【选修3-2】电磁感应现象 教案1
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高二物理教案:电磁感应现象优秀3篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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5 电磁感应现象的两类情况一、自感现象自感现象是指导体内部某一部分电流变化所产生的电动势。
自感现象是电磁感应的基本原理之一。
1. 电感与自感电感是指在导体中由于电流的存在而产生的磁场与电流的比值,通常用L表示。
自感则是电流在导体中自身产生的磁场的影响。
当电流发生变化时,自感就会产生电动势。
2. 自感现象的实验可以通过以下实验来说明自感现象。
在电路中添加一个电感线圈,并通过交流电源将电流通电,当电源开关突然断开时,因为电路断开,电流会突然变为0,这时电感线圈中的磁场发生变化,产生自感电动势,使得电路中跨越电感线圈的电压瞬间变高。
如果通过示波器观察电压变化,可以发现,电压瞬间突然升高,然后逐渐恢复到原来的状态。
这个过程被称为电感线圈的自感现象。
二、互感现象互感现象是指两个彼此设法传递能量、分别包含了电感线圈中磁场能量的物体之间相互影响的一种电磁感应现象。
1. 互感与互感系数在两个线圈的自感基础之上,当一个线圈中的电流发生变化时,另一个线圈中也会感应出电势。
两个线圈之间的电势与电流的比值就被称为互感系数,通常用M表示。
两个线圈之间的互感现象是电磁感应的重要应用之一。
2. 互感现象的实验可以通过以下实验来说明互感现象。
将两个相邻的线圈放在一起,并分别接上两个电源,当一个线圈中的电流发生变化时,另一个线圈中也会产生电动势,导致电流的变化。
这种现象被称为互感现象。
三、总结电磁感应现象是磁场与电场相互作用的结果,自感和互感是电磁感应的重要表现方式。
自感是电流变化引起的,互感是两个线圈之间产生的。
这两种现象都在电路的设计和应用中扮演着非常重要的角色。
鲁科版选修(3-2)第一章《电磁感应》教案第一章电磁感应1.1电磁感应的发现教学目标(一)知识与技能1.知道与电流磁效应和电磁感应现象的发现相关的物理学史。
2.知道电磁感应、感应电流的定义。
(二)过程与方法领悟科学探究中提出问题、观察实验、分析论证、归纳总结等要素在研究物理问题时的重要性。
(三)情感、态度与价值观1.领会科学家对自然现象、自然规律的某些猜想在科学发现中的重要性。
2.以科学家不怕失败、勇敢面对挫折的坚强意志激励自己。
教学重点知道与电流磁效应和电磁感应现象的发现相关的物理学史。
领悟科学探究的方法和艰难历程。
培养不怕失败、勇敢面对挫折的坚强意志。
教学难点领悟科学探究的方法和艰难历程。
培养不怕失败、勇敢面对挫折的坚强意志。
教学方法教师启发、引导,学生自主阅读、思考,讨论、交流学习成果。
教学手段计算机、投影仪、录像片教学过程一、奥斯特梦圆“电生磁”------电流的磁效应引导学生阅读教材有关奥斯特发现电流磁效应的内容。
提出以下问题,引导学生思考并回答:(1)是什么信念激励奥斯特寻找电与磁的联系的?在这之前,科学研究领域存在怎样的历史背景?(2)奥斯特的研究是一帆风顺的吗?奥斯特面对失败是怎样做的?(3)奥斯特发现电流磁效应的过程是怎样的?用学过的知识如何解释?(4)电流磁效应的发现有何意义?谈谈自己的感受。
学生活动:结合思考题,认真阅读教材,分成小组讨论,发表自己的见解。
二、法拉第心系“磁生电”------电磁感应现象教师活动:引导学生阅读教材有关法拉第发现电磁感应的内容。
提出以下问题,引导学生思考并回答:(1)奥斯特发现电流磁效应引发了怎样的哲学思考?法拉第持怎样的观点?(2)法拉第的研究是一帆风顺的吗?法拉第面对失败是怎样做的?(3)法拉第做了大量实验都是以失败告终,失败的原因是什么?(4)法拉第经历了多次失败后,终于发现了电磁感应现象,他发现电磁感应现象的具体的过程是怎样的?之后他又做了大量的实验都取得了成功,他认为成功的“秘诀”是什么?(5)从法拉第探索电磁感应现象的历程中,你学到了什么?谈谈自己的体会。
电磁感应现象的两类情况【三维目标】一、知识与技能1.知道感生电场。
2.知道感生电动势和动生电动势及其区别与联系。
二、过程与方法通过同学们之间的讨论、研究增强对两种电动势的认知深度,同时提高学习物理的兴趣。
三、情感、态度与价值观通过对相应物理学史的了解,培养热爱科学、尊重知识的良好品德。
【教学重点】感生电动势与动生电动势的概念。
【教学难点】对感生电动势与动生电动势实质的理解。
【教学流程】(一)引入新课在电磁感应现象中,由于引起磁通量的变化的原因不同感应电动势产生的机理也不同,本节课我们就一起来学习感应电动势产生的机理。
