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文档简介
1、,考点一电磁感应现象,电磁感应的条件,感应电流的方向,电磁感应现象,电磁感应现象中的能量转换,英国科学家法拉第经过十年坚持不懈地努力,终于取得重大突破,在1831年发现了利用磁场产生电流的条件和规律。这种由磁场产生电流的现象后来被称为电磁感应现象。,他的这一发现进一步揭示了电与磁的内在联系,为建立完整的电磁理论奠定了坚实的基础。,法拉第,一、电磁感应现象,1电磁感应现象:当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合电路产生感应电流的现象,称为电磁感应现象,2感应电流:由电磁感应产生的电流,叫感应电流,二产生电磁感应现象的条件:,下面通过三个实验说明感应电流产生的条件。,闭合电路中的磁通量发生变化
2、。,演示实验一,闭合回路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。,实验分析,产生电流,无电流,有变化,无变化,实验结论,闭合回路中的一部分导体做切割磁感线运动的本质是闭合回路中磁通量的变化。,演示实验二将磁铁与螺线管相对运动。,实验分析,产生电流,有变化,产生电流,有电流,无电流,无变化,磁极拔出,演示实验三双螺线管实验。,实验现象,产生电流,产生电流,产生电流,有变化,有变化,有变化,结论:不论是闭合电路的一部分导体切割磁感线运动,还是闭合电路中的磁场发生变化,也即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,理解,产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,这里关键要注意
3、“闭合”与“变化”两词:,电路必须是闭合的,电路不闭合,电流就不可能产生。,在闭合电路中有磁通量穿过但不变化,即使磁场很强,磁通量很大,也不会产生感应电流。,引起磁通量变化的原因:B发生变化;或S发生变化;或B和S的夹角发生变化。,闭合回路中一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电流的方向可用右手定则确定。,1.右手定则伸开右手,使拇指与其余四指垂直,且都与手掌在同一平面内,让磁感线垂直穿入手心,拇指指向导线运动方向,则四指所指的方向就是导线中感应电流的方向。,三、感应电流的方向,闭合回路中的磁通量发生变化时,回路中感应电流的方向遵循什么规律?,磁铁N极在插入线圈和拔出线圈的过程中,闭合电路
4、中感应电流的方向相同吗?,现象:产生的感应电流的方向不同。,将上述实验结果分析填入下表中:,增加,减少,增加,减少,相反,相反,相同,相同,2.楞次定律闭合回路中产生的感应电流的方向,总是使它的磁场阻碍穿过线圈的原磁通量的变化。,(1)当原磁场穿过闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场就和原磁场方向相反。,(2)当原磁场穿过闭合电路的磁通量减少时,感应电流的磁场就和原磁场方向相同。,用楞次定律确定感应电流方向的步骤如下:(1)明确闭合电路中原来的磁场方向;(2)确定穿过线圈的原磁通量是增加还是减少;(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(4)根据安培定则确定感应电流的方向。,实验结论,例如
5、图所示,当磁铁的N极插入线圈时,试确定感应电流的方向。,答:(1)当磁铁N极插入线圈时,线圈中原磁场的方向向下。,(2)穿过线圈的磁通量是增加的。,(3)由楞次定律知感应电流产生的磁场要阻碍原磁通量的增加,因此感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反,即感应电流产生的磁场的方向向上。,(4)根据安培定则可以确定,感应电流的方向如图中箭头所示。,从另外一个角度来认识楞次定律:当磁铁插入线圈时磁铁和线圈的磁极是同名磁极相对,当磁铁从线圈中拔出时磁铁和线圈的磁极是异名磁极相对。所以,当磁铁下落时,二者相斥;当拔出磁铁时,二者相吸。二者间的相互作用力总是阻碍导体和磁体间的相对运动。,实验一、二机械能电能方式:外力移动导体(或磁铁)做功应用:发电机,实验三电能电能方式:由一个螺线管转移给另一个螺线管应用:变压器,结论:在电磁感应现象中,不同形式的能量在相互转换过程中能量守恒。,四、电磁感应现象中的能量转换,例一试判断下述说法的正确性:1当线圈中的磁通量发生变化时,一定有感应电流产生。()2当线圈中的磁通量很大时,就有感应电
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