专题9.1电磁感应现象楞次定律(XXXX高考物理一轮复习精品资料)-
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电磁感应现象楞次定律1. 高考真题考点分布题型考点考查考题统计选择题楞次定律2024年江苏卷、广东卷实验题探究影响感应电流方向的因素2024年北京卷2. 命题规律及备考策略【命题规律】高考对楞次定律和右手定则的考查形式多以选择题的形式,题目较为简单,同时,这两部分内容会在某些有关电磁感应的综合性的计算题中会有应用。
【备考策略】1.理解和掌握楞次定律、右手定则。
2.能够利用楞次定律和右手定则判断感应电流的方向。
【命题预测】重点关注楞次定律和右手定则的应用。
一、磁通量1.概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的平面,其面积S与B的乘积叫作穿过这个面积的磁通量。
2.公式:Φ=BS,单位是韦伯,符号是Wb。
3.适用条件(1)匀强磁场。
(2)S为垂直于磁场的有效面积。
4.物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数。
5.磁通量的变化量:ΔΦ=Φ2-Φ1=B2S2-B1S1。
二、电磁感应现象1.定义: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作电磁感应。
2.感应电流的产生条件(1)表述一:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线的运动。
(2)表述二:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
3.实质电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流。
如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流。
三、感应电流方向的判定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要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用范围:一切电磁感应现象。
2.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。
(2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流。
考点一电磁感应现象1.磁通量的计算(1)公式:Φ=BS。
适用条件:①匀强磁场;②磁场与平面垂直。
电磁感应现象、楞次定律一、电磁感应现象的判断1.常见的产生感应电流的三种情况2.判断电路中能否产生感应电流的一般流程二、楞次定律和右手定则1.楞次定律及应用2.右手定则的理解和应用(1)右手定则适用于闭合电路的部分导体切割磁感线产生感应电流的情况。
(2)右手定则是楞次定律的一种特殊形式,用右手定则能解决的问题,用楞次定律均可代替解决。
(3)右手定则应用“三注意”:①磁感线必须垂直穿入掌心。
②拇指指向导体运动的方向。
③四指所指的方向为感应电流方向。
内容 例 证 阻碍原磁通量变化——“增反减同”阻碍相对运动——“来拒去留”使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”三、针对练习1、如图所示,无限长通电直导线与右侧的矩形导线圈ABCD 在同一平面内,线圈的AB 边与直导线平行。
现用外力使线圈向直导线靠近且始终保持AB 边与直导线平行,在AB 边靠近直导线的过程中,下列说法正确的是( )A .线圈内产生的感应电流方向是ADCBAB .直导线对AB 边和CD 边的安培力等大反向C .直导线对AD 边和BC 边的安培力等大反向D .在线圈ABCD 内部的区域的磁场方向为垂直线圈所在平面向外2、(多选)近几年,许多品牌手机推出无线充电功能,最方便的应用场景之一,是在家用汽车上实现手机无线充电。
