[精品]2019学年高中物理第4章电磁感应1划时代的发现2探究感应电流的产生条件练习新人教版选修3_1
4.1划时代的发现4.2探究感应电流的产生条件
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诗一首 富兰克林引雷电, 人类用电未实现。 十年辛苦法拉第, 五洲四海明珠炫。
法拉第
“磁生电”
有条件!
什么条件呢?
电磁感应: 由磁生电的现象叫电磁感应。
感应电流: 由电磁感应现象产生的电流叫 感应电流。
选修3-2
探究感应电流的产生条件
思考:
1、电流形成的前提,导体回路必须是怎样的回路? 闭合导体回路
无 线 充 电 器
无 线 充 电 器
电与磁
电与磁有什么关系呢?
奥斯特 “电生磁”
----电流的磁效应
在作报告时,无意中 发现小磁针偏转,
奥斯特梦圆电 生磁
既然电能生磁,那么磁是否能生电 呢?
法 拉 第
说干就干,开始行动!
“跑失良机”的科拉顿
1831年8月29日
从此人类进入了电气化时代:壮美的都市夜景
感应电流的产生条件:
1、闭合导体回路 2、穿过回路的磁通量发生变化
温故知新
①、定义: 磁通量 设在磁感应强度 为B的匀强磁场中, 有一个与磁场方 向垂直的平面, 面积为S,我们把 B和S的乘积叫做 穿过这个面积的 磁通量
S
②、公式:
BS B S
S/
s的含义: 闭合回路包含磁场的那部分有效面积 S1 S2
闭合导体回路 所包围的 面积S变化
闭合导体回路 产生感应电流
实验1
实验2
实验3
1:磁铁与线圈相对运动→线圈所处的 B变化 2:小线圈的电流变化→大线圈所处的 B变化 3:部分导体切割→闭合回路包围的 S变化
S不变 →有 I S不变 →有 I B不变 →有 I
具体方式不同
具体量变化不同
磁通量
高中物理第4章电磁感应1、2划时代的发现、探究感应电流的产生条件课件新人教版选修32
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4.电磁感应 法拉第把他发现的磁生电的现象叫做电磁感应,产生的电流叫 感应电流.(gǎnyì 5.发现电磁感应现象的意义 (1)使人们对电与磁内在联系的认识更加完善,宣告了 电磁学作为一门统一学 科的诞生. (2)使人们找到了 磁生电的条件,开辟了人类的电气化时代.
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图4-1-2
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2.磁通量是标量,但有正负,其正负表示与规定的穿入方向相同或相反, 穿过某一面的磁通量等于各部分磁通量的代数和.
3.用磁感线的条数表示磁通量.当回路中有不同方向的磁感线穿过时,磁 通量是指穿过某一面磁感线的“净”条数,即指不同方向的磁感线的条数差.
第二十一页,共48页。
第三十一页,共48页。
2.探究磁铁在通电螺线管中运动是否产生电流(如图4-1-7所示): 图4-1-7
第三十二页,共48页。
实验操作
N极插入线圈 N极停在线圈中 N极从线圈中抽出 S极插入线圈 S极停在线圈中 S极从线圈中抽出
实验现象 (有无电流)
有 无 有 有 无 有
分析论证
线圈中的磁场 变化(时bi,ànhuà) 线圈中有感应电流;线圈 中的磁场 不变时,线圈中 无感应电流
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2.磁通量的物理意义 (1)可以形象地理解为磁通量就是穿过某一面积的 磁感线的条数. (2)同一个平面,当它跟磁场方向垂直时,磁通量 最大,当它跟磁场方向平行 时,磁通量为 0 .
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[再判断] 1.磁通量计算公式Φ=BS,可计算任何磁场的磁通量.( ×) 2.同一匀强磁场中两个面积不同的线圈,磁通量可能相同.(√ ) 3.在匀强磁场中穿过某一闭合回路的磁通量可以为0.(√ )
高中物理 第四章 1 划时代的发现2 探究感应电流的产生条件课件2高中选修32物理课件
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12/9/2021
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Z 知识梳理 HISHISHULI
Z重难聚焦 HONGNANJUJIAO
D典例透析 IANLITOUXI
温馨提示判断穿过闭合导体(dǎotǐ)回路的磁通量是否变化时,可充分利用磁
感线来进行定性判断,即通过观察穿过闭合导体回路的磁感线的条数是否变
D典例透析 IANLITOUXI
1
2
3
4
(2)探究磁铁在线圈中运动是否产生(chǎnshēng)感应电流(如图所示)。
实验操作 N 极插入线圈 N 极停在线圈中 N 极从线圈中抽出 S 极插入线圈 S 极12/9停/202在1 线圈中 S 极从线圈中抽出
实验现象(有无电流) 分析论证
有
线圈中的磁场变化
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D典例透析 IANLITOUXI
2.法拉第心系“磁生电” 1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应(diàncí-gǎnyìng)现象,即“磁生电” 现象。产生的电流叫感应电流。
无
时,线圈中有感应
有
电流产生;线圈中
有
的磁场不变时,线
无
圈中无感应电流产
有
生
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D典例透析 IANLITOUXI
物理3-2 4.1划时代的发现2探究感应电流的产生条件
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由于地磁场的方向是南北方向,所以 东西站立可能性比较大。
例题:
1、如图所示,把矩形闭合线圈放在匀强磁场中, 线圈平面与磁感线平行,下面能使线圈产生感应 电流的是( C ) A.线圈沿磁感线方向移动 B.线圈沿垂直磁感线方向做移动 C.线圈以ab边为轴匀速转动 D.线圈以bc边为轴匀速转动
第四章 电磁感应
4.1划时代的发现
一、奥斯特梦圆“电生磁”
奥斯特在作报告时,无意中发现小磁针偏转
1820年4月-----奥斯特实验 揭示了电与磁之间存在相互联系 突破了人类对电与磁的认识的局限性
解 释 奥 斯 特 实 验
奥斯特在1820年发现的电流磁效应,使整个科学界 受到了极大的震动,它证实电现象与磁现象是有联系的。 探究电与磁关系的崭新领域,突然洞开在人们面前,激发 了科学家们的探索热情。一个接一个的新发现,象热浪一 样冲击欧洲大陆,也激励着英国的科学界。 电能生磁,磁能生电吗? 英国 科学家法拉第敏锐地觉察到,磁与电流之间应 该有联系。他在1822年的日记中写下了“由磁产生电” 的设想。他做了多次尝试,经历了一次次失败,但他坚信 电与磁有联系,经十年努力,终于发现磁能生电。 这是一个划时代的发现
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Gear4 日前在香港举办记者会,宣布在香港推出一系 列 iPhone 产品,其中以下图的无线充电器最受曯目。 该无线充电器使用无线充电技术,把套上特别保护套 的 iPhone 放在该无线充电版上即可充电。预计 12月 推出,售价未有公布。
第2节 探究感应电流的产生条件
201x版高中物理第四章电磁感应4.1-2划时代的发现探究感应电流的产生条件新人教版选修3
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(拓展延伸)若将【例 2】中磁感应强度减为 B2=0.4 T 的过程中, B 线圈中的磁通量改变多少?
(3)某面积内有相反方向的磁场时,分别计算不同方向的磁场的 磁通量,然后规定某个方向的磁通量为正,反方向的磁通量为负, 求其代数和.
(4)磁通量与线圈的匝数无关,也就是磁通量大小不受线圈匝数 的影响.同理,磁通量的变化量 ΔΦ=Φ2-Φ1 也不受线圈匝数的影 响.所以直接用公式求 Φ、ΔΦ 时,不必去考虑线圈匝数 n.闭合导体回路的磁通量发生 变化,闭合导体回路中就会产生感应电流.
思考:如图所示,环形金属软弹簧套在条形磁铁的中心位置, 若沿其半径向外拉弹簧,使其所围面积增大,则金属导线中是否有 感应电流?
提示:当拉大弹簧所围面积时,磁铁内部的磁场的磁通量不变, 而磁铁外部的磁场的磁通量却增大,故所围面积的磁通量减小,回 路中有感应电流.
导体棒切割磁感线 运动
有
应电流产生
2.探究磁铁在线圈中运动是否产生感应电流(如图)
实验操作 实验现象(有无电流)
分析论证
N 极插入线圈
有
N 极停在线圈 中
N 极从线圈中 抽出
S 极插入线圈 S 极停在线圈中
无
有 有 无
线圈中的磁场变化时, 线圈中有感应电流;线 圈中的磁场不变时,线
圈中无感应电流
学习目标
(1)了解电磁感应的发现过程,了解相 关的物理学史.
