内容正文:
复习回顾
产生感应电流的条件
当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流。
注意磁体插入与抽出时电流表指针偏转情况
“左进左偏”
“右进右偏”
根据指针偏转方向判断通过电流表的电流方向
1、应用楞次定律解决问题的一般思路
伸开右手让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动的方向,其余四指指的就是感应电流的方向。
2、右手定则
楞次定律的推广应用
楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因。具体表现常见如下几种形式:
2.2 法拉第电磁感应定律
第二章 电磁感应
第1课时--认识法拉第电磁感应定律
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复习回顾
想 一 想
电磁感应中产生的电动势叫感应电动势。
如果回路不闭合,是否会产生感应电动势呢?
产生电动势的那部分导体相当于电源
做 一 做
做 一 做
小 结
电磁感应现象实质:产生感应电动势
感应电动势的大小与什么因素有关?
感应电动势的大小
可能跟磁通量的变化快慢有关。
实验探究感应电动势的大小
实验目的:
研究影响感应电动势大小的因素
猜想:可能的影响因素?
切割速度?磁铁磁性强弱?
线圈匝数?
实验探究感应电动势的大小
实验方法:
分别改变磁铁切割速度、磁性的强弱、线圈的匝数,重复实验……
控制变量
实验探究感应电动势的大小
实验装置
玻璃管
强磁铁
电流计
线圈
主要实验步骤
1、感应电流大小与相同时间内磁感应强度变化大小的关系
2、感应电流大小与磁铁运动速度的关系
3、感应电流大小与线圈匝数的关系
实验过程
磁铁个数 指针指示值
1个
1、感应电流大小与相同时间内磁感应强度变化大小的关系
15
31?
感应电流大小与磁铁个数成正比
?
2个
线圈匝数:200
下落高度:30厘米
实验过程
下落高度 指针指示值
10厘米
2、感应电流大小与磁铁运动速度的关系
18
36 ?
感应电流大小与磁铁运动速度成正比
?
40厘米
线圈匝数:200
磁铁个数:2个
实验过程
线圈匝数 指针指示值
100
15
31 ?
感应电流大小与线圈匝数成正比
?
200
磁铁个数:2个
下落高度:30厘米
3、感应电流大小与线圈匝数的关系
一、电磁感应定律
(一匝线圈)
(n匝线圈)
当电动势单位为V,磁通量单位为Wb,时间单位为s时,K的取值为1。
(2)公式:
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的
磁通量的变化率成正比。
【例题1】如图甲所示的螺线管,匝数n=1500匝,横截面积S=20 cm2,方向向右穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度按图乙所示规律变化。则:
(1)2 s内穿过线圈的磁通量的变化量是多少?
(2)磁通量的变化率多大?
(3)线圈中感应电动势大小为多少?
二、导线切割磁感线时的感应电动势
①B是匀强磁场
成立条件:
②B、L、v相互垂直
感应电动势:
ΔΦ=B·ΔS
ΔS=lv·Δt
ΔΦ=B·lv·Δt
E=BLv
那要是B、L、v不垂直怎么计算呢?
二、导线切割磁感线时的感应电动势
1.导体斜切磁感线(B与V不垂直)
把速度v分解为两个分量:
①垂直于磁感线的分量:v1=vsinθ
②平行于磁感线的分量:v2=vcosθ
只有垂直于磁感线的分量切割磁感线,于是产生感应电动势:
E=BLv1=Blvsinθ
θ=0时
平行:E=0
θ=90时
垂直:E=BLv
(无切割)
θ
v
B
v2
v1
2. 若L与V不垂直
E=Blvsinθ
v
θ
vsinθ
vcosθ
l
E=Bvlsinθ
l:弯曲导线有效长度---导线垂直于运动方向上的投影。
× × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × ×
v
二、导线切割磁感线时的感应电动势
E=BLv
适用范围
普遍适用
磁场变化:
面积变化:
S:线圈内部磁场的面积
导体切割磁感线运动
回路中产生的感应电动势
相互垂直
某部分导体电动势
研究对象
物理意义
Δt:某一段时间
平均感应电动势
v:瞬时速度
瞬时感应电动势
v
ΔΦ=0
E=BLv≠0
→0
瞬时
E=BLv
↓
平均速度
平均
导体棒ab相
当于电源
线圈B相