最新人教版高中物理选修3-2第四章《涡流》示范教案
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2.3涡流、电磁阻尼和电磁驱动感生电动势和前面的动生电动势相对应。
涡流是一种特殊的电磁感应现象, 在生产、生活记实验教学等方面有许多应用。
教学内容主要学习涡流及其成因, 涡流的热效应、磁效应等。
电磁阻尼和电磁驱动通过演示实验进行实例分析后得出概念即可。
物理观念∶通过感生电场及感生电动势的提出, 体会物理概念的产生过程。
科学思维∶通过涡流的实例分析, 体会物理模型在探索自然规律中的作用。
科学探究:通过演示实验探究, 知道什么是电磁阻尼和电磁驱动现象, 并能分析二者的不同点和相同点, 以及实质。
科学态度与责任∶通过涡流、电磁阻尼和电磁驱动在生产、生活中的应用, 体会科学对社会发展的推动作用。
教学重点: 1.涡流的概念及其应和实例分析。
2.电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。
教学难点: 电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。
多媒体课件、电磁驱动演示仪、示教电表、示教电动机等。
一、新课引入(展示动态图片: 半边铁锅煮蛋)在电磁炉的炉盘下有一个线圈。
电磁炉工作时, 它的盘面并不发热, 在炉盘上面放置铁锅, 铁锅会发热。
你知道这是为什么吗?二、新课教学(一)电磁感应现象中的感生电场1.感生电动势英国物理学家麦克斯韦经过研究后提出:变化的磁场能够在它的周围产生一种电场线是闭合曲线的电场。
叫作感生电场。
这种电场与静电场不同, 它不是由电荷产生的。
将闭合导体放入变化的磁场中后, 变化的磁场会产生感生电场, 导体中的自由电荷受到感生电场的作用力发生定向移动, 从而形成感应电流和感应电动势, 称为感生电动势。
感生电动势的成因: 感生电场的电场力对电荷做功。
在上图中产生的感生生场就会使这个电子加速, 刚才说的这个装置, 就叫做电子感应加速器。
(动图展示:电子感应加速器。
)2.电子感应加速器①电子感应加速器的结构如图所示, 上、下为电磁体的两个磁极, 磁极之间有一个环形真空室, 电子在真空室中做圆周运动。
电磁体线圈中电流的大小、方向可以变化, 产生的感生电场使电子加速,最终获得很大的速度和能量。
[高二物理教案16-7]涡流一、教学目的:1.明白涡流是如何产生的2.明白涡流有利和不利的两个方面,和如何利用和避免。
二、教学重点:明白涡流产生的缘故。
三、教学难点:涡流产生的缘故四、教学方式:启发式综合教学法五、教学用具:可拆教学变压器上的线圈一个,硅钢片叠加的铁芯和外形与之相同的块状铁芯各一个。
六、教学进程:(一)引入新课:实验1:如图线圈接入220V交变电源,块状铁芯插入线圈中,让一名学生感知铁芯的转变。
现象:几分钟后学生感到铁芯变热。
说明:原先把块状的金属放在转变的磁场中或让它在磁场中运动时,金属块内将产生感应电流,这种电流在金属块内自成闭合电路,很像水的漩涡,因此叫做涡电流,简称涡流。
(二)进行新课:一、涡流:块状金属放在转变磁场中,或让它在磁场中运动时,金属块内产生的感应电流。
引导学生说明:如下图,当交变电流通过线圈时,穿过铁芯的磁通量不断转变,铁芯会产生图中所示的涡流,块状铁芯的电流很强会使铁芯大量发烧,浪费大量电能。
二、涡流的避免和利用(1)涡流的避免实验二、上面的实验中,把块状铁芯换成硅钢片铁芯,再接通电源,几分钟后,通过学生感知,温度没有明显转变。
引导学生说明:涂有绝缘的薄硅钢片叠加的铁芯,在转变的磁场中,产生的涡流被限制在狭小的薄片之内,回路的电阻专门大,涡流大为减弱,又因为硅钢片比一般的电阻大,能够进一步减小涡流损失,电动机和变压器的铁芯都不是整块金属。
(2)涡流的利用冶炼金属的高频感应电炉确实是利用高频交流电,通过线圈使装入冶炼炉内的金属中产生很强的涡流,从而产生大量的热使金属熔化。
使电学测量仪表指针尽快停下来的电磁阻尼。
练习:电磁炉是依照涡流原理给锅加热的,试说明其原理,并说明什么缘故不能用陶瓷、玻璃制成的锅具?什么缘故用铝、铜制成的成效不行?(三)小结(四)布置作业阅读教材209页阅读材料。
板书设计:第七节涡流一、涡流:块状金属放在转变磁场中,或让它在磁场中运动时,金属块内产生的感应电流。
