第十章_电磁感应
2025年高考物理总复习配套课件第十章电磁感应第1讲电磁感应现象楞次定律
[考法全析]
考法(一) 阻碍原磁通量的变化——“增反减同”
[例1] 电磁弹射的装置是航空母舰上的一种舰载机起飞装置。如
图所示的装置也能进行电磁弹射,线圈固定在光滑绝缘杆MN上、导体
圆环套在绝缘杆的左端。则下列说法正确的是
()
A.开关闭合,圆环将从M端离开绝缘杆
解析:只形成闭合回路,回路中的磁通量不变化,不会产生感应电流,A、B错误; 线圈中插入条形磁铁瞬间回路中磁通量有变化,电流表有变化,磁铁不动后电流 表无变化,C错误;给线圈通电或断电瞬间,通过闭合回路的磁通量变化,会产 生感应电流,能观察到电流表的变化,D正确。 答案:D
2.[磁通量的大小]
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
D.线圈给磁铁的磁场力先向下再向上
[解析] 根据楞次定律的“来拒去留”,磁铁向闭合线圈靠近,要受阻力作 用,即磁场力向上,故A正确。
[答案] A
考法(三) 使回路面积有变化趋势——“增缩减扩”
[例3] (多选)如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一
螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电
一点一过
“四步法”判断感应电流方向
研清微点3 应用右手定则判断感应电流的方向
4.下列图中表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,
导体ab上的感应电流方向为a→b的是
()
解析:ab棒顺时针转动,运用右手定则:磁感线穿过手心,拇指指向顺时针方向, 则导体ab上的感应电流方向为a→b,故A正确;ab向纸外运动,运用右手定则时, 磁感线穿过手心,拇指指向纸外,则知导体ab上的感应电流方向为b→a,故B错 误;穿过回路的磁通量减小,由楞次定律知,回路中感应电流方向由b→a→d→c, 则导体ab上的感应电流方向为b→a,故C错误;ab棒沿导轨向下运动,由右手定 则判断知导体ab上的感应电流方向为b→a,故D错误。
大学物理电磁感应-PPT课件精选全文完整版
的磁场在其周围空间激发一种电场提供的。这
种电场叫感生电场(涡旋电场)
感生电场 E i
感生电场力 qEi
感生电场为非静 电性场强,故:
e E i dld dm t
Maxwell:磁场变化时,不仅在导体回路中 ,而且在其周围空间任一点激发电场,感生 电场沿任何闭合回路的线积分都满足下述关 系:
E id l d d m t d ds B td S d B t d S
线
形
状
电力线为闭合曲线
E感
dB 0 dt
电 场 的
为保守场作功与路径无关
Edl 0
为e非i 保守E 场感作d功l与路径dd有mt关
性
静电场为有源场
质
EdS
e0
q
感生电场为无源场
E感dS0
➢感生电动势的计算
方法一,由 eLE感dl
需先算E感
方法二, 由 e d
di
(有时需设计一个闭合回路)
2.感生电场的计算
Ei
dl
dm dt
L
当 E具i 有某种对称
性才有可能计算出来
例:空间均匀的磁场被限制在圆柱体内,磁感
强度方向平行柱轴,如长直螺线管内部的场。
磁场随时间变化,且设dB/dt=C >0,求圆柱
内外的感生电场。
则感生电场具有柱对称分布
Bt
此 E i 特点:同心圆环上各点大小相同,方向
磁通量 的变化
感应电流的 磁场方向
感应电流 的方向
电动势 的方向
➢ 楞次定律的另一种表述:
“感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因”
“原因”即磁通变化的原因,“效果”即感应电流的 场
高三物理第十章知识点归纳
高三物理第十章知识点归纳高三物理第十章主要讲解了电磁感应和电动机的相关知识。
在这一章中,我们将学习到电磁感应的原理、法拉第电磁感应定律以及电动机的工作原理等内容。
下面就让我们来归纳总结一下这些重要的知识点。
首先,我们来讨论电磁感应的原理。
电磁感应是指通过磁场和电场之间的相互作用产生电流的现象。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量发生变化时,导线中会产生感应电动势。
而磁通量的变化可以通过改变磁场的强度、导线的长度或速度来实现。
接着,我们来详细讨论一下法拉第电磁感应定律。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小和磁通量的变化率成正比。
其中,感应电动势的方向由洛伦兹力决定,即当导线内的电流方向与磁场中的磁力方向相反时,电动势的方向为正,否则为负。
在实际应用中,我们经常使用电磁感应来实现无线电、发电、变压器等设备的运行。
例如,在发电厂中,通过旋转发电机的励磁线圈,产生的磁通量变化就能够激发出感应电动势,从而实现电能的转化。
此外,我们还要了解电动机的工作原理。
电动机是利用电磁感应产生的感应电动势来驱动电流,从而实现机械能的转化。
电动机的核心部分是由导体线圈组成的转子和磁场所构成的定子。
当通过定子施加电流时,电流会形成磁场,与转子的磁场相互作用产生力矩,使转子开始转动。
除了以上的知识点外,在高三物理第十章还有一些与电磁感应相关的实验和应用。
例如,我们可以通过安培环实验来观察和研究磁场的分布情况;利用电磁感应原理,我们可以制作简单的发电机和变压器。
总结起来,高三物理第十章主要涉及了电磁感应和电动机的知识点。
我们学习了电磁感应的原理和法拉第电磁感应定律,了解了电动机的工作原理,并且学习了一些实验和应用。
通过掌握这些知识点,我们可以更好地理解电磁感应的过程,深入了解电动机的原理,为我们今后的学习和应用奠定基础。
希望在高三物理学习中,我们能够牢固掌握这些知识点,并能够通过实践提升自己的物理实验能力。
第十章 电磁感应
第十章⎪⎪⎪电磁感应第62课时 电磁感应现象和楞次定律(双基落实课)点点通(一) 对电磁感应现象的理解和判断1.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生的现象。
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。
(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。
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,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,而无感应电流。
