楞次定律课件


2、理解“阻碍” :
谁起阻碍作用? 感应电流的磁场 阻碍什么? 引起感应电流的磁通量的变化 如何阻碍? “增反减同” 结果如何? 阻碍不是相反、阻碍不是阻止 使磁通量的变化变慢
3、拓展:
N N S S
N
G G
S
G
S
G
N S
S
N
N
从相对运动看:
“来拒去留”
感应电流的磁场总要 阻碍相对运动.
思考题:通电直导线与矩形线圈在同一平面内,
增大
“增反减同”
明 确 研 究 对 象
原磁场 方向?
楞 次 定 律
感应电流 磁场方向
安 培 定 则
感应电 流方向
原磁通 量变化?
来拒去留
来拒去
“增反减同”、 “来拒去留”、 “增缩减扩”,这些现象的共同本 质是什么?
阻碍磁通量的变化
为什么会出现这种现象? 这些现象的背后原因是什么?
楞次定律是能量守恒定律
下面就来分析这三者之间的关系!
N 极插入
N
S 极插入
S
G G
N 极拔出
N
S 极拔出
S
G
示意图
G
线圈中磁场 原磁场方向 的 方 向 线圈中磁通 原磁场磁通 量 的 变 化 量 的 变 化 感应电流方 向(俯视) 感应电流的 磁 场 方 向
向下 增加
向上
增加
向下 减小
向上 减小
逆时针
向上
顺时针
向下
顺时针
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方向的步骤。
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
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?
4.3楞次定律
阅读课本,着思考下列问题
1、科学家是怎么研究感应电流的方向的
2、思考并学习科学家对实验现象的分析方法
3、楞次定律及理解
考考你
4、右手定则及应用
展示自我
产生感应电流的条件是:
只要穿过闭合电路的 磁通量变化,
就有感应电流.
插入和拔出磁铁时,电流方向 一样吗?
猜想与假设: 你认为感应电流的方向可 能与哪些因素有关?
1、我们研究的是哪个闭合电路?
ABEF
2、穿过这个闭合电路的磁通量是增大还是减小? 增大
3、感应电流的磁场应该是沿哪个方向? 垂直纸面向外
4、导体棒AB中的感应电流沿哪个方向?
向上
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.
向下
逆时针
向上
B感

B原 反
阻碍
与 B原 同
Φ原
增 减 变化
1、内容:“增反减同”
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
楞次(1804~1865)俄国物理 学家和地球物理学家.16岁时以优 异成绩从中学毕业后进入大学,26 岁当选为俄国科学院候补院士,30 岁时升为正式院士,并被其他院士 推选为圣彼得堡大学第一任校长.
原磁场的方向
磁通量的变化
1、感应电流的方向与原磁场的方 向有什么关系? 2、感应电流的方向与磁通量的变 化有什么关系?
器材? 电路? 实验方案?
由实验,你可以总结出感应电流的方 向由什么因素决定吗? 上面的实验用简单的图表示为:
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?
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? 磁铁磁场的变化在线圈中产生了感应电 流,而感应电流本身也能产生磁场,感应电流 的磁场方向既跟感应电流的方向有联系,又 跟引起磁通量变化的磁场有关系.
在电磁感应现象中的反映.
从磁通量变化看:
感应电流总要阻碍磁通量的变化 从相对运动看: 感应电流总要阻碍相对运动
从因果关系看:
I感
Δφ
阻碍
B感
感应电流的结果总是阻碍产生感应电流的原因
如何判定 I 方向
楞次定律
磁通量变化 相对运动 来拒去留
增反减同
能量守恒
当闭合导体的一部分做 切割磁感线的运动时,怎样 判断感应电流的方向? 假定导体棒AB向右运动
பைடு நூலகம்感

“增反减同”
如图所示,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? 分析: 研究对象——矩形线圈 原磁场的方向: 向里
由线圈中感应电流的方向,据右手螺旋 定则可以判断感应电流磁场方向: 向外 楞次定律——原磁通量变化: 线圈是向左移动的!

