发现电磁感应的科学家 初二电磁感应科学论文

电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势.这是小编为大家整理的初二电磁感应科学论文,仅供参考!

AAA篇一

拓展电磁感应定律

摘要:电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它揭示了电、磁现象之间的相互联系。法拉第电磁感应定律的重要意义在于,一方面,依据电磁感应的原理,人们制造出了发电机,电能的大规模生产和远距离输送成为可能;另一方面,电磁感应现象在电工技术、电子技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。本文就几种拓展式进行了理解应用。

关键词:电磁感应定律拓展式理解应用

Abstract: the electromagnetic induction phenomenon in electromagnetics is one of the most important discoveries, it reveals the phenomenon of electric and magnetic between each other. Faraday law on electromagnetic induction of important significance is, on the one hand, based on the principle of electromagnetic induction, people made out of the generator, the power of mass production and long-distance transmission become possible; On the other hand, the electromagnetic induction phenomenon in electrical technology, electronic technology and electromagnetic measurement methods are widely used. This paper will expand the understanding of several applications.

Keywords: law on electromagnetic induction and expand application of understanding

中图分类号: O441.3 文献标识码:A 文章编号:

法拉第电磁感应定律的内容:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,要想回路中产生感应电动势,回路的磁通量一定要发生变化。回路中原磁场的磁感应强度的变化、回路面积的变化、原磁场和面积同时发生变化都会引起磁通量的变化,产生感应电动势,下面通过具体实例来谈对法拉第电磁感应定律的几种拓展式的理解和应用。

一、磁通量变化仅由原磁场随时间的变化引起,产生的感应电动势

例1.如图所示,边长为L的正方形金属线框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间的变化规律为B = kt.已知细线所能承受的最大拉力为2mg,则从t=0开始,经多长时间细线会被拉断?

解: 感应电动势

线框中的感应电流为:

线断时有解得:

二、磁通量变化仅由原磁场随空间位置变化引起,产生的感应电动势

例2.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为By = B0(1 + ky)(此处k为比例常数,且k>0),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度。求

圆环中的感应电流方向;

(2)圆环的收尾速度的大小。

解:(1)根据楞次定律可知,感应电流的方向为顺时针(俯视观察)(2)圆环下落高度为y时的磁通量为

发现电磁感应的科学家 初二电磁感应科学论文

设收尾速度为vm,以此速度运动Δt时间内磁通量的变化为

根据法拉第电磁感应定律有

圆环中感应电流的电功率为

重力做功的功率为 根据能的转化和和守恒定律有

解得

三、磁通量的变化仅由面积变化引起,产生的感应电动势

例3.半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m,金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R0=2Ω,不计导线电阻,

今以MN为轴将右面的半圆环OL2O’向上翻转90º,若翻转的角速度为,求L1的平均功率。

解:转过90º角所用的时间

回路产生的平均感应电动势

L1的平均功率

四、磁通量变化仅由导体切割磁感应线引起。产生的感应电动势

例4.两根相距d=0.20m的平行金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.2T,导轨上面横放着两条金属细杆,构成矩形回路,每条金属细杆的电阻为r=0.25Ω,回路中其余部分的电阻可不计.已知两金属细杆在平行于导轨的拉力的作用下沿导轨朝相反方向匀速平移,速度大小都是v=5.0m/s,如图所示.不计导轨上的摩擦,求作用于每条金属细杆的拉力的大小.

解析:当两金属杆都以速度v匀速滑动时,每条金属杆中产生的感应电动势分别为:

由闭合电路的欧姆定律,回路中的电流强度大小为:

因拉力与安培力平衡,作用于每根金属杆的拉力的大小为

由以上各式并代入数据得N

五、磁通量变化由原磁场和面积共同引起,产生的感应电动势

例5.如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω/m,导轨的端点P、Q用电阻可以忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20m。有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k=0.020T/s。一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦低滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直。在t=0时刻,金属杆紧靠在P、Q端,在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0s时金属杆所受的安培力。

解:以a表示金属杆的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离为,此时杆的速度 这时,杆与导轨构成的回路的面积,回路中的感应电动势, 而=,回路中的总电阻R=2Lr0 ,回路中的感应电流 作用于的安培力,解得F=,代入数据为F=1.44×10-3N。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

AAA篇二

电磁感应中的力学问题

摘 要: 信息化时代开展探究性学习,符合新课标的要求,能培养学生解决问题的能力。在高中物理教学当中,自主探究性学生尤为重要。作者针对电磁感应中的力学问题,对自主探究性学习做了一定的阐述。

关键词: 电磁感应 力学问题 自主探究性学习

21世纪是信息化时代,是网络的时代,是知识不断创新的时代。教育的根本意义和价值在于培养学生的创新精神、培养学生的探究能力、培养学生解决问题的能力,从而塑造学生积极的、健康向上的、适合时代要求的人格。探究性学习正好满足了这样的教育要求,自主学习、合作探究使学生亲身经历解决问题的过程,有利于学生对知识获得深层的理解,同时有助于学生对所学概念、定律的发展、延伸、转变和掌握。

1.根据高中学生的年龄特点开展自主探究性学习

在进入青年时期的高中生,不再事事依赖父母,他们已经能够分辨是非,独立意识已经开始觉醒。在情绪的表达上逐渐趋于独立,认知能力的发展已接近成熟,逻辑、抽象思维能力不断增强和完善,在思考和解决问题的时候能自主性地运用逻辑思维。因此,他们的好奇心、求知欲,以及成功感就变得更加强烈。

