4.3楞次定律精品课件

解题思路: 原磁场B0的方向:向外
I
原磁场B0的变化情况:变小
楞次定律 安培定则
感应磁场B‘的方向:向外
感应电流的方向:A→D →C →B
产生的磁极, 再用右手螺旋定则确定感应电流的 方向。
磁铁从线圈中插入时, 标出感应电流的方向。
磁铁从螺线管右端拔 出时,A、B两点哪点 电势高?
解法二步骤: 先用来“拒” 去“留”判断线圈
楞次定律
-- 感应电流方向的判定
_
+
用试触的方法确定电流方
向与电流计指针偏转方向
_ G
的关系
+
结论:电流从电流计的正接线柱流入,指针向正向偏 转,电流从电流计的负接线柱流入,指针向负向偏转
S
S
N
N
N
N
S
S
G
G
G
G
感应电流方 向(俯视)
穿过回路磁 通量的变化 原磁场 方向 感应电流磁 场方向
逆时针 增大 向下
N N

a b c d
Ⅱ Ⅲ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ


(二)右手定则
1.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。
2.适用范围:适用于闭 合电路一部分导线切割磁 感线产生感应电流的情况。
(5)如图,金属棒ab在匀强磁场中沿金属框
架向右匀速运动,用右手定则和楞次定律两种 方法判定ab导体中感应电流的方向。
d
a
v
c
b
小结
判断感应电流的方向:
楞次定律是普遍适用的 导体切割磁感线时用右手定则方便 磁铁和线圈作相对运动时用“来拒去留” 方便
③ 思考题
1、一闭合的铜环放 在水平桌面上,磁 铁向下运动时,环 的面积如何变化? 2、固定的长直导线中 电流突然增大时,附 近的导线框abcd整体 受什么方向的力作用?
楞次定律表述二: 感应电流的效果总是阻碍导体和引 起感应电流的磁体间的相对运动 “来拒去留”
楞次(1804~1865) 俄国物理学家。1804年2月24日生于德 尔帕特(今爱沙尼亚共和国的塔都)。1820年入德尔帕特大学; 在大学二年级时由校长推荐参加1823~1826年“企业号” 单 桅炮舰的全球考察旅行;他设计了海水测深仪等仪器并卓越地 完成了海上物理考察,1834年起当选为科学院院士;1836~ 1865年任彼得堡大学教授,1840年任数理系主任,1863年任校 长。其间还在海军和师范学院任教。1865年2月10日在罗马逝 世。 楞次从青年时代就开始研究电磁感应现象。1831年法拉第 发现了电磁感应现象后,当时已有许多便于记忆的“左手定 则”、“右手定则”、“右手螺旋法则”等经验性规则,但是 并没有给出确定感生电流方向的一般法则。1833年楞次在总结 了安培的电动力学与法拉第的电磁感应现象后,发现了确定感 生电流方向的定律——楞次定律。这一结果于1834年在《物理 学和化学年鉴》上发表。楞次定律说明电磁现象也遵循能量守 恒定律。
出时导体棒如何运动?(不考虑导体棒间的磁
场力)
插入时: AB、CD相向运动
B A D
拔出时: AB、CD相互远离
C
3.电势高低的判定
例3.图3—1为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场 竖直分量向下。飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持 水平,飞机高度不变。由于地磁场的作用,金属机翼 上有电势差,设飞行员左方机翼末端处的电势为U 1 , 右方机翼末端处的电势为 U 2 ( AC) A.若飞机从西往东飞,U1比高U2
B.若飞机从东往西飞,U2比 U 1 高
S N
C.若飞机从南往北飞, U 1 比U2高
D.若飞机从北往南飞,U2比 U 1 高
例4.如图4—1所示,A、B两个线圈绕在同一个闭合铁芯上,它 们的两端分别与电阻可以不计的光滑、水平、平行导轨P、Q 和M、N相连;P、Q处在竖直向下的匀强磁场中,M、N处在竖 直向下匀强磁场中;直导线ab横放在P、Q上,直导线cd横放 在M、N上,cd原来不动,下列说法正确的有( ) A.若ab向右匀速滑动,则cd也向右滑动 B.若ab向右加速滑动,则cd也向右滑动
顺时针 减小 向下
顺时针 增大 向上
逆时针 减小 向上
向上
向下
向下
向上
思考:感应电流方向有什么规律?
结论1:当线圈内原磁通量增加时,感 应电流的磁场B'的方向与原磁场B0的 方向相反
→感应电流的磁场阻碍磁通量的增加 阻碍磁通量的变化 结论2:当线圈内原磁通量减少时,感 应电流的磁场B'的方向与原磁场B0的 方向相同
S
N
N
S
N
A
B
磁铁从螺线管右端拔 磁铁从线圈中插入时, 出时,A、B两点哪点 标出感应电流的方向。 电势高?
S
S
N
N
S
N
N
A+
− B
应用楞次定律解决问题
(3)下图中弹簧线圈面积增大时, 判断感应电流的方向是顺时针还是 逆时针。
B
B
I
(4)下图中k接通时乙回路有感应 电流产生吗?方向如何?

