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时间:2019-11-10
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1、2019-2020年高三物理电磁感应教案新课标人教版电磁感应现象、感应电流方向、右手定则。法拉第电磁感应定律。楞次定律。以上为B级要求,即要求同学们在对这些内容理解的基础上并能进行实际应用。自感现象和日光灯是A级要求。其中日光灯是新增内容。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)删去了自感系数,即不要求用自感系数求自感电动势。一、考点要求内容要求磁通量A法拉第电磁感应定律B导体切割磁感线时的感应电动势B楞次定律右手定则B自感现象及其应用A二、知识结构电磁感应现象电磁感应产生条
2、件:部分导体做切割磁感线的运动;或穿过回路的磁通量发生变化效果:无论回路是否闭合都产生感应电动势;若回路闭合,则产生感应电流。感应电流方向右手定则楞次定律感应电动势大小(法拉第电磁感应定律)e=BLv(导体切割磁感线,B-L-v三者相互垂直自感现象产生条件:导体本身的电流变化应用:日光灯的工作原理三、主要概念和规律第一单元电磁感应现象楞次定律1、磁通量及其变化(1)磁通量(2)磁通量的变化变化量:Df=f2-f1可能变化原因:B变,S变(包括闭合电路的部分导体切割磁感线运动),夹角q变。2、产生感应电流的条件表述1:闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动。表述2
3、:穿过闭合电路的磁通量发生变化。如果电路不闭合,回路中f变化,那么只产生感应电动势而不产生感应电流。上述第二种说法反映了电磁感应的本质,更具有一般性,因而感应电流的产生条件可概括为第二种说法。3、感应电流方向的判断判断方法1:用右手定则判定切割磁感线产生的感应电流方向。判断方法2:用楞次定律判定磁通量变化产生的感应电流方向定律内容: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。(简记为:增“反”减“同”)理解:“阻碍”……“变化”。不是阻碍原磁场,而是阻碍原磁场的变化;阻碍不是阻止,只是延缓,阻碍更不是始终相反,而是“增反减同”。判定步
4、骤:1)定原磁场、原磁通变化;2)用楞次定律来判断感生磁场的方向;3)由安培定则、感生磁场的方向来判断感生电流的方向。推论(也可称为楞次定律的另一种表述):感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因。“效果”通常表现在下面几个方面:1)阻碍相对运动,可理解为“来斥去吸”;2)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;3)阻碍原电流的变化(自感现象)。楞次定律的本质:能的转化与守恒定律在电磁感应现象中的定性体现。任何违反能的转化与守恒定律的现象,一定也违反楞次定律。4、自感现象(1)导体本身电流变化而产生的电磁感应现象。(2)电感的特性阻碍原电流的变化。通过电感线圈的电流
5、不能发生突变。若t=0,I=0,则电路接通后电流只能由零逐渐增大至稳定值;若t=0,I=I0,则电路断开后电流只能由I0逐渐减小至零。(3)自感的应用日光灯工作原理(要了解镇流器的工作原理、作用、日光灯的点燃过程)。NS【例1】一闭合金属圆环中放置一条形磁体,磁体和圆环在同一平面且磁体中心正在圆环的圆心。要使环中产生逆时针方向的如图所示的电流,则条形磁体的运动可以是(A)向外平动;(B)向里平动;(C)N极向里转动;(D)N极向外转动析解:C。图中线圈原磁通量为零。要产生图示方向的电流,由楞次定律可以知道,线圈中原磁通量就是向里增强或向外减弱,故N极应向里转动。而磁铁
6、在向外或向里平动时,尽管线圈中穿入和穿出的磁感线都在变化,但线圈中总磁通量仍为零。abcd【例2】如图所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线有恒定电流I。当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是:(A)先abcd,后dcba,再abcd;(B)先abcd,后dcba;(C)始终dcba;(D)先dcba,后abcd,再dcba;(E)先dcba,后abcd。析解:D。【例3】(1991全国高考试题)M和N是绕在一个环形铁芯上的两个线圈,绕法和线路如图所示。现将开关S从a处断开,然后合向b处。在此过程中,通过电阻R2的电流方向是:(A)先由c流向d
7、,后又由c流向d;(B)先由c流向d,后由d流向c;(C)先由d流向c,后又由d流向c;(D)先由d流向c,后由c流向d。析解:C。在S从a处断开随后合向b处的过程中,原线圈中的电流(假定为正方向)先在正方向减小,接着在负方向上增大。由上述结论可知,通过R2的感应电流方向应该不变。则认为电流方向发生改变的选项B、D是错误的,应该予以排除。由于产生感应电流方向不变,只需判断S断开时情况即可。当S断开,环形铁芯中的磁通量减小。依楞次定律及右手螺旋定律可判断R2上电流从d流向c,因此只有选项C正确。S【例4】如图所示,S闭合瞬间,大圆环是有收缩趋势还是伸张
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