2.1感应电流的方向描述.ppt

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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. 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 6 1、如图,导线AB和CD互相平行,在闭合开关S时导线CD中感应电流的方向如何? I × × × × × × × × × × × × ? ? ? ? ? 2、一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,由图示位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置Ⅱ .在这个过程中,线圈中感应电流: A.沿abcd流动 B.沿dcba流动 C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动, 从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动 D.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动, 从Ⅱ到Ⅲ是 沿 abcd 流动 逆时针 逆时针 概括一下感应电流的磁场的规律 * 阻碍不是阻止! 第二章 楞次定律和自感现象 学案1 感应电流的方向  (可分两个课时) (1)电路闭合 (2)磁通量发生变化 如何判定感应电流的方向呢? 思考1: + G N S 实验探究 + + 实验前:1.找出电流表中指针偏转方向和电流方向的关系 2.观察线圈中导线的绕向 左进左偏,右进右偏. 试触! 实验探究 实验步骤1 N S + G 将条形磁铁北极向下插入线圈。 实验探究 N S + G 实验步骤2 将条形磁铁南极向下插入线圈。 实验探究 实验步骤2 N S + G 将条形磁铁北极向上 拔出线圈。 实验探究 实验步骤3 N S + G 将条形磁铁南极向上 拔出线圈。 实验探究 实验步骤4 示意图 感应电流的磁场方向 感应电流方向 俯视) 线圈中(原)磁通量的变化 线圈中(原)磁场的方向 S 极拔出 S 极插入 N 极拔出 N 极插入 向下 减小 顺时针 向下 向上 向上 减小 顺时针 逆时针 向下 向上 增加 S 向下 增加 逆时针 向上 N G G N G S G B感 Φ原 增 减 与 B原 与 B原 阻碍 变化 反 同 1.实验结论: 楞次定律 I感 B感 产生 阻碍 产生 2.因果关系: 楞次定律 感应电流的磁场 总要 阻碍 引起感应电流的 磁通量的变化。 楞次 原磁场的 1.楞次定律 :感应电流具有这样的方向: 楞次定律 楞次定律 2.理解“阻碍”: ①谁在阻碍? ②阻碍什么? (阻碍不一定相反、阻碍不是阻止) ③如何阻碍? 感应电流的磁场 引起感应电流的原磁场磁通量的变化 “增反减同” 使磁通量的变化变慢 ④结果如何? 思考2: 判断感应电流的一般步骤? 判断感应电流的步骤 判断感应电流方向的步骤: N 明确原磁场方向 明确穿过闭合电路磁 通量是增加还是减少 根据楞次定律确定感 应电流的磁场方向 利用安培定则判断感应电流方向 判断感应电流的步骤 N 当条形磁铁向上运动时,判断感应电流的方向 1 楞次定律的表现形式有哪些? 思考3: 楞次定律的表现形式(应用) 例2 :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? ①“增反减同” 楞次定律的表现形式(应用) 感 I感 楞次定律的表现形式(应用) 感应电流的磁场总要阻碍相对运动. ②“来拒去留” 楞次定律的表现形式(应用) 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? 载流直导线一侧磁感线分布: 如图 由线圈中感应电流的方向: 如图 楞次定律——感应电流磁场应阻碍磁通量变化 线圈是向左移动的! 3 如图,A和B都是很轻的铝环,A闭合,B断开,用磁铁的任一极来接近A、远离A、移近B、远离B时,分别会产生什么现象? 4 楞次定律的表现形式(应用) 如图所示,平行光滑金属导轨A、B上放置两根铜棒a、b。当磁铁N极从上向下插入铜棒a 、b中时,铜棒a、b是否会运动? 如果运动将怎样运动? 讨论:(1)如果将磁铁N极从铜棒a 、 b中拔出呢? (2)如果将磁铁S极从铜棒a 、 b中拔出呢? F F a b A B N S ③ “增缩减扩” 5 小结 1.“增反减同”、 “来拒去留”、 “增缩减扩”,这些现象的共同本质是什么? 阻碍原磁场磁通量的变化 楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的反映. 2. 这些现象的背后原因是什么 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

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