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文檔簡介

法拉第電磁感應(yīng)定律大港中學(xué)田俊/f/25.html一.電磁感應(yīng)現(xiàn)象-----產(chǎn)生感應(yīng)電流的條件1.閉合電路的一部分導(dǎo)體做切割磁力線運動時,有感應(yīng)電流產(chǎn)生.2.閉合電路中的磁通量發(fā)生變化時,有感應(yīng)電流產(chǎn)生.二.感應(yīng)電動勢的大小1.法拉第電磁感應(yīng)定律a.如果磁感應(yīng)強度B不變,磁通量的變化是由于閉合電路的面積發(fā)生變化而引起的,則有E=nBΔS/Δtb.如果閉合電路的面積不變,磁通量的變化是由于磁感應(yīng)強度B發(fā)生變化而引起的,則有E=nS

ΔB/Δtc.如果磁通量的變化是由于磁感應(yīng)強度B和閉合電路的面積共同發(fā)生變化而引起的,則有E=nΔ(BS⊥)/Δt電路中感應(yīng)電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比。

-----E=nΔΦ/Δt2.切割磁力線運動時------a.導(dǎo)體平動時,E=Bl

vsinθθ為B和v之間的夾角,

若B、v、l三者兩兩垂直,則E=Bl

vb.導(dǎo)體棒以端點為軸,在垂直于磁感應(yīng)線的勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動,E=1/2Bωl2c.矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的任意軸勻速轉(zhuǎn)動時,E=nBωSsinθ.θ為線圈平面和中性面之間的夾角.注意:1.Φ、ΔΦ、ΔΦ/Δt的區(qū)別:變化的物理量達到最大時,其對時間的變化率等于0

2.E=nΔΦ/Δt和E=Bl

vsin的區(qū)別和聯(lián)系:產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的那部分導(dǎo)體相當(dāng)于電源.P201/1:

關(guān)于線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢,下列敘述中正確的是

()A.穿過線圈的磁通量越大,感應(yīng)電動勢越大。B.穿過線圈的磁通量增量越大,感應(yīng)電動勢越大。C.磁通量減少得越快,感應(yīng)電動勢越大。D.磁通量為0時,感應(yīng)電動勢也為0。E.線圈中磁通量變化越大,感應(yīng)電動勢一定越大F.線圈中磁通量變化越快,感應(yīng)電動勢越大G.線圈放在磁感強度越強的地方,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大C

F

P201/2:平面閉合線框匝數(shù)為n,所圍面積為S,總電阻為R,在時間△t內(nèi)穿過每匝線框的磁通量變化為Δφ,則通過導(dǎo)線某一截面的電量是()(A)Δφ/R(B)ΔφR/nS(C)nΔφ/R△t(D)nΔφ/R解:E=nΔφ/ΔtI=E/Rq=I△t=nΔφ/RD

例1.A、B兩閉合線圈為同樣導(dǎo)線繞成且均為10匝,半徑rA=2rB

,內(nèi)有如圖所示的有理想邊界的勻強磁場,若磁場均勻減小,則A、B環(huán)中的感應(yīng)電動勢之比εA∶εB=

,產(chǎn)生的感應(yīng)電流之比

IA∶IB=

。BA1:11:2

P203/例1、用同樣材料和規(guī)格的導(dǎo)線做成的圓環(huán)a和b,它們的半徑之比ra:rb=2:1,連接兩圓環(huán)部分的兩根直導(dǎo)線的電阻不計,均勻變化的磁場具有理想的邊界如圖所示,磁感應(yīng)強度以恒定的變化率變化.那么當(dāng)a環(huán)置于磁場中與b環(huán)置于磁場中兩種情況下,A、B兩點電勢差之比U1/U2為

.BABA解:

設(shè)小圓電阻為R,則大圓電阻為2R,

小圓面積為S,大圓面積為4S.

分別畫出等效電路如圖:E12RRBAE22RRBAE=ΔΦ/Δt=SΔB/Δt∝S由閉合電路歐姆定律對上圖U1=E1/3對下圖U2=2E2/3U1/U2=E1/2E2=4S/2S=22:1P203/2

有一邊長為l、匝數(shù)為n、電阻為R的正方形閉合線框,處于磁感應(yīng)強度為B勻強磁場中,磁場方向垂直于線圈平面,若將線框在磁場中翻轉(zhuǎn)180°,求在這個過程中通過導(dǎo)線橫截面的電量。解:將線框轉(zhuǎn)過180°,則穿過線框的磁通量的變化量大小是ΔΦ=2BS=2Bl2這個過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=nΔΦ/Δt感應(yīng)電流I=E/R所以電量q=I△t=nΔΦ/R=2nBl

