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文档简介
《电磁感应》知识点总结
△①
1、磁通量①、磁通量变化△①、磁通量变化率——对比表
磁通量中磁通量变化△(!)磁通量变化率——
Ar
物
表述磁场中穿过某个面
理某时刻穿过磁场中某个穿过某个面的磁通量随时
的磁通量变化快慢的物
意面的磁感线条数间的变化量
理量
义
大,为与B垂直的面积,不垂△①„ASf
——=B・——或
小直式,取S在与B垂直方2-1,或,或ArAr
计向上的投影△①nAB
——=——
算Arkt
若穿过某个面有力向相
开始和转过1800时平面都既不表示磁通量的大小
注反的磁场,则不能直接
与磁场垂直,但穿过平面的也不表示磁通量变化的
意用,应考虑相反方向的磁
磁通量是不同的,一正一多少,在一t图像中,可
问通量或抵消以后所剩余
负,其中=B-S,而不是零用图线的斜率表示
题的磁通量
2、电磁感应现象与电流磁效应的比较
电磁感应现象电流磁效应关系
利用磁场产生电流的现电能够生磁,磁能够生电
电流产生磁场
象
3、产生感应电动势和感应电流的条件比较
只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就
有感应电流产生,即产生感应电流的条件有两个:
①电路为闭合回路
产生感应电流的条件
回路中磁通量发生变化,
②回路中磁通量发生变化,△①r0
不管电路闭合与否,只要电路中磁通量发生变化,电
产生感应电动势的条件路中就有感应电动势产生
4、感应电动势
(1)在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势,产生感应电流比存在感应电动势,产生感应电
动势的那部分导体相当于电源,电路断开时没有电流,但感应电动势仍然存在。
(2)电路不论闭合与否,只要有一部分导体切割磁感线、则这部分导体就会产生感应电动势,它相
当于一个电源
5、不论电路闭合与否,只要电路中的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,磁通量发生变化的那部
分相当于电源。
6、公式E=〃丝与E=BLvsin。的区别与联系
2
L△①E二BLvsin。
E=n----
Ar
区别(1)求的是时间内为平均感应电(1)求的是瞬间感应电动势,E与某个
动势,E与某段时间或某个过程相时刻或某个位置相对应
对应
(2)求的是整个回路的感应电动(2)求的是回路中一部分导体切割磁
势,整个回路的感应电动势为零感线是产生的感应电动势
时,其回路中某段导体的
(3)由于是整个回路的感应电动(3)由于是一部分导体切割磁感线的
势,因此电源部分不容易确定运动产生的,该部分就相当于电源。
联系公式和E=BLvsin是统一的,当一0时,E为瞬时感应电动势,只是由于高中
数学知识所限,现在还不能这样求瞬时感应电动势,而公式E=BLvsin中的
v若代入,则求出的E为平均感应电动势
7、楞次定律
(I)感应电流方向的判定方法
方法内容及方法使用范围
感应电流具有这样的方向,即感应
电流的磁场总要阻碍引起感应电流
的磁通量的变化,这就是楞次定律
1)运用楞次定律判定感应电流
方向的步骤:
2)分析穿过闭合回路的原磁场使用与磁通量变化引起感应电
楞次定律方向;流的各种情况(包括一部分导线
3)分析穿过闭合回路的磁通量做切割磁感线运动的情况)
是增加还是减少;
4)根据楞次定律确定感应电流
磁场的方向;
5)利用安培定贝!判定感应电流
的方向。
伸开右手,让大拇指跟其余四指垂
直,并且都跟手掌在同一平面内,
闭合电路的部分导体做切割磁
让磁感线垂直传入掌心,大拇指指
右手定则感线运动而产生感应电流的情
向导体运动的方向,其余四指所指
况
的方向就是感应电流的方向。
(2)楞次定律中“阻碍”的含义
谁阻碍谁感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化
阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身
阻碍什么
磁通量增加时,阻碍其增加,感应电流的磁场和原磁场方向相反,起
抵消作用;磁通最减少时,阻碍其减少,感应电流的磁场和原磁场方
如何阻碍
向一致,起补偿作用
“阻碍”不是“阻止”,只是延缓了磁通量的变化,但这种变化仍继
结果如何续进行
(3)对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因
1)阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化,即“增反减同”:
2)阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”;
3)使线圈面积有扩大或缩小趋势,可理解为“增缩减?广”;
8、阻碍原电流的变化,即产生自感现象。
9、电磁感应中的图像问题
(1)图像问题
图像类型(1)磁感应强度B.磁通晟、感应电动势E和感应电流I随时间t变
化的图像,即B-t图像、-t图像、E-t图像和I-t图像
(2)对于切割磁感线产生感应电动势E和感应电流I随线圈位移x
变化的图像,即E-x图像和I-x图像
(3)对于切割磁感线产生感应电动势E和感应电流I随线圈位移x
变化的图像,即E-x图像和I-x图像
问题类型(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像
(2)由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量
(3)由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量
应用知识左手定则、安培定则、楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、
牛顿运动定律、相关数学知识等
(4)解决这类问题的基本方法
1)明确图像的种类,是B-t图像还是“图像、或者E-t图像和H图像
2)分析电磁感应的具体过程
3)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿定律等规律列出函数方程。
4)根据函数方程,进行数学分析,如斜率及其变化,两轴的截距等。
5)画图像或判断图像。
10、自感涡流
(I)通电自感和断电自感比较
通电自感断电自感
—lb
电路图二」
a、b同规格,R=RL,L较大L很大(有铁芯:),RL《RA
器材要求
在开关S断开时,灯A突然闪亮一下后
在S闭合瞬间,b灯立即亮起来,
再渐渐熄灭(当抽掉铁芯后,重做实验,
现象a灯逐渐变亮,最终一样亮
开关S断开时,会看到灯A较快熄灭)
开关S断开时,流过线圈L的电流减小,
由于开关S闭合时,流过电感产生自感电动势,阻碍了电流的减小,
线圈的电流迅速增大,使线圈使电流继续存在•段时间:在S断开后,
产生自感电动势,阻碍了电流通过L的电流反向通过电灯A且由于
原因
的增大,是流过a灯的电流比流RL《RA,使得流过A灯的电流在开关
过b灯的电流增加的慢断开瞬间突然增大,从而使A灯的发光
功率突然变大
能量转化
电能转化为磁场能磁场能转化为电能
情况
(2)自感电动势和自感系数
I)日感电动势:,式中为电流的变化率,L为日感系数。
(3)自感系数:自感系数的大小由线圈本身的特性决定,线圈越长,单位长度的匝数越获横截面积
越大,自感系数越大,若线圈中加有铁芯,自感系数会更大。
(4)日关灯的电路结构及镇流器、启动器的作用
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