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相似文献
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1.
按照感应电动势的起因,即非静电力的起源不同可以分为动生电动势和感生电动势两种。电磁感应中的动生电动势和感生电动势均与参考系的选择有关。  相似文献   

2.
通过对2013年全国高考新课标Ⅰ理综试卷第17题的定性分析和定量计算,进一步明确匀强磁场的概念,同时反映出产生动生电动势与感生电动势的不同原因。  相似文献   

3.
【基本内容】一、电磁感应现象当通过一闭合回路所包围的面积的磁通量发生变化时,回路中就有电流产生,这种现象称作电磁感应现象.回路中所产生的电流称作感应电流。二、楞次定律闭合回路中感应电流的方向,总是使得  相似文献   

4.
鲁建全  贾晓燕 《物理教学》2012,(10):17-19,28
在电磁感应现象中,安培力的功率与回路电功率有什么联系?通过对各种情形定量研究发现,当磁场固定且不发生变化,闭合回路部分导体切割磁感线时,克服安培力的总功率与回路的电功率相等。当磁场运动或磁场强弱变化时,安培力的功率与回路的电功率不相等。  相似文献   

5.
电磁感应的本质原因是内部自由电荷的定向移动,一是导体做切割磁感线运动:洛伦兹力为非静电力,驱使自由电荷定向移动,形成电源。二是磁场变化:导体不动,涡旋电场力为非静电力,驱使自由电荷定向移动形成电源。  相似文献   

6.
电磁感应的本质原因是内部自由电荷的定向移动,一是导体做切割磁感线运动:洛伦兹力为非静电力,驱使自由电荷定向移动,形成电源.二是磁场变化:导体不动,涡旋电场力为非静电力,驱使自由电荷定向移动形成电源.  相似文献   

7.
正电磁感应是高中物理中的重要内容,也是高考物理中的重点和难点.笔者在教学实践中发现,电磁感应中经常会出现一些"形似神非"的问题,学生对于这样的问题容易发生混淆,感到束手无策,久而久之就会在物理学习上产生畏惧心理.现对这类问题举例加以说明.例如图1中的甲、乙、丙图所示,图中除导体棒ab可动外,其余部分均固定不动.乙图中电容器原来不带电,设导体棒、导轨、和直流电源的电阻均可忽略不计,导体棒和导轨间的  相似文献   

8.
张淑芳 《邢台学院学报》2007,22(2):108-108,115
通过一道例题,阐明应用Faraday电磁感应定律求电动势时应注意的问题.  相似文献   

9.
在电磁感应中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种.在只有动生电动势的情况下,安培力做的功与系统中转化的电能满足W_安=-ΔE_电.  相似文献   

10.
利用两根导体棒以不同的速度做切割磁感线运动导体棒在运动磁场中做切割磁感线运动回路中动生电动势和感生电动势共存三种情形来说明在高中阶段,当磁场不随时间变化时,导体棒中动生电动势对应的电功率与其所受的安培力的做功功率的绝对值相等这一结论的准确性。  相似文献   

11.
证明并讨论了电磁感应定律两种表述的等价性问题;说明了两种表述的地位.  相似文献   

12.
薛义荣 《考试周刊》2011,(33):162-163
在电磁感应问题中,由于安培力的大小与电流I有关,I与感应电动势E有关,动生电动势E又与速度v有关。因此安培力与速度相互关联、相互影响。这就导致电磁感应中的非匀变速运动问题,用常规动力学方法很难解决,此时微元法就发挥着不可替代的作用。  相似文献   

13.
1.如图1甲所示,半径为r的圆形导线框的电阻为R,虚线是圆的一条弦,虚线左、右两侧导线框内磁场的磁感应强度随时间的变化情况如图1乙所示。设垂直线框平面向里的磁场方向为正,求线框中0~t。时间内感应电流的大小和方向。2.如图2甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过  相似文献   

14.
15.
一、动生电动势和感生电动势 (一)动生电动势 1.定义:因导体在磁场中做切割磁感线的运动,致使导体上产生的电动势叫动生电动势.  相似文献   

16.
在电磁感应现象中,导体做切割磁感线运动会产生动生电动势,这是由于导体做切割磁感线运动使自由电荷受到洛仑兹力作用而产生的;当回路中磁通量发生变化时,会产生感生电动势,这是由于变化的磁场周围产生电场而产生的.此时的导体或回路就相当于电源,在一些电磁感应问题中,这样的电源常常有两个,在求解此类问题时,有些学生常常感到无从下手...  相似文献   

17.
正电磁感应与力的综合问题是高考物理中经常考到的内容,也是物理学习中的重点内容。这类问题过程比较复杂,方法比较灵活,解决途径较多。本文结合例题从二个方面谈此类问题如何解决。一、从受力角度着手运用牛顿运动定律及运动学公式求解导线受力做切割磁感线运动,从而产生感应电动势,继而产生感应电流,这样就出现与外力方向相反的安培力作用,于是导线做加速度越来越小的  相似文献   

18.
若磁场不变,导体回路运动(切割磁场线),则产生动生电动势;若导体回路静止,磁场随时间变化,则产生感生电动势.而导线在变化的磁场中运动时既有动生电动势,又有感生电动势(此类问题为电磁感应中的难点).下面就此类问题举例分析.  相似文献   

19.
1.磁场随空间变化而变化例1在t=0时刻,磁场在xOy平面内的分布如图1所示.磁感应强度大小均为B0,方向垂直于xOy平面.相邻磁场区域的磁场方向相  相似文献   

20.
讨论导体切割磁感线和磁感线横扫导体的区别的同时,以特例说明感应电动势中的感生电动势和动生电动势的绝对性和相对性.  相似文献   

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