备考2019年高考物理一轮复习:第十章第1讲电磁感应现象楞次定律讲义含解析
2019年高考物理一轮复习第十章电磁感应第1讲电磁感应定律楞次定律课件
典 |例|微 |探 【例 1】 如图所示,一个金属圆环水平 放置在竖直向上的匀强磁场中, 若要使圆环中 产生如箭头所示方向的瞬时感应电流, 下列方 法可行的是( )
A.使匀强磁场均匀增大 B.使圆环绕水平轴 ab 如图转动 30° C.使圆环绕水平轴 cd 如图转动 30° D.保持圆环水平并使其绕过圆心的竖直轴转动
2. (电磁感应现象 )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 根据产生感应电流的条件,闭合回路内磁通量变化产生感应电 流,能够产生感应电流的是图 B。 答案 B
3. (楞次定律 )如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面 向外。 一个矩形闭合导线框 abcd, 沿纸面由位置 1(左)匀速运动到位置 2(右)。 则( )
零
。
微知识 2 电磁感应现象 1.电磁感应现象 当穿过闭合电路的磁通量 生的现象。 2.产生感应电流的条件 (1)条件:穿过闭合电路的磁通量
发生变化
时,电路中有
感应电流
产
发生变化
。
(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做 3.产生电磁感应现象的实质 电磁感应现象的实质是产生 感应电动势 感应电流 ;如果回路不闭合,则只产生
【解题导思】 (1)产生感应电流的条件是什么?
答:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
(2) 感应电流的磁场方向与原磁场方向相反说明磁通量增加还是减 少?
答:由楞次定律可知磁通量增加。
解析
根据右手定则,圆环中感应电流产生的磁场竖直向下与原磁场
方向相反,根据楞次定律,说明圆环磁通量在增大。磁场增强则磁通量增 大,A 项正确;使圆环绕水平轴 ab 或 cd 转动 30° ,圆环在中性面上的投影 面积减小,磁通量减小,只会产生与图示方向反向的感应电流,B、C 项错 误;保持圆环水平并使其绕过圆心的竖直轴转动,圆环仍与磁场垂直,磁 通量不变,不会产生感应电流,D 项错误。 答案 A
2019届高考物理一轮复习第十章电磁感应第1讲电磁感应现象楞次定律课件新人教版
解析:导体棒 PQ 向左切割磁感线运动时,由右手定则可判断 出导体棒与 R1 组成的回路中产生的感应电流是顺时针方向, 即 流经 R1 的电流方向向上,选项 A 正确;导体棒与电阻 R2 组成 的回路中产生的感应电流是逆时针方向, 即流经 R2 的电流方向 向上,选项 D 正确.
第十章 电磁感应 第1讲 电磁感应现象 楞次定律
[考纲解读]C来自目 录ONTENTS
[基础知识•自主梳理] [高频考点•分类突破]
[跟踪检测•巩固提升]
5 [课时作业]
[考纲解读]
1.知道电磁感应现象产生的条件. 2.理解磁通量及磁通量变 化的含义,并能计算. 3.掌握楞次定律和右手定则的应用,
并能判断感应电流的方向及相关导体的运动方向.
(6)由楞次定律知,感应电流的磁场一定与引起感应电流的磁场 方向相反.( × ) (7) 感应电流的磁场一定阻止引起感应电流的磁场的磁通量的 变化.( ×)
[高频考点•分类突破]
核心要点突破
1.有无判断感应电流的流程 (1)确定研究的回路. (2)弄清楚回路内的磁场分布,并确定该回路的磁通量 Φ. Φ不变→无感应电流 回路闭合,有感应电流; (3) Φ变化→回路不闭合,无感应电流,但有感应 电动势
[基础知识•自主梳理]
一、磁通量 1. 概念: 在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 与磁场方向垂直 的 面积 S 与 B 的乘积. 2.公式:Φ= BS . 3.单位:1 Wb=
1 T· m2
.
4.公式的适用条件 (1)匀强磁场; (2)磁感线的方向与平面垂直,即 B⊥S. 5.磁通量的意义 磁通量可以理解为穿过某一面积的磁感线的条数.
核心要点突破
1.楞次定律中“阻碍”的含义
高考物理一轮复习 第十章 电磁感应 第1讲 电磁感应现象 楞次定律练习(含解析)新人教版-新人教版高
第1讲电磁感应现象楞次定律一、单项选择题:在每一小题给出的四个选项中,只有一项为哪一项符合题目要求的。
1.如下列图,一水平放置的N匝矩形线框面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向斜向上,与水平面成30°角,现假设使矩形框以左边的一条边为轴转到竖直的虚线位置,如此此过程中磁通量的改变量的大小是( C )A.3-12BS B.3+12NBSC.3+12BS D.3-12NBS[解析] sin θ磁通量与匝数无关,Φ=BS中,B与S必须垂直。
初态Φ1=B cos θ·S,末态Φ2=-B cos θ·S,磁通量的变化量大小ΔΦ=|Φ2-Φ1|=|BS(-cos 30°-sin30°)|=3+12BS,所以应选C项。
2.(2020·浙江诸暨模拟)有人设计了一种储能装置:在人的腰部固定一块永久磁铁,N 极向外;在手臂上固定一个金属线圈,线圈连接着充电电容器。
当手不停地前后摆动时,固定在手臂上的线圈能在一个摆动周期内,两次扫过别在腰部的磁铁,从而实现储能。
如下说法正确的答案是( D )A.该装置违反物理规律,不可能实现B.此装置会使手臂受到阻力而导致人走路变慢C.在手摆动的过程中,电容器极板的电性不变D.在手摆动的过程中,手臂受到的安培力方向交替变化[解析] D.在手摆动的过程中,线圈交替的进入或者离开磁场,使穿过线圈的磁通量发生变化,因而会产生感应电流,从而实现储能,该装置符合法拉第电磁感应定律,可能实现,选项A错误;此装置不会影响人走路的速度,选项B错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,如此电容器极板的电性不断改变。
选项C错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,手臂受到的安培力方向交替变化。
选项D正确。
3.如下列图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且与线圈相互绝缘。
当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向( B )A.向左B.向右C.垂直纸面向外D.垂直纸面向里[解析] 解法一:当MN中电流突然减小时,单匝矩形线圈abcd垂直纸面向里的磁通量减小,根据楞次定律,线圈abcd中产生的感应电流方向为顺时针方向,由左手定如此可知ab边与cd边所受安培力方向均向右,所以线圈所受安培力的合力方向向右,B正确。
2019版高考物理大一轮复习 专题九 电磁感应 第1讲 电磁感应现象 楞次定律讲义
易错点 忽略磁通量的正负号导致错误
例题:如图9-1-7所示,通有恒定电流的导线与闭合金属
框abcd共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次
将金属框由位置Ⅰ绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先后两次通过金属
框的磁通量变化分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则( A.ΔΦ1<ΔΦ2 B.ΔΦ1>ΔΦ2 C.ΔΦ1=ΔΦ2 D.ΔΦ1=-ΔΦ2
(续表) 内容
阻碍相对运动 ——“来拒去留”
使回路面积有扩大 或缩小的趋势 ——“增缩减扩”
阻碍原电流的变化 ——“增反减同”
例证 B 减小,线圈扩张
2.判断感应电流方向的两种方法 方法一 用楞次定律判断
方法二 用右手定则判断 该方法适用于切割磁感线产生的感应电流.判断时注 意掌心、拇指、四指的方向: (1)掌心——磁感线垂直穿入; (2)拇指——指向导体运动的方向; (3)四指——指向感应电流的方向.
) 图 9-1-7
正解分析:设线框在位置Ⅰ、Ⅱ时的磁通量分别为Φ1、 Φ2,直线电流产生的磁场在Ⅰ处比在Ⅱ处要强,Φ1>Φ2.将 线框从位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,磁感线是从线框的同一面穿过 的,所以ΔΦ1=|Φ2-Φ1|=Φ1-Φ2;将线框从位置Ⅰ绕cd边 翻转到位置Ⅱ,磁感线分别从线框的正、反两面穿过,所以 ΔΦ2=|(-Φ2)-Φ1|=Φ1+Φ2.故选A.
3.该部分知识与其他学科知识相互渗透也是
Ⅱ 命题的趋势,同时将该部分知识同生产、生
活实际、高科技等相结合,注重考查学生分
析、解决实际问题的能力.
Ⅱ 4.试题题型全面,选择题、解答题都可能出 现,且解答题难度较大,涉及知识点多,考
Ⅰ 查综合能力,从而增加试题的区分度.
第1讲 电磁感应现象 楞次定律
一、电磁感应现象 1.磁通量 (1)定义:在匀强磁场中,磁感应强度 B 与垂直于磁场 方向的面积 S 的____乘__积____叫做穿过这个平面的磁通量, 简称磁通. (2)意义:穿过某一面积的__磁__感__线__条__数__的多少.