(二)新课教学1、复习利用公式E Nt ∆Φ=∆求E 的两种方式:()1S B E NN t t ∆Φ∆==∆∆ ()2B S E N N t t ∆Φ∆==∆∆ 教师活动:产生感应电动势有两种方式:一是磁场强弱发生变化,二是切割磁感线。
2、电磁感应现象中的感生电场(1)感生电场教师活动:如右图,磁场增强,产生感应电流的方向。
学生:逆时针方向(从上往下看)教师活动:产生感应电流的原因是什么呢?学生:穿过闭合电路的磁通量发生变化,产生感应电流。
教师活动:从微观角度来看,导线中的电流就是由自由电子定向移动而形成的,是什么样的力使得导线中的自由电子能定向移动呢?学生:电场力教师活动:导线中本来没有电流,自由电荷静止,不可能有洛仑兹力,只能是电场力,这个电场线就环形的,导线中的由自由电子就是在这个电场的作用下定向移动,那这个电场是如何产生的呢,只能是正在增强的磁场的产生的。
19世纪60年代,英国物理学家麦克斯韦在他的电磁场理论中指出,变化的磁场会在周围空间激发一种电场,我们把这种电场叫做感生电场。
教师活动:观察图片,概括感生电场有哪些特点?学生:感生电场的电场线是封闭的。
教师活动:感生电场线不同于静电场线,请同学们再回忆一下静电场线的特点。
学生:①从无穷远(正电荷)出发,终止于负电荷(无穷远)。
2019-2020年高中物理电磁感应现象教案(2)新人教版选修3-2力求对学生进行素质教育,是设计本堂课教学方案的指导思想。
在本节课将较全面培养学生科学探究能力,提高学生科学素质。
内容设计意图和说明教学目标及主要教学内容:1、知识目标(主要教学内容)理解电磁感应现象理解产生感应电流的条件掌握右手定则2、能力目标较全面地培养学生科学探究能力(实验动手能力、观察能力、思维能力、创造能力)3、德育目标培养学生为科学、为人类的献身精神(物理学史)4、其它非智力因素目标培养学生科学思想、科学态度和坚忍不拔的意志(物理学史)《考试说明》对产生感应电流条件的教学要求是达到“了解”,广东普通高中毕业会考《考纲》对产生感应电流条件的要求是“理解”的程度。
对成绩较好的学生争取达到理解并能应用的水平。
教学重点及难点重点:(1)通过电磁感应实验研究,得出产生感应电流的条件,在此过程中培养学生科学探究能力。
(2)理解产生感应电流的条件。
(3)掌握右手定则懂得使用方法。
难点:产生感应电流条件的得出和理解。
教法:依据现代教学理论,本节采用如下教法:1、模拟科研情景、组织科学探究小组:改本节课较简单的演示实验1、2为学生动手进行探究活动,以四人为一科学探究小组(实验室中进行),每小组以一个国家的名字命名,每小组四人代表该国的四名科研人员,并且组与组之间以竞赛的方式进行实验,模拟一场“国际比赛”。
(1)教师只提供科研课题,不讲解实验方法,不出示电路图等。
使学生进行较真实的探究活动。
(2)分发给学生的实验器材除书上实验必需器材外,还有所做实验不需要的器材,还有所做实验不需要的器材,让学生在不带提示的情况下,自己选择器材。
(3)使学生熟悉探究小组这种现代科研组织形式,让学生认识团结协作对提高科研效率的重要性。
2、启发讲解+电脑动画辅助教学、提高教学效率。
以此形式进行实验可达到如下的效果:(1)较符合科学研究真实情况,不是按老师设计好的模式进行实验,充分体现学生的主体作用,进行2019-2020年高中物理电磁感应现象教案(3)新人教版选修3-2教学目标:1、理解感应电动势的概念,明确感应电动势的作用。
5电磁感应现象的两类情况教学目标:(一)知识与技能1.知道感生电场。
2.知道感生电动势和动生电动势及其区别与联系。
(二)过程与方法通过同学们之间的讨论、研究增强对两种电动势的认知深度,同时提高学习物理的兴趣。
(三)情感、态度与价值观学生通过对相应物理学史的了解,培养热爱科学、尊重知识的良好品德。
教学重点:感生电动势与动生电动势的概念。
教学难点:对感生电动势与动生电动势实质的理解。
教学方法:讨论法,讲练结合法教学手段:多媒体课件教学活动:引入:什么是电源?什么是电动势?电源是通过非静电力做功把其他形式能转化为电能的装置。
如果电源移送电荷q时非静电力所做的功为W,那么W与q的比值Wq,叫做电源的电动势。
用E表示电动势,则:WEq在电磁感应现象中,要产生电流,必须有感应电动势。
这种情况下,哪一种作用扮演了非静电力的角色呢?下面我们就来研究这个问题。
新课教学:一、感生电场与感生电动势提出问题:如图所示,一个闭合回路静止于磁场中,由于穿过闭合回路的磁场增强,闭合回路内产生了感应电动势。
这种情况下,哪一种作用扮演了非静电力的角色?分析:19世纪60年代,英国物理学家麦克斯韦认为,变化的磁场在周围的空间会激发电场,这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的。
这种由于磁场的变化而激发的电场叫感生电场。
这种电场对自由电荷有力的作用,使自由电荷运动起来,形成了电流,或者说产生了电动势。
可见,所谓的非静电力实质上是感生电场对自由电荷的作用力。