(2)知道电磁感应、感应电流的定义. (3)观察电磁感应现象,理解产生感应
高中物理第4章电磁感应第1、2节划时代的发现、探究感应电流的产生条件课件新人教选修 (1)3-2
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知识自主梳理 重点难点突破 考点题型设计
易错案例剖析
课堂知识结构
随堂巩固提升 课 时 作 业
知识自主梳理
知识点1
划时代的发现
1.“电生磁”的发现 奥斯特 发现了电流的磁效应。 1820年 ,丹麦物理学家________ 2.“磁生电”的发现 法拉第 发现了电磁感应现象。 1831年,英国物理学家________
〔即时讨论 2〕 世界上的第一台发电机如图甲所示,乙是其原理图,转动的金属圆盘在两 个 磁 极 之 间, 穿 过 圆盘 的 磁 通量 并 没 有 发生 变 化 ,为 什 么 能发 出 电 来 ? 导学号 09152001
答案:对圆盘来说,从圆心到边缘可以理解成有无数根辐向分布的导体,
每根导体都处在磁场中,当圆盘转动时,每根导体都与负载电阻 R构成闭合电
实验操作 N极插入线圈 N极停在线圈中
实验现象(有无电流)
有 ________ 无 有 ________ 有 ________ 无 有
分析论证
N极从线圈中抽出 S极插入线圈
S极停在线圈中 S极从线圈中抽出
线圈中的磁场________时, 变化 线圈中有感应电流;线圈中 的磁场________时,线圈中 不变 无感应电流
(3)线圈为多匝时,磁通量计算不受影响,因为穿过线圈的磁感线的条数不 受线圈匝数影响。
3.磁通量的变化
计算磁通量的变化量时,首先要明确引起磁通量变化的原因,然后再进行
计算,通常有以下几种情况:
类型
磁通量的变化量
举例
Φ 变的四种情况 B 不变, S变
ΔΦ=B·ΔS 例:闭合回路的一部分导 线切割磁感线时
第四章 第1、2节 划时代的发现、探究感应电流的产生条件
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【触类旁通】 4.(双选)如图 4-1-9 所示,开始时矩形线圈与磁场垂直, 且一半在匀强磁场内,一半在匀强磁场外,若要线圈产生感应 电流,下列方法中可行的是( )
A.将线圈向左平移一小段距离
B.将线圈向上平移 C.将线圈向右平移一小段距离 D.将线圈向下平移 图 4-1-9
解析:闭合电路的磁通量发生变化时电路中会产生感应电 流.将线圈向左或向右平移一小段距离,线圈中的磁通量逐渐 变小或变大,线圈中会产生感应电流;将线圈向上或向下平移, 线圈中的磁通量没有发生变化,不会产生感应电流. 答案:AC
图 4-1-7 A.始终增大 C.先增大后减小 B.始终减小 D.先减小后增大
解析:在磁铁的外部两极处磁场强,磁感线密,磁铁中间 的磁感线疏,所以从 N 极处到 S 极处时,磁体外部的磁感线穿 过线圈的条数由大变小再变大,内部始终全部穿过,抵消后的 磁感线条数由小变大再变小,所以磁通量是先逐渐增加,后逐 渐减少. 答案:C
流产生. (3)闭合回路所围的面积不变,而空间分布的磁场发生变 化,引起闭合电路中的磁通量变化.如图 4-1-2 所示,磁铁 插入和拉出线圈时,电路中的磁通量发生变化而产生感应电流.
(4)闭合电路所围的面积变化的同时,空间分布的磁场也发
生变化,引起闭合电路中的磁通量变化.
图 4-1-1
图 4-1-2
题型3
对产生感应电流条件的考查
【例 4】如图 4-1-8 所示,矩形线框 abcd 的一边 ad 恰 与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,不能 使框中产生感应电流的是( )
A.以 ad 边为轴转动
B.以 OO′为轴转动
C.以 bc 边为轴转动
D.以 ab 边为轴转动 】两圆环 a、b 同圆心同平面放置,且半径 Ra>Rb, 将一条形磁铁置于两环的轴线上,如图 4-1-6 所示.设通过
2018-2019学年高中物理 第4章 电磁感应 1 划时代的发现 2 探究感应电流的产生条件优质课
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判断正误
(1)奥斯特发现了电流的磁效应;法拉第发现了电磁 感应现象.(√)
(2) 引 起 感 应 电 流 的 五 类 原 因 都 与 变 化 或 运 动 有 关.(√)
小试身手
1.下列现象中属于电磁感应现象的是( ) A.磁场对电流产生力的作用 B.变化的磁场使闭合电路中产生电流 C.插在通电螺线管中的软铁棒被磁化 D.电流周围产生磁场
有
3.模仿法拉第的实验 如图所示.实验现象实验操作 (线圈 B 中有
分析论证
无电流)
线圈 B 中磁场变化
开关闭合瞬间
有
时,线圈 B 中有感
应电流产生;
开关断开瞬间
有
开关保持闭合,滑动
磁场不变,线圈
无
变阻器滑片不动
B 中无感应电流
开关保持闭合,迅速
产生
移动滑动变阻器的 有
滑片
判断正误
(1)只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应 电流产生.(×)
[典例❶]边长 L=10 cm 的正方形线框有 10 匝,固定
在匀强磁场中,磁场方向与线框平面间的夹角θ=30°,
如图所示,磁感应强度随时间的变化规律为 B=2+3t(T),求:
(1)2 s 末穿过线框的磁通量.
(2)第 3 s 内穿过线框的磁通量的变化量ΔΦ.
解析:(1)2 s 末穿过线框的磁感应强度 B2=(2+3×2) T=8 T,
S1=L2=(0.20)2 m2=4.0×10-2 m2.
穿过线圈的磁通量 Φ1=BS1=0.50×4.0×10-2 Wb=2.0×10-2 Wb. 截面形状为圆形时,其半径 r=42Lπ=2πL. 截面积大小 S2=π2πL2=10106π m2. 穿过线圈的磁通量
2018-2019学年高中物理 第四章 电磁感应 第1节 划时代的发现 第2节 探究感应电流的产
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第1节划时代的发现第2节探究感应电流的产生条件1.知道奥斯特发现了电流的磁效应、法拉第发现了电磁感应现象.2.知道磁通量和磁通量变化量的含义.3.知道感应电流的产生条件,并能解决实际问题.一、电磁感应的探索历程1.“电生磁”的发现:1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应.2.“磁生电”的发现:1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象.3.法拉第的概括:法拉第把引起感应电流的原因概括为五类:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体.4.电磁感应:法拉第把他发现的磁生电的现象叫做电磁感应,产生的电流叫感应电流.二、探究感应电流的产生条件甲乙1.探究导体棒在磁场中运动是否产生电流(如图甲所示)实验操作实验现象(有无电流)分析论证导体棒静止无闭合电路包围的磁场面积变化时,电路中有感应电流产生;包围的磁场面积不变时,电路中无感应电流产生导体棒平行磁感线运动无导体棒切割磁感线运动有实验操作实验现象(有无电流)分析论证N 极插入线圈有 线圈中的磁场变化时,线圈中有感应电流产生;线圈中的磁场不变时,线圈中无感应电流产生N 极停在线圈中无 N 极从线圈中抽出有 S 极插入线圈有 S 极停在线圈中无 S 极从线圈中抽出 有 3.模仿法拉第的实验(如图丙所示)丙实验操作 实验现象(线圈B 中有无电流)分析论证开关闭合瞬间有 线圈B 中磁场变化时,线圈B 中有感应电流产生;磁场不变时,线圈B 中无感应电流产生 开关断开瞬间有 开关保持闭合,滑动变阻器滑片不动无 开关保持闭合,迅速移动滑动变阻器的滑片有 只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,闭合导体回路中就会产生感应电流.判一判 (1)奥斯特发现了电流的磁效应;法拉第发现了电磁感应现象.( )(2)只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生.( )(3)穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生.