2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册

2026-08-13
| 28页
| 5人阅读
| 0人下载
普通

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理粤教版选择性必修 第二册
年级 高二
章节 第三节 电磁感应定律的应用
类型 课件
知识点 法拉第电磁感应定律的应用
使用场景 同步教学-新授课
学年 2027-2028
地区(省份) 广东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 11.91 MB
发布时间 2026-08-13
更新时间 2026-08-13
作者 xingerxie
品牌系列 -
审核时间 2026-08-13
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59191365.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中物理课件聚焦电磁感应规律的应用,通过超速电子眼、法拉第发电机、航母阻拦技术等实际案例导入,衔接电磁感应基本规律,以生活与科技实例为支架,帮助学生理解规律在实际中的具体运用。 其亮点在于结合科学思维与科学态度,通过法拉第发电机两种方法推导感应电动势培养科学推理,以航母阻拦技术分析运动过程建构物理模型,总结电路问题四步分析步骤提升科学探究能力。学生能深化物理观念,教师可高效开展应用教学。

内容正文:

授课教师:物思理 粤教版高中物理选择性必修第二册课件 第二章 电磁感应 第三节 电磁感应规律的应用 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 第三节 电磁感应规律的应用 1、超速电子眼 4、航母阻拦技术 2、法拉第发电机 5、总结与练习 3、电磁感应中的电路问题 目录 探究新知 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 2 新课引入 这些应用都与电磁感应现象有着密切的联系! 超速“电子眼” 法拉第发电机 航母阻拦技术 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 在路面下方间隔一段距离埋设两个通电线圈,当车辆通过通电线圈上方的道路时,由于车身是由金属材料制成的,做切割磁感线运动会产生感应电流,引起线圈中电流的变化。 根据,只要汽车先后通过两个线圈上方的时间间隔小于某个值,拍摄装置就会被触发拍下超速车辆的照片。 一.超速电子眼 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【例题1】如图是公路上安装的一种测速“电子眼”。在“电子眼”前方路面下间隔一段距离埋设两个通电线圈,当车辆通过线圈上方的道路时,会引起线圈中电流的变化,系统根据两次电流变化的时间及线圈之间的距离,对超速车辆进行抓拍。下列判断正确的是( ) A.汽车经过线圈会产生感应电流 B.线圈中的电流都是由于汽车通过线圈时发生电磁感应引起的 C.“电子眼”测量的是汽车经过第二个线圈的瞬时速率 D.如果某个线圈出现故障,没有电流,“电子眼”还可以正常工作 A 一.超速电子眼 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【例题1】如图所示,长为 L 的铜棒OA在垂直于匀强磁场的平面上绕点O以角速度 ω匀速转动,磁场的磁感应强度为 B 。求铜棒中感应电动势的大小,并分析O、A两点电势的高低。 根据右手定则,若连接铜棒两端形成回路,回路中电流方向由点A指向点O。 铜棒相当于电源,在电源内部电流方向是从负极流向正极,故点O的电势高,点A的电势低。 磁通量的变化量 设在△t时间内,铜棒转过的角度为 铜棒扫过的扇形面积为 解: 感应电动势的大小 二.法拉第发电机 α 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 在例题1中,能否根据 计算感应电动势的大小?能否根据楞次定律判断电势高低? 由,有 E= BL= B 二.法拉第发电机 能,铜棒转动时,由于棒上各处速率不等,由于v=ωr可知,棒上各点的线速度跟半径成正比,故可用棒上中点的线速度作为平均切割速度代入公式计算. 能用楞次定律判断电势高低,回路面积减小,感应磁场的方向与原磁场方向相同,应用安培定则即可判断出点O的电势高,点A的电势低。 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 铜棒旋转做切割磁感线运动产生了感应电动势,如果通过导线与铜棒组成闭合回路,则回路中将产生感应电流。 如果将无数根铜棒连成一体组成一个导体圆盘在磁场中持续转动,则产生的感应电流将更大。基于此思路,1831年10月,法拉第将一个由紫铜制成的圆盘置于蹄形磁极之间,发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机。 二.法拉第发电机 【思考问题】铜盘上电流的方向是怎样的? 