选修3-2第一章学案 自编.doc

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1、选修3-2第一章导学学案第一章 电磁感应1.1探究电磁感应的产生条件一知识点详解1、定义: 的现象称为电磁感应现象。在电磁感应现象中所产生的电流称为 。2、到了18世纪末,人们开始思考不同自然现象之间的联系,一些科学家相信电与磁之间存在着某种联系,经过艰苦细致地分析、试验, 发现了电生磁,即电流的磁效应; 发现了磁生电,即电磁感应现象。3、 在电磁感应现象中产生的电动势称为 ,产生感应电动势的那段导体相当于 ; 4、产生感应电流的条件是: 。5、穿过闭合电路的磁通量发生变化,有两个要点,一是闭合电路,二是磁通量变化;与穿过闭合电路的磁通量有无,多少无关,只要磁通量变化,闭合电路中就有感应电流,

2、不变就没有。如图1所示,闭合线圈在匀强磁场中绕垂直磁场方向的轴转动,当线圈平面与磁场垂直时,穿过线圈平面的磁通量最大,但此时磁通量不变,线圈中无感应电流(可用示波器观察)。二学习过程1、下列说法正确的是:D(A)导体在磁场中运动时,导体中一定有感应电流(B)导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中一定有感应电流(C)只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中一定有感应电流产生(D)只要穿过闭合电路磁通量发生变化,电路中一定有感应电流2、关于电磁感应现象,下列说法正确的是:D(A)导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流(B)导体垂直磁场运动,导体内一定会产生感应电流(C)闭合电路在磁场中作切割磁感线

3、运动,电路内一定会产生感应电流(D)穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流3. 如图所示,条形磁铁穿过一闭合弹性导体环,且导体环位于条形磁铁的中垂面上,如果把导体环压扁成椭圆形,那么这一过程中:BA.穿过导体环的磁通量减少,有感应电流产生B.穿过导体环的磁通量增加,有感应电流产生C.穿过导体环的磁通量变为零,无感应电流D.穿过导体环的磁通量不变,无感应电流4. 金属矩形线圈abcd在匀强磁场中做如图所示的运动,线圈中有感应电流的是:A5. 如图所示,线圈abcd在磁场区域ABCD中,下列哪种情况下线圈中有感应电流产生:ACDA.把线圈变成圆形(周长不变)B.使线圈在磁场中加速平

4、移C.使磁场增强或减弱 D.使线圈以过ad的直线为轴旋转三课后反思与提升1.了解电磁感应现象的发现过程2.了解奥斯特、法拉第等科学家的科学思维方法3.理解磁通量的概念,会用公式计算穿过某一面积的磁通量和该公式中每一个物理量的物理意义4.知道穿过某一面积的磁通量大小也可以用穿过这一面积的磁感线多少来表示,且与磁感线怎样穿过(垂直该面或倾斜该面穿过)无关,如果有一条磁感线穿过某一面积但又穿过来一条,则穿过这一面积的磁通量为零。5.知道磁通量的变化等于末磁通量与初磁通量的差,即6.理解产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化。7. 如图所示,在条形磁铁的外面套着一个闭合弹簧线圈,若把线圈四周

5、向外拉,使线圈包围的面积变大,这时:AD(A) 线圈中有感应电流 (B)线圈中无感应电流(C)穿过线圈的磁通量增大 (D)穿过线圈的磁通量减小笔记:1.2楞次定律一知识点详解感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,是“阻碍”“变化”,不是阻止变化,阻碍的结果是使磁通量逐渐的变化。如果引起感应电流的磁通量增加,感应电流的磁场就跟引起感应电流的磁场方向相反,如果引起感应电流的磁通量减少,感应电流的磁场方向就跟引起感应电流的磁场方向相同。楞次定律也可理解为“感应电流的磁场方向总是阻碍相对运动”。二例题讲解1. 如图所示,通电螺线管置于闭合金属环A的轴线上,A环在螺线管的正中间;当螺线管中电

6、流减小时,A环将:(A)有收缩的趋势 (B)有扩张的趋势(C)向左运动 (D)向右运动分析:螺线管中的电流减小,穿过A环的磁通量减少,由楞次定律感应电流的磁场阻碍磁通量的减少,以后有两种分析:(1)感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相同,感应电流的磁感线也向左,由安培定则,感应电流沿逆时针方向(从左向右看);但A环导线所在处的磁场方向向右(因为A环在线圈的中央),由左手定则,安培力沿半径向里,A环有收缩的趋势。(2)阻碍磁通量减少,只能缩小A环的面积,因为面积越小,磁通量越大,故A环有收缩的趋势。A正确2. 如图所示,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,判