7 涡流、电磁阻尼和电磁驱动1.涡流:当线圈中的电流随时间变化时,线圈附近的任何导体中都会产生感应电流,电流在导体中组成闭合回路,很像水中的旋涡,所以把它叫做涡电流,简称涡流.2.涡流大小的决定因素:磁场变化越快(ΔB Δt越大),导体的横截面积S 越大,导体材料的电阻率越小,形成的涡流就越大.二、电磁阻尼当导体在磁场中运动时,导体中产生的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,这种现象称为电磁阻尼.三、电磁驱动若磁场相对导体转动,在导体中会产生感应电流,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,这种作用常常称为电磁驱动. 判断下列说法的正误.(1)导体中有涡流时,导体没有和其他元件组成闭合回路,故导体不会发热.( × )(2)电磁阻尼和电磁驱动均遵循楞次定律.( √ )(3)电磁阻尼发生的过程,存在机械能向内能的转化.( √ )(4)电磁驱动中有感应电流产生,电磁阻尼中没有感应电流产生.( × )一、涡流如图所示,线圈中的电流随时间变化时,导体中有感应电流吗?如果有,它的形状像什么? 答案 有.变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场产生感生电场,使导体中的自由电子发生定向移动,产生感应电流,它的形状像水中的旋涡,所以把它叫做涡电流,简称涡流.(1)块状金属放在变化的磁场中.(2)块状金属进出磁场或在变化的磁场中运动.(1)金属块在变化的磁场中,磁场能转化为电能,最终转化为内能.(2)金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,最终转化为内能.(1)应用:真空冶炼炉、探雷器、安检门等.(2)防止:为了减小电动机、变压器铁芯上的涡流,常用电阻率较大的硅钢做材料,而且用相互绝缘的硅钢片叠成铁芯来代替整块硅钢铁芯.例1(多选)“电磁感应铝箔封口机”被广泛应用在医药、食品、化工等生产行业的产品封口环节中,如图1所示为一手持式封口机,它的工作原理是:当接通电源时,内置线圈产生磁场,当磁感线穿过封口铝箔材料时,瞬间产生大量小涡流,致使铝箔自行快速发热,熔化复合在铝箔上的溶胶,从而粘贴在待封容器的封口处,达到迅速封口的目的.下列有关说法正确的是( )图1C.封口过程中温度过高,可适当减小所通电流的频率来解决D.该封口机适用于玻璃、塑料等多种材质的容器封口,但不适用于金属容器答案CD解析由于封口机利用了电磁感应原理,故封口材料必须是金属类材料,而且电源必须是交流电源,A、B错误;减小内置线圈中所通电流的频率可降低封口过程中产生的热量,即控制温度,C正确;封口材料应是金属类材料,但对应被封口的容器不能是金属,否则同样会被熔化,只能是玻璃、塑料等材质,D正确.例2(多选)下列哪些措施是为了防止涡流的危害( )B.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品C.变压器的铁芯不做成整块,而是用许多电阻率很大的硅钢片叠合而成答案CD解析电磁炉是采用电磁感应原理,在金属锅上产生涡流,使锅体发热从而加热食物的,属于涡流的应用;安检门是利用涡流工作的;变压器的铁芯不做成整块,而是用许多电阻率很大的硅钢片叠合而成,是为了减小变压器铁芯内产生的涡流,属于涡流的防止;变压器的铁芯每片硅钢片表面有不导电的氧化层,是为了减小变压器铁芯内产生的涡流,属于涡流的防止.故C、D正确.二、电磁阻尼弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁.将磁铁托起到某一高度后放开,磁铁能上下振动较长时间才停下来.如果在磁铁下端放一个固定的闭合线圈,使磁铁上下振动时穿过它(如图所示),磁铁就会很快停下来,解释这个现象.答案当磁铁穿过固定的闭合线圈时,在闭合线圈中会产生感应电流,感应电流的磁场会阻碍磁铁靠近或离开线圈,也就使磁铁振动时除了受空气阻力外,还要受到线圈的磁场阻力,克服阻力需要做的功较多,机械能损失较快,因而会很快停下来.1.闭合回路的部分导体在做切割磁感线运动产生感应电流时,导体在磁场中就要受到安培力的作用,根据楞次定律,安培力总是阻碍导体的运动,于是产生电磁阻尼现象.2.电磁阻尼是一种十分普遍的物理现象,任何在磁场中运动的导体,只要给感应电流提供回路,就会存在电磁阻尼作用.例3(2018·嘉兴市高二第一学期期末)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图2所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒定磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是( )图2答案 A解析感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化.在A图中,系统振动时,紫铜薄板随之上下及左右振动,都会使穿过紫铜薄板的磁通量发生变化,产生感应电流,受到安培力,阻碍系统的振动,故A正确;在B、D图中,只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生,故B、D错误;在C图中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,都不会产生感应电流,故C错误.