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 二.法拉第发电机 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 3.(多选)法拉第制作了最早的圆盘发电机,如图甲所示.兴趣小组仿制了一个金属圆盘发电机,按图乙连接电路.圆盘边缘与电刷P紧贴,用导线把电刷P与电阻R的a端连接,圆盘的中心轴线O与电阻R的b端连接.将该圆盘放置在垂直于盘面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.使圆盘以角速度ω匀速转动,转动方向如图乙所示.已知圆盘半径为L,除电阻R外其他电阻不计.下列说法正确的是(  ) √ √ 二.法拉第发电机 《金版学案》 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【典例1】如图所示,电阻为0.1Ω的导体棒 沿光滑导线框向右做匀速运动,线框中接有电阻R为0.4Ω。线框放在磁感应强度B为0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面。导体棒L的长度为0.4 m,运动的速度v为5m/s。线框的电阻不计。 (1)电路abcd中哪部分相当于电源? 三.电磁感应定律中的电路问题 (2)哪个位置相当于电源的正极?哪一部分相当于闭合电路中的外电路? (3)感应电动势多大?电源内阻多大? (4)棒向右运动时所受的安培力有多大? (5)棒所受安培力的功率有多大?内阻的发热功率有多大?电阻R发热功率有多大?从能的转化和守恒角度说一说这三个功率关系的含义。 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 5.如图所示,匀强磁场与金属框架的平面垂直,磁感应强度B=1 T,框架宽度L=0.4 m,电阻不计.金属棒ab电阻r=1 Ω,与框架垂直且接触良好.电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,电容器的电容C=30 μF.当金属棒ab以v=5 m/s的速度向右匀速运动时,求: (1)流过金属棒的感应电流大小和方向; (2)R1消耗的电功率; (3)电容器所带的电荷量. 答案:(1)0.5 A 方向由b→a (2)0.25 W (3)3×10-5 C 三.电磁感应定律中的电路问题 《金版学案》 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 (2)R1消耗的电功率 P1=I2R1=0.25 W. (3)R2两端的电压 U2=IR2=1 V 电容器与R2并联,电容器两端的电压等于R2两端的电压,电容器所带的电荷量 Q=CU2=3×10-5 C. 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【典例2】如图所示,粗细均匀的、电阻为 r的金属圆环,放在图示的匀强磁场中,磁感应强度为 B,圆环直径为 l。长为 l、电阻为 的金属棒ab放在圆环上,以向右运动,当ab棒运动到图示虚线位置时,金属棒两端的电势差为(  )。 A.0 B.Bl C. D. C 三.电磁感应定律中的电路问题 等效 等效电路 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【典例3】 某同学以金属戒指为研究对象,探究金属物品在变化磁场中的热效应.如图所示,戒指可视为周长为L、横截面积为S、电阻率为ρ的单匝圆形线圈,放置在匀强磁场中,磁感应强度方向垂直于戒指平面.若磁感应强度大小在Δt时间内从0均匀增加到B0,求: (1)戒指中的感应电动势和电流; (2)戒指中电流的热功率. 三.电磁感应定律中的电路问题 《金版学案》 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 三.电磁感应定律中的电路问题 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 √ 4.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差的绝对值最大的是(  ) 三.电磁感应定律中的电路问题 《金版学案》 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【例题2】2012年11月,我国歼-15舰载机(如图甲所示)在“辽宁号”航空母舰上着舰成功,它的阻拦系统原理如图乙所示,飞机着舰时,通过阻拦索对飞机施加作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止。新一代航母阻拦系统的研制,则从阻拦索阻拦转向了引入电磁学模型的电磁阻拦技术,其基本原理如图丙所示,飞机着舰时钩住轨道上的一根金属棒并关闭动力系统,在磁场中共同滑行减速。阻拦索与金属棒绝缘。 乙 丙 甲 四.航母阻拦技术 (1)试分析电磁阻拦相对于阻拦索阻拦的优点。 (2)试分析电磁阻拦中,飞机从钩住金属棒到停下来的整个过程做怎样的运动。 