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(完整版)感应电流方向的判断楞次定律(含答案)

(完整版)感应电流方向的判断楞次定律(含答案)

感应电流方向的判断 楞次定律一、基础知识(一)感应电流方向的判断1、楞次定律(1)内容: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)适用情况:所有的电磁感应现象.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,让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导体运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.(2)适用情况:导体棒切割磁感线产生感应电流.3、利用电磁感应的效果进行判断的方法:方法1:阻碍原磁通量的变化——“增反减同”.方法2:阻碍相对运动——“来拒去留”.方法3:使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”方法4:阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”.(二)利用楞次定律判断感应电流的方向1、 楞次定律中“阻碍”的含义2、 楞次定律的使用步骤n (三)“一定律三定则”的应用技巧1、应用现象及规律比较基本现象应用的定则或定律运动电荷、电流产生磁场安培定则磁场对运动电荷、电流有作用力左手定则部分导体做切割磁感线运动右手定则电磁感应闭合回路磁通量变化楞次定律2、应用技巧无论是“安培力”还是“洛伦兹力”,只要是“力”都用左手判断.“电生磁”或“磁生电”均用右手判断.二、练习1、下列各图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是 ( ) 答案 CD解析 根据楞次定律可确定感应电流的方向:以C 选项为例,当磁铁向下运动时:(1)闭合线圈原磁场的方向——向上;(2)穿过闭合线圈的磁通量的变化——增加;(3)感应电流产生的磁场方向——向下;(4)利用安培定则判断感应电流的方向——与图中箭头方向相同.线圈的上端为S 极,磁铁与线圈相互排斥.运用以上分析方法可知,C 、D 正确.2、如图所示,一根条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中,环中的感应电流(自左向右看)( )A .沿顺时针方向B .先沿顺时针方向后沿逆时针方向C .沿逆时针方向D .先沿逆时针方向后沿顺时针方向答案 C解析 条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中,向右的磁通量一直增加,根据楞次定律,环中的感应电流(自左向右看)为逆时针方向,C 对.3、如图所示,当磁场的磁感应强度B 增强时,内、外金属环上的感应电流的方向应为( )A .内环顺时针,外环逆时针B .内环逆时针,外环顺时针C .内、外环均为顺时针D .内、外环均为逆时针答案 A解析 磁场增强,则穿过回路的磁通量增大,故感应电流的磁场向外,由安培定则知感应电流对整个电路而言应沿逆时针方向;若分开讨论,则外环逆时针,内环顺时针,A 正确.4、如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab ,当金属棒以b 端为圆心,以ab 为半径,在过导线的平面内匀速旋转到达图中的位置时( )A .a 端聚积电子B .b 端聚积电子C .金属棒内电场强度等于零D .U a >U b 答案 BD解析 因金属棒所在区域的磁场的方向垂直于纸面向外,当金属棒转动时,由右手定则可知,a 端的电势高于b 端的电势,b 端聚积电子,B 、D 正确.5、 金属环水平固定放置,现将一竖直的条形磁铁,在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环( )A .始终相互吸引B .始终相互排斥C .先相互吸引,后相互排斥D .先相互排斥,后相互吸引答案 D解析 磁铁靠近圆环的过程中,穿过圆环的磁通量增加,根据楞次定律可知,感应电流的磁场阻碍穿过圆环的原磁通量的增加,与原磁场方向相反,如图甲所示,二者之间是斥力;当磁铁穿过圆环下降离开圆环时,穿过圆环的磁通量减少,根据楞次定律可知,感应电流的磁场阻碍穿过圆环的磁通量的减少,二者方向相同,如图乙所示,磁铁与圆环之间是引力.因此选项D 正确.也可直接根据楞次定律中“阻碍”的含义推论:来则拒之,去则留之分析.磁铁在圆环上方下落过程是靠近圆环.根据来则拒之,二者之间是斥力;当磁铁穿过圆环后继续下落过程是远离圆环.根据去则留之,二者之间是引力.因此选项D 正确.6、如图所示,ab 是一个可以绕垂直于纸面的轴O 转动的闭合矩形导体线圈,当滑动变阻器R 的滑片P 自左向右滑动过程中,线圈ab 将( )A .静止不动B .逆时针转动C .顺时针转动D .发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动的方向答案 C解析 当P 向右滑动时,电路中电阻减小,电流增大,穿过线圈ab 的磁通量增大,根据楞次定律判断,线圈ab 将顺时针转动.7、如图所示,甲是闭合铜线框,乙是有缺口的铜线框,丙是闭合的塑料线框,它们的正下方都放置一薄强磁铁,现将甲、乙、丙拿至相同高度H 处同时释放(各线框下落过程中不翻转),则以下说法正确的是( )A .三者同时落地B .甲、乙同时落地,丙后落地C .甲、丙同时落地,乙后落地D .