( )(4)线框不闭合时,即使穿过线框的磁通量发生变化,线框中也没有感应电流产生.( )提示:(1)√ (2)× (3)× (4)√做一做 (多选)下列说法中正确的是( )A .发现电磁感应现象的科学家是奥斯特,发现电流磁效应的科学家是法拉第B .奥斯特的思维和实践没有突破当时人类对电和磁的认识C.产生感应电流的原因都与变化或运动有关D.电磁感应现象的发现使人们找到了“磁生电”的方法,开辟了人类的电气化时代提示:选CD.发现电流磁效应的科学家是奥斯特,发现电磁感应现象的科学家是法拉第;产生感应电流的原因都与变化或运动有关;电磁感应现象的发现,宣告了电磁学的诞生,开辟了人类的电气化时代.想一想哪些情况可以引起磁通量Φ的变化?提示:磁通量的变化有三种情况,由Φ=BS可知:(1)是磁感应强度B不变,有效面积S变化;(2)是磁感应强度B变化,有效面积S不变;(3)是磁感应强度B和有效面积S同时发生变化.电磁感应现象1.电流的磁效应:1820年,丹麦物理学家奥斯特发现通电导线能使放在导线附近的小磁针偏转,这种作用称为电流的磁效应.电流的磁效应说明电流能在其周围产生磁场(电生磁).2.电磁感应现象1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象,即“磁生电”.法拉第把引起电流的原因概括为五类:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体.他把这些现象定名为电磁感应,产生的电流叫感应电流.1820年4月的一天,丹麦科学家奥斯特在上课时,无意中让通电导线靠近小磁针,突然发现小磁针偏转.这个现象并没有引起在场其他人的注意,而奥斯特却是个有心人,他非常兴奋,紧紧抓住这个现象,接连三个月深入地研究,反复做了几十次实验,关于奥斯特的实验,如图所示,下列操作中一定能够观察到小磁针偏转的是( )A.通电导线AB东西放置,小磁针放在导线正下方,闭合开关B.通电导线AB南北放置,小磁针放在导线正下方,闭合开关C.通电导线AB东西放置,小磁针放在导线正下方,改变电流方向D.通电导线AB南北放置,小磁针放在AB的延长线上,改变电流大小[解析] 奥斯特发现电流周围存在磁场,对小磁针有磁场力作用,但地磁场(指向南北)也对小磁针有磁场力作用,所以为了减小地磁场的影响,应将导线南北放置.根据通电导线周围磁场的分布情况可知,小磁针应放在通电导线的下方或上方,不能放在通电导线的延长线上.此时小磁针若偏转,则说明是通电导线的磁场引起的,故选项B正确.[答案] B电流的磁效应与电磁感应的区别与联系(1)电流的磁效应是指电流周围存在磁场,即“电生磁”;而电磁感应是指利用磁场产生电流,即“磁生电”.这是两种因果关系相反的现象,区别这两种现象的关键是看电流是条件还是结果.(2)电流的磁效应和电磁感应现象都揭示了电和磁的内在联系.如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象分别是( )A.奥斯特,小磁针的N极转向纸内B.法拉第,小磁针的S极转向纸内C.库仑,小磁针静止不动D.洛伦兹,小磁针的N极转向纸内解析:选A.首先发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,根据安培定则可知该导线下方的磁场方向垂直纸面向里,因此小磁针的N极转向纸内,A正确.对Φ和ΔΦ的理解1.磁通量的计算(1)B与S垂直时:Φ=BS,S为线圈的有效面积.如图甲所示.(2)B与S不垂直时:Φ=BS⊥=B⊥S,S⊥为线圈在垂直磁场方向上的投影面积,B⊥为B 在垂直于S方向上的分量.如图乙、丙所示.(3)某线圈所围面积内有不同方向的磁场时,规定某个方向的磁通量为正,反方向的磁通量为负,求其代数和,如图丁所示.2.磁通量是标量,但有正负,其正负表示与规定的穿入方向相同或相反,穿过某一面的磁通量等于各部分磁通量的代数和.3.磁通量的变化(ΔΦ=Φ2-Φ1)大致可分为以下几种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S发生变化.如图甲所示.ΔΦ=BS2-BS1=B(S2-S1)=B·ΔS.(2)有效面积S不变,磁感应强度B发生变化.如图乙所示.ΔΦ=B2S-B1S=(B2-B1)S =ΔB·S.(3)磁感应强度B和线圈面积S都不变,它们之间的夹角发生变化.如图丙所示.ΔΦ=Φ2-Φ1.4.用磁感线的条数表示磁通量当回路中有不同方向的磁感线穿过时,磁通量是指穿过某一面磁感线的“净”条数,即指不同方向的磁感线的条数差.命题视角1 Φ和ΔΦ的定性分析(2017·高考江苏卷)如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r.圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为( )A.1∶1 B.1∶2C.1∶4 D.4∶1[解析] 由题图可知,穿过a、b两个线圈的磁通量均为Φ=B·πr2,因此磁通量之比为1∶1,A项正确.[答案] A命题视角2 对Φ和ΔΦ的计算(2018·合肥一中高二检测)如图所示的线框abcd面积为S,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面成θ角,当线框以ab为轴顺时针转90°到虚线位置时,试求:(1)初末位置穿过线框的磁通量大小Φ1和Φ2;(2)磁通量的变化量ΔΦ.[思路点拨] (1)初末位置磁场是否从同一面穿过?(2)初末位置垂直于B方向的投影面积是多大?[解析] (1)法一:在初始位置,把面积向垂直于磁场方向进行投影,可得垂直于磁场方向的面积为S⊥=S sin θ,所以Φ1=BS sin θ.在末位置,把面积向垂直于磁场方向进行投影,可得垂直于磁场方向的面积为S′⊥=S cos θ.由于磁感线从反面穿入,所以Φ2=-BS cos θ.法二:如图所示,把磁感应强度B沿垂直于面积S和平行于面积S的方向进行分解,得B上=B sin θ,B左=B cos θ所以Φ1=B上S=BS sin θ.Φ2=-B左S=-BS cos θ.(2)开始时B与线框平面成θ角,穿过线框的磁通量Φ1=BS sin θ;当线框平面按顺时针方向转动时,穿过线框的磁通量减少,当转动θ时,穿过线框的磁通量减少为零,继续转动至90°时,磁感线从另一面穿过,磁通量变为“负”值,Φ2=-BS cos θ.所以,ΔΦ=Φ2-Φ1=-BS cos θ-BS sin θ=-BS(cos θ+sin θ).[答案] (1)BS sin θ-BS cos θ(2)-BS(cos θ+sin θ)求解磁通量变化量时应注意其变化是由何种原因引起的.另外还要注意:(1)求解磁通量的变化量时要取有效面积;(2)磁通量的变化与线圈的匝数无关;(3)磁感线从不同侧面穿过线圈时磁通量的正负不同.【通关练习】1.如图所示,水平放置的扁平条形磁铁,在磁铁的左端正上方有一金属线框,线框平面与磁铁垂直,当线框从左端正上方沿水平方向平移到右端正上方的过程中,穿过它的磁通量的变化情况是( )A.先减小后增大B.始终减小C.始终增大D.先增大后减小解析:选A.线框在磁铁两端的正上方时穿过该线框磁通量最大,在磁铁中央时穿过该线框的磁通量最小,所以该过程中的磁通量先减小后增大,故A对.2.一个单匝矩形线圈abcd,边长ab=30 cm,bc=20 cm,如图所示,放在O-xyz直角坐标系内,线圈平面垂直于xOy平面,与x轴和y轴的夹角分别为α=30°和β=60°,匀强磁场的磁感应强度B=1.0×10-2T.试计算:当磁场方向分别沿Ox、Oy、Oz方向时,穿过线圈的磁通量各为多少?解析:矩形线圈的面积S=ab×bc=0.30×0.20 m2=6×10-2m2矩形线圈在垂直于三个坐标轴的平面上的投影面积的大小分别为S x =S cos β=6×10-2×12 m 2=3×10-2m 2S y =S cos α=6×10-2×32 m 2=33×10-2m 2 S z =0当磁感应强度B 沿Ox 方向时,穿过线圈的磁通量Φx =BS x =1.0×10-2×3×10-2 Wb =3×10-4 Wb当磁感应强度B 沿Oy 方向时,穿过线圈的磁通量Φy =BS y =1.0×10-2×33×10-2 Wb =33×10-4 Wb当磁感应强度B 沿Oz 方向时,穿过线圈的磁通量Φz =BS z =0.答案:3×10-4 Wb 33×10-4 Wb 0对感应电流产生条件的理解1.