自制电磁感应介绍

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1、第四章 电磁感应,第一节 划时代的发现,奥斯特实验,【实验现象 】 ?【实验结论 】 ?,奥斯特实验揭示了电流的磁效应,说明“电生磁”,奥斯特梦圆“电生磁”,物理的“对称性”思考 1、既然电能生磁,那么,磁是否能生电呢? 2、如果磁能生电,那么,怎样才能实现呢?,磁生电?,1831年,法拉第在一铁环上绕了 A 和 B 两个线圈,A线圈与一电池连接,B 线圈则接上一检流计,如右图所示,当 A 线圈与电池接通或断开的瞬間,B 线圈产生短暂的电流。,法拉第心系“磁生电”,二、电磁感应现象 闭合电路的一部分在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就产生电流,这类现象叫做电磁感应。,感应电流:由电磁感应产生

2、的电流,在什么条件下能够产生感应电流呢?,问题,表示穿过某一面积的磁感线条数,三、磁通量,1.定义:磁感应强度B 与面积S 的乘积,叫做穿过这个 面的磁通量()。 2.表达式:= BS(BS),3.单位:韦伯 (Wb) 1Wb=1Tm2,4.磁通量为标量,但有正负,若B从线圈正面穿过,则为正;反之为负,5.B=/s即磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量(磁通密度),=BS,=BS cos,第四章 电磁感应,第二节 探究感应电流产生的条件,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生感应电流。,= B S,闭合电路中的磁通量改变时,闭合电路中有电流产生,观察:N、S极进入、停在线圈

3、中和离开时有无感应电流,偏转,不偏转,偏转,偏转,不偏转,偏转,磁极进入线圈,线圈中磁场变强,磁极离开线圈,线圈中磁场变弱,磁极停在线圈中,线圈中磁场不变,线圈中出现电流,线圈中无电流,归纳:在这个实验中,什么情况下能够产生感应电流?,磁铁进入和离开线圈时产生感应电流,闭合电路中的磁通量改变时,闭合电路中有电流产生,= B S,进一步探究感应电流与磁通量变化的关系,有电流产生,有电流产生,无电流产生,有电流产生,只有当线圈A中电流发生变化,线圈B中才有感应电流,闭合电路中的磁通量改变时,闭合电路中有电流产生,= B S,结论:只要穿过闭合电路的磁通量变化,闭合电路中就有感应电流产生。,思考:哪

4、些情况可以引起磁通量的变化?,2、改变线圈所在位置的磁感应强度,1、改变线圈的面积,3、改变线圈与磁场方向所成夹角,下列三种情况电路里有没有感应电流产生?,向下运动,向左平移,转动,有,有,无,无,I,四、电磁感应中的能量转化 实验一:消耗机械能转化为电能 发电机 实验三:电能由a螺线管转移到b螺线管 变压器 消耗电能转化为机械能 电动机,结论:电磁感应现象同样遵循能量转化与守恒定律,小结 一、电磁感应 1、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。 2、电磁感应产生的电流叫做感应电流。 二、磁通量 1、定义:穿过闭合回路的磁感线的条数

5、 。 = BScos 三、产生感应电流条件: 1、电路闭合 2、磁通量发生变化 “变”的原因:可能是B变、S变、B与S间的夹角变,第三章 电磁感应,第四节 法拉第电磁感应定律,再仔细想一想?,一般电路中,怎么样才会出现电流?,I,(E),电源提供了电动势,单位:V,干电池1.5V,电源能将其它形式的能量转换成电能,它的这种特性称为电动势。,如果我们把上述实验中大螺线管看成是电源的话,它提供的电源的电动势就叫感应电动势。,E,1、感应电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。,在闭合电路中产生感应电动势的那部分导体相当于电源。,有感应电动势,不一定会有感应电流,要有感应电流,还需要有一个条件:闭合回路。,【结论】 不管电路是否闭合,当磁通量发生变化时,总有感应电动势的产生,而当电路闭合时则会产生感应电流。,导体棒以不同的速度切割磁感线,磁铁以不同的速度插入线圈,感应电动势的大小和什么因素有关呢?,问题,2、法拉第电磁感应定律,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。,单位:伏特 V,感应电动势的大小与磁通量的大小无关, 只与磁通量的变化率(即磁通量的变化快慢)有关.,

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