由感生电场产生的感应电动势,叫做感生电动势。
1.感生电场:由磁场的变化而激发的电场(涡旋电场,不同于静电场,它的电场线是闭合的曲线)称为感生电场。
2.感生电动势:由感生电场产生的感应电动势,称为感生电动势。
3.感生电动势的方向:感生电动势的方向就是感应电流的方向,可根据楞次定律和右手螺旋定则来判断,感生电动势中的非静电力是感生电场对自由电荷的作用力。
问题探究:现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。
学案1电磁感应的发现感应电流产生的条件[学习目标定位] 1.能理解什么是电磁感应现象.2.能记住产生感应电流的条件.3.会使用线圈以及常见磁铁完成简单的实验.4.能说出磁通量变化的含义.5.会利用电磁感应产生的条件解决实际问题.1.磁通量的计算公式Φ=BS的适用条件是匀强磁场且磁感线与平面垂直.若在匀强磁场B 中,磁感线与平面不垂直,公式Φ=BS中的S应为平面在垂直于磁场方向上的投影面积.2.磁通量是标量,但有正、负之分.一般来说,如果磁感线从线圈的正面穿入,线圈的磁通量就为“+”,磁感线从线圈的反面穿入,线圈的磁通量就为“-”.3.由Φ=BS可知,磁通量的变化有三种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S变化;(2)磁感应强度B变化,有效面积S不变;(3)磁感应强度B和有效面积S同时变化.一、奥斯特实验的启迪1820年,奥斯特从实验中发现了电流的磁效应,不少物理学家根据对称性的思考,提出既然电能产生磁,是否也存在逆效应,即磁产生电呢?二、电磁感应现象的发现1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象.他将“磁生电”现象分为五类:(1)变化中的电流;(2)变化中的磁场;(3)运动中的恒定电流;(4)运动中的磁铁;(5)运动中的导线.三、电磁感应规律的发现及其对社会发展的意义1.电磁感应的发现,使人们发明了发电机,把机械能转化成电能;使人们发明了变压器,解决了电能远距离传输中能量大量损耗的问题;使人们制造出了结构简单的感应电动机,反过来把电能转化成机械能.2.法拉第在研究电磁感应等电磁现象中,从磁性存在的空间分布逐渐凝聚出“场”的科学创新思想.在此基础上,麦克斯韦建立了电磁场理论,并预言了电磁波的存在.四、产生感应电流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.一、磁通量及其变化[问题设计]如图1所示,框架的面积为S ,匀强磁场的磁感应强度为B .试求:图1(1)框架平面与磁感应强度B 垂直时,穿过框架平面的磁通量为多少?(2)若框架绕OO ′转过60°,则穿过框架平面的磁通量为多少?(3)若从图示位置转过90°,则穿过框架平面的磁通量的变化量为多少?(4)若从图示位置转过180°,则穿过框架平面的磁通量变化量为多少?答案 (1)BS (2)12BS (3)-BS (4)-2BS [要点提炼]1.磁通量的计算(1)公式:Φ=BS(2)适用条件:①匀强磁场,②磁场方向和平面垂直.(3)B 与S 不垂直时:Φ=BS ⊥,S ⊥为平面在垂直磁场方向上的投影面积,在应用时可将S 投影到与B 垂直的方向上,如图2所示Φ=BS sin_θ.图2(4)磁通量与线圈的匝数无关. 2.磁通量的变化量ΔΦ(1)当B 不变,有效面积S 变化时,ΔΦ=B ·ΔS .(2)当B 变化,S 不变时,ΔΦ=ΔB ·S .(3)B和S同时变化,则ΔΦ=Φ2-Φ1,但此时ΔΦ≠ΔB·ΔS.特别提醒计算穿过某面的磁通量变化量时,要注意前、后磁通量的正、负值,如原磁通量Φ1=BS,当平面转过180°后,磁通量Φ2=-BS,磁通量的变化量ΔΦ=-2BS.二、感应电流产生的条件[问题设计]实验1(导体在磁场中做切割磁感线的运动):如图3所示,导体AB垂直磁感线运动时,线路中有电流产生,而导体AB沿着磁感线运动时,线路中无电流产生(填“有”或“无”).图3实验2(通过闭合电路的磁场发生变化):如图4所示,将小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关S接通或断开时,电流表中有电流通过;若开关S一直闭合,当改变滑动变阻器的阻值时,电流表中有电流通过;而开关一直闭合,滑动变阻器的滑动触头不动时,电流表中无电流产生.若将螺线管A放在螺线管B的正上方,并使两者的轴线互相垂直,则不管进行什么操作,电流表中均无电流产生(填“有”或“无”).图41.实验2中并没有导体在磁场中做切割磁感线的运动,但在接通或断开电源的瞬间及改变滑动变阻器的阻值时,B线圈却出现感应电流,这说明什么?答案说明导体在磁场中做切割磁感线运动不是产生感应电流的本质原因,通过闭合电路的磁场变化也可以产生感应电流.2.