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文档简介
电磁感应定律,1,1。用楞次定律判断感应电流和感应电动势的方向。2.自我感知和相关计算。理解感应电动势的概念,掌握电磁感应定律及相关计算。教学难点,2,6.2感应电流的方向,1,右手定则,2,楞次定律,3,右手定则和楞次定律的一致性,3,当闭合回路中的一部分导体作切割磁感应线运动时,感应电流的方向可以用右手定则来判断。伸出你的右手,使你的拇指与四个手指垂直,并与手掌在同一平面上。让磁感应线穿过你的心脏。你的拇指指向指挥移动的方向。四个手指是指感应电流的方向。首先,右手定则4,当磁体插入线圈时,原始磁通量增加,并且线圈产生的感应电流的磁场方向总是与原始磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原始磁通量的增加;当磁体拉出线圈时,原始磁通量减小,线圈产生的感应电流的磁场方向总是与原始磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原始磁通量的减小。因此,可以得出结论,当磁体插入线圈或从线圈中拔出时,线圈中感应电流产生的磁场总是阻碍原始磁通量的变化。这就是伦茨定律的内容。根据楞次定律,可以确定感应电流的磁场方向,然后根据安培定律,可以确定输出线圈中感应电流的方向。(1) Lenz定律,(5)和(2)判断步骤:由于线圈中产生的感应电流磁场总是阻碍原始磁通量的变化,即磁体和线圈之间的相对运动,为了保持它们的相对运动,必须使用外力来克服电阻并做功,并且通过做功可以将其他形式的能量转换成电能,即线圈中的电流不是凭空产生的。感应电流方向,3。伦茨定律符合能量守恒定律。电磁感应定律,1。感应电动势,2。电磁感应定律,3。解释,7。注:对于电源,电流流出的一端是电源的正极。在电源中,电流从电源的负极流向电源的正极,电动势的方向也是从负极流向正极,所以感应电动势的方向与感应电流的方向一致,这仍然可以用右手法则和楞次定律来判断。在电磁感应现象中,在闭合电路中产生感应电流,表明电路中存在电动势。电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势。产生感应电动势的导体部分相当于电源,例如在磁场中切断磁感应线的导体和磁通量变化的线圈。感应电动势的方向是电源本身的特性,也就是说,每当通过电路的磁通量改变时,不管电路是否闭合,都会在电路中产生感应电动势。如果电路闭合,电路中有感应电流;如果电路开路,电路中没有感应电流,只有感应电动势。3.感应电动势与电路是否闭合无关。9.1.电磁感应定律。对于N匝线圈,有,其中N代表线圈匝数和磁通量的乘积,称为磁通量,由表示。也就是2。电磁感应定律=n,大量实验表明,单匝线圈中产生的感应电动势的大小与通过线圈的磁通量的变化率/t成正比,即10,其中上述公式适用。如图6-2所示,在速度v和磁场b之间有一个夹角。将速度v分成两个相互垂直的分量v1,v2,v1=与b平行的VCO,不切割设长度为l,匀速滑动速度为v。在测试时间内,从ab位置滑到ab位置。利用电磁感应定律,在ab中产生的感应电动势,即通过切割图6-1、12中的磁感应线产生的感应电动势。上述公式表明,在磁场中,通过移动导线产生的感应电动势与磁感应强度b、导线长度l、导线移动速度v以及导线移动方向和磁感应线方向之间夹角的正弦sin成比例。ab上感应电流的方向可以由右手定则确定。如果电路闭合,且电阻为r,则电路中的电流,因此,导线中产生的感应电动势,E,Blv2,Blvsin,13,3,解释,1。当用公式计算感应电动势时,如果v为平均速度,则计算结果为平均感应电动势;如果V为瞬时速度,则计算结果为瞬时感应电动势。2.由公式计算的结果是T时间内感应电动势的平均值。在图6-7中,假设均匀磁场的磁感应强度b是0.1T,切割磁感应线的线的长度l是40cm,向右移动的速度v是5m/s,并且整个线框架的电阻r是0.5。找出:(1)感应电动势的大小;(2)感应电流的大小和方向;(3)使导体匀速向右移动所需的外力;(4)外力做功的力量;(5)感应电流功率。15.求解:(1)线圈感应电动势和(2)线圈感应电流。右手定则可以确定感应电流的方向是abcd。(3)当在ab中产生感应电流时,电流将受到磁场中安培力的影响。用左手定则,可以判断作用在ab上的安培力的方向是向左的,与速度方向相反。因此,为了确保ab以恒定速度V向右移动,必须施加与安培力大小相同且方向相反的外力。那么,外力的大小,外力向右的方向。可以看出,p=p,这是能量守恒定律所要求的。在B=0.01T吨的均匀磁场中,放置一个面积为0.001平方米、500匝的线圈。在0.1s内,将线圈平面从平行于磁感应线的位置旋转90度,使其垂直于磁感应线,并求出此过程中感应电动势的平均值。电路中感应电流的方向可以通过右手定则和楞次定律来判断。楞次定律是判断感应电流方向的普遍定律。感应电动势的方
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