感应电流产生的必要条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,所以判断感应电流有无时必须明确以下两点:(1)明确电路是否为闭合电路.(2)判断穿过回路的磁通量是否发生变化.2.判断穿过闭合导体回路的磁通量是否变化时,可充分利用磁感线来进行定性判断.即通过观察穿过闭合导体回路的磁感线的条数是否变化判断某过程中磁通量是否变化.命题视角1 对感应电流有无的判断下图中能产生感应电流的是( )[思路点拨] (1)电路是否闭合?(2)磁通量是否变化?[解析] 根据产生感应电流的条件:A 选项中,电路没闭合,无感应电流;B 选项中,面积增大,闭合电路的磁通量增大,有感应电流;C 选项中,穿过线圈的磁感线相互抵消,Φ恒为零,无感应电流;D 选项中,磁通量不发生变化,无感应电流.[答案] B命题视角2 对探究实验的考查如图所示实验装置中可用于研究电磁感应现象的是( )[解析] 选项A是用来探究影响安培力大小因素的实验;选项B是研究电磁感应现象的实验,观察导体棒在磁场中做切割磁感线运动时电流表是否会产生感应电流;选项C是用来探究安培力的方向与哪些因素有关的实验;选项D是奥斯特实验,证明通电导线周围存在磁场.[答案] B判断电路中是否产生感应电流,关键要分析穿过闭合电路的磁通量是否发生变化.分析磁通量是否发生变化就必须要弄清楚相关磁场的磁感线分布情况,而对于立体图,往往还需要将立体图转换为平面图,如转化为俯视图、侧视图等.(多选)(2018·湖北宜昌检测)如图所示,一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中,下列做法能使圆盘中产生感应电流的是( )A.圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动B.圆盘以某一水平直径为轴匀速转动C.圆盘在磁场中向右匀速平移D.匀强磁场均匀增加解析:选BD.只有当圆盘中的磁通量发生变化时,圆盘中才会产生感应电流,当圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动或圆盘在磁场中向右匀速平移时,圆盘中的磁通量不发生变化,不能产生感应电流,故选项A、C错误;当圆盘以某一水平直径为轴匀速转动或匀强磁场均匀增加时,圆盘中的磁通量发生变化,圆盘中将产生感应电流,故选项B、D正确.[随堂检测]1.(2018·上海交大附中检测)均匀带负电的塑料圆环绕垂直于圆环平面且过圆心的轴旋转,在环的圆心处有一闭合小线圈,小线圈和圆环在同一平面,则( ) A.只要圆环在转动,小线圈内就一定有感应电流B.不管圆环怎样转动,小线圈内都没有感应电流C.圆环在做变速转动时,小线圈内一定有感应电流D.圆环在做匀速转动时,小线圈内有感应电流解析:选C.带负电的圆环转动时,形成电流.当圆环匀速转动时,等效电流为恒定值,根据电流的磁效应,它产生恒定的磁场,因此通过小线圈的磁通量不变,故小线圈内无感应电流产生,A、D错误;当圆环变速转动时,产生的等效电流不恒定,产生的磁场也是变化的,通过小线圈的磁通量不断发生变化,则小线圈内一定有感应电流,B错误,C正确.2.(2018·青岛二中检测)如图所示,a、b、c三个闭合线圈放在同一平面内,当线圈a 中有电流I通过时,穿过它们的磁通量分别为Φa、Φb、Φc,下列说法正确的是( )A.Φa<Φb<Φc B.Φa>Φb>ΦcC.Φa<Φc<Φb D.Φa>Φc>Φb解析:选B.当a中有电流通过时,穿过a、b、c三个闭合线圈的向里的磁感线条数一样多,向外的磁感线的条数c最多,其次是b,a中没有向外的磁感线,因此根据合磁通量的计算方法,应该是Φa>Φb>Φc,选项B正确.3.(2018·上海金山中学检测)如图所示,匀强磁场中有一个闭合的弹簧线圈,线圈的平面垂直于磁感线,下列哪种过程中线圈会产生感应电流( )A.线圈扩张B.线圈自下向上运动C.线圈自上向下运动D.线圈自左向右运动(未穿出磁场)解析:选A.线圈扩张,线圈中磁通量变大,线圈中会产生感应电流.故A项正确;线圈自下向上运动,线圈中磁通量不变,线圈中不会产生感应电流.故B项错误;线圈自上向下运动,线圈中磁通量不变,线圈中不会产生感应电流.故C项错误;在未穿出磁场的前提下,线圈自左向右运动,线圈中磁通量不变,线圈中不会产生感应电流.故D项错误.4.(2018·石家庄二中高二检测)我国的探月卫星在进入近地点的地月转移轨道时,假设卫星中有一边长为50 cm的正方形导线框,由于卫星的姿势由水平方向转至竖直方向,此时地磁场磁感应强度B=4×10-5T,方向如图所示.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)问:(1)该过程中磁通量的改变量是多少?(2)该过程导线框中有无感应电流?解析:(1)设导线框在水平位置时导线框平面的法线方向竖直向上,则穿过导线框的磁通量:Φ1=BS cos 53°=6.0×10-6 Wb当导线框转至竖直位置时,导线框平面的法线方向水平向右,与磁感线所成的角为143°,穿过导线框的磁通量:Φ2=BS cos 143°=-8.0×10-6 Wb该过程磁通量的改变量:|ΔΦ|=|Φ2-Φ1|=1.4×10-5 Wb.(2)因为该过程穿过闭合导线框的磁通量发生了变化,所以一定有感应电流.答案:见解析[课时作业]一、单项选择题1.(2018·北京顺义区考前模拟)在如图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的是( )A.磁铁N极停在线圈中B.磁铁S极停在线圈中C.磁铁从线圈内抽出的过程D.磁铁静止在线圈左侧解析:选C.磁铁N极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故A 错误;磁铁S极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故B错误;磁铁从线圈内抽出的过程,穿过线圈的磁通量减小,能产生感应电流.故C正确;磁铁静止在线圈左侧,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故D错误.2.关于电磁感应现象,下列说法中正确的是( )A.闭合线圈放在变化的磁场中,必然有感应电流产生B.闭合正方形线圈在匀强磁场中垂直磁感线运动,必然产生感应电流C.穿过闭合线圈的磁通量变化时,线圈中有感应电流D.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解析:选C.闭合线圈放在变化的磁场中,当穿过线圈的磁通量变化时,才有感应电流产生,选项A错误;闭合正方形线圈在匀强磁场中垂直磁感线运动,磁通量不变时,则不产生感应电流,选项B错误;穿过闭合线圈的磁通量变化时,线圈中有感应电流,选项C 正确;只有穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中才一定有感应电流产生,选项D错误.3.(2018·济南高二检测)如图所示,一矩形线框从abcd位置移到a′b′c′d′位置的过程中,关于穿过线框的磁通量情况,下列叙述正确的是(线框平行于纸面移动)( )A.一直增加B.一直减少C.先增加后减少D.先增加,再减少直到零,然后再增加,然后再减少解析:选D.离导线越近,磁场越强,当线框从左向右靠近导线的过程中,穿过线框的磁通量增大,当线框跨在导线上向右运动时,磁通量减小,当导线在线框正中央时,磁通量为零,从该位置向右,磁通量又增大,当线框离开导线向右运动的过程中,磁通量又减小;故A、B、C错误,D正确.4.(2018·江西横峰中学月考)如图所示,矩形线框在磁场内做的各种运动中,能够产生感应电流的是( )解析:选B.A中线框的磁通量没有变化,因此没有感应电流,A错误;B中线框转动,线框中磁通量变化,有感应电流,B正确;C、D中线圈平面和磁场方向平行,没有磁通量,更没有磁通量的变化,C、D错误.5.如图所示,在条形磁铁的外面套着一个闭合金属弹簧线圈P,现用力从四周拉弹簧线圈,使线圈包围的面积变大,则下列关于穿过弹簧线圈磁通量的变化以及线圈中是否有感应电流产生的说法中,正确的是( )A.磁通量增大,有感应电流产生B.磁通量增大,无感应电流产生C.磁通量减小,有感应电流产生D.磁通量减小,无感应电流产生解析:选C.本题中条形磁铁磁感线的分布如图所示(从上向下看).