当实验2中开关闭合后,A线圈电流稳定时,B线圈中也存在磁场,但不出现感应电流,这说明什么?答案说明感应电流的产生,不在于闭合回路中是否有磁场.3.实验2中同样的磁场变化,螺线管B套在螺线管A外边时,能产生感应电流,而两个线圈相互垂直放置时不能产生感应电流,这又说明什么?试总结产生感应电流的条件.答案说明感应电流的产生,不在于磁场是否变化.总结实验1中,磁场是稳定的,但在导体切割磁感线运动时,通过回路的磁通量发生变化,回路中产生了感应电流;实验2通过改变电流从而改变磁场强弱,进而改变了磁通量,从而产生了感应电流,所以可以将产生感应电流的条件描述为“只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流”.[要点提炼]1.产生感应电流的条件: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内做切割磁感线运动.在利用“切割”来讨论和判断有无感应电流时,应该注意:(1)导体是否将磁感线“割断”,如果没有“割断”就不能说切割.如图5所示,甲、乙两图中,导线是真“切割”,而图丙中,导体没有切割磁感线.图5(2)是否仅是闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线运动,如图丁.如果由切割不容易判断,则要回归到磁通量是否变化上去.[延伸思考]电路不闭合时,磁通量发生变化是否能产生电磁感应现象?答案当电路不闭合时,没有感应电流,但有感应电动势,只产生感应电动势的现象也可以称为电磁感应现象.一、磁通量Φ及其变化量ΔΦ的理解与计算例1如图6所示的线框,面积为S,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,B的方向与线框平面成θ角,当线框转过90°到如图6所示的虚线位置时,试求:图6(1)初、末位置穿过线框的磁通量的大小Φ1和Φ2;(2)磁通量的变化量ΔΦ.解析(1)解法一:在初始位置,把面积向垂直于磁场方向进行投影,可得垂直于磁场方向的面积为S⊥=S sin θ,所以Φ1=BS sin θ.在末位置,把面积向垂直于磁场方向进行投影,可得垂直于磁场方向的面积为S⊥′=S cos θ.由于磁感线从反面穿入,所以Φ2=-BS cos θ. 解法二:如图所示,把磁感应强度B沿垂直于面积S和平行于面积S进行分解,得B上=B sin θ,B左=B cos θ所以Φ1=B上S=BS sin θ,Φ2=-B左S=-BS cos θ.(2)开始时B与线框平面成θ角,穿过线框的磁通量Φ1=BS sin θ;当线框平面按顺时针方向转动时,穿过线框的磁通量减少,当转动θ时,穿过线框的磁通量减少为零,继续转动至90°时,磁感线从另一面穿过,磁通量变为“负”值,Φ2=-BS cos θ.所以,此过程中磁通量的变化量为ΔΦ=Φ2-Φ1=-BS cos θ-BS sin θ=-BS(cos θ+sin θ).答案(1)BS sin θ-BS cos θ(2)-BS(cos θ+sin θ)二、产生感应电流的分析判断及实验探究例2如图7所示,在匀强磁场中有两条平行的金属导轨,磁场方向与导轨平面垂直.导轨上有两条可沿导轨自由移动的金属棒ab、cd,与导轨接触良好.这两条金属棒ab、cd的运动速度分别是v1、v2,且井字形回路中有感应电流通过,则可能()图7A.v1>v2B.v1<v2C.v1=v2D.无法确定解析只要金属棒ab、cd的运动速度不相等,穿过井字形回路的磁通量就发生变化,闭合回路中就会产生感应电流.故选项A、B正确.答案AB例3在研究电磁感应现象的实验中所用器材如图8所示.它们是①电流表、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤开关、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线).图8答案连接电路如图所示1.(对电磁感应现象的认识)下列现象中,属于电磁感应现象的是()A.小磁针在通电导线附近发生偏转B.通电线圈在磁场中转动C.因闭合线圈在磁场中运动而产生的电流D.磁铁吸引小磁针答案 C解析电磁感应是指“磁生电”的现象,而小磁针和通电线圈在磁场中转动以及磁铁吸引小磁针,反映了磁场力的性质,所以A、B、D不是电磁感应现象,C是电磁感应现象.2.(对磁通量Φ及其变化量ΔΦ的理解)如图9所示一矩形线框,从abcd位置移到a′b′c′d′位置的过程中,关于穿过线框的磁通量情况,下列叙述正确的是(线框平行于纸面移动) ()图9A.一直增加B.一直减少C.先增加后减少D.先增加,再减少直到零,然后再增加,然后再减少答案 D解析离导线越近,磁场越强,当线框从左向右靠近导线的过程中,穿过线框的磁通量增大,当线框跨在导线上向右运动时,磁通量减小,当导线在线框正中央时,磁通量为零,从该位置向右,磁通量又增大,当线框离开导线向右运动的过程中,磁通量又减小;故A、B、C 错误,D正确,故选D.3.