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高考物理大一轮复习第九章法拉第电磁感应定律自感和涡流课件第一页,共四十六页,编辑于2023年,星期六一、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,跟穿过这一电路的磁通量的变化

率成正比。知识梳理2.公式:①

E=n

。3.导体切割磁感线产生的电动势若B、l、v相互垂直,则E=Blv。第二页,共四十六页,编辑于2023年,星期六二、自感现象1.自感现象由于①导体自身电流的变化

而产生的电磁感应现象叫做自感现象。2.自感电动势(1)定义:在自感现象中产生的电动势。(2)方向:当导体中的电流增大时,自感电动势与原电流方向②相反

当导体中的电流减小时,自感电动势与原电流方向③相同

。(3)作用:总是阻碍导体中原电流的变化,只是延缓了过程的进行,但它不

能使过程停止,其大小与电流变化率成正比。第三页,共四十六页,编辑于2023年,星期六3.线圈的自感系数(1)线圈的自感系数跟线圈的④横截面积

、⑤长度

、⑥匝数

等因素有关,线圈的横截面积越大、线圈越长、匝数越多,它的自感系

数就越大,另外,有铁芯时线圈的自感系数要比没有铁芯时大得多。(2)单位:亨,符号:H,1mH=10-3H,1μH=10-6H。第四页,共四十六页,编辑于2023年,星期六三、涡流1.当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生漩涡状

的感应电流。2.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的作用,安培力的

方向总是①阻碍

导体的运动的现象。3.电磁驱动如果磁场相对导体运动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力的

作用,由于安培力的作用从而使导体②运动

起来。

注意

交流电动机就是利用电磁驱动的原理制成的。第五页,共四十六页,编辑于2023年,星期六1.(1)只要闭合电路的部分导体切割磁感线,则闭合电路中一定有感应电流

产生。

(

)(2)在断电自感中的灯泡都是先闪亮一下再逐渐熄灭。

(

)(3)回路中磁通量变化量越大,回路产生的感应电流越大。

(

)(4)在自感现象中,感应电流一定和原电流方向相反。

(

)

答案

(1)✕

(2)✕

(3)✕

(4)✕第六页,共四十六页,编辑于2023年,星期六2.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,

关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是

(

)A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同

答案

C由法拉第电磁感应定律E=n

可知感应电动势的大小E与n有关,与

即磁通量变化的快慢成正比,所以A、B错误,C正确。由楞次定律可知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的原磁通量的变化,即原磁通量增加,感应电流的磁场与原磁场方向相反;原磁通量减小,感应电流的磁

场与原磁场方向相同,故D错误。第七页,共四十六页,编辑于2023年,星期六3.在图所示的电路中,两个灵敏电流表○G1和○G2的零点都在刻度盘中央,

当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“-”接线柱流入时,指针

向左摆。在电路接通后再断开的瞬间,下列说法中符合实际情况的是

(

)A.○G1表指针向左摆,○G2表指针向右摆B.○G1表指针向右摆,○G2表指针向左摆C.○G1、○G2表的指针都向左摆D.○G1、○G2表的指针都向右摆第八页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

答案B电路接通后线圈中电流方向向右,当电路断开时,线圈中电流减小,线圈中产生与原方向相同的自感电动势,线圈与○G1、○G2和电阻组

成闭合回路,所以○G1中电流方向向右,○G2中电流方向向左,即○G1表指针

向右摆,○G2表指针向左摆。第九页,共四十六页,编辑于2023年,星期六4.(多选)如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘

间距为h,磁感应强度为B。有一宽度为b(b<h)、长度为L、电阻为R、质量

为m的矩形导体线圈紧贴磁场区域的上边缘由静止起竖直下落,当线圈的

PQ边到达磁场下边缘时,线圈恰好开始做匀速运动。设线圈进入磁场过程

中产生的热量为Q1,通过导体截面的电荷量为q1;线圈离开磁场过程中产生

的热量为Q2,通过导体截面的电荷量为q2,则

(

)