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 解:(1)根据阻拦索阻拦模型的受力分析,可知飞机受到两根阻拦索的作用力。对于阻拦索而言,一方面在硬度和韧性方面的工艺要求非常苛刻,制造难度大;另一方面,阻拦索持续工作一段时间后,容易出现疲劳和老化等问题。 对于电磁阻拦模型,可把飞机与金属棒看成一个整体,其在磁场中做切割磁感线运动时会受到安培力的阻碍作用,相对于利用阻拦索阻拦而言,电磁阻拦减少了对阻拦索的依赖,提高了飞机着舰的安全性和可靠性。 四.航母阻拦技术 (1)试分析电磁阻拦相对于阻拦索阻拦的优点。 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 (2)试分析电磁阻拦中,飞机从钩住金属棒到停下来的整个过程做怎样的运动。 解:(2)以飞机和金属棒组成的整体为研究对象,设飞机质量为M,金属棒质量为m,飞机刚钩住金属棒的前后时刻系统动量守恒,根据动量守恒定律,有 解得 即飞机以的速度着舰,钩住金属棒后与金属棒以共同速度进入磁场。 在随后任一时刻,设金属棒做切割磁感线运动产生的感应电流大小为i,忽略摩擦阻力,根据牛顿第二定律,可知此时加速度a的大小为: 四.航母阻拦技术 设金属棒电阻为r,飞机和金属棒的共同速度为v',轨道端点MP间的电阻阻值为R,根据闭合电路欧姆定律,可知此时感应电流i的大小为: 综合上述两式,可得任一时刻加速度a的大小为: 从上面加速度的表达式可知,当飞机和金属棒以共同速度v进入磁场后,做速度不断减小、加速度也不断减小的减速运动,直至最终停止。 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 1、确定电源 (1)切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路相当于电源; 电磁感应定律中的电路问题的分析步骤 (2)电源的正、负极可用右手定则或楞次定律判定; (3)电源电动势的大小可由 或 求得; (4)电路中,相当于电源的部分把其他形式的能量转化为电能; 2、分析电路结构,确定内、外电路及外电路的串、并联关系,画出等效电路图。 3、利用电路规律求解。 归纳总结 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 【典例3】 如图所示,一个矩形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域,若取逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映回路中感应电流随时间变化情况的是(  ) √ 五.电磁感应定律中的图像问题 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 6.(多选)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图甲中虚线MN所示,一硬质金属圆环固定在纸面内,圆心O在边界MN上.t=0时磁场的方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则圆环中产生的感应电流I及所受安培力F与时间t的关系图像可能正确的是(  ) √ √ 五.电磁感应定律中的图像问题 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 7.如图所示,在空间中存在两个相邻的、磁感应强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L.现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图中所示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中,下列选项中能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的安培力随时间变化的图像是(  ) √ 解析:由楞次定律可知,当矩形闭合线圈进入磁场和出磁场时,安培力总是阻碍线圈的运动,方向始终向左,因安培力的大小不同且在中间时最大,D正确,C错误.当矩形闭合线圈进入磁场时,由法拉第电磁感应定律判断,感应电流的大小在中间时是最大的,A、B错误. 五.电磁感应定律中的图像问题 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 1.在某一生产铜线框的工厂流水线上,人们为了检测出个别未闭合的不合格线圈,通常将完全相同的铜线圈等距离排列在匀速运动的水平绝缘传送带上,然后让传送带通过一固定的、磁场方向垂直于传送带的匀强磁场区域,根据穿过磁场后线圈间的距离,就能够检测出不合格线圈. 请根据上述原理,观察图中的第1~6个铜线圈,分析哪个或哪些线圈不合格,并说明判断理由. 第3个线圈不合格。 当线圈通过磁场时,穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈会产生感应电动势和感应电流,产生安培力的作用,由楞次定律可知,感应电流产生的磁场总要阻碍原磁通量的变化,故也总是阻碍放在传送带上线圈的运动,故线圈在安培力的作用下会向后滑。