→感应电流的磁场阻碍磁通量的减少 阻碍磁通量的变化
实验结论
即:增“反” 减“同”
⑴当线圈中的磁通量增大时,B与B0的方
向相反;
⑵当线圈中的磁通量减小时,B与B0的方
向相同。
一、楞次定律 1、内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流
的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量 的变化 明确原磁场与感应电流的磁场间的因果关系 谁起阻碍作用? 感应电流产生的磁场 阻碍什么? 引起感应电流的磁通量的变化
2.适用范围:各种电磁感应现象 3.对楞次定律的理解:
回路磁通量的变化 产生 感应电流(磁场)
阻碍
总而言之,理解“阻碍”含义时要明确:
①谁起阻碍作用——感应磁场 ②阻碍的是什么——原磁场的磁通量变化 ③怎样阻碍——“增反减同”,来“拒” 去 “留” ④阻碍的结果怎样——减缓原磁场的磁通量 的变化
3.对楞次定律的进一步理解: 回路磁通量的变化 产生 阻碍
①从磁通量的变化的角度 : 增“反” 减“同” ②从相对运动的角度 : 阻碍相对运动
感应电流(磁场)
即:来“拒” 去 “留”
例:
磁铁插入或拔出线圈的过程中, 怎样判断感应电流的方向?
S
N
N
S
N
S
S
N
G
G
• 结论: 磁铁插入或拔出线圈时,感应电流的磁 场总是要阻碍磁铁与线圈的相对运动。
(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。
G Gc a 甲d来自I b kc aI
k
d b
【巩固练习1】
如图所示,让闭合线圈由位置1通过一个匀强磁场 运动到位置2。线圈在运动过程中,什么时候没有 感应电流?为什么?什么时候有感应电流?方向 如何?
【巩固练习2】下图中滑动变阻器滑片p左移
时,标出电流计回路中感应电流的方向。
N
S
p
G
p
I
G
5、一水平放置的矩形闭合线 圈abcd,在细长磁铁的N极 附近竖直下落,由图示位置 Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位 置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置 Ⅱ .在这个过程中,线圈中 感应电流: (A ) A.沿abcd流动 B.沿dcba流动 C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动, 从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动 D.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动, 从Ⅱ到Ⅲ是 沿 abcd 流动
M a I b N c d
• 楞次定律的两个推论:
(1)闭合电路面积的增、减总是要阻碍原 磁通量的变化。
(2)闭合电路的移动(或转动)方向总是
要阻碍原磁通量的变化。
(一般情况下,同一闭合电路会同时存在
上述两种变化)
2.楞次定律第二种表述应用
例2.如图2—1所示,光滑固定导体轨M、N水 平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上, 形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下 落接近回路时( ) A.P、Q将互相靠拢 N B.P、Q相互相远离 M C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g N P Q
如右图所示,试运用楞次定律判 定感应电流的方向。
V
S N
I
G 4.用楞次定律判定感应电流的方向的 方法: (1)先确定原磁场方向。 (2)确定磁通量的变化趋势。 (增大或减小) (3)确定感应电流产生的磁场方向。 (增反减同)
(4)用安培定则判定感应电流的方向。
二、楞次定律的应用 【例1-1】如图所示,当线框向右移动, 请判断线框中感应电流的方向
变式1、如图所示,当条 形磁铁突然向闭合铜环 运动时,铜环里产生的 感应电流的方向怎样? 铜环运动情况怎样? 研究对象:铜环
原磁场 方向 穿过回路 磁通量的 变化
向左
增加
感应电流 向右 磁场方向
后 前
感应电流 顺时针 方向
铜环向右运动
变式2、如图,在水平光滑的两根金属导轨上放
置两根导体棒AB、CD,当条形磁铁插入与拔
C.若ab向右减速滑动,则cd也右滑动
D.若ab向右减速滑动,则cd也左滑动
M N
× × ×B × × × 1 × ×
c B
× × × ×
A
× × × ×
a
× ×
P
× × × ×
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4.3楞次定律精品课件(含动画)

