高中物理选修3-2电磁感应讲义(可编辑修改word版)
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高中物理选修3-2电磁感应复习一、电磁感应现象及其发生条件1、电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.2.电磁感应的条件(1)产生感应电流的条件为:①电路为闭合电路;②回路中磁通量发生变化。
(2)感应电动势产生的条件:穿过电路的磁通量发生变化。
这里不要求闭合.无论电路闭合与否,只要磁通量变化了,就会有感应电动势产生。
例1.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接.下列说法中正确的是()A.电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转C.电键闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.电键闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转例2.如图2所示,矩形线框abcd的一边ad恰与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,能使框中产生感应电流的是[ ]A.绕ad边为轴转动B.绕oo′为轴转动C.绕bc边为轴转动D.绕ab边为轴转动例3.如图6所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为l的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,已知d>l,则导线框中无感应电流的时间等于[ ]例4.条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心线穿过圆环中心,如图7所示。
若圆环为弹性环,其形状由Ⅰ扩大为Ⅱ,那么圆环内磁通量变化情况是[ ]A.磁通量增大B.磁通量减小C.磁通量不变D.条件不足,无法确定二、楞次定律(来句去留、增反减同、增缩减扩)1.楞次定律:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.2.应用楞次定律判断感应电流方向的四个步骤。
(1)明确原磁场的方向;(2)明确穿过回路的磁通量是增加还是减少;(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(4)利用安培定则,判断感应电流的方向。
第3节楞次定律1.楞次定律的内容: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。
2.楞次定律可广义地表述为:感应电流的“效果”总是要反抗(或阻碍)引起感应电流的“原因”,常见的有三种:①阻碍原磁通量的变化(“增反减同”);②阻碍导体的相对运动(“来拒去留”);③通过改变线圈面积来“反抗”(“增缩减扩”)。
3.闭合导体回路的一部分做切割磁感线运动时,可用右手定则判断感应电流的方向。
一、楞次定律1.探究感应电流的方向(1)实验器材:条形磁铁、电流表、线圈、导线、一节干电池(用来查明线圈中电流的流向与电流表中指针偏转方向的关系)。
(2)实验现象:如图所示,在四种情况下,将实验结果填入下表。
(3)实验分析:①线圈内磁通量增加时的情况②线圈内磁通量减少时的情况表述一:当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;当穿过线圈的磁通量减少时,感应电流的磁场与原磁场的方向相同。
表述二:当磁铁靠近线圈时,两者相斥;当磁铁远离线圈时,两者相吸。
2.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。
二、右手定则1.内容伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
如图所示。
2.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。
1.自主思考——判一判(1)感应电流的磁场总与原磁场方向相反。
(×)(2)感应电流的磁场总是阻碍原磁场的磁通量。
(×)(3)感应电流的磁场有可能阻止原磁通量的变化。
(×)(4)导体棒不垂直切割磁感线时,也可以用右手定则判断感应电流方向。
(√)(5)凡可以用右手定则判断感应电流方向的,均能用楞次定律判断。
(√)(6)右手定则即右手螺旋定则。
(×)2.合作探究——议一议(1)楞次定律中“阻碍”与“阻止”有何区别?提示:阻碍不是阻止,阻碍只是延缓了磁通量的变化,但这种变化仍将继续进行。
