2016届高三物理一轮复习(知识点归纳与总结):电磁感应与力学综合

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高中物理电磁感应知识点汇总

高中物理电磁感应知识点汇总

电磁感应(磁生电)第一部分电磁感应现象楞次定律一、磁通量1.定义:磁感应强度与面积的乘积,叫做穿过这个面的磁通量.2.定义式:Φ=BS.说明:该式只适用于匀强磁场的情况,且式中的S是跟磁场方向垂直的面积;若不垂直,则需取平面在垂直于磁场方向上的投影面积,即Φ=BS⊥=BSsinθ,θ是S与磁场方向B的夹角.3.磁通量Φ是标量,但有正负.Φ的正负意义是:若从一面穿入为正,则从另一面穿入为负.4.5.6.(1)(2)(3)1.2.表述表述3.合,源.1.,大拇指指向导体运动方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向.2.楞次定律:感应电流具有这样的方向,就是感应电流产生的磁场,总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.3.判断感应电流方向的思路:用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,如下:根据原磁场(Φ原方向及ΔΦ情况) 确定感应磁场(B感方向) 判断感应电流(I感方向).重点题型汇总一、磁通量及其变化的计算:由公式Φ=BS计算磁通量及磁通量的变化应把握好以下几点:1、此公式只适用于匀强磁场。

2、式中的S 是与磁场垂直的有效面积3、磁通量Φ为双向标量,其正负表示与规定的正方向是相同还是相反4、磁通量的变化量ΔΦ是指穿过磁场中某一面的末态磁通量Φ2与初态磁通量Φ1的差值, 即ΔΦ=|Φ2-Φ1|. 【例】 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(磁场区域足够大),磁场方向与线框平面成θ角,如图9-1-1所示,当线框以ab 为轴顺时针转90过程中,穿过 abcd 的磁通量变化量ΔΦ= .【解析】设开始穿过线圈的磁通量为正,则在线框转过900的过程中,穿过线圈的磁量为:ΔΦ【答案】通量为正 :楞次定律A.a → C.先b,其极。

1.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.公式:n t∆ΦE =∆公式理解:① 上式适用于回路中磁通量发生变化的情形,回路不一定闭合.② 感应电动势E 的大小与磁通量的变化率成正比,而不是与磁通量的变化量成正比,更不是与磁通量成正比. 要注意t∆Φ∆与ΔФ和Φ三个量的物理意义各不相同,且无大小上的必然关系.③ 当∆Φ由磁场变化引起时, t ∆∆Φ常用t B S ∆∆来计算;当∆Φ由回路面积变化引起时,t∆∆Φ常用t S B ∆∆来计算.图9-1-3④ 由tnE ∆∆Φ=算出的是时间t ∆内的平均感应电动势,一般并不等于初态与末态电动势的算术平均值. ⑤ n 表示线圈的匝数,可以看成n 个单匝线圈串联而成。

高三物理《电磁感应》知识点归纳总结

高三物理《电磁感应》知识点归纳总结

高三物理《电磁感应》知识点归纳总结
总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,因此十分有必须要写一份总结哦。

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1.[感应电动势的大小计算公式]
1)E=nΔ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,Δ/Δt:磁通量的变化率}
2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度()}
3)E=nBSω(交流发电机最大的.感应电动势){E:感应电动势峰值}
4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(/s)}
2.磁通量=BS{:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(2)}
3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}
4.自感电动势E自=nΔ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}
注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;
(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;
(3)单位换算:1H=103H=106μH。

(4)其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。

【高三物理《电磁感应》知识点归纳总结】。

高三一轮复习-电磁感应

高三一轮复习-电磁感应

注意:
Φ=中的为有效面积
磁通量是标量,但会出现正负
Φ a>Φ b>Φ c
Φ=1πB(b2-2a2) 2
Φ = 1 Bπr2 2
Φ= Bl2
.磁通量的变化量: ΔΦ=Φ-Φ
常见的几种磁通量变化原因
变,不变 变,不变 、均变
磁场变化类
导体棒切割 线圈在磁场中转动
B=B0 +kt
二、电磁感应现象
注意:电源内部电流是从负极流向正极。
、产生感应电流的条件:
ΔΦ≠0
回路闭合
有电源
有电流
.电磁感应现象中能量的转化:
其他形式的能
电能
焦耳热
(纯电阻电路)
焦耳热其他能
(非纯电阻电路)
三、楞次定律: 判定感应电流的方向
.内容:感应电流的磁场 总是阻碍
引起感应电流的磁通量的变化 .理解“阻碍”:
谁阻碍谁
高三一轮复习
第十章 电磁感应
第讲 电磁感应现象 楞次定律
一、磁通量
.定义
定性:穿过某一面积的磁感线的净条数
定量:在磁感应强度为的匀强磁场中, 与磁场方向垂直的面积与 的乘积
.计算公式: Φ=
条件:与垂直 磁场为匀强磁场
若与不垂直怎么办?
Φ=θ (θ为与的夹角)
当与垂直时:Φ最大,Φ=
当与平行时: Φ=0
阻碍什么
怎样阻碍
阻碍效果
.判断流程:
原磁场方向
磁通量变化
因果关系
感应电流磁场方向 安培定则
感应电流方向
适用所有电磁感应现象
线圈向右抽出
顺时针电流
线框从上向下穿过磁场
电流先,后
.右手定则: 适用导体切割类

高三一轮复习:电磁感应总结

高三一轮复习:电磁感应总结

s V ACV A J m m A N m T Wb ∙=∙==∙=∙=11111122ν第十四章 电磁感应一、知识小结: (一)、磁通量():1、定义:磁感应强度B 与磁场垂直面积S 的的乘积。

表示穿过某一面积的磁感应线的条数。

只要穿过面积的磁感应线条数一定,磁通量就一定,与面积是否倾斜、线圈量的匝数等因素无关。

2、公式:φ=B S ⊥=BSsin α(α为B 与S 夹角) (S ⊥是垂直B 的面积,或B 是垂直S 的分量)3、国际单位:韦伯(韦) Wb4、磁感应强度又称磁通密度:(二)、电磁感应:1、定义:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生。

其实质就是其它形式的能转化成电能。

2、电磁感应时一定有感应电动势,电路闭合时才有感应电流。

产生感应电动势的那部分电路相当于电源的内电路,感应电流从低电势端流向高电势端(相当于“—”流向“+”);外部电路感应电流从高电势端流向低电势端(相当于“+”流向“—”)。

3、电磁感应定律:电路中的感应电动势的大小, 跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比t∆Φ∆。

