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第三节 楞次定律
一、课程导航:
(一)引入新课
[演示]按下图将磁铁从线圈中插入和拔出,引导学生观察现象,提出:
①为什么在线圈内有电流?
①为什么在线圈内有电流?
②插入和拔出磁铁时,电流方向一样吗?为什么?
③怎样才能判断感应电流的方向呢?
(二)新课教学
1、实验
[实验目的]研究感应电流方向的判定规律。
[实验步骤]
按右图连接电路,闭合开关,记录下G中流入电流方向与电流表G中指针偏转方向的关系(。如电流从左接线柱流入,指针向右偏还是向左偏?)
记下线圈绕向,将线圈和灵敏电流计构成通路。
把条形磁铁N极(或S极)向下插入线圈中,并从线圈中拔出,每次记下电流表中指针偏转方向,然后根据步骤(1)结论,判定出感应电流方向,从而可确定感应电流的磁场方向。
根据实验结果,填表:
磁铁运动情况
磁铁运动情况
N极下插 N极上拔(图 S极下插(图 S极上拔(图
(图甲) 丙) 乙) 丁)
磁铁产生磁场方向
线圈磁通量变化感应电流磁场方向
2、通过上面的实验,我们发现:
1)、当磁铁移近或插入线圈时,线圈中感应电流的磁场方向与原磁场方向 ;当磁铁离开线圈或从线圈中拔出时,线圈中感应电流的磁场方向与原磁场方向 。2)、当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向 ;
当穿过线圈的磁通量减少时,感应电流的磁场与原磁场方向 。
3)、当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场阻碍磁通量 ;当穿过线圈的磁通量减少时,感应电流的磁场阻碍磁通量 。
3、物理学家楞次在1834年提出了感应电流方向的判定方法:
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要 引起感应电流的磁通量的 ,这就是楞次定律。
“阻碍”并不是“阻止”,一字之差,相去甚远。要知道原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通仍要发生变化,感应电流的磁场只是起阻碍变化而已。
①谁起阻碍作用——感应磁场
②阻碍的是什么——原磁场的磁通量变化
③怎样阻碍——“增反减同”,来“拒”去“留”
④阻碍的结果怎样——减缓原磁场的磁通量的变化
楞次定律判断感应电流的方向具有普遍意义。
①、楞次定律符合能量守恒。从上面的实验可以发现:感应电流在闭合电路中要消耗能量,在磁体靠近(或远离)线圈过程中,都要克服电磁力做功,克服电磁力做功的过程就是将其他形式的能转化为 的过程。
②、楞次定律也符合唯物辩证法。唯物辩证法认为:“矛盾是事物发展的动力”。电磁感应中,矛盾双方即条形磁铁的磁场(B原)和感应电流的磁场(B感),两者都处于同一线圈中,且感应电流的磁场总要阻碍原磁场的变化,形成既相互排斥又相互依赖的矛盾,在回路中对立统一,正是“阻碍”的形成产生了电磁感应现象。
4、应用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤:
明确原磁场的方向。
明确穿过闭合电路的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。
利用安培定则确定感应电流的方向。
5、右手定则
当闭合电路的一部分做切割磁感线运动时,如何应用楞次定律判定感应电流的方向?如果磁通量的变化是由导体切割磁感线引起的,感应电流的方向可以由右手定则来判断。
右手定则的内容:
二、精选例题:分析:开关断开前,线圈
二、精选例题:
分析:
开关断开前,线圈M中的电流在线圈N中产生的磁场方向
向哪? 。
开关断开瞬间,线圈N中磁通量如何变化? 。
线圈N中感应电流的磁场方向如何? (阻碍磁通量 )。
【例2】如图所示,当线框向右移动,请判断线框中感应电流的方向线圈N中感应电流的方向如何? ,整个回路是 时针电流。利用楞次定律判定感应电流方向的思路可以概括为以下框图。
【例2】如图所示,当线框向右移动,请判断线框中感应电流的方向
【例3】磁铁从线圈中插入时,标出感应电流的方向。
SNABSN【例4】磁铁从螺线管右端拔出时,A
S
N
A
B
S
N
配套作业:
1.根据楞次定律知感应电流的磁场一定是 ( )
A.阻碍引起感应电流的磁通量 B.与引起感应电流的磁场反向C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化
D.与引起感应电流的磁场方向相同2.如图,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd.则( )A.若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→b→c→d
B.若线圈竖直向下平动,无感应电流产生
C.当线圈以cd边为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→dD.当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d
如图所示,一水平放置的矩形闭合线框abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,如图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ,在这个过程中,线圈中感应电流 ( )
沿
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