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其中aa′受外力作用而向左运动,试分析导线bb
楞次定律的两种理解: (1)、从磁通量变化的角度来看,感应电流的磁场总要阻碍原磁通量的变化; (2)、从导体和磁体的相对运动来看,感应电流的磁场总要阻碍相对运动。 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。 如何判定 I 方向 楞次定律 4.如图所示,匀强磁场B中,放置一水平光滑金属框架,有一根金属棒ab与导轨接触良好,在外力F的作用下 匀速向右运动,分析此过程中能量转化的情况。 a b F 1、由楞次定律(或右手定则)判定 ab棒上感应电流的方向应由b→a 2、由左手定则判断ab在磁场 中受到的安培力的方向是水平 向左的。 外力做正功,消耗外界能量,完全用来克服安培 力做功,转化成闭合回路中的电能,最后转化 成内能。 相对运动 增反减同 来拒去留 磁通量变化 能量守恒 * * 楞次定律 【复习提问】 产生感应电流的条件是什么? 穿过闭合回路的磁通量发生变化 请列举出能在图中线圈中产生感应电流的方法 + G 如何判定感应电流的方向呢? N S 研究几种现象 插入线圈 N S G _ + 磁通量增大 阻碍磁通量增大 产生反方向的磁场 感应电流的磁场 I感 B感 B原 N S B原 磁通量增大 阻碍磁通量增大 产生反方向的磁场 感应电流的磁场 从右侧看 B原 B感 I感 示意图 感应电流的磁场方向 感应电流方向(俯视) 原磁场的磁通量变化 原磁场方向 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 逆时针 向上 增加 S 向下 增加 逆时针 向上 增 反 减 同 N 向下 G G N G S G 顺时针 G N S S N 从相对运动看,感应电流的磁场总是阻碍相对运动。 N 来 拒 去 留 G N G S G N S S S N 感应电流具有这样的方向,即感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 楞次定律: 2、“阻碍”的含义? 思考: 1、谁起阻碍作用 ?阻碍什么 ?怎么阻碍? 感应电流具有这样的方向,即感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 理解规律 领会内涵 明确以下几点: ①谁起阻碍作用—— ②阻碍的是什么—— ③怎样阻碍—— ④阻碍的结果怎样—— ⑤电磁感应中能量怎么变—— 感应电流的磁场 原磁场的磁通量变化 “增反减同”,来“拒” 去“留” 减缓原磁场的磁通量的变化 其它形式的能转化为电能 对楞次定律中“阻碍”二字怎么理解? “阻碍”是指感应电流的磁场阻碍原来磁场磁通量的增加或减少。 “阻碍”不是阻止,不仅有反抗的意思,而且有补偿的意思,对于磁通量的增加是反抗,对于磁通量的减少是补偿。 楞次(1804~1865),俄国物理学家和地球物理学家。 1.在电磁学方面的成就 楞次定律、焦耳-楞次定律、确定了电阻与温度的关系 …… 2 .地球物理方面的贡献 测量了深海的海水比重和温度 发现并正确地解释了大西洋和太平洋赤道南北的海水是含盐量较高,且大西洋的比太平洋的高,而印度洋含盐量低的现象 还注意到在一定纬度下,海洋表面的水温高于水上面的空气温度 1845年在他倡导和协助下组织了俄国地理学会 ---增反减同 -----来拒去留 当N极远离线圈时,线圈上感应电流在线圈的右侧表现为S极,线圈和条形磁铁的相互作用表现为引力。 N S I感 对楞次定律的理解 2、感应电流的效果总是要阻碍引起感应电流的原因 N S 当N极接近线圈时,线圈上感应电流在线圈的右侧表现为N极,线圈和条形磁铁的相互作用表现为斥力 I感 应用楞次定律判定的步骤: (1)明确原磁场的方向; (2)明确穿过回路的磁通量是增加还是减少; (3)根据楞次定律判断感应电流的磁场方向; (4)利用安培定则来判断感应电流的方向。 如图所示,当条形磁铁做下列运动时,线圈中的感应电流方向应是(从左向右看): A.磁铁靠近线圈时,电流方向是逆时针的 B.磁铁靠近线圈时,电流方向是顺时针的 C.磁铁向上平动时,电流方向是逆时针的 D.磁铁向上平动时,电流方向是顺时针的 【例题1】 如图所示,当滑动变阻器R的滑片向右滑动时,则流过R′的电流方向是_____。 【例题2】 滑动变阻器R的滑片向右滑动时,A中电流减小 B原 B感 A的磁场减弱 B中磁通量减小 B中感应磁场方向与原磁场方向相同 R’中感应电
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