磁通量是指穿过一个面的磁感线的多少,由于竖直向上的和竖直向下的磁感线要抵消一部分,当弹簧线圈P的面积扩大时,竖直向下的磁感线条数增加,而竖直向上的磁感线条数是一定的,故穿过这个面的磁通量将减小,回路中会有感应电流产生.6.如图所示,三个线圈放在匀强磁场中,面积S1<S2<S3,穿过三个线圈的磁通量分别为Φ1、Φ2和Φ3,下列判断正确的是( )A.Φ1=Φ2B.Φ2=Φ3C.Φ1>Φ2D.Φ3>Φ2解析:选D.根据公式Φ=BS,由题知面积S1<S2<S3,所以线圈S3穿过的磁感线条数最多,所以磁通量最大,线圈S1穿过的磁感线条数最小,所以磁通量最小.故A、B、C错误,D正确.7.(2018·宁波诺丁汉大学附中检测)如图甲所示为法拉第在研究电磁感应时用过的线圈,其工作原理如图乙所示,则实验中不会使电流表指针发生偏转的是( )A.保持开关闭合B.开关闭合瞬间C.开关断开瞬间D.移动变阻器滑片解析:选A.开关闭合状态下,线圈中电流恒定,穿过线圈的磁通量不发生变化,没有感应电流,电流表指针不会发生偏转,故A正确.当开关接通的瞬间、开关断开的瞬间或者移动变阻器滑片时,线圈中磁通量发生变化,产生感应电流,指针发生偏转.故B、C、D 错误.二、多项选择题8.(2018·河北高二检测)如图所示,用导线做成的圆形线圈与一直导线构成几种位置组合,图A、B、C中直导线都与圆形线圈在同一平面内,O点为线圈的圆心,图D中直导线与圆形线圈垂直,并与中心轴重合.当切断直导线中的电流时,圆形线圈中会有感应电流产生的是( )解析:选BC.对图A而言,因为通电直导线位于圆形线圈所在平面内,且与直径重合,因此穿过圆形线圈的磁通量为零,当切断直导线中的电流时,磁通量在整个过程中始终为零,所以圆形线圈中不会有感应电流产生;对图B而言,因为穿过圆形线圈的磁通量为大、小两个部分磁通量之差,当切断直导线中的电流时,磁通量为零,即此过程中磁通量有变化,故圆形线圈中会有感应电流产生;同理分析可得图C中也有感应电流产生;对图D而言,因为圆形线圈与直导线产生的磁场的磁感线平行,故磁通量为零,当切断直导线中的电流时,磁通量在整个过程中始终为零,所以圆形线圈中不会有感应电流产生.9.(2018·沈阳东北育才期中)如图所示,矩形线框abcd与磁场方向垂直,且一半在匀强磁场内,另一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列方法中可行的是( )A.以ad边为轴转动B.以中心线OO′为轴转动C.以ab边为轴转动(小于60°)D.以cd边为轴转动(小于60°)解析:选ABC.以ad边为轴转动,穿过线框的磁通量减小,有感应电流产生,故A正确;以中心线OO′为轴转动,穿过线框的磁通量减小,有感应电流产生,故B正确;以ab边为轴转动(小于60°),穿过线框的磁通量减小,有感应电流产生,故C正确;以cd边为轴转动(小于60°),穿过线框的磁通量Φ=BS/2,保持不变,没有感应电流产生,此法不可行,故D错误.10.绕在同一铁芯上的线圈Ⅰ、Ⅱ按如图所示方法连接,G为电流计,则( )A.保持开关S闭合状态,G的示数不为零B.开关S闭合瞬间,G的示数不为零C.保持开关S闭合状态,改变变阻器R0滑动触头的位置,G的示数不为零D.断开开关S的瞬间,G的示数为零解析:选BC.开关闭合瞬间,线圈Ⅰ中电流从无到有,电流的磁场也从无到有,穿过线圈Ⅱ的磁通量从无到有,线圈Ⅱ中产生感应电流,电流计G有示数,B正确;开关闭合稳定后,线圈Ⅰ中电流稳定不变,电流的磁场不变,此时线圈Ⅱ虽有磁通量但磁通量稳定不变,线圈Ⅱ中无感应电流产生,电流计G无示数,A错误;开关闭合稳定后,来回移动滑动变阻器的滑片,电阻变化,线圈Ⅰ中的电流变化,电流形成的磁场也发生变化,穿过线圈Ⅱ的磁通量也发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G有示数,C正确;开关断开瞬间,线圈Ⅰ中电流从有到无,电流的磁场也从有到无,穿过线圈Ⅱ的磁通量也从有到无,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G有示数,D错误.三、非选择题11.为观察电磁感应现象,某学生将电流表、螺线管A和B、电池组、滑动变阻器、电键接成如图所示的实验电路:(1)该同学将线圈B放置在线圈A中,闭合、断开电键时,电流表指针都没有偏转,其原因是________.A.电键的位置接错B.电流表的正、负接线柱上导线接反C.线圈B的两个接线柱上导线接反D.蓄电池的正、负极接反(2)电路连接的错误改正后,通过实验得出产生感应电流的条件是________________________________________________________________________.解析:(1)该同学将线圈B放置在线圈A中,再闭合、断开电键,磁通量不变,无感应电流,故电流表指针不偏转;应改为电键闭合后,再将线圈B放置在线圈A中;或者将电键接在B线圈所在回路中,故选A.(2)通过实验得出产生感应电流的条件是:当闭合电路磁通量发生变化时会产生感应电流.答案:(1)A (2)闭合电路磁通量发生变化12.如图甲所示,一个电阻为R、面积为S的矩形导线框abcd,水平放置在匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向与ad边垂直并与线框平面成45°角,O、O′分别是ab边和cd边的中点.现将线框右半边ObcO′绕OO′逆时针旋转90°到图乙所示位置,求在这一过程中,线框中磁通量的变化量为多少?。
2018_2019学年高中物理第四章电磁感应4.1_4.2划时代的发现探究感应电流的产生条件课件
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产生感应电流,C、D错。
2.(多选)如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动 变阻器和开关组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个 表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中有感应电 流的是 ( )
A.线圈中通以恒定的电流 B.通电过程中,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动 C.通电过程中,使滑动变阻器的滑片P做加速移动 D.将开关突然断开的瞬间
产生;C图中一定要把条形磁铁周围的磁感线空间分布
图弄清楚,在图示位置,线框中的磁通量为零,在向下移 动过程中,线框的磁通量一直为零,磁通量不变,线框中 无感应电流产生;D图中,线框中的磁通量一直不变,线 框中无感应电流产生,故A、B正确。
主题一 【互动探究】
电磁感应现象的发现
1.奥斯特发现电流磁效应引发了怎样的哲学思考?法拉
情景2:导体棒平行磁感线运动。 情景3:导体棒切割磁感线运动。 结合以上情景,讨论下列问题: (1)三种情景是否都有感应电流产生?
提示:情景1、2无感应电流产生,而情景3有感应电流产
生。
(2)情景2中导体运动为什么不产生感应电流?回路中的 磁通量是否变化? 提示:导体平行磁感线运动,而不切割磁感线。回路中 的磁通量不发生变化。
实验操作
导体棒静止
实验现象 (有无电流)
分析论证
无 ___ 无 ___
有 ___
导体棒平行
磁感线运动 导体棒切割 磁感线运动
闭合导体回路包围的面积 变化 时,电路中有电流产 _____
不变 时, 生;包围的面积_____ 电路中无电流产生
(2)探究磁铁在螺线管中运动是否产生电流:
实验操作 N极插入线圈 N极停在线圈中 N极从线圈中抽出 S极插入线圈 S极停在线圈中 S极从线圈中抽出
山东省专用2019学年高中物理第四章电磁感应第12节划时代的发现探究感应电流的产生条件课件新人教版选修3_
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__有__
线圈 B 中无感 应电流
4.归纳结论 只要穿过 闭合 导体回路的 磁通量 发生变化,闭合导体 回路中就有感应电流。
1.自主思考——判一判
(1)有电流即生磁场。
(√ )
(2)有磁场即生电流。
(×)
(3)静止的电荷周围也能产生磁场。
(×)
(4)磁通量计算公式 Φ=BS,可计算任何磁场的磁通量。 (×)
(3)某一时刻穿过闭合回路的磁通量为零时,回路一定无感 应电流吗?
