内容正文:
§1 楞次定律
第二章 电磁感应
PART 01
新课引入
复习与回顾
1、条形磁铁的磁场是怎样分布?
外部从
内部从的闭合回路
2、通电螺线管的磁场分布如何判断?
右手螺旋定则
01
复习与回顾
只要使闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会有感应电流产生
(1)电路闭合
(2)磁通量发生变化
3、产生感应电流的条件?
01
思考与讨论
02
线圈和电流表相连,把磁体的某一个磁极向线圈中插入、从线圈中抽出时,电流表的指针发生了偏转,但两种情况下偏转的方向不同,这说明感应电流的方向并不相同。感应电流的方向与哪些因素有关?
PART 02
探究影响感应电流方向的因素
01
实验准备
(1) 确定线圈的绕向
01
实验准备
(2) 确定电表指针偏转和电流方向的关系
结论:电流从哪侧接线柱流入,指针就向哪一侧偏
G
+
_
G
+
_
左进左偏
右进右偏
02
实验展示
G
-
+
+
N极插入
N极抽出
S极插入
S极抽出
S
N
S
N
此装置不同于表头,直接表明电流方向
03
实验现象
N
S
N极向下 插入 拔出
磁体磁场方向 向下 向下
穿过回路磁通量的变化 增大 减小
感应电流方向
(俯视) 逆时针 顺时针
感应电流磁场方向 向上 向下
N
S
_
+
_
+
v
03
实验现象
S极向下 插入 拔出
磁体磁场方向 向上 向上
穿过回路磁通量的变化 增大 减小
感应电流方向
(俯视) 顺时针 逆时针
感应电流磁场方向 向下 向上
S
N
S
N
_
+
_
+
04
实验结论
感
原
增
减
与
原
与
原
阻碍
变化
反
同
感应电流的磁场
总要
阻碍
引起感应电流的
磁通量的变化
PART 03
楞次定律
01
楞次定律内容
闭合电路磁通量的变化
原磁场
感应电流
产生
阻碍
激 发
引起
感应电流磁场
(电流磁效应)
内容:
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
适用范围:
各种电磁感应现象
02
对“阻碍”的理解
谁阻碍?
阻碍谁?
能否阻止?
如何阻碍?
感应电流产生的磁场
原磁场的磁通量的变化
“增反减同”
否,只是延缓原磁通量的变化
“阻碍”不是相反!
“阻碍”不是阻止!
03
楞次定律中的能量守恒
“阻碍”的作用,正是能量守恒定律的反映,在克服这种“阻碍”的过程中,其他形式的能转化为电能,在转化的过程中总能量守恒
楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的反映
04
判断感应电流方向的步骤
N
S
_
+
原磁场方向
穿过闭合电路磁通量是增加还是减少
利用“增反减同”分析感应电流的磁场的方向
利用“安培定则”明确感应电流的方向
①定方向:
②判变化:
③用方法:
④明方向:
还有什么方法呢?
思考与讨论
当闭合导体的一部分做切割磁感线的运动时,怎样判断感应电流的方向?
1、我们研究的是哪个闭合电路?
2、穿过这个闭合电路的磁通量是增大还是减小?
3、感应电流的磁场应该是沿哪个方向?
4、导体棒AB中的感应电流沿哪个方向?
CDEF
增大
向外
向上
PART 04
右手定则
原磁场的磁感线
01
右手定则
伸开右手,使拇指与其余四指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从掌心进入, 拇指指向导体运动的方向, 四指所指的方向就是感应电流的方向
掌心
磁感线穿入
拇指
导体运动的方向
四指
感应电流的方向
02
右手定则的理解
适用范围:
部分导体在磁场中做切割磁感线运动
研究对象:
闭合回路的一部分,即做切割磁感线运动的导体
与楞次定律的联系:
“右手定则”是“楞次定律”的特例
在判断导体切割磁感线产生的感应电流时右手定则与楞次定律是等效的,右手定则比楞次定律方便
03
三定则一定律
应用情境 基本现象 因果关系 应用的定则/定律
电流的磁效应 运动电荷/电流产生磁场 因电生磁 安培定则
分析洛伦兹力/安培力 磁场对运动电荷/电流有作用力 因电受力 左手定则
电磁感应 部分导体做切割磁感线运动 因动生电 右手定则
闭合回路磁通量变化 因磁生电 楞次定律
左力右电
PART 05
相关习题
01
楞次定律习题
法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示,软铁环上绕有M、N两个线圈,当M线圈电路中的开关断开的瞬间,线圈N中的感应电流沿什么方向?
M
N
B原
B感
02
楞次定律习题
有一闭合线圈,磁场方向垂直于线圈平面向里(为正方向),当磁感应强度随时间按如图乙所示规律变化,则在时间内,线圈N中的感应电流沿什么方向?
03
右手定则习题
同一平面内的三条平行导线串有两个电阻和,导体棒与三条导线接触良好;匀强磁场的方向垂直纸面向里。导体棒的电阻可忽略。当导体棒向左滑动时,流过和的电流分别沿什么方向?
Lavf54.6.100
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