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)电磁感应讲义班级 学号 姓名 知识结构重点难点1.电磁感应现象:(1)产生感应电流的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化.(2)起磁通量变化的类型:2.楞次定律:⑴适用范围:适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况.⑵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.⑶对“阻碍”的进一步理解:①阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化.“增则反减则同”②阻碍导体的相对运动,可理解为“来则拒去则留”(由磁体相对运动而引起感应电流的情况).③使线圈面积有扩大或缩小的趋势.④阻碍原电流的变化(自感现象). 电磁感应产生 条件自感与 互 感 导体切割磁感线运动 穿过闭合电路所围面积中磁通量发生变化 法拉第电磁感应定律㈠ 法拉第电磁感应定律㈡ 大小:ε=BLV方向:右手定则 大小:ε=n t ∆∆φ 方向:楞次定律 自感现象 互感现象 变压器 21U U =21n n P 出=P 入(理想变压器) 交变电流 即时值 U=U m sin ωt I=I m sin ωt 有效值 U=2m U I= 2m I 周期、频率、角频率 T=ωπ21=f⑷楞次定律判断感应电流方向的一般步骤:①明确所研究的闭合回路中原磁场的方向;②明确穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少;③楞次定律判定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出感应电流的方向.3.右手定则:4.法拉第电磁感应定律:(1)感应电动势:感生电动势:由感生电场产生的感应电动势.动生电动势:由于导体运动而产生的感应电动势.(2)公式:E n t ∆Φ=∆ 当△仅由B 引起时,则t B nS E ∆∆=;当△Φ仅由S 引起时,则t SnB E ∆∆=.(3)注意:区分磁通量Φ、磁通量的变化量△Φ和磁通量的变化率t ∆Φ∆磁通量Φ等于磁感应强度B 与垂直于磁场方向的面积S 的乘积,即Φ=BS ,它的意义可以形象地用穿过面的磁感线的条数表示.磁通量的变化量△Φ是指回路在初末两个状态磁通量的变化量,△Φ=Φ2-Φ1.△Φ与某一时刻回路的磁通量Φ无关,当△Φ≠0时,回路中要产生感应电动势,但是△Φ却不能决定感应电动势E 的大小. 磁通量的变化率t ∆Φ∆表示的是磁通量变化的快慢,它决定了回路中感应电动势的大小.t ∆Φ∆的大小与Φ、△Φ均无关.(4)部分导体切割磁感线产生的感应电动势的大小:E=BLVsin θ.①若切割磁感线的导体是弯曲的,L 应理解为有效切割长度,即导体在垂直于速度方向上的投影长度.②公式E=BLV 一般适用于在匀强磁场中导体各部分切割速度相同的情况,对一段导体的转动切割,导体上各点线速度不等,取其平均切割速度12L υω=,得212E BL BL υω==.5.互感两个相互靠近的线圈中,有一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感生电动势,这种现象叫做互感,这种电动势叫做互感电动势.变压器就是利用互感现象制成的.6.自感:对自感要搞清楚通电自感和断电自感两个基本问题,尤其是断电自感,特别模糊的是断电自感中“小灯泡在熄灭之前是否要闪亮一下”的问题,如图9-2-10所示,原来电路闭合处于稳图9-2-10B A I (a )(b)itt2t1定状态,L与A并联,其电流分别为IL和IA,都是从左向右.在断开K的瞬时,灯A中原来的从左向右的电流IA立即消失.但是灯A与线圈L组成一闭合回路,由于L的自感作用,其中的电流IL不会立即消失,而是在回路中逐渐减弱维持短暂的的时间,这个时间内灯A中有从右向左的电流通过.这时通过A的电流是从IL开始减弱,如果原来IL>IA,则在灯A熄灭之前要闪亮一下;如果原来IL≤IA,则灯A逐渐熄灭不再闪亮一下.原来的IL和IA哪一个大,要由L的直流电阻RL与A的电阻RA的大小来决定.如果RL≥RA,则IL≤IA;如果RL<RA,则IL>IA.7.感应电量.回路中发生磁通量变化时,由于感应电场的作用使电荷发生定向移动而形成感应电流,在△t内迁移的电量(感应电量)q:8.电磁感应现象中的综合问题⑴电磁感应中的力学问题:在电磁感应的力学问题中,由于感应电流与导体切割磁感线运动的加速度有着相互制约的关系,故导体一般不是做匀变速运动,而是经历一个动态变化过程再趋于一稳定状态.分析这一动态过程进而确定最终状态是解决这类问题的关键所在.分析顺序一般为:①首先分析导体最初在磁场中的运动状态和受力情况;②再分析由于运动状态变化,导体受到的磁场力、合外力的变化;③再分析由于合外力的变化,导体的加速度、速度又会怎样变,从而又引起感应电流、磁场力、合力怎么变;④最终明确导体所能达到的是何种稳定状态.