公式:E N t∆Φ=∆ 式中,E 是Δt 时间内的平均感应电动势,ΔΦ是磁通量的变化量, 是磁通量的变化率,N 是线圈的匝数。

主要应用于求Δt 时间内的平均感应电动势。

求瞬间电动势:注:实际应用时,L 、v 、S 都要用有效值,所有单位都要用国际单位制。

4、愣次定律:求感应电流的方向。

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,即“增反减同”。

适用于闭合电路(环形、矩形等)中磁通量的变化而产生感应电流方向的判定。

“来拒去留”的运动趋势。

“阻碍”不仅有“反抗”的含义,还有“补偿”的含义:反抗磁通量的增加,补偿磁通量的减少;并不仅仅是阻止。

右手定则:伸开右手掌,让磁感线穿过掌心,拇指指向为导体运动方向,四指所指为感应电流的方向或感应电动势内电路的方向。

主要适用于切割磁感线而产生的感应电流、感应电动势方向的判定。

第40讲电磁感应与力学规律的综合应用高中物理一轮复习

第40讲电磁感应与力学规律的综合应用高中物理一轮复习

第40讲电磁感应与力学规律的综合应用高中物理一轮复习知识点总结考点一.产生感应电流的条件1.磁通量(1)定义式:jΦ=BS,式中B为匀强磁场的磁感应强度,S为垂直于磁场的投影面的面积。

(2)意义:(3)穿过S面的磁感线的条数,是标量,但有正负,正负代表磁感线从回路平面的哪个方向穿入。

(3)磁通量变化的类型①由于磁场B变化而引起闭合回路的磁通量的变化。

②由于闭合回路的面积S发生变化而引起磁通量的变化。

③磁场、闭合回路面积都发生变化时,也可引起穿过闭合电路的磁通量的变化。

2.产生感应电流的条件是:穿过闭合回路的磁通量发生变化。

3.产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势产生,产生感应电动势的那部分导体相当于电源。

考点二.感应电流方向的判断1.楞次定律(1)内容:感应电流具有这样的方向,即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:适用于一切电磁感应现象。

(3)应用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤:①明确所研究的闭合回路中原磁场的方向;②明确穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少;③楞次定律判定感应电流的磁场方向;④由安培定则根据感应电流的磁场方向判断出感应电流的方向。

(4)楞次定律的推广含义:总的来说,感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,利用“结果”反抗“原因”的思想定性进行分析,具体可分为以下三种情况:①阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化—“增反减同”。

②阻碍导体与磁场间的相对运动—“来拒去留”。

③阻碍原电流的变化(自感现象) —“增反减同”。

2.右手定则(1)判定方法:伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,大拇指指向导体运动的方向,其余四指指的就是感应电流的方向。

(2)适用范围:适用于由导体切割磁感线而产生感应电流方向的判定。

(3)注意事项:①当磁场运动导体不动时,用右手定则,拇指指向是导体相对磁场的运动方向。

高考物理一轮复习知识清单:电磁感应

高考物理一轮复习知识清单:电磁感应

知识清单:电磁感应●知识点1——磁通量1.物理意义:磁通量表示穿过某个闭合面积的磁感线条数。

2.公式: Φ=BS cos θ ,(1)θ是磁场方向与平面法向量的夹角,(2)S 应是指闭合回路中有磁感线的那部分有效面积(3)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 【例如】求图中穿过闭合回路abcd 的磁通量由θ=0º,S 等于S 2 得磁通量:Φ=BS 2 3.单位:韦伯,Wb4.磁通量与感应电流的关系:穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就产生出感应电流,而且磁通量变化越快(即磁通量变化率ΔΦΔt越大)感应电流就越大。

⎩⎨⎧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●知识点2——感应电流方向1.楞次定律:2.右手定则:让磁感线垂直从右手掌心进入,并使拇指指向导线切割磁感线的方向,四指所指的方向就是感应电流的方向.3.楞次定律的推论——(1)增反减同(2)强斥缩、弱吸胀内容例证阻碍原磁通量变化“增反减同”磁铁靠近线圈,B感与B原方向相反阻碍相对运动“来拒去留”磁铁与线圈靠近时排斥,远离时吸引使回路面积有变化“增缩减扩”P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁铁下移,a、b靠近阻碍原电流的变化“增反减同”合上S,B先亮4.一定律、三定则的比较适用范围基本现象右手螺旋定则电流的磁效应电流、运动电荷周围产生磁场左手定则磁场力磁场对电流、运动电荷的作用右手定则电磁感应部分导体做切割磁感线运动楞次定律闭合回路的磁通量发生变化●知识点3——感应电动势1.法拉第电磁感应定律(1)内容:感应电动势的大小跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比 (2)公式:E =n ΔΦΔt,其中n 为线圈匝数(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路的欧姆定律,即I =ER +r2.导体棒平动切割磁感线引起的感应电动势E = B L v sin α sin βsin γ(1)这里L 是导轨架之间的导体棒直线长度(有效长度)(2)这里的α 、β、γ是 B 、L 、 v 任两个量的夹角 (3)若B 、L 、v 相互垂直,则E =BLv(4)导体棒相当于电源,感应电流在导体棒中从负极流向正极3.导体棒转动切割磁感线引起的感应电动势E =12Bωl 2 (l 是导体棒的长度)4.磁感应强度变化引起的感应电动势E = n S ΔBΔt (S 是闭合回路中磁场的面积)5.多匝矩形线框在匀强磁场中匀速转动引起的感应电动势(1)中性面的三大特征:①Φ=BS (最大) ②电动势电流为0 ③改变电流方向 (2)峰值面的三大特征:①Φ = 0(最小)②电动势E m =n BS ω 、电流I m =E mR +r(最大)规律物理量 (用途) t=0时刻是中性面 t=0时刻是峰值面图像瞬时电动势 瞬时输出电压 瞬时电流 e =E m sin ωt u =U m sin ωt i =I m sin ωte =E m cos ωt u =U m cos ωt i =I m cos ωt峰值电动势 (计算电容器的击穿电压) E m =n BS ωE m =n BS ω电动势有效值 电压有效值 电流有效值 (计算电功率)E =E m 2U =U m 2I =I m 2E =E m 2U =U m 2I =I m 2平均值 (用于计算通过导体的电荷量)E =BL v E =n ΔΦΔtI =ER +r E =BL v E =n ΔΦΔtI =ER +r●知识点4——通过导体的电荷量q1.已知导体棒的位移xq =I tI =ER +r q =n ∆ΦR+r q =nLxR+rE =n ΔΦΔt2.已知导体棒只在安培阻力作用下的运动时间,利用动量定理,有-(I L B )t= 0 - mv 0 得 qLB = m v 0 q =mv 0LB●知识点5——电磁感应中的动力学问题1.安培力的大小、方向:⎭⎪⎬⎪⎫安培力公式:F A =BIl感应电动势:E =Bl v 感应电流:I =ER F 安=B 2l 2vR安培力的方向一定与导体切割磁感线的运动方向相反(安培力是阻力)2.外力克服安培力做功,将机械能转化为电能,电流(导线中电场力)做功再将电能转化为其他形式的能。

2016届高三物理一轮复习学案:电磁感应

2016届高三物理一轮复习学案:电磁感应

2016届高三物理一轮复习学案:电磁感应一、知识梳理(一)电磁感应现象1、磁通量(1)定义: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 与 S 的乘积叫做穿过这个面积的磁通量,简称磁通。

