
2. 楞次定律楞次定律描述了通过电磁感应产生的电流方向。
根据楞次定律,感应电动势的方向总是使通过电路的电流产生一个方向上的磁场,以阻碍磁场变化的方式。
二、电磁场电磁场是由带电粒子产生的电场和磁场组成的。
学习电磁场需要了解库仑定律、电场强度、电势能、真空中的光速等相关知识。
1. 库仑定律库仑定律描述了两个电荷之间的力与电荷之间的距离、大小和性质之间的关系。
定律表达式为:两个点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
2. 电场强度电场强度是描述电场的物理量,定义为单位正电荷所受的力。
电场强度的大小与电荷量成正比,与距离的平方成反比。
3. 电势能电势能是电荷在电场中位置的一种衡量,定义为单位正电荷所具有的电势能。
电势能的大小与电荷量成正比,与距离成反比。
4. 真空中的光速真空中的光速是指电磁波在真空中传播的速度,约为3.00 x 10^8 m/s。
三、电磁波电磁波是由变化的电场和磁场相互作用而产生的能量传播现象。
本节重点学习电磁波的特性和电磁波谱。
1. 电磁波的特性电磁波有很多特性,包括振幅、波长、频率、传播速度等。
其中,波长和频率是互相关联的,与传播速度有一定的关系。
2. 电磁波谱电磁波谱是根据电磁波的不同波长和频率进行分类的。
按照波长从小到大的顺序,电磁波谱可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等七个区域。
总结:高三物理第九章主要介绍了电磁感应、电磁场和电磁波等知识点。
电磁感应涉及法拉第电磁感应定律和楞次定律,电磁场包括库仑定律、电场强度、电势能和真空中的光速等,电磁波涵盖电磁波的特性和电磁波谱。
避躲市安闲阳光实验学校高考物理知识点总结复习电磁感应现象楞次定律知识要点:一、电磁感应现象:1、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,如果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1831年法拉第发现的。
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,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中φθ=B S·sin(θ是B与S 的夹角)看,磁通量的变化∆φ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θ的变化∆θ引起;也可由B、S、θ中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。
下列各图中,回路中的磁通量是怎么的变化,我们把回路中磁场方向定为磁通量方向(只是为了叙述方便),则各图中磁通量在原方向是增强还是减弱。
(1)图:由弹簧或导线组成回路,在匀强磁场B中,先把它撑开,而后放手,到恢复原状的过程中。
(2)图:裸铜线ab在裸金属导轨上向右匀速运动过程中。
(3)图:条形磁铁插入线圈的过程中。
(4)图:闭合线框远离与它在同一平面内通电直导线的过程中。
(5)图:同一平面内的两个金属环A、B,B中通入电流,电流强度I在逐渐减小的过程中。
(6)图:同一平面内的A、B回路,在接通K的瞬时。
(7)图:同一铁芯上两个线圈,在滑动变阻器的滑键P向右滑动过程中。
(8)图:水平放置的条形磁铁旁有一闭合的水平放置线框从上向下落的过程中。
2、闭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,这是初中学过的,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:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。
如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。
从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
高三物理电磁感应现象、右手定则、楞次定律及其应用、自感现象 知识精讲【本讲主要内容】电磁感应现象、右手定则、楞次定律及其应用、自感现象【知识掌握】【知识点精析】一. 电磁感应现象:1. 磁通量(1)概念:穿过某一面积的磁感线条数,是标量。
(2)公式:φα==BS B S sin ⊥·,其中α是B 与S 的夹角:当S ∥B 时,φ=0;当S ⊥B 时,φ=B ·S 。
(3)单位:韦伯(W b ),1W b =1T ·m 2(4)合磁通:若通过一个回路中有方向相反的磁场,则不能直接用公式φα=BS ·sin 求φ,应考虑相反方向抵消以外剩余的磁通量,亦即此时的磁通是合磁通。
2. 产生感应电流的条件:①穿过闭合回路的磁通量发生变化。
②若电路不闭合,即使有感应电动势,也没有感应电流。
③导致磁通量变化的情况有:磁感应强度B 变化;回路面积变化;线圈在磁场中转动等。
二. 感应电流方向的判定:1. 右手定则:伸开右手,让大姆指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线垂直或斜着穿入手心,大姆指指向导体运动方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向。
(适用情景:部分导体切割磁感线运动。
)2. 楞次定律:(1)内容:感应电流具有这样的方向,就是感应电流产生的磁场,总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(适用情景:一切电磁感应现象。
