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第四章电磁感应复习 三、自感系数 5.涡流:块状金属在变化的磁场中或在磁场中运动时产生的在金属块内形成闭合回路的感应电流,叫涡电流,简称涡流。 涡流是整块导体发生的电磁感应现象,同样遵守电磁感应定律。由于整块金属的电阻通常很小,故涡流常常很大。 * * * * 电磁感应 产生条件: 穿过某一回路的磁通量发生变化 感应电动势大小的计算:法拉第电磁感应定律 特例:E=BLV 感应电流方向的判断:楞次定律 特例:右手定则 应用:自感现象和涡流 1、磁通量 磁通量的变化量 2、产生感应电流的条件? 1)闭合电路 2)穿过闭合电路的磁通量发生变化 下列图中能产生感应电流的是[ ] v0 A v0 B C ω D E S v F BCF × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × a d b c 如图所示的线圈,有一半面积在匀强磁场中,若使线圈中产生感应电流,下面办法中可行的是 A 将线框向左拉出磁场 B 以ab为轴转动(小于90 ° ) C 以ad边为轴转动(小于60 °) D 以bc边为轴转动(小于60 °) ABC 3、判断感应电流的方向 楞次定律 1)“阻碍”的含义 2)应用楞次定律判断感应电流方向的步骤 ①确定原磁场方向 ②判定原磁场如何变化(增大还是减小) ③确定感应电流的磁场方向(增反减同) ④根据安培定则判定感应电流的方向 楞次定律的理解 “阻而不止” 例题:如图所示,导体棒ab、bc放在两水平导轨上,且固定不动。当条形磁铁向下插入时,感应电流的方向如何? v a d b c N S 变式:若导体棒ab、bc不固定,在磁铁插入时,怎样运动? 靠近 思考:若把abcd的“环形”电流的磁场等效为小磁铁,请判断它的极性。 楞次定律的另一种表述 感应电流的效果,总是要反抗引起感应电流的原因。 1. 阻碍原磁通量的变化 2. 阻碍相对运动 3. 阻碍原电流的变化 自感现象 来拒去留 如图所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是 ( ) A.向右摆动 B.向左摆动 C.静止 D.不能判定 如右上图所示螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上 ,当B中通过的电流减小时,则( ) A.环A有缩小的趋势 B.环A有扩张的趋势 C.螺线管B有缩短的趋势 D.螺线管B有伸长的趋势 A AD 4、感应电动势 法拉第电磁感应定律 E =nΔΦ/Δt 两种常见的形式:E=nBΔS/Δt (1) E=n S ΔB/Δt (2) 导体切割磁力线运动时 E=BLvsinθ E=BLv (1) E=1/2 BωL2 (2) ω O B A v A a b v C a b v B a b D v a b 粗细均匀的电阻丝围成正方形线框置于匀强磁场中如图,现以同样的速度大小垂直磁场边界平移出磁场,移出过程中线框的一边ab两点间的电势差的绝对值最大的是 ( B ) 6、互感现象 7、自感现象 自感电动势的作用:阻碍导体中自身的电流变化。 注意: “阻碍”不是“阻止”,电流原来怎么变化还是怎么变,只是变化变慢了,即对电流的变化起延迟作用。 1、由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应 现象,叫自感现象。 2、自感现象中产生的电动势叫自感电动势。 当一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生感应电动势的现象,称为互感。 应用:变压器 1、自感电动势的大小:与电流的变化率成正比 2、自感系数 L-简称自感或电感 (1)决定线圈自感系数的因素: (2)自感系数的单位:亨利,简称亨,符号是 H。 常用单位:毫亨(m H) 微亨(μH) 实验表明,线圈越大,越粗,匝数越多,自感系数越大。另外,带有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时大得多。 3、自感物理意义:描述线圈产生自感电动势的能力 2、涡流的作用效果: ①热效应: (1)应用 电磁炉(炉盘下的线圈中通入交流电,使炉盘上 的金属中产生涡流,从而生热。) 感应加热:高频感应炉
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