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相似文献
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1.
电磁感应现象有力地证明了电现象与磁现象的统一性,并为麦克斯韦的电磁场理论奠定了基础.在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势.正确认识感应电动势是深刻理解电磁感应定律的基础,是有效地解决电磁感应问题的保证.本文对感应电动势的产生作微观分析,并对相关问题的求解作分析指导.  相似文献   

2.
电磁感应的图像问题是高考中的热点问题,主要涉及磁感强度B、磁通量Φ、感应电动势e和感应电流i随时间t变化的图像,即B—t图像、Φ-t图像、e—t图像、i—t图像.对于切剖磁感线产生感应电动势和感应电流的情况还常涉及感应电动势e和感应电流i随位移x变化的图像,即e—x图像、i—x图像,还有F安-t、v-t图像,这些图像问题大体上可以分为两类:①给定电磁感应过程选出或者画出正确的图像;②由给定的图像分析电磁感应过程和运动状态,  相似文献   

3.
电磁感应现象应往往与电路问题联系在一起.解决电磁感应电路问题的一大关键就是灵活地把电磁感应的问题等效转换成稳恒直流电路,把产生感应电动势的那部分导体等效为内电路.感应电动势的大小相当于电源电动势.其余部分相当于外电路,并画出等效电路图应用欧姆定律及串并联电路的基本性质等列方程求解.本文将通过几个例题分析,说明画等效电路图在解决电磁感应问题时的作用.  相似文献   

4.
一、2006年高考趋势展望 电磁感应的规律——楞次定律和法拉第电磁感应定律及其应用是中学物理的主干知识之一,是历年高考必考的内容,其中既有难度中等的选择题,也有难度较大、综合性较强的计算题,考查频率较高的知识点有感应电流产生的条件、感应电流的方向判定及导体切割磁感线产生感应电动势的计算。另外,自感现象及有关的图像问题,也常出现在考题中,因此在本专题的复习中,应理解并熟记产生感应电动势和感应电流的条件,会灵活地运用楞次定律判断各种情况下感应电动势或感应电流的方向,能准确地计算各种情况下感应电动势的大小,并能熟练地利用题给图像处理相关的电磁感应问题,或用图像表示电磁感应现象中相应的物理量的变化规律。  相似文献   

5.
一、电磁感应中的电路问题解决此类问题的基本思路是:解决电磁感应电路问题的关键是把电磁感应的问题等效转换成稳恒直流电路.具体讲有这样的三步:(1)确定电源.切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,则该导体或回路就相当于电源,利用法拉第电磁感应定律求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次定律判  相似文献   

6.
1.产生动生电动势时,切割磁感线运动的这部分导体等效为电源由导体在恒定磁场中做切割磁感线运动而产生的感应电动势叫做动生电动势.这类问题中画等效电路的方法是:根据E=BLv或法拉第电磁感应定律求得动生电动势的大小,  相似文献   

7.
题型1 电磁感应现象中的感应电动势的计算法拉第电磁感应定律 E=(△Φ)/(△t),计算的是在时间△t内的平均感应电动势,当磁通量变化率恒定不变时,感应电动势是恒定的.当导体做切割磁感线运动时 E=BLv,B、L、v 三者两两垂直,若 v 为瞬时速度,则计算出的是瞬时感应电动势;若 v 为平均速度,则计算出的是平均感应电动势.当导体棒以端点为轴,在垂直于磁感线的匀强磁场匀速转动时 E=1/2BL~2ω.  相似文献   

8.
电磁感应中常涉及磁感应强度B、磁通量Φ、感应电动势ε和感应电流I随时间t变化的图像,有时还会涉及到感应电动势ε和感应电流I随线圈位移x变化的图像.这些图像问题大致可分为两类:由给定的电磁感应过程或物理量选出或画出正确的图像;由给定的有关图  相似文献   

9.
感应电动势是高中物理最重要的知识之一,它可与力学问题链接在一起形成力电综合问题.1定性动态特征的分析电磁感应现象中的动态分析,就是分析导体有受力情况和运动情况之间的动态关系.  相似文献   

10.
电磁感应一章主要解决3个基本问题:分别是产生感应电流的条件是什么?感应电动势怎样计算?感应电流的方向如何判断?而楞次定律解决了感应电流的方向判断问题,法拉第电磁感应定律用于计算感应电动势的大小,感应电流的大小只需运用闭合电路欧姆定律即可确定.因此,楞次定律、法拉第电磁感应定律是电磁感应一章的重点.另外,电磁感应的规律也是自感、交流电、变压器等知识的基础,因而在电磁学中占据了举足轻重的地位.  相似文献   

