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43楞次定律44069287
4.3 楞次定律 问题1.为什么在线圈内有电流? 问题2.插入和拔出磁铁时,电流方向一样吗? 问题3.S极插入时指针右偏,你能判断出感应电流方向如何吗? 回顾思考: G N S G S N G S N G N S 逆时针 顺时针 感应电流磁场方向 原磁场方向 穿过回路磁通量的变化 顺时针 逆时针 感应电流方向(俯视) 思考:感应电流方向有什么规律? 实验观察: “增反减同” 增大 增大 减小 减小 向下 向下 向下 向下 向上 向上 向上 向上 一、楞次定律 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 内容: 对“阻碍”的理解: 谁起阻碍作用? 阻碍什么? 阻碍是阻止吗? “阻碍”就是感应电流的磁场总与原磁场的方向相反吗? 感应电流产生的磁场 引起感应电流的磁通量的变化 “增反减同” 否,只是使磁通量的变化变慢 不一定! 例题分析: 教材:例1、例2. ● 运用楞次定律判定感应电流方向的步骤 2、明确穿过闭合回路的原磁场方向 3、判断穿过闭合回路的磁通量如何变化 4、由楞次定律确定感应电流的磁场方向 5、利用安培定则确定感应电流的方向 1、确定一个闭合回路 课堂练习 如图,当线圈远离通电导线而去时,线圈中感应电流的方向如何? I A B C D 感应电流方向 感应电流磁场方向 穿过回路磁通量的变化 原磁场方向 远离 向里 减少 向里 A-C-D-B ● 运用楞次定律判定感应电流方向的步骤 1、明确穿过闭合回路的原磁场方向 2、判断穿过闭合回路的磁通量如何变化 3、由楞次定律确定感应电流的磁场方向 4、利用安培定则确定感应电流的方向 在下面四个图中标出线圈上的N、S极 G N S G S N G S N G N S N S N N N S S S 移近时 斥力 阻碍相互靠近 移去时 引力 阻碍相互远离 感应电流的效果总是阻碍导体和引起感应电流的磁体间的相对运动 楞次定律表述二: “来拒去留” 从另一个角度认识楞次定律 感应电流方向 感应电流磁场方向 穿过回路磁通量的变化 原磁场方向 向左 增加 向右 顺时针 铜环向右运动 研究对象:铜环 课堂练习 如图所示,当条形磁铁突然向闭合铜环运动时,铜环里产生的感应电流的方向怎样?铜环运动情况怎样? N S 思考与讨论 如图A、B都是很轻的铝环,环A是闭合的,环B是断开的,用磁铁的任一极去接近A环,会产生什么现象?把磁铁从A环移开,会产生什么现象?磁极移近或远离B环,又会发生什么现象?解释所发生的现象. 思考与讨论 在图中,假定导体棒AB向右运动 向左 感应电流方向 感应电流磁场方向 穿过回路磁通量的变化 原磁场方向 向右 向里 增大 向外 A-B B A E F v 向里 减少 向里 B-A B A E F v 适用范围:适用于闭合电路 一部分导线切割磁感线产生 感应电流的情况. 二、右手定则 判定方法:伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线从手心垂直进入,大拇指指向导体运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向. 三、楞次定律与右手定则的比较 1、楞次定律可适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况,而右手定则只适用于一部分导体在磁场中做切割磁感线运动的情况,导线不动时不能应用,因此右手定则可以看作楞次定律的特殊情况。 2、在判断由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,而右手定则比楞次定律更方便。 四、感应电动势方向的判断: 利用楞次定律可以判断出感应电流的方向,由于在电源内部电流的方向是从负极到正极,即电源内部电流方向与电动势方向相同,所以判断出了感应电流的方向也就知道了感应电动势的方向。
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