提示:不一定,如果穿过闭合回路的磁通量正在变化,只 是某一时刻磁通量为零,则回路中会产生感应电流。
磁通量 Φ 及其变化量 ΔΦ 的理解与计算
1.对磁通量的理解 (1)磁通量表示穿过某一面积的磁感线条数的多少。 (2)磁通量是标量,但是有正负。磁通量的正负不代表大小, 只表示磁感线是怎样穿过平面的。即若以向里穿过某面的磁通 量为正,则向外穿过这个面的磁通量为负。
(3)磁场转过 180°后,磁感线从另一侧穿过线圈,若取 Φ1 为正,则 Φ2 为负,有:Φ1=Bπr′2,Φ2=-Bπr′2,
故 ΔΦ=Φ2-Φ1=-2Bπr′2=-1.26×10-4 Wb。 故线圈 C 中的磁通量变化了 1.26×10-4 Wb。
[答案] (1)都减少 1.26×10-4 Wb (2)减少了 8.41×10-6 Wb (3)1.26×10-4 Wb
三、探究感应电流的产生条件 1.探究导体棒在磁场中运动是否产生电流(如图所示)
实验操作 导体棒静止 导体棒平行 磁感线运动 导体棒切割 磁感线运动
实验现象(有无电流)
分析论证
_无___
闭合电路包围的面
__无__
积_变__化__时,电路中 有电流产生;包围的
2019版高中物理 第四章 电磁感应 第1、2节 划时代的发现 探究感应电流的产生条件课堂达标 新人教版选修3-2
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第四章第1、2节划时代的发现探究感应电流的产生条件1.(2018·江西省南昌八一中学、洪都中学、麻丘中学等八校高二上学期期末)在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类社会的进步,人类社会的进步又促进了物理学的发展。
下列叙述中错误的是( C )A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑发现了电荷间的相互作用规律C.洛仑兹提出了分子电流假说D.法拉第发现了电磁感应现象解析:奥斯特发现了电流的磁效应,选项A正确;库仑发现了电荷间的相互作用规律,选项B正确;安培提出了分子电流假说,选项C错误;法拉第发现了电磁感应现象,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选C。
2.(2018·山东省潍坊市三县(区)高二上学期检测)磁通量是研究电磁感应现象的重要物理量,如图所示,通过恒定电流的导线MN与闭合线框共面,第一次将线框由位置1平移到位置2,第二次将线框绕cd边翻转到位置2,设先后两次通过线框的磁通量变化分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则( C )A.ΔΦ1>ΔΦ2B.ΔΦ1=ΔΦ2C.ΔΦ1<ΔΦ2D.无法确定解析:设闭合线框在位置1时的磁通量为Φ1,在位置2时的磁通量为Φ2,直线电流产生的磁场在位置1处比在位置2处强,故Φ1>Φ2。
将闭合线框从位置1平移到位置2,磁感线是从闭合线框的同一面穿过的,所以ΔΦ1=|Φ2-Φ1|=Φ1-Φ2;将闭合线框从位置1绕cd边翻转到位置2,磁感线分别从闭合线框的正反两面穿过,所以ΔΦ2=|(-Φ2)-Φ1|=Φ1+Φ2(以原来穿过的方向为正方向,则后来从另一面穿过的方向为负方向)。
故ΔΦ1<ΔΦ2。
3.(2017·浙江省温州中学高二上学期期中)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( A )解析:A.图示时刻穿过线圈的磁通量为零,当线圈转动时,磁通量增加,将产生感应电流,故A正确。
B.线圈转动过程中,线圈始终与磁场平行,没有磁感线穿过线圈,线圈的磁通量始终为零,保持不变,没有感应电流产生。
2018_2019学年高中物理第四章电磁感应4_1、2划时代的发现探究感应电流的产生条件课件新人教版选修3_2
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探究 3:模仿法拉第的实验(如图所示)
2.分析论证 探究 1: 观察闭合导体回路的一部分导体在磁场中运动 时产生感应电流的条件。导体棒 AB 做切割磁感线运动时, 电路中有感应电流产生(磁场的强弱没有变化,但部分导体 做切割磁感线的运动使闭合导体回路包围的面积发生了变 化,从而改变了穿过回路的磁通量)。 探究 2: 进一步观察导体棒不动而磁铁运动时是否产生 感应电流。 将磁铁插入或抽出线圈的过程中, 线圈中有感应 电流产生(线圈中的磁场发生了变化,从而改变了穿过回路 的磁通量)。
1.判断有无感应电流,应注意并明确两点 感应电流产生的条件:①电路为闭合 电路;②穿过闭 .. 合电路的磁通量发生变化 。两个条件必须同时具备。 ..
磁感线的条数可用来形象地表示一个回 路中的磁通量大小, 所以判断穿过闭合电路的磁通量是否变 化时, 可充分利用穿过闭合电路的磁感线的条数是否变化来 判断某过程中磁通量是否变化。
电”的条件。
2.法拉第心系“磁生电”
(1)法拉第对“磁生电”的思考:电流磁效应的发现引 起了对称性思考, 法拉第认为既然电流能够引起小磁针的运 动,那么磁铁也会使导线产生电流。 (2)引起“磁生电”的五类原因:
①变化的电流 ②变化的磁场 ③运动的恒定电流 ④运动的磁铁 ⑤在磁场中运动的导体
[答案]
(1)5.5×10
-3
Wb
(2)4×10
-2
Wb
[解析]
(1)线圈横截面为正方形时的面积:
-2
S1=L2=(.20)2 m2=4.0×10 穿过线圈的磁通量: Φ1=BS1=0.50×4.0×10
-2
m2。
-2
Wb=2.0×10
Wb。
4L 2L 横截面形状为圆形时,其半径 r= = 。 2π π 横截面面积大小
2019_2020学年高中物理第四章电磁感应1、2划时代的发现探究感应电流的产生条件课件新人教版选修3_2
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代数和。
探究一
探究二
3.非匀强磁场中磁通量的分析 条形磁铁、通电导线周围的磁场都是非匀强磁场,通常只对穿过 线圈的磁通量进行定性分析,分析时应兼顾磁场强弱、线圈面积和 磁场与线圈的夹角等因素,并可充分利用磁感线来判断,即磁通量 的大小对应穿过线圈的磁感线的条数,穿过线圈的磁感线的条数变 化,则说明磁通量变化。
解析:磁通量发生变化,而螺线管回路不闭合,不会产生感应电流。
答案:×
(3)闭合电路的部分导体在磁场中运动就会产生感应电流。 ()
解析:只有闭合电路的部分导体做切割磁感线的运动时,闭合回 路中才会产生感应电流。
答案:×
(4)线框不闭合时,即使穿过线框的磁通量发生变化,线框中也没 有感应电流产生。 ( )
实验操作 导体棒静止 导体棒平行 磁感线运动 导体棒切割 磁感线运动
实验现象(有无电流)
①无 ②无
③有
分析论证
闭合电路包围的磁场的面积
④ 变化 时,电路中有电
流产生;包围的磁场的面积
⑤ 不变 时,电路中无电
流产生
探究一
探究二
2.如图所示,条形磁铁放在线圈中,线圈接有电流表,按照表中实 验操作进行实验,观察有无感应电流产生,完成下表。
30°)=0.8×3.14×(5×10-3)2×(1-0.866) Wb≈8.4×10-6 Wb。
答案:(1)1.256×10-4 Wb 1.256×10-4 Wb (2)8.4×10-6 Wb
探究一
探究二
与磁通量计算有关的三点注意
(1)线圈为多匝时,磁通量计算不受影响,因为穿过线圈的磁感线 的条数不受匝数影响。
探究一
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第1节划时代的发现第2节探究感应电流的产生条件1.法拉第把引起电流的原因概括为五类,它们都与变化和运动相联系,即:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体.2.感应电流的产生条件:只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,闭合导体回路中就有感应电流.3.关于磁通量,下列说法中正确的是( )A.磁通量不仅有大小,而且有方向,所以是矢量B.磁通量越大,磁感应强度越大C.通过某一面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零D.磁通量就是磁感应强度答案 C解析磁通量是标量,故A不对;由Φ=BS⊥可知Φ由B和S⊥两个因素决定,Φ较大,有可能是由于S⊥较大造成的,所以磁通量越大,磁感应强度越大是错误的,故B不对;由Φ=BS⊥可知,当线圈平面与磁场方向平行时,S⊥=0,Φ=0,但磁感应强度B不为零,故C对;磁通量和磁感应强度是两个不同的物理量,故D不对.4.