A.Q1=Q2

B.Q1<Q2

C.q1=q2

D.q1<q2第十页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

答案

BC线圈进入或离开磁场的过程中,通过导体截面的电荷量为q=

·Δt而

=

,

=

,则q=

,因为进入或离开时,ΔΦ相同,所以q1=q2;已知b<h,则线圈在磁场中有一段加速过程,线圈离开磁场时的速度大于进入时的

速度,离开时所受安培力较大,克服安培力做功较多,产生的焦耳热较多,所

以Q1<Q2。第十一页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

1.感应电动势的大小由穿过回路的磁通量的变化率

和线圈的匝数共同决定,而与磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ的大小没有必然联系。2.对公式的理解重难一对法拉第电磁感应定律的理解重难突破第十二页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

注意

(1)用公式E=nS

求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积。(2)通过回路截面的电荷量q仅与n、ΔΦ和回路电阻R有关,与时间长短无

关。推导如下:q=

Δt=

Δt=

。第十三页,共四十六页,编辑于2023年,星期六典例1在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线

圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω。规定线圈中感应电流I的正

方向从上往下看是顺时针方向,如图甲所示。磁场的磁感应强度B随时间t

的变化规律如图乙所示。则以下说法正确的是

(

)A.在时间0~2s内,I的最大值为0.01AB.在时间3~5s内,I的大小越来越小C.前2s内,通过线圈某截面的总电荷量为0.01CD.第3s内,线圈的发热功率最大第十四页,共四十六页,编辑于2023年,星期六通量的变化,由法拉第电磁感应定律,E=

=

,其大小由图象的斜率决定,在t=0时,斜率最大,且

=0.1T/s,则Im=0.01A,A正确;在时间3~5s内,

一定,产生恒定电流,B错误;第3s内,

=0,没有感应电流,D错误;前2s内,q=

t=

·t=

=0.01C,C正确。

答案

AC

解析线圈所围面积不变,因磁场的磁感应强度B随时间t的变化,引起磁第十五页,共四十六页,编辑于2023年,星期六1-1矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,如图甲所示,磁感线的方向与导

线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间t

变化的规律如图乙所示,则

(

)A.从0到t1时间内,导线框中电流的方向为adcbaB.从0到t1时间内,导线框中电流越来越小C.从t1到t2时间内,导线框中电流越来越大D.从t1到t2时间内,导线框bc边受到的安培力大小保持不变第十六页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

答案

A

解析从0到t1时间内,垂直纸面向里的磁感应强度减小,磁通量减小,根据楞次定律可判断,产生顺时针方向的电流,故A正确;由E=

=S

,I=

,且磁感应强度均匀减小,

为一恒定值,则线框中产生的感应电流大小不变,故B、C错误;磁感应强度B均匀变化,由F=BILbc知:bc边受到的安培力是变

化的,故D错误。第十七页,共四十六页,编辑于2023年,星期六1-2如图所示,用两根长度、材料、粗细都相同的导线绕成匝数分别为n1

和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直。当磁感应强度随

时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IA∶IB为

(

)

A.

B.

C.

D.

第十八页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

解析设导线长度为L,电阻为R,则对线圈A有,L=n1·2πrA,IA=

=

,联立上面两式可得IA=

·rA,同理可得对线圈B有IB=

·rB,联立可得

=

,由L=n2·2πrB,得

=

,则

=

,B正确。

答案

B第十九页,共四十六页,编辑于2023年,星期六1.导体平动切割磁感线对于导体平动切割磁感线产生感应电动势的计算式E=Blv。2.导体转动切割磁感线当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度ω匀速转动时,产生的感

应电动势为E=Bl

=

Bl2ω,如图所示。重难二导体切割磁感线产生感应电动势的计算第二十页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

注意

在利用上述公式计算电动势时,要特别注意:先判定属于哪种情况,是否符合公式的使用条件。第二十一页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

典例2半径为a的圆形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,磁场方

向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心放置,磁场与环面垂直,其

中a=0.4m,b=0.6m,金属圆环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R0=2Ω,

一金属棒MN与金属圆环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计。第二十二页,共四十六页,编辑于2023年,星期六(2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O'以OO'为轴向上翻转90°,若

此时磁场随时间均匀变化,其变化率为

=

T/s,求L1的功率。

解析

(1)棒通过圆环直径时切割磁感线的有效长度l=2a,棒中产生的感应电动势为E=Blv=B·2av0=0.2×0.8×5V=0.8V。当不计棒和圆环的电阻时,直径OO'两端的电压U=E=0.8V,通过灯L1的电流