(产生感应电流的分析判断)如图10所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中可行的是()图10A.将线框向左拉出磁场B.以ab边为轴转动(小于90°)C.以ad边为轴转动(小于60°)D.以bc边为轴转动(小于60°)答案ABC解析将线框向左拉出磁场的过程中,线框的bc部分切割磁感线,或者说穿过线框的磁通量减少,所以线框中将产生感应电流.当线框以ab边为轴转动(小于90°)时,线框的cd边的右半段在做切割磁感线运动,或者说穿过线框的磁通量在发生变化,所以线框中将产生感应电流.当线框以ad边为轴转动(小于60°)时,穿过线框的磁通量在减小,所以在这个过程中线框内会产生感应电流.如果转过的角度超过60°(60°~300°),bc边将进入无磁场区,那么线框中将不产生感应电流.当线框以bc边为轴转动时,如果转动的角度小于60°,则穿过线框的磁通量始终保持不变(其值为磁感应强度与矩形线框面积的一半的乘积).4.(产生感应电流的分析判断)如图11所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是()图11A.线圈中通以恒定的电流B.通电时,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动C.通电时,使滑动变阻器的滑片P做加速移动D.将电键突然断开的瞬间答案 A解析只要通电时滑动变阻器的滑片P移动,电路中的电流就会发生变化,变化的电流产生变化的磁场,铜环A中磁通量发生变化,有感应电流;同样,将电键断开瞬间,电路中电流从有到无,仍会在铜环A中产生感应电流.题组一对磁通量Φ及其变化量ΔΦ的理解与计算1.关于磁通量,下列叙述正确的是()A.在匀强磁场中,穿过一个面的磁通量等于磁感应强度与该面面积的乘积B.在匀强磁场中,a线圈的面积比b线圈的大,则穿过a线圈的磁通量一定比穿过b线圈的磁通量大C.把一个线圈放在M、N两处,若放在M处时穿过线圈的磁通量比放在N处时大,则M 处的磁感应强度一定比N处大D.同一线圈放在磁感应强度大处,穿过线圈的磁通量不一定大答案 D解析磁通量等于磁感应强度与垂直磁场方向上的投影面积的乘积,A错误;线圈面积大,但投影面积不一定大,B错误;磁通量大,磁感应强度不一定大,C错误、D正确.2.关于磁通量的概念,以下说法中正确的是()A.磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量越大B.磁感应强度越大,线圈面积越大,则磁通量越大C.穿过线圈的磁通量为零,但磁感应强度不一定为零D.磁通量发生变化,一定是磁场发生变化引起的答案 C解析根据磁通量的定义,Φ=B·S·sin θ,因此A、B选项错误;穿过线圈的磁通量为零时,磁感应强度不一定为零;磁通量发生变化,可能是面积变化引起的,也可能是磁场变化引起的,D错.3.如图1所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面,若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为()图1A.πBR2B.πBr2C.nπBR2D.nπBr2答案 B解析由磁通量的定义式知Φ=BS=πBr2;故B正确.题组二产生感应电流的分析判断4.关于电磁感应现象,下列说法中正确的是()A.闭合线圈放在变化的磁场中,必然有感应电流产生B.闭合正方形线圈在匀强磁场中垂直磁感线运动,必然产生感应电流C.穿过闭合线圈的磁通量变化时,线圈中有感应电流D.只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就一定有感应电流产生答案 C解析产生感应电流的条件:(1)闭合电路;(2)磁通量Φ发生变化,两个条件缺一不可.5.下图中能产生感应电流的是()答案 B解析根据产生感应电流的条件:A中,电路没闭合,无感应电流;B中,面积增大,闭合电路的磁通量增大,有感应电流;C中,穿过线圈的磁感线相互抵消,Φ恒为零,无感应电流;D中,磁通量不发生变化,无感应电流.6.下列情况中都是线框在磁场中做切割磁感线运动,其中线框从开始进入到完全离开磁场的时间中有感应电流的是()答案BC解析A中虽然导体“切割”了磁感线,但穿过闭合线框的磁通量并没有发生变化,没有感应电流.B中线框的一部分导体“切割”了磁感线,穿过线框的磁感线条数越来越少,线框中有感应电流.C 中虽然与A 近似,但由于是非匀强磁场,运动过程中,穿过线框的磁感线条数增加,线框中有感应电流.D 中线框尽管是部分切割,但磁感线条数不变,无感应电流,故选B 、C.7.