《楞次定律》课件

I
v
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
N
N
S
S
N
G G
S
G
S
G
N S
S
N
N
从相对运动看,感应电流的磁场总是阻 碍相对运动。 —— 来 阻 去 留
从能量观点看:楞次定律可以看成是能
量守恒定律在电磁感应现象中的反映。
如何判定感应电流的方向 楞次定律
练习:如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流, 可采用的方法有 A.闭合开关K B.闭合开关K后,把R的滑动方向右移 C.闭合开关K后,把P中的铁心从左边抽出 D.闭合开关K后,把Q靠近P
AD
“阻碍”二字的理解
1、阻碍不是阻止,而是延缓,即磁通量变化的时间变长了。
2、阻碍的对象是原磁通量变化,而不一定是原磁场的变化。 3、阻碍不是相反. 当原磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场同向,以阻碍其减 小;当磁体远离导体运动时,导体运动将和磁体运动同向,以阻 碍其相对运动. 当原磁通量增大时,感应电流的磁场与原磁场反向,以阻碍其增 大;当磁体靠近导体运动时,导体运动将和磁体运动同向,以阻 碍其相对运动.
G
b
⑴、当A线圈电路中的开关闭合的瞬间,线圈B中通过电流计 的感应电流沿什么方向? 从b到a ⑵、电键闭合,滑动变阻器的滑片向右滑动,线圈B中的感 应电流沿什么方向? 从b到a ⑶、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? 从 a到 b
【思考与讨论】 I 如图所示,导体棒AB向右运动。 (1)我们研究的是哪个闭合电路? (2)当导体棒AB向右运动时,穿过闭合电路的磁 通量是增大还是减少? (3)感应电流的磁场应该是沿哪个方向如何? (4)导体棒AB中的感应电流是沿哪个方向的?
即增反减同 增减指
, 反同指

4、由于“阻碍”,为了维持原磁场的变化,必须有外力克服这 一“阻碍”而做功,从而导致其它形式的能转化为电能.因此楞 次定律是能量转化和守恒定律在磁感应中的体现.
课堂小结:
1、楞次定律的内容: 从磁通量变化的角度看: 感应电流总要阻碍磁通量的变化 从导体和磁体相对运动的角度看: 感应电流总要阻碍相对运动 I感 2、楞次定律中的因果关系:
(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。
(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。
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
【 例1-2 】如图所示,当直导线中电流 增加时,请判断线框中感应电流的方向
解题思路: 原磁场B0的方向:向外
I
原磁场B0的变化情况:变大
楞次定律 安培定则
感应磁场B'的方向:向内 感应电流的方向:A→B →C →D
电流计左偏 电流计右偏 螺线管中电流(俯视) 螺线管中电流(俯视) 逆时针 顺时针
N S
G
+
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
S 极插入
NS 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 感应电流方 向(俯视) 感应电流的 磁 场 方 向
向下 增加
向下 减小
向上 增加
向上 减小
逆时针
向上
顺时针
4.答:两个磁场 引起感应电流的磁场——原磁场 感应电流的磁场
5.在第一节的实验中,电流表的指针为什么 有时向右偏转?有时向左偏转?
答:表示在不同情况下感应电流的方向是不同的。
那么,怎样确定感应电流的方向呢?
4.3 楞次定律
如何判定感应电流的方向呢?
N
S
G
+
实验准备
G
+
左进左偏
右进右偏
实验准备
四.练习反馈,指导学法 1. 下列关于楞次定律的说法中,正确的是 (BC )
A.当引起感应电流的磁通量增加时,感应电流 的磁场方向与原磁场的方向相同 B.当引起感应电流的磁通量增加时,感应电流 的磁场方向与原磁场的方向相反
C.当引起感应电流的磁通量减小时,感应电流 的磁场方向与原磁场的方向相同 D.当引起感应电流的磁通量减小时,感应电流 的磁场方向与原磁场的方向相反
向下
顺时针
向下
逆时针
向上
B感

