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文档简介
1、感应电流的方向 楞次定律,一、楞次定律(Lenzs Law),判定感应电流方向的规律:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。,“阻碍”不是“阻止”。感应电流的磁场对原磁通量的变化所起的阻碍作用不能改变磁通量变化的趋势 。 “阻碍” 的是原磁场磁通量的变化而不是阻碍原磁场。,增,感应电流的磁场总是要阻碍产生感应电流的磁通量的变化,增反,减,感应电流的磁场总是要阻碍产生感应电流的磁通量的变化,减同,利用楞次定律判断感应电流方向,如图所示:条型磁铁N极向下插入和拔出线圈,试判断线圈中感应电流的方向。,(1)B原,增大,(2)B感,(3)右手螺旋定则,感应电流方向:B到A,(1)B原,减小
2、,(2)B感,(3)右手螺旋定则,感应电流方向:A到B,运用楞次定律判断感应电流方向步骤:,一、两个确定: 确定原磁场的方向; 确定穿过闭合电路的磁通量的变化,二、 根据楞次定律判断感应电流的磁场方向;,三、 应用右手螺旋定则确定感应电流的方向。,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。,B原 磁通量 的变化 ,感应电流 的磁场B感,B感阻碍,增B感与B原反向,减B感与B原同向,右手螺旋定则I感,A,练习1、如图所示,当变阻器的滑片向左滑动时,电流表中电流的方向是向 。,左滑B原增增,B感 反,I,左,练习2、当电键合上判断流过电流表中感应 电流的方向,铁芯有磁导作用。磁感线沿铁芯走
3、。,原线圈,副线圈,副线圈内磁通从无到有。副线圈中就有感应电流,原线圈接通电源,电流产生磁场,B原增,B感反,练习3、如图所示:当矩形线框从通电直导线右边向左靠近直导线过程中,(1)线框中感应电流的方向如何?(2)线框所受安培力的合力方向如何?,B原,增大,B感,右手螺旋定则,感应电流方向:abcda,左手定则:安培力方向F1F2,向右,I,线框ABCD向右经过直线电流I,框内感应电 流的方向磁通量的变化是( ) A.先顺时针,后逆时针; B,先逆时针,后顺时针 C.先顺时针,后逆时针再顺时针. D.先逆时针,后顺逆时针再逆时针.,点增,点减,叉减,磁通量变化情况,感 应磁场方向 及感应电流方
4、向,P,当圆环P从条形磁铁上端下落时, 判断1.圆环中感应电流的方向. 2.圆环与磁铁间的相互作用力. 3.圆环的加速度比g大还是小.,增,B原向上,根据楞次定律:B感与B原反向,向下,B原,B感,V,根据右手螺旋法则:P内感应电流I 的方向如图所示,I,环形电流可视为一个 小磁针,其NS极如图,相斥,ag,二、楞次定律的推论,从磁通量变化看:电磁感应所产生的效果总是要阻碍原磁通量的变化(增反减同),从导体和磁铁相对运动看:电磁感应所产生的效果总要阻碍它们的相对运动(来拒去留),结果阻碍原因,N,判断线框竖直下落过程中(线框平面保持水平)感应电流的方向。,条形磁铁向右运动时线圈的运动方向。,向
5、右摆动,I,当线圈中电流增大或减小时,感应电流 的方向(增反减同),增大:顺时针(上往下看),减小:逆时针(上往下看),右手定则,伸开右手,手心对着磁感线来的方向,大姆指是切割方向(运动方向),四指是感应电流的方向,三.当闭合电路的部分导线作切割磁感线运动时,闭合电路中产生感应电流的方向怎么确定?.,什么是切割?,S,不切割磁感线,不切割磁感线,切割磁感线,切割磁感线,S,N,B,V,I,B,I,V,V,N,S,用右手定则判定下图所示的四种情况中产生的感应电流方向、导体运动方向或磁场方向。,R,V,B,P,Q,金属棒PQ在匀强磁场中向右运动时,请标出PQ棒中感应电流的方向和电阻R中的电流方向。
6、 P、Q两点的电势?,I感,在电磁感应中,产生感应电流的部分导线(PQ)是一个电源。其中的感应电流是这个电源的内电流,P点电势高于Q,电阻R是电源(PQ)的外电阻。,a,b,d,c,1,2,3,4,例1:线圈abcd由位置1向右运动,在1 2、2 3和3 4三个过程中,有感应电流吗?若有电流,方向如何?,例2:在两根平行的光滑导轨上,垂直放置两条直导线,整个装置处在垂直于轨道平面向下的匀强磁场中。当导线ab向左滑动的过程中,cd导线也会向左运动,这是什么原因?,a,b,c,d,v,若磁场反向结论相同吗?,水平导轨放二根金属棒ab,cd.有竖直向下的匀强磁场B.当ab得一向右初速度V后,将发生哪些现象?,v,导线切割磁感线产生感应电流,方向用 ? 手判断.,右,I,I,通电导线受到磁场力,方向用 ? 手判断.,左,F,a,b,c,d,ab 是否也受到磁场力?,什么方向?,F,ab 将作什么运动?,与速度方向相反,减速运动,在这过程中 ? 能减少了,? 能增加了。,动
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