如图2所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d ,若将一个边长为L 的正方形导线框以速度v 匀速地通过磁场区域,已知d >L ,则导线框从开始进入到完全离开磁场的过程中无感应电流的时间等于( )图2A.d vB.L vC.d -L vD.d -2L v答案 C解析 只有导线框完全在磁场里面运动时,导线框中才无感应电流.8.如图3所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,初始位置线框与磁感线平行,则在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是( )图3A .线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动B .线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动C .线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB 转动D .线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD 转动答案 C解析 四种情况中初始位置线框均与磁感线平行,磁通量为零,按A 、B 、D 三种情况线框运动后,线框仍与磁感线平行,磁通量保持为零不变,线框中不产生感应电流.C 中线框转动后,穿过线框的磁通量不断发生变化,所以产生感应电流,C 项正确.9.为观察电磁感应现象,某学生将电流表、螺线管A 和B 、蓄电池、开关用导线连接成如图4所示的实验电路.当接通和断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其原因是( )图4A.开关位置接错B.电流表的正、负极接反C.线圈B的3、4接头接反D.蓄电池的正、负极接反答案 A解析本题考查了感应电流产生的条件.因感应电流产生的条件是闭合电路中的磁通量发生变化,由电路图可知,把开关接在B与电流表之间,因与1、2接头相连的电路在接通和断开开关时,电流不改变,所以不可能有感应电流,电流表也不可能偏转,开关应接在A与电源之间.10.如图5所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况中,导线cd中有电流的是()图5A.开关S闭合或断开的瞬间B.开关S是闭合的,滑动触头向左滑C.开关S是闭合的,滑动触头向右滑D.开关S始终闭合,滑动触头不动答案ABC解析开关S闭合或断开的瞬间;开关S闭合,滑动触头向左滑或向右滑的过程都会使通过导线ab段的电流发生变化,使穿过cd回路的磁通量发生变化,从而在cd导线中产生感应电流.因此本题的正确选项应为A、B、C.11.如图6所示,线圈Ⅰ与电源、开关、滑动变阻器相连,线圈Ⅱ与电流计相连,线圈Ⅰ与线圈Ⅱ绕在同一个铁芯上,在下列情况下,电流计中是否有示数?图6(1)开关闭合瞬间;(2)开关闭合稳定后;(3)开关闭合稳定后,来回移动滑动变阻器的滑片;(4)开关断开瞬间.答案 (1)有 (2)无 (3)有 (4)有解析 本题主要考查闭合电路中,电流变化导致磁场变化从而产生感应电流的情况.(1)开关闭合时线圈Ⅰ中电流从无到有,电流的磁场也从无到有,穿过线圈Ⅱ的磁通量也从无到有,线圈Ⅱ中产生感应电流,电流计有示数.(2)开关闭合稳定后,线圈Ⅰ中电流稳定不变,电流的磁场不变,此时线圈Ⅱ中虽有磁通量但磁通量稳定不变,线圈Ⅱ中无感应电流产生,电流计无示数. (3)开关闭合稳定后,来回移动滑动变阻器的滑片,电阻变化,线圈Ⅰ中的电流变化,电流形成的磁场也发生变化,穿过线圈Ⅱ的磁通量也发生变化,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计有示数.(4)开关断开瞬间,线圈Ⅰ中电流从有到无,电流的磁场也从有到无,穿过线圈Ⅱ的磁通量也从有到无,线圈Ⅱ中有感应电流产生,电流计有示数. 12.如图7所示,固定于水平面上的金属架MDEN 处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN 沿框架以速度v 向右做匀速运动.t =0时,磁感应强度为B 0,此时MN 到达的位置使MDEN 构成一个边长为l 的正方形.为使MN 棒中不产生感应电流,从t =0开始,磁感应强度B 应怎样随时间t 变化?请推导出这种情况下B 与t 的关系式.图7答案 B =B 0l l +v t解析 要使MN 棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化 在t =0时刻,穿过线圈平面的磁通量Φ1=B 0S =B 0l 2设t 时刻的磁感应强度为B ,此时磁通量为Φ2=Bl (l +v t )由Φ1=Φ2得B =B 0l l +v t.。
电磁感应现象教案[授课内容]电磁感应现象[教学目标] 1、在物理知识方面(1)理解什么是电磁感应现象?(2)掌握产生感应电流的条件。
