2019高中物理 第一章 电磁感应 1 电磁感应的发现 2 感应电流产生的条件学案 教科版选修3-2
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高中物理:电磁感应知识点归纳一、电磁感应的发现1.“电生磁”的发现奥斯特实验的启迪:丹麦物理学家奥斯特发现电流能使小磁针偏转,即电流的磁效应2.“磁生电”的发现(1)电磁感应现象的发现法拉第根据他的实验,将产生感应电流的原因分成五类:①变化的电流;②变化的磁场;③运动中的恒定电流;④运动中的磁铁;⑤运动中的导线。
(2)电磁感应的发现使人们找到了“磁生电”的条件,开辟了人类的电气化时代。
二、感应电流产生的条件1. 探究实验实验一:导体在磁场中做切割磁感线的运动实验二:通过闭合回路的磁场发生变化2. 感应电流产生的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化时,这个闭合电路中就有感应电流产生三、感应电动势1. 定义:由电磁感应产生的电动势,叫感应电动势。
产生电动势的那部分导体相当于电源。
2. 产生条件:只要穿过电路的磁通量发生变化,无论电路是否闭合,电路中都会有感应电动势。
3. 方向判断:在内电路中,感应电动势的方向是由电源的负极指向电源的正极,跟内电路中的电流的方向一致。
产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
【关键一点】感应电流的产生需要电路闭合,而感应电动势的产生电路不一定需要闭合四、法拉第电磁感应定律1. 定律内容:感应电动势的大小,跟穿过这个电路的磁通量的变化率成正比。
2. 表达式:说明:①式中N为线圈匝数,是磁通量的变化率,注意它与磁通量以及磁通量的变化量的区别。
②E与无关,成正比③在图像中为斜率,所以斜率的意义为感应电动势五、导体切割磁感线时产生的电动势公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度.图中有效长度分别为:甲图:l=cdsin β(容易错算成l=absin β).乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0.丙图:沿v1方向运动时,沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R.六、右手定则1. 内容:将右手手掌伸平,使大拇指与其余并拢的四指垂直,并与手掌在同一平面内,让磁感线从手心穿入,大拇指指向导体运动方向,这时四指的指向就是感应电流的方向,也就是感应电动势的方向2. 适用情况:导体切割磁感线产生感应电流七、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要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
第一章电磁感应【学习目标】1.了解电磁感应的发现过程,体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神;学习法拉第等科学家的优秀品质。
2.通过观察和实验,理解感应电流的产生条件;举例说明电磁感应在生活和生产中的应用。
3.通过探究,理解楞次定律;理解法拉第电磁感应定律。
培养空间思维能力和通过观察、实验得出物理规律的能力。
4.通过实验,了解自感现象和涡流现象;能举例说明自感现象和涡流现象在生活和生产中的应用。
知道反电动势的概念,了解电磁感应中的能量守恒。
第1节电磁感应现象的发现第2节感应电流产生的条件【学习目标】1.了解电磁感应的发现过程,认识电磁感应现象发现的时代背景和思想历程。
体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神;学习法拉第等科学家的优秀品质,促成学科学、用科学为人类效劳的意识。
2.正确认识科学发现不仅需要艰辛的劳动,而且需要具有敏锐深邃的科学洞察力、丰富的直觉和蔼于创新的优良品质。
3.知道电磁感应现象和感应电流。
4.通过实验探究,总结感应电流产生的条件。
5.学习从物理现象和实验中归纳科学规律,认识归纳法是科学研究的一种重要的方法。
【阅读指导】1.1820年,从实验中发现了电流的磁效应,引起了科学界的关注,形成了对电磁现象研究的热潮。