乙、丙同时落地,甲后落地答案 D 解析 甲是闭合铜线框,在下落过程中产生感应电流,所受的安培力阻碍它的下落,故所需的时间长;乙不是闭合回路,丙是塑料线框,故都不会产生感应电流,它们做自由落体运动,所需时间相同,故D 正确.8、如图,铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落,在下落过程中,下列判断中正确的是( )A .金属环在下落过程中机械能守恒B .金属环在下落过程中动能的增加量小于其重力势能的减少量C .金属环的机械能先减小后增大D .磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力答案 B解析 金属环在下落过程中,磁通量发生变化,闭合金属环中产生感应电流,金属环受到磁场力的作用,机械能不守恒,A 错误.由能量守恒知,金属环重力势能的减少量等于其动能的增加量和在金属环中产生的电能之和,B 正确.金属环下落的过程中,机械能转变为电能,机械能减少,C 错误.当金属环下落到磁铁中央位置时,金属环中的磁通量不变,其中无感应电流,和磁铁间无作用力,磁铁所受重力等于桌面对它的支持力,由牛顿第三定律,磁铁对桌面的压力等于桌面对磁铁的支持力,等于磁铁的重力,D 错误.9、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( )A .a 、b 将相互远离B .a 、b 将相互靠近C .a 、b 将不动D .无法判断答案 A解析 根据Φ=BS ,条形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,为阻碍磁通量增大,导体环会尽量远离条形磁铁,所以a 、b 将相互远离.10、如图所示,质量为m 的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上.当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力F N 和摩擦力F f 的情况,以下判断正确的是( )A .F N 先大于mg ,后小于mgB .F N 一直大于mgC .F f 先向左,后向右D .F f 一直向左答案 AD 解析 条形磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈中磁通量先增大后减小,由楞次定律中“来拒去留”关系可知A 、D 正确,B 、C 错误.11、如图所示,线圈M 和线圈N 绕在同一铁芯上.M 与电源、开关、滑动变阻器相连,P 为滑动变阻器的滑动触头,开关S 处于闭合状态,N 与电阻R 相连.下列说法正确的是( )A .当P 向右移动时,通过R 的电流为b 到a B .当P 向右移动时,通过R 的电流为a 到b C .断开S 的瞬间,通过R 的电流为b 到a D .断开S 的瞬间,通过R 的电流为a 到b答案 AD解析 本题考查楞次定律.根据右手螺旋定则可知M 线圈内磁场方向向左,当滑动变阻器的滑动触头P 向右移动时,电阻减小,M 线圈中电流增大,磁场增大,穿过N 线圈内的磁通量增大,根据楞次定律可知N 线圈中产生的感应电流通过R 的方向为b 到a ,A正确,B 错误;断开S 的瞬间,M 线圈中的电流突然减小,穿过N 线圈中的磁通量减小,根据楞次定律可知N 线圈中产生的感应电流方向为a 到b ,C 错误,D 正确.12、如图所示,圆环形导体线圈a 平放在水平桌面上,在a 的正上方固定一竖直螺线管b ,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P 向上滑动,下面说法中正确的是( )A .穿过线圈a 的磁通量变大B .线圈a 有收缩的趋势C .线圈a 中将产生俯视顺时针方向的感应电流D .线圈a 对水平桌面的压力F N 将增大答案 C解析 P 向上滑动,回路电阻增大,电流减小,磁场减弱,穿过线圈a 的磁通量变小,根据楞次定律,a 环面积应增大,A 、B 错;由于a 环中磁通量减小,根据楞次定律知a 环中感应电流应为俯视顺时针方向,C 对;由于a 环中磁通量减小,根据楞次定律,a 环有阻碍磁通量减小的趋势,可知a 环对水平桌面的压力F N 减小,D 错.13、两根相互平行的金属导轨水平放置于图10所示的匀强磁场中,在导轨上接触良好的导体棒AB 和CD 可以自由滑动.当AB 在外力F 作用下向右运动时,下说法中正确的是( )A .导体棒CD 内有电流通过,方向是D →CB .导体棒CD 内有电流通过,方向是C →D C .磁场对导体棒CD 的作用力向左D .磁场对导体棒AB 的作用力向左答案 BD解析 利用楞次定律.两个导体棒与两根金属导轨构成闭合回路,分析出磁通量增加,结合安培定则判断回路中感应电流的方向是B →A →C →D →B .以此为基础,再根据左手定则进一步判定CD 、AB 的受力方向,经过比较可得正确答案.14、如图所示,金属导轨上的导体棒ab 在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c 中将有感应电流产生且被螺线管吸引( )A .向右做匀速运动B .向左做减速运动C .向右做减速运动D .向右做加速运动答案BC解析 当导体棒向右匀速运动时产生恒定的电流,线圈中的磁通量恒定不变,无感应电流出现,A错;当导体棒向左减速运动时,由右手定则可判定回路中出现从b→a的感应电流且减小,由安培定则知螺线管中感应电流的磁场向左在减弱,由楞次定律知c中出现顺时针感应电流(从右向左看)且被螺线管吸引,B对;同理可判定C对,D错.15、如图所示装置中,cd杆原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动( )A.