(浙江选考)2020版高考物理一轮复习第22讲法拉第电磁感应定律自感和涡流课件.pptx
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1、第22讲 法拉第电磁感应定律 自感和涡流,一 法拉第电磁感应定律,二 自感和涡流,三 电磁阻尼和电磁驱动,教材研读,突破一 法拉第电磁感应定律的应用,突破二 导体棒切割磁感线产生感应电动势的计算,突破三 自感现象和涡流现象,重难突破,一、法拉第电磁感应定律,教材研读,二、自感和涡流,1.自感现象 (1)概念:由于线圈本身的 电流 变化而产生的电磁感应现象称为自感。由于自感而产生的感应电动势叫做 自感电动势 。 (2)自感电动势方向:当线圈中电流增大时,自感电动势与原电流方向 相反 ;当线圈中电流减小时,自感电动势与原电流方向 相同 。 (3)自感电动势作用: 阻碍 线圈中原电流的变化。 (4)
2、自感系数L,A.相关因素:与线圈的 形状 、大小、 圈数 ,以及是否有铁 芯有关。 B.单位:亨利(H),1 H= 103 mH,1 mH= 103 H。 2.涡流 当线圈中电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生 感应电流 ,这种电流看起来像水中的旋涡,所以叫涡流。它是整块导体发生的电磁感应现象。,三、电磁阻尼和电磁驱动,1.电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到 安培力 , 安培力的方向总是阻碍导体的运动。 2.电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生 感应电流 , 使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来。 3.电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了 楞次定律 的推
3、广应用。,1.判断下列说法的正误: (1)线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大。 ( ) (2)线圈中的电流越大,自感系数也越大。 ( ) (3)磁场相对于导体棒运动时,导体棒中也可能产生感应电动势。( ) (4)对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势越大。( ) (5)自感电动势阻碍电流的变化,但不能阻止电流的变化。( ),2.(多选)穿过一个电阻为1 的单匝闭合线圈的磁通量始终是每秒钟均 匀地减少4 Wb,则 ( BD ) A.线圈中感应电动势一定是每秒减少4 V B.线圈中感应电动势一定是4 V C.线圈中感应电流一定是每秒减少4 A D.线圈中感应电流一定是4 A,3
4、.(多选)磁电式仪表的线圈通常用铝框做骨架,把线圈围绕在铝框上,这 样做是 ( BC ) A.防止涡流而设计的 B.利用涡流而设计的 C.起电磁阻尼的作用 D.起电磁驱动的作用,突破一 法拉第电磁感应定律的应用,重难突破,1.磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率 的比较,4.求解感应电动势常见情况与方法,典例1 (2016浙江理综,16,6分)如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用 同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里 的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影 响,则 ( B ) A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流 B.a、b线圈中
5、感应电动势之比为91 C.a、b线圈中感应电流之比为34 D.a、b线圈中电功率之比为31,解析 磁场均匀增大,穿过两线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知两 线圈内会产生逆时针方向的感应电流,选项A错误;由法拉第电磁感应定 律E=n =n l2,得 = = ,选项B正确;由电阻定律R= ,得 = = , 由闭合电路欧姆定律可得I= ,即 = = ,选项C错误;由P= 得 = = ,选项D错误。,方法规律 应用法拉第电磁感应定律应注意的三个问题 (1)公式E=n 求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通 量均匀变化时,瞬时值才等于平均值。 (2)利用公式E=nS 求感应电动势时,S为线圈在
6、磁场范围内的有效面积。 (3)通过回路截面的电荷量q仅与n、和回路电阻R有关,与时间长短 无关。推导如下:q= t= t= 。,1-1 如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在 平面垂直。磁感应强度B随时间均匀增大。两圆环半径之比为21,圆 环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb。不考虑两圆环间的相互影响。 下列说法正确的是 ( B ) A.EaEb=41,感应电流均沿逆时针方向 B.EaEb=41,感应电流均沿顺时针方向 C.EaEb=21,感应电流均沿逆时针方向 D.EaEb=21,感应电流均沿顺时针方向,解析 由题意可知 =k,导体圆环中产生的感应电动势E= = S=r
7、2,因rarb=21,故EaEb=41;由楞次定律知感应电流的方向均 沿顺时针方向,选项B正确。,1-2 (多选)如图甲所示,abcd是匝数为100匝、边长为10 cm、总电阻为 0.1 的正方形闭合导线圈,放在与线圈平面垂直的图示匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是 ( ACD ) A.导线圈中产生的是交变电流 B.在t=2.5 s时导线圈产生的感应 电动势为1 V C.在02 s内通过导线横截面的电荷量为20 C D.在t=1 s时,导线圈内电流的瞬时功率为10 W,解析 在02 s内,磁感应强度变化率为 =1 T/s,根据法拉第电磁感应 定律,产生的感
8、应电动势E1=nS =1000.121 V=1 V;在23 s内,磁感应 强度变化率为 =2 T/s,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势 E2=nS =1000.122 V=2 V。导线圈中产生的感应电流为交变电流, 选项A正确;在t=2.5 s时,产生的感应电动势为E2=2 V,选项B错误;在02 s 内,感应电流I= =10 A,通过导体横截面的电荷量q=It1=20 C,选项C正 确;在t=1 s时,导线圈内感应电流的瞬时功率P=E1I=110 W=10 W,选项 D正确。,突破二 导体棒切割磁感线产生感应电动势的计算,1.公式E=Blv的使用条件 (1)匀强磁场。 (2)B、l、
9、v三者相互垂直。 2.E=Blv的“四性” (1)正交性:本公式是在一定条件下得出的,除磁场为匀强磁场外,还 需B、l、v三者互相垂直。,(2)瞬时性:若v为瞬时速度,则E为相应的瞬时感应电动势。 (3)有效性:公式中的l为导体切割磁感线的有效长度。 如图中,导体的有效长度为a、b间的距离。,(4)相对性:E=Blv中的速度v是导体相对磁场的速度,若磁场也在运动,应 注意速度间的相对关系。,3.导体转动切割磁感线 当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度匀速转动时,产生的感 应电动势为E=Bl = Bl2,如图所示。,4.公式E=n 与E=Blv的区别与联系,典例2 如图所示,两根足够长的平
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