[小题练通]1.(鲁科教材原题)如图所示,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( )A .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解析:选B条形磁铁以速度v向螺线管靠近时,螺线管中磁通量增加,故会产生感应电流,B正确。
2.(多选)(沪科教材原题)如图所示,导线ab和cd互相平行,在下列情况中,使导线cd中有感应电流产生的是()A.将开关S闭合或断开B.开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片P向右移动C.开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片P向左移动D.开关S始终闭合,滑动变阻器的滑片P也不移动解析:选ABC开关S闭合或断开,以及滑动变阻器的滑片P向左、右移动时,ab中电流均会发生变化,导致电流周围磁场发生变化,穿过cd所在的闭合回路的磁通量发生变化,故cd中产生感应电流,A、B、C正确。
3.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转动解析:选C题图甲中线框左、右运动,题图乙中线框上、下运动,题图丁中线框绕与磁感线平行的轴线CD转动,穿过线框的磁通量始终为零,故不能产生感应电流,只有题图丙中线框绕与磁感线垂直的轴线AB转动时,线框中磁通量会发生改变而产生感应电流。
法拉第电磁感应定律及其应用—高考物理总复习优质PPT课件
典例 如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一 个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环 a、b 与长 直金属杆导通,图中 a,b 间距离为 L,导线组成的正弦 图形顶部或底部到杆的距离都是 d.右边虚线范围内存在 磁感应强度大小为 B、方向垂直于弯曲导线所在平面的匀 强磁场,磁场区域的宽度为34L,现在外力作用下导线沿 杆以恒定的速度 v 向右运动,t=0 时刻 a 环刚从 O 点进 入磁场区域,则下列说法正确的是( )
获取信息
稳定后L相当于导线,A被短路 后熄灭
开始充电瞬间,导通,可近似短 路
电容充电完毕——断路L通电自感 电动势为零,短路
解析:S 闭合瞬间,C 充电,B 被短路不亮,L 通电
产生自感电动势,阻碍电流增大,电流很小,A 中电流较
大,瞬间亮;S 闭合足够长时间,C 充电完毕,断路,B
变亮,L 自感电动势为零,短路,电流较大设为 I0,A 熄
程中,有逆时针的电流
C.保持半径不变,使磁场随时间按 B=kt 变化,线 圈中的电流为kπRr2
D.保持半径不变,使磁场随时间按 B=kt 变化,线 圈中的电流为2kRπr2
[思维点拨] 磁通量有正负,磁通量变化率 E=nΔΔΦt . 解析:保持磁场不变,线圈的半径由 2r 变到 3r 的过
程中,穿过线圈的磁通量不变,所以在线圈中没有感应电
S闭合时,线圈产生自感电动势,阻碍电流的增大,使流过A1灯的电流比流过A2灯的电流增加得慢
开始充电瞬间,导通,可近似短路
第稳十定章 后L相电当磁于感导应线,A被短路后熄B灭.保持磁场不变,线圈的半径由 2r 变到 0.5r 的过
S闭合时,线圈产生自感电动势,阻碍电流的增大,使流过A1灯的电流比流过A2灯的电流增加得慢
高二物理第十章知识点总结
高二物理第十章知识点总结高二物理第十章主要讲述了电磁感应与电磁场的相关知识。
本章的内容包括电磁感应现象、法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感与互感、电磁场的概念及特性等。
以下是对这些知识点的详细总结。
1. 电磁感应现象电磁感应是指导体中的磁通量发生变化时,在导体两端产生感应电动势。
磁通量的变化可以通过改变磁场强度、磁场方向、导体面积或者改变磁场与导体之间的相对运动来实现。
2. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了感应电动势的大小与变化率之间的关系。
根据定律,感应电动势的大小等于磁通量的变化率。
即E = -dΦ/dt,其中E表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。
3. 楞次定律楞次定律是电磁感应的基本规律之一,它描述了感应电流的方向。
根据楞次定律,当导体中的磁通量发生变化时,感应电流的方向会使得产生的磁场阻碍磁通量的变化。
这个定律也可以用右手规则来判断感应电流的方向。
4. 自感与互感自感是指电流通过一个线圈时,该线圈本身所产生的感应电动势。
互感是指两个或多个线圈之间的相互感应现象。
自感与互感是电磁感应中的重要概念,它们在电路中起到了重要的作用。
5. 电磁场的概念及特性电磁场是指由电荷和电流所产生的空间中的力场和磁场。
电磁场具有电场强度、磁感应强度和能量密度等特性。
电场强度描述了电场对电荷施加力的强度,磁感应强度描述了磁场对带电粒子施加力的强度。
本章的知识点涉及了电磁感应与电磁场的基础概念和原理,这些知识在物理学与工程学中有着广泛的应用。
理解并掌握这些知识点,不仅有助于我们对电和磁的相互作用有更深入的理解,还能帮助我们解决实际问题,如电磁感应发电原理和变压器的工作原理等。
总结起来,本章内容涉及了电磁感应现象、法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感与互感以及电磁场的概念与特性。
这些知识点是理解电磁现象和解决相关问题的基础,通过深入学习与实践探索,我们能够更好地理解和应用这些知识,为今后的学习和工作打下坚实的基础。
物理必修三第十章知识点总结
物理必修三第十章知识点总结第十章:电磁感应与电磁波电磁感应是指当导体中有磁通量的变化时,导体内产生感应电动势,并产生感应电流的现象。
电磁感应现象是电磁学中的重要基础,也是电磁场理论的重要组成部分。
1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的定律之一,它表明当磁通量的变化率发生变化时,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
即感应电动势E等于磁通量变化率dΦ/dt乘以一个常数负号,该常数称为电磁感应系数,通常用负号表示。
2. 楞次定律楞次定律是描述电磁感应现象的另一个定律,它表明当感应电流产生时,其磁场会产生一个方向,使得磁场的变化趋势减弱或抵消感应电流产生的原因。