用字母Φ 表示。

(2)公式:Φ = BS(条件:B⊥S)。

(3)单位:韦伯(Wb),1 Wb = 1 T·m²。

(4)磁通量是标量,但有正负之分。

2、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,闭合导体回路中就产生感应电流,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应。

(2)产生感应电流的条件:穿过闭合回路的磁通量发生变化。

(二)感应电流方向的判定1、楞次定律(1)内容:感应电流具有这样的方向,即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)应用楞次定律判断感应电流方向的步骤:①确定原磁场的方向;②确定穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少;③根据楞次定律,确定感应电流的磁场方向;④利用安培定则,确定感应电流的方向。

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。

(2)适用情况:导体切割磁感线产生感应电流。

(三)法拉第电磁感应定律1、感应电动势(1)定义:在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。

(2)产生条件:无论回路是否闭合,只要穿过回路的磁通量发生变化,回路中就会产生感应电动势。

2、法拉第电磁感应定律(1)内容: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。

(2)公式:E =nΔΦ/Δt(n 为线圈的匝数)。

(四)导体切割磁感线时的感应电动势1、导体垂直切割磁感线(1)公式:E = BLv(B、L、v 两两垂直)。

(2)当 v 是瞬时速度时,E 为瞬时感应电动势;当 v 是平均速度时,E 为平均感应电动势。

高三物理一轮复习知识总结:电磁感应基础知识归纳

高三物理一轮复习知识总结:电磁感应基础知识归纳

高中物理电磁感应基础知识归纳考点1、磁通量(Φ)(1)定义:穿过某一面积的磁感线的条数叫做穿过这一面积的磁通量。

磁通量简称磁通。

①若磁场方向与面积垂直,磁场的磁感应强度为B ,平面的面积为S ,则穿过该平面的磁通量为Φ=BS②若磁场方向与面积不垂直,则穿过该平面的磁通量等于磁感应强度与该平面在垂直于磁场方向上投影面积的乘积。

③若磁感线沿相反方向穿过同一平面,且正向磁感线条数为Φ1,反向磁感线条数为Φ2,则磁通量为Φ=Φ1-Φ2(2)磁通量的变化量的计算①ΔΦ=Φ2-Φ1;ΔΦ=B ΔS ;ΔΦ=S ΔB②开始和转过1800时平面都与磁场垂直,则磁通量的变化量ΔΦ=2BS (磁感应强度为B ,平面的面积为S )(3)磁通量的变化率①磁通量的变化率:描述磁场中穿过某个面磁通量变化快慢的物理量。

②大小计算:tB s t S B t ∆∆=∆∆=∆∆ϕ ③在数值上等于单匝线圈产生的感应电动势的大小。

④在Φ—t 图象中,图象的斜率表示t∆∆ϕ (4)引起某一回路磁通量变化的原因(1)磁感强度的变化(2)线圈面积的变化(部分导体做切割磁感线运动)(3)线圈平面的法线方向与磁场方向夹角的变化考点2、感应电流的方向判断(1)判断的方法:①右手定则——部分导体做切割磁感线运动时产生的感应电流的方向②楞次定律(2)楞次定律的理解运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为: ①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况.②确定感应磁场:即根据楞次定律中的"阻碍"原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向.③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向.(b )判断闭合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略在电磁感应问题中,有一类综合性较强的分析判断类问题,主要讲的是磁场中的闭合电路在一定条件下产生了感应电流,而此电流又处于磁场中,受到安培力作用,从而使闭合电路或电路中可动部分的导体发生了运动.对其运动趋势的分析判断可有两种思路方法:①常规法:据原磁场(B 原方向及ΔΦ情况)−−−−→−楞次定律确定感应磁场(B 感方向)−−−−→−安培定则判断感应电流(I 感方向)−−−−→−左手定则导体受力及运动趋势.②效果法由楞次定律可知,感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”,深刻理解“阻碍”的含义.据"阻碍"原则,可直接对运动趋势作出判断,更简捷、迅速.a 、 阻碍变化变形为−→−−−阻碍原磁通的变化b 、阻碍变化拓展为−→−−−阻碍(导体间的)相对运动,即“来时拒,去时留” c 、 阻碍变化推广为−→−−−阻碍原电流的变化,应用在解释自感现象的有关问题。

物理高考一轮复习必备知识点(电磁学)(word文档物超所值)

物理高考一轮复习必备知识点(电磁学)(word文档物超所值)

电磁学本讲内容包括静电场、稳恒电流、磁场、电磁感应、交流电、电磁振荡和电磁波。

一、重要概念和规律(一)重要概念1.两种电荷、电量(q)自然界只存在两种电荷。

用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫做正电荷,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒上带的电荷叫做负电荷。