向右匀速运动B.向右加速运动C.向左加速运动D.向左减速运动答案 BD解析 ab匀速运动时,ab中感应电流恒定,L1中磁通量不变,穿过L2的磁通量不变,L2中无感应电流产生,cd杆保持静止,A不正确;ab向右加速运动时,L2中的磁通量向下增大,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向向上,故通过cd的电流方向向下,cd向右移动,B正确;同理可得C不正确,D正确.16、如图甲所示,等离子气流由左边连续以v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接.线圈A内有随图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示.则下列说法正确的是 ( )A.0~1 s内ab、cd导线互相排斥B.1 s~2 s内ab、cd导线互相排斥C.2 s~3 s内ab、cd导线互相排斥D.3 s~4 s内ab、cd导线互相排斥答案 CD解析 由图甲左侧电路可以判断ab中电流方向由a到b;由右侧电路及图乙可以判断,0~2 s内cd中电流为由c到d,跟ab中的电流同向,因此ab、cd相互吸引,选项A、B 错误;2 s~4 s内cd中电流为由d到c,跟ab中电流反向,因此ab、cd相互排斥,选项C、D正确.17、如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是( )A.向右加速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向左减速运动解析 MN向右运动,说明MN受到向右的安培力,因为ab在MN处的磁场垂直纸面向里MN中的感应电流由M→NL1中感应电流的磁场方向向上Error!;若L2中磁场方向向上减弱PQ中电流为Q→P且减小向右减速运动;若L2中磁场方向向下增强PQ中电流为P→Q且增大,向左加速运动.答案 BC18、如图所示,通电导线cd右侧有一个金属框与导线cd在同一平面内,金属棒ab放在框架上,若ab受到向左的磁场力,则cd中电流的变化情况是( )A.cd中通有由d→c方向逐渐减小的电流B.cd中通有由d→c方向逐渐增大的电流C.cd中通有由c→d方向逐渐减小的电流D.cd中通有由c→d方向逐渐增大的电流答案 BD19、如图所示,线圈由A位置开始下落,在磁场中受到的安培力如果总小于它的重力,则它在A、B、C、D四个位置(B、D位置恰好线圈有一半在磁场中)时,加速度关系为( ) A.a A>a B>a C>a DB.a A=a C>a B>a DC.a A=a C>a D>a BD.a A=a C>a B=a D答案 B解析 线圈在A、C位置时只受重力作用,加速度a A=a C=g.线圈在B、D位置时均受两个力的作用,其中安培力向上,重力向下.由于重力大于安培力,所以加速度向下,大小a=g-<g.又线圈在D点时速度大于B点速度,即F D>F B,所以Fma D<a B,因此加速度的关系为a A=a C>a B>a D,选项B正确.20、(2011·上海单科·13)如图,均匀带正电的绝缘圆环a 与金属圆环b 同心共面放置,当a 绕O 点在其所在平面内旋转时,b 中产生顺时针方的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a ( )A .顺时针加速旋转B .顺时针减速旋转C .逆时针加速旋转D .逆时针减速旋转解析 由楞次定律知,欲使b 中产生顺时针电流,则a 环内磁场应向里减弱或向外增强,a 环的旋转情况应该是顺时针减速或逆时针加速,由于b 环又有收缩趋势,说明a 环外部磁场向外,内部向里,故选B.答案 B 21、如图 (a)所示,两个闭合圆形线圈A 、B 的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A 中通以如图(b)所示的交变电流,t =0时电流方向为顺时针(如图中箭头所示),在t 1~t 2时间段内,对于线圈B ,下列说法中正确的是( )A .线圈B 内有顺时针方向的电流,线圈有扩张的趋势B .线圈B 内有顺时针方向的电流,线圈有收缩的趋势C .线圈B 内有逆时针方向的电流,线圈有扩张的趋势D .线圈B 内有逆时针方向的电流,线圈有收缩的趋势答案 A解析 在t 1~t 2时间段内,A 线圈的电流为逆时针方向,产生的磁场垂直纸面向外且是增加的,由此可判定B 线圈中的电流为顺时针方向.线圈的扩张与收缩可用阻碍Φ变化的观点去判定.在t 1~t 2时间段内B 线圈内的Φ增强,根据楞次定律,只有B 线圈增大面积,才能阻碍Φ的增加,故选A.22、 (2011·海南单科·20)如图,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布.一铜制圆环用丝线悬挂于O 点,将圆环拉至位置a 后无初速度释放,在圆环从a 摆向b 的过程中( )A .感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针B.感应电流方向一直是逆时针C.安培力方向始终与速度方向相反D.安培力方向始终沿水平方向答案 AD解析 圆环从位置a运动到磁场分界线前,磁通量向里增大,感应电流方向为逆时针;跨越分界线过程中,磁通量由向里最大变为向外最大,感应电流方向为顺时针;再摆到b的过程中,磁通量向外减小,感应电流方向为逆时针,A正确,B错误;由于圆环所在处的磁场,上下对称,所受安培力在竖直方向平衡,因此总的安培力方向沿水平方向,故C错误,D正确.。