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4.3、楞次定律
----判断感应电流的方向
小组成员:牟柳林、陈秀梅、刘扬、吴宇琪、 熊雨薇、廖浚竹、王玖玉复习巩固一、Fra bibliotek生感应电流的条件:
1、电路闭合。
2、回路中的磁通量发生变化。
复习提问
在图1中画出螺线管内部的磁感线。
判断方法:安培定则:右手螺旋定则
S
N
安培定则:用右手握住螺线管,让弯曲的四 指所指的方向跟电流的方向一致,大拇指所 指的方向就是螺线管内部磁感线的方向。
S
G
示意图
G
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 增加
逆时针
向上
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
S 极插入
S
G
S 极拔出
S
G
示意图
G
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 增加 逆时针 向上
向下 减小
(1)起阻碍作用的是:感应电流的磁场。
(2)阻碍的是:原磁通量的变化。 (不是原磁场 、也不是磁通量。)
(3)方式:增反减同 (4)阻碍不是相反。阻碍也不是阻止。 实质是减小变化,但不能阻止变化
例1
下列关于楞次定律的说法正确的是(
E

A.感应电流的磁场总跟引起感应电流的磁场方向相反 B.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量
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
例4、(教科书: P12)线圈中产生ABCDA方向的电 流,请问线圈向哪个方向移动?
A

课件12:4.3 楞次定律

课件12:4.3 楞次定律

F
向右 向里 增大 向外 A→B
B
v A
向左 向里 减少 向里 B→A
二、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.
适用范围:适用于闭合电路 一部分导线切割磁感线产生 感应电流的情况.
的电流。请判断,线圈在向哪个方向移动?
分析: 研究对象——矩形线圈
如图
载流直导线一侧磁感线分布:如图
由线圈中感应电流的方向,由右手螺
旋定则可以判断感应电流磁场方向:如图
楞次定律——感应电流磁场应阻碍磁通量变化 线圈是向左移动的!
思考与讨论 在图中,假定导体棒AB向右运动
E
B
E
v
F
A
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
2.一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极
附近竖直下落,由图示位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,
位置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置Ⅱ.在这个过程中,线圈
中感应电流( A) A.沿abcd流动 B.沿dcba流动

a
d

b
c

C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动
D.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,从Ⅱ到Ⅲ是 沿 abcd 流动
四、感应电动势方向的判断
利用楞次定律可以判断出感应电流的方向,由于在 电源内部电流的方向是从负极到正极,即电源内部 电流方向与电动势方向相同,所以判断出了感应电 流的方向也就知道了感应电动势的方向。
课堂练习
1.如图,当导体棒ab向右运动时,则a、b两点的电势

