第2章 第1节 感应电流的方向_第1页
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文档简介

1、第1节感应电流的方向学 习 目 标知 识 脉 络1.通过实验探究感应电流的方向,理解楞次定律的内容(重点)2理解右手定则与楞次定律的关系;能区别右手定则和左手定则(重点、难点)3能从能量守恒的角度来理解楞次定律4会应用楞次定律和右手定则解决有关问题(重点)自 主 预 习·探 新 知知识梳理一、探究感应电流的方向楞次定律1实验探究 将螺线管与电流表组成闭合回路,分别将条形磁铁的N极、S极插入、抽出螺线管,如图2­1­1所示,记录感应电流方向甲乙丙丁图2­1­12实验记录(1)线圈内磁通量增加时的情况图号磁场方向感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场

2、方向归纳总结甲向下逆时针向上感应电流的磁场阻碍磁通量的增加丙向上顺时针向下(2)线圈内磁通量减少时的情况图号磁场方向感应电流方向(俯视)感应电流的磁场方向归纳总结乙向下顺时针向下感应电流的磁场阻碍磁通量的减少丁向上逆时针向上3.实验结论当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;当穿过螺线管的磁通量减少时,感应电流的磁场与原磁场的方向相同4楞次定律感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化(另一种表述:感应电流引起的效果总是阻碍引起感应电流的原因)二、右手定则伸开右手,让拇指与其余四指在同一个平面内,使拇指与并拢的四指垂直;让磁感线垂直穿入手心

3、,使拇指指向导体运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向基础自测思考判断1在楞次定律中,阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身()2感应电流的磁场总是阻碍磁通量,与磁通量方向相反(×)3感应电流的磁场可阻止原磁场的变化(×)4通过右手定则可判定感应电流或感应电动势的方向()5右手定则适用于判定闭合导体回路中的部分导线切割磁感线运动产生感应电流的方向()6产生感应电动势的那部分导体,相当于电源,感应电动势的方向从高电势指向低电势(×)合作探究1感应电流的磁场方向与原磁场方向总是相反吗?【提示】不是,由上面的探究实验分析可知,当原磁通量增加时,感应电流的磁

4、场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同可概括为“增反减同”2楞次定律与右手定则在使用范围上有什么区别?【提示】楞次定律适用于一切电磁感应现象,而右手定则只适用于导体切割磁感线的情况合 作 探 究·攻 重 难探究感应电流的方向及楞次定律1.因果关系楞次定律反映了电磁感应现象中的因果关系,磁通量发生变化是原因,产生感应电流是结果,原因产生结果,结果反过来影响原因2“阻碍”的几个层次谁阻碍谁是感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁场(原磁场)的磁通量的变化阻碍什么阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身如何阻碍当原磁场磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原

5、磁场的方向相反;当原磁场磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场的方向相同,即“增反减同”结果如何阻碍并不是阻止,只是延缓了磁通量的变化快慢,这种变化将继续进行3.楞次定律的另一类描述感应电流的效果,总是要反抗产生感应电流的原因具体原因不同,反抗的形式也有所不同,具体情况见下表产生感应电流的原因感应电流的效果磁通量增加或减少增反减同增加时,感应电流产生反向磁场减少时,感应电流产生同向磁场磁体与回路间的相对运动来拒去留磁体靠近时,感应电流利用磁场产生斥力磁体远离时,感应电流利用磁场产生引力回路发生形变增缩减扩回路面积增大时,感应电流利用所受安培力使面积缩小;回路面积减小时,感应电流利用所受安培力

6、使面积扩大通过线圈自身的电流发生变化增反减同原电流增大时,感应电流与之反向原电流减小时,感应电流与之同向某磁场的磁感线如图2­1­2所示,有线圈自图示A位置落至B位置,在下落过程中,自上而下看,线圈中的感应电流方向是()A始终沿顺时针方向B始终沿逆时针方向C先沿顺时针再沿逆时针方向D先沿逆时针再沿顺时针方向图2­1­2思路点拨:C线圈自图示A位置落至虚线位置过程中,磁场方向向上,向上的磁通量增加,由楞次定律的“增反减同”可知:线圈中感应电流产生的磁场方向向下,应用安培定则可以判断感应电流的方向为顺时针(俯视)同理可以判断:线圈自图示虚线位置落至B位置过程