为I1=

=

A=0.4A。(2)右半圆环上翻90°后,穿过回路的磁场有效面积为原来的一半,S'=

πa2,磁场变化时回路中产生的感应电动势为(1)若棒以v0=5m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO'的瞬

间(如图所示)MN中的电动势和流过灯L1的电流。第二十三页,共四十六页,编辑于2023年,星期六E'=

=

=

πa2×

V=0.32V。由于L1、L2两灯相同,圆环电阻不计,所以每个灯的电压均为U'=

E',L1的功率为P1=

=

=1.28×10-2W。

答案

(1)0.8V

0.4A

(2)1.28×10-2W第二十四页,共四十六页,编辑于2023年,星期六2-1如图所示,金属三角形导轨COD上放有一根金属棒MN,从O点拉动MN

使它以速度v在匀强磁场中向右匀速平动,若导轨和金属棒都是粗细相同的

均匀导体,它们的电阻率相同,则在MN运动过程中闭合电路的

(

)A.感应电动势保持不变

B.感应电流逐渐增大C.感应电流将保持不变

D.感应电流逐渐减小第二十五页,共四十六页,编辑于2023年,星期六cosα+1)vt,产生的感应电流I=E/R总=

是一恒量,选项C正确,B、D错误。

答案

C

解析拉动MN使它以速度v在匀强磁场中向右匀速平动,t时刻,导体棒切割磁感线的有效长度L=vttanα,产生的感应电动势E=BLv=Bv2ttanα,感应

电动势逐渐增大,选项A错误;粗细相同的均匀导体,它们的电阻率相同,单

位长度电阻相同,设为R,回路总电阻R总=R(vttanα+vt/cosα+vt)=R(tanα+1/第二十六页,共四十六页,编辑于2023年,星期六2-2如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,

上端接有电阻R=3Ω,虚线OO'下方是垂直于导轨平面的匀强磁场。现将质

量m=0.1kg、电阻r=1Ω的金属杆ab从OO'上方某处垂直导轨由静止释放,

杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v-t图象如图乙所

示。(取g=10m/s2)求:(1)磁感应强度B;(2)杆在磁场中下落0.1s过程中电阻R产生的热量。第二十七页,共四十六页,编辑于2023年,星期六产生的电动势E=BLv杆中的电流I=

杆所受安培力F安=BIL由平衡条件得mg=F安解得B=2T(2)杆在磁场中下落0.1s过程中电阻R产生的热量Q=I2Rt=0.075J

答案

(1)2T

(2)0.075J

解析

(1)由图象知,杆自由下落0.1s进入磁场后以v=1.0m/s做匀速运动第二十八页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

通电自感断电自感电路图

器材要求A1、A2同规格,R=RL,L较大(有铁芯)L很大(有铁芯)现象在S闭合的瞬间,A2灯立即亮起来,A1灯逐渐变亮,最终一样亮在开关S断开时,灯A渐渐熄灭或突然闪亮一下后再渐渐熄灭重难三通电自感与断电自感第二十九页,共四十六页,编辑于2023年,星期六原因由于开关闭合时,流过电感线圈的电流迅速增大,使线圈产生自感电动势,

阻碍了电流的增大,使流过A1灯的电流比流过A2灯的电流增加得慢断开开关S时,流过线圈L的电流减小,产生自感电动势,阻碍了电流的减小,

使电流继续存在一段时间;在S断开后,通过L的电流反向通过灯A,若RL<RA,

原来的IL>IA,则A灯熄灭前要闪亮一下。若RL≥RA,原来的电流IL≤IA,则灯A逐渐熄灭不再闪亮一下能量转化情况电能转化为磁场能磁场能转化为电能第三十页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

注意

(1)通电时线圈产生的自感电动势阻碍电流的增加且与电流方向相反,使电流相对缓慢地增加。(2)断电时线圈产生的自感电动势与原电流方向相同,在与线圈串联的回

路中,线圈相当于电源,它提供的电流从原来的IL逐渐变小。(3)自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过