如果线圈没有闭合,则其位置不变。故观察上图可知第3个线圈为不合格线圈。 课堂练习 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 2.磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具,如图(a)所示. 它的驱动系统可简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形金属框,电阻为R的金属框置于xOy平面内,MN长为l平行于y轴,NP宽为d平行于x轴,如图(b)所示。轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度B沿Ox方向按波长为λ的正弦规律分布,如图(c)所示。整个磁场以一定的速率沿Ox方向匀速平移,忽略一切阻力,列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶。 (1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理. (2)为使列车获得最大驱动力,MN、PQ边应处于磁场中的什么位置? 解:(1)由于列车速度与磁场平移速度不同,导致穿过金属框的磁通量发生变化,由于电磁感应,金属框中会产生感应电流,该电流受到安培力即为驱动力。 (2)为使列车获得最大驱动力,MN、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方,这会使得金属框所围面积的磁通量变化率最大,导致线框中电流最强,也会使得金属框长边中电流收到的安培力最大,因此,d应为 的奇数倍,即d=(2k+1) 或λ=(k=0,1,2,3···)。 (a) (b) (c) 课堂练习 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 3.法拉第曾提出一种利用河流发电的设想,并进行了实验研究。实验装置示意图如图所示,两块面积均为S的矩形平行金属板正对地浸在河水中,金属板间距为d。水流速度处处相同,大小为v,方向水平向左。金属板与水流方向平行。地磁场磁感应强度的竖直分量为B,水的电阻率为ρ,水面上方有一阻值为R的电阻通过绝缘导线和开关S连接到两金属板上。忽略边缘效应,求: (1)该发电装置的电动势大小. (2)通过电阻R的电流大小. (3)电阻R消耗的电功率大小 解:(1)由法拉第电磁感应定律,有 E=Bdv. (2)两板间河水的电阻 r=ρ 由闭合电路欧姆定律,有 I== (3)由电功率公式 P=R , 得 ρ=R 课堂练习 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 See you later! 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 物思理 学科网 rbm.xkw.com rbm.xkw.com rbm.xkw.com Lavf58.20.100 学科网版权所有 解析:(1)金属棒ab产生的感应电动势 E=BLv=2 V 外电阻R=R1+R2=3 Ω 通过金属棒的感应电流 I==0.5 A 根据右手定则可知流过金属棒的电流 方向为由b→a. 解析:(1)设戒指的半径为r,则有L=2πr 磁感应强度大小在Δt时间内从0均匀增加到B0,产生的感应电动势 E=·πr2,可得E= 又戒指的电阻R= 则戒指中的感应电流I==. (2)戒指中电流的热功率为P=I2R=. 解析:根据楞次定律判断可知,线框进入磁场时,感应电流方向为逆时针方向,为正值;线框穿出磁场时,感应电流方向为顺时针方向,为负值;由公式I==得,线框进入和穿出磁场时,感应电流的大小不变;线框完全在磁场中运动时,磁通量不变,没有感应电流产生,故C正确. 解析:根据法拉第电磁感应定律有E=,根据闭合电路欧姆定律有I=,因通过圆环的磁通量变化率为定值,故圆环中的电动势、电流的大小和方向不变,故A正确,B错误;根据F=BIL,因电流I和有效长度L都不变,故F随B的变化而变化,故F-t图像与B-t图像类似,故C正确,D错误. $

资源预览图

2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
1
2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
2
2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
3
2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
4
2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
5
2.3 电磁感应规律的应用 课件-2026-2027学年高二下学期物理粤教版选择性必修第二册
6
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。