楞次定律是能量守恒定律的一个推论,它保证了感应电流产生时系统的能量不会凭空消失。
3. 磁通量磁通量是描述磁场穿过一个给定面积的量度,它是磁感应强度B与该面积A的乘积。
磁通量是一个标量,单位是韦伯(Wb)。
当磁场垂直于给定面积时,磁通量的大小等于磁感应强度的大小乘以该面积。
4. 电磁感应的应用电磁感应现象在现实生活中有着广泛的应用。
例如,电磁感应技术广泛应用于电力工业中的发电、变压器、电动机等设备中。
此外,电磁感应还常被应用于磁悬浮列车、电磁炉、感应加热器等领域。
5. 自感与互感自感是指导体中产生感应电流时,该导体本身产生的感应电动势。
互感是指在多个线圈之间产生的感应电动势。
自感和互感是电磁感应中的两个重要概念,它们在电路设计和电磁设备中起着重要的作用。
6. 电磁波的产生与传播当电场和磁场相互作用时,就会产生电磁波。
电磁波是一种能够在真空中传播的波动现象,其传播速度等于光速。
电磁波包括可见光、无线电波、微波等。
电磁波的传播是通过电场和磁场的相互作用不断地传递能量。
7. 电磁波的特性电磁波具有波长、频率、振幅等特性。
波长是指电磁波在垂直于传播方向的一个完整周期的长度,单位是米。
频率是指单位时间内经过一个点的电磁波的周期数,单位是赫兹。
物理高二知识点第十章总结
物理高二知识点第十章总结第十章:电磁感应本章主要介绍了电磁感应的相关知识点,包括法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感和互感等内容。
本文将对这些知识点进行总结和概括,以加深对物理高二电磁感应的理解。
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,描述了导体中感应电动势的大小和方向。
根据法拉第电磁感应定律,当导体中磁通量发生变化时,会产生感应电动势。
其中,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,方向由右手定则确定。
二、楞次定律楞次定律是法拉第电磁感应定律的补充,描述了电流在变化时的方向。
根据楞次定律,当电流发生变化时,会产生感应磁场。
感应磁场的方向与电流变化的方向相反,从而使得变化的电流受到阻力。
三、自感和互感自感是指导体中产生的感应电动势对自身的感应作用。
自感的大小与导体中电流的变化率成正比,方向由自感方向定则确定。
互感是指导体中产生的感应电动势对周围导体的感应作用。
互感的大小与磁通量的变化率和两个导体的相对位置有关,方向由互感方向定则确定。
四、电磁感应的应用电磁感应在实际应用中起着重要的作用。
其中,变压器是电磁感应的典型应用之一,通过互感实现电能的转换和传输。
发电机和电动机也是电磁感应的典型应用,分别将机械能转换为电能和将电能转换为机械能。
总结:电磁感应是电磁学的重要分支,通过法拉第电磁感应定律和楞次定律描述了电磁感应现象的基本规律。
自感和互感则进一步扩展了电磁感应的应用范围。
在实际应用中,电磁感应被广泛运用于变压器、发电机、电动机等设备中,对能源的转换和传输起着至关重要的作用。
通过本章的学习,我们对电磁感应有了更深入的了解。
掌握了法拉第电磁感应定律和楞次定律,能够解决与电磁感应相关的问题。
同时,理解了自感和互感的概念,能够更好地应用于实际问题的解决中。
希望本文的总结能够对大家对物理高二电磁感应的学习和理解有所帮助。
高中物理第十章电磁感应
掌门1对1教育高中物理高中物理第十章法拉第电磁感应定律知识框架知识点一、感应电动势1.在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源.2.在电磁感应现象中,既然闭合电路中有磁通量的变化,这个电路就一定有感应电流;电路断开时,虽然没有感应电流,但感应电动势依然存在.二、电磁感应定律1.定律内容: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.2.表达式:E =ΔΦ/Δt(单匝线圈),E =n ΔΦΔt(n 匝线圈).三、导体切割磁感线时的感应电动势1.导体棒垂直于磁场运动,B 、l 、v 两两垂直时,如图,E =Blv. 2.导线的运动方向与导线本身垂直,但与磁感线方向夹角为θ时,如图E=Blvsin θ.四、反电动势2.电机转动时,由于切割磁感线,线圈中产生的反抗电源电动势作用的感应电动势.重点诠释Φ、ΔΦ和ΔΦΔt的比较 物理量单位物理意义计算公式磁通量Φ Wb 表示某时刻或某位置时穿过某一面积的磁感线条数的多少Φ=B·S ⊥物理量 单位 物理意义计算公式磁通量的 变化量ΔΦ Wb 表示在某一过程中穿过某一面积的磁通量变化的多少ΔΦ=Φ2-Φ1磁通量的 变化率Wb/s表示穿过某一面积的磁通量变化的快慢特别提醒:(1)Φ、ΔΦ、ΔΦΔt均与线圈匝数无关.(2)磁通量和磁通量的变化率的大小没有直接关系,Φ很大时,ΔΦΔt 可能很小,也可能很大;Φ=0时,ΔΦΔt 可能不为零.对应题型下列说法正确的是( )A .线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B .线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大C .线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大D .线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大解析:选D.线圈中产生的感应电动势E =n ΔΦΔt ,即E 与ΔΦΔt 成正比,与Φ或ΔΦ的大小无直接关系.磁通量变化越快,即ΔΦΔt越大,产生的感应电动势越大,故只有D 正确.对公式E =Blvsin θ的理解1.对公式中各量的理解(1)对θ的理解当B 、l 、v 三个量方向互相垂直时,θ=90°,感应电动势最大,当有任意两个量的方向互相平行时,θ=0°,感应电动势为零.(2)对l 的理解式中的l 应理解为导线切割磁感线时的有效长度,如果导线不和磁场垂直, l 应是导线在磁场垂直方向投影的长度,如果切割磁感线的导线是弯曲的,如图所示,则应取与B 和v 垂直的等效直线长度,即ab 的弦长.(3)对v 的理解①公式中的v 应理解为导线和磁场间的相对速度,当导线不动而磁场运动时,也有电磁感应现象产生. ②公式E =Blv 一般用于导线各部分切 割磁感线速度相同的情况,若导线各 部分切割磁感线的速度不同,可取其 平均速度求电动势.如图所示,导体棒在磁场中绕A 点在纸面内以角速度ω匀速转动,磁感应强度为B ,要求AC 在切割磁感线时产生的感应电动势,应取平均切割速度, 即v =v 0/2=ωl 2,故E =12B ·ωl 2.2.