43楞次定律幻灯片.ppt

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43楞次定律幻灯片

第四章 电磁感应 第3节 右手定则 ——感应电流的方向 第2课时 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 有没有别的方法判定? 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. 右手定则: 例: 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 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。 3.楞次定律与右手定则: 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。 4.左手定则与右手定则: 口诀: 左手电动机, 右手发电机; 手心向北极,四指电流拇指力。 “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. 判断“力”用“左手”(因电而动), 判断“电”用“右手”(因动而电)。 例:在竖直向下的匀强磁场中,放在水平光滑的导轨上的两平行导线aa′,bb′,其中aa受外力作用而向左运动,试分析导线bb′向哪边运动? I I F F a a′ b b′ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 发电机 电动机 v M 结束 概括一下感应电流的磁场的规律 * * 阻碍不是阻止! * * 1.无论用什么方法,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. 2.产生感应电流的条件: (1)电路闭合 (2)磁通量发生变化 第四章 电磁感应 第3节 楞次定律 ——感应电流的方向 第1课时 如何判定感应电流的方向呢? 思考1: + G N S + + 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! 实验步骤1 N S + G 将条形磁铁北极向下插入线圈。 N S + G 实验步骤2 将条形磁铁南极向下插入线圈。 N S + G 实验步骤3 将条形磁铁北极向上 拔出线圈。 N S + G 实验步骤4 将条形磁铁南极向上 拔出线圈。 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: I感 B感 产生 阻碍 产生 2.因果关系: 一.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: 2.理解“阻碍”: ①谁起阻碍作用? 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 N 楞次定律的表现形式有哪些? 思考3: 例 :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” 三.楞次定律的表现形式(应用) 感 I感 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

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