【人教版】2019届高三物理一轮总复习 教师用书(下)第10章 第1节 电磁感应现象 楞次定律 含解析
第章电磁感应[全国卷三年考点考情]说明:(1)导体切割磁感线时感应电动势的计算,只限于l垂直于B、v的情况.(2)在电磁感应现象里,不要求判断内电路中各点电势的高低.(3)不要求用自感系数计算自感电动势.第一节电磁感应现象楞次定律(对应学生用书第183页)[教材知识速填]知识点1磁通量电磁感应现象1.磁通量(1)概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积.(2)公式:Φ=B·S.适用条件:(1)匀强磁场;(2)S为垂直磁场的有效面积.(3)单位:1 Wb=1 T·m2(4)矢标性:磁通量的正、负号不表示方向,磁通量是标量.2.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生的现象.3.产生感应电流的条件(1)条件:①电路闭合;②磁通量发生变化.(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动.4.电磁感应现象的实质:磁通量发生变化时,电路中产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流;如果电路不闭合,则只有感应电动势,而无感应电流.易错判断(1)穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中不一定有感应电流产生.(×)(2)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.(√)(3)当导体切割磁感线时,一定产生感应电动势.(√)知识点2感应电流方向的判断1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化.(2)适用范围:一切电磁感应现象.图10-1-12.右手定则(1)使用方法①让磁感线穿入右手手心.②使大拇指指向导体运动的方向.③则其余四指指向感应电流的方向.(2)适用情况:部分导体切割磁感线的情况.易错判断(1)感应电流的磁场总是与原磁场方向相反.(×)(2)楞次定律和右手定则都可以判断感应电流的方向,二者没什么区别.(×)(3)感应电流的磁场一定阻止引起感应电流的磁场的磁通量的变化.(×)[教材习题回访]考查点:判断感应电流的产生1.(鲁科版选修3-2P8T3)如图10-1-2所示,条形磁铁以速度v向螺线管靠近,下面几种说法中正确的是()图10-1-2A.螺线管中不会产生感应电流B.螺线管中会产生感应电流C.只有磁铁速度足够大时,螺线管中才能产生感应电流D.只有在磁铁的磁性足够强时,螺线管中才会产生感应电流[答案]B考查点:判断感应电流的方向2.(粤教版选修3-2P12T2改编)一矩形线框abcd与长直通电导线处于同一平面内,ad边与导线平行,如图10-1-3所示,当线框在此平面内向右运动到导线的右边的过程中,则线框内感应电流方向为()图10-1-3A.一直沿顺时针方向B.一直沿逆时针方向C.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向D.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向,最后沿顺时针方向[答案]D考查点:楞次定律的理解3.(人教版选修3-2P14T6改编)(多选)如图10-1-4所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是()图10-1-4A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆发生转动C.磁铁插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流D.磁铁插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流[答案]BD考查点:判断感应电流的方向4.(粤教版选修3-2P13T4改编)如图10-1-5所示,两个线圈A、B套在一起,线圈A中通有电流,方向如图所示.当线圈A中的电流突然增强时,线圈B中的感应电流方向为()图10-1-5A.沿顺时针方向B.沿逆时针方向C.无感应电流D .先沿顺时针方向,再沿逆时针方向 [答案] A(对应学生用书第184页)1.磁通量发生变化的三种常见情况(1)磁场强弱不变,回路面积改变; (2)回路面积不变,磁场强弱改变;(3)回路面积和磁场强弱均不变,但二者的相对位置发生改变. 2.判断磁通量是否变化的两种方法(1)根据公式判断.(2)根据穿过线圈的磁感线的条数变化判断. 3.判断电磁感应现象是否发生的一般流程(1)确定研究的回路.(2)弄清楚回路内的磁场分布,并确定该回路的磁通量Φ. (3)⎩⎪⎨⎪⎧Φ不变→无感应电流.Φ变化→⎩⎨⎧回路闭合,有感应电流;回路不闭合,无感应电流,但有感应电动势.[题组通关]1.(2018·佛山高三质检)如图10-1-6所示,一通电螺线管b 放在闭合金属线圈a 内,螺线管的中心轴线恰和线圈的一条直径MN 重合.要使线圈a 中产生感应电流,可采用的方法有( )【导学号:84370432】图10-1-6 A .使通电螺线管中的电流发生变化B.使螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动C.使线圈a以MN为轴转动D.使线圈绕垂直于MN的直径转动D[在A、B、C三种情况下,穿过线圈a的磁通量始终为零,因此不产生感应电流,A、B、C错误;选项D中,当线圈绕垂直于MN的直径转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,故D正确.]2.将一圆形导线环水平放置,在圆环所在的空间加上一水平向右的匀强磁场,mn、pq为圆环上两条互相垂直的直径,mn为水平方向,pq为竖直方向.则下列选项中能使圆环中产生感应电流的是()图10-1-7A.让圆环以过圆心且垂直于圆环平面的轴顺时针转动B.让圆环在水平面内向右平动C.让圆环以mn为轴转动D.让圆环以pq为轴转动D[圆环在匀强磁场中运动,磁感应强度B为定值,根据ΔΦ=B·ΔS知:只要回路中相对磁场的正对面积改变量ΔS≠0,则磁通量一定改变,回路中一定有感应电流产生.当圆环以过圆心且垂直于圆环平面的轴顺时针转动时,圆环相对磁场的正对面积始终为零,因为ΔS=0,因而无感应电流产生,A错误;当圆环水平向右平动时,同样ΔS=0,因而无感应电流产生,B错误;当圆环以mn为轴转动时,圆环相对磁场的正对面积改变量ΔS仍为零,回路中仍无感应电流,C错误;当圆环以pq为轴转动时,圆环相对磁场的正对面积发生了改变,回路中产生了感应电流,D正确.]1.楞次定律中“阻碍”的含义2.感应电流方向判断的两种方法(1)用楞次定律判断(2)用右手定则判断该方法适用于部分导体切割磁感线.判断时注意掌心、四指、拇指的方向:①掌心——磁感线垂直穿入;②拇指——指向导体运动的方向;③四指——指向感应电流的方向.[多维探究]考向1线圈类感应电流方向的判断1.如图10-1-8甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0~T2时间内,直导线中电流向上,则在T2~T 时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的合力方向分别是( )图10-1-8 A .顺时针,向左 B .逆时针,向右 C .顺时针,向右D .逆时针,向左B [在0~T 2时间内,直导线中电流向上,由题图乙知,在T2~T 时间内,直导线电流方向也向上,根据安培定则知,导线右侧磁场的方向垂直纸面向里,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流.根据左手定则,金属线框左边受到的安培力方向向右,右边受到的安培力向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属线框所受安培力的合力方向向右,故B 正确,A 、C 、D 错误.](2017·杭州模拟)如图所示,匀强磁场垂直圆形线圈指向纸内,a 、b 、c 、d 为圆形线圈上等距离的四点,现用外力在上述四点将线圈拉成正方形,且线圈仍处在原先所在平面内,则在线圈发生形变的过程中( )A .线圈中将产生abcda 方向的感应电流B .线圈中将产生adcba 方向的感应电流C .线圈中感应电流方向无法判断D .线圈中无感应电流A[周长一定时,圆形的面积最大.本题线圈面积变小,磁通量变小,有感应电流产生.由楞次定律可知线圈中将产生顺时针方向的感应电流.故A正确.]考向2平动切割类2.如图10-1-9所示,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒.ab和cd用导线连成一个闭合回路.当ab棒向右运动时,cd金属棒受到向下的安培力.下列说法正确的是()【导学号:84370433】图10-1-9A.由此可知d端电势高于c端电势B.由此可知Ⅰ是S极C.由此可知Ⅰ是N极D.当cd棒向下运动时,ab导线受到向左的安培力C[根据题意可知:cd中电流的方向由c→d,c端电势高于d端,A错误;ab中电流的方向由b→a,对ab应用右手定则可知Ⅰ是N极,Ⅱ是S极,B错误,C正确.当cd棒向下运动时,回路中会产生由d→c的电流,则ab中电流的方向由a→b,根据左手定则可知,ab受的安培力向右,D错误.]考向3转动切割类3.(多选)如图10-1-10所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b 端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转到达图中的位置时()图10-1-10A.a端聚积电子B.b端聚积电子C.金属棒内电场强度等于零D.棒ab两端的电势φa>φbBD[根据右手定则可确定棒b端聚积电子,A错,B对;由于a、b两端存在电势差,φa>φb,故金属棒中电场强度不等于零,C错,D对.]“三个定则、一个定律”的应用对比[母题](多选)如图10-1-11所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ 、MN ,MN 的左边有一闭合电路,当PQ 在外力的作用下运动时,MN 向右运动,则PQ 所做的运动可能是( )图10-1-11 A .向右加速运动B .向左加速运动C .向右减速运动D .向左减速运动 【自主思考】(1)如何判断MN 所在处的磁场方向?由MN 的运动方向,如何进一步判断MN 中的电流方向?[提示] 根据安培定则、左手定则.(2)如何判断线圈L 1中的磁场方向和L 2中磁场的方向及变化情况?[提示] 根据安培定则判断L 1中的磁场方向,再由楞次定律判断L 2中磁场的方向及变化.(3)如何判断PQ 的运动情况?[提示] 已知L 2中的磁场方向及变化情况,可根据安培定则和右手定则判断PQ 的运动情况.BC [MN 向右运动,说明MN 受到向右的安培力,因为ab 在MN 处的磁场垂直纸面向里――――→左手定则MN 中的感应电流由M →N ――――→安培定则L 1中感应电流的磁场方向向上――――→楞次定律⎩⎪⎨⎪⎧L 2中磁场方向向上减弱L 2中磁场方向向下增强;若L 2中磁场方向向上减弱――――→安培定则PQ 中电流为Q →P 且减小――――→右手定则向右减速运动;若L 2中磁场方向向下增强――――→安培定则PQ 中电流为P →Q 且增大――――→右手定则向左加速运动.][母题迁移](多选)两根相互平行的金属导轨水平放置于如图10-1-12所示的匀强磁场中,在导轨上接触良好的导体棒AB 和CD 可以自由滑动.当AB 在外力F 作用下向右运动时,下列说法中正确的是( )图10-1-12 A .导体棒CD 内有电流通过,方向是D →CB .导体棒CD 内有电流通过,方向是C →DC .磁场对导体棒CD 的作用力向左D .磁场对导体棒AB 的作用力向左BD [两个导体棒与两根金属导轨构成闭合回路,分析出磁通量增加,结合安培定则判断回路中感应电流的方向是B →A →C →D →B .以此为基础,再根据左手定则进一步判断CD 、AB 的受力方向,经过比较可得B 、D 正确.](多选)如图所示装置中,cd 杆原来静止.当ab 杆做如下哪些运动时,cd 杆将向右移动( )A .向右匀速运动B .向右加速运动C .向左加速运动D .向左减速运动BD [ab 匀速运动时,ab 中感应电流恒定,L 1中磁通量不变,穿过L 2的磁通量不变,L2中无感应电流产生,cd保持静止,A错误;ab向右加速运动时,L2中的磁通量向下增大,通过cd的电流方向向下,cd向右移动,B正确;同理可得C错误,D正确.][母题]如图10-1-13所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是()图10-1-13A.线圈a中将产生俯视时顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力N将增大D[通过螺线管b的电流如图所示,根据右手螺旋定则判断出螺线管b 所产生的磁场方向竖直向下,滑片P向下滑动,滑动变阻器接入电路的电阻减小,电路电流增大,所产生的磁场的磁感应强度增强,根据楞次定律可知,线圈a中所产生的感应电流的磁场方向竖直向上,再由右手定则可得线圈a中的电流方向为俯视逆时针方向,A错误;由于螺线管b中的电流增大,所产生的磁感应强度增强,线圈a中的磁通量应变大,B错误;根据楞次定律可知,线圈a将阻碍磁通量的增大,因此,线圈a有缩小且远离螺线管的趋势,线圈a对水平桌面的压力将增大,C错误,D正确.]