9.1 电磁感应现象 楞次定律

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1、选修3-2第九章 电磁感应考 纲要求权威解读磁通量Ⅰ知道磁通量、磁通密度的概念。电磁感应现象Ⅰ理解电磁感应现象产生的条件。楞次定律Ⅱ理解楞次定律或右手定则的内涵,能判断感应电流及感应电动势的方向。法拉第电磁感应定律Ⅱ理解法拉第电磁感应定律的内容,深刻理解两个公式E=n与E=Blvsinθ,掌握求解感生、动生电动势的方法。自感、涡流Ⅰ理解自感、涡流现象,会分析通电自感、断电自感现象。第一节 电磁感应现象 楞次定律基础梳理整合核心理解深化方法探究突破基础梳理整合◎构建能力大厦的奠基石◎一、磁通量1.定义磁感应强度(B)与磁场方向的面积(S)的乘积叫做穿过这个面积的磁通量,简称磁通,我们可以用

2、穿过这一面积的磁感线条数的多少来形象地理解。2.公式Φ=。在国际单位制中,磁通量的单位是,符号。答案:1.垂直2.BS韦伯    Wb3.磁通密度垂直穿过单位面积的的条数,叫做磁通密度,即磁感应强度的大小B=。答案:磁感线二、电磁感应现象1.产生感应电流的条件穿过闭合电路的发生变化。答案:1.磁通量2.产生感应电动势的条件无论回路是否闭合,只要穿过线圈平面的发生变化,线圈中就有感应电动势产生,产生感应电动势的那部分导体相当于。3.电磁感应现象的实质产生,如果电路闭合,则有;电路不闭合,则只有而无感应电流。答案:2.磁通量 电源3.感应电动势 感应电流 感应电动势三、感应电流方向的判定1.

3、右手定则(1)内容:伸开,使拇指与其余四指垂直,并且都与手掌在同一平面内,让磁感线从进入,并使拇指指向的方向,这时四指所指的方向就是的方向。(2)适用范围:适用于判断闭合电路中的部分导体切割磁感线产生感应电流的情况。答案:1.(1)右手 手心垂直 导体运动 感应电流2.楞次定律(1)内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要引起感应电流的磁通量的变化。(2)适用情况:所有现象。答案:2.(1)阻碍    (2)电磁感应核心理解深化◎拓展升华思维的加油站◎【自主探究1】穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是

4、(     )。一、正确区分磁通量Φ、磁通量的变化ΔΦ、磁通量的变化率A.图甲回路中产生的感应电动势恒定不变B.图乙回路中产生的感应电动势一直在变大C.图丙回路中在0~t0时间内产生的感应电动势大于在t0~2t0时间内产生的感应电动势D.图丁回路中产生的感应电动势可能恒定不变答案:   C解析:图甲磁通量不变,不产生感应电动势,图乙磁通量均匀变化,感应电动势不变,A、B选项均错误;图丙中0~t0时间内磁通量的变化率比t0~2t0时间内的大,因此0~t0时间内感应电动势较大,C正确;图丁中磁通量不是均匀变化的,所以感应电动势不可能恒定不变,D错误。物理量单位磁通量ΦWb表示某时刻或某位置穿

5、过某一面积的磁感线条数的多少磁通量的变化量ΔΦWb表示在某一过程中穿过某一面积的磁通量变化的多少磁通量的变化率Wb/s表示穿过某一面积的磁通量变化的快慢归纳要点:1.Φ、ΔΦ、的比较如下表2.Φ、ΔΦ、的大小没有直接关系,这一点可与运动学中v、Δv、三者类比。Φ很大,可能很小;Φ很小,可能很大;Φ=0,可能不为零;若Φ按正弦规律变化,Φ最大时,=0,反之,当Φ为零时,最大。磁通量的变化率等于Φt图象上某点切线的斜率。二、对楞次定律的理解【自主探究2】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,下列说法正确的是(

6、     )。A.p、q将互相靠拢B.p、q将互相远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g归纳要点:1.因果关系:磁通量发生变化是原因,产生感应电流是结果,产生出的感应电流的磁场又阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即原因产生结果,结果又反过来影响原因。答案:  AD解析:根据楞次定律的另一表述——感应电流的效果总是要反抗产生感应电流的原因,本题中的“原因”是回路中的磁通量增加,归根结底是磁铁靠近回路,“效果”便是阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近,所以p、q将相互靠近且磁铁的加速度小于g。2.楞次定律中“阻碍”的含义3.楞次定律的推广(1)阻碍原磁通量的变化(“增反减同”);(2)阻碍(

7、导体的)相对运动,可理解为“来拒去留”;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)。三、感应电流方向的判断【自主探究3】如图所示,一根条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中,环中的感应电流(自左向右看)(     )。A.沿顺时针方向B.先沿顺时针方向后沿逆时针方向C.沿逆时针方向D.先沿逆时针方向后沿顺时针方向答案:    C解析:条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中,向右的磁通量一直增加,根据楞次定

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