三、电磁驱动一个闭合线圈放在蹄形磁铁的两磁极之间,如图所示,蹄形磁铁和闭合线圈都可以绕轴转动.当蹄形磁铁顺时针转动时线圈也顺时针转动;蹄形磁铁逆时针转动时线圈也逆时针转动.(1)蹄形磁铁转动时,穿过线圈的磁通量是否变化?(2)线圈转动起来的动力是什么力?线圈的转动速度与磁铁的转动速度之间有什么关系?答案(1)变化.(2)线圈内产生感应电流受到安培力的作用,安培力作为动力使线圈转动起来.线圈的转动速度小于磁铁的转动速度.电磁阻尼与电磁驱动的比较(1)电磁阻尼中安培力的方向与导体运动方向相反,阻碍导体运动;电磁驱动中导体所受安培力的方向与导体运动方向相同,推动导体运动.安培力的作用效果均是阻碍导体与磁场的相对运动.(2)电磁阻尼中克服安培力做功,其他形式的能转化为电能,最终转化为内能;电磁驱动中由于电磁感应,磁场能转化为电能,通过安培力做功,部分电能转化为导体的机械能而对外做功.例4如图3所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO′转动.从上向下看,当磁铁逆时针转动时,则( )图3A.线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同B.线圈将逆时针转动,转速比磁铁小C.线圈将逆时针转动,转速比磁铁大答案 B解析由楞次定律可知,线圈将与磁铁同向转动,但转速一定小于磁铁的转速.如两者的转速相同,磁感线与线圈处于相对静止状态,线圈不切割磁感线,无感应电流产生,B正确,A、C、D项错误.[学科素养] 通过例3和例4,建立了电磁阻尼和电磁驱动的思维模型,加深了对电磁阻尼和电磁驱动的理解和区分,较好地体现了“科学思维”的学科素养.1.(对涡流的理解)(多选)对变压器和电动机中的涡流的认识,以下说法正确的是( )A.涡流会使铁芯温度升高,减少线圈绝缘材料的寿命B.涡流发热,要损耗额外的能量C.为了不产生涡流,变压器和电动机的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯D.涡流产生于线圈中,对原电流起阻碍作用答案AB解析变压器和电动机中产生的涡流会使铁芯温度升高消耗额外的能量,同时会减少线圈绝缘材料的寿命,选项A、B正确;变压器和电动机的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯是为了增加电阻,减小涡流,减少产生的热量,选项C错误;涡流产生于铁芯中,对原电流无阻碍作用,选项D错误.2.(涡流的应用)(2017·绍兴市高二检测)电磁炉热效率高达90%,炉面无明火,无烟,无废气,“火力”强劲,安全可靠.图4所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是( )图4A.当恒定电流通过线圈时,会产生恒定磁场,恒定磁场越强,电磁炉加热效果越好B.电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作C.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用D.电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅,主要原因是这些材料的导热性能较差答案 B解析锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,所加的电流是交流,不是直流,故A错误;根据电磁炉的工作原理可知,电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作,故B正确;在锅和电磁炉中间放一纸板,不会影响电磁炉的加热作用,故C错误;金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅底,陶瓷锅或耐热玻璃锅属于绝缘材料,里面不会产生涡流,故D错误.3.(对电磁阻尼的理解)(多选)如图5所示是电表中的指针和电磁阻尼器,下列说法正确的是( )图5A.2是磁铁,在1中产生涡流B.1是磁铁,在2中产生涡流答案AD解析当指针摆动时,1随之转动,2是磁铁,那么在1中产生涡流,2对1的安培力将阻碍1的转动;不管1向哪个方向转动,2对1的效果总起到阻尼作用,所以它能使指针很快地稳定下来,选项A、D正确.4.(对电磁驱动的理解)(多选)1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图6所示.实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后.下列说法正确的是( )图6C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动答案AB考点一涡流的理解、利用和防止1.