11.
在电磁感应现象中,导体在导电滑轨上作切割磁感线运动,将产生感应电动势,这部分导体可看成电源.如果导体的两个不同部分都产生感应电动势,那么这两个不同部分就可看成是双电源.下面通过几个实例说明如何处理“双电源”问题。  相似文献   

12.
1电磁感应与电路的综合问题 在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源。因此,高考中常把电磁感应和电路联系在一起综合考查。求解这类考题的基本方法是:用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向,画等效电路图,再运用全电路欧姆定律、串并联电路性质及电功率等公式联立求解。  相似文献   

13.
闭合回路中产生的感应电动势的大小可由法拉第电磁感应定律求得 .那么非闭合电路中的感应电动势大小如何求呢 ?一、几种说法一根导体棒垂直放在匀强磁场中 ,磁场均匀变化 .导体棒上有无感应电动势产生 ?感应电动势有多大 ?对该问题的回答常见有下列几种说法 .说法一 导体棒上没有感应电动势 ,因为导体棒的粗细不计 ,所以面积 S=0 ,磁通量Φ=BS=0 ,ΔΦΔt=0 .由法拉第电磁感应定律知E=ΔΦΔt=0 .说法二 有感应电动势产生 ,但大小不能确定 .如果我们设另有两根完全相同的导体棒与其构成正三角形且与磁场垂直 ,如图 1所示 ,此时三角形回…  相似文献   

14.
电学图象问题主要有两种:一是给出电磁感应过程要求选出或画出正确图象;二是根据给定的有关图象分析电磁感应过程,求解相应物理量.其基本解题思路是:利用法拉第电磁感应定律计算感应电动势、感应电流的大小,利用楞次定律或右手定则判定感应电流的方向,利用图象直观、明确地表示出感应电流的大小和方向.  相似文献   

15.
一、两类不同的电磁感应现象对于电磁感应现象,常有以下两类情况:一类是电路中的一段导体在稳定的磁场中做切割磁感线运动,产生感应电动势;另一类是导体不动,回路中的磁通量发生变化而产生感应电动势.从产生机理来看,这两类电磁感应现象是有本质的区别的.  相似文献   

16.
高翔  田雯  王新宁 《物理教师》2011,32(5):45-46
我们过去在教学法拉第电磁感应定律时,多采用定性实验,让学生观察到磁通量变化快,产生感应电动势大;磁通量变化慢,产生感应电动势小.本文设计的“法拉第电磁感应定律验证仪”,使用器材简单,原理明了.实验可以测得多组磁通量变化率和感应电动势的值,应用计算机Excel电子表格进行数据处理,定量地得出法拉第电磁感应定律.避免了使用传感器在工作原理上理解的困难.  相似文献   

17.
在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源.在有些电磁感应问题中,这样的电源有两个,我们把它称为“双电源”的电磁感应问题.高考中这种“双电源”问题往往以综合题的形式出现,学生解答时困难较大,常常因考虑得不全面,顾此失彼,得出错误答案.本文从历年的高考试题中挑选数例,  相似文献   

18.
姚小琴 《新高考》2006,(5):22-25
在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路中将产生感应电动势,该导体或回路等效于电源.在一些电磁感应问题中,这样的电源有两个,我们称之为“双电源”问题.由于这类问题综合性强,涉及的物理过程复杂多变,可以考查学生的思维品质,因此成为高考中的热点。  相似文献   

19.
邹靖 《中学理科》2007,(4):35-38
本单元的学习内容包括电磁感应现象、自感现象、感应电动势、磁通量的变化率等基本概念,以及法拉第电磁感应定律、楞次定律、右手定则等重要规律.[第一段]  相似文献   

20.
徐卫东 《物理教师》2008,29(9):27-28
法拉第电磁感应定律是电磁感应的核心内容,也是高中物理教学的重点,探究感应电动势大小与磁通量的关系是学生认识和理解法拉第电磁感应定律的重要前提.传统的中学物理实验只能粗糙地得出:磁通量变化越快,感应电动势越大.如利用DISLab(数字化信息系统实验室)能较为精确地探究感应电动势大小与磁通量变化率的定量关系.  相似文献   

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