物理大师 电磁感应 从应试而言,应是带电粒子在电磁场中的运动(力,运动轨迹,几何特别是圆),电磁感应综合(电磁感应,安培力,非匀变速运动,微元累加,含n递推,功与热)最难,位处压轴之列。当然,牛顿力学是基本功。 电磁感应现象 因磁通量变化而产生感应电动势的现象我们称之为电磁感应现象。 具体来说,闭合电路的一部分导体,做切割磁感线的运动时,就会产生电流,我们把这种现象叫电磁感应,导体中所产生的电流称为感应电流。 法拉第电磁感应定律概念 基于电磁感应现象,大家开始探究感应电动势大小到底怎么计算?法拉第对此进行了总结并得到了结论。 感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。 公式:En(d)(dt)。对动生的情况,还可用EBLV来求。 电动势的方向 电动势的方向可以通过楞次定律来判定。 高中物理楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。 对于动生电动势,同学们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的方向。 需要注意的是,楞次定律的应用更广,其核心在阻碍二字上。 (1)Ent(普适公式) (2)EBLVsinA(切割磁感线运动)EBLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。 (3)EmnBS(交流发电机最大的感应电动势) (4)EB(L2)2(导体一端固定以旋转切割)其中:角速度(rads),V:速度(ms) 电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电、磁场之间的联系,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。 电磁感应现象在电工技术、电技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。 电磁感应与静电感应的关系 电磁感应现象不应与静电感应混淆。 电磁感应将电动势与通过电路的磁通量联系起来,而静电感应则是使用另一带电荷的物体使物体产生电荷的方法。 物理大师