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1、目录:目录: 1.愣次的简介愣次的简介 2.楞次定律楞次定律 3.右手定则右手定则 4.知识回顾知识回顾 5.扩充与提高扩充与提高“增反减同增反减同”楞次简介楞次简介楞次(Heinrich Friedrich Emil Lenz)是俄国物理学家,1804年2月12日生于爱沙尼亚多尔巴脱。他是彼得堡科学院院士,1834年起兼圣彼得堡大学物理教授。楞次从青年时代开始研究电磁感应。1831年Michael Faraday发现电磁感应时,没有确定感应电流的方向。1834年Lenz研究电磁感应得到“楞次定律”。1865年2月10日楞次在罗马逝世。_+_+N NS SN NS S逆时针逆时针增大增大向下向

2、下向上向上顺时针顺时针减小减小向下向下向下向下_+_+S SN NS SN N_+顺时针顺时针增大增大向上向上向下向下逆时针逆时针减小减小向上向上向上向上示意图示意图感应电流的感应电流的磁 场 方 向磁 场 方 向感应电流方感应电流方向向(俯 视俯 视)线圈中磁通线圈中磁通量 的 变 化量 的 变 化线圈中磁场线圈中磁场的方向的方向 S 极拔出极拔出 S 极插入极插入 N 极拔出极拔出 N 极插入极插入向下向下减小减小顺时针顺时针向下向下向上向上向上向上减小减小顺时针顺时针逆时针逆时针向下向下向上向上增加增加S向下向下增加增加逆时针逆时针向上向上NGGNGSG原磁场方向原磁场方向原磁场磁通原磁

3、场磁通量 的 变 化量 的 变 化总结:从从相对运动相对运动看看:GNSSNNGNGSGNSSSN感应电流的磁场总要感应电流的磁场总要阻碍阻碍相对运动相对运动. “来拒去留来拒去留” 当线圈远离通电导线而去时当线圈远离通电导线而去时, ,线圈中感应线圈中感应电流的方向如何电流的方向如何? ?IABCD向里向里减少减少向里向里A-C-D-BA-C-D-B“左手定则”与“右手定则”左手定则左手定则 伸开左手,让拇指与其余四指垂直,并与手掌在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流方向,拇指所指的方向就是电流在磁场中的受力方向。 因电而受力右手定则右手定则 伸开右手,让拇指与其余四指垂直,并与

4、手掌在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,使拇指指向导体运动方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向。 因动而生电左手力,右手电判断判断“力力”用用“左手左手”,判断判断“电电”用用“右手右手”.“四指四指”和和“手掌手掌”的放法和意义的放法和意义是相同的,唯一是相同的,唯一不同的是拇指的意不同的是拇指的意义义. 右手定则右手定则1 1判定方法判定方法:伸开右手,让大拇指跟其:伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让内,让磁感线磁感线从从手心手心垂直进入,垂直进入,大拇指大拇指指向导体指向导体运动的方向运动的方向,其余,其余四指四指所指的

5、所指的方向就是方向就是感应电流的方向感应电流的方向。2 2适用范围适用范围:适用于闭合电路:适用于闭合电路一部分一部分导线切割磁感线导线切割磁感线产生感应电流的情况。产生感应电流的情况。右手定则右手定则 楞次定律与右手定则的比较楞次定律与右手定则的比较1 1、楞次定律可适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情楞次定律可适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情 况,而右手定则只适用于一部分导体在磁场中做切割磁况,而右手定则只适用于一部分导体在磁场中做切割磁 感线运动的情况,导线不动时不能应用,因此感线运动的情况,导线不动时不能应用,因此右手定则右手定则 可以看作楞次定律的特殊情况。可以看作楞次定律的

6、特殊情况。2 2、在判断由、在判断由导体切割磁感线导体切割磁感线产生的感应电流时产生的感应电流时右手定则与右手定则与 楞次定律是等效的,楞次定律是等效的,而右手定则比楞次定律更方便。而右手定则比楞次定律更方便。 只要只要穿过穿过闭合电路闭合电路的的磁通量变化磁通量变化, 就就有感应电流有感应电流.产生感应电流的条件产生感应电流的条件是:是:1 1楞次定律的第一楞次定律的第一种表述:感应电流种表述:感应电流具有这样的方向,具有这样的方向,即感应电流的磁场即感应电流的磁场总要阻碍引起感应总要阻碍引起感应电流的磁通量的变电流的磁通量的变化。化。适用于由磁通适用于由磁通量变化引起感应电量变化引起感应电

7、流的各种情况。流的各种情况。增反减同增反减同知识回顾:2 2楞次定律的第楞次定律的第二种表述:感应电二种表述:感应电流的效果总要阻碍流的效果总要阻碍产生感应电流的原产生感应电流的原因。因。适用于定性判适用于定性判明感应电流所引起明感应电流所引起的机械效果。的机械效果。来拒去留来拒去留1 1、楞次定律的内容:、楞次定律的内容:l从磁通量变化的角度看:从磁通量变化的角度看:感应电流总要阻碍磁通量的变化感应电流总要阻碍磁通量的变化l从导体和磁体的相对运动的角度看:从导体和磁体的相对运动的角度看:感应电流总要阻碍相对运动感应电流总要阻碍相对运动知识回顾知识回顾:6.扩充与提高第二表述:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引

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