如图所示装置,在cdef 区域内存在垂直纸面向里的变化的匀强磁场,要求线圈a 对桌面的压力大于本身重力,则cdef 内的磁感应强度随时间变化的关系可能是()B [若a 对桌面的压力大于本身重力,则b 中的感应电流应增加,由I =N ΔBΔt S R 知ΔB Δt 增大,所以只有B 图正确.][母题迁移]迁移1 磁体靠近两自由移动的金属环1.如图10-1-14所示,两个相同的轻质铝环套在一根水平光滑绝缘杆上,当一条形磁铁向左运动靠近两环时,两环的运动情况是()图10-1-14 A .同时向左运动,间距增大B .同时向左运动,间距减小C .同时向右运动,间距减小D.同时向右运动,间距增大B[根据“来拒去留”可知,两环同时向左运动,又因两环中产生同向的感应电流,相互吸引,故两环间距又减小,B正确.]迁移2磁体靠近面积可变的金属线圈2.(多选)如图10-1-15所示,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时()【导学号:84370434】图10-1-15A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于gAD[根据楞次定律的另一种表述——感应电流的效果总要反抗产生感应电流的原因.本题中“原因”是回路中磁通量的增加,归根结底是磁铁靠近回路,“效果”便是阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近.所以,P、Q 将互相靠近且磁铁的加速度小于g,应选A、D.]迁移3磁体先靠近又远离金属线圈3. 如图10-1-16所示,质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上.当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、匀速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力F N 和摩擦力F f的情况,以下判断正确的是()图10-1-16A.F N先大于mg,后小于mgB.F N一直大于mgC.F f先向左,后向右D.线圈中的电流方向始终不变A[条形磁铁向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增加后减小,为阻碍磁通量的变化,线圈先有向下的运动趋势,后有向上的运动趋势,故F N 先大于mg,后小于mg,A项正确,B项错误;条形磁铁相对线圈一直向右运动,为阻碍相对运动,线圈有向右运动的趋势,故摩擦力F f一直向左,C项错误;线圈中的磁通量先增加后减小,据楞次定律可知,感应电流的方向(俯视)先逆时针后顺时针,D项错误.]。
2019版高考物理一轮复习 第十章 电磁感应 10.1 电磁感应现象 楞次定律
K12教育课件
20
【解析】选D。以ab为轴转动(小于90°),磁通量减小,有感应电流产生,故A项可行;以 OO′为轴转动(小于90°),磁通量减小,故有感应电流产生,故B项可行;以ad为轴转动(小 于60°),磁通量减小,有感应电流产生,故C项可行;以bc为轴转动(小于60°),磁通量不变, 没有感应电流产生,故D项不可行。本题选不可行的,故选D。
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6
【慧眼纠错】 (1)磁通量是标量,但有正、负之分,其正负表示大小。 纠错:_________________________________________ ___________________。 (2)线圈的匝数越多,穿过线圈的磁通量越大。 纠错:_________________________________。
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32
导学号04450218 A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向 B.金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
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33
C.金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向 D.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向
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27
圈的磁通量为零,保持不变,线圈中没有感应电流产生,故C项错误;线圈绕OO′轴逆时针 转动90°(俯视),穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流方向为abcda,故D项 正确。
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28
【加固训练】
(多选)如图所示, 光滑导电圆环轨道 竖直固定在匀强磁场中,磁场方向与 轨道所在平面垂直,导体棒ab的两端 可始终不离开轨道无摩擦地滑动,当ab由图示位置释放,
K12教育课件
2019年度高三物理一轮系列优质讲义:第十章第1讲 电磁感应现象 楞次定律Word版含答案
第1讲电磁感应现象楞次定律一、磁通量1.概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S与B的乘积.2.公式:Φ=BS.3.适用条件:(1)匀强磁场.(2)S为垂直磁场的有效面积.4.磁通量是标量(填“标量”或“矢量”).5.物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数.如图1所示,矩形abcd、abb′a′、a′b′cd的面积分别为S1、S2、S3,匀强磁场的磁感应强度B与平面a′b′cd垂直,则:图1(1)通过矩形abcd的磁通量为BS1cos θ或BS3.(2)通过矩形a′b′cd的磁通量为BS3.(3)通过矩形abb′a′的磁通量为0.6.磁通量变化:ΔΦ=Φ2-Φ1.二、电磁感应现象1.定义:当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应.2.条件(1)条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化.(2)例如:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线的运动.3.实质产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流.如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流.自测1(多选)下列说法正确的是()A.闭合电路内只要有磁通量,就有感应电流产生B.穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中不一定有感应电流产生C.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D.当导体切割磁感线时,一定产生感应电动势答案CD三、感应电流方向的判定1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(2)适用范围:一切电磁感应现象.2.右手定则(1)内容:如图2,伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直并且都与手掌在同一平面内:让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.图2(2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流.自测2如图3所示,一圆形金属线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向下,过线圈上A点作切线OO′,OO′与线圈在同一平面上.在线圈以OO′为轴翻转180°的过程中,线圈中电流流向()图3A.始终为A→B→C→AB.始终为A→C→B→AC.先为A→C→B→A,再为A→B→C→AD.先为A→B→C→A,再为A→C→B→A答案 A解析在线圈以OO′为轴翻转0~90°的过程中,穿过线圈正面向里的磁通量逐渐减小,则感应电流产生的磁场垂直桌面向下,由楞次定律可知感应电流方向为A→B→C→A;线圈以OO′为轴翻转90°~180°的过程中,穿过线圈反面向里的磁通量逐渐增加,则感应电流产生的磁场垂直桌面向上,由楞次定律可知感应电流方向仍然为A→B→C→A,A正确.命题点一电磁感应现象的理解和判断常见的产生感应电流的三种情况例1如图4所示,一个U形金属导轨水平放置,其上放有一个金属导体棒ab,有一磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面,且与竖直方向的夹角为θ.在下列各过程中,一定能在轨道回路里产生感应电流的是()图4A.ab向右运动,同时使θ减小B.使磁感应强度B减小,θ角同时也减小C.ab向左运动,同时增大磁感应强度BD.ab向右运动,同时增大磁感应强度B和θ角(0°<θ<90°)答案 A解析设此时回路面积为S,据题意,磁通量Φ=BS cos θ,对A选项,S增大,θ减小,cos θ增大,则Φ增大,A正确.对B选项,B减小,θ减小,cos θ增大,Φ可能不变,B错误.对C选项,S减小,B增大,Φ可能不变,C错误.对D选项,S增大,B增大,θ增大,cos θ减小,Φ可能不变,D错误.故只有A正确.变式1(多选)如图5所示,水平面内有两条相互垂直且彼此绝缘的通电长直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系.四个相同的圆形闭合线圈在四个象限内完全对称放置,两直导线中的电流大小与变化情况完全相同,电流方向如图中所示,当两直导线中的电流都增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是()图5A.线圈a中有感应电流B.线圈b中有感应电流C.线圈c中无感应电流D.线圈d中无感应电流答案AD变式2(多选)(2015·全国卷Ⅰ·19)1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图6所示.实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后.下列说法正确的是()图6A.圆盘上产生了感应电动势B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动答案AB解析当圆盘转动时,圆盘的半径切割磁针产生的磁场的磁感线,产生感应电动势,选项A正确.如图所示,铜圆盘上存在许多小的闭合回路,当圆盘转动时,穿过小的闭合回路的磁通量发生变化,回路中产生感应电流,根据楞次定律,感应电流阻碍其相对运动,但抗拒不了相对运动,故磁针会随圆盘一起转动,但略有滞后,选项B正确;在圆盘转动过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量始终为零,选项C错误;圆盘中的电子定向移动不会产生定向移动的电流,因为圆盘本身不带电(圆盘内正负电荷代数和为零),故圆盘转动时没有因电子随圆盘定向移动形成的电流,选项D错误.命题点二感应电流方向的两种判断方法1.用楞次定律判断(1)楞次定律中“阻碍”的含义:(2)应用楞次定律的思路:2.用右手定则判断该方法只适用于切割磁感线产生的感应电流,注意三个要点:(1)掌心——磁感线垂直穿入;(2)拇指——指向导体运动的方向;(3)四指——指向感应电流的方向.例2(2017·全国卷Ⅲ·15)如图7,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直,金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面.现让金属杆PQ突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是()图7A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向B.PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向C.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿逆时针方向D.