⑵电磁感应中的电路问题:在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势而成为电源,将它们跟电阻、电容等构成回路即为电磁感应中的电路问题.解决这类问题时,找准电源、正确判断感应电动势的方向(即电源的正负极)是关键.分析求解的一般步骤为:①确定电源,求出电动势(或其表达式);②分析电路结构,明确内、外电路;③正确运用稳恒电流求解.⑶电磁感应中的能量转化问题:导体切割磁感线或磁通量发生变化在回路中产生感应电流,则有机械能或其他形式的能量转化为电能,通过安培力做功,电能最终又转化为内能或机械能.因此,电磁感应过程问题伴随着能量转化.功是能量转化的量度,做功与能量转化的形式相对应,所以从能量转化的观点出发,结合动能定理、能量守恒定律、功能关系来分析导体的动能、势能、电能的变化,就可以建立相应的能量方程.⑷电磁感应中的图像问题:电磁感应教学中涉及的图像一般有以下两种:①各物理量随时间t变化的图像,即B—t图线、Φ--t图线、E--t图线、I--t图线等.②各物理量随线圈或导体的位移x变化的图线.常有E--x图线、I--x图线等.图像问题大致可分为两类:由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像或由给定的图像分析电磁感应过程.电磁感应中的图像问题一般需利用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律分析解决.例题精选1.如图(a)所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A 中通以如图(b)所示的变化电流,t=0时电流方向为顺时针(箭头所示)。
高中物理选修3-2 电磁感应复习一、电磁感应现象及其发生条件1、电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.2.电磁感应的条件(1)产生感应电流的条件为:①电路为闭合电路;②回路中磁通量发生变化。
(2)感应电动势产生的条件:穿过电路的磁通量发生变化。
这里不要求闭合.无论电路闭合与否,只要磁通量变化了,就会有感应电动势产生。
例1.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接.下列说法中正确的是( )A.电键闭合后,线圈A 插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A 插入线圈B 中后,电键闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转C.电键闭合后,滑动变阻器的滑片P 匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.电键闭合后,只有滑动变阻器的滑片P 加速滑动,电流计指针才能偏转例2.如图2 所示,矩形线框abcd 的一边ad 恰与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,能使框中产生感应电流的是[ ]A.绕ad 边为轴转动B.绕oo′为轴转动C.绕bc 边为轴转动D.绕ab 边为轴转动例3.如图6 所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为l 的正方形导线框以速度v 匀速地通过磁场区域,已知d>l,则导线框中无感应电流的时间等于[ ]例4.条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心线穿过圆环中心,如图7 所示。
若圆环为弹性环,其形状由Ⅰ扩大为Ⅱ,那么圆环内磁通量变化情况是[ ]A.磁通量增大B.磁通量减小C.磁通量不变D.条件不足,无法确定二、楞次定律(来句去留、增反减同、增缩减扩)1.楞次定律:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.2.应用楞次定律判断感应电流方向的四个步骤。
(1)明确原磁场的方向;(2)明确穿过回路的磁通量是增加还是减少;(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(4)利用安培定则,判断感应电流的方向。
3.右手定则:伸开右手,让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线从掌心进入,拇指指向导体切割磁感线的运动方向,其余四指指的就是感应电流的方向.例1.如图6 所示,光滑导轨MN 水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从上方下落(未达导轨平面)的过程中,导体P、Q 的运动情况是:[ ]A.P、Q 互相靠拢B.P、Q 互相远离C.P、Q 均静止D.因磁铁下落的极性未知,无法判断例 2.如图7 所示,一个水平放置的矩形线圈abcd,在细长水平磁铁的S 极附近竖直下落,由位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ。
