高中物理电磁感应等选修3-2知识点总结

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1、中学物理选修3-2学问点56电磁感应现象只要穿过闭合回路中的磁通量发生变更,闭合回路中就会产生感应电流,假如电路不闭合只会产生感应电动势。这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是1831年法拉第发觉的。57感应电流的产生条件1、回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的磁通量变更,因此探讨磁通量的变更是关键,由磁通量的广义公式中(是B与S的夹角)看,磁通量的变更可由面积的变更引起;可由磁感应强度B的变更引起;可由B与S的夹角的变更引起;也可由B、S、中的两个量的变更,或三个量的同时变更引起。2、闭合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中

2、学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变更。3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变更时,线圈里就产生感应电动势。假如导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。从本质上讲,上述两种说法是一样的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变更。58法拉第电磁感应定律 楞次定律电磁感应规律:感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定。当长L的导线,以速度,在匀强磁场B中,垂直切割磁感线,其两端间感应电动势的大小为。如图所示。设产生的感应电流强度为I,MN间电动势为,则MN受向左的安培力,要保持MN以

3、匀速向右运动,所施外力,当行进位移为S时,外力功。为所用时间。而在时间内,电流做功,据能量转化关系,则。,M点电势高,N点电势低。此公式运用条件是方向相互垂直,如不垂直,则向垂直方向作投影。,电路中感应电动势的大小跟穿过这个电路的磁通变更率成正比法拉第电磁感应定律。如上图中分析所用电路图,在回路中面积变更,而回路跌磁通变更量,又知。假如回路是匝串联,则。公式 。留意: 1)该式普遍适用于求平均感应电动势。2)只与穿过电路的磁通量的变更率有关, 而与磁通的产生、磁通的大小及变更方式、电路是否闭合、电路的结构与材料等因素无关。公式二: 。要留意: 1)该式通常用于导体切割磁感线时, 且导线与磁感线

4、相互垂直(lB )。2)为v与B的夹角。l为导体切割磁感线的有效长度(即l为导体实际长度在垂直于B方向上的投影)。公式三: 。留意: 1)该公式由法拉第电磁感应定律推出。适用于自感现象。2)与电流的变更率成正比。公式中涉及到磁通量的变更量的计算, 对的计算, 一般遇到有两种状况: 1)回路与磁场垂直的面积S不变, 磁感应强度发生变更, 由, 此时, 此式中的叫磁感应强度的变更率, 若是恒定的, 即磁场变更是匀称的, 那么产生的感应电动势是恒定电动势。2)磁感应强度B 不变, 回路与磁场垂直的面积发生变更, 则, 线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动产生交变电动势就属这种状况。严格区分磁通量, 磁通

5、量的变更量磁通量的变更率, 磁通量, 表示穿过探讨平面的磁感线的条数, 磁通量的变更量, 表示磁通量变更的多少, 磁通量的变更率表示磁通量变更的快慢, , 大, 不肯定大; 大, 也不肯定大, 它们的区分类似于力学中的v, 的区分, 另外I、也有类似的区分。公式一般用于导体各部分切割磁感线的速度相同, 对有些导体各部分切割磁感线的速度不相同的状况, 如何求感应电动势?如图1所示, 一长为l的导体杆AC绕A点在纸面内以角速度匀速转动, 转动的区域的有垂直纸面对里的匀强磁场, 磁感应强度为B, 求AC产生的感应电动势, 明显, AC各部分切割磁感线的速度不相等, , 且AC上各点的线速度大小与半径

6、成正比, 所以AC切割的速度可用其平均切割速度, 即, 故。当长为L的导线,以其一端为轴,在垂直匀强磁场B的平面内,以角速度匀速转动时,其两端感应电动势为。如图所示,AO导线长L,以O端为轴,以角速度匀速转动一周,所用时间,描过面积,(认为面积变更由0增到)则磁通变更。在AO间产生的感应电动势且用右手定则制定A端电势高,O端电势低。面积为S的纸圈,共匝,在匀强磁场B中,以角速度匀速转坳,其转轴与磁场方向垂直,则当线圈平面与磁场方向平行时,线圈两端有最大有感应电动势。如图所示,设线框长为L,宽为d,以转到图示位置时,边垂直磁场方向向纸外运动,切割磁感线,速度为(圆运动半径为宽边d的一半)产生感应

