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文档简介
感应电流的方向4.3楞次定律第1页,共34页。知识回顾NS1、通电螺线管的磁感线方向如何判定?2、产生感应电流的条件是什么?
穿过闭合回路的磁通量发生变化右手螺旋定则第2页,共34页。一:实验探究-感应电流的方向探究的过程:探究1:电流计指针偏转方向和螺线管电流方向关系探究2:记录电流计指针的偏转方向,判断感应电流产生的磁场的方向;记录原磁场(引起感应电流的磁场)方向,记录引起感应电流的磁通量的变化。探究3:利用探究2的结果,找出判断感应电流的方向的规律。探究思想:利用电流计指针偏转得知感应电流的方向;探究感应电流方向与实验中磁通量的变化间的关系;总结感应电流方向的判断方法。第3页,共34页。规律探究探究1:电流计指针偏转方向和螺线管电流方向关系
试触的方法确定电流方向与电流计指针偏转方向的关系.结论1:电流从电流计的正接线柱流入,指针向正接线柱一方偏转,电流从电流计的负接线柱流入,指针向负接线柱一方偏转结论2:指针右偏,螺旋管线圈中的电流方向是:由上而下看为逆时针;指针左偏,螺旋管线圈中的电流方向是:由上而下看为顺时针第4页,共34页。规律探究探究2:利用电流计指针的偏转方向探究感应电流产生的感应磁场的方向、和原磁场方向的关系、以及对磁铁的作用力1组2组3组4组第5页,共34页。探究实验,填写表格第6页,共34页。N极插入N极拔出S极插入S极拔出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流方向(俯视)感应电流的磁场方向向下减小顺时针向下向上向上减小顺时针逆时针向下向上增加S向下增加逆时针向上NGGNGSG第7页,共34页。B感Φ原增减与B原与B原阻碍变化反同楞次定律演示实验第8页,共34页。1、内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。二:楞次定律:思考:“阻碍”的实质是什么?谁起阻碍作用?阻碍什么?阻碍是阻止吗?“阻碍”就是感应电流的磁场总与原磁场的方向相反吗?2、楞次定律结论:φ原增加,B感与B原反向
φ原减少,B感与B原同向3、注意:用楞次定律能判定____________方向思考:怎么能确定感应电流的方向呢?感应电流的磁场安培定则大拇指的方向四指的绕向第9页,共34页。GNSSN从相对运动看,感应电流的磁场总是阻碍相对运动。从能量观点看:克服相互作用力做功,机械能转化为感应电流的电能。N来阻去留GNGSGNSSSN从相对运动看从能量观点看三:楞次定律揭示的能量守恒规律第10页,共34页。下图中滑动变阻器滑片p左移时,标出电流计回路中感应电流的方向。
pGpGNSI楞次定律的基本应用原磁场的方向原磁通量的变化感应电流的磁场方向感应电流的方向R增,I减,B减,Φ引减小第11页,共34页。楞次定律的基本应用已知:电流从电流表正接线柱进入,指针向右偏转。判断磁铁运动时,感应电流流向、指针偏转方向NS1、向左移到虚线位置处的过程2、从虚线位置继续向左移动的过程原磁场的方向原磁通量的变化感应电流磁场方向感应电流的方向第12页,共34页。五、应用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤:(1)明确穿过闭合电路原磁场的方向。(2)明确穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少。(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。(4)利用安培定则确定感应电流的方向。第13页,共34页。思考题:通电直导线与矩形线圈在同一平面内,当线圈远离导线时,判断线圈中感应电流的方向,并总结判断感应电流的步骤。vI分析:1、原磁场的方向:向里2、原磁通量变化情况:减小3、感应电流的磁场方向:向里4、感应电流的方向:顺时针第14页,共34页。小试牛刀篇法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示。软铁环上绕有A、B两个线圈,则:⑴、当A线圈电路中的开关闭合的瞬间,线圈B中通过电流计的感应电流沿什么方向?⑶、当A线圈电路中的开关断开的瞬间,线圈B中的感应电流沿什么方向?⑵、电键闭合,滑动变阻器的滑片向右滑动,线圈B中的感应电流沿什么方向?GABab从b到a从b到a从a到b第15页,共34页。如何判定I方向楞次定律相对运动增反减同来阻去留磁通量变化能量守恒第16页,共34页。小试牛刀篇SNV判定圆环导线中的感应电流方向第17页,共34页。已知电流从正接线柱流入,指针向右偏转;是能的转化与守恒定律的一种具体表现形式。(3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。判定圆环导线中的感应电流方向一部分导线切割磁感线产生感应(4)利用安培定则确定感应电流的方向。安培定则----电生磁B.乙图中有感应电流,方向向外例题:如图光滑水平导轨上有MN、AB两个金属杆,⑴、从磁通量变化角度:感应电流阻碍磁通量的变化。判断:金属棒在金属导轨上运动时,切割现象用右手定则来阻去留小试牛刀篇已知电流从正接线柱流入,指针向右偏转;试判定开关闭合瞬间,表的指针偏转方向第18页,共34页。