阻碍

B原
B原 反 增
Φ原
变化
同 减
楞次定律:
感应电流具有这样的方向,
即感应电流产生的磁场总是阻碍 引起感应电流的磁通量的变化。
2、“阻碍”的实质是什么?
思考: 1、谁起阻碍作用 ?阻碍什么 ?怎么阻碍?
应用楞次定律判定感应电流方向的思路
楞次 定律 右手 螺旋 定则
请同学们回答几个问题:
1.产生感应电流的条件是什么? 2.课本5页图4-2.2,磁铁怎么才产生感应电流? 3.上面的实验中,线圈的磁通量发生怎样的变
化?
4.有感应电流产生时闭合电路中有几个磁场?
1.答:穿过闭合电路的磁通量发生变化;
2.答:磁铁上下运动时有,静止时没有;
3.答:磁铁插入时,线圈中磁通量增加,拔出时,磁通量减少。
磁通量变化 增反减同 相对运动 来阻去留
能量守恒
思考题:
如图所示,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 ( AD ) A.P、Q将互相靠拢 B.P、Q相互相远离 C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g
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
Δφ
3、楞次定律中“阻碍”的含意:
不是阻止,可理解为“增反减同”
阻碍
B感
4、楞次定律说明电磁感应现象也遵循能量守恒定律
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)
3、应用楞次定律判断感应电流方向的 基本步骤:
(1)明确穿过闭合电路原磁场的方向。 (2)明确穿过闭合电路的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)利用安培定则确定感应电流的方向。
小试牛刀篇
法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示。软铁 B a 环上绕有A、B两个线圈,则: A
明确研
究的对 象是哪
该电路磁通 量如何变化
感应电流的 磁场方向 该电路磁场 的方向如何
楞次定律描述 的就是这三个 量之间的关系
感应电流 的方向
一个闭
合电路
思考题: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, 并总结判断感应电流的步骤。
分析:
1、原磁场的方向: 向里
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掌握了楞次定律的基本概念和表述,能够准确描述定律的内容和意义。
能够运用楞次定律分析电磁感应现象,理解其在电气设备工作原理中的应用。
通过课程学习和实践练习,提高了自己的思维能力和解决问题的能力。
《电磁学》等电磁学相关教材。
教材
中国大学MOOC、网易公开课等在线教育平台提供的电磁学相关课程。
实验器材:电磁铁、线圈、电流表、开关、导线等。
操作过程
1. 将线圈与电流表连接,并固定在支架上。
2. 将电磁铁放置在线圈附近,并调整其与线圈的相对位置。
3. 打开开关,使电磁铁通电并产生磁场。
4. 观察并记录电流表的读数变化及感应电流的方向。
5. 改变电磁铁的电流方向或线圈的位置,重复上述操作。
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目录
楞次定律基本概念与原理楞次定律数学表达式与计算方法楞次定律在电路分析中应用楞次定律实验验证与误差分析楞次定律在生活、科技领域应用课程总结与拓展延伸
01
CHAPTER
楞次定律基本概念与原理
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。
楞次定律定义
一个10匝的线圈,面积为0.01m²,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,以50Hz的频率绕垂直于磁感线的轴匀速转动,求线圈中产生的感应电动势的最大值Em。
练习1
一个单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e = Eₘsinωt。若t = 0时线圈平面与磁感线垂直,且此时感应电动势为零,则线圈转动的角速度ω和感应电动势的最大值Eₘ分别为多少?
03
02
01
1
2
3
应用楞次定律分析电力系统中各元件的电压、电流关系,以及系统稳态运行时的功率分布和损耗计算。

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判断安培力的方向。
练习题与解答示例
• 练习题一:一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转 动,产生的感应电动势与时间的关系为 e = Eₘsinωt ,则 ( )
练习题与解答示例
A. t = 0 时,线圈的 磁通量为零
C. t = 0.5π/ω 时,e 达到最大值
B. t = 0 时,线圈平 面与中性面重合
D 正确。
练习题与解答示例
练习题二:关于电磁感应现象,下列 说法中正确的是 ( )
B. 只要闭合电路在做切割磁感线运动, 电路中就有感应电流
A. 只要有磁通量穿过电路,电路中就 有感应电流
练习题与解答示例
C. 只要穿过闭合电路的磁通量足够大,电路中就有感应电流
D. 只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电 流
探究电磁感应现象中感应电流的方向 与磁通量变化之间的关系
验证楞次定律的正确性,加深对电磁感 应现象的理解
实验器材和步骤
器材:电流表、线圈、磁铁、电池等
01
02
步骤
1. 将线圈接在电流表上,构成闭合回路
03
04
2. 用磁铁在线圈附近快速移动,观察电流 表的指针偏转情况
3. 改变磁铁移动的方向或速度,重复上述 实验
互感现象的应用
变压器、电动机等设备中 利用互感现象实现电压变 换和能量传递。
涡流及其应用与防止
涡流的概念
当变化的磁场作用于导体时,会在导体内部产生感应电流,该电流在导体内部形成闭合回路, 称为涡流。
涡流的应用
电磁炉、感应加热器等设备中利用涡流产生热量,实现加热和烹饪等功能。
涡流的防止
在电气设备中,为了避免涡流产生的热量对设备造成损害,可以采取增加铁芯材料电阻率、 减小铁芯截面积等措施来减小涡流。同时,在高频电路中,可以采用多层电路板、分布式布 线等技术来减小涡流的影响。

