难点之七 法拉第电磁感应定律一、难点形成原因1、关于表达式tn E ∆∆=φ 此公式在应用时容易漏掉匝数n ，实际上n 匝线圈产生的感应电动势是串联在一起的，其次φ∆是合磁通量的变化，尤其变化过程中磁场方向改变的情况特别容易出错，并且感应电动势E 与φ、φ∆、t∆∆φ的关系容易混淆不清。

2、应用法拉第电磁感应定律的三种特殊情况E=Blv 、ω221Bl E =、E=nBs ωsin θ（或E=nBs ωcos θ）解决问题时，不注意各公式应用的条件，造成公式应用混乱从而形成难点。

3、公式E=nBs ωsin θ（或E=nBs ωcos θ）的记忆和推导是难点，造成推导困难的原因主要是此情况下，线圈在三维空间运动，不少同学缺乏立体思维。

二、难点突破1、φ、φ∆、t∆∆φ同v 、△v 、t v ∆∆一样都是容易混淆的物理量，如果理不清它们之间的关系，求解感应电动势就会受到影响，要真正掌握它们的区别应从以下几个方面深入理解。

磁通量φ 磁通量变化量φ∆ 磁通量变化率t ∆∆φ 物理意义磁通量越大，某时刻穿过磁场中某个面的磁感线条数越多 某段时间穿过某个面的末、初磁通量的差值 表述磁场中穿过某个面的磁通量变化快慢的物理量 大小计算⊥=BS φ，⊥S 为与B 垂直的面积 12φφφ-=∆，S B ∆=∆φ或B S ∆=∆φ t S B t ∆∆=∆∆φ 或t B S t ∆∆=∆∆φ注意 若穿过某个面有方向相反的磁场，则不能直接用⊥=BS φ，应考虑相反方向的磁通量相互抵消以后所剩余的磁通量开始和转过1800时平面都与磁场垂直，穿过平面的磁通量是不同的，一正一负，△φ=2 BS ，而不是零 既不表示磁通量的大小，也不表示变化的多少，在φ—t 图象中用图线的斜率表示 2、明确感应电动势的三种特殊情况中各公式的具体用法及应用时须注意的问题⑴导体切割磁感线产生的感应电动势E=Blv ，应用此公式时B 、l 、v 三个量必须是两两相互垂直，若不垂直应转化成相互垂直的有效分量进行计算，生硬地套用公式会导致错误。

有的注意到三者之间的关系，发现不垂直后，在不明白θ角含义的情况下用E=Blvsin θ求解，这也是不可取的。

处理这类问题，最好画图找B 、l 、v 三个量的关系，如若不两两垂直则在图上画出它们两两垂直的有效分量，然后将有效分量代入公式E=Blv 求解。

此公式也可计算平均感应电动势，只要将v 代入平均速度即可。

⑵导体棒以端点为轴在垂直于磁感线的匀强磁场中匀速转动，计算此时产生的感应电动势须注意棒上各点的线速度不同，应用平均速度（即中点位置的线速度）来计算，所以ω221Bl E =。

⑶矩形线圈在匀强磁场中，绕垂直于磁场的任意轴匀速转动产生的感应电动势何时用E=nBs ωsin θ计算，何时用E=nBs ωcos θ计算，最容易记混。

其实这两个公式的区别是计时起点不同，记住两个特殊位置是关键。

当线圈转至中性面（即线圈平面与磁场垂直的位置）时E=0，当线圈转至垂直中性面的位置（即线圈平面与磁场平行）时E=nBs ω。

这样，线圈从中性面开始计时感应电动势按E=nBs ωsin θ规律变化，线圈从垂直中性面的位置开始计时感应电动势按E=nBs ωcos θ规律变化。

并且用这两个公式可以求某时刻线圈的磁通量变化率△φ/△t ，不少同学没有这种意识。

推导这两个公式时，如果能根据三维空间的立体图准确画出二维空间的平面图，问题就会迎刃而解。

另外，tn E ∆∆=φ求的是整个闭合回路的平均感应电动势，△t →0的极限值才等于瞬时感应电动势。

当△φ均匀变化时，平均感应电动势等于瞬时感应电动势。

但三种特殊情况中的公式通常用来求感应电动势的瞬时值。

4、典型例例1： 关于感应电动势，下列说法正确的是（ ）A ．穿过回路的磁通量越大，回路中的感应电动势就越大B ．穿过回路的磁通量变化量越大，回路中的感应电动势就越大C ．穿过回路的磁通量变化率越大，回路中的感应电动势就越大D ．单位时间内穿过回路的磁通量变化量越大，回路中的感应电动势就越大【审题】题目考查内容非常明确，主要考查感应电动势E 与磁通量φ、磁通量变化量φ∆、磁通量变化率t∆∆φ之间的关系。