注意:两种物质摩擦后所带的电荷种类是相对的。

电荷的多少叫电量。

在SI制中,电量的单位是C(库)。

2.元电荷、点电荷、检验电荷元电荷是指一个电子所带的电量e=1.6×10-19C。

点电荷是指不考虑形状和大小的带电体。

检验电荷是指电量很小的点电荷,当它放入电场后不会影响该电场的性质。

3.电场、电场强度(E)、电场力(F)电场是物质的一种特殊形态,它存在于电荷的周围空间,电荷间的相互作用通过电场发生。

电场的基本特性是它对放入其中的电荷有电场力的作用。

电场强度是反映电场的力的性质的物理量。

描述电场强度有几种方法。

其一,用公式法定量描述;定义式为E=F/q,适用于任何电场。

真空中的点电荷的场强为E=kq/r2。

匀强电场的场强为E=U/d。

要注意理解:①场强是电场的一种特性,与检验电荷存在与否无关。

②E是矢量。

它的方向即电场的方向,规定场强的方向是正电荷在该点受力的方向。

③注意区别三个公式的物理意义和适用范围。

④几个电场叠加计算合场强时,要按平行四边形法则求其矢量和。

其二,用电场线形象描述:电场线的密(疏)程度表示场强的强(弱)。

电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向。

匀强电场中的电场线是方向相同、距离相等的互相平行的直线。

要注意:a.电场线是使电场形象化而假想的线.b.电场线起始于正电行而终止于负电荷。

c.电场中任何两条电场线都不相交。

电场力是电荷间通过电场相互作用的力。

正(负)电荷受力方向与E的方向相同(反)。

4.电势能(B)、电势(U)、电势差(U AB)电势能是电荷在电场中具有的势能。

要注意理解:①物理意义;电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处电场力所做的功。

高考物理一轮复习之《电磁感应》知识汇总

高考物理一轮复习之《电磁感应》知识汇总

⾼考物理⼀轮复习之《电磁感应》知识汇总第⼀节 电磁感应现象 楞次定律【基本概念、规律】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.⼆、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.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.特别提醒:⽆论回路是否闭合,只要穿过线圈平⾯的磁通量发⽣变化,线圈中就有感应电动势产⽣.三、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.【重要考点归纳】考点⼀ 电磁感应现象的判断1.判断电路中能否产⽣感应电流的⼀般流程:2.判断能否产⽣电磁感应现象,关键是看回路的磁通量是否发⽣了变化.磁通量的变化量ΔΦ=Φ2-Φ1有多种形式,主要有:(1)S、θ不变,B改变,这时ΔΦ=ΔB·S sin θ;(2)B、θ不变,S改变,这时ΔΦ=ΔS·B sin θ;(3)B、S不变,θ改变,这时ΔΦ=BS(sin θ2-sin θ1).考点⼆ 楞次定律的理解及应⽤1.楞次定律中“阻碍”的含义2.应⽤楞次定律判断感应电流⽅向的步骤考点三 “⼀定律三定则”的综合应⽤1.“三个定则与⼀个定律”的⽐较2.应⽤技巧⽆论是“安培⼒”还是“洛伦兹⼒”,只要是涉及磁⼒都⽤左⼿判断.“电⽣磁”或“磁⽣电”均⽤右⼿判断.【思想⽅法与技巧】楞次定律推论的应⽤楞次定律中“阻碍”的含义可以理解为感应电流的效果总是阻碍产⽣感应电流的原因,推论如下:(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”;(2)阻碍相对运动——“来拒去留”;(3)使线圈⾯积有扩⼤或缩⼩的趋势——“增缩减扩”;(4)阻碍原电流的变化(⾃感现象)——“增反减同”第⼆节 法拉第电磁感应定律 ⾃感 涡流【基本概念、规律】⼀、法拉第电磁感应定律1.感应电动势(1)感应电动势:在电磁感应现象中产⽣的电动势.产⽣感应电动势的那部分导体就相当于电源,导体的电阻相当于电源内阻.(2)感应电流与感应电动势的关系:遵循闭合电路欧姆定律,即I=E/(R+r)2.法拉第电磁感应定律(1)内容:闭合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.3.导体切割磁感线的情形(1)若B、l、v相互垂直,则E=Blv.(2)若B⊥l,l⊥v,v与B夹⾓为θ,则E=Blv sin_θ.⼆、⾃感与涡流1.⾃感现象(1)概念:由于导体本⾝的电流变化⽽产⽣的电磁感应现象称为⾃感,由于⾃感⽽产⽣的感应电动势叫做⾃感电动势.(3)⾃感系数L的影响因素:与线圈的⼤⼩、形状、匝数以及是否有铁芯有关.2.涡流当线圈中的电流发⽣变化时,在它附近的任何导体中都会产⽣像⽔的旋涡状的感应电流.(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培⼒,安培⼒的⽅向总是阻碍导体的运动.(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产⽣感应电流,使导体受到安培⼒作⽤,安培⼒使导体运动起来.交流感应电动机就是利⽤电磁驱动的原理⼯作的.【重要考点归纳】考点⼀ 公式E=nΔΦ/Δt的应⽤1.感应电动势⼤⼩的决定因素(1)感应电动势的⼤⼩由穿过闭合电路的磁通量的变化率和线圈的匝数共同决定,⽽与磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ的⼤⼩没有必然联系.3.应⽤电磁感应定律应注意的三个问题考点⼆ 公式E=Blv的应⽤1.使⽤条件本公式是在⼀定条件下得出的,除了磁场是匀强磁场外,还需B、l、v三者相互垂直.实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进⾏计算,公式可为E=Blv sin θ,θ为B与v⽅向间的夹⾓.2.使⽤范围3.有效性公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的⽅向上的投影长度.例如,求下图中MN两点间的电动势时,有效长度分别为甲图:l=cd sin β.4.相对性E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动,应注意速度间的相对关系.5.感应电动势两个公式的⽐较考点三 ⾃感现象的分析1.⾃感现象“阻碍”作⽤的理解(1)流过线圈的电流增加时,线圈中产⽣的⾃感电动势与电流⽅向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加.(2)流过线圈的电流减⼩时,线圈中产⽣的⾃感电动势与电流⽅向相同,阻碍电流的减⼩,使其缓慢地减⼩.2.⾃感现象的四个特点(1)⾃感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.(2)通过线圈中的电流不能发⽣突变,只能缓慢变化.(3)电流稳定时,⾃感线圈就相当于普通导体.(4)线圈的⾃感系数越⼤,⾃感现象越明显,⾃感电动势只是延缓了过程的进⾏,但它不能使过程停⽌,更不能使过程反向.3.⾃感现象中的能量转化通电⾃感中,电能转化为磁场能;断电⾃感中,磁场能转化为电能.4.分析⾃感现象的两点注意(1)通过⾃感线圈中的电流不能发⽣突变,即通电过程,线圈中电流逐渐变⼤,断电过程,线圈中电流逐渐变⼩,⽅向不变.此时线圈可等效为“电源”,该“电源”与其他电路元件形成回路.(2)断电⾃感现象中灯泡是否“闪亮”问题的判断,在于对电流⼤⼩的分析,若断电后通过灯泡的电流⽐原来强,则灯泡先闪亮后再慢慢熄灭.第三节 电磁感应中的电路和图象问题【基本概念、规律】⼀、电磁感应中的电路问题1.内电路和外电路(1)切割磁感线运动的导体或磁通量发⽣变化的线圈都相当于电源.(2)该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻,其余部分是外电阻.2.电源电动势和路端电压⼆、电磁感应中的图象问题1.图象类型(1)随时间t变化的图象如B-t图象、Φ-t图象、E-t图象和i-t图象.(2)随位移x变化的图象如E-x图象和i-x图象.2.问题类型(1)由给定的电磁感应过程判断或画出正确的图象.(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量.(3)利⽤给出的图象判断或画出新的图象.【重要考点归纳】考点⼀ 电磁感应中的电路问题1.对电源的理解:在电磁感应现象中,产⽣感应电动势的那部分导体就是电源,如切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等.这种电源将其他形式的能转化为电能.2.对电路的理解:内电路是切割磁感线的导体或磁通量发⽣变化的线圈,外电路由电阻、电容等电学元件组成.3.解决电磁感应中电路问题的⼀般思路:(2)分析电路结构(内、外电路及外电路的串、并联关系),画出等效电路图.(3)利⽤电路规律求解.主要应⽤欧姆定律及串、并联电路的基本性质等列⽅程求解.4.(1)对等效于电源的导体或线圈,两端的电压⼀般不等于感应电动势,只有在其电阻不计时才相等.(2)沿等效电源中感应电流的⽅向,电势逐渐升⾼.考点⼆ 电磁感应中的图象问题1.题型特点⼀般可把图象问题分为三类:(1)由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象;(2)由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量;(3)根据图象定量计算.2.解题关键弄清初始条件,正负⽅向的对应,变化范围,所研究物理量的函数表达式,进、出磁场的转折点是解决问题的关键.3.解决图象问题的⼀般步骤(1)明确图象的种类,即是B-t图象还是Φ-t图象,或者是E-t图象、I-t图象等;(2)分析电磁感应的具体过程;(3)⽤右⼿定则或楞次定律确定⽅向对应关系;(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、⽜顿运动定律等规律写出函数关系式;(5)根据函数关系式,进⾏数学分析,如分析斜率的变化、截距等;(6)画出图象或判断图象.4.解决图象类选择题的最简⽅法——分类排除法.⾸先对题中给出的四个图象根据⼤⼩或⽅向变化特点分类,然后定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增⼤还是减⼩)、变化快慢(均匀变化还是⾮均匀变化),特别是⽤物理量的⽅向,排除错误选项,此法最简捷、最有效.【思想⽅法与技巧】电磁感应电路与图象的综合问题解决电路与图象综合问题的思路(1)电路分析弄清电路结构,画出等效电路图,明确计算电动势的公式.(2)图象分析①弄清图象所揭⽰的物理规律或物理量间的函数关系;②挖掘图象中的隐含条件,明确有关图线所包围的⾯积、图线的斜率(或其绝对值)、截距所表⽰的物理意义.(3)定量计算运⽤有关物理概念、公式、定理和定律列式计算.第四节 电磁感应中的动⼒学和能量问题【基本概念、规律】⼀、电磁感应现象中的动⼒学问题1.安培⼒的⼤⼩2.安培⼒的⽅向(1)先⽤右⼿定则判定感应电流⽅向,再⽤左⼿定则判定安培⼒⽅向.(2)根据楞次定律,安培⼒的⽅向⼀定和导体切割磁感线运动⽅向相反.⼆、电磁感应中的能量转化1.过程分析(1)电磁感应现象中产⽣感应电流的过程,实质上是能量的转化过程.(2)感应电流在磁场中受安培⼒,若安培⼒做负功,则其他形式的能转化为电能;若安培⼒做正功,则电能转化为其他形式的能.(3)当感应电流通过⽤电器时,电能转化为其他形式的能.2.安培⼒做功和电能变化的对应关系“外⼒”克服安培⼒做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能;安培⼒做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能.【重要考点归纳】考点⼀ 电磁感应中的动⼒学问题分析1.导体的平衡态——静⽌状态或匀速直线运动状态.处理⽅法:根据平衡条件(合外⼒等于零)列式分析.2.导体的⾮平衡态——加速度不为零.处理⽅法:根据⽜顿第⼆定律进⾏动态分析或结合功能关系分析.3.分析电磁感应中的动⼒学问题的⼀般思路(1)先进⾏“源”的分析——分离出电路中由电磁感应所产⽣的电源,求出电源参数E和r;(2)再进⾏“路”的分析——分析电路结构,弄清串、并联关系,求出相关部分的电流⼤⼩,以便求解安培⼒;(3)然后是“⼒”的分析——分析研究对象(常是⾦属杆、导体线圈等)的受⼒情况,尤其注意其所受的安培⼒;(4)最后进⾏“运动”状态的分析——根据⼒和运动的关系,判断出正确的运动模型.考点⼆ 电磁感应中的能量问题1.电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,⽽能量的转化是通过安培⼒做功的形式实现的,安培⼒做功的过程,是电能转化为其他形式能的过程,外⼒克服安培⼒做功,则是其他形式的能转化为电能的过程.2.能量转化及焦⽿热的求法(1)能量转化(2)求解焦⽿热Q的三种⽅法3. 在解决电磁感应中的能量问题时,⾸先进⾏受⼒分析,判断各⼒做功和能量转化情况,再利⽤功能关系或能量守恒定律列式求解.【思想⽅法与技巧】电磁感应中的“双杆”模型1.模型分类“双杆”模型分为两类:⼀类是“⼀动⼀静”,甲杆静⽌不动,⼄杆运动,其实质是单杆问题,不过要注意问题包含着⼀个条件:甲杆静⽌、受⼒平衡.另⼀种情况是两杆都在运动,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产⽣的感应电动势是相加还是相减.2.分析⽅法通过受⼒分析,确定运动状态,⼀般会有收尾状态.对于收尾状态则有恒定的速度或者加速度等,再结合运动学规律、⽜顿运动定律和能量观点分析求解.3.分析“双杆”模型问题时,要注意双杆之间的制约关系,即“动杆”与“被动杆”之间的关系,需要注意的是,最终两杆的收尾状态的确定是分析该类问题的关键.电磁感应中的含容电路分析⼀、电磁感应回路中只有电容器元件1.这类问题的特点是电容器两端电压等于感应电动势,充电电流等于感应电流.(2)由本例可以看出:导体棒在恒定外⼒作⽤下,产⽣的电动势均匀增⼤,电流不变,所受安培阻⼒不变,导体棒做匀加速直线运动.⼆、电磁感应回路中电容器与电阻并联问题1.这⼀类问题的特点是电容器两端的电压等于与之并联的电阻两端的电压,充电过程中的电流只是感应电流的⼀⽀流.稳定后,充电电流为零.2.在这类问题中,导体棒在恒定外⼒作⽤下做变加速运动,最后做匀速运动.。