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E
B
E
B
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
F
向右
向里 增大 向外 A-B
34
v
A
向左
向里 减少 向里 B-A
三、右手定则
1、内容:伸开右手,使拇指 与其余四指垂直,并且都与 手掌在同一平面内;让磁感 线从掌心进入,拇指指向导 体运动的方向, 四指所指的 方向就是感应电流的方向。


b
d
定则可知,感应电流方向为顺时针方向;
● 后●来磁通量又逐渐增大,原磁场方向为垂直纸面 向外,所以感应磁场方向为垂直纸面向里,由安培 定则可知,感应电流方向为顺时针方向。
线圈中感应电流的方向始终为顺时针方向
31
例7、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
你能不能用楞次定律做出判断,手持磁 铁时我们克服什么力做功?
重力和磁场力,人的能量转化成磁铁 的机械能和线圈的电能
18
二、楞次定律的应用
P11页例题1
闭开关
S M
偏方向
B0
Ii
N- +
原磁场方向 原磁通变化
感磁场 感电流
法拉第最初发现 电磁感应现象的实验 如图所示。软铁环上 饶有M、N两个线圈, 当M线圈电路中的开关 断开的瞬间,线圈N中 的感应电流沿什么方 向?
逆时针
的原 变磁 化场
向下 增加
向上 增加
向下 减少
向上 减少
可以根据图示概括出感应电流的方向与磁 通量变化的关系吗? 6
很难!
是否可以通过一个中介——感应电流的 磁场来描述感应电流与磁通量变化的关系?

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05
楞次定律的扩展与深化
法拉第电磁感应定律
法拉第电磁感应定律总结
该定律描述了磁场变化时会在导体中产生电动势或电流的现象。具体来说,当 磁场穿过一个导体闭合回路时,会在导体中产生电动势。
法拉第电磁感应定律的数学表达
E=-dΦ/dt 其中E是产生的电动势,Φ是穿过回路的磁通量,t是时间。这个公式 表明,当磁通量增加时,电动势为负,表示电流方向与磁场方向相反;当磁通 量减少时,电动势为正,表示电流方向与磁场方向相同。
详细描述
楞次定律的应用非常广泛,涉及到电力、电子、通信、航空航天等多个领域。例如,在发电机中,楞次定律决定 了感应电流的方向和大小;在变压器中,楞次定律决定了变压器的变压比和电流方向;在磁悬浮列车中,楞次定 律也被用来控制列车与轨道之间的相互作用。
02
楞次定律的物理意义
磁场与感应电流的关系
感应电流的产生
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汇报人:可编辑 2023-12-24
• 楞次定律概述 • 楞次定律的物理意义 • 楞次定律的实验验证 • 楞次定律的应用实例 • 楞次定律的扩展与深化
01
楞次定律概述
定义与内容
总结词
楞次定律是电磁学中的基本定律之一,它描述了磁场变化的感应电动势的方向和大小。
详细描述
楞次定律指出,当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。感应电动势的方向总 是阻碍磁场的变化。具体来说,当磁场增强时,感应电动势会产生一个与原磁场相反的 磁场,以减缓磁场的增强;当磁场减弱时,感应电动势会产生一个与原磁场相同的磁场
场和缓慢变化的磁场。
楞次定律在现代科技中的应用
01 02
楞次定律在电机中的应用
在现代电机中,如发电机和电动机,楞次定律起着核心作用。发电机利 用楞次定律将机械能转化为电能,而电动机则利用该定律将电能转化为 机械能。

