楞次定律 (1上课用)ppt课件.ppt

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1、楞次定律感应电流方向的判定导体切割运动产生的感应电流的方向如何判断?右手定则判定方法: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。NS+G问题:当磁铁放入和拿出螺线管时所产生的感应电流方向如何判断?++实验:找出灵敏电流计中指针偏转方向和电流方向的关系!+-结论:左进左偏+结论:左进左偏右进右偏+-实验:找出灵敏电流计中指针偏转方向和电流方向的关系!G-++N极放入N极拿出S极放入S极拿出SNSNSN实验探究:感应电流的方向与哪些因素有关!1组2组3组4

2、组SNGGNGSGN极放入N极拿出S极放入S极拿出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向S向下增加NGGNGSGNSNGG+-N极放入N极拿出S极放入S极拿出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向S向下增加逆时针NGGNGSG向上N极放入N极拿出S极放入S极拿出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向S向下增加逆时针NGGNGSG向上向下减小NSG+-NGN极放入N极拿出S极放入S极拿出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流的方向(俯视)感应电流的磁场方向

3、S向下增加逆时针NGGNGSG向上向下减小顺时针向下N极放入N极拿出S极放入S极拿出示意图原磁场方向原磁场的磁通变化感应电流的方向(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增反减同结论:实验探究:感应电流的方向与哪些因素有关!①当引起感应电流的磁通量(原磁通量)增加时,感应电流的磁场就与原磁场方向相反;②当引起感应电流的磁通量(原磁通量)减少时,感应电流的磁场就与原磁场方向相同。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。一、楞次定律:楞次(Lenz,H

4、einrichFriedrichEmil)1804--1865俄国(1)搞清阻碍关系(谁阻碍谁?):感应电流的“磁场”阻碍原磁场的“磁通量的变化”,不是阻碍“磁通量”;(2)怎样阻碍:若原磁场变化引起闭合电路的磁通量增加,则感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,“抵抗”增加;若原磁场变化引起闭合电路的磁通量减少,则感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,“补偿”减少;“抵抗”与“补偿”均为“阻碍”。结论:增反减同;(3)阻碍不是阻止:“阻碍”只能起防碍作用,但闭合电路的磁通量仍要变化;该增加还是增加,该减少还是减少故只能是阻碍不是阻止。对楞次定律中“阻碍”二字的

5、理解楞次定律应用分析:1、原磁场的方向:向下2、原磁通量变化情况:减小3、楞次定律感应电流的磁场方向:向下4、右手安培定则感应电流的方向:顺时针“增反减同”如图所示,一根长直导线与一个矩形线圈在同一平面内,长直导线中的电流I向上,当I减小时,判断矩形线圈中感应电流的方向。第一步,判断原磁场的方向。第二步,判断原磁通量的变化。第三步,根据楞次定律,判断感应电流的磁场方向。第四步,根据右手安培定则,判断矩形线圈中产生的感应电流的方向。Φ减小“增反减同”明确研究对象原磁通量变化?原磁场方向?楞次定律感应电流磁场方向感应电流方向安培定则总结:楞次定律应用的一般步骤

6、:“增反减同”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。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“增反减同”逆时针逆时针NS如图所示,条形磁铁水平放置,金属圆环环面水平,从条形磁铁附近自由释放,分析下落过程中圆环中的电流方向。1、原磁场的方向:2、原磁通量变化情况:3、感应电流的磁场方向:4、感应电流的方向:“增反减同”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,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?

7、B原同向感I感“增反减同”NSB原磁通量增大阻碍磁通量增大产生反方向的磁场感应电流的磁场从右侧看B原B感I感试判断线圈中感应电流的方向。增反减同思考:线圈中有感应电流后线圈会如何运动?从相对运动看:GNSSNNGNGSGNSSSN拓展:楞次定律第二种表述感应电流的磁场总要阻碍相对运动.“来拒去留”思考与讨论在图中,假定导体棒AB分别向右、左运动向右向左原磁场方向穿过回路磁通量的变化感应电流磁场方向感应电流方向向里增大向外A-BBAEFv向里减少向里B-ABAEFv(三)楞次定律与右手定则的比较1、楞次定律可适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况,而右手定

8、则只适用于一部分导体在磁场中做切割磁感线运动的情况,导线不动时不能

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