高三物理一轮复习 电磁感应现象 楞次定律导学案

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1、2012届高三物理一轮复习导学案十、电磁感应(1)电磁感应现象及楞次定律【目标】1、通过探究得出感应电流与磁通量变化的关系,并会叙述楞次定律的内容。2、体会楞次定律内容中“阻碍”二字的含义,感受“磁通量变化”的方式和途径,并用来分析一些实际问题。【导入】一、电磁感应现象—感应电流产生的条件1、内容:只要通过闭合回路的磁通量发生变化,闭合回路中就有感应电流产生.2、条件:①_____________;②______________________________.3、磁通量发生变化△ф=ф2-ф1,一般存在以下几种情形:①投影面积不变,磁感应

2、强度变化,即△ф=△B·S;②磁感应强度不变,投影面积发生变化,即△ф=B·△S。其中投影面积的变化又有两种形式:A.处在磁场的闭合回路面积发生变化,引起磁通量变化;B.闭合回路面积不变,但与磁场方向的夹角发生变化,从而引起投影面积变化.③磁感应强度和投影面积均发生变化,这种情况少见。此时,△ф=B2S2-B1S1;注意不能简单认为△ф=△B·△S。二、感应电流方向——楞次定律1、感应电流方向的判定:方法一:右手定则;方法二:楞次定律。2、楞次定律的内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。3、楞次

3、定律的理解:掌握楞次定律,具体从下面四个层次去理解:①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍原磁场的磁通量.②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身.③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”.④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少.4、判定感应电流方向的步骤:①首先明确闭合回路中引起感应电流的原磁场方向.②确定原磁场穿过闭合回路中的磁通量是如何变化的.(是增大还是减小)③根据楞次定律确定感应电流的磁场方向—

4、—“增反减同”.④利用安培定则确定感应电流的方向.5、楞次定律的“阻碍”含义可以推广为下列三种表达方式:①阻碍原磁通量(原电流)变化.(线圈的扩大或缩小的趋势)—“增反减同”②阻碍(磁体的)相对运动,(由磁体的相对运动而引起感应电流).—“来推去拉”③从能量守恒角度分析:能量的转化是通过做功来量度的,这一点正是楞次定律的根据所在,楞次定律是能量转化和守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。注意:有时应用推广含义解题比用楞次定律本身方便得多。6、安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合应用(1)应用现象(2)应用区别:关键是抓住因果关系①.因

5、电而生磁(I→B)→安培定则②.因动而生电(v、B→I安)→右手定则③.因电而受力(I、B→F安)→左手定则【导研】[例1](芜湖一中2009届高三第一次模拟考试)如图,线圈L1,铁芯M,线圈L2都可自由移动,S合上后使L2中有感应电流且流过电阻R的电流方向为a→b,可采用的办法是()A.使L2迅速靠近L1B.断开电源开关SC.将铁芯M插入D.将铁芯M抽出MNQP....abcd[例2](通州市2009届高三查漏补缺专项检测)4.如图所示,Q是单匝金属线圈,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,Q的输出端ab和MN的输入端c、d之间用导线

6、相连,P是在MN的正下方水平放置的用细导线绕制的软弹簧线圈.若在Q所处的空间加上与环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内弹簧线圈处在收缩状态,则所加磁场的磁感应强度的变化情况可能是()[例3]两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则()A.A可能带正电且转速减小B.A可能带正电且转速增大C.A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大[例4]如图所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向在图中已经表示.左线圈连着平行导轨M

7、和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是()A.当金属棒向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势高于d点B.当金属棒向右匀速运动时,b点电势高于a点,c点与d点为等电势C.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势高于d点D.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点[例5]如图所示,光滑固定导体M、N水平放置,两根导体捧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()A、P、Q将互相靠拢B、P、Q将互相远离C、磁铁的加速

8、度仍为gD、磁铁的加速度小于g[例6](选修3-2第10页T7)如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。t=0时

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