公式E =Blvsin θ与E =n ΔΦΔt 的对比重点诠释电磁感应现象中的电路问题1.分析电路在电磁感应现象中,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.若回路闭合,则产生感应电流,感应电流引起热效应等,所以电磁感应问题常与电路知识综合考查.解决与电路相了解的电磁感应问题的基本方法是:(1)明确哪部分导体或电路产生感应电动势,该导体或电路就是电源,其他部分是外电路. (2)用法拉第电磁感应定律确定感应电动势的大小,用楞次定律确定感应电动势的方向. (3)画等效电路图.分清内外电路,画出等效电路图是解决此类问题的关键. (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率、电热等公式联立求解.2.一个常用的结论电磁感应现象中通过闭合电路某截面的电量q =I Δt ,而I =ER =n ΔΦΔtR ,则q =n ΔΦR ,所以q 只和线圈匝数、磁通量变化量ΔΦ及总电阻有关,与完成该过程需要的时间无关. 对应题型如图所示,在宽为0.5 m 的平行导轨上垂直导轨放置一个有效电阻为r =0.6 Ω的直导体棒,在导轨的两端分别连接两个电阻R1=4 Ω、R2=6 Ω,其他电阻不计.整个装置处在垂直导轨向里的匀强磁场中,磁感应强度B =0.1 T .当直导体棒在导轨上以v=6 m/s 的速度向右运动时,求:直导体棒两端的电压和流过电阻R1和R2的电流大小. 解析:由题意可画出如图所示的电路图,则感应电动势 E =Blv =0.1×0.5×6 V =0.3 V U 外=ER 外R 外+r =0.3×2.42.4+0.6V =0.24 V , I 1=U 外R 1=0.06 AI 2=U 外R 2=0.04 A.答案:0.24 V 0.06 A 0.04 A知识点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.右手定则1.适用范围:适用于闭合电路部分导体切割磁感线产生感应电流的情况.2.内容:伸出右手,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,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.重点诠释对楞次定律的理解1.因果关系:闭合导体回路中磁通量的变化是因,产生感应电流是果;原因产生结果,结果又反过来影响原因.2.“阻碍”的含义特别提醒:“阻碍”的实质,是实现了其他形式的能向电能的转化,这和能的转化与守恒相吻合.如果不是“阻碍”,将违背能量守恒,可以得出总能量同时增加的错误结论.3.应用楞次定律的思路(1)明确研究的是哪一个闭合电路.(2)明确原磁场的方向.(3)判断闭合回路内原磁场的磁通量是增加还是减少.(4)由“增反减同”判断感应电流的磁场方向.(5)由安培定则判断感应电流的方向.4.楞次定律含义的推广(1)若由于相对运动导致电磁感应现象,则感应电流的效果阻碍该相对运动,简称口诀:“来拒去留”.(2)若电磁感应致使回路的面积有收缩或扩张的趋势,则收缩或扩张是为了阻碍回路磁通量的变化,即磁通量增大时,面积有收缩趋势,磁通量减少时,面积有增大趋势,简称口诀:“增缩减扩”.特别提醒:判断回路面积的变化趋势时,若穿过闭合回路的磁感线皆朝同一方向,既可由一般步骤判断,也可根据楞次定律的推广含义判断,若闭合回路所围面积内存在两个方向的磁场,则不宜采用楞次定律的推广含义判断、应根据一般步骤判断.楞次定律与右手定则的区别及了解楞次定律右手定则区别研究对象整个闭合回路闭合回路的一部分,即做切割磁感线运动的导体适用范围各种电磁感应现象只适用于导体在磁场中做切割磁感线运动的情况应用用于磁感应强度B随时间变化而产生的电磁感应现象较方便用于导体切割磁感线产生电磁感应的现象较方便了解右手定则是楞次定律的特例特别提醒:(1)楞次定律判断的电流方向也是电路中感应电动势的方向,右手定则判断的电流方向也是做切割磁感线运动的导体上感应电动势的方向.若电路是开路,可假设电路闭合,应用楞次定律或右手定则确定电路中假想电流的方向即为感应电动势的方向.(2)在分析电磁感应现象中电势高低时,一定要明确产生感应电动势的那部分电路就是电源.在电源内部,电流方向从低电势处流向高电势处.对应题型如图所示,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.则()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aC.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左解析:选D.导线框进入磁场时,cd边切割磁感线,由右手定则可知,电流方向沿a→d→c →b→a,这时cd边受到的安培力由左手定则可判断其受力方向水平向左,A错、D对;在导线框离开磁场时,ab边处于磁场中且在做切割磁感线运动,同样用右手定则和左手定则可以判断电流方向为a→b→c→d→a,这时安培力的方向仍然水平向左,B、C错.友情提示:部分文档来自网络整理,供您参考!文档可复制、编制,期待您的好评与关注!。
101 第十章电磁感应定律要点
一般空间中既可存在电荷又可存在变化的磁场。 所以空间中既存在库仑电场又存在感生电场。
E E E感
二. 感生电动势与感生电场的关系
作用于单位正电荷上的感生电场力的功是感生电动势 由电动势的定义: i
d m 由法拉第电磁感应定律: i dt d m 感 dl dt L S const d m d dB ( dS ) dS dt S dt dt
D
a
F
b
E
§13.3 感生电动势 涡旋电
场 一.变化的磁场产生感生电动势
1
当回路 1中电流发生 变化时,在回路 2中 出现感应电动势。
Φm 2 G
ε
R
洛仑兹力 非静电力
动生电动势 非静电力
电磁感应 感生电动势
?
关于电荷所受的力
电荷 运动电荷 库仑力 其他电荷激发 的电场 磁场
N
B
洛仑兹力
工频炉 中频炉 高频炉
增加能耗
弊
热效应过强--温度过高---易破坏绝缘--造成事故
如变压器铁芯。
应减少涡流
1、选择高阻值材料 减少涡流的途径
(电机变压器的铁芯 材料是硅钢而非铁) 2、多片铁芯组合
五. 感生电场的计算
dB i E感 dl dS L S dt
例1:局限于半径 R 的圆柱形空间内分布有均匀磁场, 方向如图。磁场的变化率 dB dt 0
直导线平动
闭合线圈平动
i BL sin
i 0
例
有一半圆形金属导线在匀强磁场中作切割磁 力线运动。 已知:, B, R.
