电磁感应现象的两类情况汇总课件.ppt

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1、电磁感应现象的两类情况课标定位学习目标:1.了解感生电场,知道感生电动势产生的原因.会判断感生电动势的方向,并会计算它的大小.2.了解动生电动势的产生以及与洛伦兹力的关系.会判断动生电动势的方向,并会计算它的大小.3.了解电磁感应规律的一般应用,会联系科技实例进行分析.重点难点:1.感生电动势以及动生电动势的产生机理.2.灵活运用电磁感应定律和楞次定律解决电磁感应问题.核心要点突破课堂互动讲练知能优化训练第五节 电磁感应现象的两类情况课前自主学案课前自主学案一、电磁感应现象中的感生电场1.电磁场理论与感

2、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1.动生电动势:导体在磁场中___________运动时产生的电动势.2.产

3、生原因:由于导体中的自由电子受到_________作用引起的,使自由电荷做定向移动的非静电力是_________.3.切割导体的特点:运动的导体是_____,所在的电路是___电路.切割磁感线洛伦兹力洛伦兹力电源内核心要点突破一、感生电动势1.产生机理如图4-5-1所示,当磁场变化时,产生的感生电场的电场线是与磁场方向垂直的曲线.如果空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在电场力的作用下定向移动,而产生感应电流,或者说导体中产生了感应电动势.图4-5-1图4-5-22.特点(1)感生电场是一种涡旋电场,

4、电场线是闭合的.(2)感生电场的产生跟空间中是否存在闭合电路无关.3.方向判定感生电场的方向根据闭合电路(或假想的闭合电路)中感应电流的方向确定,即利用楞次定律判断.即时应用(即时突破,小试牛刀)1.某空间出现了如图4-5-3所示的磁场,当磁感应强度变化时,在垂直于磁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()图4-5-3A.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

5、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解析:选AD.感生电场中电场线的方向用楞次定律来判定:原磁场向上且磁感应强度在增大,在周围有闭合导线的情况下,感应电流的磁场方向应与原磁场方向相反,即感应电流的磁场方向向下,再由右手螺旋定则得到感应电流的方向是:从上向下看应为顺时针方向,则感生电场的方向从上向下看也为顺时针方向;同理可知,原磁场方向向上且磁感应强度减小时,感生电场的方向从上向下看应为逆时针方向.选项AD正确.二

6、、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.2.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.3.对动生电动势中电荷所受

7、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4-5-4(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

8、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.即时应用(即时突破,小试牛刀)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、方向相反解析:选AC.洛伦兹力的一个分力对导体中

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