2、在能力培养方面通过观察演示实验,归纳、概括出利用磁场产生电流的条件,培养学生的观察、概括能力。
[教学重点] 使学生掌握只要闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流。
[教学难点] 闭合电路磁通量的变化。
[教具] 蹄形磁铁、条形磁铁、电流计、原副线圈、滑动变器,开头,导线若干,电池(电源)、计算机、相关课件等。
[主要教学流程]一、复习上一章的主要内容●磁场及磁感线的基本特征。
●电流的磁场、右手螺旋定则及磁现象的电本质。
●磁通、磁感强度的含义及相互关系。
●左手定则和安培定律。
以上内容主要由教师复习为主。
二、发现电磁感应现象的背景⑴法拉第生平简介法拉第是十九世纪电磁学领域中最伟大的实验物理学家。
他出生在伦敦附近一贫穷的铁匠家庭,从小只受到一点读、写、算的初步教育,十三岁时就到伦敦一家书店当装订书的学徒,这使他有机会接触到各类书籍,他从阅读科学书籍中获得了丰富的知识⑵电磁感应现象的发现①1831年8月29日实验。
结果:法拉第虽然想到这就是他寻找了将近十年的由磁产生电流的现象,但还没有明确地领悟到这一现象的暂态性的本质特点。
②10月17日实验。
结果:实现了永久磁体产生电流的设想,完全明白了这种转化的暂态性。
③1831年11月24日,法拉第向皇家学会提交的一个报告中,把这种现象定名为“电磁感应现象”,并概括了可以产生感应电流的五种类型:变化着的电流、变化着的磁场、运动的稳恒电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体。
1、法拉第之所以能够取得这一卓越成就,是同他关于各种自然力的统一和转化的思想密切相关的。
正是这种对于自然界各种现象普遍联系的坚强信念,支持着法拉第始终不渝地为从实验上证实磁向电的转化而探索不已。
三、用实验方法研究产生感应电流的条件实验与探究电磁联系启迪了人们的思考:既然电流能在其周围产生磁效应,那么磁体能在附近导线中感应出电流吗?也就是说,磁真的能产生电吗?你的猜想是:设计一个实验证实你的猜想。
第四节 法拉第电磁感应定律教学目标:(一)知识与技能1.知道什么叫感应电动势。
2.知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量,并能区别Φ、ΔΦ、t∆∆Φ。
3.理解法拉第电磁感应定律内容、数学表达式。
4.知道E =BLv sin θ如何推得。
5.会用tnE ∆∆Φ=和E =BLv sin θ解决问题。
通过推导到线切割磁感线时的感应电动势公式E =BLv ,掌握运用理论知识探 究问题的方法。
(三)情感、态度与价值观1.从不同物理现象中抽象出个性与共性问题,培养学生对不同事物进行分 析,找出共性与个性的辩证唯物主义思想。
2.了解法拉第探索科学的方法,学习他的执著的科学探究精神。
教学重点:法拉第电磁感应定律。
教学难点:平均电动势与瞬时电动势区别。
教学方法:演示法、归纳法教学用具:多媒体电脑、投影仪、投影片。
教学过程:(一)引入新课教师:在电磁感应现象中,产生感应电流的条件是什么?在电磁感应现象中,磁通量发生变化的方式有哪些情况? 恒定电流中学过,电路中存在持续电流的条件是什么?在电磁感应现象中,既然闭合电路中有感应电流,这个电路中就一定有电 动势。
在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势。
下面我们就来探讨感应电动势的大小决定因素。
(二)新课教学1、感应电动势教师:在图a与图b中,若电路是断开的,有无电流?有无电动势?学生:电路断开,肯定无电流,但有电动势。
教师:电动势大,电流一定大吗?学生:不一定,电流的大小由电动势和电阻共同决定。
教师:图b中,哪部分相当于a中的电源?学生:螺线管相当于电源。
教师:图b中,哪部分相当于a中电源内阻?学生:线圈自身的电阻。
教师:在电磁感应现象中,不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势.有感应电动势是电磁感应现象的本质。
2、电磁感应定律感应电动势跟什么因素有关?现在演示前节课中三个成功实验,用CAI 课件展示出这三个电路图,同时提出三个问题供学生思考:甲乙丙问题1:在实验中,电流表指针偏转原因是什么?问题2:电流表指针偏转程度跟感应电动势的大小有什么关系?问题3:第一个成功实验中,将条形磁铁从同一高度插入线圈中,快插入和慢插入有什么相同和不同?学生:穿过电路的Φ变化⇒产生E 感⇒产生I 感. 由全电路欧姆定律知I =rR E +,当电路中的总电阻一定时,E 感越大,I 越大,指针偏转越大。
名师精编优秀教案
电磁感应现象
课型:新授课教者:芮国优[授课内容] 电磁感应现象
[教学目标] 1、在物理知识方面
(1)理解什么是电磁感应现象?
