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文档简介

1、第一节 电磁感应现象 楞次定律,法拉第,电磁感应现象,一、磁通量,2.匀强磁场中公式,=BS,(1)S与B垂直:,(3)S与B不垂直不平行:,= B S=BSsinQ,(2)S与B平行:,=0,3.单位:,韦 伯 Wb,4.标矢性:,标量,却有 之分,5.磁通量的变化量,正负,=2一1,总=0,1.概念:磁感应强度B与面积S的,乘积,意义:,穿过某一面积的磁感线的条数。,练习1,图为条形磁铁的截面图, 在同一平面内有两个同心圆 环a和b,比较通过a、b的磁 通量( ) A、ab B、ab C、ab D、不能确定,A,考虑磁感线穿过的方向,方向相反的互相抵消.,二、电磁感应,(1)穿过 电路的

2、,闭合电路中就有电流产生,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流 。,闭合,1、电磁感应现象,磁通量发生变化,2产生感应电流的条件:,电路要 -,穿过电路的磁通量要发生 .,感应电动势,(2)穿过电路的磁通量发生变化,电路中产生电动势, 产生的电动势叫做 。 产生的感应电动势的那部分相当于 。,闭合,变化,电源,例线圈在长直导线电流的磁场中,做如图所示的运动,图A向右平动,图B向下平动,图C绕轴转动,ad边向外,图D向纸外平动(图中线圈有个缺口),判断线圈中无感应电流的选项。( ),AD,1、右手定则,(1)内容:伸开右手,让大拇指跟其余四指 ,并与手掌在同一平面内,让磁感线垂直(或斜着

3、)穿过掌心, 指向导体 的方向,其余 所 指的方向就是 的方向.,三、感应电流方向的判断,(2)适用情况: 闭合电路部分导体 磁感线时产生感应电流,切割,垂直,拇指,运动,四指,感应电流,(1)内容:,2、楞次定律:,感应电流的磁场总是 引起感应电流的 。,阻碍,磁通量的变化,引起感应电流的磁场(原磁场)的磁通量的变化,感应电流的磁场阻碍,磁通量的变化,磁通量本身,当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场的 方向 ,当磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向 ,即 ;,相同,相反,“阻碍”不是“阻止”,只是 了磁通量变化的快慢,结果是增加的还是增加,减少的还是减少.,延缓,阻碍什么,如何

4、阻碍,阻碍效果,“增反减同”,(2)楞次定律的理解:,(3)楞次定律的应用,判断步骤: 确定闭合电路范围内的 方向; 判定原磁场的 的增减; 根据“增反减同”确定 的磁场方向; 根据 判定感应电流的方向.,原磁场,磁通量,感应电流,安培定则,总结:判断感应电流的“三步法”一原、二感、三电流。,【例2】 下图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中表示正确的是() A B C D,B,【例3】,(05全国卷)如图,闭合线圈

5、上方有一竖直放置的条 形磁铁,磁铁的N 极朝下。当磁铁向下运动时(但未插 入线圈内部) ( ) A、线圈中感应电流的方向与图中箭头 方向相同,磁铁与线圈相互吸引 B、线圈中感应电流的方向与图中箭头 方向相同,磁铁与线圈相互排斥 C、线圈中感应电流的方向与图中箭头 方向相反,磁铁与线圈相互吸引 D、线圈中感应电流的方向与图中箭头 方向相反,磁铁与线圈相互排斥,B,相对运动:来拒,去留。,【例4】如图所示,光滑固定导轨,m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时(),AD,Ap、q将互相靠拢 Bp、q将互相远离 C磁铁的加速度仍为g D磁铁的

6、加速度小于g,面积变化趋势:增缩 减扩,基本现象,应用的定则或定律,左手定则,电磁感应,右手定则,闭合回路磁通量变化,部分导体做切割磁感线运动,磁场对运动电荷、电流有作用力,安培定则,运动的电荷、电流产生磁场,三 安培定则、右手定则、左手定则、楞次定律的综合应用,楞次定律,【练习3】MN、GH为光滑的水平平行金属导轨, ab、cd为跨在导轨上 的两根金属杆,匀强磁场垂直穿过MN、GH所在的平面,如图中所示,则() A若固定ab,使cd向右滑动 则abcd回路有电流, 电流方向由a到b到d到c B若ab、cd以相同的速度一起 向右滑动,则abcd回路有电流, 电流方向由c到d到b到a C若ab向左、cd向右同时运动,则abcd回路电流为零 D若ab、cd都向右运动,且两棒速度vcdvab,则abcd回路有电 流,电流方向由c到d到b到a,D,如图所示,水平放置的两条光滑轨上有

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