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第四章 电磁感应复习课件

电磁感应 例题:用同样材料和规格的导线做成的圆环a和b,它们的半径之比ra:rb=2:1,连接两圆环部分的两根直导线的电阻不计且靠的很近,均匀变化的磁场具有理想的边界(边界宽于圆环直径)如图所示,磁感应强度以恒定的变化率变化.那么当a环置于磁场中与b环置于磁场中两种情况下,直导线中上下A、B两点电势差之比U1 / U2为 . * 十、电磁感应 内容 要求 说明 78.电磁感应现象,磁通量.法拉第电磁感应定律.楞次定律 Ⅱ 1、导体切割磁感线时感应电动势的计算,只限于L垂直于B、v的情况。 2、在电磁感应现象里,不要求判断内电路中各点电势的高低。 79.导体切割磁感线时的感应电动势.右手定则 Ⅱ 80.自感现象 Ⅰ 普通高等学校招生全国统一考试大纲要求 在电磁感应一章主要要解决三个基本问题 1、感应电流的产生条件是什么? 2、感应电流的方向如何判断? 3、感应电流的大小(感应电动势)应如何计算? 楞次定律解决了感应电流的方向判断问题,法拉第电磁感应定律用于计算感应电动势的大小,而感应电流的大小只需运用闭合电路欧姆定律即可确定。因此,楞次定律、法拉第电磁感应定律是电磁感应这一章的重点。 另外,电磁感应的规律也是自感、交变电流、变压器等知识的基础,与实际生活联系较多,因而在电磁学中占据了举足轻重的地位。 全章可分为三个单元: 第一单元:磁通量 产生感应电流的条件 楞次定律和右手定则 第二单元:法拉第电磁感应定律和切割感应 电动势 第三单元: 自感现象 第一单元:磁通量 电磁感应现象 产生感应电流的条件 楞次定律和右手定则 一、磁通量Φ 磁感应强度B与垂直磁场方向的面积S的乘积叫做穿过这个面的磁通量 Φ=BS 1、S与B垂直: 3、S与B不垂直不平行: Φ=B⊥S= BS⊥=Bscosα (1)磁通量的物理意义就是穿过某一面积的磁感线条数. (2)S是指闭合回路中包含磁场的那部分有效面积 B a d b c α 2、 S与B平行: Φ=0 (3)磁通量虽然是标量,却有正负之分 如果穿过某个面的磁通量为Ф,将该面转过180°,那么穿过该面的磁通量就是-Ф. 试比较穿过环a、b的磁通量的大小? 即Φa=Φ出-Φ进,,得Φa>Φb 。 由此可知,若有像图乙所示的磁场,在求磁通量时要按代数和的方法求总的磁通量。 (4)磁通量与线圈的匝数无关 二、磁通量的变化量 ΔΦ=Φ2-Φ1 Φ=B?S?sinα(α是B与S的夹角) 例:如图11-2所示,以边长为50cm的正方形导线框,放置在B=0.40T的身强磁场中。已知磁场方向与水平方向成37°角,求线框绕其一边从水平方向转至竖直方向的过程中磁通量的变化量 三、感应电流(电动势)产生的条件 产生感应电动势的条件:只要穿过某一回路的磁通量发生变化. 产生感应电流的条件:满足产生感应电动势的同时,电路必须是闭合的。 四、感应电流(电动势)方向的判定: 1.右手定则 伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并与手掌在同一平面内,让磁感线垂直(或斜着)穿过掌心,大拇指指向导体运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向. 原磁场 方向 磁通量变化 感应电流磁场方向 运动 现象 感应电流方向(俯视,顺、逆时针) B感与B原的方向(同向、反向) 向上 增加 顺时针 向下 反向 向上 减少 逆时针 向上 同向 S N S N N S 增加 向下 向上 逆时针 反向 N S 向下 减少 顺时针 向下 同向 2. 楞次定律: 感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化. (1)利用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤是: ①明确闭合回路中引起感应电流的原磁场方向; ②确定原磁场穿过闭合回路中的磁通量如何变化(是增大还是减小); ③根据楞次定律确定感应电流的磁场方向.(增反减同) ④利用安培定则(右手螺旋定则)确定感应电流方向. 注意:“阻碍”不是阻止,阻碍磁通量变化指:磁通量增加时,阻碍增加(感应电流的磁场和原磁场方向相反,起抵消作用)(实际上磁通量还是增加);磁通量减少时,阻碍减少(感应电流的磁场和原磁场方向一致,起补偿作用)(实际上磁通量还是减小)。 【例】如图所示装置中,cd杆原来静止。当ab 杆做如下那些运动时,cd杆将向右移动? A.向右匀速运动 B.向右加速运动 C.向左加速运动 D.向左减速运动 电 I 磁 B (安培定则) 磁 B(I,或动q) 力 F或f (左手定则)

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