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第2课时
实验:探究影响感应电流方向的因素
实验必备•自主学习
一、实验目的
1.探究影响感应电流方向的因素。
2.学习用_归__纳__法__总结实验规律。
二、实验器材
_线__圈__、_电__流__表__、磁铁、导线、开关。
【思考·讨论】
怎样通过电流表判断电流的方向?
提示:把干电池、开关、电流表、电阻(保护电路)串联,打开开关,确定电流
的方向。
三、实验原理与设计
1.实验的基本思想——探究性实验。
2.实验原理:感应电流的磁场总是_阻__碍__引__起__感__应__电__流__的__磁__通__量__的变化。
3.实验设计——把磁铁的运动转化为磁通量的增减。
(1)磁铁插入线圈,穿过线圈的磁通量_增__加__。
(2)磁铁拔出线圈,穿过线圈的磁通量_减__少__。
实验过程•探究学习
2.画出实验草图,记录磁极运动的四种情况。
研究感应电流方向的实验记录
3.运动方向:分别标出不同情况下磁体的N极、S极的运动方向。
4.感应电流方向:标出各种情况下感应电流的方向。
5.收集记录数据:把各种情况下感应电流的方向和感应电流的磁场方向记录
在表格里。
6.分析实验信息得出结论。
图序磁场方向感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向
甲_向__下__逆时针_向__上__
乙_向__上__顺时针_向__下__
图序磁场方向感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向
丙_向__下__顺时针_向__下__
丁_向__上__逆时针_向__上__
3.实验结论:
(1)当线圈内磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向_相__反__,阻碍磁通量
的增加。
(2)当线圈内磁通量减少时,感应电流的磁场与原磁场方向_相__同__,阻碍磁通量
的减少。
实验研析•创新学习
【解析】从图(1)中可知电流从电流计的正接线柱流入时,指针向左偏;图(2)电
流计向左偏转,说明电流从正接线柱流入,线圈中的电流盘旋而下,根据楞次
定律知,条形磁铁向下插入;图(3)当条形磁铁N极向下插入时,通过线圈向下
的磁通量增大,线圈中的电流应盘旋而上,从负接线柱流入电流计,所以指针
向右偏转;图(4)中可知指针向右偏,则线圈中的电流应盘旋而上,由安培定则
可知,感应磁场方向向上,条形磁铁向上拔出,即磁通量减小,由楞次定律可
知,那么下端为S极,上端为N极。
答案:向下向右N
类型二创新型实验
【典例2】用如图1所示的装置做“探究感应电流方向的规律”实验,磁体从靠
近线圈的上方静止下落。当磁体运动到如图所示的位置时,流过线圈的感应电
流方向为____________(选填“从a到b”或“从b到a”)。在磁体穿过整个线圈的过
程中,传感器显示的电流i随时间t的图像应该是________。
【解析】根据楞次定律可知,流过线圈的感应电流方向从b到a,在磁体穿过整
个线圈的过程中,进入时电流方向与离开时电流方向相反,排除C选项,由于
离开时速度比进入时速度大,即切割磁感线产生的感应电流大,故A正确。
答案:从b到aA
【创新评价】
创新角度创新方案
磁体的运动方式利用传感器,记录电流随时间变化的图像。
磁体运动到线圈内部,磁通量磁体在线圈中不同位置的运动,归纳磁通量
不变,磁体做匀加速运动。的变化。
课堂检测·素养达标
指针偏向(选填“左”或
实验操作
“右”)
滑片P右移时
在原线圈中插入软铁
棒时
拔出原线圈时
B原方向ΔΦI感方向(俯视)B感方向
N极插入向下增大逆时针向上
S极插入向上增大①②
N极抽出向下减小顺时针向下
S极抽出向上减小逆时针向上
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