课件13:4.3 楞次定律

课件13:4.3 楞次定律

应用楞次定律解题的一般步骤
练习2.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向 上的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合矩形 金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点 摆动.金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆 动到左侧最高点的过程中,细杆和 金属线框平面始终处于同一平面, 且垂直纸面.则线框中感应电流的 方向是( ) A.a→b→c→d→a B.d→c→b→a→d C.先是d→c→b→a→d,后是a→b→c→d→a D.先是a→b→c→d→a,后是d→c→b→a→d
解析:当通电导线中电流增大时,穿过金属圆环的磁 通量增大,金属圆环中产生感应电流,根据楞次定 律,感应电流要反抗磁通量的增大,一是用缩小面积 的方式进行反抗,二是用远离直导线的方式进行反 抗,故D正确. 答案:D
3.如图表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情
形,图中导体垂直于纸面,a、b、c、d分别表示导体
运动中的四个不同位置,箭头表示导体在那个位置上
的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直纸面向
里时,导体的位置是( )
A.a
B.b
C.c
D.d
解析:在磁体外部,磁感线由N极指向S极,由右手 定则判断可知a位置时,感应电流的方向垂直纸面向 里,A正确. 答案:A
4.如图所示的匀强磁场中,有一直导线ab在一个导体 框架上受外力作用向左运动,那么ab导线中感应电流 的方向(已知有感应电流)及ab导线所受安培力方向分 别是( ) A.电流由b向a,安培力向左 B.电流由b向a,安培力向右 C.电流由a向b,安培力向左 D.电流由a向b,安培力向右
解析:由右手定则判断可知ab中感应电流方向为a→b, 再由左手定则判断知,安培力方向向右. 答案:D

楞次定律优质教学课件PPT

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从条形磁铁一端上方竖直下落,分析下落过程中圆环
中的电流方向。(俯视)
针顺



S
N



针 顺


如图,金属棒bb′在匀强磁场中沿金属框架向右匀 速运动,用楞次定律方法判定bb′导体中感应电流
的方向。
a
b
v
a′
b′
右手定则
右手定则:伸开右手,使拇指与其余四个手指 垂直并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线 从掌心进入,并使拇指指向导线运动方向,这 时四指所指的方向就是感应电流方向
在竖直向下的匀强磁场中,放在水平光滑的轨 道上的两平行导线aa′、bb′,其中aa′受外力 作用而向左运动,试分析导线bb′向哪边运动?
分析:用右手定则判断出aa′ 中的感应电流的方向 有a→a′→b′→b,bb′中 因为有了电流受安培力而运动, 由左手定则判断bb′向左运动
——来拒去留
如图所示,匀强磁场B中,放置一水平光滑金属框架,有一根 金属棒ab与导轨接触良好,在外力F的作用下匀速向右运动, 分析此过程中能量转化的情况。
实验分析 N 极靠近
N
示意图
S 极靠近
S
N 极远离 S 极远离
N
S
感应电 流方向
线圈中磁通 量的变化
线圈中磁场 的方向
实验方案 实验电路:
S
N
G
+
G0
左偏 — 逆时针 右偏 — 顺时针
说明
• 电流计:左进左偏,右进右偏; • 线圈绕向:从上往下看,顺(逆)时针;
• 约定:
顺(逆)时针,记录感应电流方向; 增加减少,记录磁通量变化; 向上向下,记录线圈磁场方向。

人教版高二物理选修--《楞次定律》-ppt精品课件

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练习:
如图,当线圈远离通 I 电导线而去时,线 A C
圈中感应电流的方
向如何?
B
D
远离
原磁场方 向
穿过回路磁 通量的变化
向里 减少
(一)、 运用楞次定律判定感应 电流方向的步骤
1、明确穿过闭合回路的原磁场方向
感应电流 磁场方向
感应电流 方向
2、判断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
2.适用范围:适用于闭合电路一部分导线 切割磁感线产生感应电流的情况。
人教版高二物理选修3-2 :4.3《楞次定律》(共16张PPT)
人教版高二物理选修3-2 :4.3《楞次定律》(共16张PPT)
(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。
向上 增加 顺时针 向下
向上 减小 逆时针 向上
一、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
场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
明确原磁场与感应电流的磁场间的因果关系
2、对“阻碍”的理解:
l 谁起阻碍作用? 感应电流产生的磁场
l 阻碍什么? 引起感应电流的磁通量的变化
l “阻碍”就是感应电流的磁场总与原磁场的 方向相反吗? 不一定! “增反减同”
人教版高二物理选修3-2 :4.3《楞次定律》(共16张PPT)
人教版高二物理选修3-2 :4.3《楞次定律》(共16张PPT)
思考与讨论
如图A、B都是很轻的铝环,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?解释所发生的 现象.