求:动生电动势。
解: 方法一
作辅助线,形成闭合回路。
第十章 法拉第电磁感应定律
第10章法拉第电磁感应定律10.1 法拉第电磁感应定律 (2)10.1.1磁通量 (2)10.1.2 楞次定律 (4)10.2 动生电动势 (6)10.3 感生电场 (8)10.4 发电机 (10)10.5 涡电流 (11)10.6 总结 (12)10.7 附录:感生电动势与参照系 (12)10.8 解题技巧:法拉第定律和楞次定律 (13)10.9 解题 (14)10.9.1 导线附近的矩形线圈 (14)10.9.2 面积变化的线圈 (15)10.9.3 滑动的棒 (15)10.9.4 运动的棒 (16)10.9.5 时变磁场 (17)10.9.6 运动线圈 (18)10.10 概念题 (19)10.11 附加题 (20)10.11.1 滑动棒 (20)10.11.2 斜劈上的滑动棒 (20)10.11.3 磁场中的RC电路 (21)10.11.4 滑动棒 (21)10.11.5 转动棒 (22)10.11.6 通过磁场的矩形线圈 (22)10.11.7 磁棒穿过线圈 (22)10.11.8 交流发电机 (23)10.11.9 时变磁场的电动势 (23)10.11.10 正方形线圈通过磁场 (24)10.11.11 下落的线圈 (24)法拉第电磁感应定律10.1 法拉第电磁感应定律到目前为止,我们研究的电场和磁场分别是由静电荷和运动电荷(电流)产生的。
在导体内置入电场将引起电流,它反过来又会产生磁场。
人们不禁要问,磁场能不能产生电场呢?1831年,法拉第(Michael Faraday)发现,随时间变化的磁场会产生电场。
这种现象称为电磁感应。
图10.1.1展示了法拉第的实验。
图10.1.1 电磁感应法拉第证明了,当磁铁相对于线圈静止时,电流计里没有电流。
但只要磁铁与线圈之间存在相对运动,线圈中就会感应出电流。
具体地说,当磁铁靠近线圈时,电流计指针偏向一个方向,当磁铁远离线圈时,电流计指针偏向相反方向。
人教版高考物理一轮总复习精品课件 第十章 电磁感应 第2节 法拉第电磁感应定律 自感 涡流
是否违背了能量守恒定律?小灯泡消耗的电能是从何处获得的?
答案 线圈中有电流时,线圈就具有了磁场能,断开开关后,线圈相当于电源,
线圈中所储存的磁场能转化为电能,给灯泡提供能量,这一现象并不违背能
量守恒定律。
4.磁电式仪表的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,指针也固定在
铝框上。铝框的作用是什么?
答案 假定仪表工作时指针向右转动,铝框中有感应电流,铝框要受到安培
第十章
第2节 法拉第电磁感应定律
自感 涡流
内
容
索
引
01
强基础 增分策略
02
增素能 精准突破
强基础 增分策略
一、法拉第电磁感应定律
1.感应电动势
电磁感应现象
(1)概念:在
中产生的电动势。
磁通量 发生改变,与电路是否闭合 无关 。
(3)方向判断:感应电动势的方向用 楞次定律 或 右手定则 判断。
(2)产生条件:穿过回路的
力阻碍指针向右偏转,起到减缓的作用,防止打坏指针。
增素能 精准突破
考点一
法拉第电磁感应定律的应用[师生共研]
1.磁通量Φ、磁通量的变化量ΔΦ、磁通量的变化率
Δ
Δ
的比较
物理量
磁通量 Φ
磁通量的变化量 ΔΦ
Φ
磁通量的变化率 t
意义
某时刻穿过某
个面的磁感线
的条数
某段时间内穿过某个
面的磁通量变化多少
乙所示。则在t=0到t=t1的时间间隔内(
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
0
C.圆环中的感应电流大小为4
0
π0 2
D.圆环中的感应电动势大小为 4
§10-1电磁感应定律
o I dx d m I 则: l l v i 2x dt 2r dt 这样就有: v 0, i 0
0 I i l v 2x 0 kt i l v 2x
太原理工大学物理系
错在那里?
例2 真空中一长直导线通有电流 I (t ) I 0e 其中t为时间,I0和λ大于零。有一带滑动边的矩 形导线框与长直导线平行共面,两者相距为a , 矩形线框的滑动边长为b,以匀速率v 运动,设开 始时滑动边与对边重合, B v 求任意t时刻线框内的感 I (t ) 应电动势,并讨论方向。 x
t
0 I 解: B 2x
s
a
b
m Bds
太原理工大学物理系
回路绕行的正方向为顺时针方向
穿过回路的磁通量
m Bvtdx
a b
a
0 I (t ) vtdx 2x
0 I (t ) ab vt ln 2 a t 将 I (t ) I 0e 代入上式
B
I 3)若I=常数,回路以v向右
运动,i =? 4)若I=kt,且回路又以v向 右运动时,求i=?