下列关于涡流的说法中正确的是( )A.涡流跟平时常见的感应电流一样,都是因为穿过导体的磁通量变化而产生的B.涡流不是感应电流,而是一种有别于感应电流的特殊电流C.涡流有热效应,但没有磁效应答案 A解析涡流的本质是电磁感应现象中产生的感应电流,只不过是由金属块自身构成回路,它既有热效应,也有磁效应,所以A正确,B、C错误;硅钢中产生的涡流较小,D错误.2.变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成,而不采用一整块硅钢,这是为了( )A.增大涡流,提高变压器的效率B.减小涡流,降低变压器的效率C.增大涡流,减小铁芯的发热量D.减小涡流,减小铁芯的发热量答案 D3.(2017·金华市期末)如图1所示,电磁炉是利用电流通过线圈产生磁场,该磁场使铁质锅底部产生无数小涡流,使锅体发热.则下列相关说法中正确的是( )图1C.恒定磁场的磁感应强度越大,电磁炉的热功率越大D.只提高磁场变化频率,可提高电磁炉的热功率答案 D解析锅体发热是由于变化的磁场产生涡流,并不是电磁炉本身发热且传导给锅体,故A错误;锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,故B、C错误;提高磁场变化的频率,即提高磁通量的变化率,从而增大涡流,可提高电磁炉的热功率,故D正确.4.高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图2所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入反复变化的电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被冶炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是( )图2D.给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电答案 A解析高频感应炉的原理是电磁感应现象.当线圈中的电流反复变化时,线圈中产生高频变化的磁场,磁场穿过金属,在金属内产生强涡流,从而在金属中产生大量的热,并不是单纯利用线圈中电流的磁场,也没有利用线圈中电流产生的焦耳热,更没有给炉内金属通电,故A 正确,B、C、D错误.5.(多选)涡流检测是工业上无损检测的方法之一,如图3所示,线圈中通以一定频率的周期性变化的电流,靠近待测工件时,工件内会产生涡流,同时线圈中的电流受涡流影响也会发生变化.下列说法中正确的是( )图3答案ABC解析根据楞次定律得知: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,故涡流的磁场总是要阻碍穿过工件的磁通量的变化,故A正确;感应电流的频率与原电流的频率是相同的,涡流的频率等于通入线圈的周期性变化的电流频率,故B正确;因为线圈中的电流是周期性变化的,故在工件中引起的电流也是周期性变化的,可知通电线圈和待测工件间存在周期性变化的作用力,故C正确;电磁感应不能发生在塑料或橡胶制品中,故D错误. 考点二电磁阻尼的理解6.(2018·温州十五校联合体高二第一学期期末)如图4所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁.将磁铁拉离平衡位置后,磁铁将上下振动,经较长时间才会停下来.若在磁铁下方放一个固定的金属环,则磁铁很快就会停下来.这是因为放上金属圆环后( )图4A.金属环被磁铁磁化产生磁性,从而阻碍磁铁振动B.金属环上产生感应电流,感应电流的磁场阻碍磁铁振动C.金属环上产生静电感应,感应电荷的电场阻碍磁铁振动D.金属环材料的电阻率越大,阻碍效果就越明显答案 B7.如图5所示,使一个铜盘绕其竖直的轴OO ′转动,且假设摩擦等阻力不计,转动是匀速的.现把一个蹄形磁铁移近铜盘,则( )图5D.铜盘的转动速度是否变化,要根据磁铁上下两端的极性来决定答案 A8.在水平放置的光滑绝缘导轨上,沿导轨固定一个条形磁铁,如图6所示.现有铜、铝和有机玻璃制成的滑块甲、乙、丙,使它们分别从导轨上的A 点以某一初速度向磁铁滑去.各滑块在向磁铁运动的过程中( )图6B.甲、乙做加速运动C.甲、乙做减速运动D.乙、丙做匀速运动答案 C解析 甲、乙向磁铁靠近时要产生涡流,受电磁阻尼作用,做减速运动,丙则不会产生涡流,只能匀速运动.9.(多选)如图7所示,磁电式仪表的线圈通常是用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是( )图7答案 BC解析 线圈通电后在安培力作用下转动,铝框随之转动,在铝框内产生涡流.涡流将阻碍线圈的转动,使线圈偏转后尽快停下来,这样做是利用涡流来起电磁阻尼的作用,故B 、C 正确.10.