课件4:4.3 楞次定律

课件4:4.3  楞次定律

析与解

①明确研究对象:
②判断原磁场磁通量的变化: 变大
③判断原磁场的方向: 垂直纸面向里
④由楞次定律判断感应电流的磁场方向:
垂直纸面向外
⑤由安培定则判断感应电流的方向:
I
逆时针方向
2、楞次定律的应用:



磁通


量如


何变


磁场

方向
如何


感应 电流
定 则
磁场
方向
感应 电流 方向
例与练
演示实验
原来 磁通 感应 感应
磁场 量的 电流 电流
方向
变化
方向
磁场 方向
向下 变大 逆时 向上 针
阻碍原来磁 通量变大
演示实验
原来 磁通 感应 感应
磁场 量的 电流 电流
方向
变化
方向
磁场 方向
向下 变小 顺时 向下 针
阻碍原来磁 通量变小
演示实验
原来 磁通 感应 感应
磁场 量的 电流 电流
方向
I
例与练
• 4、 在竖直向下的匀强磁场中,放在水平导轨上 的两平行导线aa’和bb’在外力作用下分别以速 率Va和Vb沿导轨匀速滑动,如图所示。若回路中 产生感应电流的方向为顺时针,则Va和Vb的关系 可能是( )
• A、Va>Vb,都向右 • B、Va<Vb,都向左 • C、Va=Vb,都向右 • D、Va<Vb,a向左,b向右
• 从dc边与AB重合运动至ab与AB重合: • “·”减少、“×”增加,感应电流磁
场为“·”
• 感应电流方向为:逆时针;

课件11:4.3 楞次定律

第四章 电磁感应 3 楞次定律
学习目标: 1.收集资料,体会人类探索自然规律的科学态度和科学 精神. 2.理解楞次定律.
课标解读
重点难点
1.理解楞次定律的内容,能运用
楞次定律判断感应电流的方向, 1.对楞次定律的理
解答有关问题.
解及应用.(重点)
2.右手定则的应用
2.理解楞次定律是能量守恒定律 .(重点)
答案: B
探究3:对右手定则的理解和应用
问题导思: 1.闭合回路中部分导体切割磁感线时,右手定则和楞次 定律是否都可以用来判断感应电流的方向? 2.能否用左手定则判断感应电流的方向?
1.右手定则与楞次定律的区别与联系
楞次定律
右手定则
研究 对象
整个闭合回路
闭合回路的一部分, 即做切割磁感线运动 的导体
答案: AC
规律总结
左手定则和右手定则的因果关系 1.因动而生电(v、B→I)——右手定则. 2.因电而受力(I、B→F 安)——左手定则.
探究4:综合解题方略——应用楞次定律判断回路面 积的变化
例 4、如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳 吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内, 当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积 S 和橡皮绳的 长度 l 将( )
区 别
适用
各种电磁感应现象
只适用于导体在磁场 中做切割磁感线运动
范围
的情况
对于磁感应强度随时 对于导体棒切割磁感
应用 间变化而产生的电磁 线产生的电磁感应现
感应现象较方便
象较方便
联 右手定则是楞次定律的特例

2.右手定则与左手定则的比较 右手定则
作用
判断感应 电流方向
左手定则 判断通电导体所受

高中物理选修三课件4.3楞次定律

2.适用范围:右手定则适用于闭合回路中一部分导体做 切_割__磁__感__线__运__动_时产生感应电流的情况.
【思考判断】
(1)感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向可能相同, 也可能相反.( √ )
(2)楞次定律表明感应电流的效果总是与引起感应电流的原因 相对抗.( √ )
(3)电路不闭合,穿过回路的磁通量变化时,也会产生“阻碍” 作用.( × )
3.楞次定律中“阻碍”的含义
4.两个磁场——感应电流的磁场和原磁场 在楞次定律中,要区分两个磁场,即感应电流的磁场和引起感 应电流的磁场(原磁场).它们之间的因果关系如下:原磁场中的磁 通量变化―产―生→感应电流―产―生→感应电流的磁场―阻―碍→磁通量变化.
“阻碍”“阻止”“相反” ①阻碍不是阻止,最终引起感应电流的磁通量还是发生了变 化,是“阻而未止”. ②阻碍不是相反.当引起感应电流的磁通量增加时,感应电流 的磁场与引起感应电流的磁场方向相反;当引起感应电流的磁通量 减少时,感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相同(增反减 同). ③涉及相对运动时,阻碍的是导体与磁体的相对运动,而不是 阻碍导体或磁体的运动.
【答案】 A
【变式训练 1】 (多选)关于楞次定律,下列说法中正确的是 ()
A.感应电流的磁场方向总是与原磁场的方向相反 B.感应电流的磁场方向总是与原磁场的方向相同 C.感应电流的磁场方向与磁通量增大还是减小有关 D.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的磁通量变化
解析:感应电流的磁场并不阻碍磁通量,而是阻碍原磁场的磁 通量变化,D 正确;当磁通量增大时,感应电流的磁场与原磁场方 向相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场方向相同,A、 B 错误;感应电流的磁场方向取决于引起感应电流的磁通量是增加 还是减小,C 正确.

