楞次定律应用──感应电流的方向(公开课).ppt
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1、楞次定律的应用感应电流的方向,漳平一中 陈天富,1楞次定律(1)内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要 引起感应电流的 量的变化(2)适用情况:所有电磁感应现象,阻碍,磁通,2右手定则(1)内容:伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个,让磁感线垂直手心进入,拇指指向 的方向,其余四指指的就是感应电流的方向(2)适用情况:产生感应电流,平面内,导体运动,闭合电路部分导体切割磁感线运动,对楞次定律的理解1楞次定律中“阻碍”二字的含义,【特别提醒】(1)“阻碍”并不等于“相反”在理解楞次定律时,有些同学错误地把“阻碍”作用认为感应电流的方向和原磁场的方向相反事实上,它们可
2、能同向,也可能反向,要根据磁通量的变化情况做出判断(2)“阻碍”并不能“阻止”感应电流的磁场阻碍原磁场的磁通量变化,但不能阻止,最后该增加的仍增加,该减少的仍减少只不过增加或减少变慢了,2.楞次定律可广义地表述为:感应电流的“效果”总是要反抗(或阻碍)引起感应电流的“原因”,表述一:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。(即增“反”减“同”),表述二:感应电流总要阻碍导体和磁体间的相对运动。(即来“拒”去“留”),表述四:感应电流的效果总要阻碍产生感应电流的原因。(结果“反抗”原因),例1 练习1 练习2,例2 练习3 练习4,例4 练习7 练习8,表述三:通过改变线圈面积来“反抗
3、”(扩大或缩小).,例3 练习5 练习6,对楞次定律的理解:,1、从磁通量变化的角度看:,总要阻碍磁通量的变化,从导体和磁体的相对运动的角度来看:,总要阻碍相对运动,2、楞次定律中“阻碍”的含意:,阻碍不是阻止;也不是相反:可理解为“增反、减同”,3.应用楞次定律解题的步骤:,(1)明确原磁场方向,(2)明确穿过闭合回路的磁通量如何变化,(3)由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,例1.在同一铁芯上绕着两个线圈,单刀双掷开关原来接在点1,现把它从1扳向2,试判断在此过程中,在电阻R上的电流方向是:(如图所示)()(A)先由PQ,再由QP;(B)先由QP,再由P
4、Q;(C)始终由QP;(D)始终由PQ。,C,练习1.如图所示,绝缘水平面上有两个离得很近的导体环a、b.将条形磁铁沿它们的正中向下移动(不到达该平面),a、b将如何移动()Aa、b将相互远离Ba、b将相互靠近Ca、b将不动D无法判断,解析:根据BS,磁铁向下移动过程中B增大,所以穿过每个环中的磁通量都有增大的趋势由于S不可改变,为阻碍增大,导体环应该尽量远离磁铁,所以a、b将相互远离,A,练习2.如图所示,一水平放置的圆形通电线圈I固定,有另一个较小的线圈II从正上方下落,在下落过程中线圈II的平面保持与线圈I的平面平行且两圆心同在一竖直线上,则线圈II从正上方下落到穿过线圈I直至在下方运动
5、的过程中,从上往下看线圈II:()(A)无感应电流;(B)有顺时针方向的感应电流;(C)有先顺时针后逆时针的感应电流;(D)有先逆时针后顺时针的感应电流。,C,例2.如图示,一闭合的铜环从静止开始由高处下落通过条形磁铁后继续下落,空气阻力不计,则在圆环的运动过程中,下列说法正确的是:()A.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时大于g,B.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时也小于g,C.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时等于g,D.圆环在磁铁的上方时,加速度大于g,在下方时小于g.,B,练习3.如图所示,两个相同的铝环套在一根无限长的光滑杆上,将一条形磁铁向左插入铝环(未穿
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