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿顺时针方向 答案 D解析 金属杆PQ 突然向右运动,在运动开始的瞬间,闭合回路PQRS 中磁场方向垂直纸面向里,磁通量增大,由楞次定律可判断,闭合回路PQRS 中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,由安培定则可判断感应电流方向为逆时针;由于闭合回路PQRS 中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向外,与原磁场方向相反,则T 中磁通量减小,由楞次定律可判断,T 中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里,由安培定则可知T 中感应电流方向为顺时针,选项D 正确.例3 (2017·湖北武汉名校联考)如图8甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i 随时间t 的变化关系如图乙所示.在0~T2时间内,直导线中电流向上,则在T2~T 时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的合力方向分别是( )图8A.顺时针,向左B.逆时针,向右C.顺时针,向右D.逆时针,向左 答案 B解析 在0~T 2时间内,直导线中电流向上,由题图乙知,在T2~T 时间内,直导线电流方向也向上,根据安培定则知,导线右侧磁场的方向垂直纸面向里,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流.根据左手定则,金属线框左边受到的安培力方向向右,右边受到的安培力向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属线框所受安培力的合力方向向右,故B 正确,A 、C 、D 错误.变式3 (2017·贵州遵义航天中学模拟)如图9所示,在通电长直导线AB 的一侧悬挂一可以自由摆动的闭合矩形金属线圈P ,AB 在线圈平面内.当发现闭合线圈向右摆动时( )图9A.AB中的电流减小,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流B.AB中的电流不变,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流C.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流D.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生顺时针方向的电流答案 C解析根据安培定则可知线圈所在处的磁场方向垂直纸面向里,若直导线中的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律得到:线框中感应电流方向为逆时针方向.根据左手定则可知线圈所受安培力指向线圈内,由于靠近导线磁场强,则安培力较大;远离导线磁场弱,则安培力较小.因此线圈离开AB直导线,即向右摆动,反之产生顺时针方向的电流,向左摆动,故C正确.变式4MN、GH为光滑的水平平行金属导轨,ab、cd为跨在导轨上的两根金属杆,匀强磁场垂直穿过MN、GH所在的平面,如图10所示,则()图10A.若固定ab,使cd向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由a到b到d到cB.若ab、cd以相同的速度一起向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由c到d到b到aC.若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路电流为0D.若ab、cd都向右运动,且两棒速度v cd>v ab,则abdc回路有电流,电流方向由c到d到b 到a答案 D解析若固定ab,使cd向右滑动,由右手定则知应产生顺时针方向的电流,故A错.若ab、cd同向运动且速度大小相同,ab、cd所围的面积不变,磁通量不变,不产生感应电流,故B错.若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路中有顺时针方向的电流,故C错.若ab、cd 都向右运动,且v cd>v ab,则ab、cd所围的面积发生变化,磁通量也发生变化,故由楞次定律可判断出产生由c到d到b到a的电流,故D正确.命题点三楞次定律推论的应用楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因,列表说明如下:磁铁远离,是引力例4 如图11所示,光滑平行导轨M 、N 固定在同一水平面上,两根导体棒P 、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )图11A.P 、Q 将互相靠拢B.P 、Q 将互相远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度大于g 答案 A解析 解法一 根据楞次定律的另一表述“感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因”,本题中“原因”是回路中磁通量的增加,归根结底是磁铁靠近回路,“效果”便是阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近.所以,P 、Q 将互相靠拢且磁铁的加速度小于g ,选项A 正确. 解法二 设磁铁下端为N 极,根据楞次定律可判断出P 、Q 中的感应电流方向,如图所示,根据左手定则可判断P 、Q 所受安培力的方向,可见,P 、Q 将相互靠拢.由于回路所受安培力的合力向下,由牛顿第三定律知,磁铁将受到向上的反作用力,从而加速度小于g .当磁铁下端为S 极时,根据类似的分析可得到相同的结论,选项A 正确.变式5 (2018·湖北宜昌质检)如图12所示,一个N 极朝下的条形磁铁竖直下落,恰能穿过水平放置的固定矩形导线框,则( )图12A.磁铁经过位置①时,线框中感应电流沿abcd方向;经过位置②时,沿adcb方向B.磁铁经过位置①时,线框中感应电流沿adcb方向;经过位置②时,沿abcd方向C.磁铁经过位置①和②时,线框中的感应电流都沿abcd方向D.磁铁经过位置①和②时,线框中感应电流都沿adcb方向答案 A解析当磁铁经过位置①时,穿过线框的磁通量向下且不断增加,由楞次定律可确定感应电流的磁场方向向上,阻碍磁通量的增加,根据右手螺旋定则可判定感应电流应沿abcd方向.同理可判断当磁铁经过位置②时,感应电流沿adcb方向.变式6在水平面内有一固定的U型裸金属框架,框架上静止放置一根粗糙的金属杆ab,整个装置放在竖直方向的匀强磁场中,如图13所示.下列说法中正确的是()图13A.只有当磁场方向向上且增强,ab杆才可能向左移动B.只有当磁场方向向下且减弱,ab杆才可能向右移动C.无论磁场方向如何,只要磁场减弱,ab杆就可能向右移动D.当磁场变化时,ab杆中一定有电流产生,且一定会移动答案 C解析由楞次定律可知,当闭合回路的磁通量增大时,导体棒将向左移动,阻碍磁通量的增加,当闭合回路的磁通量减小时,导体棒将向右运动,以便阻碍磁通量的减小,与磁场方向无关,故选C.命题点四 三定则一定律的应用安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的应用对比:例5 (多选)如图14所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ 、MN ,MN 的左边有一如图所示的闭合电路,当PQ 在一外力的作用下运动时,MN 向右运动,则PQ 所做的运动可能是( )图14A.向右加速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向左减速运动 答案 BC解析 MN 向右运动,说明MN 受到向右的安培力,因为ab 在MN 处的磁场垂直纸面向里―――→左手定则MN 中的感应电流方向为M →N ―――→安培定则L 1中感应电流的磁场方向向上―――→楞次定律⎩⎪⎨⎪⎧L 2中磁场方向向上减弱L 2中磁场方向向下增强.若L 2中磁场方向向上减弱―――→安培定则PQ 中电流方向为Q →P 且减小―――→右手定则向右减速运动;若L 2中磁场方向向下增强―――→安培定则PQ 中电流方向为P →Q 且增大―――→右手定则向左加速运动.变式7 (多选)如图15所示,金属导轨上的导体棒ab 在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c 中将有感应电流产生且被螺线管吸引( )图15A.向右做匀速运动B.向左做减速运动C.向右做减速运动D.向右做加速运动答案BC解析当导体棒向右匀速运动时产生恒定的电流,线圈中的磁通量恒定,无感应电流出现,A错;当导体棒向左做减速运动时,由右手定则可判定回路中出现了b→a的感应电流且减小,由安培定则知螺线管中感应电流的磁场向左在减弱,由楞次定律知c中出现顺时针方向的感应电流(从右向左看)且被螺线管吸引,B对;同理可判定C对,D错.变式8置于匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A 相连.套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平光滑导轨上,如图16所示.导轨上有一根金属棒ab静止处在垂直于纸面向外的匀强磁场中.下列说法正确的是()图16A.圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向右运动B.圆盘顺时针匀速转动时,ab棒将向右运动C.圆盘顺时针减速转动时,ab棒将向右运动D.圆盘逆时针加速转动时,ab棒将向左运动答案 C1.(2018·河北邢台质检)下列说法中正确的是()A.当穿过某个面的磁通量等于零时,该区域的磁感应强度一定为零B.磁感应强度的方向一定与通电导线所受安培力方向、直导线方向都垂直C.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果D.洛伦兹力不改变运动电荷的速度答案 C解析当磁场与平面平行时,磁通量为零,而磁感应强度不一定为零,故A错误;根据左手定则可知,安培力一定与磁感应强度及电流方向垂直,而磁场方向一定与通电导线所受安培力方向垂直,但不一定与直导线方向垂直,故B错误;感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果,故C正确;洛伦兹力对电荷不做功,因此不改变运动电荷的速度大小,但可以改变速度的方向,故D错误.2.下列图中能产生感应电流的是()答案 B解析根据产生感应电流的条件:A中,电路没闭合,无感应电流;B中,电路闭合,且垂直磁感线的平面的面积增大,即闭合电路的磁通量增大,有感应电流;C中,穿过闭合线圈的磁感线相互抵消,磁通量恒为零,无感应电流;D中,闭合回路中的磁通量不发生变化,无感应电流.3.物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图1所示,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环.闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是()图1A.线圈接在了直流电源上B.电源电压过高C.所选线圈的匝数过多D.所用套环的材料与老师的不同答案 D解析无论实验用的是交流电还是直流电,闭合开关S的瞬间,穿过套环的磁通量均增加,只要套环的材料是导体,套环中就能产生感应电流,套环就会跳起.如果套环是用塑料做的,则不能产生感应电流,也就不会受安培力作用而跳起.选项D正确.4.如图2所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中()图2A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥B.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥C.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引答案 A解析将磁铁的S极插入线圈的过程中,由楞次定律知,通过电阻的感应电流的方向由a 到b,线圈与磁铁相互排斥.5.如图3所示的金属圆环放在匀强磁场中,将它从磁场中匀速拉出来,下列说法正确的是()图3A.向左拉出和向右拉出,其感应电流方向相反B.不管从什么方向拉出,金属圆环中的感应电流方向总是顺时针C.不管从什么方向拉出,环中的感应电流方向总是逆时针D.在此过程中感应电流大小不变答案 B解析金属圆环不管是从什么方向拉出磁场,金属圆环中的磁通量方向不变,且不断减小,根据楞次定律知,感应电流的方向相同,感应电流的磁场方向和原磁场的方向相同,则由右手螺旋定则知感应电流的方向是顺时针方向,A、C错误,B正确;金属圆环匀速拉出磁场过程中,磁通量的变化率在发生变化,感应电流的大小也在发生变化,D错误.6.如图4所示,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为F T1和F T2,重力加速度大小为g,则()图4A.F T1>mg,F T2>mgB.F T1<mg,F T2<mgC.F T1>mg,F T2<mgD.F T1<mg,F T2>mg答案 A解析金属圆环从位置Ⅰ到位置Ⅱ过程中,由楞次定律知,金属圆环在磁铁上端时受力向上,在磁铁下端时受力也向上,则金属圆环对磁铁的作用力始终向下,对磁铁受力分析可知F T1>mg,F T2>mg,A正确.7.