《楞次定律》PPT课件


精选PPT
13
探究热点3 右手定则与左手定则的比较
比较项 目
作用
已知条 件
右手定则
判断感应电流方 向
已知切割运动方 向和磁场方向
左手定则
判断通电导体 所
受磁场力的方 向
已知电流方向 和磁场方向
图例
精选PPT
14
题型1
❖ 如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的 电流是由A经R到B,则磁铁可能是 ()
❖ A.向下运动
❖ ③有的问题只能用楞次定律不能用右手定 则,有的问题则两者都能用,关于选用楞 次定律还是右手定则,则要具体问题具体 分析.若是导体不动,回路中的磁通量变 化,只能用楞次定律判断感应电流方向, 而不能用右手定则判断;若是回路中的一 部分导体做切割磁感线运动产生感应电流, 用右手定则判断较为简单,用楞次定律也 能进行判断,但较为麻烦.
虑地磁场的影响,在检测线圈位于水平面
内,从距直导线很远处由北向南沿水平地
面通过导线的上方并移至距导线很远处的
过程中,俯视检测线圈,其中的感应电流
的方向是(
)
精选PPT
18
❖ A.先顺时针后逆时针 ❖ B.先逆时针后顺时针 ❖ C.先逆时针后顺时针,然后再逆时针 ❖ D.先顺时针后逆时针,然后再顺时针 ❖ 答案:C
❖ 答案:“阻碍”是由感应电流产生的,若 回路不闭合,就只有感应电动势,而无感 应电流,因此不会产生阻碍作用.
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探究热点2 右手定则
❖ (1)内容:伸开右手,使拇指与其余四个手 指垂直,并且都与手掌在同一个平面 内.让磁感线从手心进入,并使拇指指向 导线运动的方向,这时四指所指的方向就 是感应电流的方向.
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高中物理人教版选修3-2第四章4.3《楞次定律》(共50张PPT)

3.楞次定律
如何判定感应电流的方向呢?
S N
G
+
实验探究
实验前:1.找出电流表中指针偏转方向和电流 方向的关系
试触!
+ +
左进左偏,右进右偏.
2.观察线圈中导线的绕向
N 极插 入
N
N 极拔出 S 极插入
N
G G
S 极拔出
S
G
NS S
示意图
G
原磁场方向
原磁场的 磁通变化
感应电流方 向(俯视)
N 极插 入
N 极插 入
N
N 极拔出 S 极插入
N
G G
S 极拔出
S
G
NS S
示意图
G
原磁场方向
向下 增加 逆时针
原磁场的 磁通变化
感应电流方 向(俯视) 感应电流的 磁场方向
向上
N 极插 入
N
N 极拔出 S 极插入
N
G G
S 极拔出
S
G
NS S
示意图
G
原磁场方向
向下 增加 逆时针
向下
原磁场的 磁通变化
感应电流方 向(俯视) 感应电流的 磁场方向
向上
向下
向下
向上
N 极插 入
N
N 极拔出 S 极插入
N
G G
S 极拔出
S
G
NS S
示意图
G
原磁场方向
向下 增加 逆时针
向下 减小 顺时针
向上 增加 顺时针
向上 减小 逆时针
原磁场的 磁通变化
感应电流方 向(俯视) 感应电流的 磁场方向
向上
向下
向下
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