l
a
b
Hale Waihona Puke ox太原理工大学物理系
解:设垂直纸面向里为回路的法线方向,则顺时 针为回路绕行正方向
1) 穿过回路中的m; 无限长载流导线的磁场
B
0 I B 2x
m B ldx
通过正方形线圈的磁通量:
Φm BdS
2a a
0 I adx 2x
太原理工大学物理系
m
2a
a
0 v 0 v adx a ln 2 2x 2
大学物理电磁学第十章电磁感应PPT课件
dI在圆心处产生的磁场
16
dB20R dI120 dR
由于整个带电园盘旋转,在圆心产生的B为
BR2d R1
B 1 20( R2R 1)
穿过导体小环的磁通
R2
Bd 1 2 S 0( R 2R 1)r2
r R1
R
导体小环中的感生电动势
d d t1 20 (R 2R 1)r2d d t
本质 :能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现
影响感生电流的因素 dm i
6
相对运动
dt R
B
切割磁力线
磁通量m变化
m变化的数量和方向 m变化的快慢
I感
I
•
v
感生电流
3. 电动势
Q
-Q
7
(1)电源
++ ++
仅靠静电力不能维持稳恒电流。
+ +
+ +
维持稳恒电流需要非静电力。
++ ++
F非
____________
r nˆ
B
o
d0
x
13
这是一个磁场非均匀且
随时间变化的题目。
h
r nˆ
1、求通过矩形线圈磁通 o
B
dBd cso s2 0rIbdx rx
d0
x
d d 0 0 a 2 a 2Bc do s sd d 0 0 a 2 a 22 0Ibx2 x h d 2 x
0Ibln 4
例1 有一水平的无限长直导线,线中通有交变电流 12
II0cost,导线距地面高为 h,D点在通电导线的
第十章第1讲电磁感应现象和楞次定律-2025年高考物理一轮复习PPT课件
解析
高考一轮总复习•物理
第25页
1.[“三则一律”的应用](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
答案
高考一轮总复习•物理
第26页
高考一轮总复习•物理
第9页
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.1∶1 C.1∶4
B.1∶2 D.4∶1
答案
高考一轮总复习•物理
3.如图所示的各图所描述的物理情境中,没有产生感应电流的是( )
第22页
2.“三则一律”的应用技巧 (1)应用楞次定律,一般要用到安培定则. (2)研究感应电流受到的安培力时,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,有时也可以直接用楞次定律的推广应用确定.
高考一轮总复习•物理
第23页
典例 2 (2024·山西太原模拟)(多选)如图所示装置中,ab、cd 杆垂直放置在导轨上,与 导轨接触良好,杆与导轨之间的摩擦力不计.原来 ab、cd 杆均静止,当 ab 杆做如下哪些运 动时,cd 杆将向左移动( )
解析
高考一轮总复习•物理
第12页
重难考点 全线突破
高考一轮总复习•物理
考点 感应电流方向的判断
1.楞次定律中“阻碍”的含义
第13页
高考一轮总复习•物理
2.应用楞次定律的思路
第14页
高考一轮总复习•物理
第15页
典例 1 如图所示,两匀强磁场的磁感应强度 B1 和 B2 大小相等、方向相反.金属圆环 的直径与两磁场的边界重合.下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是( )
大学物理授课教案第十章电磁感应
第十章 电磁感应§10-1法拉第电磁感应定律一、电磁感应现象,感应电动势电磁感应现象可通过两类实验来说明: 1.实验1〕磁场不变而线圈运动 2〕磁场随时变化线圈不动2.感应电动势由上两个实验可知:当通过一个闭合导体回路的磁通量变化时,不管这种变化的原因如何〔如:线圈运动,变;或不变线圈运动〕,回路中就有电流产生,这种现象就是电磁感应现象,回路中电流称为感应电流。
3.电动势的数学定义式定义:把单位正电荷绕闭合回路一周时非静电力做的功定义为该回路的电动势,即()⎰•=lK l d K :非静电力ε 〔10-1〕说明:〔1〕由于非静电力只存在电源内部,电源电动势又可表示为⎰•=正极负极l d Kε说明:电源电动势的大小等于把单位正电荷从负极经电源内部移到正极时,非静电力所做的功。
〔2〕闭合回路上处处有非静电力时,整个回路都是电源,这时电动势用普遍式表示:()⎰•=lK l d K :非静电力ε〔3〕电动势是标量,和电势一样,将它规定一个方向,把从负极经电源内部到正极的方向规定为电动势的方向。
二法拉第电磁感应定律 1、定律表述在一闭合回路上产生的感应电动势与通过回路所围面积的磁通量对时间的变化率成正比。
数学表达式:dtd k i Φ-=ε 在SI 制中,1=k ,〔S t V Wb :;:;:εΦ〕,有dt d i Φ-=ε 〔10-2〕 上式中“-〞号说明方向。
2、i ε方向确实定为确定i ε,首先在回路上取一个绕行方向。
规定回路绕行方向与回路所围面积的正法向满足右手旋不定关系。
在此根底上求出通过回路上所围面积的磁通量,根据dt d i Φ-=ε计算i ε。
,0>Φ00<⇒>Φi dt d ε ,0>Φ00>⇒<Φi dt d ε 沿回路绕行反方向沿回路绕行方向:0:0<>i ε 此外,感应电动势的方向也可用楞次定律来判断。
楞次定律表述:闭合回路感应电流形成的磁场关系抵抗产生电流的磁通量变化。
楞次定律的应用
若磁场向里,重新分析.
磁通量增大,感应电流产 生的磁场方向向外,则感应 电流方向逆时针.
F F 。 。 。 。 。 。 。 。 。
。。。。。。。。。 。。。。。。。。。
a
b
F F x x x x x x x x x
xxxxxxxxx
第十章 电磁感应
• 回忆产生感应电流的条件。
.
2
楞次定律实验说明示意图
V
I
V
V
I
I
V
I
B感
B感
B感
B感
(a)
(b)
(c)
(d)
实验结论:
A、当磁通量φ增大时,感应电流产 生的磁场B感与原磁场B原方向相反;
B、当磁通量φ减少时,感应电流产 生的磁场B感与原磁场B原方向相同。
楞次定律:
(增反减同)
Xa d X
X XI
X
F
X
X
X
X
bc
X
X
X
X
当线圈的磁通量 增加时(减小)时,线圈 中产生的感应电流受 到的安培力,总是阻碍 磁通量的增加(减小).
即:磁通量增 加时阻碍增加. 减小时阻碍减小,
与电流方向无关
例题:固定的平行导轨
PQ上放两个光滑的金属棒a、
b, 上 方 的 磁 铁 向 下 运 动 时 , 分析ab两个棒的运动情况.
