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文档简介

1、实验14探索了感应电流方向的规律1.实验目的研究了感应电流方向的确定规律。2.实验原理在实验的基础上,以下列四个案例为例,从几个现象中总结出结论:图1表1当线圈中的磁通量增加时图号磁场方向感应电流的方向感应电流的磁场方向A磁通量沿着磁场的向下方向增加反时针方向起来B磁通量沿磁场方向增加顺时针方向的向下表2当线圈中的磁通量减少时图号磁场方向感应电流的方向感应电流的磁场方向C磁通量沿磁场方向减少顺时针方向的向下钟声磁通量沿磁场方向减少反时针方向起来表1显示,当线圈中的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与磁体的磁场方向相反。表2显示,当线圈中的磁通量减少时,感应电流的磁场方向与磁体的磁场方向相同。得出

2、的结论是,感应电流的方向使得感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。3.实验步骤(1)如图2所示连接电路,闭合开关,记录G中流入电流方向与灵敏电流计G中指针偏转方向之间的关系(如果电流从左端流入,指针是向右还是向左偏移?(图2(2)记下线圈的缠绕方向,用灵敏电流计形成一条路径。(3)将条形磁铁的N极(或S极)向下插入线圈并从线圈中拔出,每次在电流计中记录指针的偏转方向,然后根据步骤1的结论判断感应电流方向,从而确定感应电流的磁场方向。(4)根据实验结果,填写下表:磁铁运输动态情况n极向下插入北极拉起s极向下插入南极被拉了起来磁体生成磁场方向线圈通量数量变化感应电流磁场方向(5)学生活

3、动总结。(6)形成结论。1.灵敏电流计的全偏置电流为300 A,允许电流非常小。当发现电流计指针的偏转方向与电流方向之间的关系时,应使用干电池。2.在初级线圈和次级线圈连接到电路之前,仔细观察导线缠绕方向并画一个草图。1.实验电路连接图3所示设备可用于研究电磁感应现象和确定感应电流的方向,其中L1为初级线圈,L2为次级线圈。(1)在给定的物理图中,将实验仪器连接成一个完整的实验回路。(2)在实验过程中,除了流入电流计的电流方向与指针偏转方向之间的关系外,还应找出_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的缠绕方向(“L1”、“L2”或“L1和L2”可选)。在闭合开关之前,滑动变阻器的滑动头

4、P应该在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _端(“左”或“右”是可选的)。图3【分析】(1)探索电磁感应现象的实验电路分为两部分。电源、开关、滑动变阻器和初级线圈构成一个闭合电路,电流计和次级线圈构成另一个闭合电路;如图所示的电路图;(2)在实验过程中,除了要找出流入电流计的电流方向与指针偏转方向之间的关系外,还要找出初级线圈L1和次级线圈L2的缠绕方向。从电路图可以看出,在闭合开关之前,滑动变阻器的滑动头P应该在右端,此时与电路相连的滑动变阻器的电阻最大。答 (1)电路图分析见(2)右(2)L1和L22.实验现象分析(多选)如图4a所示,当开关s闭合后,电流表的指针从中心向左偏移。当线圈a与安培计串联时(图b),当条形磁铁b插入线圈或从线圈中拉出时,线圈中将产生感应电流。据观察,这一点根据图a,我们可以知道电流表的指针向电流流入的方向偏转,螺线管相当于一个电源,电源的正极在

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