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图8所示,抛物线的方程为y =x 2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y =a 的直线(如图中的虚线所示).一个小金属块从抛物线上y =b (b >a )处以速度v 沿抛物线下滑,假设曲面足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的总热量是( )图8A.mgbB.12mv 2C.mg (b -a )D.mg (b -a )+12mv 2 答案 D解析 金属块在曲面上滑动的过程中,由初状态到末状态(金属块在磁场区域内往复运动)能量守恒.初状态机械能E 1=mgb +12mv 2 末状态机械能E 2=mga总热量Q =E 1-E 2=mg (b -a )+12mv 2. 11.(多选)如图9所示,闭合金属环从光滑曲面上h 高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速度为零,摩擦不计,曲面处在图中磁场中,则( )图9A.若是匀强磁场,环上升的高度小于hB.若是匀强磁场,环上升的高度等于hC.若是非匀强磁场,环上升的高度等于hD.若是非匀强磁场,环上升的高度小于h答案 BD解析 若磁场为匀强磁场,穿过环的磁通量不变,不产生感应电流,即无机械能向电能转化,机械能守恒,故A 错误,B 正确;若磁场为非匀强磁场,环内要产生涡流,机械能减少,故C 错误,D 正确.考点三 电磁驱动12.如图10所示,闭合导线圆环和条形磁铁都可以绕水平的中心轴OO ′自由转动,开始时磁铁和圆环都静止在竖直平面内,若条形磁铁突然绕OO ′轴,N 极向纸里,S 极向纸外转动,在此过程中,圆环将 ( )图10A.产生逆时针方向的感应电流,圆环上端向里、下端向外随磁铁转动B.产生顺时针方向的感应电流,圆环上端向外、下端向里转动C.产生逆时针方向的感应电流,圆环并不转动D.产生顺时针方向的感应电流,圆环并不转动答案 A解析 磁铁开始转动时,环中穿过环向里的磁通量增加,根据楞次定律,环中产生逆时针方向的感应电流.磁铁转动时,为阻碍磁通量的变化,圆环与磁铁同向转动,所以选项A 正确.13.如图11所示,在一蹄形磁铁下面放一个铜盘,铜盘和磁铁均可以绕OO ′轴自由转动,两磁极靠近铜盘,但不接触.当磁铁绕轴转动时,铜盘将( )图11答案 B14.(多选)位于光滑水平面上的小车上放置一螺线管,一个比螺线管长的条形磁铁沿着螺线管的轴线以初速度v 水平穿过,如图12所示,在此过程中( )图12答案BC解析磁铁水平穿入螺线管时,管中将产生感应电流,由楞次定律知该电流产生的磁场阻碍磁铁的运动.同理,磁铁穿出时该电流产生的磁场也阻碍磁铁的运动,故整个过程中,磁铁做减速运动,B项对.而对于小车上的螺线管来说,在此过程中,螺线管受到的安培力都是水平向右,这个安培力使小车向右一直做加速运动,C项对.。
§4.7涡流、电磁阻尼和电磁驱动【学习目标】(1)、知道涡流是如何产生的(2)、知道涡流的利与弊,以及如何利用和防止涡流(3)、通过旧知识分析新问题弄清涡流的产生原因(3)、利用理论联系实际的方法加深理解涡流【学习过程】1.涡流概念:2.涡流产生原因:3.涡流的利用(1)热效应的利用,如:(2)磁效应的利用,如:4.涡流的防止:电动机和变压器中为减小涡流常采用哪两种途径?5.电磁阻尼概念:6.电磁阻尼的应用: 7.电磁驱动概念:8【典例分析】:例题1、用丝线悬挂闭合金属环,悬于O 点,虚线左边有匀强磁场,右边没有磁场。
金属环的摆动会很快停下来。
试解释这一现象。
若整个空间都有向外的匀强磁场,会有这种现象吗?例题2、如图所示是电表中的指针和电磁阻器,下列说法中正确的是()A.2是磁铁,在1中产生涡流B.1是磁铁,在2中产生涡流C.该装置的作用是使指针能够转动D.该装置的作用是使指针能很快地稳定变式训练1、如图所示,挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内上下振动,如果空气阻力不计,则:()A.磁铁的振幅不变B.磁铁做阻尼振动C.线圈中产生方向不变的电流D.线圈中产生方向变化的电流变式训练2、如图所示,一块长方形光滑铝板放在水平桌面上,铝板右端拼接一根与铝板等厚的条形磁铁,一质量分布均匀的闭合铝环以初速度v从板的左端沿中线向右端滚动,则:()A.铝环的滚动速度将越来越小B.铝环将保持匀速滚动C.铝环的运动将逐渐偏向条形磁铁的N极或S极D.铝环的运动速率会改变,但运动方向将不会发生改变变式训练3、如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一铝质圆形金属球以一定的初速度通过有界匀强磁场,则从球开始进入磁场到完全穿出磁场过程中(磁场宽度大于金属球的直径),小球()A.整个过程匀速B.进入磁场过程中球做减速,穿出过程球做加速C.整个过程都做匀减速运动D.穿出时的速度一定小于初速度例题3、如图所示,在一蹄形磁铁下面放一个铜盘,铜盘和磁铁均可以自由绕OO′轴转动,两磁极靠近铜盘,但不接触.当磁铁绕轴转动时,铜盘将()A.以相同的转速与磁铁同向转动B.以较小的转速与磁铁同向转动C.以相同的转速与磁铁反向转动D.静止不动变式训练4、见教材第29页5题【课堂小结】:。
