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文档简介

1、第二节法拉第电磁感应定律一、教学目标1 在物理知识方面的要求(1)掌握导体切割磁感线的情况下产生的感应电动势(2)掌握穿过闭合电路的磁通量变化时产生的感应电动势(3)了解平均感应电动势和感应电动势的即时值2 通过推理论证的过程培养学生的推理能力和分析问题的能力3 运用能的转化和守恒定律来研究问题,渗透物理思想的教育二、重点、难点分析1 重点是使学生掌握动生电动势和感生电动势与哪些因素有关2 在论证过程中怎样运用能的转化和守恒思想是本节的难点三、主要教学过程()引入新课复习提问:在发生电磁感应的情况下, 用什么方法可以判定感应电流的方向?要求学生回答出: 切割磁感线时用右手定则; 磁通量变化时用

2、楞次定律(二)教学过程设计1 设问既然会判定感应电流的方向,那么,怎样确定感应电流的强弱呢?既然有感应电流, 那么就一定存在感应电动势 只要能确定感应电动势的大小,根据欧姆定律就可以确定感应电流了2 导线切割磁感线的情况(1)如图所示,矩形闭合金属线框abcd置于有界的匀强磁场 B 中,现以速度 V 匀速技出磁场, 我们来看感应电动势的大小在水平方向 ab 边受到安培力 Fm=Bil 的作用因为金属线框是做匀速运动,所以拉线框的外力 F 的大小等于这个安培力,即 FBll在匀速向外拉金属线框的过程中,拉力做功的功率 PF·vBIl 拉力的功并没有增加线框的动能, 而是使线框中产生了感

3、应电流 I 根据能的转化和守恒定律可知,拉力 F 的功率等于线框中的电功率 P闭合电路中的电功率等于电源电动势 (在这里就是感应电动势)与电流 I 的乘积显然 Fv=I即 Bilv= I得出感应电动势 Blv (l )式中的 l 是垂直切割磁感线的有效长度( ab),v 是垂直切割磁感线的有效速度(2)当 ab 边与磁感线成 角(如图 2)做切割磁感线运动时,可以把速度 v 分解其有效切割速度 v = v · sin 那么,公式(1)可改写为: Blvsin(2)这就是导体切割磁感线时感应电动势的公式在国际单位制中,它们的单位满足:V Tm2s3 穿过闭合电路的磁通量变化时( l )

4、参看前图,若导体 ab 在 t 时间内移动的位移是 l ,那么它的速度 v 即可表示为, v=l ,(2)式 Blvsin 可以改写为= Bl l sint(3)t式中 ll 是 ab 边在 t 时间内扫过的面积 l lisn 是 ab 边在 t 时间内垂直于磁场方向扫过的有效面积 Bl lsin 是 ab 边在 t 时间内扫过的磁通量(磁感线的条数),对于金属线框 abcd 来说这个值也就是穿过线框磁通量在 t 时间内的变化量 这样( 3)式可简化为=t(2)在一般情况下,线圈多是由很多匝( n 匝)线框构成,每匝产生的感应电动势均为( 4)式的值,串联起来 n 匝,则线圈产生的感应电动势可

5、用=t表示这个公式可以用精密的实验验证这就是法拉第电磁感应定律的表达式( 3)电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比这就是法拉第电磁感应定律4几个应该说明的问题(l )在法拉第电磁感应定律中感应电动势g 的大小不是跟磁通量中成正比,也不是跟磁通量的变化量否o 成正比,而是跟磁通量的变化率成正比( 2)法拉第电磁感应定律反映的是在一段时间内平均感应电动势只有当 t 趋近于零时,才是即时值( 3)公式 Blvsin 中,当 v 取即时速度则 是即时值,当 v 取平均速度时, 是平均感应电动势( 4)当磁通量变化时,对于闭合电路一定有感应电流若电路不闭合,则无感应电流,但仍然有感应电动势( 5)感应电动势就是电源电动势,是非静电力使电荷移动增加电势能的结果电路中感应电流的强弱由感应电动势的大小 和电路总电阻决定,符合欧姆定律(三)课堂小结1 导体做切割磁感线运动时,感应电动势可由=Blvsin 确定2 、

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