不少物理学家根据对称性的思考,提出既然电能产生磁,是否磁也能产生电呢?法拉第经历了长达年的探索,终于获得了成功,于1831年证实了“磁生电〞现象的存在,他在论文中将“磁生电〞现象分为五类:⑴⑵⑶⑷⑸。
并把这些现象正式定名为“电磁感应〞。
由电磁感应现象产生的电流叫。
2.教材P5图1-2-1〔a〕实验中,导线在运动时是磁感线的,电路中出现了电流;而在〔b〕实验中,导线是沿着磁感线方向运动的,即导线没有做切割磁感线的运动,电路中电流。
实验和理论说明:当闭合电路的一局部导体在磁场中做运动时,电路中有感应电流产生。
3.在法拉第的有些实验中,导体并没有做运动,但闭合电路中出现了感应电流。
1.电磁感应的发现2.感应电流产生的条件[知识梳理]一、电磁感应的发现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.产生的电流叫做感应电流.二、感应电流产生的条件1.探究导体棒在磁场中运动是否产生感应电流(实验图如图111所示)图1112.图1123.大量实验证实,穿过闭合电路的磁通量发生变化时,这个闭合电路中就有感应电流产生.[基础自测]1.思考判断(1)白炽灯泡就是根据电磁感应现象发明的.(×) (2)“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的现象. (√) (3)麦克斯韦建立了电磁场理论,并预言了电磁波的存在.(√)(4)线圈不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也无感应电流产生. (5)穿过电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流.(×)(6)闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中有感应电流产生. 2.下列现象中,属于电磁感应的是( ) A .小磁针在通电导线附近发生偏转 B .通电线圈在磁场中转动C .因闭合线圈在磁场中运动而产生的电流D .磁铁吸引小磁针C [电磁感应是指“磁生电”的现象,而小磁针和通电线圈在磁场中转动反映了磁场力的性质,所以A 、B 、D 不属于电磁感应现象,C 属于电磁感应现象.]3.如图所示,矩形线框在磁场内做的各种运动中,能够产生感应电流的是( )【导学号:24622001】A B C DB [A 中线圈运动时,穿过线圈的磁通量不变,无感应电流;C 、D 中线圈运动时穿过线圈的磁通量总为零,故无感应电流产生;只有B中,当线圈匀速转动时,穿过线圈的磁通量不断变化,故有电流产生,故选B.][合作探究·攻重难]1(1)B与S垂直时,Φ=BS.(2)B与S不垂直时,Φ=B⊥S,B⊥为B垂直于线圈平面的分量.如图113甲所示,Φ=B⊥S=(B sin θ)·S.也可以Φ=BS⊥,S⊥为线圈在垂直于磁场方向上的投影面积,如图113乙所示,Φ=BS⊥=BS cos θ.甲乙图1132.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114(a)所示.(2)有效面积S不变,磁感应强度B发生变化.如图114(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114(c)所示.(a) (b) (c)图114两个圆环A、B如图115所示放置,且圆环半径R A>R B,一条形磁铁的轴线过两个圆环的圆心处,且与圆环平面垂直,则穿过A、B环的磁通量ΦA和ΦB的关系是( )图115A.ΦA>ΦB B.ΦA=ΦBC.ΦA<ΦB D.无法确定思路点拨:①磁通量可以形象地理解为穿过线圈的磁感线的条数.②若该线圈内有磁感线穿进和穿出两种情况,可以把磁通量理解为穿过线圈的净磁感线条数.C[解题时要注意有两个方向的磁感线穿过圆环,磁通量应是抵消之后剩余的磁感线的条数.从上向下看,穿过圆环A、B的磁感线如图所示,磁感线有进有出,A、B环向外的磁感线条数一样多,但A环向里的磁感线条数较多,抵消的条数多,净剩条数少,所以ΦA<ΦB,C正确.]磁通量是标量,但有正、负之分.在所研究的闭合电路内有磁感线穿进和穿出两种情况时,若规定穿进的磁通量为正,则穿出的磁通量为负.[针对训练]1.