内容正文:
第2节 法拉第电磁感应定律
【核心素养目标】
物理观念
了解感应电动势的概念,会判断等效电源,判断感应电动势的方向。
科学思维
能区分磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率,分析问题,获得结论。理解掌握法拉第电磁感应定律。
科学态度与责任
会应用法拉第电磁感应定律推导公式E=Blv sin θ进行有关计算。能利用法拉第电磁感应定律解决一些实际问题,培养学生的科学态度。
一、电磁感应定律
1.感应电动势
(1)定义:在电磁感应现象中产生的电动势。
(2)电源:产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
(3)产生条件:穿过电路的磁通量发生变化,与电路是否闭合无关。
2.法拉第电磁感应定律
(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,后人称之为法拉第电磁感应定律。
(2)表达式:E=(单匝线圈);E=n(n匝线圈)。
二、导线切割磁感线时的感应电动势
1.导体棒垂直于磁场运动,B、l、v两两垂直时,如图甲所示,E=Blv。
2.导线的运动方向与导线本身垂直,与磁感线方向夹角为θ时,如图乙所示,则E=Blv1=Blv sin θ。
3.动生电动势
如果感应电动势是由于导体运动而产生的,它也叫作动生电动势。
1.判断正误
(1)在电磁感应现象中,有感应电动势,就一定有感应电流。( × )
(2)线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大。( × )
(3)线圈中磁通量的变化量ΔΦ越大,线圈中产生的感应电动势一定越大。( × )
(4)线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大。( √ )
(5)对于E=Blv中的B、l、v三者必须相互垂直。( √ )
2.链接实景
生活中有一种手压式自发电手电筒,只要用手轻轻按压发电手柄,就可以为LED光源供电,连续按压发电手柄15秒所产生的电能可以维持LED光源持续发光。这种手电筒照明时不需要电池,那么它的电能是从哪里来的?
提示: 通过按手柄,使塑料齿轮带动铜丝线圈内磁性飞轮高速旋转,铜丝切割磁感线产生感应电流,使LED光源发光。
学生用书第40页
知识点一 法拉第电磁感应定律的应用
如图所示,将条形磁铁从同一高度插入线圈的实验中:
(1)快速插入和缓慢插入磁通量的变化量ΔΦ相同吗?指针偏转角度相同吗?
(2)分别用一根磁铁和两根磁铁以同样速度快速插入,磁通量的变化量ΔΦ相同吗?指针偏转角度相同吗?
提示: (1)磁通量变化相同,但磁通量变化的快慢不同,快速插入比缓慢插入时指针偏转角度大。
(2)用两根磁铁快速插入时磁通量变化量较大,磁通量变化率也较大,指针偏转角度较大。
1.Φ、ΔΦ与的比较
—
磁通量Φ
磁通量的变化量ΔΦ
磁通量的变化率
物理
意义
某时刻穿过磁场中某个面的磁感线条数
在某一过程中穿过某个面的磁通量的变化量
穿过某个面的磁通量变化的快慢
大小
计算
Φ=BS
ΔΦ=
=
注意
若穿过某个面有方向相反的磁场,则不能直接用Φ=BS计算。应考虑相反方向的磁通量抵消以后所剩余的磁通量
开始和转过180°时平面都与磁场垂直,则穿过平面的磁通量是不同的,一正一负,ΔΦ=2BS,而不是0
既不表示磁通量的大小,也不表示变化的多少。在Φ -t图像中,可用图线的斜率表示
2.对公式E=n的理解
(1)感应电动势的大小取决于穿过电路的磁通量的变化率,而与Φ、ΔΦ的大小没有必然关系,与电路的电阻R无关;感应电流的大小I与感应电动势的大小E和回路总电阻R有关。
(2)用公式E=n所求的感应电动势为整个闭合电路的感应电动势,而不是回路中某部分导体两端的电动势。
(3)公式E=n只表示感应电动势的大小,不涉及其正负,计算时ΔΦ应取绝对值,至于感应电流的方向,可以用楞次定律去判定。
如图甲所示,一个圆形线圈匝数n=1 000匝、面积S=2×10-2 m2、电阻r=1 Ω,在线圈外接一阻值R=4 Ω的电阻。把线圈放入一个匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,磁场的磁感应强度B随时间变化规律如图乙所示。求:
(1)0~4 s内,回路中的感应电动势;
(2)t=5 s时,a、b两点哪点电势高?
(3)t=5 s时,电阻R两端的电压U。
[思路点拨]
(1)磁感应强度在0~4 s内均匀增大,可由E=n·S,求感应电动势。
学生用书第41页
(2)t=5 s时,磁感应强度正在均匀减小,线圈产生感应电动势,相当于电源。
解析: (1)根据法拉第电磁感应定律得,0~4 s内,回路中的感应电动势
E=n=1 000× V=1 V。
(2)t=5 s时,磁感应强度正在减弱,根据楞次定律,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即感应电流产生的磁场方向是垂直纸面向里,故a点的电势高。
(3)在t=5 s时,线圈的感应电动势E′=n=