欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:52187762
大小:1.43 MB
页数:44页
时间:2020-04-02
《2012高中物理 2.1 感应电流的方向 3课件 鲁科版选修3-2.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第1节 感应电流的方向课标定位学习目标:1.通过探究实验得出楞次定律,体会实验乐趣,提高分析问题的能力.2.理解楞次定律,体会认识规律的过程,提高想象力和推理探究能力.3.掌握右手定则,并会用右手定则和楞次定律判定感应电流的方向.重点难点:1.理解楞次定律、右手定则.2.利用楞次定律判断感应电流的方向.核心要点突破课堂互动讲练知能优化训练第1节课前自主学案课前自主学案一、探究感应电流的方向1.实验装置图2-1-12.探究感应电流方向的实验记录甲丙乙丁条形磁铁运动情况N极向下插入线圈N极向下拔出线圈S极向下插入线圈S极向下拔出线
2、圈原磁场方向向下_______向上向上穿过线圈的磁通量变化情况增加减少________减少电流表指针偏转方向左偏右偏右偏左偏感应电流在线圈中的流向自下而上_________自上而下自下而上感应电流的磁场方向向上________向下_______原磁场与感应电流的磁场方向关系相反________________相同磁体间的作用情况________吸引排斥_______向下增加自上而下向下向上相同相反排斥吸引3.实验中应注意的问题(1)实验前应首先查明线圈中电流的流向与电流表指针偏转方向之间的关系.(2)感应电流的磁场方向应根据_
3、____定则和感应电流方向判定.(3)磁体间的相互作用,可以将产生感应电流的线圈等效为条形磁铁,则要据同名磁极相互_____异名磁极相互______判断.安培排斥吸引4.实验结论一是当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向_____;当穿过线圈的磁通量减少时,感应电流的磁场与原磁场的方向_____,这种情况可由图2-1-2表示.二是磁铁靠近线圈时,两者_____,当磁铁远离线圈时,两者_____相反相同相反相同.图2-1-2思考感悟1.感应电流的磁场总是与原磁场方向相同吗?提示:不是,由上面的实验分析可知,当磁通
4、量增加时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反;磁通量减少时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相同.二、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______引起感应电流的磁通量的变化.阻碍三、右手定则1.判定方法伸开右手,让拇指与其余四指在同一个平面内,使拇指与并拢的四指______;让磁感线垂直穿入手心,使拇指指向_______________,其余四指所指的方向就是_________的方向.2.适用范围适用于闭合电路部分导体切割磁感线产生感应电流的情况.垂直导线运动的方向感应电流思考感悟2.
5、应用右手定则判断感应电流方向时,四指所指的方向是高电势端还是低电势端?提示:高电势端,因四指所指为电源内部电流,故为高电势端.核心要点突破一、楞次定律的理解及应用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”的理解3.应用楞次定律判断感应电流方向的思路(1)明确研究对象是哪一个闭合电路.(2)明确原磁场的方向.(3)判断闭合回路内原磁场的磁通量是增加还是减少.(4)由楞次定律判断感应电流的磁场方向.(5)由安培定则判断感应电流的方向
6、.4.“阻碍”的表现形式楞次定律中的“阻碍”的作用,正是能的转化和守恒定律的反映,在克服“阻碍”的过程中,其他形式的能转化为电能,常见的情况有以下四种:(1)阻碍原磁通量的变化(增反减同);(2)阻碍导体的相对运动(来拒去留);(3)通过改变线圈面积来“反抗”(扩大或缩小);(4)阻碍自身电流的变化(自感现象在下一节学习).即时应用(即时突破,小试牛刀)1.根据楞次定律知:感应电流的磁场一定是()A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场方向相反C.阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化D.与引起感应电流的磁场方向相
7、同解析:选C.由楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,两磁场方向关系满足“增反减同”,故选项C正确.二、楞次定律与右手定则的比较1.从研究对象来说:楞次定律研究的是闭合回路,右手定则研究的是闭合回路的一部分,即切割磁感线的那一段导体.2.从应用范围来说:楞次定律一般应用于由磁通量变化产生的电磁感应现象(包括导体切割磁感线的情况),而右手定则只适用于导体切割磁感线产生的电磁感应现象.3.从产生的电动势来说:由楞次定律得出的是,闭合回路相当于电源;由右手定则得出的是,部分导体相当于电源.特别提醒:(1)在电
8、磁感应中,无论电路是否闭合,都可以假定电路是闭合的,则电路不闭合时感应电动势的方向,跟电路闭合时感应电流的方向是相同的.即感应电动势的方向就是感应电流的方向.(2)部分导体切割磁感线产生的感应电动势,是从低电势指向高电势的.即时应用(即时突破,小试牛刀)2.一航天飞机下有一
此文档下载收益归作者所有