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條形磁鐵的插入速度不能太快 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 在物理教科書選修 3-2 第四章第 4 節中寫到: “ 在向線圈中插入條形磁鐵的實驗中,插入的速度越快,產生的感應電流就越大 ”. 部分年輕教師經驗不足,課前沒有仔細觀察實驗現象,課堂上用圖 1 裝置演示時,逐漸增加插入速度 .學生觀察發現,當速度增加到一定程度時,指針的偏轉角度沒有增大 .課堂上出現了非常尷尬的局面 . 為什么會出現這種現象?這要從電流表的工作原理談起 . 電流表內部轉動 部分的結構如圖 2,電流表的線圈繞在鋁框上,鋁框和指針固定在轉軸上,轉軸兩端跟螺旋彈簧連接 .將線圈、鋁框和指針以及轉軸作為一個整體稱之為系統 .線圈中的電流受到的安培力是系統的動力 (見圖 3).螺旋彈簧的彈力是系統的回復力 .鋁框在轉動過程中會產生感應電流,感應電流受到的安培力對轉動起阻尼作用,使指針不會出現來回擺動的現象 . 動力矩的表達式為 M 動 =n1BiS(1) 其中 n1 為電流表線圈的匝數, B 為輻向磁場的磁感應強度, i 為線圈中的電流強度, S 為線圈回路 (或鋁框回路 )的面積 . 回復力矩的 表達式為 M 回 =k(2) 其中 k 為常數,由螺旋彈簧的力學性質決定, 為指針轉過的角度 . 阻尼力矩的表達式為 M 阻 =B2S2r(3) 其中 r 為鋁框回路的電阻, 為鋁框轉動的角速度 . 當給線圈通入恒定電流時,動力矩使系統開始轉動,在回復力矩和阻尼力矩的共同作用下,系統很快停下來,指針指向某個位置 .此時系統的角速度 為零,阻尼力矩為零,動力矩跟回復力矩相平衡,由 (1)、 (2)式得 i=kn1BS(4) 由 (4)式可知,線圈中的電流強度跟指針轉過的角度成正比,即指針轉過的角度越大,線圈中的電流強度就越大 . 要強調指出, (4)式只適用于線圈中通入恒定電流的情況 .用圖 1 裝置做演示實驗時,線圈中的電流不可能是恒定值 .下面分兩種情況討論: (1)當磁鐵的插入速度很慢時,線圈中的感應電流較小,動力矩的作用時間較長,系統轉動的角速度較小 .根據式(3),阻尼力矩很小,系統可近似地視為平衡狀態, (4)式近似成立,此時增加磁鐵的插入速度,指針的偏轉角度會增大 . (2)當磁鐵快速插入時,線圈中的感應電流很大,動力矩的作用時間很短,系統經歷了兩個過 程: 動力矩的瞬時加速過程; 阻尼力矩與回復力矩共同作用的減速過程 . 特征,只有讓學生有親身感受才能有利于教學的開展 . 在 “ 慣性 ” 知識教學中,學生難于理解任何物體具有保持原來運動狀態的性質,往往只是簡單的模仿解釋生活現象 .如圖 5 中,小車上的容器 B 里面放一鐵球 A: (1)當小車 B 由靜止突然啟動時, A 球會怎樣運動?為什么? (2)A、 B 由勻速運動時, B 車突然停止運動, A 球會怎樣運動?為什么? 假如把 B 車容器中裝上水, A 為一氣泡: (1)當小車 B 由靜止 突然啟動時, A 氣泡會怎樣運動?為什么? (2)A、 B 由勻速運動時, B 車突然停止運動,氣泡 A 會怎樣運動?為什么? 假如把 B 車容器中裝上水, A 為一鐵球: (1)當小車 B 由靜止突然啟動時, A 球會怎樣運動?為什么? (2)A、 B 由勻速運動時, B 車突然停止運動, A 鐵球會怎樣運動?為什么? 在不同情境下, A 物體有不同的相對運動,深究其原因就能使慣性概念清晰化 . 再如講解光的全反射現象,提供一個燒杯和一個小燒瓶: (1)先把空小燒瓶中放在空燒杯里和外, 讓學生觀察觀察小燒瓶亮度的變化 (2)把小燒瓶中裝滿水放在空燒杯里和外,讓學生觀察觀察小燒瓶亮度的變化 (3)把小燒杯中裝適量的水放在空燒杯里和外,讓學生觀察觀察小燒瓶亮度的變化 (4)把小燒瓶中裝滿水放在裝有適量水的燒杯里和外,讓學生觀察觀察小燒瓶亮度的變化 通過不同物理條件的變化,讓學生去發現物理現象和規律,從而掌握物理現象的本質 .教師設計情境讓學生體會物理感受,參與課堂教學,讓學生成為概念學習的主人,讓學生真正參與到概念的建構過程中來,才是提高效率的關鍵 .大量做 題無法讓學生體會到學習物理的快樂,更無法提高物理能力,速成的東西只能曇花一現 .恰當地運用對比演示實驗,可以把知識技能的學習和發展學生的觀察能力、抽象思維能力、思維創造能力以及科學態度有機結合起來,可以逐步提高學生觀察問題、分析問題和解決問題的能力 .充分開發對比演示實驗,會讓物理教學更具生動性、趣味性,使學生從畏學變為樂學 . a.瞬時加速過程 設條形磁鐵的插入時間為 t ,穿過螺線管的磁通量變化為 ,根據法拉第電磁感應定律和歐姆定律, (1)式變換為 M 動 =n1n2BSRt, 式中 n2 為螺線管的匝數, R 為螺線管和線圈的總電阻 .動力的沖量矩為 #8226;t=n1n2BSR(5) 由于插入時間 t0 ,系統在瞬間獲得角速度 0 ,系統轉過的角度 t=0. 回復力的沖量矩為 #8226;t=k #8226;t=0 , 電磁阻尼的沖量矩為 #8226;t=B2S2r #8226;t=B2S2r #8226;=0. 根據角動量定理有 #8226;t=I0 -0(6) 式中 I 為系統的 轉動慣量 . 由 (5)、 (6)兩式得 0=n1n2BSIR(7) 可見,對于給定的實驗裝置,系統獲得的角速度 0為定值,跟磁鐵的插入速度無關 . b.減速過程 由于系統獲得的初始角速度 0 為定值,在回復力矩和阻尼力矩的作用下,根據能的轉化與守恒,指針偏轉的最大擺角 也為定值,跟磁鐵的插入速度無關 . 綜合以上分析,當磁鐵的插入速度較慢時,增加插入速度,指針的偏轉角度會增加;當磁鐵的插入速度很快時,增加插入速度,指針的偏
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