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《楞次定律的应用》 1、楞次定律适用于由磁通量变化引起感应电流的一切情况;右手定则只适用于导体切割磁感线. “右手定则”是“楞次定律”的特例. 2、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. “增反减同”、 “来拒去留”、“增缩减扩”,这些现象的共同本质是什么? 楞次定律:适用于判断感应电流方向的各种情况 右手定则:只适用于部分导体切割类的情况 联 系:切割类两者等效,但右手定则更方便 因此右手定则可以看作楞次定律的特殊情况。 知识回顾 感应电流具有这样的方向,即感应电流的 磁场总要 引起感应电流的磁通量的变化。 1.楞次定律的内容: 谁 阻 碍 阻 碍 什 么 怎 样 阻 碍 阻 碍 结 果 增反减同 阻碍 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A、B两个线圈,当A线圈电路中的开关断开的瞬间,线圈B中的感应电流沿什么方向? 例题1 感 I感 “增反减同” 如图所示,在长直载流导线附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一个平面内.线圈在导线的右侧平移时,其中产生了A→B→C→D→A方向的电流. 请判断,线圈在向哪个方向移动? 分析: 研究对象——矩形线圈 由线圈中感应电流的方向,据右手螺旋 定则可以判断感应电流磁场方向: 楞次定律——原磁通量变化: 线圈是向左移动的! 例题2 原磁场的方向: 向里 向外 增大 “增反减同” 1、楞次定律的内容: 从磁通量变化看: 感应电流总要阻碍磁通量的变化 从相对运动看: 感应电流总要阻碍相对运动 课堂小结: 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? 假定导体棒AB向右运动 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? ABEF 增大 垂直纸面向外 向上 2、适用范围:闭合电路一部分导体切割磁感线产生感应电流. 1、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. 例与练1 3、在图中CDEF是金属框,当导体 AB向右移动时,请用楞次定律判断 ABCD和ABFE两个电路中感应电流 的方向。我们能不能用这两个电路中 的任一个来判定导体AB中感应电流 的方向? ABCD中感应电流方向:A→B→C→D→A ABFE中感应电流方向:A→B→F→E→A AB中感应电流方向:A→B 题型一:基本应用 逆时针 逆时针 N S 例1、如图所示,条形磁铁水平放置,金属圆环环面水平,从条形磁铁附近自由释放,分析下落过程中圆环中的电流方向。 增反减同 题型一:基本应用 练习1:如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上。M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端,开关S处于闭合状态,N与电阻R相连。下列说法正确的是 ( ) A.当P向右移动,通过R的电流为b到a B.当P向右移动,通过R的电流为a到b C.断开S的瞬间,通过R的电流为b到a D.断开S的瞬间,通过R的电流为a到b AD 题型二:相对运动中的应用: 例2:如图所示,一个闭合的轻质圆环,穿在一根光滑的水平绝缘杆上,当条形磁铁的N极自右向左向圆环靠近时,圆环将如何运动? N S 向左运动 来拒去留 练习2. 1:如图所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( ) M N P Q N S AD 增缩减扩 题型二:相对运动中的应用: A.P、Q将互相靠拢 B.P、Q相互相远离 C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g 练习2.2 : 甲、乙两个同心的闭合金属圆环位于同一平面内,甲环中通以顺时针方向电流I,如图所示,当甲环中电流逐渐增大时,乙环中每段导线所受磁场力的方向是 ( ) A 题型二:相对运动中的应用: A.指向圆心 B.背离圆心 C.垂直纸面向内 D.垂直纸面向外 增缩减扩 小结: “阻碍”的 再理解 阻碍原磁通角度: 增反减同 阻碍相对运动角度: 来拒去留 面积变化的趋势角度: 增缩减扩 阻碍磁通量的变化 楞次定律是能量守恒定律 在电磁感应现象中的反映. 为什么会出现这种
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