高中物理《电磁感应》核心知识点归纳

高中物理《电磁感应》核心知识点归纳

高中物理《电磁感应》核心知识点归纳高中物理《电磁感应》核心知识点归纳一、电磁感应现象1、产生感应电流的条件感应电流产生的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

以上表述是充分必要条件。

不论什么情况,只要满足电路闭合和磁通量发生变化这两个条件,就必然产生感应电流;反之,只要产生了感应电流,那么电路一定是闭合的,穿过该电路的磁通量也一定发生了变化。

2、感应电动势产生的条件。

感应电动势产生的条件是:穿过电路的磁通量发生变化。

这里不要求闭合。

无论电路闭合与否,只要磁通量变化了,就一定有感应电动势产生。

这好比一个电源:不论外电路是否闭合,电动势总是存在的。

但只有当外电路闭合时,电路中才会有电流。

3、关于磁通量变化在匀强磁场中,磁通量,磁通量的变化有多种形式,主要有:①S、α不变,B改变,这时②B、α不变,S改变,这时③B、S不变,α改变,这时二、楞次定律1、内容:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

在应用楞次定律时一定要注意:“阻碍”不等于“反向”;“阻碍”不是“阻止”。

(1)从“阻碍磁通量变化”的角度来看,无论什么原因,只要使穿过电路的磁通量发生了变化,就一定有感应电动势产生。

(2)从“阻碍相对运动”的角度来看,楞次定律的这个结论可以用能量守恒来解释:既然有感应电流产生,就有其它能转化为电能。

又由于感应电流是由相对运动引起的,所以只能是机械能转化为电能,因此机械能减少。

磁场力对物体做负功,是阻力,表现出的现象就是“阻碍”相对运动。

(3)从“阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象。

自感现象中产生的自感电动势总是阻碍自身电流的变化。

2、实质:能量的转化与守恒3、应用:对阻碍的理解:(1)顺口溜“你增我反,你减我同”(2)顺口溜“你退我进,你进我退”即阻碍相对运动的意思。

“你增我反”的意思是如果磁通量增加,则感应电流的磁场方向与原来的磁场方向相反。

“你减我同”的意思是如果磁通量减小,则感应电流的磁场方向与原来的磁场方向相同。

高中物理电磁感应知识点归纳总结

高中物理电磁感应知识点归纳总结

高中物理电磁感应知识点归纳总结电磁感应是物理学中的重要部分,它研究了电流和磁场之间的相互作用以及磁场变化对电场的影响。

在高中物理课程中,学生将学习有关电磁感应的基本原理、法拉第电磁感应定律、感应电动势、互感和自感等知识。

下面是对这些知识点的归纳总结。

1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是电磁感应的基本定律,它描述了磁场发生变化时感应电动势的产生情况。