如图所示为手机无线充电的工作原理示意图,其主要部件为汽车充电基座内的送电线圈和手机中的受电线圈,若在充电基座内的输电线圈中通入方向由b经线圈到a,且正在变大的电流,在手机受电线圈中接一个电阻,则()A.受电线圈中,通过电阻的电流方向由c到dB.受电线圈中,通过电阻的电流方向由d到cC.受电线圈与送电线圈相互吸引D.受电线圈与送电线圈相互排斥3、(多选)如图甲所示,导体棒ab、cd均可在各自的导轨上无摩擦地滑动,导轨电阻不计,磁场的磁感应强度B1、B2的方向如图所示,大小随时间变化的情况如图乙所示,在0~t1时间内()A.若ab不动,则ab、cd中均无感应电流B.若ab不动,则ab中有恒定的感应电流,但cd中无感应电流C.若ab向右匀速运动,则ab中一定有从b到a的感应电流,cd向左运动D.若ab向左匀速运动,则ab中一定有从a到b的感应电流,cd向右运动4、(多选)荡秋千是一项同学们喜欢的体育活动。
专题9.1电磁感应现象楞次定律(XXXX高考物理一轮复习精品
资料)-
[试验解释]
1,了解电磁感应现象和产生感应电流的条件
2。
理解磁通量的定义以及磁通量变化、变化率和净磁通量的概念3。
了解棱形定律的本质,并能熟练运用棱形定律分析电磁感应现象中感应电流的方向4.理解右手定则,并能熟练运用该定则判断感应电流的方向[关键知识排序] 1。
磁通量
1。
概念:垂直于磁场方向的面积S与均匀磁场中的面积B的乘积,具有磁感应强度B2.公式:φ = BS3.单位:1WB = 1T m24.公式(1)的适用条件:均匀磁场;
(2)磁感应线的方向垂直于平面,即B⊥S2.电磁感应现象1。
电磁感应现象
当通过闭合电路的磁通量变化时,电路中有感应电流2.产生感应电流的条件
(1):通过闭路的磁通量发生变化
(2)特殊情况:闭合电路的一部分导体使切割磁感应线在磁场中运动
3.电磁感应的本质是。
电磁感应的本质是产生感应电动势。
如果回路闭合,将产生感应电流。
如果回路没有闭合,只有感应电动势,而没有感应电流
3,Lenz定律
[高频测试点突破]
测试点-电磁感应判断1。
产生感应电流
(1)闭环的条件;(2)磁通量变化2.磁通量变化的三种常见情况(1)磁场强度不变,线圈面积变化;(2)线圈面积保持不变,磁场强度改变;
(3)环面积和磁场强度不变,但它们的相对位置发生变化。
例1。
(多选)如图4所示,垂直放置的长直导线被供给恒定电流,矩形引线框abcd被放置成与导线共面,并且ad平行于导线在以下情况下,感应电流可由()
图4
A产生。
线框平移至右侧。
线框沿电流方向平移。
线框以ab侧为轴旋转。
线框以直线为轴旋转。
线框不移动。
理解和应用楞次定律增加导体中的电流测试点;Lenz定律中“障碍”的含义是
[例2]如图6所示,两个平行的导体M、N通过相同大小和方向的电流,导体框架abcd和两个导体在同一平面内,导线框架在两个导体之间沿垂直于两个导体的方向从右向左匀速移动。
那么在移动过程中导线架中感应电流的方向是()
图6
A .先顺时针再逆时针
B .先逆时针再顺时针
C .总是逆时针
D .总是在顺时针测试点
1应用三个楞次定律的推论。
当线圈(回路)中的磁通量变化时,原始磁通量的变化受到阻碍——增加、反向和减少相同的磁通量;2.当导体和磁铁之间有相对运动时,就会阻碍相对运动——从而拒绝停留。
3。
当线圈可以变形时,感应电流会使线圈面积趋于扩大或缩小——增加、减少和扩大;4.在自感现象中,感应电动势阻碍了原电流的变化——增加、逆转和减少
例3。
如图7所示,在粗糙的水平桌面上有一个质量为m的铜矩形线圈当垂直放置的条形磁铁以高速通过中心线ab正上方的线圈时,如果线圈不一直移动,正确判断线圈接收的支撑力fn和水平方向的移动趋势是()
图7
a。
FN首先小于mg,然后大于mg,向左b的移动趋势FN首先大于mg,然后小于mg。
向左的运动趋势c. fn先大于mg,然后大于mg,向右的运动趋势d. fn先大于mg,然后小于mg。
综合应用四个“三个规律和一个规律”在右考试中心的运动趋势是
名磁效应电流的洛伦兹力、安培力运动电荷的基本现象、电流产生的磁场磁场作用于运动电荷和电流部分导体切割电磁感应切割磁感应线运动闭环磁通量变化应用规则或安培规则(由电产生的磁)左手规则(由电产生的力)右手规则(由运动产生的电)伦茨定律(由磁产生
的电)[示例4)(多种选择)如图8所示,在两个水平放置的平滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ和MN,并且在MN的左侧布置有闭合电路。
当PQ在外力作用下移动时,MN向右移动。
那么PQ的运动可以是()。