2.具体问题中开展探究性学习

新课程标准要求:让学生领悟物理学的研究思维和方法,培养独立思考的学习习惯和能力,注重概念和规律教学。科学的自主探究能力和对科学探究的理解是在学生探究性学习过程中形成的,这就需要组织学生进行探究性学习。教师在课堂上要最有效地利用时间创设情境,给学生营造思维的空间和时间,让学生积极主动地参与到自主探究的学习中来。

学习过程是学习者自己的活动,只有自己参与到学习中去,获得的知识才能更牢固。高中阶段,学生自主学习的意识已经很强,自主学习能力已初步具备,但还有待于教师去进一步提高,自学的效果还取决于教师的引导。教师要引导学生在学习新课之前就先接触新知识,并动用已有的知识储备去进行探究,亲自揭开知识那神秘的面纱,提前占领学习这块主阵地。这样使师生共同进入学习过程中时,学生不再有陌生的感觉,更能融入到课堂教学之中,更能轻松愉快地接受知识,更能形成师生双方和谐的、平等、合作的关系。

下面我从高考题入手,选取有针对性的例题,通过对例题进行分析探究,让学生感知高考命题的意图,剖析学生分析问题的思路,培养解决问题的能力。

2.1电磁感应中的力学问题

命题意图:考查理解能力、推理能力,以及分析综合能力。

例1.如图1所示,两根平行金属导端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20m.有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k=0.020T/s.一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直.在t=0时刻,轨固定在水平桌面上,每根导轨每m的电阻为r=0.10Ω/m,导轨的金属杆紧靠在P、Q端,在外力作用下,杆恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0s时金属杆所受的安培力.

自主探究:

【解题思路】以a示金属杆运动的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离L=at.

此时杆的速度v=at,

杆与导轨构成的回路的面积S=Ll,

回路中的感应电动势E=S+Blv.

而B=kt .

==k

回路的总电阻R=2Lr,

回路中的感应电流I=,

作用于杆的安培力F=BlI,

解得F=t,

代入数据得F=1.44×10N.

总结规律:

(1)方法:从运动和力的关系着手,运用牛顿第二定律和电磁感应规律求解。

(2)基本思路:受力分析→运动分析→变化趋向→确定运动过程和最终的稳定状态→由牛顿第二定律列方程求解。

(3)注意安培力的特点:

实际上,纯力学问题中只有重力、弹力、摩擦力,电磁感应中多一个安培力,安培力随速度变化,部分弹力及相应的摩擦力也随之而变,导致物体的运动状态发生变化,在分析问题时要注意上述联系。

2.2导体棒切割磁感线问题

导体棒切割磁感线的运动一般有以下几种情况:匀速运动、在恒力作用下的运动、恒功率运动,等等。现以在恒力作用下的运动举例分析。

例2.如图2所示,一对平行光滑R轨道放置在水平地面上,两轨道间距L=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆与轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下.现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动.测得力F与时间t的关系如图3所示.求杆的质量m和加速度a.

自主探究:

解析:导体杆在轨道上做匀加速直线运动,用v表示其速度,t表示时间,则有v=at. ①

杆切割磁感线,将产生感应电动势E=BLv ②

在杆、轨道和电阻的闭合回路中产生电流I=E/R③

杆受到的安培力为F=IBL ④

根据牛顿第二定律,有F-F=ma⑤

联立以上各式,得F=maat ⑥

由图线上各点代入⑥式,可解得a=10m/s,m=0.1kg.

总结规律:

导体棒在恒定外力的作用下由静止开始运动,速度增大,感应电动势不断增大,安培力、加速度均与速度有关,当安培力等于恒力时加速度等于零,导体棒最终匀速运动。整个过程加速度是变量,不能应用运动学公式。

2.3电磁感应与电路规律的综合应用

例3.匀强磁场磁感应强度B=0.2T,磁场宽度L=3rn,一正方形金属框边长ab=1m,每边电阻r=0.2Ω,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图4所示,求:

(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的I-t图线;

(2)画出ab两端电压的U-t图线.

自主探究:

解析:线框进人磁场区时E=BLv=2V,I==2.5A,

方向沿逆时针,如图实线abcd所示,感应电流持续的时间t=0.1s.

线框在磁场中运动时:E=0,I=0,

无电流的持续时间:t==0.2s,

线框穿出磁场区时:E=BLv=2V,I==2.5A.

此电流的方向为顺时针,如图4虚线abcd所示,规定电流方向逆时针为正,得I-t图线如图5所示.

(2)线框进入磁场区ab两端电压:U=Ir=2.5×0.2=0.5V.

线框在磁场中运动时,b两端电压等于感应电动势:

U=BLv=2V.

线框出磁场时ab两端电压:U=E-Ir=1.5V.

由此得U-t图线如图6所示.

(1)电路问题

①确定电源:首先判断产生电磁感应现象的那一部分导体(电源),其次利用E=n或E=BLvsinθ求感应电动势的大小,利用右手定则或楞次定律判断电流方向。

②分析电路结构,画等效电路图。

③利用电路规律求解,主要有欧姆定律,串并联规律等。

(2)图像问题

①定性或定量地表示出所研究问题的函数关系。

②在图像中E、I、B等物理量的方向是通过正负值来反映。

③画图像时要注意横、纵坐标的单位长度定义或表达。

将线框的运动过程分为三个阶段,第一阶段ab为外电路,第二阶段ab相当于开路时的电源,第三阶段ab是接上外电路的电源。

总而言之,在高中物理教学中教师应引导学生开展自主探究性学习,从高考题入手,让学生自主分析探究例题,加以引导总结出规律,使学生感知高考命题的意图,剖析学生分析问题的思路,进而培养学生的能力。

  

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