(多选)彼此绝缘、相互交叉的两根通电直导线与闭合线圈共面,图中穿过线圈的磁通量可能为零的是( )AD[要使线圈中的磁通量为零,必须满足两根通电直导线关于线圈的中心轴线对称,并且两根通电直导线在线圈中磁场方向相反,故A、D正确.]2.如图116所示,有一垂直纸面向里的匀强磁场,B=0.8 T,磁场有明显的圆形边界,圆心为O,半径为1 cm.现于纸面内先后放上圆线圈A、B、C,圆心均处于O处,线圈A的半径为1 cm,10匝;线圈B的半径为2 cm,1匝;线圈C的半径为0.5 cm,1匝.问:图116(1)在B减为0.4 T的过程中,线圈A和线圈B中的磁通量变化了多少?(2)在磁场转过90°角的过程中,线圈C中的磁通量变化了多少?转过180°角呢?【解析】(1)A、B线圈中的磁通量始终一样,故它们的变化量也一样.ΔΦ=(B2-B)·πr2=-1.256×10-4 Wb即A、B线圈中的磁通量都减少1.256×10-4 Wb(2)对线圈C,Φ1=Bπr′2=6.28×10-5 Wb当转过90°时,Φ2=0,故ΔΦ1=Φ2-Φ1=0-6.28×10-5 Wb=-6.28×10-5 Wb即线圈C的磁通量减少了6.28×10-5 Wb当转过180°时,磁感线从另一侧穿过线圈,若取Φ1为正,则Φ3为负,有Φ3=-Bπr′2,故ΔΦ2=Φ3-Φ1=-2Bπr′2=-1.256×10-4 Wb.即线圈C的磁通量减少了1.256×10-4 Wb.【答案】(1)A、B线圈的磁通量均减少了1.256×10-4 Wb(2)减少了6.28×10-5 Wb 减少了1.256×10-4 Wb1(1)电路必须是闭合电路.(2)穿过回路的磁通量发生变化.2.对产生感应电流条件的理解(1)不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生.(2)在闭合电路中有磁通量但不变化,即使磁场很强,磁通量很大,也不会产生感应电流.(3)产生感应电流的条件可以归纳为两个:一个是电路本身的属性,即电路必须是闭合的;另一个是穿过电路的磁通量必须发生变化.(多选)如图117所示,矩形线框abcd由静止开始运动,若要使线框中产生感应电流,则线框的运动情况应该是 ( )图117A.向右平动(ad边还没有进入磁场)B.向上平动(ab边还没有离开磁场)C.以bc边为轴转动(ad边还没有转入磁场)D.以ab边为轴转动(转角不超过90°)思路点拨:①产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化.②判断线框做各种运动时穿过线框的磁通量是否发生变化.AD[选项A和D所描述的情况,线框在磁场中的有效面积S均发生变化(A情况下S增大,D情况下S减小),穿过线框的磁通量均改变,由产生感应电流的条件知线框中会产生感应电流.而选项B、C所描述的情况中,穿过线框中的磁通量均不改变,不会产生感应电流.]判断是否产生感应电流的技巧(1)电路闭合和磁通量发生变化是产生感应电流的两个条件,二者缺一不可.(2)磁通量发生变化,其主要内涵体现在“变化”上,磁通量很大若没有变化也不会产生感应电流,磁通量虽然是零,但是变化的,仍然可以产生感应电流.(3)磁通量与线圈的匝数无关,磁通量大小不受线圈匝数的影响.(4)磁通量的变化量ΔΦ=Φ2-Φ1也不受线圈匝数的影响.用公式求Φ、ΔΦ时,不必考虑线圈匝数n.[针对训练]3.(多选)在下列选项中,用导线做成圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘),下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是( )【导学号:24622002】CD[利用安培定则判断直线电流产生的磁场,其磁感线是一些以直导线上各点为圆心的无数组同心圆,即磁感线所在平面均垂直于导线,且直线电流产生的磁场分布情况是靠近直导线处磁场强,远离直导线处磁场弱.所以,A中穿过圆形线圈的磁场如图甲所示,其有效磁通量为ΦA=Φ出-Φ进=0,且始终为0,即使切断导线中的电流,ΦA也始终为0,A中不可能产生感应电流;B中线圈平面与磁场平行,穿过B的磁通量也始终为0,B中也不能产生感应电流;C中穿过线圈的磁通量如图乙所示,Φ进>Φ出,即ΦC≠0,当切断导线中电流后,穿过线圈的磁通量ΦC减小为0,所以C中有感应电流产生;D中线圈的磁通量ΦD 不为0,当电流切断后,ΦD最终也减小为0,所以D中也有感应电流产生.] 4.