位置Ⅱ与磁铁同一平面,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ,则在下落过程中,线圈中的感应电流的方向为[ ]A.Abcda B.AdcbaC.从abcda 到adcba D.从adcba 到abcda例3.如图24 所示,导线圈A 水平放置,条形磁铁在其正上方,N 极向下且向下移近导线圈的过程中,导线圈A 中的感应电流方向是,导线圈A 所受磁场力的方向是。
若将条形磁铁S 极向下,且向上远离导线框移动时,导线框内感应电流方向是,导线框所受磁场力的方向是。
例 4.如图8 所示,要使Q 线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有[ ]A.闭合电键K B.闭合电键K 后,把R 的滑动方向右移C.闭合电键K 后,把P 中的铁心从左边抽出D.闭合电键K 后,把Q 靠近P三、法拉第电磁感应定律1.应用法拉第电磁感应定律时应注意:∆Φ(1)公式E =n∆t(2)公式E =n∆Φ∆t计算的是在∆t 时间内的平均电动势。
中涉及到磁通量的变化量∆Φ的计算,对于∆Φ的计算,有三种情况:∆B ∆B①回路与磁场垂直的面积S 不变,磁感应强度发生变化,则∆Φ=∆B ⋅S ,此时E =n∆t⋅S ,此式中的∆t叫磁∆B感应强度的变化率,若是恒定的,即磁场是均匀变化的,那么产生的感应电动势就是恒定电动势。
∆tφφφφO t O t O t O tt1t2②磁感应强度B 不变,回路在垂直磁场方向的射影的面积S 发生变化,则∆Φ=B ⋅∆S 。
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于这种情况。
③磁感应强度B 和回路在垂直磁场方向的面积S 均发生变化,则∆Φ=B2 S2 -B1S1例1.一个矩形线圈长L l=0.2 m,宽L2=0.1 m,共100 匝,匀强磁场垂直线圈平面向里,磁感强度B 随时间t 变化的规律是B=0.4t+0.2,式中t 的单位是秒,B 的单位是特。
当t=2 s 时,穿过矩形线圈的磁通量中Φ=Wb,线圈中感应电动势ε=V。
例2.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t 变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( )甲乙丙丁A.图甲中回路产生的感应电动势恒定不变B.图乙中回路产生的感应电动势一直在变大C.图丙中回路在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势D.图丁中回路产生的感应电动势先变小再变大2.导体切割磁感线产生感应电动势(1)E=BLv 或E=BLv sin θ。
对E=BLv 的理解:(1)上式只适用于导体各点以相同速度在匀强磁场中切割磁感线的情况,且:v ⊥B ,v ⊥L ;L 所在处B 相同(匀强磁场)。
(2)当L 垂直B、L 垂直v,而v 与B 成θ角时,导体切割磁感线产生的感应电动势大小为E=BLv sin θ.(3)若导线是曲折的,或L 与v 不垂直时,则L 应为导线的有效切割长度,即导线两端点v、B 所决定平面的垂线上的投影长度,如右图所示,三种情况下感应电动势大小相同.(4)公式E=BLv 中,若v 为一段时间内的平均速度,则E 为平均感应电动势,若v 为某时刻的切割速度,则E 为瞬时感应电动势.【电磁感应与电路综合】方法:用右手定则判断电源正负极,画出等效电路图,找出内外电路例1.如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.50 m,左端接一电阻R=0.20 Ω,磁感应强度B=0.40 T,方向垂直于导轨平面的匀强磁场,导体棒ab 垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab 以v=4.0 m/s 的速度水平向右匀速滑动时,求:(结果保留两位有效数字)(1)ab 棒中感应电动势的大小,并指出a、b 哪端电势高;(2)回路中感应电流的大小;(3)维持ab 棒做匀速运动的水平外力F 的大小.例2.如图所示,虚线框内有方向垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,导线框的三条竖直边的电阻均为r,长均为L,两横边电阻不计,线框平面与磁场方向垂直。