【解析】感应电动势E 的大小与磁通量变化率t∆∆φ成正比，与磁通量φ、磁通量变化量φ∆无直接联系。

A 选项中磁通量φ很大时，磁通量变化率t∆∆φ可能很小，这样感应电动势E 就会很小，故A 错。

B 选项中φ∆很大时，若经历时间很长，磁通量变化率t ∆∆φ仍然会很小，感应电动势E 就很小，故B 错。

D 选项中单位时间内穿过回路的磁通量变化量即磁通量变化率t∆∆φ，它越大感应电动势E 就越大，故D 对。

答案：CD【总结】感应电动势的有无由磁通量变化量φ∆决定，φ∆≠0是回路中存在感应电动势的前提，感应电动势的大小由磁通量变化率t ∆∆φ决定，t ∆∆φ越大，回路中的感应电动势越大，与φ、φ∆无关。

例2：一个面积S=4×10-2m 2，匝数N=100的线圈，放在匀强磁场中，磁场方向垂直线圈平面，磁场的磁感应强度B 随时间变化规律为△B /△t=2T/s ，则穿过线圈的磁通量变化率t ∆∆φ为 Wb/s ，线圈中产生的感应电动势E= V 。

【审题】磁通量的变化率t∆∆φ与匝数N 无关，因为磁通量表示穿过某一面积的磁感线条数，穿过一匝线圈和穿过N 匝线圈的磁感线条数是一样的。

这样，一段时间内磁通量的变化一匝线圈和N 匝线圈是一样的，所以t ∆∆φ不受匝数N 的影响。

而感应电动势除与t ∆∆φ有关外还与匝数N 有关，因为产生感应电动势的过程中，每一匝线圈都相当于一个电源，线圈匝数越多，意味着串联的电源越多，说明E 与N 有关。

【解析】根据磁通量变化率的定义得t ∆∆φ= S △B /△t=4×10-2×2 Wb/s=8×10-2Wb/s 由E=N △φ/△t 得E=100×8×10-2V=8V答案：8×10-2；8【总结】计算磁通量φ=BScos θ、磁通量变化量△φ=φ2-φ1、磁通量变化率△φ/△t 时不用考虑匝数N ，但在求感应电动势时必须考虑匝数N ，即E=N △φ/△t 。

同样，求安培力时也要考虑匝数N ，即F=NBIL ，因为通电导线越多，它们在磁场中所受安培力就越大，所以安培力也与匝数N 有关。

例3：如图7-1所示，两条平行且足够长的金属导轨置于磁感应强度为B 的匀强磁场中，B 的方向垂直导轨平面。

两导轨间距为L ，左端接一电阻R ，其余电阻不计。

长为2L 的导体棒ab 如图所示放置， 开始时ab 棒与导轨垂直，在ab 棒绕a 点紧贴导轨滑倒的过程中，通过电阻R 的电荷量是 。

【审题】求通过电阻R 的电荷量首先须求出通过电阻R 的平均电流，由于电阻R 已知，因此根据法拉第电磁感应定律求出这一过程的平均感应电动势是解题关键。

【解析】tBL t L L L B t S B t E ∆=∆-•=∆∆=∆∆=23421222φ tR2BL 3R E I 2∆== ∴RBL t I q 232=∆= 图7-1答案：R BL 232【总结】用E=N △φ/△t 求的是平均感应电动势，由平均感应电动势求闭合回路的平均电流。