如图所示,用导线做成圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘),下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是( )答案CD解析利用安培定则判断直线电流产生的磁场,其磁感线是一些以直导线为轴的无数组同心圆,即磁感线所在平面均垂直于导线,且直线电流产生的磁场分布情况是:靠近直导线处磁场强,远离直导线处磁场弱.所以,A中穿过圆形线圈的磁场如图甲所示,其有效磁通量为ΦA=Φ出-Φ进=0,且始终为0,即使切断导线中的电流,ΦA 也始终为0,A中不可能产生感应电流.B中线圈平面与导线的磁场平行,穿过B的磁通量也始终为0,B中也不能产生感应电流.C中穿过线圈的磁通量如图乙所示,Φ进>Φ出,即ΦC≠0,当切断导线中电流后,经过一定时间,穿过线圈的磁通量ΦC减小为0,所以C中有感应电流产生;D中线圈的磁通量ΦD不为0,当电流切断后,ΦD最终也减小为0,所以D中也有感应电流产生.【概念规律练】知识点一磁通量的理解及其计算1.如图1所示,有一个100匝的线圈,其横截面是边长为L=0.20 m的正方形,放在磁感应强度为B=0.50 T 的匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.若将这个线圈横截面的形状由正方形改变成圆形(横截面的周长不变),在这一过程中穿过线圈的磁通量改变了多少?图1答案 5.5×10-3 Wb解析线圈横截面为正方形时的面积S1=L2=(0.20)2 m2=4.0×10-2 m2.穿过线圈的磁通量Φ1=BS1=0.50×4.0×10-2 Wb=2.0×10-2 Wb横截面形状为圆形时,其半径r=4L/2π=2L/π.截面积大小S2=π(2L/π)2=425πm2穿过线圈的磁通量Φ2=BS2=0.50×4/(25π) Wb≈2.55×10-2 Wb.所以,磁通量的变化ΔΦ=Φ2-Φ1=(2.55-2.0)×10-2 Wb=5.5×10-3 Wb点评磁通量Φ=BS的计算有几点要注意:(1)S是指闭合回路中包含磁场的那部分有效面积;B是匀强磁场中的磁感应强度.(2)磁通量与线圈的匝数无关,也就是磁通量大小不受线圈匝数的影响.同理,磁通量的变化量ΔΦ=Φ2-Φ1也不受线圈匝数的影响.所以,直接用公式求Φ、ΔΦ时,不必去考虑线圈匝数n.2.如图2所示,线圈平面与水平方向成θ角,磁感线竖直向下,设磁感应强度为B,线圈面积为S,则穿过线圈的磁通量Φ=________.图2答案BS cos θ解析线圈平面abcd与磁场不垂直,不能直接用公式Φ=BS计算,可以用不同的分解方法进行.可以将平面abcd向垂直于磁感应强度的方向投影,使用投影面积;也可以将磁感应强度沿垂直于平面和平行于平面正交分解,使用磁感应强度的垂直分量.解法一:把面积S投影到与磁场B垂直的方向,即水平方向a′b′cd,则S⊥=S cos θ,故Φ=BS⊥=BS cos θ.解法二:把磁场B分解为平行于线圈平面的分量B∥和垂直于线圈平面的分量B⊥,显然B∥不穿过线圈,且B⊥=B cos θ,故Φ=B⊥S=BS cos θ.点评在应用公式Φ=BS计算磁通量时,要特别注意B⊥S的条件,应根据实际情况选择不同的方法,千万不要乱套公式.知识点二感应电流的产生条件3.下列情况能产生感应电流的是( )图3A.如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动B.如图乙所示,条形磁铁插入或拔出线圈时C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器的阻值时答案BD解析A中导体棒顺着磁感线运动,穿过闭合电路的磁通量没有发生变化无感应电流,故A错;B中条形磁铁插入线圈时线圈中的磁通量增加,拔出时线圈中的磁通量减少,都有感应电流,故B正确;C中开关S一直接通,回路中为恒定电流,螺线管A产生的磁场稳定,螺线管B中的磁通量无变化,线圈中不产生感应电流,故C错;D 中开关S接通,滑动变阻器的阻值变化使闭合回路中的电流变化,螺线管A的磁场变化,螺线管B中磁通量变化,线圈中产生感应电流,故D正确.点评电路闭合,磁通量变化,是产生感应电流的两个必要条件,缺一不可.电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量尽管很大但不变化,那么无论有多大,都不会产生感应电流.4.如图4所示,线圈Ⅰ与电源、开关、滑动变阻器相连,线圈Ⅱ与电流计G相连,线圈Ⅰ与线圈Ⅱ绕在同一个铁芯上,在下列情况下,电流计G中有示数的是( )图4A.开关闭合瞬间B.开关闭合一段时间后C.开关闭合一段时间后,来回移动变阻器滑动端D.开关断开瞬间答案ACD解析A中开关闭合前,线圈Ⅰ、Ⅱ中均无磁场,开关闭合瞬间,线圈Ⅰ中电流从无到有形成磁场,穿过线圈Ⅱ的磁通量从无到有,线圈Ⅱ中产生感应电流,电流计G有示数.故A正确.B中开关闭合一段时间后,线圈Ⅰ中电流稳定不变,电流的磁场不变,此时线圈Ⅱ虽有磁通量但磁通量稳定不变,线圈Ⅱ中无感应电流产生,电流计G 中无示数.故B错误.C中开关闭合一段时间后,来回移动滑动变阻器滑动端,电阻变化,线圈Ⅰ中的电流变化,电流形成的磁场也发生变化,穿过线圈Ⅱ的磁通量也发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G中有示数.故C正确.D中开关断开瞬间,线圈Ⅰ中电流从有到无,电流的磁场也从有到无,穿过线圈Ⅱ的磁通量也从有到无发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计G中有示数.故D正确.点评变化的电流引起闭合线圈中磁通量的变化,是产生感应电流的一种情况.【方法技巧练】一、磁通量变化量的求解方法5.面积为S的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面成θ角(如图5所示),当线框以ab为轴顺时针转90°时,穿过abcd面的磁通量变化量ΔΦ=________.图5答案-BS(cos θ+sin θ)解析磁通量由磁感应强度矢量在垂直于线框面上的分量决定.开始时B与线框面成θ角,磁通量为Φ=BS sin θ;线框面按题意方向转动时,磁通量减少,当转动90°时,磁通量变为“负”值,Φ2=-BS cos θ.可见,磁通量的变化量为ΔΦ=Φ2-Φ1=-BS cos θ-BS sin θ=-BS(cos θ+sin θ)实际上,在线框转过90°的过程中,穿过线框的磁通量是由正向BS sin θ减小到零,再由零增大到负向BS cos θ.方法总结磁通量虽是标量,但有正、负,正、负号仅表示磁感线从不同的方向穿过平面,不表示大小.6.如图6所示,通电直导线下边有一个矩形线框,线框平面与直导线共面.若使线框逐渐远离(平动)通电导线,则穿过线框的磁通量将( )图6A.逐渐增大 B.逐渐减小C.保持不变 D.不能确定答案 B解析当矩形线框在线框与直导线决定的平面内逐渐远离通电导线平动时,由于离开导线越远,磁场越弱,而线框的面积不变,则穿过线框的磁通量将减小,所以B正确.方法总结引起磁通量变化一般有四种情况(1)磁感应强度B不变,有效面积S变化,则ΔΦ=Φt-Φ0=BΔS(如知识点一中的1题)(2)磁感应强度B变化,磁感线穿过的有效面积S不变,则ΔΦ=Φt-Φ0=ΔBS(如此题)(3)线圈平面与磁场方向的夹角θ发生变化时,即线圈在垂直于磁场方向的投影面积S⊥=S sin θ发生变化,从而引起穿过线圈的磁通量发生变化,即B、S不变,θ变化.(如此栏目中的5题)(4)磁感应强度B和回路面积S同时发生变化的情况,则ΔΦ=Φt-Φ0≠ΔB·ΔS二、感应电流有无的判断方法7.如图7所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是( )图7A.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动B.线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动C.线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动D.线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD转动答案 C解析四种情况中初始位置线框均与磁感线平行,磁通量为零,按A、B、D三种情况线圈移动后,线框仍与磁感线平行,磁通量保持为零不变,线框中不产生感应电流.C中线圈转动后,穿过线框的磁通量不断发生变化,所以产生感应电流,C项正确.方法总结(1)判断有无感应电流产生的关键是抓住两个条件:①电路是否为闭合电路;②穿过电路本身的磁通量是否发生变化,其主要内涵体现在“变化”二字上.电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量很大但不变化,那么不论有多大,也不会产生感应电流.