涡流电磁阻尼和电磁驱动知识元涡流电磁阻尼和电磁驱动知识讲解1.涡流(1)定义:由于电磁感应,在大块金属中会形成感应电流,电流在金属块内组成闭合回路,很像水的旋涡,因此叫做涡电流,简称涡流.(2)决定因素:磁场变化越快,导体的横截面积S越大,导体材料的电阻率越小,形成的涡流就越大.(3)涡流产生的条件①穿过金属块的磁通量发生变化.②金属块自身构成闭合回路.③金属块的电阻较小.(4)利用.①电磁炉:金属块内产生涡流时将会产生电热,因此可以用涡流来加热物体.电磁炉就是利用了这一原理.②真空冶炼:用来冶炼合金钢的真空冶炼炉,炉外有线圈,线圈中通入周期性变化的电流,炉内的金属中产生涡流.涡流产生的热量使金属熔化并达到很高的温度,利用涡流冶炼的优点是整个过程能在真空中进行,这样就能防止空气中的杂质进入金属,可以冶炼高质量的合金.(5)防止:①增大铁芯材料的电阻率,常用的铁芯材料是硅钢,它的电阻率比较大.②用互相绝缘的薄硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯,而铁芯中的涡流被限制在狭窄的薄片内,回路的电阻很大,涡流大为减弱,涡流产生的热量也减少.2.涡流现象中的能量分析伴随着涡流现象,其他形式的能转化成电能最终在金属块中转化为内能.(1)金属块放在了变化的磁场中,则磁场能转化为电能最终转化为内能.(2)如果是金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,则由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,最终转化为内能,就会产生电热.3.电磁阻尼(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,导体中产生的感应电流会使导体受到安培力,安培力总是阻碍导体的运动,这种现象称为电磁阻尼.(2)应用:磁电式仪表中利用电磁阻尼使指针迅速停下来,便于读数.4.电磁驱动(1)概念:磁场相对于导体转动时,导体中产生感应电流,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的现象.(2)应用:交流感应电动机.例题精讲涡流电磁阻尼和电磁驱动例1.下列现象中利用涡流的是()A.金属探测器B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯C.用来冶炼合金钢的真空冶炼炉D.磁电式仪表的线圈用铝框做骨架例2.用下述方法给仪器内部的金属部分加热:把含有玻璃外壳的仪器放在通有交变电流的线圈中,仪器内部的金属部分变热了,而玻璃外壳还是冷的。
7 涡流、电磁阻尼和电磁驱动教学设计(一)整体设计教学分析本课时教学内容涉及电磁感应在生产、生活及实验教学方面的应用,前面学生学习的都是闭合导线中的电磁感应现象,本节主要学习金属块状导体中的电磁感应现象——涡流。
教学内容主要学习涡流及其成因,涡流的热效应、机械效应等。
教学的重点是涡流的概念及其应用。
难点是电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。
教学目标1.了解涡流是怎样产生的。
2.了解涡流现象的利用和危害。
3.通过对涡流实例的分析,了解涡流现象在生活和生产及实验教学等方面的应用。
4.了解电磁阻尼和电磁驱动。
教学重点难点教学的重点是涡流的概念及其应用。
难点是电磁阻尼和电磁驱动的实例分析。
教学方法与手段以演示实验为主线,小组合作学习为主导。
通过演示实验,让学生观察实验现象,小组合作交流分析现象产生的原因,总结物理概念,了解涡流在生活、生产及实验教学等方面的应用。
课前准备教学媒体仪器:可拆变压器、与可拆变压器外形相似的铁块、圆柱形磁铁、细线、铁架台、铜板、微安表、导线、电磁驱动演示装置(U形磁铁、能绕轴转动的铝框)、演示交流感应电动机。
知识准备产生感应电流的条件、楞次定律、左手定则。
教学过程导入新课[事件1]教学任务:创设情景,导入新课。
师生活动:【演示1】涡流热效应实验。
将可拆变压器的上边铁芯拆去,在可拆变压器的一侧铁芯上面加一块厚约2 mm的铁板,让铁板垂直于铁芯里磁感线的方向。
给变压器线圈接交流电。
几分钟后,让学生摸摸铁芯和铁板,比较现象,报告给全班同学。