(多选)如图5所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ 在外力作用下运动时,MN在磁场力的作用下向右运动,则PQ所做的运动可能是()图5A.向右加速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向左减速运动答案BC解析设PQ向右运动,用右手定则和安培定则判定可知穿过L1的磁感线方向向上.若PQ 向右加速运动,则穿过L1的磁通量增加,用楞次定律判定可知通过MN的感应电流方向是N→M,对MN用左手定则判定,可知MN向左运动,可见A选项不正确.若PQ向右减速运动,则穿过L1的磁通量减少,用楞次定律判定可知通过MN的感应电流方向是M→N,对MN用左手定则判定,可知MN是向右运动,可见C正确.同理设PQ向左运动,用上述类似的方法可判定B正确,而D错误.8.如图6所示,金属棒ab 、金属导轨和螺线管组成闭合回路,金属棒ab 在匀强磁场B 中沿导轨向右运动,则( )图6A.ab 棒不受安培力作用B.ab 棒所受安培力的方向向右C.ab 棒向右运动速度v 越大,所受安培力越大D.螺线管产生的磁场,A 端为N 极答案 C解析 金属棒ab 沿导轨向右运动时,安培力方向向左,“阻碍”其运动,选项A 、B 错误;金属棒ab 沿导轨向右运动时,感应电动势E =Bl v ,感应电流I =E R ,安培力F =BIl =B 2l 2v R,可见,选项C 正确;根据右手定则可知,流过金属棒ab 的感应电流的方向是从b 流向a ,所以流过螺线管的电流方向是从A 端到达B 端,根据右手螺旋定则可知,螺线管的A 端为S 极,选项D 错误.9.(多选)如图7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m 、阻值为R 的闭合矩形金属线框abcd ,用绝缘轻质细杆悬挂在O 点,并可绕O 点左右摆动.金属线框从图示位置的右侧某一位置由静止释放,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.则下列说法中正确的是( )图7A.线框中感应电流的方向先是d →c →b →a →d ,后是a →b →c →d →aB.线框中感应电流的方向是d →c →b →a →dC.穿过线框中的磁通量先变大后变小D.穿过线框中的磁通量先变小后变大答案 BD解析 线框从图示位置的右侧摆到最低点的过程中,穿过线框的磁通量减小,由楞次定律可判断感应电流的方向为d →c →b →a →d ,从最低点到左侧最高点的过程中,穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可判断感应电流的方向为d→c→b→a→d.10.(多选)如图8,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中B为均匀带负电绝缘环,A为导体环.当B绕轴心顺时针转动且转速增大时,下列说法正确的是()图8A.A中产生逆时针的感应电流B.A中产生顺时针的感应电流C.A具有收缩的趋势D.A具有扩张的趋势答案BD解析由题图可知,B为均匀带负电绝缘环,B中电流为逆时针方向,由右手螺旋定则可知,电流的磁场垂直纸面向外且逐渐增大;由楞次定律可知,磁场增大时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反,所以感应电流的磁场的方向垂直纸面向里,A中感应电流的方向为顺时针方向,故A错误,B正确;B环外的磁场的方向与B环内的磁场的方向相反,当B环内的磁场增强时,A环具有面积扩张的趋势,故C错误,D正确.11.如图9所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是()图9A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势C.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势答案 C解析根据右手定则,当金属棒ab在恒力F的作用下向右运动时,abdc回路中会产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,abdc 回路中的感应电流逐渐增大,穿过圆环的磁通量也逐渐增大,依据楞次定律可知,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环磁通量的增大;abdc 回路中的感应电流I =Bl v R ,感应电流的变化率ΔI Δt=Bla R,又由于金属棒向右运动的加速度a 减小,所以感应电流的变化率减小,圆环内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,选项C 正确.12.如图10所示,通有恒定电流的导线MN 与闭合金属框共面,第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属框绕cd 边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则( )图10A.ΔΦ1>ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿adcba 方向电流出现B.ΔΦ1=ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿abcda 方向电流出现C.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿adcba 方向电流出现D.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿abcda 方向电流出现答案 C解析 设金属框在位置Ⅰ的磁通量为Φ1,金属框在位置Ⅱ的磁通量为Φ2,由题可知:ΔΦ1=|Φ2-Φ1|,ΔΦ2=|-Φ2-Φ1|,所以金属框的磁通量变化量大小ΔΦ1<ΔΦ2,由安培定则知两次磁通量均向里减小,所以由楞次定律知两次运动中线框中均出现沿adcba 方向的电流,C 对.13.(2018·河南焦作质检)如图11所示,在一有界匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,虚线为有界磁场的左边界,导轨跟圆形线圈M 相接,图中线圈N 与线圈M 共面、彼此绝缘,且两线圈的圆心重合,半径R M <R N .在磁场中垂直于导轨放置一根导体棒ab ,已知磁场垂直于导轨所在平面向外.欲使线圈N 有收缩的趋势,下列说法正确的是( )图11A.导体棒可能沿导轨向左做加速运动B.导体棒可能沿导轨向右做加速运动C.导体棒可能沿导轨向左做减速运动。
2019届高三物理一轮复习课件:10-1电磁感应现象和楞次定律
[衡中调研] 题型 1 楞次定律的基本应用 [典例 1] 如图所示,通有恒定电流的导线 MN 与闭合金属框共 面,第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属框绕 cd 边翻转到 Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为 ΔΦ1 和 ΔΦ2, 则( C )
A.ΔΦ1>ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿 adcba 方向电流出现 B.ΔΦ1=ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿 abcda 方向电流出现 C.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿 adcba 方向电流出现 D.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿 abcda 方向电流出现
2.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 )
A.1∶1 C.1∶4
B.1∶2 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.
A.ab 向右加速运动时 B.ab 向左减速运动时 C.ab 向左加速运动时 D.ab 向右减速运动时
[解析] ab 向右加速运动时,根据右手定则,感应电流的方向 由 b→a,并且感应电流逐渐增大,根据右手螺旋定则,在右边线圈 中产生从下到上的磁场,则在左侧线框中产生从上到下的磁场且不 断地增强,根据楞次定律和安培定则,通过电流计的电流方向从下 到上,所以 A 选项情况满足题意,同理 B 选项正确,C、D 选项错 误.
4.公式的适用条件 (1)__匀__强__磁__场____. (2)磁感线的方向与平面垂直,即 B⊥S. 5.磁通量的意义 磁通量可以理解为穿过某一面积的__磁__感__线__的条数.
[小题练通] 1.关于磁通量,下列说法中正确的是( C ) 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.通过某一平面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零 D.磁通量就是磁感应强度
高考物理一轮复习10第1讲电磁感应现象楞次定律课件
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2021/4/17
高考物理一轮复习10第1讲电磁感应现象楞次定律课件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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第1讲 电磁感应现象 楞次定律
【知识建构】 一、磁通量 1.定义:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向_垂__直__的面积S与B的乘 积。 2.公式:Φ=_B_S_。 3.单位:1 Wb=_1__T_·__m_2。 4.标矢性:磁通量是_标__量__,但有正负。
(×) (4)电路不闭合,穿过回路的磁通量变化时,也会产生“阻碍”作用。 ( × ) (5)凡可以用右手定则判断感应电流方向的,均能用楞次定律判断。 ( √ )
休息时间到啦
同学们,下课休息十分钟。现在是休息时 间,你们休息一下眼睛,
看看远处,要保护好眼睛哦~站起来动一动 ,久坐对身体不好哦~
2021/4/17
高考物理一轮复习10第1讲电磁感应现象楞次 定律课件
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【情境辨析】 如图所示,连接仪器,观察螺线管的绕线方向。当磁铁N极插入线圈时,表针 摆动方向如图所示。
(1)只要闭合导体回路内有磁通量,闭合导体回路中就有感应电流产生。 ( × ) (2)穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部一定有感应电流产生。 ( × ) (3)感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化,所以原磁通量不变。
5.示例:
二、电磁感应现象 1.电磁感应现象:当穿过闭合回路的_磁__通__量__发生变化时,电路中有电流产 生,这种现象称为电磁感应现象。 2.产生感应电流的条件: (1)电路_闭__合__。 (2)_磁__通__量__发生变化。 3.实质:磁通量发生变化时,电路中产生感应电动势,如果电路闭合,则有 _感__应__电__流__;如果电路不闭合,则只有_感__应__电__动__势__,而无_感__应__电__流__。
高考物理一轮复习101电磁感应现象和楞次定律课件
[பைடு நூலகம்十章] 电磁感应
第1讲 电磁感应现象和楞次定律
[基础课]
[考纲解读] 1.理解磁通量的概念,区别磁通量和磁通量变 化. 2.理解电磁感应现象,会判断感应电流的产生,这是分析电 磁感应现象的基础. 3.理解楞次定律,能分析感应电流的方向, 楞次定律是高考考查的热点.
考点 1 磁通量[基础自通] 1.概念:在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,与磁场方向__垂__直____ 的面积 S 与 B 的乘积. 2.公式:Φ=___B_S____. 3.单位:1 Wb=_3_._1_T__·m__2.
判断电磁感应现象是否发生的流程 (1)确定研究的回路. (2)弄清楚回路内的磁场分布,并确定该回路的磁通量 Φ.
Φ不变→无感应电流.
(3)Φ变化→回回路路闭不合闭,合有,感无应感电应流电;流,但有感应
电动势.
考点 3 楞次定律的综合应用[重点理解] 1.楞次定律中“阻碍”的含义
4.公式的适用条件 (1)__匀__强__磁__场____. (2)磁感线的方向与平面垂直,即 B⊥S. 5.磁通量的意义 磁通量可以理解为穿过某一面积的__磁__感__线__的条数.
[小题练通] 1.关于磁通量,下列说法中正确的是( C ) 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.通过某一平面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零 D.磁通量就是磁感应强度
②适用情况:___导__体__切__割__磁__感__线___产生感应电流.