如图,M、N是套在同一铁芯上的两个线 圈,M线圈与电池、电键、变阻器相连,N线 圈与R’连成一闭合电路.当电键合上后,将 图中变阻器R的滑片向左端滑动的过程中, 流过电阻R’的感应电流什么方向? B感 B
I
判断“力”用“左手”, 判断“电”用“右手”.
“四指”和“手掌”的放法和意义 是相同的,唯一不同的是拇指的意 义.
如图,导线AB和CD互相平行,在闭合开关S 时导线CD中感应电流的方向如何?
×
C

×

×
G

×

×

×
×
×
A
I
×
×
D
B S
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.沿abcd流动 a d A B.沿dcba流动 C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动, b c Ⅰ 从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动 Ⅱ D.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动, 从Ⅱ到Ⅲ是 沿 abcd 流动
楞次
学生中的“物理学家” 楞次在中学时期就酷爱物理学,成绩突出。1820年 他以优异成绩考入杰普特大学,学习自然科学。1823年 他还在三年级读书,就因为物理成绩优秀被校方选中, 以物理学家的身分参加了环球考察。1828年2月16日, 楞次向彼得堡皇家科学院作了考察成果汇报,由于报告 生动、出色,被接收为科学院研究生。
3、在图中CDEF是金属框,当导体 AB向右移动时,请用楞次定律判断 ABCD和ABFE两个电路中感应电流 的方向。我们能不能用这两个电路中 的任一个来判定导体AB中感应电流 的方向?
ABCD中感应电流方向:A→B→C→D→A ABFE中感应电流方向:A→B→F→E→A
AB中感应电流方向:A→B
1、楞次定律适用于由磁通量变化引 起感应电流的一切情况;右手定则 只适用于导体切割磁感线. “右手定则”是“楞次定律”的特例. 2、在判断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, 右手定则比楞次定律方便.
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楞次定律精品课件(含动画)

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分析实验数据
对记录的实验数据进行处理和分析,得出 结论并与理论预测进行比较。
观察并记录实验现象
在磁场变化时,观察线圈中感应电流的变 化,并使用电流表记录感应电流的大小。
05
习题与答案
习题
题目一:关于楞次定律,下列 说法正确的是( )
A.感应电流的磁场总是阻碍引 起感应电流的磁通量的变化
B.感应电流的磁场总是阻碍引 起它的那个原磁场
答案解析
答案解析二
正确答案是:A。
感应电流产生的磁场阻碍的是引起它的磁通量的变化,当磁通量增大时,感应电流的磁场与 它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同。因此,选项A正确。故选A。
答案解析
答案解析三
正确答案是:A。
楞次定律是确定感应电流方向的普遍 规律,感应电流产生的磁场并不总是 阻碍引起它的磁通量的变化,而是阻 碍原来磁通量变化的情况,当原磁通 量减小时,感应电流的磁场与引起它 的原磁场方向相同,当原磁通量增加 时,感应电流的磁场与引起它的原磁 场方向相反,故A正确,BCD错误。 故选A。
D.感应电流的磁场总要阻止引起 它的那个磁通量的变化
题目三:关于楞次定律,下列说 法正确的是( )
A.感应电流的磁场总是阻碍引起 感应电流的磁通量的变化
习题
B.感应电流的磁场总是阻碍引起它的那个原磁场
C.感应电流的磁场与引起它的磁场方向无关
D.感应电流的磁场总要阻止引起它的那个磁通量的变化
答案解析
动画演示结论
总结楞次定律
通过动画演示,总结楞次 定律的内容和意义,强调 楞次定律在电磁学中的重 要地位。
动画演示效果
评估动画演示的效果,包 括观众的反馈和认知效果 等,以便进一步完善和改 进未来的课件制作。

楞次定律精品课件

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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。

《楞次定律》完整版课件

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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。

