2021届高考物理一轮复习讲义:10.2 法拉第电磁感应定律 自感现象_第1页
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1、PAGE 5 -2讲法拉第电磁感应定律自感现象必备知识一、法拉第电磁感应定律1.感应电动势:(1)概念:在电磁感应现象中产生的电动势。(2)产生:只要穿过回路的磁通量发生变化,就能产生感应电动势,与电路是否闭合无关。(3)方向:产生感应电动势的电路(导体或线圈)相当于电源,可用楞次定律或右手定则判断所产生感应电流的方向,在电源内部感应电流指向电源正极,由此可判断电源的正负极。2.法拉第电磁感应定律:(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比。(2)公式:E=nt,n导体棒由位置MN移动到M1N1的过程中面积的变化量为S=lvt,穿过闭合回路的磁通量的变化量=B

2、S,由E=t,得导体切割磁感线的感应电动势为E=Blv。若v与B夹角为,则E=Blvsin二、自感涡流1.自感现象:由于通过导体自身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。2.自感电动势:(1)定义:在自感现象中产生的感应电动势。(2)表达式:E=LIt(3)自感系数L。相关因素:与线圈的大小、形状、圈数以及是否有铁芯等因素有关。单位:亨利(H),常用单位还有毫亨(mH)、微亨(H)。1 mH=10-3 H,1 H=10-6 H。3.涡流:当线圈中的电流发生变化时,在它附近的导体中产生的像水中的旋涡一样的感应电流。(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻

3、碍导体的相对运动。(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中产生的感应电流使导体受到安培力的作用而运动起来。(3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用。基础小题1.判断下列题目的正误。(1)磁通量变化越大,产生的感应电动势也越大。()(2)磁通量变化越快,产生的感应电动势也越大。()(3)磁通量的变化率描述的是磁通量变化的快慢。()(4)磁通量为零,则感应电动势也一定为零。()(5)线圈中的自感电动势越大,自感系数就越大。()(6)探测地雷的探测器是利用涡流工作的。()提示:(1)。由E=nt可知,磁通量变化越大,(2)。由E=nt可知由t描述的是磁通量变化的快慢,故t(3)

4、。根据法拉第电磁感应定律可知,t(4)。若电路中某时刻磁通量为零,但磁通量的变化率不一定为零,则该时刻感应电流不一定为零。(5)。自感系数与线圈的大小、形状、匝数及是否有铁芯有关,与自感电动势无关。(6)。变化的磁场能在金属中感应出涡流。2.如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO以恒定的角速度转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,则在02这段时间内A.线圈中的感应电流一直在减小B.线圈中的感应电流先增大后减小C.穿过线圈的磁通量一直在减小D.穿过线圈的磁通量的变化率一直在增大【解析】选A。当线圈平面与磁场方向平行时,左右两边垂直切割磁感线,产生的感应电动势最大,感应

5、电流最大,故A正确;由于两边切割的有效速度越来越小,故感应电动势及电流越来越小,故B错误;在四分之一周期内,穿过线圈的磁通量一直增大,故C错误;由E=t可知,穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小,故D3.(2019新乡模拟)如图所示,MN、PQ是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好、有效阻值为R的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则(不计导轨电阻)()A.通过电阻R的电流方向为PRMB.a、b两点间的电压为BLvC.a端电势比b端高D.a端电势比b端低【解析】选C。由

6、右手定则可知,通过电阻R的电流方向为MRP,选项A错误;导体棒切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,则a、b两点间的电压U=ER+RR=12BLv,选项B错误;由右手定则可知,通过导体棒的电流由ba,此时导体棒是电源,则导体棒a端电势比b端高,选项4.(教材改编题)如图所示,线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中(灯丝不会断),灯L1、L2的亮度变化情况是()A.S闭合,L1不亮,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮B.S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮C.S断开,L1、L2立即不亮D.S断开,L1、L2都会亮一下再熄灭【解析】选B。当S闭合瞬时,两灯同时获得电压,同时发光,随着线圈L电流的增加,逐渐将L1灯短路,L1逐渐变暗直到熄灭,同时,L2电流逐渐增大,变得更亮,

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