最新4.5电磁感应现象两类情况课件ppt.ppt

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1、4.5电磁感应现象两类情况课前自主学案一、电磁感应现象中的感生电场1.电磁场理论与感生电场(1)电磁场理论:变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场.由19世纪60年代的__________提出.(2)感生电场:变化的磁场周围所产生的电场.麦克斯韦2.感应电动势(1)感应电动势:感生电场中的导体正是在___________的作用下,自由电荷发生定向移动,形成_____或___________.(2)非静电力就是_________对自由电荷的作用.二、电磁感应现象中的洛伦兹力感生电场力电流产生电动势感生电场即时应用1.某空间出现了如图所示的磁场,当磁感应强度变化时,在垂直于磁

2、场的方向上会产生感生电场,有关磁感应强度的变化与感生电场的方向关系描述正确的是()A.当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向B.当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向C.当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向D.当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向AD二、动生电动势1.产生机理一段导体在做切割磁感线运动时,导体内自由电荷随导体在磁场中运动,则必受洛伦兹力,自由电荷在洛伦兹力作用下产生定向移动,这样自由电荷在导体两端聚集,从而使导体两端产生电势差,这就是动生电动势,此时若电路闭

3、合,则电路中产生感应电流.说明:(1)当电路不闭合时,切割磁感线的导体两端积聚电荷,则在导体内产生附加电场,电荷在受洛伦兹力的同时也受电场力作用.(2)电动势的产生与电路是否闭合无关.3.对动生电动势中电荷所受洛伦兹力的理解(1)运动导体中的自由电子,不仅随导体以速度v运动,而且还沿导体以速度u做定向移动,如图4-5-4所示.因此,导体中的电子的合速度v合等于v和u的矢量和,所以电子受到的洛伦兹力为F合=ev合B,F合与合速度v合垂直.图4-5-42.方向判定动生电动势的方向用右手定则来判定,即“四指”指电动势的方向.(2)从做功角度分析,由于F合与v合垂直,它对电子不做功,更具

4、体地说,F合的一个分量是F1=evB,这个分力做功,产生动生电动势.F合的另一个分量是F2=euB,阻碍导体运动做负功.可以证明两个分力F1和F2所做的功的代数和为零.结果仍然是洛伦兹力并不提供能量,而只是起传递能量的作用,即外力克服洛伦兹力的一个分力F2所做的功通过另一个分力F1转化为能量.图4-5-4即时应用2.下列说法中正确的是()A.动生电动势是洛伦兹力的一个分力对导体中自由电荷做功而引起的B.因为洛伦兹力对运动电荷始终不做功,所以动生电动势不是由洛伦兹力而产生的C.动生电动势的方向可以由右手定则来判定D.导体棒切割磁感线产生感应电流,受到的安培力一定与受到的外力大小相等

5、、方向相反AC课堂互动讲练例1如图4-5-5所示,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于圆环直径的带正电的小球,以速率v0沿逆时针方向匀速转动,若在此空间突然加上方向竖直向上、磁感应强度B随时间成正比例增加的变化磁场.设运动过程中小球带电荷量不变,那么()图4-5-5A.小球对玻璃圆环的压力一定不断增大B.小球所受的磁场力一定不断增大C.小球先沿逆时针方向减速运动,之后沿顺时针方向加速运动D.磁场力对小球一直不做功CD如图所示,金属杆ab以恒定的速率v在光滑平行导轨上向右滑行,设整个电路中总电阻为R(恒定不变),整个装置置于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列叙述正确的是()例

6、2A.ab杆中的电流与速率v成正比B.磁场作用于ab杆的安培力与速率v成正比C.电阻R上产生的电热功率与速率v的平方成正比D.外力对ab杆做功的功率与速率v的平方成正比ABCD抗心磷脂综合征概念抗磷脂综合征(anti-phospholipidsyndrome,APS)是指由抗磷脂抗体(APL抗体)引起的一组临床征象的总称,主要表现为血栓形成,习惯性流产,血小板减少等。在同一患者可仅有上述一种表现,也可同时有多种表现。由于抗心磷脂抗体(ACL抗体)的特异性更强,与上述临床表现关系更密切,因而也称为抗心磷脂综合征(anti-cardiolipinsyndrome,ACS)。定义APS

7、是反复的动静脉血栓形成,流产伴持续ACL或LA阳性本病可以是原发的,也可以伴随其它自身免疫性疾病,如LSE这种抗体是选择性攻击磷脂或与血浆蛋白结合的阴性磷脂背景抗心磷脂是pangborn1941年从牛的心肌中分离出来的一种具有抗原性的磷脂,并加以命名1983年Harris等建立了固相放射免疫法(RLA)以来,有关该抗体的研究在世界范围内得到广泛重视并迅速发展以后经Loizou等改良成与放射免疫法效果相同而更为方便的ELISA法,目前已成为定量测定ACA的世界性标准APL抗体APL

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