XXXXX
X
O
X
X
X
X
O’
X bX X Xc X
O
X aX X dX X
XXXXX
XXXXX
X bX X Xc X
高二物理第十章知识点归纳总结
高二物理第十章知识点归纳总结高二物理课程中的第十章主要讲述了电磁感应、电磁波、电磁振荡等内容。
本文将对这些知识点进行归纳总结,帮助学生更好地理解和掌握这些重要概念。
一、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起的感应电动势的大小和方向。
∮E·dl=-dΦB/dt其中E为感应电动势,ΦB为磁通量,t为时间。
2. 感应电动势的产生当磁场穿过一个导体回路时,导体内就会产生感应电流。
感应电动势的大小与磁场变化的速率、导体回路的形状和磁场的强度有关。
3. 洛伦兹力和感应电动势的关系感应电动势的产生是由洛伦兹力作用于电子上引起的,导致电子运动。
二、电磁波1. 电磁波的概念电磁波是由电场和磁场相互耦合形成的波动现象,可以在真空中传播。
2. 电磁波的特性电磁波有频率、波长、波速等特性。
波长和频率之间的关系为λv=c,其中λ为波长,v为频率,c为光速。
3. 光的电磁波性质光既具有粒子性又具有波动性,可以解释一些光的现象,如衍射和干涉。
三、电磁振荡1. 电磁振荡的概念电磁振荡是由振荡电场和振荡磁场相互耦合形成的周期性变化现象。
2. 振荡电路的特点振荡电路由电感、电容和电阻组成,能够产生稳定的振荡信号。
振荡电路中的电荷和电流随时间变化呈周期性。
3. LC振荡电路LC振荡电路由电感和电容组成,能够产生简谐振荡。
振荡频率与电感和电容的数值有关。
四、电磁感应与电磁波的应用1. 发电机的工作原理发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能。
发电机产生的电压和电流可通过导线传输和利用。
2. 变压器的工作原理变压器利用电磁感应的原理将交流电能从一个电路传输到另一个电路。
变压器能够改变电压的大小而不改变电能的大小。
3. 无线电的原理无线电是利用电磁波传输信息和能量的技术。
无线电技术已广泛应用于通信、广播和雷达等领域。
综上所述,高二物理第十章的知识点包括电磁感应、电磁波和电磁振荡等内容。
学生通过学习这些知识点,可以更好地理解电磁现象的本质和应用。
大学物理上册第十章-电磁感应定律 楞次定律
dΦ 0 dt
Ei 0
Ei 与回路取向相反
第十章 电磁感应
物理学教程 (第二版)
B
N
10 – 1 2 电磁感应定律
Ei
dΦ dt
三 楞次定律
闭合的导线回路中所
出现的感应电流,总是使
它自己所激发的磁场反抗
任何引发电磁感应的原因
(反抗相对运动、磁场变
化或线圈变形等).
10 – 1 2 电磁感应定律
物理学教程 (第二版)
一 电磁感应现象
➢ 磁铁相对线圈运动
➢ 通电线圈相对线圈 运动
第十章 电磁感应
10 – 1 2 电磁感应定律
物理学教程 (第二版)
➢ 磁场中运动的导体所产生的感应现象
第十章 电磁感应
10 – 1 2 电磁感应定律
物理学教程 (第二版)
二 电磁感应定律
i
a1
a2 Ei
第十章 电磁感应
10 – 1 2 电磁感应定律
i a1
物理学教程 (第二版)
a2 Ei
已知: S 4.5102 mm2, t 0.45106 s , B 0.17 T, N 2.
解:
2NBS
Ei
t
2NBS 6.8102 V 68mV t
第十章 电磁感应
10 – 3 动生电动势和感生电动势 引起磁通量变化的原因
0
p
Ei
o
第十章电磁感应
L 10
例1
– 3 动生电动势和感生电动势 一长为 的铜棒在磁感强度为
物理学教程 (第二版)
B的均匀磁场
中, 以角速度 在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一
端转动,求铜棒两端的感应电动势.
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
班级____________ 姓名______________ 学号_________________第8-1 电磁感应定律 动生电动势 一.选择题:1.如图两个导体回路平行,共轴相对放置,相距为D ,若沿图中箭头所示的方向观察到大回路中突然建立了一个顺时针方向的电流时,小回路的感应电流方向和所受到的力的性质是:( C ) (A) 顺时针方向,斥力 (B) 顺时针方向,吸力 (C) 逆时针方向,斥力 (D) 逆时针方向,吸力2.如图一载流螺线管竖直放置,另一金属环从螺线管端上方沿管轴自由落下,设下落过程中圆面始终保持水平,则圆环在图中A 、B 、C 三处的加速度大小关系为:( B )(A) a A >a B >a C (B) a B >a A >a C (C) a C >a A >a B (D) a C >a B >a A3.如图一矩形导体线圈放在均匀磁场中,磁场方向垂直于线圈平面向里,a 、b 分别为线圈上下短边上的两个点,当线圈以速度v 垂直于磁场方向向右运动时,则:( B ) (A) ab 两点无电势差,线圈内无电流。
(B) ab 两点有电势差,且v a >v b ,线圈内无电流。
(C) ab 两点有电势差,且v b >v a ,线圈内有电流。
(D) ab 两点有电势差,且v b >v a ,线圈内无电流。
二.填空题:4.桌子上水平放置一个半径 r = 10 cm 的金属圆环,其电阻 R = 2Ω,地球磁场磁感强度的竖直分量为5×10-5 T ,若将环面翻转180°,沿环流过任一横截面的电荷q =262 1.5710r BC R Rπ-∆Φ==⨯。
5.半径为 r 的小绝缘圆环,置于半径为 R 的大导线圆环中心,二者在同一平面内,且 r << R 。
在大导线环中通有正弦电流(取逆时针方向为正)I = I 0 sin ωt ,其中ω、I 0 为常数,t 为时间,则任一时刻小线环中感应电动势(取逆时针方向为正)为)cos(2020t RI r ωωπμ。
× × × × ×abAB C三.计算题:6.有一测量磁感强度的线圈,其截面积S = 4.0 cm 2,匝数N = 160匝,电阻R = 50Ω。
线圈与一内阻R i =30Ω的冲击电流计相连,若开始时线圈的平面与均匀磁场的磁感应强度B 相垂直,然后线圈的平面很快地转到与B 的方向平行,此时从冲击电流计中测得电荷值q = 4.0×10-5C 。