直观 情景
右手定则
常见模型
[小题练通] 1.(2018·陕西质量检测)(多选)如图所示,一接有电压表的矩形 闭合线圈 ABCD 在匀强磁场中向右匀速运动,下列说法正确的是 ( BD ) A.线圈中有感应电动势,有感应电流 B.线圈中有感应电动势,无感应电流 C.AB 边两端有电压,且电压表有示数 D.AB 边两端有电压,但电压表无示数
备考2019年高考物理一轮复习:第十章第1讲电磁感应现象楞次定律讲义含解析
第1讲 电磁感应现象 楞次定律板块一 主干梳理·夯实基础【知识点1】 磁通量 Ⅰ 1.磁通量(1)定义:匀强磁场中,磁感应强度(B )与垂直磁场方向的面积(S )的乘积叫做穿过这个面积的磁通量,简称磁通,我们可以用穿过这一面积的磁感线条数的多少来形象地理解。
(2)公式:Φ=BS 。
(3)适用条件:①匀强磁场;②S 是垂直磁场方向的有效面积。
(4)单位:韦伯(Wb),1 Wb =1_T·m 2。
(5)标量性:磁通量是标量,但有正负之分。
磁通量的正负是这样规定的,即任何一个平面都有正、反两面,若规定磁感线从正面穿入时磁通量为正,则磁感线从反面穿入时磁通量为负。
2.磁通量的变化量在某个过程中,穿过某个平面的磁通量的变化量等于末磁通量Φ2与初磁通量Φ1的差值,即ΔΦ=Φ2-Φ1。
3.磁通量的变化率(磁通量的变化快慢)磁通量的变化量与发生此变化所用时间的比值,即ΔΦΔt 。
【知识点2】 电磁感应现象 Ⅰ1.电磁感应现象:当闭合电路的磁通量发生改变时,电路中有感应电流产生的现象。
2.产生感应电流的条件 (1)电路闭合。
(2)磁通量变化。
3.电磁感应现象的两种情况(1)闭合电路中部分导体做切割磁感线运动。
(2)穿过闭合回路的磁通量发生变化。
4.电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只产生感应电动势,而不产生感应电流。
5.能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能。
【知识点3】 楞次定律 Ⅱ 1.楞次定律(1)内容:感应电流产生的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用范围:适用于一切回路磁通量变化的情况。
2.右手定则(1)内容:①磁感线穿入右手手心。
(从掌心入,手背穿出) ②大拇指指向导体运动的方向。
③其余四指指向感应电流的方向。
(2)适用范围:适用于部分导体切割磁感线。
板块二考点细研·悟法培优考点1电磁感应现象的判断[解题技巧]1.磁通量变化的常见情况2.感应电流能否产生的判断例1(多选)如图所示,矩形闭合线圈abcd竖直放置,OO′是它的对称轴,通电直导线AB与OO′平行。
高考物理一轮总复习 第十章 第1讲 电磁感应现象 楞次定律讲义(含解析)新人教版-新人教版高三全册物
电磁感应现象楞次定律全国卷3年考情分析[基础知识·填一填][知识点1] 电磁感应现象1.磁通量(1)定义:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积.(2)公式:Φ=B·S.(3)单位:1 Wb=1_T·m2.(4)标矢性:磁通量是标量,但有正、负.(5)物理意义:磁通量可以理解为穿过某一面积的磁感线的条数.2.电磁感应(1)电磁感应现象:当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有电流产生,这种现象称为电磁感应现象.(2)产生感应电流的条件①电路闭合;②磁通量变化.(3)电磁感应现象的实质:电路中产生感应电动势,如果电路闭合则有感应电流产生.(4)能量转化:发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)磁通量虽然是标量,但有正、负之分.(√)(2)当导体切割磁感线运动时,导体中一定产生感应电流.(×)(3)穿过线圈的磁通量与线圈的匝数无关.(√)(4)电路中磁通量发生变化时,就一定会产生感应电流.(×)[知识点2] 感应电流方向的判断1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(2)适用情况:所有的电磁感应现象.2.右手定则(1)内容:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导体运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.(2)适用情况:导体切割磁感线产生感应电流.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)感应电流和磁场总是与原磁场方向相反.(×)(2)楞次定律和右手定则都可以判断感应电流的方向,二者没什么区别.(×)[教材挖掘·做一做]1.(人教版选修3-2 P7第1题改编)如图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( )A.如图甲所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动B.如图乙所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动C.如图丙所示,线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动D.如图丁所示,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:C2.(人教版选修3-2 P6图4.2-3改编)现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示连接.下列说法中正确的是( )A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转解析:A [只要闭合回路磁通量发生变化就会产生感应电流,故A正确,B错误;开关闭合后,只要滑片P滑动就会产生感应电流,故C、D错误.]3.(人教版选修3-2 P14第6题改编)(多选)如图所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是( )A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆发生转动C.磁铁插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流D.磁铁插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流答案:BD4.(人教版选修3-2 P14第7题改编)(多选)1831年,法拉第发明的圆盘发电机(图甲)是利用电磁感应的原理制成的,是人类历史上第一台发电机.图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触,使铜盘转动,电阻R中就有电流通过.若所加磁场为匀强磁场,方向水平向右,回路的总电阻恒定,从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,下列说法正确的是( )A.铜盘转动过程中,穿过铜盘的磁通量不变B.电阻R中有正弦式交变电流流进C.若不给铜盘施加任何外力,铜盘最终会停下来D.通过R的电流方向是从a流向b解析:ACD [铜盘切割磁感线产生感应电动势,铜盘相当于电源,从而在电路中形成方向不变的电流,内部电流方向是从负极(C点)到正极(D点).由于铜盘在运动中受到安培力的阻碍作用,故最终会停下来.]考点一对电磁感应现象的理解和判断[考点解读]1.判断产生感应电流的两种方法(1)闭合电路的一部分导体切割磁感线,产生“动生电流”.(2)“感生电流”,即导体回路必须闭合,穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,二者缺一不可.2.常见的产生感应电流的三种情况[典例赏析][典例1] 如图所示,一个U形金属导轨水平放置,其上放有一个金属导体棒ab,有一磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面,且与竖直方向的夹角为θ.在下列各过程中,一定能在轨道回路里产生感应电流的是( )A .ab 向右运动,同时使θ减小B .使磁感应强度B 减小,θ角同时也减小C .ab 向左运动,同时增大磁感应强度BD .ab 向右运动,同时增大磁感应强度B 和θ角(0°<θ<90°)[解析] A [设此时回路面积为S ,据题意,磁通量Φ=BS cos θ,对A 选项,S 增大,θ减小,cos θ增大,则Φ增大,A 正确.对B 选项,B 减小,θ减小,cos θ增大,Φ可能不变,B 错误.对C 选项,S 减小,B 增大,Φ可能不变,C 错误.对D 选项,S 增大,B 增大,θ增大,cos θ减小,Φ可能不变,D 错误.故只有A 正确.]电磁感应现象能否发生的判断流程1.确定研究的闭合回路.2.弄清楚回路内的磁场分布,并确定其磁通量Φ.3.⎩⎨⎧ Φ不变→无感应电流.Φ变化→⎩⎪⎨⎪⎧ 回路闭合,有感应电流.不闭合,无感应电流,但有感应电动势.[题组巩固]1.下图中能产生感应电流的情形是( )解析:B [根据产生感应电流的条件:A 中,电路没闭合,无感应电流;B 中,磁感应强度不变,面积增大,闭合电路的磁通量增大,有感应电流;C 中,穿过线圈的磁通量恒为零,无感应电流;D 中,磁通量不发生变化,无感应电流.]2.(多选)如图所示,矩形线框abcd 由静止开始运动,若使线框中产生感应电流,则线框的运动情况应该是( )A .向右平动(ad 边还没有进入磁场)B .向上平动(ab 边还没有离开磁场)C .以bc 边为轴转动(ad 边还没有转入磁场)D.以ab边为轴转动(转角不超过90°)解析:AD [选项A和D所描述的情况中,线框在磁场中的有效面积S均发生变化(A 情况下S增大,D情况下S减小),穿过线框的磁通量均改变,由产生感应电流的条件知线框中会产生感应电流.而选项B、C所描述的情况中,线框中的磁通量均不改变,不会产生感应电流.]考点二楞次定律的理解和应用[考点解读]1.楞次定律中“阻碍”的含义2.判断感应电流方向的两种方法方法一用楞次定律判断方法二用右手定则判断该方法适用于切割磁感线产生的感应电流.判断时注意掌心、拇指、四指的方向:(1)掌心——磁感线垂直穿入.(2)拇指——指向导体运动的方向.(3)四指——指向感应电流的方向.[典例赏析][典例2] (2017·全国卷Ⅲ)如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直.金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面.现让金属杆PQ突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是( )A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向B.PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向C.PQRS中沿逆时针方向,T中沿逆时针方向D.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向[审题指导] 金属杆向右运动时,原磁场没变,但线框会产生感应磁场与原磁场的方向相反,据此可得出穿过线圈的磁通量的变化情况.[解析] D [金属杆PQ向右运动,穿过PQRS的磁通量增加,由楞次定律可知,PQRS 中产生逆时针方向的电流.这时因为PQRS中感应电流的作用,依据楞次定律可知,T中产生顺时针方向的感应电流.故只有D项正确.]感应电流方向判断的两点注意1.楞次定律可应用于磁通量变化引起感应电流的各种情况(包括一部分导体切割磁感线运动的情况).2.右手定则只适用于一段导体在磁场中做切割磁感线运动的情景,是楞次定律的一种特殊情况.[题组巩固]1.(2019·某某某某航天中学模拟)如图所示,在通电长直导线AB的一侧悬挂一可以自由摆动的闭合矩形金属线圈P,AB在线圈平面内.当发现闭合线圈向右摆动时( )A.AB中的电流减小,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流B.AB中的电流不变,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流C.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流D.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生顺时针方向的电流解析:C [根据安培定则可知线圈所在处的磁场方向垂直纸面向里,若直导线中的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律得到:线框中感应电流方向为逆时针方向.