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2009届高三第一轮复习课件——电磁感应现象楞次定律

* * 电磁感应现象 楞次定律 基本概念和规律 ⑵ 定义式: 只适用于匀强磁场,且磁场方向与平面垂直。 磁通量的单位:韦伯(Wb) 1Wb=1T·m2 磁通量的一般表达式,  θ为平面与磁场方向的夹角。 一、磁通量 ⑴物理意义:表示穿过某一面积的磁感线条数多少.   ⑶磁通量是标量,遵循代数运算法则。但有正负之分,若规定磁感线穿入这个平面为正,则穿出为负。  ⑷磁通密度:    ,磁通密度就是垂直于磁场方向上单位面积的磁通量(磁感线条数)。磁通密度在数值上等于磁感应强度的大小。 关于磁通量,下列说法中正确的是 ( ) A.穿过某一面积的磁感线条数越多,磁通量越大 B.穿过某一面积的磁通量一定等于面积S与该处 磁感应强度B的乘积 C.若穿过某一面积的磁通量为零,则该处的磁感应 强度一定为零 D.穿过某一面积的磁通量等于该面积上单位面积的 磁感线条数 在磁感应强度为B = 0 .2T的匀强磁场中,有一面积为S = 30cm2的矩形线框,线框平面与磁场方向垂直,则穿过线框的磁通量为 Wb。 若从图所示位置开始绕垂直于磁场方向的OO′轴转过600角,则穿过线框平面的磁通量为 Wb。 从图示位置开始,在转过1800角的过程中,穿过线框平面的磁通量的变化为 Wb。 如图所示,有一单匝矩形金属线框,条形磁铁垂直穿过其中心处,此时穿过矩形线框的磁通量为Φ1,保持磁铁和线框的位置不变,将矩形线框变为圆形线框,让磁铁垂直穿过其圆心,此时穿过圆形线框的磁通量为Φ2,则 ( ) A.Φ1>Φ2 B.Φ1<Φ2 C.Φ1=Φ2 D.不能比较 二、电磁感应现象 利用磁场产生电流的现象。 在电磁感应现象中,所产生的电动势称为感应电动势,所产生的电流称为感应电流。 产生感应电流的条件: 穿过闭合电路的磁通量发生变化。 闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,穿过闭合电路的磁通量发生了变化,电路中就产生感应电流。 但这并不表示所有切割都能产生感应电流,只有能引起闭合电路的磁通量发生变化的切割才能产生感应电流。 引起穿过闭合电路磁通量发生变化的可以是磁场强弱和方向变化、也可以是闭合电路的面积S变化、还可以是磁场与闭合电路的相对位置变化, 当然还包括几种变化因素兼而有之。 在一个物理过程中,是否发生电磁感应现象不是看闭合电路是否有磁通量,而是看该过程中磁通量是否发生变化。 如图所示,一带负电的粒子,沿一圆环导体的直径方向,在圆环表面匀速掠过,则( ) A.圆环中没有感应电流 B.圆环中有顺时针方向的感应电流 C.圆环中有逆时针方向的感应电流 D.粒子靠近时有顺时针方向的感应电流,离开 时则相反 E.粒子靠近时有逆时针方向的感应电流,离开 时则相反 如图所示,a、b是平行金属导轨,匀强磁场垂直导轨平面,c、d是分别串有电压表和电流表金属棒,它们与导轨接触良好,当c、d以相同速度向右运动时,下列正确的是( ) A.两表均有读数 B.两表均无读数 C.电流表有读数,电压表无读数 D.电流表无读数,电压表有读数 三、感应电流方向的判定——楞次定律 ⑴楞次定律内容 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。 理解:如果穿过所研究的闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向相反; 如果穿过所研究电路的磁场量减小时,感应电流的磁场与原磁场方同相同,可简记为“增反减同”。 定律中的“阻碍”不仅有“反抗”的意思,还有“补偿”的含义。 楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的反映。 楞次定律适用于一切电磁感应现象。 运用楞次定律判断感应电流方向的步骤: (Ⅰ)明确穿过所研究的闭合电路原磁场的方向及其 分布情况; (Ⅱ)分析穿过该闭合电路的磁通量是增加还是减少(Ⅲ)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向; (Ⅳ)由感应电流产生的磁场方向,再利用安培定则

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