感应电流的方向概要.ppt

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感应电流的方向概要

1、产生感应电流的条件是什么? 2、列举能使图产生感应电流的方法 判断以下情况中,线圈中有无感应电流? “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. 为什么会出现这种现象? 这些现象的背后原因是什么? 楞次定律的应用 【例1-1】如图所示,当线框向右移动,请判断线框中感应电流的方向 解题思路:研究对象为闭合线框 原磁场B0的方向:向外 原磁场B0的变化情况:变小 感应磁场B '的方向:向外 感应电流的方向:A→D →C →B 楞次定律 I 安培定则 【例1-2】如图所示,当直导线中电流增加时,请判断线框中感应电流的方向 解题思路:研究对象为闭合线框 原磁场B0的方向:向外 原磁场B0的变化情况:变大 感应磁场B'的方向:向内 感应电流的方向:A→B →C →D 楞次定律 I 安培定则 明确回路中原磁场的方向和磁通量的变化情况 判定感应电流磁场的方向 判定感应电流的方向 楞次定律 安培定则 (右手螺旋定则) 判断感应电流方向 一原 二感 三螺旋 (增反减同) 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 G N S S N 楞次定律可以看成是能量守恒定律在电磁感应现象中的反映。 N G N G S G N S S S N 把磁体移近线圈时,外力要克服磁体和线圈之间的排斥力做功,使外界其他形式的能量转化为电能;磁体离开线圈时,外力则要克服磁体和线圈之间的引力做功,也使外界其他形式 的能量转化为电能。在这两种情况下,总能量使守恒的。 从能量观点看: 【思考与讨论】 如图所示,导体棒AB向右运动。 (1)我们研究的是哪个闭合电路? (2)当导体棒AB向右运动时,穿过闭合电路的磁通量是增大还是减少? (3)感应电流的磁场应该是沿哪个方向 (4)导体棒AB中的感应电流是沿哪个方向的? (5)导体棒AB哪一端相当于电源正极? I 若把AB边看成一个电源,电流从电源的正极流出,负极流入,所以B端相当于电源的正极。 I 右手定则 右手定则: 伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直, 并且都与手掌在同一平面内,让磁感线 从掌心进入,并使拇指指向导线运动方向, 这时四指所指的方向就是感应电流的方向。 例与练1 3、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 楞次定律和右手定则的关系: 1、从研究对象上说,楞次定律研究的是整个闭合回路, 右手定则研究的是闭合电路的一部分, 即做切割磁感线运动的一段导体。 2、从适用范围上说,楞次定律可应用于磁通量变化引 起感应电流的各种情况,右手定则只适用于一段导 体在磁场中做切割磁感线运动的情况,导体不动时 不能应用。 3、有的问题只能用楞次定律不能用右手定则, 有的问题两者都能用,关于用哪个,具体情况具体分析。 右手定则是楞次定律在导体切割磁感线的一种特殊情况的应用。 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. 判断“力”用“左手”, 判断“电”用“右手”. “四指”和“手掌”的放法和意义是相同的,唯一不同的是拇指的意义. 楞次定律——感应电流的方向 一、实验 二、楞次定律 1.内容: 2.适用范围:各种电磁感应现象 3.对楞次定律的理解: 回路磁通量的变化 感应电流(磁场) 产生 阻碍 4.用楞次定律判定感应电流的方向的方法: ①从磁通量的变化的角度 : 增“反” 减“同” ②从相对运动的角度 : 阻碍相对运动 即:来“拒” 去“留” 楞次定律的应用 用楞次定律可以判定感应电流的方向,以例题1分析 例题1 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? 分析: 合上开关时,线圈N中磁感线: 向下! 开关断开瞬间,线圈N中磁通量减少! 感应电流的磁场应阻碍磁通量减少,所以: 向下! 根据右手螺旋定则,线圈

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