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单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,三、楞次定律感应电流的方向,武汉市第十四中学 鲍锐,+,+,实验前:1.找出电流表中指针偏转方向和电流方向的关系,2.观察线圈中导线的绕向,向上,逆时针,减少,向上,向下,顺时针,增加,向上,向下,顺时针,减少,向下,向上,逆时针,增加,向下,S,极上拔,S,极下插,N,极上拔,N,极下插,感应电流磁场方向,感应电流方向,(,俯视,),线圈磁通量的变化,磁铁产生磁场方向,(,原磁场,),磁铁运动情况,相反,相同,相同,相反,规律:,凡是由磁通量的,增加,引起的感应电流,激发的磁场就,阻碍,原来磁通量的,增加,:,凡是由磁通量的,减少,引起的感应电流,激发的磁场就,阻碍,原来磁通量的,减少,。,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,。,“阻碍”并不是“阻止”,楞次定律:,【,例1,】,关于楞次定律的表达,下列叙述中,正确的是:(),A.,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量,B.,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化,C.,感应电流的磁场跟引起感应电流的磁场相反,D.,感应电流的磁场跟引起感应电流的磁场相同,B,N,N,1.明确原磁场方向,2.明确穿过闭合电路磁,通量是增加还是减少,3.根据楞次定律确定感,应电流的磁场方向,4.利用安培定则判断电,流方向,用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤:,【,例,2,】,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。,解:,第一步,判断原磁场的方向。,第二步,判断穿过矩形线圈的磁通量的变化。,第三步,根据楞次定律,判断感应电流,的磁场方向。,第四步,根据安培定则,判断矩形线圈中产生的感应电流的方向。,减小,从磁通量变化的角度:,感应电流的磁场总要阻碍磁通量的变化。,增反减同,N,N,N,S,从相对运动的角度:,感应电流的磁场总要阻碍相对运动。,来阻去留,思考与讨论,A,、,B,是两个很轻的铝环,环,A,是闭合的,环,B,是断开的,用磁铁的任一极去接近,A,环,会产生什么现象?把磁铁从,A,环移开,会产生什么现象?磁极移近或远离,B,环,又会发生什么现象?,利用楞次定律可以判断各种情况下的感应电流方向。由于感应电流的方向跟感应电动势的方向是一致的,所以,判断出感应电流的方向也就判断出感应电动势的方向了。,【,例,3,】,如图,导线框在垂直纸面向里的匀强磁场中沿垂直于磁场的方向运动,在导线框离开磁场的过程中,试分析,AB,段电流的方向。,A,B,右手定则:,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,垂直从,手心,进入,,大拇指,指向导体的,运动方向,,其余,四指,指的就是,感应电流的方向,。,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,导线不动时不能应用,因此,右手定则可以看作楞次定律的特殊情况。,2,、在判断由,导体切割磁感线,产生的感应电流时,右手定则与楞次定律是等效的,,而右手定则比楞次定律更方便。,【,练,1,】,两平行导体棒,ab,、,cd,置于光滑水平导轨上,并处于竖直向下的匀强磁场中,若,ab,在外力作用下向左运动,试分析,cd,向哪边运动?,若,ab,向右运动呢?,a,b,c,d,v,F,安,I,【,练,2,】,如图所示,固定于水平面上的光滑平行导电轨道上放着两根细金属棒,ab,、,cd,组成闭合电路,.,当一条形磁铁自上而下靠近闭合电路时,两金属棒,ab,、,cd,将如何运动?条形磁铁远离呢?,a,b,c,d,【,练,3,】,导线框,abcd,与直导线在同一平面内,直导线中通有恒定电流,I,,当线框自左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流如何流动?,I,先是顺时针,,a,b,d,v,c,然后为逆时针,,最后为顺时针。,谢 谢!,
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