)(2)理解:I :楞次定律“阻碍”二字含有四层意思:①谁阻碍谁?②阻碍什么?③如何阻碍?④结果如何?II :感应电流与原磁通量变化关系如下图:原磁通量变化感应电流的磁场感应电流 阻碍 产 生产生(3)楞次定律的应用步骤①明确所研究的闭合路,判断原磁场方向→②判断闭合回路内原磁通量的变化→③由楞次定律判断感应电流的磁场方向→④由安培定则根据感应电流的磁场方向判断感应电流的方向三、楞次定律的推广含义:1. 阻碍原磁通的变化:2. 阻碍(导体与磁体间、或导体间的)相对运动;(“来拒去留”)3. 阻碍原电流变化。
物理学知识点归纳电磁感应现象物理学知识点归纳-电磁感应现象一、电磁感应定律1、楞次定律:感应电流的流向总要并使他自身所产生的磁通(崔元孙磁通)制约滑动电路中原磁场的变化。
2、法拉第电磁感应定律:导体回路中的感应电动势的大小与穿过该回路的磁通量对时间的变化率成正比。
3、电路中的感应器电量只和磁通量的变化量有关,而与磁通量的变化率(变化快慢)毫无关系。
二、电动势1、崔元孙电场与静电场的区别:a)激发源不同:静电场是由静止的电荷激发,而感生电场由磁场激发;b)性质相同:环路定理说明,静电场就是激进场,崔元孙电场不为激进场;c)电场线不同:静电场的电场线不闭合、不相交(有源场),感生电场的电场线闭合、无头无尾(无源场)。
三、自感与互感1、自感自感系数:仅由线圈的大小、形状、匝数以及周围的磁介质的原产所同意。
自感电动势负号表示自感电动势在电路中起着防抗回路电路变化的作用。
2、互感互感系数:其中表示所激发的磁场在线圈2的全通磁。
互感系数仅由两个线圈的大小、形状、匝数、相对边线以及周围磁介质的原产同意。
其中k为耦合系数,互感电动势:当m为常量时候,当线圈1中的电流变化时,在线圈2中产生的互感电动势。
四、麦克斯韦电磁理论1、表明电场可以由自由电荷和变化和的磁场共同激发。
在任意电场中,通过任意封闭曲面的电位移通量等于封闭曲面内包围的自有电荷的代数和。
2、说明磁场可以由传导电流和变化的电场共同唤起。
磁场就是并无源场。
在任一磁场中通过任一半封闭曲面的磁通量恒为0。
3、它表明了变化磁场和电流之间的电场之间的联系,在任何电场中,电场强度沿任意闭合回路的线积分等于通过这曲线所包围的面积的磁通量的时间变化率的负值。
4、它说明了磁场和电流及变化电场之间的联系,在任何磁场中,磁场强度沿任一滑动电路的线分数等同于通过以为边界的任一曲面的全电流。
高中物理电磁感应现象一.自感1.定义 :由于导体自身电流发生变化而引起的电磁感应现象 .2.自感电动势 (自感电流 )总阻碍原电流的变化 .当 I 原减小时 , I 自和 I 原(在通过这个导体时 )同向 ;当 I 原增大时 , I 自和 I 原(在通过这个导体时 )反向 .3.两个实验 .① A ② × ×R × RB闭合电键瞬间 I 原增大 .B 灯先亮 A 灯后亮 . 断开电键瞬间 I 原减小灯泡继续亮一段时间后再熄灭4.自感电动势的大小 .E=L·△I/△ t (L 是线圈的自感系数 , △I/△ t 是电流变化率 )二.自感系数1.大小与线圈 (轴向 )长度 ,线圈面积 ,(单位长度上的 )匝数 ,有无铁芯有关 .2.单位 : 亨利 (H)3.物理意义 : 描述自感作用的强弱 .三.自感现象的应用 (日光灯 )1.起动器 :通过氖管的辉光放电 ,起自动把电路接通和断开的作用 .2.镇流器 :在日光灯点燃时 ,利用自感现象产生瞬时高压 ; 在日光灯正常工作时 ,利用自感现象起降压限流的作用 .3.原理图S第十五章交变电流第一节交变电流的产生及变化规律一.交变电流的概念1.广义 :只要电流的方向发生了变化就是交变电流 .2.狭义 :大小和方向都随时间做周期性变化的电流叫作交变电流 .3.正弦交流电 : 大小和方向都随时间按正弦规律变化的电流叫作正弦交流电 .二.正弦交流电的产生及特点 .1.产生办法 :将一平面线圈置于匀强磁场中 ,绕垂直于62磁场方向的轴匀速转动 .线圈中就产生了正弦交流电 .2.中性面 :平面线圈在匀强磁场中旋转 ,当线圈平面垂直于磁场方向时 ,这个位置叫中性面 .3.当线圈平面位于中性面时的特点 :①此时穿过线圈平面的磁通量最大 .②磁通量的变化率此时最小为零 ,感应电动势为零 .③此时各边都不切割磁感线 .(速度方向和磁场方向平行 )④此时内部的电流方向发生改变 .(转动一周 ,两次通过中性面 ,电流方向改变两次 )4.若从中性面 (线圈垂直磁场时 )开始计时 ,则画出的是正弦函数图象 .若从垂直中性面 (线圈平行磁场 )开始计时 ,则画出的是余弦函数图象 .三.正弦交流电的变化规律 .(瞬时 )电动势e=Emsin ω t, (瞬时 )电压U=U msin ω t, (瞬时 )电流 i =I msin ω t,1. ω为线圈转动的角速度. ωt相当于从中性面转过的角度 .2. (瞬时 )电压和 (瞬时 )电流的表达式可以由 (瞬时 )电动势推出 .3.最大值Em=NBSω.4.交流电的变化规律与线圈的形状以及转轴处于线圈的哪个位置无关。
高中物理知识点总结-电磁感应现象
1. ★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ΔΦ≠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,线路中就有感应电动势.产生感应电动势的那部分导体相当于电源. (2)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,则只有感应电动势而无感应电流.
2.磁通量(1)定义:磁感应强度B与垂直磁场方向的面积S的乘积叫做穿过这个面的磁通量,定义式:Φ=BS.如果面积S与B不垂直,应以B乘以在垂直于磁场方向上的投影面积S′,即Φ=BS′,国际单位:Wb 求磁通量时应该是穿过某一面积的磁感线的净条数.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,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.。