根据左手定则可知线圈所受安培力指向线圈内,由于靠近导线磁场强,则安培力较大;远离导线磁场弱,则安培力较小.因此线圈离开AB直导线,即向右摆动,反之产生顺时针方向的电流,向左摆动,故C正确.]2.如图所示,MN、GH为光滑的水平平行金属导轨,ab、cd为跨在导轨上的两根金属杆,垂直纸面向外的匀强磁场垂直穿过MN、GH所在的平面,则下列说法正确的是( )A.若固定ab,使cd向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向为a→b→d→c→aB.若ab、cd以相同的速度一起向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向为a→c→d→b→aC.若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路中的电流为零D.若ab、cd都向右运动,且两杆速度v cd>v ab,则abdc回路有电流,电流方向为a→c→d→b→a解析:D [由右手定则可判断出A项做法使回路产生顺时针方向的电流,故A项错误;若ab、cd同向运动且速度大小相同,ab、cd所围面积不变,磁通量不变,故不产生感应电流,故B项错误;若ab向左,cd向右,则abdc回路中有顺时针方向的电流,故C项错误;若ab、cd都向右运动,且两杆速度v cd>v ab,则ab、cd所围面积发生变化,磁通量也发生变化,由楞次定律可判断出,abdc回路中产生顺时针方向的电流,故D项正确.]考点三楞次定律推论的应用[考点解读]楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因,列表说明如下:[典例赏析][典例3] (2019·某某某某名校联考)如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管b与电源、滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是( )A.线圈a中将产生沿顺时针方向(俯视)的感应电流B.穿过线圈a的磁通量减小C.线圈a有扩X的趋势D.线圈a对水平桌面的压力F N将增大[思路点拨] 根据楞次定律可知,感应磁场对原磁场变化的阻碍作用有多种方式:面积的变化、相对运动、感应电流等.[解析] D [当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,螺线管中的电流将增大,使穿过线圈a的磁通量变大,选项B错误;由楞次定律可知,线圈a中将产生沿逆时针方向(俯视)的感应电流,并且线圈a有缩小和远离螺线管的趋势,线圈a对水平桌面的压力F N将增大,故选项D正确,A、C错误.][题组巩固]1.(2017·全国卷Ⅰ)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )解析:A [由于要求有效衰减紫铜薄板的上下及左右的微小振动,则在紫铜薄板发生微小的上下或左右振动时,通过紫铜薄板横截面的磁通量应均能发生变化,由图可以看出,只有A图方案中才能使两方向上的微小振动得到有效衰减.]2.(2018·全国卷Ⅰ)(多选)如图所示,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路.将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态.下列说法正确的是( )A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动解析:AD [开关闭合的瞬间,穿过左侧线圈的磁通量水平向右增加,根据楞次定律可知通过直导线的电流由南向北,由左手定则可知小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,故A对;开关闭合并保持一段时间后,穿过左侧线圈的磁通量不变,线圈中无感应电流,小磁针不偏转,B、C错误;开关断开的瞬间,穿过左侧线圈的磁通量水平向右减小,由楞次定律可知通过直导线的电流由北向南,由左手定则可知小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动,故D正确.]思想方法(二十) 三定则、一定律的综合应用2.相互联系(1)应用楞次定律时,一般要用到安培定则.(2)研究感应电流受到的安培力,一般先用右手定则确定电流方向,再用左手定则确定安培力的方向,有时也可以直接应用楞次定律的推论确定.[典例赏析][典例] (多选)如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ 、MN ,MN 的左边有一闭合电路,当PQ 在外力的作用下运动时,MN 向右运动.则PQ 所做的运动可能是( )A .向右加速运动B .向左加速运动C .向右减速运动D .向左减速运动[解析] BC [MN 向右运动,说明MN 受到向右的安培力,因为ab 在MN 处的磁场垂直纸面向里――————→左手定则MN 中的感应电流由M →N ――————→安培定则L 1中感应电流的磁场方向向上――————→楞次定律⎩⎪⎨⎪⎧ L 2中磁场方向向上减弱L 2中磁场方向向下增强;若L 2中磁场方向向上减弱――————→安培定则PQ 中电流为Q →P 且减小――————→右手定则向右减速运动;若L 2中磁场方向向下增强――————→安培定则PQ 中电流为P →Q 且增大――————→右手定则向左加速运动.][题组巩固]1.(多选)如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引( )A.向右做匀速运动B.向左做减速运动C.向右做减速运动D.向右做加速运动解析:BC [当导体棒向右匀速运动时产生恒定的电流,线圈中的磁通量恒定不变,无感应电流出现,A错;当导体棒向左减速运动时,由右手定则可判定回路中出现从b→a的感应电流且减小,由安培定则知螺线管中感应电流的磁场向左在减弱,由楞次定律知c中出现顺时针感应电流(从右向左看)且被螺线管吸引,B对;同理可判定C对,D错.] 2.置于匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A 相连.套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平导轨上,如图所示.导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中.下列说法正确的是( )A.圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向右运动B.圆盘顺时针匀速转动时,ab棒将向右运动C.圆盘顺时针减速转动时,ab棒将向右运动D.圆盘逆时针加速转动时,ab棒将向左运动解析:C [由右手定则知,圆盘顺时针加速转动时,感应电流从圆心流向边缘,线圈A中产生的磁场方向向下且磁场增强.由楞次定律知,线圈B中的感应磁场方向向上,由右手螺旋定则知,ab棒中感应电流方向由a→b.由左手定则知,ab棒受的安培力方向向左,将向左运动,故A错;同理B、D错,C对.]。
高三物理人教版一轮教师用书第10章第1节电磁感应现象楞次定律含解析
第章电磁感应[全国卷三年考点考情]说明:(1)导体切割磁感线时感应电动势的计算,只限于l垂直于B、v的情况.(2)在电磁感应现象里,不要求判断内电路中各点电势的高低.(3)不要求用自感系数计算自感电动势.第一节电磁感应现象楞次定律(对应学生用书第183页)[教材知识速填]知识点1磁通量电磁感应现象1.磁通量(1)概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积.(2)公式:Φ=B·S.适用条件:(1)匀强磁场;(2)S为垂直磁场的有效面积.(3)单位:1 Wb=1 T·m2(4)矢标性:磁通量的正、负号不表示方向,磁通量是标量.2.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生的现象.3.产生感应电流的条件(1)条件:①电路闭合;②磁通量发生变化.(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动.4.电磁感应现象的实质:磁通量发生变化时,电路中产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流;如果电路不闭合,则只有感应电动势,而无感应电流.易错判断(1)穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中不一定有感应电流产生.(×)(2)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.(√)(3)当导体切割磁感线时,一定产生感应电动势.(√)知识点2感应电流方向的判断1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化.(2)适用范围:一切电磁感应现象.图10-1-12.右手定则(1)使用方法①让磁感线穿入右手手心.②使大拇指指向导体运动的方向.③则其余四指指向感应电流的方向.(2)适用情况:部分导体切割磁感线的情况.易错判断(1)感应电流的磁场总是与原磁场方向相反.(×)(2)楞次定律和右手定则都可以判断感应电流的方向,二者没什么区别.(×)(3)感应电流的磁场一定阻止引起感应电流的磁场的磁通量的变化.(×)[教材习题回访]考查点:判断感应电流的产生1.(鲁科版选修3-2P8T3)如图10-1-2所示,条形磁铁以速度v向螺线管靠近,下面几种说法中正确的是()图10-1-2A.螺线管中不会产生感应电流B.螺线管中会产生感应电流C.只有磁铁速度足够大时,螺线管中才能产生感应电流D.只有在磁铁的磁性足够强时,螺线管中才会产生感应电流[答案]B考查点:判断感应电流的方向2.(粤教版选修3-2P12T2改编)一矩形线框abcd与长直通电导线处于同一平面内,ad边与导线平行,如图10-1-3所示,当线框在此平面内向右运动到导线的右边的过程中,则线框内感应电流方向为()图10-1-3A.一直沿顺时针方向B.一直沿逆时针方向C.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向D.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向,最后沿顺时针方向[答案]D考查点:楞次定律的理解3.(人教版选修3-2P14T6改编)(多选)如图10-1-4所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是()图10-1-4A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆发生转动C.磁铁插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流D.磁铁插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流[答案]BD考查点:判断感应电流的方向4.(粤教版选修3-2P13T4改编)如图10-1-5所示,两个线圈A、B套在一起,线圈A中通有电流,方向如图所示.当线圈A中的电流突然增强时,线圈B中的感应电流方向为()图10-1-5A.沿顺时针方向B.沿逆时针方向C.无感应电流D.先沿顺时针方向,再沿逆时针方向[答案]A(对应学生用书第184页)1.磁通量发生变化的三种常见情况(1)磁场强弱不变,回路面积改变; (2)回路面积不变,磁场强弱改变;(3)回路面积和磁场强弱均不变,但二者的相对位置发生改变. 2.判断磁通量是否变化的两种方法(1)根据公式判断.(2)根据穿过线圈的磁感线的条数变化判断. 3.判断电磁感应现象是否发生的一般流程(1)确定研究的回路.(2)弄清楚回路内的磁场分布,并确定该回路的磁通量Φ. (3)⎩⎪⎨⎪⎧Φ不变→无感应电流.Φ变化→⎩⎨⎧回路闭合,有感应电流;回路不闭合,无感应电流,但有感应电动势.[题组通关]1.(2018·佛山高三质检)如图10-1-6所示,一通电螺线管b 放在闭合金属线圈a 内,螺线管的中心轴线恰和线圈的一条直径MN 重合.要使线圈a 中产生感应电流,可采用的方法有( )【导学号:84370432】图10-1-6 A .使通电螺线管中的电流发生变化B .使螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动C .使线圈a 以MN 为轴转动D.使线圈绕垂直于MN的直径转动D[在A、B、C三种情况下,穿过线圈a的磁通量始终为零,因此不产生感应电流,A、B、C错误;选项D中,当线圈绕垂直于MN的直径转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,故D正确.]2.