(多选)如图118所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合电路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中有感应电流的是( )【导学号:24622003】图118A.线圈中通以恒定的电流B.通电过程中,使变阻器的滑片P做匀速移动C.通电过程中,使变阻器的滑片P做加速移动D.将开关突然断开的瞬间BCD[线圈中通以恒定的电流,铜环A中磁通量不变,铜环A中没有感应电流,A错;变阻器的滑片P做匀速、加速移动时,线圈中电流变化,铜环A中磁通量发生变化,铜环A中有感应电流,B、C对;将开关突然断开的瞬间,线圈中电流变为零,铜环A中磁通量发生变化,铜环A中有感应电流,D对.][当堂达标·固双基]1.六根绝缘的导线,在同一平面内组成四个相同的正方形,导线中通以大小相等的电流,方向如图119所示.在这四个正方形区域中,指向纸面向里且合磁通量最大的区域是( )图119A.ⅠB.ⅡC.Ⅲ D.ⅣA[由于是直线电流的磁场,六支电流在每个区域都有磁感线的分布,只有逐一分析六支电流在每个区域的合磁通量,才能进行比较。
假设每支电流的磁感线穿过相邻区域的有2条,穿过较远区域的有1条,这样可以作出穿过各区域的磁感线分布图,如图所示,分析可知选项A正确.]2.(多选)如图1110所示,有一金属环和一条形磁铁,下列哪些过程环中会产生感应电流 ( )图1110A.环不动,将磁铁插入环中B.环不动,将磁铁从环中拔出C.磁铁不动,将环套入磁铁D.磁铁在环中与环保持相对静止并一起向下运动ABC[环不动,将磁铁插入环中,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流;环不动,将磁铁从环中拔出时,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流;磁铁不动,将环套入磁铁时,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流;把磁铁在环中与环保持相对静止并一起向下运动时,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流,故选A、B、C.]3.(多选)下图中能产生感应电流的是( )A BC DBD[根据产生感应电流的条件:A选项中,电路没有闭合,无感应电流;B选项中,面积增大,闭合电路的磁通量增大,有感应电流;C选项中,穿过线圈的磁感线相互抵消,Φ恒为零,无感应电流;D选项中,磁通量发生变化,有感应电流.]4.(多选)如图1111所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中可行的是 ( )【导学号:24622004】图1111A.将线框向左拉出磁场B.以ab边为轴转动C.以ad边为轴转动(小于60°)D.以bc边为轴转动(小于60°)ABC[将线框向左拉出磁场的过程中,线框的bc部分切割磁感线,或者说穿过线框的磁通量减少,所以线框中将产生感应电流;当线框以ab边为轴转动时,线框的cd边的右半段在做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量在发生变化,所以线框中将产生感应电流;当线框以ad边为轴转动(小于60°)时,穿过线框的磁通量在减小,所以在这个过程中线框内会产生感应电流.如果转过的角度超过60°(60°~300°),bc边将进入无磁场区,那么线框中将不产生感应电流;当线框以bc边为轴转动时,如果转动的角度小于60°,则穿过线框的磁通量始终保持不变(其值为磁感应强度与矩形线框面积的一半的乘积).]5.边长l=10 cm的正方形线框固定在匀强磁场中,磁场方向与线框平面间的夹角θ=30°,如图1112所示.磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+3t) T,则第3 s内穿过线框的磁通量的变化量ΔΦ为多少?图1112【解析】第3 s内就是从2 s末到3 s末,所以2 s末的磁场的磁感应强度为B1=(2+3×2) T=8 T,3 s 末的磁场的磁感应强度为B2=(2+3×3) T=11 T,则ΔΦ=ΔBS sin θ=(11-8)×0.12×sin 30° Wb=1.5×10-2 Wb.【答案】 1.5×10-2 Wb。