当导线框以恒定速度v 水平向右运动,ab 边进入磁场时,ab 两端的电势差为U1,当cd 边进入磁场时,ab 两端的电势差为U2,则()A.U1=BLv B.U11= 3 BLve c a2C.U 2= BLv D.U 2= 3 BLvf d b例3.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同的方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b 两点间电势差绝对值最大的是()例4.如图所示,MN、PQ 为两平行金属导轨,M、P 间连有一阻值为R 的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强o a ω度为B,磁场方向与导轨所在平面垂直,图中磁场垂直纸面向里.有一金属圆环沿两导轨滑动,速度为v,与导轨接触良好,圆环的直径 d 与两导轨间的距离相等.设金属环与导轨的电阻均可忽略,当金属环向右做匀速运动时( )dBvA.有感应电流通过电阻R,大小为RvB.有感应电流通过电阻R,大小为C.有感应电流通过电阻R,大小为dBv R2dBv RD.没有感应电流通过电阻R3.转动产生感应电动势(1)转动轴与磁感线平行如图,磁感应强度为B 的匀强磁场方向垂直于纸面向外,长L 的金属棒oa 以o 为轴在该平面内以角速度ω 逆时针匀速转动。
求金属棒中的感应电动势。
在应用感应电动势的公式时,必须注意其中的速度v 应该指导线上各点的平12均速度,在本题中应该是金属棒中点的速度,因此有E= BωL 。
2例1.如图所示,金属圆环圆心为O,半径为L,金属棒Oa 以O 点为轴在环上转动,角速度为ω,与环面垂直的匀强磁场磁感应强度为B,电阻R 接在O 点与圆环之间,求通过R 的电流大小。
例2.在磁感应强度为B=0.4 T 的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm 的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103rad/s 逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R 0=0.8Ω,外接电阻R=3.9 Ω,如图所示,求:(1)每半根导体棒产生的感应电动势.(2)当电键S 接通和断开时两电表示数(假定R V→∞,R A→0).个性化教学案XueDa Personalized Education Development CenterL1ωad BL2b c (2)转动轴与磁感线垂直例1.如图,矩形线圈的长、宽分别为L1、L2,所围面积为S,向右的匀强磁场的磁感应强度为B,线圈绕图示的轴以角速度ω匀速转动。
线圈的ab、cd 两边切割磁感线,产生的感应电动势相加可得E=BSω。
如果线圈由n 匝导线绕制而成,则E=nBSω。
从图示位置开始计时,则感应电动势的瞬时值为。
该结论与线圈的形状和转动轴的具体位置无关(但是轴必须与B 垂直),这就是交流发电机产生的交流电的瞬时电动势。
例2.如图所示,矩形线圈abcd 的边长分别是ab=L,ad=D,线圈与磁感应强度为B 的匀强磁场平行,线圈以ab 边为轴做角速度为ω的匀速转动,下列说法正确的是(从图示位置开始计时)( )A.t=0 时线圈的感应电动势为零B.转过90°时线圈的感应电动势为零1C.转过90°的过程中线圈中的平均感应电动势为ωBLD2个性化教学案XueDa Personalized Education Development Center2ωBLDD.转过90°的过程中线圈中的平均感应电动势为π4.感应电量的计算例1.有一面积为S=100cm2的金属环,电阻为R=0.1Ω,环中磁场变化规律如图所示,磁场方向垂直环面向里,则在t2-t1 时间内通过金属环某一截面的电荷量为C.例2.物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量.如图所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为s,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()A.qR/S B.qR/nsC.qR/2nS D.qR/2S【电磁感应与图像综合】一、i-t 图像1.如图所示,一个导体做成的矩形线圈,以恒定速率v 运动,从无场区进入匀强磁场区,然后出来,若取逆时针方向为电流的正方向,那么图乙中所示的哪个图象能正确地表示回路中的电流随时间的函数关系( )11/ 292. 如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流 i 随时间 t 变化的图象是(设导线框中电流沿 abcdef 为正方向)( )3. 如图所示,一宽 40cm 的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。