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文档简介
1、第二节法拉第电磁感应定律靖边中学 李靖东第三章 划时代的发现磁生电的几种典型情况导线在磁场中运动模仿法拉第的实验(一)磁生电的几种典型情况模仿法拉第的实验(二)磁铁和线圈相对运动磁铁表针 磁铁表针N极插入线圈S极插入线圈N极停在线圈中S极停在线圈中N极从线圈抽出S极从线圈抽出偏转不偏转偏转偏转不偏转偏转操作现象开关闭合瞬间开关断开瞬间开关总是闭合,滑动变阻器不动开关总是闭合,迅速移动变阻器的滑片有电流产生有电流产生无电流产生有电流产生实验结论: 只有当线圈A中电流发生变化,线圈B中才有感应电流。从现象到本质闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线RB从现象到本质结论:只要穿过闭合电路的磁通量变
2、化,闭合电路中就有感应电流产生。RB一、电磁感应:1、磁通量:穿过闭合回路的磁感线的条数 。 公式:= B S (BS)2、闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线 , 或穿过闭合电路的磁通量发生变化,产生感应电流 的现象。3、电磁感应产生的电流叫做感应电流。小结二、产生感应电流条件: 穿过闭合电路的磁通量发生变化。 “变” “变”的原因:可能是B变、S变、B与S间的夹角变从定性到定量电源:将其它形式的能量转变为电能的装置。 在电源内部存在一非静电力,该非静电力将正电荷从电势低的电源负极移动到电势高的正极。负载AB电源 在电源内把单位正电荷从负极移到正极的过程中非静电力所作的功。电动势:Ek
3、电动势是描述电源特性的物理量。例如干电池的电动势为1.5V,表示在电源内部从负极到正极搬运1C电荷,中非静电力所作的功1.5J。(即,有1.5J化学能转变为电能)从定性到定量1、在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势。 产生感应电动势的那部分导体就相当于电源。感应电动势2、磁通量的变化率表示磁通量的变化快慢猜想或假设 感应电动势E的大小与磁通量的变化量有关。也与完成磁通量变化所用的时间t有关。 也就是与磁通量变化的快慢有关(而磁通量变化的快慢可以用磁通量的变化率表示/ t )探究感应电动势大小与磁通量变化的关系实验:导线切割磁感线,产生感应电流,导线运动的速度越快、磁体的磁场越强,产生的感应
4、电流越大。实验:向线圈插入条形磁铁,磁铁的磁场越强、插入的速度越快,产生的感应电流就越大。实验依据问题:磁通量大,磁通量变化一定大吗?磁通量变化大,磁通量的变化率一定大吗? 磁通量的变化率和磁通量、磁通量的变化不同。磁通量为零,磁通量的变化率不一定为零;磁通量的变化大,磁通量的变化率也不一定大。思考与讨论概念的比较 磁通量速度v磁通量的变化速度的变化v磁通量的变化率/t速度的变化率v/ t(可以类比速度、速度的变化和加速度)补充:导线切割磁感线时的感应电动势 如图所示,导体由ab以v匀速移动到a1b1 ,这一过程中穿过闭合回路的磁通量变化 =BLvt ,由法拉第电磁感应定律得: E = BLv
5、电动势计算公式之间的区别和联系求的是t时间内的平均感应电动势求的是某时刻的瞬时感应电动势条件是垂直切割,即VB若不垂直,就用正交分解只能用来计算导体棒切割磁感线产生的电动势用来计算任何情况下的电动势.感应电动势与感应电流的关系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磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势。 电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流。电动势正方向的规定注意电动势与电势的区别:电动势是和非静电力的功联系在一起的,它完全取决于电源本身的性质与外电路无关;电势是和静电力的功联系在一起的,它的分布与外电路的情况有关。电动势正方向:自负极经电源内部指向正极的方向。地球磁场课外作业: 探究“摇绳发电”问题,写一篇关于“研究电磁感应现象”的小论文。1、电动机线圈的转动会产生感应电动势。这个电动势是加强了电源产生的电流,还是削弱了电源的电流?是有利于线圈转动还是阻碍线圈的转动? 电动机转动时产生的感应电动势削弱了电源的电流,这个电动势称为反电动势。反电动势的作用是阻碍线圈的转动。这样,线圈要维持原来的转动就必须向电动机提供电能,电能转化为其它形式的能。2、如果电动机因机械阻力过大而
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