定律表述如下:当磁场的磁通量Φ发生变化时,通过电路的感应电动势ε的大小与变化率成正比,即ε = -dΦ/dt。

其中,ε表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。

该定律指出,只有磁场的变化才会产生感应电动势。

2. 感应电动势感应电动势是指由于电路中磁通量变化而产生的电动势。

它是法拉第电磁感应定律的直接应用。

当导体与磁场相互作用时,磁通量发生变化,从而感应电动势产生。

感应电动势的大小与磁场变化率、导体的长度、导体与磁场间的角度有关。

感应电动势可以通过下列公式计算:ε = -N(dΦ/dt),其中ε表示感应电动势,N表示线圈的匝数。

3. 感应电流感应电动势产生的结果是感应电流。

当感应电动势存在时,如果电路是闭合的,感应电动势将驱动电流流过电路。

感应电流的产生是为了抵消磁场的变化,从而维持能量守恒。

感应电流的大小与电路的阻抗有关。

4. 互感与自感互感是指当两个或多个电路的线圈相互作用时,其中一个线圈中的变化电流引起其他线圈中的感应电动势的现象。

互感的大小与线圈的匝数、线圈之间的耦合系数有关。

互感可以用公式M = k√(L1*L2)来计算,其中M表示互感,k表示耦合系数,L1和L2表示两个线圈的自感值。

自感是指电流改变时,由于线圈自身的磁场变化而产生的感应电动势。

自感的大小与线圈匝数、线圈的形状和大小有关。

自感可以用公式L = NΦ/I来计算,其中L表示线圈的自感,Φ表示线圈中的磁通量,I表示线圈中的电流。

综上所述,高中物理中的电磁感应知识点包括法拉第电磁感应定律、感应电动势、感应电流以及互感和自感。

高三物理一轮复习专题 法拉第电磁感应定律知识点总结

高三物理一轮复习专题  法拉第电磁感应定律知识点总结

tn Rt
tn R
如图所示,磁铁快插与慢插两情况通过电阻 R 的电量一样,但两情况下电流做功及做功功率不一样.
三.自感现象
1.自感现象:由于导体本身电流发生变化而产生的电磁感应现象.
2.自感电动势:自感现象产生的感应电动势叫自感电动势.
自感电动势大小: E L i t
L 为自感系数,
a.L 跟线圈的形状、长短、匝数等因素有关系.
注意:①楞次定律是普遍规律,适用于一切电磁感应现象.“总要”——指无一例外. ②当原磁场的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场反向;当原磁场的磁通量减小时感应电流的磁场与原磁
场方向相同.
③要分清产生感应电流的“原磁场”与感应电流的磁场. ④楞次定律实质是能的转化与守恒定律的一种具体表现形式. 判断闭合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略 在电磁感应问题中,有一类综合性较强的分析判断类问题,主要讲的是磁场中的闭合电路在一定条件下产 生了感应电流,而此电流又处于磁场中,受到安培力作用,从而使闭合电路或电路中可动部分的导体发生 了运动. 对其运动趋势的分析判断可有两种思路方法:
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相反,C 点电势高于 J 点电势. ④过灯泡的电流方向与开关闭合时的电流方向相反,a、b 两点电势,开关闭合时 Ua>Ub,开关断开后瞬间 Ua<Ub. 4.镇流器 是一个带铁芯的线圈,起动时产生瞬间高电压点燃日光灯,目光灯发光以后,线圈中的自感电动
势阻碍电流变化,正常发光后起着降压限流作用,保证日光灯正常工作. 线圈作用:起动时产生瞬间高电压,正常发光后起着降压限流作用。 5.日光灯的工作原理
磁通量变化
产生
感应电流
阻碍
产生
感应电流的磁场
散第 2 课 法拉第电磁感应定律、自感

高考物理一轮基础总复习:电磁感应

高考物理一轮基础总复习:电磁感应
高考物理一轮基础总复习
1.电磁感应
电磁感应
[规律要点]
(1)“三定则、一定律”的应用
定则、定律 安培定则 左手定则
适用的基本物理现象 判断电流(运动电荷)的磁场方向 判断磁场对电流、运动电荷的作用力方向
判断闭合电路的一部分导体做切割磁源自线的运动时产生的感应 右手定则电流的方向 判断闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,或者是穿过 楞次定律 闭合电路的磁通量发生变化时产生的感应电流的方向
解析:A中线框的磁通量没有变化,因此没有感应电流,但有感应 电动势,也可以理解为左右两边切割磁感线产生的感应电动势相反。 B中线框转动,线框中磁通量变化,这就是发电机模型,有感应电流。 C、D中线圈平面和B平行,没有磁通量,更没有磁通量的变化,即没 有感应电流产生。
-13-
基础夯实精准归纳
题组突破强化提升
第1讲 电磁感应现象 楞次定律
基础夯实精准归纳
题组突破强化提升
核心剖析归纳提升
电磁感应现象
1.磁通量 (1)定义: 磁感应强度B 与垂直于磁感应强度的 面积S 乘积,叫穿过这个面的磁通量,简称磁通。用字母 Φ 表示。
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(2)大小:在匀强磁场中,当B⊥S时,Φ = BS ;当B∥S时,磁通量 为 0 。不垂直时,取S在与B垂直方向上的投影。
(2)求感应电动势的三种方法 ①E=nΔΔΦt ,用来计算感应电动势的平均值。 ②E=BLv,主要用来计算感应电动势的瞬时值。 ③E=12Bωl2,主要用来计算导体转动切割磁感线时的感应电动势。
(3)用动力学观点、能量观点解答电磁感应问题的一般步骤
2.自感和涡流 (1)自感 ①自感系数由导体本身的特性决定,线圈越长,线圈的匝数越多,横截面积越大, 它的自感系数就越大;线圈中插入铁芯,自感系数也会增大。 ②通电自感:通电时电流增大,阻碍电流增大,自感电动势和原来电流方向相反。 ③断电自感:断电时电流减小,阻碍电流减小,自感电动势和原来电流方向相同。 自感线圈的特点可以总结为这样几句话:闭合时,像电阻;稳定时,像导线;断 开时,像电源。 (2)涡流:当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流, 这种电流像水中的漩涡。

