3.5电磁感应 课件 - 2022-2023学年高二下学期(中职)高教版《电工电子技术与技能》

2023-07-20
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普通

资源信息

学段 中职
学科 职教专业课
课程 电工电子技术与技能
教材版本 电工电子技术与技能 高教版(2019)全一册
年级 高二
章节 2.2 电磁感应
类型 课件
知识点 电磁基础
使用场景 同步教学
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 634 KB
发布时间 2023-07-20
更新时间 2023-07-27
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2023-07-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/40045703.html
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来源 学科网

内容正文:

※第五节 电磁感应 一、电磁感应现象 二、电磁感应定律 1820年奥斯特发现电流的磁效应以后,人们很自然地想到:既然电流能产生磁场,磁场能否产生电流呢?许多科学家开始不懈地探索。1831年,法拉第终于发现了由磁场产生电流的条件和规律,即电磁感应现象。 导体切割磁感线 一、电磁感应现象 如图所示,在匀强磁场中放置一根导体AB,导体AB的两端分别与灵敏电流计的接线柱连接形成闭合回路。当导线AB在磁场中做切割磁感线运动时。电流计指针偏转,表明闭合回路有电流流过;当导线AB平行于磁感线方向运动时,电流计指针不偏转,表明闭合回路没有电流流过。 ※第五节 电磁感应 线圈磁通量发生变化 实验证明:闭合回路中的一部分导体相对于磁场做切割磁感线运动时,回路中有电流流过。 如图所示,空心线圈的两端分别与灵敏电流计的接线柱连接形成闭合回路。当用条形磁铁快速插入线圈时,电流计指针偏转,表明闭合回路有电流流过;当条形磁铁静止不动时,电流计指针不偏转,表明闭合回路没有电流流过;当条形磁铁快速拔出线圈时,电流计指针偏转,表明闭合回路有电流流过。 ※第五节 电磁感应   实验证明:闭合回路中的磁通发生变化时,回路中有电流流过。 因此,不论是闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动,还是闭合回路中的磁场发生变化,穿过线圈的磁通都发生变化。这样,我们可以得出结论:不论用什么方法,只要穿过闭合回路的磁通发生变化,闭合回路就有电流产生。这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象,用电磁感应的方法产生的电流叫做感应电流。 ※第五节 电磁感应   二、电磁感应定律 1.法拉第电磁感应定律 要使闭合回路有电流流过,电路中必须有电源,电流是由电源电动势产生的。在电磁感应现象中,既然闭合回路有感应电流,这个回路中就必然有电动势存在。在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感应电动势的那部分导体就相当于电源。只要知道感应电动势的大小,感应电流就可以根据欧姆定律计算。 ※第五节 电磁感应 实验证明:对于导体切割磁感线,导体中产生的感应电动势与导体切割运动速度、磁感应强度、导体长度成正比。当导体运动方向与导体本身垂直,并且跟磁感线方向也垂直时,导体切割磁感线产生的感应电动势大小为 式中: ——磁场磁感应强度,国际单位制单位T(特) ——导体长度,国际单位制单位m(米) ——导体运动速度;国际单位制单位m/s(米每秒) ——导体切割磁感线产生的感应电动势,国际单位制单位V(伏) ※第五节 电磁感应 在线圈中,感应电动势的大小与磁通变化的快慢有关。磁通变化的快慢叫做磁通的变化率,即单位时间内磁通的变化量。 法拉第电磁感应定律告诉我们:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通的变化率成正比。用公式表示为 如果线圈的匝数有N匝,那么,线圈的感应电动势为 ※第五节 电磁感应 2.楞次定律 在做前面实验时,我们发现当条形磁铁快速插入或拔出线圈时,电流计指针的偏转方向不同,说明在不同情况下感应电流的方向是不同的。怎样确定感应电流的方向呢? 我们通过下面的实验来研究楞次定律。把磁铁迅速从线圈中插入或拔出,观察电流表偏转情况。 通过实验观察,我们发现:当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的增加。如图(a)、(c)所示。当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少,如图(b)、(d)所示。 ※第五节 电磁感应 楞次定律 ※第五节 电磁感应 总结实验结果得到如下定律。 楞次定律:感应电流的方向,总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化。 3.右手定则 当闭合电路中的一部分导线做切割磁感线运动时,感应电流的方向可用右手定则来判断:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直进入手心,大拇指向导体运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向,如图所示。 右手定则 ※第五节 电磁感应 4. 楞次定律与右手定则关系 楞次定律与右手定则是一般与特殊的关系,一切电磁感应现象都符合楞次定律,而右手定则只适用于单纯由于部分导体切割磁感线所产生的电磁感应现象。对于由磁感应强度随时间变化所产生的电磁感应现象,只能应用楞次定律进行分析;对于由切割磁感线所产生的电磁感应现象,既可应用右手定则判断,也可应用楞次定律判断,一般情况下,应用右手定则判断会方便些。 如下图所示,线圈abcd放

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