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楞 次 定 律
一、实验探究,总结得出楞次定律
猜 一 猜
感应电流的方向可能和哪些因素有关?
探究前必须先弄清楚的两个问题
(1)电流计指针偏向与电流方向之间的关系
结论:“+”进“+”偏,“—”进“—”偏。
(2)观察螺线管导线的绕向 我们约定从上往下看,用“顺时针” 和“逆时针”的说法表示。
N 极插入 示意图 磁铁磁场方向 原磁场的磁通 量变化 感应电流方向
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。
引起感应电流磁 通量的变化 “增反减同” 不能
1、对“阻碍”的理解:
2、从能量的角度理解:
N
S N
S
N
S
N
S
楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象
中的具体体现。
二、楞次定律的应用
例题 法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图4.4—3所示。 软铁环上绕有M、N两个线圈,当M线圈电路中的开关断开的瞬间,线 圈N中的感应电流沿什么方向?
拓展题 如图4.4-4所示,在长直载流导线附 近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同 一个平面内。线圈在导线的右侧平移时,其中 产生了A→B→C→D→A方向的电流。请判断:线 圈在向哪个方向移动?
A D
I
B
C
课堂小结:
1、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阻碍 引起感应电流的磁通量的变化。 2、对楞次定律的理解: (1)对“阻碍”的理解: (2)从能量角度来理解:楞次定律是能量转化与守恒定律的 在电磁感应中的具体体现。 3、利用楞次定律判定感应电流方向的基本步骤:
S
N
M
总结利用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤:

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大小。
分析实验结果
根据实验数据,分析感 应电流的方向与磁通量 变化之间的关系,验证
楞次定律。
05
楞次定律的扩大知 识
法拉第电磁感应定律
法拉第电磁感应定律
当磁场产生变化时,会在导体中产生 电动势,电动势的方向与磁通量变化 的方向相反。
电磁感应的应用
发电机、变压器等装备的原理都基于 法拉第电磁感应定律。
楞次定律的表述
楞次定律可以用“增反减同”四个字来概括,即当磁通量增加时,线圈产生的 反抗力方向与磁铁接近方向相反;当磁通量减少时,线圈产生的反抗力方向与 磁铁离开方向相同。
为什么学习楞次定律
理解磁场与电场的关系
应用领域的广泛性
学习楞次定律有助于理解磁场与电场 之间的相互作用关系,进一步理解电 磁感应现象的本质。
03
楞次定律的应用
在发电机中的应用
决定输出电流的方向
发电机在运行进程中,输出的电流方向受到楞次定律的制约。根据楞次定律,发电机产生的感应电动 势的方向总是阻碍原磁场的变化。因此,发电机输出的电流方向由磁场变化方向和导体运动方向共同 决定。
在变压器中的应用
影响变压器的效率
在变压器中,楞次定律决定了原边和副边的电流关系。当变压器原边电流产生变化时,副边会产生感应电动势,其方向与原 边电流相反,以减小原边电流的变化。这种效应会影响变压器的效率,因此在设计变压器时需要斟酌到楞次定律的影响。
当磁通量增加时,感应电流产生的磁场与原磁场方向相反, 阻碍磁通量的增加;当磁通量减少时,感应电流产生的磁场 与原磁场方向相同,阻碍磁通量的减少。
感应电流的方向
感应电流的方向总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
根据右手定则,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平 面内;让磁感线从手心进入,拇指指向导体运动的方向,四指指向的就是感应电 流的方向。

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是判断感应电流方向 的重要法则,也是电 磁学中的重要定理之 一。
反映了能量守恒和转 换定律在电磁感应现 象中的具体应用。
02 楞次定律数学表 达式及推导
法拉第电磁感应定律回顾
法拉第电磁感应定律内容
当穿过回路的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电 动势,感应电动势的大小与穿过回路的磁通量对时间的变 化率成正比。
楞次定律指出:感应电流的效果总是 反抗引起感应电流的原因。
楞次定律确保了电磁感应过程中能量 转化的方向性和连续性。
这种“反抗”作用实际上是一种能量 守恒的体现,即系统总能量保持不变 。
能量守恒在电磁感应现象中重要性
能量守恒是自然界普遍适用的基 本定律之一,电磁感应现象也不
例外。
在分析和解决电磁感应问题时, 必须始终遵循能量守恒原则。
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目录
• 楞次定律基本概念 • 楞次定律数学表达式及推导 • 楞次定律实验验证与现象分析 • 楞次定律在电磁学中的应用举例 • 楞次定律与能量守恒关系探讨 • 总结回顾与拓展延伸
01 楞次定律基本概 念
楞次定律定义及表述
定义
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。
麦克斯韦方程组
描述电磁场的基本规律,包括 高斯定律、高斯磁定律、法拉 第电磁感应定律和安培环路定
律。
THANKS
感谢观看
表述
闭合回路中感应电流的方向,总 是使得它所激发的磁场来阻碍引 起感应电流的磁通量的变化。
感应电流方向与磁场变化关系
01
当磁通量增大时,感应电流的磁 场与原磁场方向相反,阻碍磁通 量增大。
02
当磁通量减小时,感应电流的磁 场与原磁场方向相同,阻碍磁通 量减小。