7、电动势,端电势高于端电势。边垂直磁场方向切割磁感线向纸里运动,同理产生感应电动热势。端电势高于端电势。边,边不切割,不产生感应电动势,两端等电势,则输出端MN电动势为。假如线圈匝,则,M端电势高,N端电势低。参照俯示图,这位置由于线圈长边是垂直切割磁感线,所以有感应电动势最大值,如从图示位置转过一个角度,则圆运动线速度,在垂直磁场方向的重量应为,则此时线圈的产生感应电动势的瞬时值即作最大值.即作最大值方向的投影,(是线圈平面与磁场方向的夹角)。当线圈平面垂直磁场方向时,线速度方向与磁场方向平行,不切割磁感线,感应电动势为零。总结:计算感应电动势公式:(是线圈平面与磁场方向的夹角)。留意:公式中

8、字母的含义,公式的适用条件及运用图景。区分感应电量与感应电流, 回路中发生磁通变更时, 由于感应电场的作用使电荷发生定向移动而形成感应电流, 在内迁移的电量(感应电量)为, 仅由回路电阻和磁通量的变更量确定, 与发生磁通量变更的时间无关。因此, 当用一磁棒先后两次从同一处用不同速度插至线圈中同一位置时, 线圈里聚积的感应电量相等, 但快插与慢插时产生的感应电动势、感应电流不同, 外力做功也不同。楞次定律:1、1834年德国物理学家楞次通过试验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变更。即磁通量变更感应电流感应电流磁场磁通量变更。2、当闭合电路中的磁通量发生变更引

9、起感应电流时,用楞次定律推断感应电流的方向。楞次定律的内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流为磁通量变更。楞次定律是推断感应电动势方向的定律,但它是通过感应电流方一直表述的。依据这个定律,感应电流只能实行这样一个方向,在这个方向下的感应电流所产生的磁场肯定是阻碍引起这个感应电流的那个变更的磁通量的变更。我们把“引起感应电流的那个变更的磁通量”叫做“原磁道”。因此楞次定律可以简洁表达为:感应电流的磁场总是阻碍原磁通的变更。所谓阻碍原磁通的变更是指:当原磁通增加时,感应电流的磁场(或磁通)与原磁通方向相反,阻碍它的增加;当原磁通削减时,感应电流的磁场与原磁通方向相同,阻碍它的削减。从这里可以看出

10、,正确理解感应电流的磁场和原磁通的关系是理解楞次定律的关键。要留意理解“阻碍”和“变更”这四个字,不能把“阻碍”理解为“阻挡”,原磁通假如增加,感应电流的磁场只能阻碍它的增加,而不能阻挡它的增加,而原磁通还是要增加的。更不能感应电流的“磁场”阻碍“原磁通”,尤其不能把阻碍理解为感应电流的磁场和原磁道方向相反。正确的理解应当是:通过感应电流的磁场方向和原磁通的方向的相同或相反,来达到“阻碍”原磁通的“变更”即减或增。楞次定律所反映提这样一个物理过程:原磁通变更时(原变),产生感应电流(I感),这是属于电磁感应的条件问题;感应电流一经产生就在其四周空间激发磁场(感),这就是电流的磁效应问题;而且I

