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电磁感复习学案
电磁感应复习学案
知识结构:
回路中的磁通量变化电磁感应产生的条件
回路中的磁通量变化
电磁感应产生的条件
特殊情况:右手定则楞次定律感应电流的方向判定
特殊情况:右手定则
楞次定律
感应电流的方向判定
特殊情况:导体切割磁感线
特殊情况:导体切割磁感线E=BLV
法拉第电磁感应定律E=
法拉第电磁感应定律E=ΔΦ/Δt
感应电动势的大小
电磁感应的实际应用:自感现象(自感系数
电磁感应的实际应用:自感现象(自感系数L),涡流
课标要求 :
1、收集资料,了解电磁感应现象的发现过程,体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。
2、通过实验,理解感应电流的产生条件。举例说明电磁感应在生活和生产中的应用。
3、通过探究,理解楞次定律。理解法拉第电磁感应定律。
4、通过实验了解自感现象和涡流现象。举例说明自感现象和涡流现象在生活中和生产中的应用。
知识要点:
1.电磁感应现象:
2.感应电流的产生条件 = 1 \* GB3 ① = 2 \* GB3 ②
3.楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍
。这里的阻碍可以理解为“反抗增大、补偿减小”。
4.从磁通量变化的角度来看,感应电流“阻碍磁通量变化”。由磁通量的计算式
Φ=BScosα(α是指B、S之间的夹角),可知,磁通量变化ΔΦ=Φ2-Φ1有多种形式,主要有:
①S、α不变,B改变,这时ΔΦ=
②B、α不变,S改变,这时ΔΦ=
③B、S不变,α改变,这时ΔΦ=BS(cosα2-cosα1)
= 4 \* GB3 ④另外还有B、S、α中有两个或三个一起变化的情况。此时只能使用公式ΔΦ=Φ2-Φ1。
从阻碍相对机械运动的角度来看,感应电流总是阻碍 。
从阻碍自身电流变化的角度来看,感应电流“阻碍自身电流变化”。这就是 。
5.楞次定律的应用,可以分为五步:①确定研究对象②确定原磁场方向;③ ; ④ (增反减同);⑤根据 判定感应电流的方向。
6.对一部分导线在磁场中切割磁感线产生感应电流的情况,右手定则和楞次定律的结论是完全一致的。
右手定则的内容:让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向 方向,四指的指向就是导体内部所产生的 的方向.四指的指向还可以代表等效电源的 极。
7.法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与 ,其数学表达式E = 。一般情况下该关系式表示的是电动势的 值。
8.磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率是三个完全不同的物理量。磁通量的符号是 ,磁通量的变化量的符号为 ,磁通量的变化率的符号是 。
9.导体棒做切割磁感线时,感应电动势的大小与 B成正比,与
L 成正比,与 v成正比,与
θ成正比。 表达式为E= 。
其特例为E= 。式中的v如果是瞬时值,则E表示感应电动势的 值。
10.电磁感应现象仍然遵循能量守恒定律,在这里过程中 能转化为 能。
①导体切割磁感线发生电磁感应现象中(发电机),导体克服安培力作功的过程,就是 能向 能的转化,电能在回路中最后转化为 能,其能量关系W安=ΔE机=E电=Q。
②电动机电路中,欧姆定律I=U/R不再适用,是因为电动机两端的电压U= ,其中 表示反电动势,反电动势越大,表示电能向 能转化的能力越
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