楞次定律 课件

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● 【答案】 AC

如图所示,ab是一个可绕垂直于纸面的O轴转动的闭合矩形线框,当滑动变阻器R的
滑片P自左向右滑动时,线框ab将( )
● A.保持静止不动
● B.逆时针转动
● C.顺时针转动
● D.发生转动,但因电源极性不明,无法确定转动方向
【解析】 本题的物理情景较为复杂,按照正常的思路 操作应如下:
● 【答案】 D
● 楞次定律的另一种表述 ● 感应电流的“效果”总是要反抗(阻碍)引起感应电流的“原因”. ● 常见的有以下几种情况: ● (1)就磁通量而言,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.
● (2)若由于相对运动导致电磁感应现象,则感应电流的效果阻碍该 相对运动,简称“来拒去留”.如图所示,若条形磁铁向闭合线 圈靠近,则闭合线圈远离磁铁运动;若条形磁铁远离闭合线圈, 则闭合线圈靠近磁铁运动.
● (3)若电磁感应有使回路的面积有收缩或扩张的趋势,则收缩或扩张是为了阻碍回路磁通量 的变化.磁通量增加时,面积有收缩趋势,磁通量减少时,面积有增大趋势.如图所示, 当螺线管B中的电流减小时,穿过闭合圆环A的磁通量将减小,这时A环有收缩的趋势.
闭合回路的磁通量发生变化时,它总要通过运动或形变
来改变磁感线穿过它的有效面积,或通过位置的改变来调节
● A.车将向右运动
● B.使条形磁铁向右插入时外力所做的功全部由螺线管转变为电能, 最终转化为螺线管的内能
● C.条形磁铁会受到向左的力
● D.车会受到向左的力
● 【解析】 本题考查楞次定律的内容及楞次定律符合能量守恒定律.本题的关键是理解感 应电流总要阻碍磁体和导体的相对运动.当条形磁铁向右插入闭合的螺线管中时,螺线管 内产生的感应电流就会阻碍条形磁铁向右运动,故条形磁铁受到向左的阻力,C正确;

楞次定律PPT课件

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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。

2.1 楞次定律 课件(共15张PPT).ppt

2.1 楞次定律 课件(共15张PPT).ppt
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?
3、楞 次 定 律
复习回顾:
产生感应电流的条件?
①闭合电路; ②穿过电路的磁通量发生变化.
通电螺线管的磁场
1831年法拉第发现电磁感 应现象时,只零碎地叙述 过感应电流的方向。
实验:
探究感应电流方向的判断方法
实验现象 示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
S 极插入
NS S
S 极拔出
S
G
G
G
G
原 磁 场 方 向 向下
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Leabharlann 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。
小结: 1、楞次定律
2、右手定则
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

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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。

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如何阻碍? “增反减同”
结果如何? 阻碍不是相反、阻碍不是阻止 使磁通量的变化变慢
3、拓展:
N
N
S
S
N
S
S
N
G
G
G
G
S
N
N
S
从相对运动看: “来拒去留”
感应电流的磁场总要
阻碍相对运动.
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方向的步骤。
向上
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.
例与练1
3、在图中CDEF是金属框,当导体 AB向右移动时,请用楞次定律判断 ABCD和ABFE两个电路中感应电流 的方向。我们能不能用这两个电路中 的任一个来判定导体AB中感应电流 的方向?
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.沿abcd流动 B.沿dcba流动
A
C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,
ad b cⅠ
从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动来自ⅡD.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,
从Ⅱ到Ⅲ是 沿 abcd 流动

例与练4
3、如图,M、N是套在同一铁芯上的两个线 圈,M线圈与电池、电键、变阻器相连,N线 圈与R’连成一闭合电路.当电键合上后,将 图中变阻器R的滑片向左端滑动的过程中, 流过电阻R’的感应电流什么方向?
判断“力”用“左手”, 判断“电”用“右手”.

课件5:4.3 楞次定律

AD
例:如图,要使小线圈向右摆动,导体ab应(线圈平
面与铁芯垂直)。
A、向右加速运动
a
B、向右减速运动
C、向左加速运动
D、向左减速运动
b
BD
例:在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导 轨跟大线圈M相接,如图所示.导轨上放一根导线ab ,磁感线垂直于导轨所在平面.欲使M所包围的小闭合 线圈N产生顺时针方向的感应电流,则导线的运动可能 是
楞次定律的内涵
感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场 总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(1)谁起阻碍作用? (2)阻碍什么? (3)怎样阻碍?
例题:如图所示,在长直导线附近有一个矩形线 圈ABCD,线圈与导线始终在同一平面内。当线 圈在导线的一侧向右平移时,试判断线圈中感应 电流的方向?
Байду номын сангаас
A
D
B
C
运用楞次定律解题的一般步骤
明确研 究对象 是哪一 闭合电 路
磁通量 符合如 何变化
原磁场 的方向
一原








判定感 应电 流磁 场的方

判定感 应电 流的方

二感 三电流
能力提高题:某实验小组用如图所示的实验 装置来验证楞次定律。当条形磁铁自上 而下穿过固定的线圈时,通过电流计的 感应电流方向是( ) A、a→G→b B、先a→G→b,后b→G→a C、b→G→a D、先b→G→a,后a→G→b
判断以下情况线圈中有无感应电流?
N
N
S
S
产生感应电流的条件:
只要穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电 路中就有感应电流。
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