2/RRBab例2.如圖示,勻強磁場豎直下下,一根直導(dǎo)線ab在水平桌面上,以勻速率v向右垂直磁感應(yīng)線滑入勻強磁場中,做切割磁感應(yīng)線運動,不考慮空氣阻力,直導(dǎo)線ab在下落過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢將會:()A.逐漸增大B.逐漸減小C.為0D.保持不變vvtvxvy解:E=Bl

vtsinθ=Bl

vxab做平拋運動,水平速度保持不變,感應(yīng)電動勢保持不變。DP204/3

如圖,一圓環(huán)與外切正方形線框均由相同的絕緣導(dǎo)線制成,并各自形成閉合回路,勻強磁場布滿整個方形線框,當(dāng)磁場均勻變化時,線框和圓環(huán)中的感應(yīng)電動勢之比是多大?感應(yīng)電流之比等于多少?解:設(shè)正方形邊長為2a,則圓環(huán)半徑為a,兩者面積之比為S1/S2=4a2/πa2=4/π,電阻之比為R1/R2=8a/2πa=4/πE=ΔΦ/Δt=SΔB/Δt∝SE1

/E2=S1/S2=4a2/πa2=4/π,P204/1.將一條形磁鐵插入螺線管線圈,第一次插入用0.2秒,第二次插入用0.4秒,并且兩次起始和終了位置相同,則()A.第一次磁通量變化比第二次大B.第一次磁通量變化比第二次快C.第一次產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢比第二次大D.若斷開電鍵S,兩次均無感應(yīng)電流BCD兩次線圈中磁通量之比為

,感應(yīng)電動勢之比為

,電流強度之比為

,通過線圈的電量之比為

,

線圈放出的熱量之比為

。解:

Δφ

相同?!?/p>

Δφ1/Δφ2=1:11:1E=nΔφ/t∝1/t∴E1/E2=t2/t1=2:12:1I=E/R∝E∴I1/

I2=

E1/E2=2:12:1q=It=Et/R=nΔφ/R∴q1/

q2=1:11:1Q=I2Rt∝E2t∴Q1/Q2=2:12:1P204/2.矩形形線框abcd繞OO軸在磁感強度為0.2T的勻強磁場中以2r/s的轉(zhuǎn)速勻速轉(zhuǎn)動,已知ab=20cm,bd=40cm,匝數(shù)為100匝,當(dāng)線框從如圖示位置開始轉(zhuǎn)過90°,則線圈中磁通量的變化量ΔΦ等于多少?磁通量平均變化率為多少?線圈中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢為多少?abcdOO解:轉(zhuǎn)過90°時,線圈中磁通量的變化量ΔΦ=BS-0=0.016Wb.周期為T=1/2=0.5sΔt=1/4T=0.125sΔΦ/Δt=0.016/0.125=0.128Wb/s,

E=nΔΦ/Δt=12.8V

例3.

單匝矩形線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)軸垂直于磁場,若線圈所圍面積里磁通量隨時間變化的規(guī)律如圖所示,則線圈中 []A.O時刻感應(yīng)電動勢最大B.D時刻感應(yīng)電動勢為零C.D時刻感應(yīng)電動勢最大D.O至D時間內(nèi)平均感生電動勢為0.4VABD1t/sΦ/10-3

WbA0BD20.01

例4.

如圖所示,線圈內(nèi)有理想邊界的磁場,當(dāng)磁場均勻增加時,有一帶電粒子靜止于平行板(兩板水平放置)電容器中間,則此粒子帶____電,若線圈的匝數(shù)為n,平行板電容器的板間距離為d,粒子的質(zhì)量為m,帶電量為q,則磁感應(yīng)強度的變化率為

。

(設(shè)線圈的面積為S).

解:分析粒子的受力情況如圖:mgqE由平衡條件得qE=qU/d=mg由楞次定律,上板帶正電,

E向下,粒子帶負(fù)電由法拉第電磁感應(yīng)定律U=nΔΦ/Δt=nS

ΔB/Δt∴ΔB/Δt=U/nS=mgd/nqS負(fù)mgd/nqS例5.一個N匝圓線圈,放在磁感強度為B的勻強磁場中,線圈平面跟磁感強度方向成30°角,磁感強度隨時間均勻變化,線圈導(dǎo)線規(guī)格不變,下列方法中可使線圈中感應(yīng)電流增加一倍的是[]A.將線圈匝數(shù)增加一倍B.將線圈面積增加一倍C.將線圈半徑增加一倍D.適當(dāng)改變線圈的取向30°B解:

E=NΔΦ/Δt=NS⊥B/t=sin30°×NSB/tI=E/R線圈匝數(shù)增加一倍,E和電阻R都增大一倍,I不變。線圈面積增加一倍,E增大到2倍,R增大到倍,

I增大到倍線圈半徑增加一倍,E增大到4倍,R增大到2倍,I加倍.改變線圈的取向,使線圈平面跟磁感強度垂直。

E增大一倍,R不變,I加倍。CD例6.一個N匝圓線圈,放在磁感強度為B的勻強磁場中,線圈平面跟磁感強度方向成30°角,磁感強度隨時間均勻變化,線圈導(dǎo)線規(guī)格不變,下列方法中可使線圈中感應(yīng)電

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