程反向。(4)电流稳定时,若线圈有电阻时就相当于一个定值电阻,若不计线圈的电

阻时就相当于一根导线。

第三十一页,共四十六页,编辑于2023年,星期六典例3如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,L是自感系数较大的线圈,

其直流电阻忽略不计。当开关K闭合时,下列说法正确的是

(

)A.A比B先亮,然后A熄灭B.B比A先亮,然后B逐渐变暗,A逐渐变亮C.A、B一齐亮,然后A熄灭D.A、B一齐亮,然后A逐渐变亮,B的亮度不变第三十二页,共四十六页,编辑于2023年,星期六解析开关闭合的瞬间,线圈由于自感产生自感电动势,其作用相当于一个电源。这样对整个回路而言相当于两个电源共同作用在同一个回

路中。两个电源各自独立产生电流,实际上等于两个电流的叠加。根据上

述原理可在电路中标出两个电源各自独立产生的电流的方向。第三十三页,共四十六页,编辑于2023年,星期六起来。在B灯处原电流与感应电流同向,实际电流为两者之和,大于原电流,

故B灯比正常发光亮(因正常发光时电流就是原电流)。随着自感的减弱,感

应电流减弱,A灯的实际电流增大,B灯的实际电流减小,A灯变亮,B灯变暗,

直到自感现象消失,两灯正常发光。应选B。

答案

B图中(a)、(b)图是两电源独立产生电流的流向图,(c)图是合并在一起的电流

流向图。由图(c)可知,在A灯处原电流与感应电流反向,故A灯不能立刻亮第三十四页,共四十六页,编辑于2023年,星期六3-1

(多选)如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可

以忽略,下列说法中正确的是

(

)A.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭第三十五页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

答案

AD

解析自感线圈具有阻碍电流变化的作用。当电流增大时,它阻碍电流增大;当电流减小时,它阻碍电流减小,但阻碍并不能阻止。闭合开关时,L中

电流从无到有,L将阻碍这一变化,使L中电流不能迅速增大,而无线圈的电

路,电流能够瞬时达到稳定值,故A1后亮,A2先亮,最后两灯电流相等,一样亮;

断开开关时,L中产生自感电流,与自身原来电流方向相同,自感电流通过A1、A2,使A1、A2过一会儿熄灭,故A、D正确。第三十六页,共四十六页,编辑于2023年,星期六电磁感应中的“单杆+导轨”模型1.单杆水平式思想方法

匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,导轨间距为L,导体棒质量为m,初速度为零,拉力恒为F,水平导轨光滑,除电阻R外,其他电阻不计

设运动过程中某时刻棒的速度为v,由牛顿第二定律知棒ab的加速度为a=

-

,a、v同向,随速度的增加棒的加速度a减小,当a=0时,v最大第三十七页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

运动形式匀速直线运动力学特征a=0,v恒定不变电学特征I恒定第三十八页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,导轨间距为L,导体棒质量为m,电阻为R,导轨光滑,导轨与水平面间夹角为α,导轨电阻不计2.单杆倾斜式第三十九页,共四十六页,编辑于2023年,星期六

棒ab释放后下滑,此时a=gsinα,棒ab速度v↑→感应电

动势E=BLv↑→电流I=

↑→安培力F=BIL↑→加速度a=

↓,当安培力F=mgsinα时,a=0,v最大

运动形式匀速直线运动力学特征a=0,v最大,vm=

电学特征I恒定第四十页,共四十六页,编辑于2023年,星期六典例如图所示,间距为L=0.5m足够长的平行金属导轨放置在与水平面间

夹角为θ=37°的绝缘斜面上,导轨的上端连接有一个R=4Ω的电阻。有一个

匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg、长度为L的金属棒ab放置在导轨上并与其垂直,且与导轨接触良好,

金属棒的电阻r=1Ω,导轨的电阻不计。从导轨的顶端,由静止释放金属棒,

金属棒沿导轨向下运动。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属

棒向下滑行s=3m时达到稳定速度,则:(不计初始状态下导体棒与导轨顶端

的间距,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)第四十一页,共四十六页,编辑于2023年,星期六(1)金属棒达到的稳定速度是多少?(2)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的焦耳热为多少?(3

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