(全国通用)2016届高考物理 专题十 电磁感应课件.ppt

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1、知识点一电磁感应现象1.电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量_________时,电路中有_________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_________.(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做___________的运动.发生变化感应电流发生变化切割磁感线3.产生电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质是产生____________,如果回路闭合则产生__________;如果回路不闭合,则只产生___________,而不产生__________.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_

2、____.感应电动势感应电流感应电动势感应电流电能【易错防范】(1)闭合电路内只要有磁通量,就有感应电流产生.()(2)电路的磁通量变化,电路中就一定有感应电流.()(3)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.()(4)当导体切割磁感线时,一定产生感应电流.()××√×知识点二楞次定律阻碍磁通量导体运动切割磁感线【易错防范】(1)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.()(2)回路不闭合,穿过回路的磁通量变化时,也会产生“阻碍”作用.()(3)感应电流的磁场一定阻碍引起感应电流的磁场的磁通量

3、的变化.()××√知识点三法拉第电磁感应定律1.感应电动势(1)概念:在_____________中产生的电动势.(2)产生条件:穿过回路的______发生改变,与电路是否闭合_____.(3)方向判断:感应电动势的方向用_________或_________判断.电磁感应现象磁通量无关楞次定律右手定则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_______________成正比.(2)公式:_________,其中n为_________.(3)感应电流与感应电动势的关系:遵守______________定律,

4、即I=______.磁通量的变化率线圈匝数闭合电路欧姆(4)导体切割磁感线时的感应电动势BLvBLvsinθ【易错防范】(1)线圈中磁通量越大,产生的感应电动势越大.()(2)线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大.()(3)线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大.()(4)线圈中磁通量增加时感应电动势增大,线圈中磁通量减小时感应电动势减小.()××√×知识点四自感涡流1.自感现象由于通过导体自身的_____________而产生的电磁感应现象.2.自感电动势(1)定义:在________中产生的感应电动势.(2)表达式:________

5、.(3)自感系数L①相关因素:与线圈的大小、形状、_____以及是否有______等因素有关.②单位:亨利(H),常用单位还有毫亨(mH)、微亨(μH)、1mH=______H,1μH=_____H.电流发生变化自感现象圈数铁芯10-310-63.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的导体中产生的像水的旋涡一样的_________.电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到_______,安培力的方向总是______导体的相对运动.感应电流安培力阻碍【名师助学】要点一 楞次定律的理解及应用[突破指南]1.判断感应电流方向的“四步法”2

6、.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.【典例1】(2015·湖南五市十校联考)(多选)下列各图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是()审题指导解析 根据楞次定律可确定感应电流的方向:以C选项为例,当磁铁向下运动时:(1)

7、闭合线圈磁场的方向——向上;(2)穿过闭合线圈的磁通量的变化——增加;(3)感应电流产生的磁场方向——向下;(4)利用安培定则判断感应电流的方向——与图中箭头方向相同.线圈的上端为S极,磁铁与线圈相互排斥.运用以上分析法可知,C、D正确.答案CD【借题发挥】楞次定律中“阻碍”的主要表现形式要点二“三个定则、一个定律”的综合应用技巧[突破指南]1.应用现象及规律比较基本现象应用的定则或定律运动电荷、电流产生的磁场安培定则磁场对运动电荷、电流的作用力左手定则电磁感应部分导体做切割磁感线运动右手定则闭合回路磁通量变化楞次定律2.应用技巧各定则应用的关键

8、是抓住因果关系:(1)因电而生磁(I→B)→安培定则;(2)因动而生电(v、B→I)→右手定则;(3)因电而受力(I、B→F安)→左手定

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