问此均匀磁场的磁感强度B 的值为多少?解:由法拉第电磁感应定律dt d N Φ-=ε, ①又有dtdqR R R R I i i )()(||+=+=ε,② 结合①②得:q R R N i ∆+=∆Φ)(, ③由题意,S B =∆Φ,④结合③④得:)(05.0100.4160100.4)3050()(45T S N q R R B i =⨯⨯⨯⨯+=∆+=-- 7.如图一个边长为a 的正方形线圈与一长直导线位于同一平面内,长直导线通以电流 I =I 0 sin ω t (式中I 0、ω为常数),求方形线圈中感应电动势。
(图中箭头表示电流的正方向) 解:如图建立Ox 轴,在x 处取dx 窄条,则x 处xIB πμ20=,dx a B d ⋅⋅=Φ 所以,线圈中的磁通量为)ln(2200dda Ia dx x Ia da d+==Φ⎰+πμπμ,线圈中的感应电动势为)cos()ln(200t dd a a I dt d ωπωμε+-=Φ-=, 正方向为顺时针方向,如图所示。
班级____________ 姓名______________ 学号_________________ 第8-2 动生电动势、感生电动势 一.选择题:1.在下列描述中正确的是:( B ) (A) 感生电场和静电场一样,属于无旋场;(B) 感生电场和静电场的共同点,就是对场中的电荷具有作用力;(C) 因为感生电场对电荷具有类似于静电场对电荷的作用力,所以在感生电场中也可类似于静电场一样引入电势;(D) 感生电场和静电场一样,能脱离电荷而单独存在.2.用导线围成的回路(两个以O 点为圆心半径不同的同心圆,在一处用导线沿半径方向相连),放在轴线通过O 点的圆柱形(虚线)均匀磁场中,回路平面垂直于柱轴,如图所示. 如磁场方向垂直图面向里,其大小随时间而减小,则(A)→(D)各图中哪个图上正确表示了感应电流的流向?( B )二.填空题:3.如图所示,一导线构成一正方形线圈然后对折,并使其平面垂直置于均匀磁场B。
当线圈的一半不动,另一半以角速度ω张开时(线圈边长为2 r ),线圈中感应电动势的大小ε=θωsin 22r B 。
(设此时的张角为θ,见图) 4.如图所示柱形空间有均匀磁场,磁感应强度为B ,在不同半径r a 、r b (r a < r b )处放置两个大小相等的小环a 和b ,环轴与柱轴平行,当B 以速度d B / d t 增加时,两环处的感生电场的比值 E a / E b =b a r r :,两环内的感生电动势的比值abεε = 1 : 1 。
(A)(B)(C)(D)三.计算题:5.如图所示,一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O 1O 2 以角速度ω在水平面内旋转。
O 1O 2 在离细杆 a 端 L /5 处。
若已知地磁场在竖直方向的分量为B 。
求 ab 两端间的电势差 U a −U b 。
解 在杆上距离转轴x 处取dx 宽的一小段,则其动生电动势为dx x B d ⋅⋅=ωε,所以2540258L B dx x B Lob ωωε=⋅⋅=⎰,方向为o →b , 同理有250501L B dx x B L oa ωωε=⋅⋅=⎰,方向为o →a , 由此,2103L B U U ob oa b a ωεε-=-=-。
6.如图所示,有一根长直导线,载有直流电流I ,近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈, 以匀速度v沿垂直于导线的方向离开导线。
设t = 0时,线圈位于图示位置,求:⑴ 在任意时刻t 通过矩形线圈的磁通量Φ;⑵ 在图示位置时矩形线圈中的电动势ε。
解 ⑴在线圈中距离长直导线x 处取dx 宽的窄条,则xIB πμ20=, dx l B d ⋅⋅=Φ, 所以ta tb Il dx x Il tb ta υυπμπμυυ++==Φ⎰++ln 2200; ⑵由法拉第电磁感应定律⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-+-=Φ-=t a t b Il dt d υυυυπμε20 t =0时,aba b Il πμε2)(0-=,可见0>ε,所以电动势方向与B 成右手螺旋关系,即为顺时针方向。
班级____________ 姓名______________ 学号_________________ 第8-3 自感、互感、磁场能量 一.选择题:1.在一自感线圈中通过的电流I 随时间t 的变化规律如图(a )所示,若以I 的正向作为ε 的正方向,则代表线圈内自感电动势ε 随时间t 变化应为下图中的: ( D )二.填空题:2.要使两个平面线圈相距很近,又要使它们之间的互感系数为最小,两线圈应怎样安放置? 轴线相互垂直(平面线圈1的中心垂直轴与线圈2的平面共面) 。
3.真空中两条相距2a 的平行长直导线, 通以方向相同、大小相等的电流I,O、P两点与两导线在同一平面内,与导线的距离如图所示,则O点的磁场能量密度为 0 ,P点的磁场能量密度为222092a I πμ。
4.一无铁芯的长直螺线管,在保持其半径和总匝数不变的情况下,把螺线管拉长一些,则它的自感系数将 变小 。
(填“变大”、“变小”或“不变”)5.自感系数L =0.2 H 的螺线管中通以I = 4 A 的电流时,螺线管存储的磁场能量W = 1.6J 。
·OI( a )三.计算题:6.截面积为长方形的环形均匀密绕螺绕环,其尺寸如图所示,共有N 匝(图中仅画出少量几匝),求该螺绕环的自感L 。
解 由安培环路定律可知,当通以电流I 时,环内磁感强度为012 ()2NI B R r R rμπ=<<,所以其自感磁通链数为21220021ln 22R m R N IN Ih R hdr N r R μμππψ=Φ==⎰所以,该螺绕环当自感为2021ln 2m N h R L I R μπψ==7.同轴电缆由半径为R 1的实心圆柱导体(称为芯线)和半径为R 2 (R 2>R 1)的同轴薄圆筒导体组成,电流从芯线的一端流入,由外筒流回,芯线与外筒间充满相对磁导率为μ r 的均匀磁介质,用磁能方法求长b 的一段电缆的自感(芯线内部的磁通量可忽略)。
解:设通电流I ,由安培环路定理,在距离轴线r 处的磁场分布为⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧>=<<=<=)(0)(2)(023210211R r B R r R r I B R r B r πμμ 可的磁能为:122020022ln 442212121R R b I r dr b I dr b r B W r R R r R R r m πμμπμμπμμ==⋅⋅=⎰⎰由221LI W m =,所以1202ln 22R R b I W L r m πμμ==b。