为什么铁芯和铁板会发热呢?原来在铁芯和铁板中有涡流产生,引入新课。
推进新课[事件2]教学任务:涡流师生活动:阅读教材:学生阅读教材26页,初步了解涡流及应用。
小组交流:(1)涡流是怎样产生的?(2)铁芯温度变化与哪些因素有关?(3)变压器铁芯与铁板温度升高不同的原因是什么?(4)涡流的热效应与哪些因素有关?(5)涡流热效应有哪些应用?(6)变压器是如何防止涡流热效应的?成果汇报:分小组汇报,每小组重点汇报一个问题,小组成员及其他小组可补充回答。
结论:(1)当线圈中的电流发生变化时,这个线圈附近的导体中就会产生感应电流。
这种电流看起来很像水的旋涡,所以叫做涡流。
(2)电流大小、电阻大小、时间长短、铁芯质量、铁芯的比热容等因素。
(3)电流大小、电阻大小、质量等因素。
(4)电流大小、电阻大小、时间长短。
(5)冶炼金属、探测、安检等。
(6)变压器铁芯是相互绝缘的硅钢片叠成的,铁芯中的涡流被限制在狭窄的薄片之内(如图),回路的电阻很大,涡流大为减弱,涡流产生的热量也减少。
应用举例:电涡流缓速器的原理及其应用汽车缓速器按其工作原理通常分为发动机排气缓速、液力缓速和电涡流缓速等,在这几种缓速器中,电涡流缓速器的市场前景最广阔。
电涡流缓速器是近年才进入国内的一种新型动态安全装置,安装在汽车传动系统中,用来提高车辆的安全性能。
它有三种安装方式,可以安装在变速器输出轴端、传动轴之间或者驱动桥输入轴端上。
电涡流缓速器是利用发电机反向电流原理,施加反向电压,产生强大的非接触式制动效能。
它在汽车行驶过程中需要减速时接通电源,定子与转子之间形成电磁涡流,产生相反的扭矩而达到减速作用。
电涡流缓速器是一种高效汽车制动辅助装置,俗称“电刹”,它是国际流行的第三制动系统。
可以通过驾驶员手动或脚动实现制动。
该产品既可以使汽车在坡道行驶时,方便地实现缓速或恒速行驶,也可以在高速公路或路况较差的情况下,轻松地进行缓速,因此可极大提高汽车行驶时的安全性和舒适性。
电涡流缓速器的结构包括电控装置和机械装置两部分。
电控装置部分包括:电气盒、控制盒、线圈、车况感应器、气压感应器和状态指示灯等。
机械装置部分包括:缓速器的固定盘总成、旋转体总成及支撑架等部件。
电涡流缓速器的工作原理:当气压感应器采集到驾驶员脚踩制动踏板信号时,电气盒根据制动总泵中气压的大小,输出指令让控制盒处于工作状态。
电气盒和控制盒根据气压感应器所采集到的不同制动气压,使固定盘总成中的线圈通电,从而产生不同极性的匀强磁场。
由于磁盘导电,所以就有电涡流产生;而固定盘总成是固定不动的,就与旋转体总成存在着轴向的磁力和外圈的切向力等的作用,这些力的合成阻碍了旋转体总成的旋转,再通过差速器总成平均分配到两个后轮上,从而达到使车辆减速的目的。
[事件3]教学任务:电磁阻尼师生活动:问题引导:金属中磁通量变化产生涡流,涡流使金属温度升高,也就是说涡流有热效应。
我们还知道,电流在磁场中会受安培力,那么,涡流是否有机械效应呢?【演示2】涡流的机械效应——电磁阻尼。
将圆柱形磁铁用细线拴好挂在铁架台上形成一个单摆(如图)。
实验一:将摆球拉离平衡位置一定角度,释放摆球,观察摆动过程中摆动幅度的变化。
实验二:在摆球平衡位置的下方靠近平衡位置处水平放一铜板,再将摆球拉离平衡位置相同的角度,释放摆球,观察摆动过程中摆动幅度的变化。
比较两次实验现象。
提出问题:为什么在磁铁下放铜板后,磁铁摆动几次后很快停下来?引导分析:铜板可看成由很多闭合回路组成的(如下图),当磁铁靠近或远离铜板时,通过这些回路的磁通量发生变化,在回路中产生涡流。
涡流在磁场中受安培力作用,根据楞次定律,涡流所受的安培力总是阻碍磁铁与铜板的相对运动,因此,用磁铁做成的摆球会很快停下来。
结论: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,这种现象叫电磁阻尼。
思考与讨论:分析电表线圈骨架的作用。
为什么用铝框做线圈骨架?小组交流:(1)假定仪表工作时指针向右转动,铝框中感应电流沿什么方向?(2)铝框由于转动产生感应电流,铝框会受安培力,安培力是沿什么方向的?(3)安培力对铝框的转动产生什么影响?(4)使用铝框做线圈骨架有什么好处?成果汇报:(1)假定仪表工作时指针向右转动,铝框中感应电流从上向下看是逆时针方向。
(2)铝框中感应电流从上向下看是逆时针方向。
铝框左边受安培力向下,右边受安培力向上。
(3)安培力对铝框的转动起到阻碍作用。
(4)使用铝框做线圈骨架,能使指针随铝框很快稳定地指在读数位置上,达到能够迅速读出数据的功能。
结论:导体在磁场中运动时,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力的方向总是阻碍导体的运动,这种现象称为电磁阻尼。
做一做:目的:演示灵敏电流计的短路保护。
器材:灵敏电流计、导线等。
操作:(1)将灵敏电流计摇动后,使指针有较大的摆动幅度。