高中物理高考 高考物理一轮总复习考点大全第十章核心考点电磁感应课件32_1129111110

高中物理高考 高考物理一轮总复习考点大全第十章核心考点电磁感应课件32_1129111110

答:选项C是正确的.
说明:上述中的Bl1l2 实际上是把线圈拉出磁场的t时间内,穿过线
圈的磁通量的变化,即△Φ = Bl1l2 ,q = △Φ / R.这一关系不但适用于拉
动线圈引起的磁通变化而产生感应电流通过导线横截面的电量,也适 用于线圈不动两磁场变化产生的感应电流通过导线截面的电量;由
W= (Bl 1l2 )2 = Bl1l2·Bl1l2 看出,拉力做的功消耗 的机械能转化为线框中 的
4.自感电动势
由于回路中电流产生的磁通量发生变化,而在自己 回路中产生的感应电动势称为自感电动势.
ε
n
t
L
I t

• L为自感系数,它与线圈的形状、匝数以及铁芯的材 料有关.
• 自感电动势(电流)的方向:当导体回路的电流增加时, 自感电动势(电流)、的方向与原电流方向相反;当导 体回路中的电流减小时,自感电动势(电流)的方向与 原电流方向相同.
定状态后的运动速度 vt.
分析:当ab金属棒放置到导轨上后,接通电路,就有逆时针方 向的电池电流由b向a 流过,这时ab在重力G沿导轨斜面方面的分力
mgsin和安培力B× L 的共同作用下做变加速运动,而导线
Rr
切割磁感线产生感应电动势又使回路中的电流不断地变大,金属棒受 到的安培力也不断的增大,直到安培力与重力分力达到平衡时,ab 棒的加速度才降到零,速度不再增大,此后,ab棒以最大速度沿导 轨平面向下匀速滑动,达到稳定状态.
Q
=
2[I12 R·t1
+
I
2 2
R·(t
2
-
t1 )]
(3)如果线圈增加到n匝,则I不变(因感应电动势和线圈电阻都增 大到n倍),但F应增大到原来的n倍(因有n根导线受安培力).

高三物理电磁感应一轮复习

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例1 如右图所示,水平 放置的平行金属导轨MN和 PQ,相距L=0.50 m,导轨 左端接一电阻R=0.20 Ω,磁感应强度B=0.40 T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ac 垂直导轨放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨
滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.当
ac棒以v=4.0 m/s的速度水平向右匀速滑动时, 求:
Blv (2)令 I0= ,画出的图像分为三段,如图所 R 示: l t=0~ ,i=-I0; v l 2l t= ~ ,i=0; v v 2l 3l t= ~ ,i=I0. v v
(3)令 U0=Blv,画出的图像分为三段,如图所 示: Blv U0 l E R E t=0~ ,Uab=- × =- =- =- ; v R 4 4 4 4 l 2l t= ~ ,Uab=-Blv=-U0; v v 2l 3l t= ~ , v v 3Blv 3E 3U0 E 3R Uab=- × =- =- =- . R 4 4 4 4
度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗
的功率为8 W,求该速度的大小; (3)在上问中,若 R = 2 Ω,金属棒中的电流方 向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g取 10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
【精讲精析】
(1) 金属棒开始下滑的初速度
为零,根据牛顿第二定律
(3)当ac棒向右匀速运动时,ac棒中有由c向a的
电流,根据左手定则可知ac棒所受的磁场力F
安水平向左.为维持ac棒做匀速运动,应施加
一个与F安等值反向的水平外力F.即 F=F安=BIL=0.40×4.0×0.50 N=0.80 N 方向水平向右.
【答案】
(2)4.0 A (3)0.80 N

电磁感应知识点总结高三

电磁感应知识点总结高三

电磁感应知识点总结高三电磁感应知识点总结电磁感应是物理学中的重要概念,对于高三学生来说尤为重要。

本文将对电磁感应的相关知识进行总结和讨论。

一、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是电磁感应的基础定律之一。

它表明:当一个电导体回路中的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。

这个电动势的大小与磁通量的变化率成正比,并且与导体的回路长度有关。

二、楞次定律楞次定律是电磁感应中的重要定律,它表明:当一个闭合导体回路中有感应电流产生时,这个感应电流所产生的磁场会阻碍原来导致它产生的磁场的变化。

三、互感现象互感现象是指在两个或更多的线圈之间,当一个线圈中的电流发生变化时,会在其他线圈中感应出电动势。

互感现象是变压器工作的基础原理。

四、自感现象自感现象是指在一个线圈中,当通过该线圈的电流发生变化时,会在线圈本身产生感应电动势。

自感现象是电感器件的基础原理。

五、涡流涡流是指当金属材料被磁场穿过时,会在金属中产生感应电流。

涡流的存在会导致磁场能量的损耗,因此在一些工程中需要采取措施来减小涡流的损失。

六、电动势的计算在实际问题中,计算电动势是非常重要的。

根据法拉第电磁感应定律,电动势可以通过磁通量变化率来计算。

同时,应该注意到导体的形状和方向对电动势的影响。

七、电感与电感系数电感是指导体中储存磁场能量的能力,通常用亨利(H)作为单位。

电感与电感系数有关,电感系数是指单位长度导体上的电感。

八、变压器变压器是电磁感应应用的典型例子。

它由两个或多个线圈组成,通过电磁感应原理使得输入线圈中的电流变压。

变压器在电能传输和电子设备中起着重要作用。

九、感应加热感应加热是利用电磁感应原理实现加热的一种方法。

在感应加热中,通过交变电流在导体内产生涡流,由涡流的电阻热效应将电能转化为热能,从而加热导体。

结语电磁感应是物理学中的重要知识,应用广泛而深入。

掌握电磁感应的相关知识将对高三学生的物理学习和应试有很大的帮助。

希望本文的知识总结能够对你的学习有所帮助。

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专题:电磁感应与力学综合又分为两种情况:
一、与运动学与动力学结合的题目(电磁感应力学问题中,要抓好受力情况和运动情况的动态分
析),
(1)动力学与运动学结合的动态分析,思考方法是:
导体受力运动产生E 感→I 感→通电导线受安培力→合外力变化→a 变化→v 变化→E 感变化→……周而复始地循环。

循环结束时,a=0,导体达到稳定状态.抓住a=0时,速度v 达最大值的特点.
例:如图所示,足够长的光滑导轨上有一质量为m ,长为L ,电阻为R 的金属棒ab ,由静止沿导轨运动,则ab 的最大速度为多少(导轨电阻不计,导轨与水平面间夹角为θ,磁感应强度B 与斜面垂直)金属棒ab 的运动过程就是上述我们谈到的变化过程,当ab 达到最大速度时:
BlL =mgsin θ……① I= E /R ………② E =BLv ……③
由①②③得:v=mgRsin θ/B 2L 2。