(2)掌握产生感应电流的条件。
2、在能力培养方面
通过观察演示实验,归纳、概括出利用磁
场产生电流的条件,培养学生的观察、概括能力。
[教学重点] 使学生掌握只要闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流。
[教学难点] 闭合电路磁通量的变化。
[教具] 蹄形磁铁、条形磁铁、电流计、原副线圈、滑动变器,开头,导线若干,电池(电源)、计算机、相关课件等。
[主要教学流程]
一、复习上一章的主要内容
●磁场及磁感线的基本特征。
●电流的磁场、右手螺旋定则及磁现象的电本质。
●磁通、磁感强度的含义及相互关系。
●左手定则和安培定律。
以上内容主要由教师复习为主。
二、发现电磁感应现象的背景(新课引入)
三、用实验方法研究产生感应电流的条件
实验1:直导线在磁场中导体不动导体向上、向下运动;导体向左或向右运动。
引导学生观察实验并进行概括。
归纳:闭合电路的一部分导体做切割磁感线的运动时,电路中就有电流产生。
用计算机模拟“切割磁感线”的运动。
理解“导体做切割磁感线的运动”的含义:切割磁感线的导体运动速度的方向和磁感线方向不平行。
问:导体不动,磁场动,会不会在电路中产生电流呢?
实验2:条形磁铁插入(拨出)螺线管先用计算机模拟,再用实验来证明。
注意:条形磁铁插入,拔出时,弯曲的磁感线被切割,电路中有感应电流。
引导学生观察实验并进行概括;无论是导体运动,还是磁场运动.只要导体和磁场之间发生切割磁感线的相对运动,闭合电路中就有电流产生。
过渡:闭合电路的一部分导体切割磁感线时,穿过电路的磁感线条数发生变化,如果导体和磁场不发生相对运动,而让穿过闭合电路的磁场发生变化,会不会在电路中产生电流呢?
实验3:导体和磁场不发生相对运动,
图5线圈电路接通、断开:滑动变阻器滑动片左、右滑动。
在观察实验现象的基础上,引导学生分析上述现象的物理过程:因为电流所激发的磁场的磁感应强度B总是正比于电流强度I,即B、∝I电路的闭合或断开控制了电流从无到有或从有到无的变化;变阻器是通过改变屯阻来改变电流的大小的,电流的变化必将引起闭合电路磁场的变化,穿过闭合电路的磁感线条数的变化——磁通量发生变化,闭合电路中产生电流。
·用计算机模拟电路中S断开、闭合,滑动变阻器滑动时,穿过闭合电路磁场变化情况:
综上所述,总结出:1.不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有电流产生。
这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。
2.产生感应电流的条件。
(1)电路必须闭合
(2)磁通量发生变化。
引导学生分析磁通量发生变化的因素由中Φ=BS sinθ可知:当①磁感应强度B发生变化:②线圈的面积S发生变化;⑧磁感应强度B与面积S之间的夹角θ发生变化。
这三种情况都可以引起磁通量发生变化。
四、课堂小结
产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,这里关键要注意“闭合”与“变化”两词。
就是说在闭合电路中有磁通量穿过但不变化,即使磁场很强,磁通量很大,也不会产生感应电流,当然电路不闭合,电流也不可能产生。
电磁感应现象课堂记录
1、法拉第的实验说明
2、实验一:
导体向上、向下运动;电表,导体向左、向右运动;电表归纳:电路中就有电流产生。
3、实验二:
线圈不动,磁铁动,电表,说明无论是导体运动还是磁场运动,只要;闭合回路中就有电流产生。
4、实验三:
线圈电路接通、断开;电表指针_________________;滑动变阻器滑动片左、右滑动;电表指针______________说明,除了闭合回路的部分导线切割磁感线外,线圈中的______________ _____发生变化时,也能产生感应电流。
所以无论是导体做切割磁感线的运动,还是磁场发生变化,实质上都是引起穿过闭合电路的发生变化。
总结:
l、_________________________现象叫电磁感应,
2、产生感应电流的条件:a)____________;b)___________
3、磁通量发生变化的因素有:________;_________;_________.
名师精编优秀教案。