电磁感应规律的应用教案内容摘要:
当它和外电路连接后就会对外电路供电。 变化的磁场在闭合导体所在的空间产生电场,导体内自由电荷在电场力作用下产生感应电流,或者说产生感应电动势。 其中感应电场就相当于电源内部所谓的非静电力,对电荷产生作用。 例如磁场变化时产生的感应电动势为 E=NS Bt cosθ (二)、洛伦兹力与动生电动势 导体切割磁感线时会产生感应电动势,该电动势产生的机理是什么呢。 导体切割磁感线产生的感应电动势与哪些因素有关。 他是如何将其他形式的能转化为电能的。 动生电动势 ( 1)产 生:导体切割磁感线运动产生动生电动势 ( 2)大小: E=BLv( B 的方向与 v 的方向垂直) ( 3)动生电动势大小的推导: ab 棒处于匀强磁场中,磁感应强度为 B,垂直纸面向里,棒沿光滑导轨以速度 v匀速向右滑动,已知导轨宽度为 L,经过时间 t 由 M 运动导 N,如图所示, 由法拉第电磁感应定律可得: E= B L vt vtLBtBSt 故动生电动势大小为 E=BLv。 B A 右手螺旋定则 右手螺旋定则 楞次定律 楞次定律 M N a b 动生电动势原因分析 导体在磁场中切割磁感线时,产生动生电动势,它是由于导体中的自由电子受到洛伦兹力的作用而引起的。 如图所示,一条直导线 CD 在云强磁场 B 中以速度 v向右运动,并且导线CD 与 B、 v的方向垂直,由于导体中的自由电子随导体一起以速度 v 运动,因此每个电子受到的洛伦兹力为: F 洛 =Bev F 的方向竖直向下,在力 F的作用下,自由电子沿导体向下运动,使导体下端出现过剩的负电荷,导体上端出现过剩的正电荷,结果使导体上端 D 的电势高于下端 C 的电势,出现由 D 指向 C的静电场,此电场对电子的静电力 F’的方向向上,与洛伦兹力 F方向相反,随着导体两端正负电荷的积累,电场。电磁感应规律的应用教案
相关推荐
“是一个控制电路” “是 利用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路的装置。 ” 学生通过积极思考、讨论回答问题。 学生回答略 学生:实质上就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。 生: 阅读本节 “ 想想做做 ” ,每 2 人一组进行分组实验。 通过接线和操作,掌握继电器的主要构造和工作原理 通过形象的对比,培养学生自学能力、观察实验能力以及合作的精神 组学生有代表性的电路。
时电场中有一点场强为零,此点在 P 点的 ( ) A.上方 30cm B.下方 30cm C.上方 25cm D.下方 25cm 7. 带电粒子质量为 m, 带 电量为 q,它仅在电场力作用下,从电场中的 A点运动到 B 点,3V 1V 1V 3V E A B α A B E 速度从 vA 变到 vB,则下列关于 A、 B 两点间电势差 UAB的说法中正确的是 ( ) A.只有电场是匀强电场
qEd= qUAB,即: U=Ed 在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势场等于场强和这两点间距离的乘积 . 问:如果不是沿场强方向的呢。 (学生可以进行讨论分析) 如图所示设 AD两点间电势差仍为 U,设 AD 间距离 2 s,与 AB夹角 ,将正电荷从 A 移动到 D,受电场力方向水平向右,与位移夹角 ,故电场力做功为 W=Eqscosa, scosa=d,所以 W=Eqscosa=Eqd
磁场中 转动产生电流 D.小磁针在磁场中受力,方向发生偏转 1 如图 11 所示,在磁场中悬挂一根导 ab,把它的两端跟检流表连接起来,闭合开关,不能使检流表指针偏转的做法是 ( ) A.导体 ab 不动,磁体向右运动 B.磁体不动,导体 ab 向右运动 C.磁体不动,导体 ab 竖直向上运动 D.磁体不动,导体 ab 斜向上运动 1在下列情况中,导体一定能产生感应电流的是 ( )