高三物理一轮复习专题法拉第电磁感应定律知识点总结.pdf
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1、212第页 共页课题:电磁感应类型:复习课电磁感应现象电磁感应现象愣次定律愣次定律一、电磁感应一、电磁感应1电磁感应现象电磁感应现象只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,闭合回路中就有电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应。产生的电流叫做感应电流2产生感应电流的条件:产生感应电流的条件:只要闭合回路中磁通量发生变化即0,闭合电路中就有感应电流产生3.磁通量变化的常见情况磁通量变化的常见情况(改变的方式改变的方式):线圈所围面积发生变化线圈所围面积发生变化,闭合电路中的闭合电路中的部分导线做切割磁感线运动部分导线做切割磁感线运动导致变化;其实质也是 B 不变而 S增大或减小线圈在磁场中转动
2、导致线圈在磁场中转动导致变化变化。线圈面积与磁感应强度二者之间夹角发生变化线圈面积与磁感应强度二者之间夹角发生变化。如匀强磁场中转动转动的矩形线圈线圈就是典型。B 随随 t(或位置或位置)变化变化,磁感应强度是时间的函数;或闭合回路变化导致变化(改变的结果改变的结果):磁通量改变的最直接的结果是产生感应电动势,若线圈或线框是闭合的.则在线圈或线框中产生感应电流,因此产生感应电流的条件就是:穿过闭合回路的磁通量发生变化4.产生感应电动势的条件产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势产生,产生感应电动势的那部分导体相当于电源.电磁感应现象的实质是产
3、生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,如果回路不闭合,则只能出现感应电动势,而不会形成持续的电流我们看变化是看回路中的磁通量变化,而不是看回路外面的磁通量变化二、感应电流方向的判定二、感应电流方向的判定1.右手定则右手定则:伸开右手,使拇指跟其余的四指垂直且与手掌都在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直,大拇指指向导线运动的方向,四指所指的方向即为感应电流方向(电源).用右手定则时应注意:用右手定则时应注意:主要用于闭合回路的主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定,第第 1 1 课
4、课312第页 共页右手定则仅在导体切割磁感线时使用,应用时要注意磁场方向、运动方向、感应电流方向三者互相垂直当导体的运动方向与磁场方向不垂直时,拇指应指向切割磁感线的分速度方向若形成闭合回路,四指指向感应电流方向;若未形成闭合回路,四指指向高电势“因电而动”用左手定则“因动而电”用右手定则应用时要特别注意:应用时要特别注意:四指指向是电源内部电流的方向(负正)因而也是电势升高的方向;即:四指指向正极。导体切割磁感线产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的一个特例用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是对导体在磁场中切割磁感线而产生感应电流
5、方向的判定用右手定则更为简便2.楞次定律楞次定律(1)楞次定律楞次定律(判断感判断感应电应电流方向流方向):感应电流具有这样的方向,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化(感应电流的)磁场(总是)阻碍(引起感应电流的磁通量的)变化原因产生结果;结果阻碍原因。(定语)主语(状语)谓语(补语)宾语(2)对对“阻碍阻碍”的理解的理解注意注意“阻碍”不是阻止,这里是阻而未止。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);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),简称“增反减同”(3)楞楞次次定定律律另另一一种种表表达达:感
6、感应应电电流流的的效效果果总总是是要要阻阻碍碍(或或反反抗抗)产产生生感感应应电电流流的的原原因因.(F 安安方方向向就就起起到到阻阻碍的效果作用碍的效果作用)即由电磁感应现象而引起的一些受力、相对运动、磁场变化等都有阻碍原磁通量变化的趋势。阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化;阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”;使线圈面积有扩大或缩小的趋势;有时应用这些推论解题 比用楞次定律本身更方便阻碍原电流的变化楞次定律楞次定律磁通量的变化表述磁通量的变化表述:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。412第页 共页能量守恒表述:能量守恒表述:I 感的磁场效果总要反抗产
7、生感应电流的原因从磁通量变化的角度:从磁通量变化的角度:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。从导体和磁场的相对运动:从导体和磁场的相对运动:导体和磁体发生相对运动时,感应电流的磁场总是阻碍相对运动。从感应电流的磁场和原磁场:从感应电流的磁场和原磁场:感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化。(增反、减同)楞次定律的特例楞次定律的特例右手定则右手定则楞次定律的多种表述、应用中楞次定律的多种表述、应用中常见的两种情况:常见的两种情况:一磁场不变一磁场不变,导体回路相对磁场运动;二导体回路不动二导体回路不动,磁场发生变化。磁通量的变化与相对运动具有等效性:相当于导体回路与磁场接近,相当于导体