而电路中通过的电荷量等于平均电流与时间的乘积，即RN t tR Nt I q φφ∆=∆∆∆=∆=，注意这个式子在不同情况下的应用。

例4：如图7-2所示，在竖直向下的匀强磁场中，将一水平放置的金属棒以水平速度V 0抛出，设整个过程中，棒的取向不变，不计空气阻力，则金属棒运动过程中产生的感应电动势的大小变化情况应是（ ）A ．越来越大B ．越来越小C ．保持不变D ．无法判断【审题】金属棒运动过程中速度越来越大，但产生感应电动势的有效切割速度仅仅是速度的水平分量V 0，而在金属棒运动过程中V 0是不变的。

【解析】导体切割磁感线产生的感应电动势E=Blv ，金属棒运动过程中B 、l 和v 的有效分量均不变，所以感应电动势E 不变，故选C 。

答案：C【总结】应用感应电动势的计算公式E=Blv 时，一定要注意B 、l 、v 必须两两垂直，若不垂直要取两两垂直的有效分量进行计算。

例5：如图7-3所示，长为L 的金属棒ab ，绕b 端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度ω匀速转动，磁感应强度为B ，求ab 两端的电势差。

【审题】ab 两端的电势差等于金属棒切割磁感线产生的感应电动势，因此，只要求出感应电动势即可。

本题是导体棒转动切割磁感线产生感应电动势的情况，棒上各点的速率不相等，由v=ωr 知，棒上各点的线速度跟半径成正比，故可用棒的中点的速率作为平均切割速率代入公式E=Blv 求解。

本题也可以设△t 时间ab 棒扫过的扇形面积为△S ，根据E=n △φ/△t 求解。

【解析】解法一：E=Blv=BL ωL/2=BL 2ω/2解法二：E=n △φ/△t= B △S/△t=t t L B ∆∆•/212ω= BL 2ω/2 ∴22ωBL E U ab == 答案：BL 2ω/2【总结】若用E=Blv 求E ，则必须先求出平均切割速率；若用E=n △φ/△t 求E ，则必须先求出金属棒ab 在△t 时间扫过的扇形面积，从而求出磁通量的变化率。

图7-3 图7-2例6：如图7-4所示，矩形线圈abcd 共有n 匝，总电阻为R ，部分置于有理想边界的匀强磁场中，线圈平面与磁场垂直，磁感应强度大小为B 。

让线圈从图示位置开始以ab 边为轴匀速转动，角速度为ω。

若线圈ab 边长为L 1，ad 边长为L 2，在磁场外部分为2L 52，则 ⑴线圈从图示位置转过530时的感应电动势的大小为 。

⑵线圈从图示位置转过1800的过程中，线圈中的平均感应电流为 。

⑶若磁场没有边界，线圈从图示位置转过450时的感应电动势的大小为 ，磁通量的变化率为 。

【审题】磁场有边界时，线圈abcd 从图示位置转过530的过程中，穿过线圈的磁通量始终没有变化，所以此过程感应电动势始终为零；在线圈abcd 从图示位置转过1800的过程中，初末状态磁通量大小不变，但方向改变，所以2121L BL 56L 53BL 2=•=φ∆。

磁场没有边界时，线圈abcd 从图示位置转动产生的感应电动势按E=nBs ωsin θ规律变化，即E=nBL 1L 2ωsin ωt ，t 时刻磁通量的变化率△φ/△t=E/n=BL 1L 2ωsin ωt 。

【解析】⑴线圈从图示位置转过530时的感应电动势的大小为零。

⑵线圈从图示位置转过1800的过程中，πωωπφ56562121L nBL L BL n t n E ==∆∆= ∴RL nBL R E I πω5621== ⑶若磁场没有边界，线圈从图示位置转过450时的感应电动势E=nBL 1L 2ωsin ωt=ω21L nBL 22 此时磁通量的变化率2221ωφL BL n E t ==∆∆ 答案：0；R5L nBL 621πω；ω21L nBL 22，2221ωL BL 【总结】本题考查了三个知识点：①感应电动势的产生由△φ决定，△φ=0则感应电动势等于零；②磁通量的变化量的求法，开始和转过1800时平面都与磁场垂直，△φ=2 BS ，而不是零；③线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动产生感应电动势的表达式及此过程中任一时刻磁通量的变化率的求法。