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高中物理 第四章 电磁感应 第7节 涡流、电磁阻尼和电磁驱动讲义(含解析)新人教版选修3-2-新人教版高二选修3-2物理教案VIP免费

高中物理 第四章 电磁感应 第7节 涡流、电磁阻尼和电磁驱动讲义(含解析)新人教版选修3-2-新人教版高二选修3-2物理教案_第1页
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第7节涡流、电磁阻尼和电磁驱动1.线圈中的电流变化时,线圈附近的导体中会产生涡流,涡流会产生热量,因此在日常生活中,既要防止有害涡流,又要利用有益涡流。2.导体在磁场中运动,感应电流会使导体受到安培力阻碍其运动,即为电磁阻尼。3.磁场运动时,在磁场中的导体内会产生感应电流,使导体受到安培力的作用而运动起来,即为电磁驱动。一、涡流1.定义由于电磁感应,在导体中产生的像水中旋涡样的感应电流。2.特点若金属的电阻率小,涡流往往很强,产生的热量很多。3.应用(1)涡流热效应:如真空冶炼炉、电磁炉。(2)涡流磁效应:如探雷器、安检门。4.防止电动机、变压器等设备中应防止铁芯中涡流过大而导致浪费能量,损坏电器。(1)途径一:增大铁芯材料的电阻率。(2)途径二:用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯代替整个硅钢铁芯。二、电磁阻尼和电磁驱动1.电磁阻尼(1)概念:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体运动的现象。(2)应用:磁电式仪表中利用电磁阻尼使指针迅速停止到某位置,便于读数。2.电磁驱动(1)概念:磁场相对导体转动时,导体中产生感应电流,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来的现象。(2)应用:交流感应电动机。1.自主思考——判一判(1)涡流也是一种感应电流。(√)(2)导体中有涡流时,导体本身会产热。(√)(3)利用涡流制成的探雷器可以探出“石雷”。(×)(4)电磁阻尼和电磁驱动均遵循楞次定律。(√)(5)电磁阻尼发生的过程中,存在机械能向内能的转化。(√)(6)电磁驱动时,被驱动的导体中有感应电流。(√)2.合作探究——议一议(1)块状金属在匀强磁场中运动时,能否产生涡流?提示:不能。块状金属在匀强磁场中运动时,穿过金属块的磁通量不变,所以金属块中不产生涡流。(2)利用涡流加热时,为什么使用高频交流电源?提示:涡流就是感应电流,使用高频交流电源,能产生高频变化的磁场,磁场中导体内的磁通量的变化更迅速,产生的感应电流更大,加热效果更好。(3)电磁灶的原理是什么?提示:电磁灶是利用涡流原理制成的。它利用交变电流通过线圈产生交变磁场,从而在铁质锅的底部产生无数强大的小涡流,使锅体迅速发热,然后加热锅内的食物。对涡流的理解及应用1.涡流的本质:电磁感应现象。2.产生涡流的两种情况:(1)块状金属放在变化的磁场中。(2)块状金属进出磁场或在非匀强磁场中运动。3.产生涡流时的能量转化:伴随着涡流现象,其他形式的能转化成电能最终在金属块中转化为内能。(1)金属块放在了变化的磁场中,则磁场能转化为电能,最终转化为内能。(2)如果是金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,则由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,最终转化为内能。1.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程为y=x2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(如图中的虚线所示)。一个小金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设曲面足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是()A.mgbB.mv2C.mg(b-a)D.mg(b-a)+mv2解析:选D由初状态到末状态(金属块在磁场区域内往复运动)能量守恒。初状态机械能E1=mgb+mv2末状态机械能E2=mga焦耳热Q=E1-E2=mg(b-a)+mv2。2.[多选]高频焊接原理示意图如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝熔化焊接,下列情况中能使焊接处消耗的电功率增大的是()A.增大交变电流的电压,其他条件不变B.增大交变电流的频率,其他条件不变C.感应电流相同条件下,增大焊接缝的接触电阻D.感应电流相同条件下,减小焊接缝的接触电阻解析:选ABC增大交变电流的电压,其他条件不变,则线圈中交变电流增大,磁通量变化率增大,因此产生的感应电动势增大,感应电流也增大,那么焊接处消耗的电功率增大,故A正确;高频焊接利用高频交变电流产生高频交变磁场,在焊接的金属工件中产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律分析可知,电流变化的频率越高,磁通量变化频率越高,产生的感应电动势越大,感应电流越大,焊缝处消耗的电功率越大,故B正确;感应电流...

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