A-B方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里判断:金属棒在金属导轨上运动时,3、感应电流的磁场方向:⑴、从磁通量变化角度:感应电流阻碍磁通量的变化。思考:怎么能确定感应电流的方向呢?⑴、从磁通量变化角度:感应电流阻碍磁通量的变化。探究1:电流计指针偏转方向和螺线管电流方向关系判定圆环导线中的感应电流方向使用现象:“动生电”1.判定方法: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内,让磁感线从手心垂直进入,大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。1、楞次定律可适用于引起感应电流的各种情况;练习.如图5所示,导线框abcd与导线在同一A.先abcd,后dcba,再abcd感应电流的磁场方向判定圆环导线中的感应电流方向练习.如图5所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是[]A.先abcd,后dcba,再abcdB.先abcd,后dcbaC.始终dcbaD.先dcba,后abcd,再dcbaE.先dcba,后abcd第19页,共34页。1、内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。2、不同角度理解楞次定律:⑴、从磁通量变化角度:感应电流阻碍磁通量的变化。⑵、从导体和磁体的相对运动角度:感应电流阻碍相对运动。3、楞次定律的实质:是能的转化与守恒定律的一种具体表现形式。课堂小结第20页,共34页。4.3楞次定律(2)右手定则第21页,共34页。复习:1、产生电磁感应现象的条件2、楞次定律的内容:3、楞次定律基本应用方法SNV判定圆环导线中的感应电流方向原因:B引的方向,
Φ引的变化;结果:B感的方向,I感的方向;第22页,共34页。AB当AB向右运动时,感应电流在AB内的方向?思考用右手,如何表示磁场方向、运动方向、感应电流方向间的关系?××××××××××××××××AB××××××××××××××××第23页,共34页。(二)右手定则1.判定方法: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内,让磁感线从手心垂直进入,大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。2.适用范围:适用于闭合电路一部分导线切割磁感线产生感应电流的情况。使用现象:“动生电”第24页,共34页。(三)楞次定律与右手定则的比较1、楞次定律可适用于引起感应电流的各种情况;右手定则可以看作楞次定律的特殊情况。2、在判断由导体切割磁感线产生的感应电流时,而右手定则比楞次定律更方便。3、ΔΦ现象用楞次定律;切割现象用右手定则第25页,共34页。vG1判断:金属棒在金属导轨上运动时,流过电流表的感应电流流向vG1vG1I右手定则----动生电安培定则----电生磁××××××第26页,共34页。VAB判断:金属棒在金属导轨上运动时,铁芯的A、B端,谁是N极?右手定则----动生电安培定则----电生磁NS第27页,共34页。G1G2v小试牛刀篇abcd拉动导体棒向右运动时,判定流过两个电流表的电流向什么方向?试用两种方法导体棒受安培力么?方向如何?对运动起什么作用?右手定则----动生电安培定则----电生磁左手定则---电受力阻碍导体棒的切割运动—遵守能量守恒定律
发电机模型
第28页,共34页。××××××××××××××××××××××××××××××××ABMNF例题:如图光滑水平导轨上有MN、AB两个金属杆,当用外力F拉动金属杆AB时,MN如何运动?AB棒受安培力么?方向?起什么作用?MN棒受安培力起什么作用?发电机模型—AB棒切割B产生I感,安培力是阻力;电动机模型—MN棒通电而运动,安培力是动力。F=BILF=BIL第29页,共34页。××××××××××××××××BNFAM例题:如图光滑水平导轨上有MN、AB两个金属杆,当用外力F拉动金属杆AB时,MN如何运动?F=BILF=BILV右手定则----动生电左手定则---电受力第30页,共34页。练习:将矩形线圈垂直于磁场方向放在匀强磁场中,如图21所示。将线圈在磁场中上下平移时,其感应电流为____;将线圈前后平移时,其感应电流为____;以AF为轴转动(<90°)时,其感应电流方向为____;以AC为轴转动(<90°)时,其感应电流方向为____;沿任意方向移出磁场时,其感应电流方向为____。无无A-F-D-C-AA-F-D-C-AA-F-D-C-AΦ变化的现象---楞次定律第31页,共34页。练习.图13中小圆圈表示处于匀强磁场中闭合电路一部分导线的截面,速度v在纸面内关于感应电流有无及方向的判断正确的是[]A.甲图中有感应电流,方向向里B.乙图中有感应电流,方向向外C.丙图中无感应电流D.丁图中a、b、c、d四位置上均无感应电流AC切割现象---右手定则第32页,共34页。练习.纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线(图12)。虚线范围内有向纸里的均匀磁场。为了使AB中产生A-B方向的感应电流,贴
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