2.1 楞次定律 课件(共15张PPT)

v
例3:如图,通电直导线中通入向上 的电流,线框与导线在同一平面内, 当导线中的电流增大时,判断线框 中的感应电流方向?
I
练习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?
a
d
I
v
b
c
先是顺时针,
然后为逆时针,
最后为顺时针。
S
插入时: B原向下
Φ增加
B感向上
相向运动
F安向里
I感逆时针
N
插入时: B原向下
Φ减少
B感向下
相向运动
F安向里
I感逆时针
练习2:光滑线圈套在光滑杆上,当N极靠近线圈时,线圈如何运动?
解题步骤
判断感应电流方向的步骤:
N
明确原磁场方向
明确穿过闭合电路磁 通量如何变化
根据楞次定律确定感 应电流的磁场方向
利用安培定则判断 感应电流方向
右手定则
1、右手定则:伸开右手,使拇指与其余 四指垂直,并且都与手掌在同一平面 内; 让磁感线从掌心进入, 拇指指向导 体运动的方向, 四指所指的方向就是 感应电流的方向.
2、适用范围:闭合电路一部分导体切割磁感线产生感 应电流.
例2:如图,假设导体棒ab向 右运动,导体棒中ab中的感应 电流沿哪个方 向?
小结: 1、楞次定律
2、右手定则
(1)谁在阻碍? (2)阻碍什么?
问 (3)如何阻碍?
(4)是不是“阻止”?
例1、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。



S

楞次定律课件


用楞次定律判断感应电流的过程很复杂,能否找到一种很简单的方法来判 断闭合回路中部分导体切割磁感线产生的电流的方向呢?
用楞次定律判断感应电流的过程很复杂,能否 找到一种很简单的方法来判断闭合回路中部分导 体切割磁感线产生的电流的方向呢?
(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。
利用电流计指针的偏转方向,探究: 感应电流产生的感应磁场的方向、 感应磁场与原磁场方向的关系 、 线圈对磁铁的作用力
1组
2组
3组
4组
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
原磁场的磁 通量变化
感应电流方 向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加 逆时针 向上
减小 顺时针
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。
(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。
分析:
1、原磁场的方向:向里
I
v 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
应用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤:

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2、对“阻碍”的理解:
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
“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” 阻碍是阻止吗? 否,只是使磁通量的变化变慢
从另一个角度认识楞次定律
在下面四个图中标出线圈上的N、S极
S S N N
3、感应电流的磁场方向: 向里 4、感应电流的方向: 顺时针
【例题2】
如图所示,当条形磁铁做下列运动时,线圈 中的感应电流方向应是(从左向右看): A.磁铁靠近线圈时,电流方向是逆时针的 B.磁铁靠近线圈时,电流方向是顺时针的 C.磁铁向上平动时,电流方向是逆时针的 D.磁铁向上平动时,电流方向是顺时针的
所做的运动可能是 ( BC )
A.向右加速运动 C.向右减速运动 B.向左加速运动 D.向左减速运动
课堂小结:
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. ①阻碍原磁通量的变化——“增反减同”; ②阻碍相对运动——“来拒去留”; ③使线圈平面有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”;
I
二、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
三、楞次定律与右手定则综合应用: 例5:如图,两个线圈套在同一个铁芯 上,左线圈连着平行导轨M和N,在导
轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处
4.安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的应用现
象对比
基本现象
运动电荷、电流产生磁场 磁场对运动电荷、电流有作用 力 电磁 感应 部分导体做切割磁 感线运动 闭合回路磁通量变化
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