7、中,向上的磁通量减小,由楞次定律可得:线圈中将产生逆时针的感应电流(俯视),故选C.运用楞次定律判定感应电流方向的思路针对训练1.如图2­1­3所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点摆动金属线框从右侧某一位置由静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面则线框中感应电流的方向是()AabcdaBdcbadC先是dcbad,后是abcdaD先是abcda,后是dcbad图2­1­3B一开始由下向上的磁通量在减少,由

8、楞次定律可知感应电流方向是dcbad;越过竖直位置后,反向穿过的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流方向不变,B对2.(多选)如图2­1­4所示,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时()【导学号:11452024】AP、Q将相互靠拢BP、Q将相互远离C磁铁的加速度仍为gD磁铁的加速度小于g图2­1­4AD当磁铁向下运动时,闭合回路的磁通量增加,根据楞次定律可判断出P、Q将相互靠拢,故A正确,B错误;磁铁受向上的斥力,故磁铁的加速度小于g,所以C错误,D正确右手定则楞次定律与右

9、手定则的区别及联系楞次定律右手定则区别研究对象整个闭合回路闭合回路的一部分,即做切割磁感线运动的导体适用范围各种电磁感应现象只适用于导体在磁场中做切割磁感线运动的情况应用用于磁感应强度B随时间变化而产生的电磁感应现象较方便用于导体切割磁感线产生的电磁感应现象较方便联系右手定则是楞次定律的特例下图表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,其中能产生由a到b的感应电流的是()A判断导体切割磁感线产生的感应电流方向时,可以用右手定则,也可以用楞次定律A中电流方向由ab,B中电流方向由ba,C中电流沿acba方向,D中电流方向由ba.右手定则的应用(1)右手定则只适用于一段导体在磁

10、场中做切割磁感线运动的情况,导体不运动不能应用(2)右手定则判定导体切割磁感线产生的感应电动势时,四指的指向由低电势指向高电势针对训练3(多选)在北半球地磁场的竖直分量向下,飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞行高度不变由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差,设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端处的电势为U2,则()A若飞机从西往东飞,U1比U2高B若飞机从东往西飞,U2比U1高C若飞机从南往北飞,U1比U2高D若飞机从北往南飞,U2比U1高AC我国地处北半球,地磁场有竖直向下的分量,用右手定则判断无论机翼向哪个水平方向切割磁感线,机翼中均产生自右向左的感应电动势,左侧电势高于右

11、侧4.如图2­1­5所示,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef向右匀速运动时()A圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生B整个环中有顺时针方向的电流C整个环中有逆时针方向的电流D环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流图2­1­5D由右手定则知ef上的电流由ef,故右侧的电流方向为逆时针,左侧的电流方向为顺时针,故选D.当 堂 达 标·固 双 基1根据楞次定律可知感应电流的磁场一定()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C感应电流的磁

12、场阻碍引起感应电流的磁通量的变化,而不是阻碍磁通量,它和引起感应电流的磁场可以同向,也可以反向2如图2­1­6所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是()【导学号:11452025】图2­1­6A图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动C用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动D用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥D根据楞次定律的推广含义,用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均

13、被排斥,远离A环时,A环被吸引,A、B错误,D正确;用磁铁N极接近B环时,B环不会产生感应电流,B环不动,C错误3如图2­1­7所示,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef向右匀速运动时()图2­1­7A圆环中磁通量不变,环中无感应电流产生B整个环中有顺时针方向的电流C整个环中有逆时针方向的电流D环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流D导体ef向右切割磁感线,由右手定则可判断导体ef中感应电流由ef.而导体ef分别与导体环的左右两部分构成两个闭合回路,故环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流4.如图2­1­8所示,一个N极朝下的条形磁铁竖直下落,恰能穿过水平放置的固定矩形导线框,则()【导学号:11452026】A磁铁经过位置时,线框中感应电流沿abcd方向;经过位置时,沿

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