8、回路与磁场远离。(4)楞楞次次定定律律判判定定感感应应电电流流方方向向的的一一般般步步骤骤 基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,明确闭合回路中引起感应电流的原磁场方向如何;确定原磁场穿过闭合回路中的磁通量如何变化(是增还是减)根据楞次定律确定感应电流磁场的方向再利用安培定则,根据感应电流磁场的方向来确定感应电流方向注意:注意:楞次定律是普遍规律,适用于一切电磁感应现象“总要”指无一例外当原磁场的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场反向;当原磁场的磁通量减小时感应电流的磁场与原磁场方向相同要分清产生感应电流的“原磁场”与感应电流的磁场楞次定律实质是能的转化与守恒定律的一种具体表现形式判断闭
9、合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略判断闭合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略在电磁感应问题中,有一类综合性较强的分析判断类问题,主要讲的是磁场中的闭合电路在一定条件下产生了感应电流,而此电流又处于磁场中,受到安培力作用,从而使闭合电路或电路中可动部分的导体发生了运动.对其运动趋势的分析判断可有两种思路方法:对其运动趋势的分析判断可有两种思路方法:常规法:常规法:据原磁场(B 原方向及情况)次定律确定感应磁场B 感方向)安培定则判断感应电流I 感方向)左手定则导体受力及运动趋势.效效果果法法:由楞次定律可知,感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”,
10、深刻理解“阻碍”的含义.据阻碍原则,可直接对运动趋势作出判断,更简捷、迅速.(如F 安方向阻碍相对运动或阻碍相对运动的趋势)512第页 共页散B 感和和 I 感的方向判定的方向判定:楞次定律(右手)深刻理解“阻碍阻碍”两字的含义(I 感的 B 是阻碍产生I 感的原因)B 原方向?;B 原?变化(原方向是增还是减);I 感方向?才能阻碍变化;再由 I 感方向确定 B 感方向。楞次定律的理解与楞次定律的理解与应应用用理解楞次定律要注意四个层次:谁阻碍谁?是感应电流的磁通量阻碍原磁通量;阻碍什么?阻碍的是磁通量的变化而不是磁通量本身;如何阻碍?当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,当磁
11、通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即”增反减同”;结果如何?阻碍不是阻止,只是延缓了磁通量变化的快慢,结果是增加的还是增加,减少的还是减少.另外“阻碍”表示了能量的转化关系,正因为存在阻碍作用,才能将其它形式的能量转化为电能;感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的相对运动.电电磁感磁感应现应现象中的象中的动态动态分析分析:就是分析导体的受力和运动情况之间的动态关系。一般可归纳为:导体组成的闭合电路中磁通量发生变化导体中产生感应电流导体受安培力作用 导体所受合力随之变化导体的加速度变化其速度随之变化感应电流也随之变化周而复始地循环,最后加速度小致零(速度将达到最大)导体将以此最大速度
12、做匀速直线运动导体受力运动产生E 感I 感通电导线受 F 安安F 合外力变化a 变化v 变化E 感变化周而复始地循环。“阻碍”和“变化”的含义原因产生结果;结果阻碍原因。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,而不是阻碍引起感应电流的磁场。因此,不能认为感应电流的磁场的方向和引起感应电流的磁场方向相反。磁通量变化产生产生感应电流 阻碍阻碍产产生生感应电流的磁场法拉第电磁感应定律、自感法拉第电磁感应定律、自感一、法拉第电磁感应定律一、法拉第电磁感应定律(1)定律内容定律内容:电电路中感路中感应电动势应电动势的大小,跟穿的大小,跟穿过这过这一一电电路的磁通量的路的磁通量的变变化率成正比
13、化率成正比发生电磁感应现象的这部分电路就相当于电源,在电源的内部电流的方向是从低电势流向高电势。(即:由负到正)第第 2 2 课课612第页 共页表达式:E n n B s n B s 普适公式(法拉第电磁感应定 tttt律)感应电动势取决于磁通量变化的快慢B/t(即磁通量变化率)和线圈匝数 nB/t 是磁场变化率(2)另一种特殊情况:另一种特殊情况:回路中的一部分导体做切割磁感线运动时回路中的一部分导体做切割磁感线运动时,且导体运动方向跟磁场方向垂直。且导体运动方向跟磁场方向垂直。E=BLv (垂直平动切割)L 是导线的有效切割长度(v 为磁场与导体的相相对对切割速度)(B 不动而导体动;导
14、体不动而 B 运动)E=nBSsin(t+);EmnBS(线圈与 B的轴匀速转动切割)n 是线圈匝数 E Blv Bl l 1 Bl 2(直导体绕一端转动切割)22*自感 E n L IE I(电流变化快慢)(自感)自tt自自t二、感应电量的计算、感应电量的计算感应电量感应电量 q It E t n t n RRtR如图所示,磁铁快插与慢插两情况通过电阻 R 的电量一样,但两情况下电流做功及做功功率不一样三三.自感现象自感现象1.自感现象自感现象:由于导体本身电流发生变化而产生的电磁感应现象2.自感电动势自感电动势:自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势自感电动势大小:自感电动势大小:E L
15、itL 为自感系数,aL 跟线圈的形状、长短、匝数等因素有关系线圈越粗,越长、单位长度上的匝数越密,横截面积越大,它的自感系数越大,另外有铁芯的线圈自感系数大大增加b自感系数的单位是亨利,国际符号是 L,1 亨=103 毫亨=106 微亨3.关于自感现象的说明关于自感现象的说明如图所示,当合上开关后又断开开关瞬间,电灯 L 为什么会更亮,当合上开关后,由于线圈的电阻比灯泡的电阻小,因而过线圈的电流 I2 较过灯泡的电流 I1 大,当开关断开后,过线圈的电流将由 I2 变小,从而线圈会产生一个自感电动势,于是电流由 cbad 流动,此电流虽然比 I2 小但比 I1 还要大因而灯泡会更亮假若线圈的
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