7、断导线环在磁铁插入过程中如何运动?分析:磁铁向导线环运动,穿过环的磁通量增加,由楞次定律感应电流的磁场阻碍磁通量的增加,导线环向右运动阻碍磁通量的增加,导线环的面积减小也阻碍磁通量的增加,所以导线环边收缩边后退。此题也可由楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判断导线环受到的安培力,但麻烦一些。3. 如图所示是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是 ()解析:根据楞次定律可确定感应电流的方向:对C选项,当磁铁向

8、下运动时:(1)闭合线圈原磁场的方向向上;(2)穿过闭合线圈的磁通量的变化增加;(3)感应电流产生的磁场方向向下;(4)利用安培定则判断感应电流的方向与图中箭头方向相同故C项正确同理分析可知D项正确三学习过程1下述说法正确的是:A(A)感应电流的磁场方向总是跟原来磁场方向相反(B)感应电流的磁场方向总是跟原来的磁场方向相同(C)当原磁场减弱时,感应电流的磁场方向与原磁场的方向相同(D)当原磁场增强时,感应电流的磁场方向与原磁场的方向相同2关于楞次定律,下列说法中正确的是:D(A)感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增强(B)感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱(C)感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化(

9、D)感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化3.如图所示的匀强磁场中,有一直导线ab在一个导体框架上向左运动,那么ab导线中感应电流方向(有感应电流)及ab导线所受安培力方向分别是:BD(A)电流由b向a,安培力向左(B)电流由b向a,安培力向右(C)电流由a向b,安培力向左(D)电流由a向b,安培力向右4如图6所示,若套在条形磁铁上的弹性金属导线圈突然缩小为线圈,则关于线圈的感应电流及其方向(从上往下看)是:BC(A)有顺时针方向的感应电流(B)有逆时针方向的感应电流(C)先逆时针后顺时针方向的感应电流(D)无感应电流5. 如图5甲所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A

10、中通以如图5乙所示的变化电流,t0时电流方向为顺时针(如图中箭头所示)在t1t2时间内,对于线圈B,下列说法中正确的是 (A)A线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有扩张的趋势B线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有收缩的趋势C线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有扩张的趋势D线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有收缩的趋势NMSPabR6. 如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上。M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端,开关S处于闭合状态。N与电阻R相连。下列说法正确的是( AD ) A当P向右移动,通过R的电流为b到aB当P向右移动,通过R的电流为a到bC断开S的瞬间,通过R的电流为b到aD断

11、开S的瞬间,通过R的电流为a到b7. 如图9所示,当条形磁铁运动时,流过电阻的电流方向是由A流向B,则磁铁的运动可能是:D(A)向下运动 (B)向上运动(C)若N极在下,向下运动 (D)若S极在下,向下运动8. 如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是 ( D )A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.FN先大于mg后大于mg,运动趋势向右D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右四课后反思与提升1知道楞

12、次定律的内容,理解感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化的含义2会利用楞次定律判断感应电流的方向3会利用右手定则判断感应电流的方向4. 如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为、阻值为的闭合矩形金属线框用绝缘轻质细杆悬挂在点,并可绕点摆动。金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。则线框中感应电流的方向是 ( B )ABC先是,后是D先是,后是5. 如图甲所示,一个闭合矩形金属线圈abcd从一定高度释放,且在下落过程中线圈平面始终在竖直平面上。在它进入一个有直线边界的足够大的匀强磁场的过

13、程中,取线圈dc边刚进磁场时t0,则描述其运动情况的图线可能是图乙中的 ( ABC )vvvtovtDABBooottC乙甲笔记:1.3 法拉第电磁感应定律一 知识点详解1. 磁通量的变化率有一个n匝线圈面积为S,在时间内垂直线圈平面的磁感应强度变化了,则这段时间内穿过n匝线圈的磁通量的变化量为 ,磁通量的变化率为 ,穿过一匝线圈的磁通量的变化量为 ,磁通量的变化率为 。 2.公式E=_=_公式通常运用在平面转动或B有变化的题目中公式常用在固定模型中例如(1). (2)abErB(3) (4)二 例题精讲1. 如图4所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内)现对杆MN施力使它沿导轨方向以速度v做匀速运动令U表示MN两端电压的大小,则 ()AUBlv,流过固定电阻R的感应电流由b到dBUBlv,流过固定电阻R的感应电流由d到bCUBlv,流过固定电阻R的感应电流由b到dDUBl

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