高二物理电磁感应教案

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时间:2018-07-06

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1、班级:高二()班:学号:姓名:选修3-2电磁感应第1、2节电磁感应的发现、感应电流产生的条件【自主学习】1.奥斯特实验的启迪:自从奥斯特发现电流的磁现象后,根据对称性思考,物理学家提出能否利用磁生电呢?2.电磁感应现象的发现:法拉第经过十年的探索,终于获得成功。他将“磁生电”的现象正式定名为电磁感应。由电磁感应现象产生的电流叫感应电流。3、感应电流产生的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化时,这个闭合电路中就有感应电流产生。【典型例题】【小试身手1】(A级)关于感应电流,下列说法中正确的是()A.只要闭合电路

2、内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B.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C.线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流D.只要电路的一部分作切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流。【小试身手2】(A级)如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面,在下列情况中线圈产生感应电流的是().A.导线中电流强度变大B.线框向右平动C.线框向下平动D.线框以ab边为轴转动【小试身手3】(B级)如图所示,用导线做成的圆形回路与一直导线构成几种

3、位置组合,哪几种组合中,切断直导线中电流时,闭合回路中会有感应电流产生?()。..ABCD××××××××××××××××××××××××××××××××【小试身手4】(B级)如图所示,一有限范围的匀强磁场。宽度为d,将一个边长为L的正方形导线框以速度V匀速通过磁场区域,若d

4、为m的均匀直金属杆ab距离NP为L0处放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为B0的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,同时磁感应强度发生变化,使回路中无感应电流,求出磁场的磁感应强度随时间的变化关系?【达标检测】1、电磁感应现象中能量的转化:在电磁感应现象中,能量转化和守恒定律同样适用,由于机械运动而产生感应电流时,感应电流的电能是由外界的能量转化为能。无机械运动而产生的感应电流,感应电流的电能是由产生变化的电路中的电能转化而来的。2、如图所示线圈两端接在电流

5、表上组成闭合回路。在下列情况中,电流表指针不发生偏转的是()A.线圈不动,磁铁插入线圈B.线圈不动,磁铁从线圈中拔出C.磁铁不动,线圈上、下移动D.磁铁插在线圈内不动3、如图所示,裸导线框abcd放在光滑金属导轨上向右运动,匀强磁场力方向如图所示,则()。A.G表的指针发生偏转B.G1表的指针发生偏转C.G1表的指针不发生偏转D.G表的指针不发生偏转AB4、如图AB两环共面同心,A环上均匀带有负电荷,当A环逆时针加速转动时,B环中(填有、无)感应电流。当A环顺时针匀速转动时(填有、无)感应电流。5、按如图所

6、示装置进行操作时,发现放在光滑金属导轨上的ab导体棒发生移动,其可能的原因是().A.闭合S的瞬间B.断开S的瞬间C.闭合S后减少电阻R时D.闭合S后,增大电阻时6、如图所示,导体棒ab放在光滑的金属导轨上,导轨足够长,除了电阻R外,其他电阻不计。导体棒ab的质量为m,长为L,给ab棒一个水平向右的初速度v0,因感应电流作用,ab棒将减速运动,则电阻R消耗的最大电能为多少?班级:高二()班:学号:姓名:选修3-2电磁感应第3节楞次定律(1)【自主学习】1、探究电磁感应现象中感应电流方向的实验方案:1)电流计

7、:用已知电池查明电流流入方向与指针偏转方向之间的关系。2)线圈:查明导线的绕向。3)实验过程(见图)操作S极插入S极拨出N极插入N极拨出装置原磁场B0方向原磁场通过螺线管磁通量增减电流表指针偏转方向感应电流磁场B/方向结论2、楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流磁通量的变化。★楞次定律的核心是阻碍变化:①谁阻碍谁?是感应电流的磁通量阻碍原磁场的磁通量.②阻碍什么?阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身.③如何阻碍?当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当

8、磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”.④结果如何?阻碍并不是阻止,只是延缓了磁通量的变化快慢.结果是增加的还是增加;减少的继续减少.★★楞次定律的第二种表述::感应电流的“效果”总要阻碍引起感应电流的“原因”。3、利用楞次定律判断感应电流方向步骤:1)分分辨引起电磁感应的原磁场B0方向;2)确定B0通过闭合回路磁通量的增减;3)根据楞次定律,确定感应电流的磁场B/的方向;4)用安培定则

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