(2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①由于线框所在处的磁场变化引起磁通量变化;②由于线框所在垂直于磁场方向的投影面积变化引起磁通量变化;③有可能是磁场及其垂直于磁场的面积都发生变化.8.下列情况中都是线框在磁场中切割磁感线运动,其中线框中有感应电流的是( )答案BC解析A中虽然导体“切割”了磁感线,但穿过闭合线框的磁通量并没有发生变化,没有感应电流.B中导体框的一部分导体“切割”了磁感线,穿过线框的磁感线条数越来越少,线框中有感应电流.C中虽然与A近似,但由于是非匀强磁场运动过程中,穿过线框的磁感线条数增加,线框中有感应电流.D中线框尽管是部分切割,但磁感线条数不变,无感应电流,故选B、C.方法总结在利用“切割”来讨论和判断有无感应电流时,应该注意:①导体是否将磁感线“割断”,如果没有“割断”就不能说切割.如下图所示,甲、乙两图中,导线是真“切割”,而图丙中,导体没有切割磁感线.②即使导体真“切割”了磁感线,也不能保证就能产生感应电流.例如上题中A、D选项情况,如果由切割不容易判断,还是要回归到磁通量是否变化上去.1.下列现象中,属于电磁感应现象的是( )A.小磁针在通电导线附近发生偏转B.通电线圈在磁场中转动C.因闭合线圈在磁场中运动而产生的电流D.磁铁吸引小磁针答案 C解析电磁感应是指“磁生电”的现象,而小磁针和通电线圈在磁场中转动,反映了磁场力的性质,所以A、B、D不是电磁感应现象,C是电磁感应现象.2.在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体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,在电路中一定会产生感应电流答案 D解析本题的关键是理解产生感应电流的条件.首先是“闭合电路”,A、B两项中电路是否闭合不确定,故A、B两项错误;其次当电路闭合时,只有一部分导体切割磁感线才产生感应电流,C项错误;当闭合电路中磁通量发生变化时,电路中产生感应电流,D项正确.故正确答案为D.3.一个闭合线圈中没有感应电流产生,由此可以得出( )A.此时此地一定没有磁场B.此时此地一定没有磁场的变化C.穿过线圈平面的磁感线条数一定没有变化D.穿过线圈平面的磁通量一定没有变化答案 D解析磁感线条数不变不等于磁通量不变.4.如图8所示,通电螺线管水平固定,OO′为其轴线,a、b、c三点在该轴线上,在这三点处各放一个完全相同的小圆环,且各圆环平面垂直于OO′轴.则关于这三点的磁感应强度B a、B b、B c的大小关系及穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小关系,下列判断正确的是( )图8A.B a=B b=B c,Φa=Φb=ΦcB.B a>B b>B c,Φa<Φb<ΦcC.B a>B b>B c,Φa>Φb>ΦcD.B a>B b>B c,Φa=Φb=Φc答案 C解析根据通电螺线管产生的磁场特点可知B a>B b>B c,由Φ=BS可得Φa>Φb>Φc.故C正确.5.如图9所示,矩形线框abcd放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sin α=4/5,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为( )图9A.BS B.4BS/5C .3BS /5D .3BS /4 答案 B解析 通过线框的磁通量Φ=BS sin α=45BS .6.如图10所示,ab 是水平面上一个圆的直径,在过ab 的竖直平面内有一根通电导线ef ,已知ef 平行于ab ,当ef 竖直向上平移时,电流产生的磁场穿过圆面积的磁通量将( )图10A .逐渐增大B .逐渐减小C .始终为零D .不为零,但保持不变 答案 C解析 导线ef 周围的磁场是以ef 为圆心的一系列同心圆,水平面上的圆上的不同点到ef 的距离不同,相当于在半径不同的圆周上,由于ef ∥ab ,且ef 与ab 在同一竖直平面内,因而ef 产生的磁场方向正好在ab 两侧且对称地从一边穿入从另一边对称穿出,净剩磁感线条数为零,因而穿过圆的磁通量为零,当ef 向上平移时,穿过圆的磁通量仍为零.7.如图11所示,矩形闭合导线与匀强磁场垂直,一定产生感应电流的是( )图11A .垂直于纸面平动B .以一条边为轴转动C .线圈形状逐渐变为圆形D .沿与磁场垂直的方向平动 答案 BC8.在如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是( )答案 AB解析 感应电流产生的条件是:只要穿过闭合线圈的磁通量变化,闭合线圈中就有感应电流产生.A 图中,当线圈转动过程中,线圈的磁通量发生变化,线圈中有感应电流产生;B 图中离直导线越远磁场越弱,磁感线越稀,所以当线圈远离导线时,线圈中磁通量不断变小,所以B 图中也有感应电流产生;C 图中一定要把条形磁铁周围的磁感线空间分布图弄清楚,在图示位置,线圈中的磁通量为零,在向下移动过程中,线圈的磁通量一直为零,磁通量不变,线圈中无感应电流产生;D 图中,线圈中的磁通量一直不变,线圈中无感应电流产生.故正确答案为A 、B.9.如图12所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中不可行的是( )图12A .将线框向左拉出磁场B .以ab 边为轴转动(小于90°)C .以ad 边为轴转动(小于60°)D .以bc 边为轴转动(小于60°) 答案 D解析 将线框向左拉出磁场的过程中,线框的bc 部分做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量减少,所以线框中将产生感应电流.当线框以ab 边为轴转动时,线框的cd 边的右半段在做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量在发生变化,所以线框中将产生感应电流.当线框以ad 边为轴转动(小于60°)时,穿过线框的磁通量在减小,所以在这个过程中线框中会产生感应电流.如果转过的角度超过60°(60°~300°),bc 边将进入无磁场区,那么线框中将不产生感应电流.当线框以bc 边为轴转动时,如果转动的角度小于60°,则穿过线框的磁通量始终保持不变(其值为磁感应强度与矩形线框面积的一半的乘积).10.A 、B 两回路中各有一开关S 1、S 2,且回路A 中接有电源,回路B 中接有灵敏电流计(如图13所示),下列操作及相应的结果可能实现的是( )图13A .先闭合S 2,后闭合S 1的瞬间,电流计指针偏转B .S 1、S 2闭合后,在断开S 2的瞬间,电流计指针偏转C .先闭合S 1,后闭合S 2的瞬间,电流计指针偏转D .S 1、S 2闭合后,在断开S 1的瞬间,电流计指针偏转 答案 AD11.线圈A 中接有如图14所示的电源,线圈B 有一半的面积处在线圈A 中,两线圈平行但不接触,则在开关S 闭合的瞬间,线圈B 中有无感应电流?图14答案 见解析解析 有,将S 闭合的瞬间,与线圈A 组成的闭合电路有电流通过,线圈A 产生的磁场要穿过线圈B .线圈A 中有环形电流,其磁场不仅穿过线圈自身所包围的面积,方向向外,也穿过线圈外的广大面积,方向向里.但线圈A 所包围的面积内磁通密度大,外围面积上的磁通密度小.线圈B 与A 重合的一半面积上向外的磁通量大于另一半面积上向里的磁通量,因此线圈B 所包围的总磁通量不为零,而且方向向外.也就是说,在开关S 闭合的瞬间,穿过线圈B 的磁通量增加,所以有感应电流.12.匀强磁场区域宽为L ,一正方形线框abcd 的边长为l ,且l >L ,线框以速度v 通过磁场区域,如图15所示,从线框进入到完全离开磁场的时间内,线框中没有感应电流的时间是多少?图15答案l -Lv解析 ad 边和bc 边都在磁场外时,线框中的磁通量不变,没有感应电流.线圈中没有感应电流的时间为t =l -Lv. 13.匀强磁场的磁感应强度B =0.8 T ,矩形线圈abcd 的面积S =0.5 m 2,共10匝,开始B 与S 垂直且线圈有一半在磁场中,如图16所示.图16(1)当线圈绕ab 边转过60°时,线圈的磁通量以及此过程中磁通量的改变量为多少? (2)当线圈绕dc 边转过60°时,求线圈中的磁通量以及此过程中磁通量的改变量. 答案 见解析解析 (1)当线圈绕ab 转过60°时,Φ=BS ⊥=BS cos 60°=0.8×0.5×12Wb =0.2 Wb(此时的S ⊥正好全部处在磁场中).在此过程中S ⊥没变,穿过线圈的磁感线条数没变,故磁通量变化量ΔΦ=0.(2)当线圈绕dc 边转过60°时,Φ=BS ⊥,此时没有磁场穿过S ⊥,所以Φ=0;不转时Φ1=B ·S2=0.2 Wb ,转动后Φ2=0,ΔΦ=Φ2-Φ1=-0.2 Wb ,故磁通量改变了0.2 Wb.。