将一圆形导线环水平放置,在圆环所在的空间加上一水平向右的匀强磁场,mn、pq为圆环上两条互相垂直的直径,mn为水平方向,pq为竖直方向.则下列选项中能使圆环中产生感应电流的是()图10-1-7A.让圆环以过圆心且垂直于圆环平面的轴顺时针转动B.让圆环在水平面内向右平动C.让圆环以mn为轴转动D.让圆环以pq为轴转动D[圆环在匀强磁场中运动,磁感应强度B为定值,根据ΔΦ=B·ΔS知:只要回路中相对磁场的正对面积改变量ΔS≠0,则磁通量一定改变,回路中一定有感应电流产生.当圆环以过圆心且垂直于圆环平面的轴顺时针转动时,圆环相对磁场的正对面积始终为零,因为ΔS=0,因而无感应电流产生,A错误;当圆环水平向右平动时,同样ΔS=0,因而无感应电流产生,B错误;当圆环以mn为轴转动时,圆环相对磁场的正对面积改变量ΔS仍为零,回路中仍无感应电流,C错误;当圆环以pq为轴转动时,圆环相对磁场的正对面积发生了改变,回路中产生了感应电流,D正确.]1.楞次定律中“阻碍”的含义2.感应电流方向判断的两种方法(1)用楞次定律判断(2)用右手定则判断该方法适用于部分导体切割磁感线.判断时注意掌心、四指、拇指的方向:①掌心——磁感线垂直穿入;②拇指——指向导体运动的方向;③四指——指向感应电流的方向.[多维探究]考向1线圈类感应电流方向的判断1.如图10-1-8甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0~T2时间内,直导线中电流向上,则在T2~T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的合力方向分别是()图10-1-8 A .顺时针,向左 B .逆时针,向右 C .顺时针,向右D .逆时针,向左B [在0~T 2时间内,直导线中电流向上,由题图乙知,在T2~T 时间内,直导线电流方向也向上,根据安培定则知,导线右侧磁场的方向垂直纸面向里,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流.根据左手定则,金属线框左边受到的安培力方向向右,右边受到的安培力向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属线框所受安培力的合力方向向右,故B 正确,A 、C 、D 错误.](2017·杭州模拟)如图所示,匀强磁场垂直圆形线圈指向纸内,a 、b 、c 、d 为圆形线圈上等距离的四点,现用外力在上述四点将线圈拉成正方形,且线圈仍处在原先所在平面内,则在线圈发生形变的过程中( )A .线圈中将产生abcda 方向的感应电流B .线圈中将产生adcba 方向的感应电流C .线圈中感应电流方向无法判断D .线圈中无感应电流A [周长一定时,圆形的面积最大.本题线圈面积变小,磁通量变小,有感应电流产生.由楞次定律可知线圈中将产生顺时针方向的感应电流.故A 正确.] 考向2 平动切割类2.如图10-1-9所示,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒.ab和cd用导线连成一个闭合回路.当ab棒向右运动时,cd金属棒受到向下的安培力.下列说法正确的是()【导学号:84370433】图10-1-9A.由此可知d端电势高于c端电势B.由此可知Ⅰ是S极C.由此可知Ⅰ是N极D.当cd棒向下运动时,ab导线受到向左的安培力C[根据题意可知:cd中电流的方向由c→d,c端电势高于d端,A错误;ab中电流的方向由b→a,对ab应用右手定则可知Ⅰ是N极,Ⅱ是S极,B错误,C正确.当cd棒向下运动时,回路中会产生由d→c的电流,则ab中电流的方向由a→b,根据左手定则可知,ab受的安培力向右,D错误.]考向3转动切割类3.(多选)如图10-1-10所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b 端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转到达图中的位置时()图10-1-10A.a端聚积电子B.b端聚积电子C.金属棒内电场强度等于零D.棒ab两端的电势φa>φbBD[根据右手定则可确定棒b端聚积电子,A错,B对;由于a、b两端存在电势差,φa>φb,故金属棒中电场强度不等于零,C错,D对.]“三个定则、一个定律”的应用对比[母题](多选)如图10-1-11所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ 、MN ,MN 的左边有一闭合电路,当PQ 在外力的作用下运动时,MN 向右运动,则PQ 所做的运动可能是( )图10-1-11 A .向右加速运动 B .向左加速运动 C .向右减速运动 D .向左减速运动【自主思考】(1)如何判断MN 所在处的磁场方向?由MN 的运动方向,如何进一步判断MN 中的电流方向?[提示] 根据安培定则、左手定则.(2)如何判断线圈L 1中的磁场方向和L 2中磁场的方向及变化情况?[提示] 根据安培定则判断L 1中的磁场方向,再由楞次定律判断L 2中磁场的方向及变化.(3)如何判断PQ 的运动情况?[提示] 已知L 2中的磁场方向及变化情况,可根据安培定则和右手定则判断PQ 的运动情况.BC [MN 向右运动,说明MN 受到向右的安培力,因为ab 在MN 处的磁场垂直纸面向里――――→左手定则MN 中的感应电流由M →N ――――→安培定则L 1中感应电流的磁场方向向上――――→楞次定律⎩⎨⎧L 2中磁场方向向上减弱L 2中磁场方向向下增强;若L 2中磁场方向向上减弱――――→安培定则PQ 中电流为Q →P 且减小――――→右手定则向右减速运动;若L 2中磁场方向向下增强――――→安培定则PQ 中电流为P →Q 且增大――――→右手定则向左加速运动.][母题迁移](多选)两根相互平行的金属导轨水平放置于如图10-1-12所示的匀强磁场中,在导轨上接触良好的导体棒AB 和CD 可以自由滑动.当AB 在外力F 作用下向右运动时,下列说法中正确的是( )图10-1-12 A .导体棒CD 内有电流通过,方向是D →CB .导体棒CD 内有电流通过,方向是C →DC .磁场对导体棒CD 的作用力向左D .磁场对导体棒AB 的作用力向左BD [两个导体棒与两根金属导轨构成闭合回路,分析出磁通量增加,结合安培定则判断回路中感应电流的方向是B→A→C→D→B.以此为基础,再根据左手定则进一步判断CD、AB的受力方向,经过比较可得B、D正确.](多选)如图所示装置中,cd杆原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd 杆将向右移动()A.向右匀速运动B.向右加速运动C.向左加速运动D.向左减速运动BD[ab匀速运动时,ab中感应电流恒定,L1中磁通量不变,穿过L2的磁通量不变,L2中无感应电流产生,cd保持静止,A错误;ab向右加速运动时,L2中的磁通量向下增大,通过cd的电流方向向下,cd向右移动,B正确;同理可得C错误,D正确.][母题]如图10-1-13所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是()图10-1-13A.线圈a中将产生俯视时顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D .线圈a 对水平桌面的压力N 将增大D [通过螺线管b 的电流如图所示,根据右手螺旋定则判断出螺线管b 所产生的磁场方向竖直向下,滑片P 向下滑动,滑动变阻器接入电路的电阻减小,电路电流增大,所产生的磁场的磁感应强度增强,根据楞次定律可知,线圈a 中所产生的感应电流的磁场方向竖直向上,再由右手定则可得线圈a 中的电流方向为俯视逆时针方向,A 错误;由于螺线管b 中的电流增大,所产生的磁感应强度增强,线圈a 中的磁通量应变大,B 错误;根据楞次定律可知,线圈a 将阻碍磁通量的增大,因此,线圈a 有缩小且远离螺线管的趋势,线圈a 对水平桌面的压力将增大,C 错误,D 正确.]如图所示装置,在cdef 区域内存在垂直纸面向里的变化的匀强磁场,要求线圈a 对桌面的压力大于本身重力,则cdef 内的磁感应强度随时间变化的关系可能是()B [若a 对桌面的压力大于本身重力,则b 中的感应电流应增加,由I =N ΔBΔt S R 知ΔB Δt 增大,所以只有B 图正确.][母题迁移]迁移1 磁体靠近两自由移动的金属环1.如图10-1-14所示,两个相同的轻质铝环套在一根水平光滑绝缘杆上,当一条形磁铁向左运动靠近两环时,两环的运动情况是()图10-1-14A.同时向左运动,间距增大B.同时向左运动,间距减小C.同时向右运动,间距减小D.同时向右运动,间距增大B[根据“来拒去留”可知,两环同时向左运动,又因两环中产生同向的感应电流,相互吸引,故两环间距又减小,B正确.]迁移2磁体靠近面积可变的金属线圈2.(多选)如图10-1-15所示,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时()【导学号:84370434】图10-1-15A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于gAD[根据楞次定律的另一种表述——感应电流的效果总要反抗产生感应电流的原因.本题中“原因”是回路中磁通量的增加,归根结底是磁铁靠近回路,“效果”便是阻碍磁通量的增加和磁铁的靠近.所以,P、Q 将互相靠近且磁铁的加速度小于g,应选A、D.]迁移3磁体先靠近又远离金属线圈3. 如图10-1-16所示,质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上.当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、匀速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力F N 和摩擦力F f的情况,以下判断正确的是()图10-1-16A.F N先大于mg,后小于mgB.F N一直大于mgC.F f先向左,后向右D.线圈中的电流方向始终不变A[条形磁铁向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增加后减小,为阻碍磁通量的变化,线圈先有向下的运动趋势,后有向上的运动趋势,故F N 先大于mg,后小于mg,A项正确,B项错误;条形磁铁相对线圈一直向右运动,为阻碍相对运动,线圈有向右运动的趋势,故摩擦力F f一直向左,C项错误;线圈中的磁通量先增加后减小,据楞次定律可知,感应电流的方向(俯视)先逆时针后顺时针,D项错误.]。
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第1讲电磁感应现象楞次定律
板块一主干梳理·夯实基础
【知识点1】磁通量Ⅰ
1.磁通量
(1)定义:匀强磁场中,磁感应强度(B)与垂直磁场方向的面积(S)的乘积叫做穿过这个面积的磁通量,简称磁通,我们可以用穿过这一面积的磁感线条数的多少来形象地理解。
(2)公式:Φ=BS。
(3)适用条件:①匀强磁场;②S是垂直磁场方向的有效面积。
(4)单位:韦伯(Wb),1Wb=1_T·m2。
(5)标量性:磁通量是标量,但有正负之分。
磁通量的正负是这样规定的,即任何一个平面都有正、反两面,若规定磁感线从正面穿入时磁通量为正,则磁感线从反面穿入时磁通量为负。
2.磁通量的变化量
在某个过程中,穿过某个平面的磁通量的变化量等于末磁通量Φ2与初磁通量Φ1的差值,即ΔΦ=Φ2-Φ1。
3.磁通量的变化率(磁通量的变化快慢)
磁通量的变化量与发生此变化所用时间的比值,即ΔΦΔt。
【知识点2】电磁感应现象Ⅰ
1.电磁感应现象:当闭合电路的磁通量发生改变时,电路中有感应电流产生的现象。
2.产生感应电流的条件
(1)电路闭合。
(2)磁通量变化。
3.电磁感应现象的两种情况
(1)闭合电路中部分导体做切割磁感线运动。
(2)穿过闭合回路的磁通量发生变化。
4.电磁感应现象的实质
电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只产生感应电动势,而不产生感应电流。
5.能量转化
发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能。
【知识点3】楞次定律Ⅱ
1.楞次定律
(1)内容:感应电流产生的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)适用范围:适用于一切回路磁通量变化的情况。
2.右手定则
(1)内容:①磁感线穿入右手手心。
(从掌心入,手背穿出)
②大拇指指向导体运动的方向。
③其余四指指向感应电流的方向。
(2)适用范围:适用于部分导体切割磁感线。
板块二考点细研·悟法培优
考点1电磁感应现象的判断[解题技巧]
1.磁通量变化的常见情况。