停止摇动后,可观察指针要摆动多次,经一定时间才能停止下来。
(2)再次摇动灵敏电流计,使其有较大的摆幅。
立即在两个接线柱上接上一根导线(短路线),可发现指针摆幅迅速减小,比不连短路线时摆动的时间短得多。
这是由于与指针相连的线圈在磁场中摆动时产生了感应电流,线圈受安培力形成的阻力矩的作用,使指针摆幅迅速衰减。
这样能起到阻尼保护的作用。
(3)再摇动已连上短路线的灵敏电流计,可见指针摆动幅度很小,且迅速停下。
理由同操作(2)。
说明:(1)通常JD409或JD4091型灵敏电流计的阻尼时间小于4 s,因为此种灵敏电流计的动圈铝框是闭合的,已有一定的阻尼作用。
所以本演示中最好采用老式的灵敏电流计(内部动圈铝框是不闭合的),演示短路阻尼效果更好。
(2)本实验说明灵敏电流计不用时,应在两接线柱上加上短路线,以达到阻尼保护的作用。
防止在搬动或运输过程中,电流计受到振动,指针振幅过大而被撞弯或轴尖脱落等情况。
实验探究:相同灵敏电流表在不同的连接方式下电流的方向。
问题探究(1):如图所示,取两个完全相同的磁电式电流表A、B,按图所示方法用导线连接起来,在把电流表A的指针向左边拨动的过程中,电流表B的指针将如何偏转?问题探究(2):如果改变连线方式,电流表B的指针又将如何偏转?学生分组探究汇报探究结果及现象形成的原因。
应用举例:电动车用电磁阻尼制动装置电动车用电磁阻尼制动装置,该装置主要包括:设置在刹把中的刹杆、双磁片和线性霍尔元件,其中线性霍尔元件固定在刹把中,刹杆随刹把柄移动,第一个磁片固定在线性霍尔元件的一侧并与线性霍尔元件有一小间隙,第二个磁片固定在靠线性霍尔元件另一侧的刹杆端面上;把第一个磁片的N极和第二个磁片的S极相对放置;把线性霍尔元件的电源线、信号线和地线均连接在电动车的控制器上。
本电动车可根据人的感觉和骑行环境的具体情况,更加灵活和人性化地改变车速,具有更安全、更舒适、更节能的特点。
[事件4]教学任务:电磁驱动师生活动:【演示3】如图一个铝框放在蹄形磁铁的两极间,磁铁可以在手柄带动下转动,转动磁铁,观察铝框的运动情况。
观察与描述:转动手柄时,铝框随磁铁的转动而转动,铝框转动方向与磁铁相同,比磁铁转动慢一些。
引导分析:转动磁铁时,通过铝框的磁通量发生变化,铝框中产生感应电流,铝框在安培力的作用下运动起来,利用楞次定律可以判断铝框受安培力使之转动的方向与磁铁转动方向相同。
从能量角度,转动磁铁消耗其他形式的能转变为铝框的动能。
结论:磁场相对于导体运动时,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,这种现象称为电磁驱动。
【演示4】交流感应电动机电磁驱动原理(如图)。
简要介绍交流感应电动机的工作过程。
这样配置的线圈,连接到三相电源时能产生旋转的磁场。
一种交流感应电动机的结构应用举例:感应电动机1.电磁驱动现象:在U形磁铁中间放一个铝框,如果转动磁铁,造成一个旋转磁场,铝框就随着转动。
2.旋转磁场的产生方法旋转磁铁可以得到旋转磁场;在线圈中通入三相交流电也可以得到旋转磁场。
通过励磁机或可控硅励磁系统给转子线圈直流电而产生磁场,转子由电动机带动旋转产生旋转磁场,假定转子不动,定子相对转子而言它是旋转的,切割磁感线。
3.感应电动机的结构介绍定子:固定的电枢称为定子。
转子:中间转动的铁芯以及铁芯上镶嵌的铜条叫转子。
4.鼠笼式电动机模型介绍感应电动机的转子是由铁芯和嵌在铁芯上的闭合导体构成的。
闭合导体是由嵌在铁芯凹槽中的铜条(或铝条)和两个铜环(或铝环)连在一起制成的,形状像个鼠笼,所以这种电动机也叫鼠笼式感应电动机。
5.感应电动机的转动方向控制由于感应电动机的构造简单,因此如果要改变转子的转动方向,只需要把定子上的任意两组线圈的电流互换一下就可以通过改变旋转磁场的旋转方向来改变转子的转动方向。
这种电动机在制造、使用和保养上都比较简单,被广泛应用在工农业生产上。
[事件5]教学任务:例题分析1如图所示是高频焊接原理示意图。
线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流通过焊缝产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,而工件其他部分发热很少,以下说法中正确的是( )A.电流变化的频率越高,焊缝处的温度升高得越快B.电流变化的频率越低,焊缝处的温度升高得越快C.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小D.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大分析:线圈中通以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流的大小与感应电动势有关,电流变化的频率越高,电流变化得越快,感应电动势就越大。