11、感的方向就确定了感的方向(用安培右手螺旋定则判定);感阻碍原的变更这正是楞次定律所解决的问题。这样一个困难的过程,可以用图表理顺如下:楞次定律也可以理解为:感应电流的效果总是要抗拒(或阻碍)产生感应电流的缘由,即只要有某种可能的过程使磁通量的变更受到阻碍,闭合电路就会努力实现这种过程:(1)阻碍原磁通的变更(原始表述);(2)阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”,详细表现为:若产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,则它会以它的运动来阻碍穿过路的磁通的变更;若引起原磁通变更为磁体与产生感应电流的可动回路发生相对运动,而回路的面积又不行变,则回路得以它的运动来阻碍磁体与回路的相对运动,而回路将

12、发生与磁体同方向的运动;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;(4)阻碍原电流的变更(自感现象)。利用上述规律分析问题可独辟蹊径,达到快速精确的效果。如图1所示,在O点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,推断在插入过程中导环如何运动。若按常规方法,应先由楞次定律 推断出环内感应电流的方向,再由安培定则确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向。若干脆从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中,环内磁通量增加,环内感应电流的效果将阻碍磁通量的增加,由磁通量减小的方向运动。因此环将向右摇摆。明显,用其次种方法推断更简捷。应用楞次定律推断感应电流方向

13、的详细步骤:(1)查明原磁场的方向及磁通量的变更状况;(2)依据楞次定律中的“阻碍”确定感应电流产生的磁场方向;(3)由感应电流产生的磁场方向用安培表推断出感应电流的方向。3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定则可判定感应电流的方向。运动切割产生感应电流是磁通量发生变更引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的特例。用右手定则能判定的,肯定也能用楞次定律判定,只是不少状况下,不如用右手定则判定的便利简洁。反过来,用楞次定律能判定的,并不是用右手定则都能判定出来。如图2所示,闭合图形导线中的磁场渐渐增加,因为看不到切割,用右手定则就难以判定感应电流的方向,而用

14、楞次定律就很简洁判定。 要留意左手定则与右手定则应用的区分,两个定则的应用可简洁总结为:“因电而动”用左手,“因动而电”用右手,因果关系不行混淆。 59互感 自感 涡流互感:由于线圈A中电流的变更,它产生的磁通量发生变更,磁通量的变更在线圈B中激发了感应电动势。这种现象叫互感。 自感现象是指由于导体本身的电流发生变更而产生的电磁感应现象。所产生的感应电动势叫做自感电动势。自感系数简称自感或电感, 它是反映线圈特性的物理量。线圈越长, 单位长度上的匝数越多, 截面积越大, 它的自感系数就越大。另外, 有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时要大得多。自感现象分通电自感和断电自感两种, 其中断电自感中“

15、小灯泡在熄灭之前是否要闪亮一下”的问题, 如图2所示, 原来电路闭合处于稳定状态, L与并联, 其电流分别为, 方向都是从左到右。在断开S的瞬间, 灯A中原来的从左向右的电流马上消逝, 但是灯A与线圈L构成一闭合回路, 由于L的自感作用, 其中的电流不会马上消逝, 而是在回路中逐断减弱维持暂短的时间, 在这个时间内灯A中有从右向左的电流通过, 此时通过灯A的电流是从起先减弱的, 假如原来, 则在灯A熄灭之前要闪亮一下; 假如原来, 则灯A是逐断熄灭不再闪亮一下。原来哪一个大, 要由L的直流电阻和A的电阻的大小来确定, 假如, 假如。2、由于线圈(导体)本身电流的变更而产生的电磁感应现象叫自感现象。在自感现象中产生感应电动势叫自感电动势。由上例分析可知:自感电动势总量阻碍线圈(导体)中原电流的变更。3、自感电动势的大小跟电流变更率成正比。L是线圈的自感系数,是线圈自身性质,线圈越长,单位长度上的匝数越多,截面积越大,有铁芯则线圈的自感系数L越大。单位是亨利(H)。如是线圈的电流每秒钟变更1A,在线圈可以产生1V 的自感电动势,则线圈的自感系数为1H。还有毫亨(mH),微亨(H)。涡流及其应用1变压器在工作时,除了在原、副线圈产生感应电动势外,变更的磁通量也会在铁芯中产

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