(2)电磁感应与力学综合方法:从运动和力的关系着手,运用牛顿第二定律
①基本思路:受力分析→运动分析→变化趋向→确定运动过程和最终的稳定状态→由牛顿第二定律列方
程求解.
②)注意安培力的特点:
③纯力学问题中只有重力、弹力、摩擦力,电磁感应中多一个安培力,安培力随速度变化,部分弹力及相应的摩擦力也随之而变,导致物体的运动状态发生变化,在分析问题时要注意上述联系.
电磁感应中的动力学问题
解题关键:在于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速度取最大值或最小值的
条件等,
基本思路方法是:
第3课 导体运动v 感应电动势E
感应电流I 安培力F
磁场对电流的作用
电磁感应
阻碍
闭合电路
欧姆定律
F=BIL
r
R E I +=
①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向. ②求回路中电流强度.
③分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向). ④列动力学方程或平衡方程求解.
ab 沿导轨下滑过程中受四个力作用,即重力mg ,支持力F N 、摩擦力F f 和安培力F 安,如图所示,ab 由静止开始下滑后,将是↓↑→↑→↑→↑→a F I E v
安(↑为增大符号)
,所以这是个变加速过程,当加速度减到a =0时,其速度即增到最大v =v m ,此时必将处于平衡状态,以后将以v m 匀速下滑()2
2cos sin L
B R
mg v m
θμθ-=
(1)电磁感应定律与能量转化
在物理学研究的问题中,能量是一个非常重要的课题,能量守恒是自然界的一个普遍的、重要的规律. 在电磁感应现象时,由磁生电并不是创造了电能,而只是机械能转化为电能而已,
在力学中:功是能量转化的量度.那么在机械能转化为电能的电磁感应现象时,是什么力在做功呢?是安培力在做功。

在电学中,安培力做正功(电势差U)将电能⇒机械能(如电动机),安培力做负功(电动势E)将机械能
⇒电能,
必须明确在发生电磁感应现象时,是安培力做功导致能量的转化.
功能关系:电磁感应现象的实质是不同形式能量的转化过程。

因此从功和能的观点入手,
分析清楚电磁感应过程中能量转化关系,往往是解决电磁感应问题的关健,也是处理此类题
目的捷径之一。

导体切割磁感线或闭合回路中磁通量发生变化,在回路中产生感应电流,机械能或其他形式能量便转化为电能,具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,又可使电能转化为机械能或电阻的内能,因此,电磁感应过程总是伴随着能量转化,用能量转化观点研究电磁感应问题常是导体的稳定运动(匀速直线运动或匀速转动),对应的受力特点是合外力为零,能量转化过程常常是机械能转化为内能,
解决电磁感应能量转化问题的基本方法是:
①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向.
②画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率表达式.
③分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程.
(2)电磁感应与动量、能量的综合 方法:
(1)从受力角度着手,运用牛顿运动定律及运动学公式 变化过程是:导体受力做切割B 运动⇒产生E

⇒I

(出现与外力方向相反的安培力体现阻碍效
果)⇒导线做a ↓的变加速直线运动(运动过程中v 变,E 感=BL v 也变,F 安=BlL 亦变) ⇒当F 安=F 外时,a=0,此时物体就达到最大速度.
导线受力做切割磁力线运动,从而产生感应电动势,继而产生感应电流,这样就出现与外力方向相反的安培力作用,于是导线做加速度越来越小的变加速直线运动,运动过程中速度v 变,电动势BLv 也变,安培力BIL 亦变,当安培力与外力大小相等时,加速度为零,此时物体就达到最大速度.
(2)从动量角度着手,运用动量定理或动量守恒定律
①应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量,如在非匀变速运动问题应用动量定理可以解决牛顿运动定
律不易解答的问题.
②在相互平行的水平轨道间的双棒做切割磁感线运动时,由于这两根导体棒所受的安培力等大反向,合外力为零,若不受其他外力,两导体棒的总动量守恒.解决此类问题往往要应用动量守恒定律.
(3)从能量转化和守恒着手,运用动能定律或能量守恒定律
①基本思路:受力分析→弄清哪些力做功,正功还是负功→明确有哪些形式的能量参与转化,哪增哪减→由动能定理或能量
守恒定律列方程求解.
②能量转化特点−−−−−−
安培力做负功−电流做功
(3)电磁感应与电路 综合分析 要将电磁感应、电路的知识,甚至和力学知识综合起来应用。

在电磁感应中切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,
将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形
成电流,
因此电磁感应问题又往往跟电路问题联系起来,解决这类问题,
一方面要考虑电磁学中的有关规律:如右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等;
另一方面又要考虑电路中的有关规律:如欧姆定律,串并联电路的性质等。

解决电磁感应与电路综合问题的基本思路是:
(1)确定电源.明确哪部分相当于电源(产生感应电流或感应电动势的那部分电路)就相当于电源,
切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路
利用法拉第电磁感应定律⇒E大小,利用楞次定律⇒E的正负极(及I感方向)
需要强调的是:在电源内部电流是由负极流向正极的,在外部从正极流向外电路,并由负极流入电源.
如无感应电流,则可以假设电流如果存在时的流向.
(2)分析电路结构,画出等效电路图.
(3)利用电路规律求解.主要闭合电路欧姆定律、串并联电路性质特点、电功、电热的公式.求解未知物理量.
(4)图象问题电磁感应中常涉及磁感应强度B、磁通量Φ、感应电动势E或e 和感应电流I随时间t变化的图线,
即B—t图线、Φ一t图线、e一t图线和I一t图线。

对于切割产生应电动势和感应电流的情况,还常涉及感应电动势E和感应电流I随位移X变化的图线,即e—X 图线和I—X图线。

这些图象问题大体上可分为两类:
①由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图象,
②或由给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应的物理量,
不管是何种类型,电磁感应中的图象常需利用右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律等规律分析解决感应电流的方向和感应电流的大小。

电磁感应现象中图像问题的分析,要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)大小是否恒定.用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围.
另外,要正确解决图像问题,必须能根据图像的意义把图像反映的规律对应到实际过程中去,又能根据实际过程的抽象规律对应到图像中去,最终根据实际过程的物理规律进行判断.
c
/
(一)电磁感应中的“双杆问题”
电磁感应中“双杆问题”是学科内部综合的问题,涉及到电磁感应、安培力、牛顿运动定律和动量定理、动量守恒定律及能量守恒定律等。

要求学生综合上述知识,认识题目所给的物理情景,找出物理量之间的关系,因此是较难的一类问题,也是近几年高考考察的热点。

下面对“双杆”类问题进行分类例析
1、“双杆”向相反方向做匀速运动:当两杆分别向相反方向运动时,相当于两个电池正向串联。

2.“双杆”同向运动,但一杆加速另一杆减速
当两杆分别沿相同
联。

3. “双杆”中两杆都做同方向上的加速运动。

“双杆”中的一杆在外力作用下做加速运动,另一杆在安培力作用下做加速运动,最终两杆以同样加速度做匀加速直线运动。

如【例3】(2003年全国理综卷)
4.“双杆”在不等宽导轨上同向运动。

“双杆”在不等宽导轨上同向运动时,两杆所受的安培力不等大反向,所以不能利用动量守恒定律解题。

如【例4】(2004年全国理综卷)
(二)电磁感应中的一个重要推论——安培力的冲量公式
感应电流通过直导线时,直导线在磁场中要受到安培力的作用,当导线与磁场垂直时,安培力的大小为F=BLI 。

在时间△t 内安培力的冲量R
BL
BLq t BLI t F ∆Φ
==∆=∆,式中q 是通过导体截面的电量。

利用该公式解答问题十分简便。

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