感应电流产生的条件和方向的判断

感应电流产生的条件和方向的判断

感应电流产生的条件和方向的判断一. 教学内容:感应电流产生的条件和方向的判断1. 电磁感应现象(1)利用磁场产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。

(2)产生感应电流的条件:穿过闭合电路中的磁通量发生变化。

(3)磁通量变化的几种情况:①闭合电路的面积不变,磁场变化;②磁场不变,闭合电路面积发生变化;③线圈平面与磁场方向的夹角发生变化;④磁场和闭合回路面积都变化(一般不涉及)。

2. 感应电流的方向(1)右手定则:伸开右手,使拇指与四指在同一平面内且跟四指垂直,让磁感线垂直穿入手心,使拇指指向导体的运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。

(2)楞次定律①内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

②意义:确定了感应电流的磁场方向与引起感应电流的原磁场方向间的关系,当电路中原磁场的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;当电路中原磁场的磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场的方向相同,这一关系可概括为“增反,减同”。

③应用楞次定律判断感应电流方向的步骤:(i)查明电路中的磁场方向;(ii)查明电路中的磁通量的增减;(iii)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(iv)由安培定则判断感应电流的方向。

④楞次定律的另一种表述:感应电流的效果总反抗引起感应电流的原因。

说明:①右手定则是楞次定律的特殊情况,它的结论和楞次定律是一致的,当导体做切割磁感线运动时,用右手定则判断感应电流的方向比用楞次定律简便。

②左手定则用于判断磁场对电流的作用力的情况,右手定则用于判断导体切割磁感线产生感应电流的方向。

二. 难点分析:正确理解楞次定律的关键是正确理解“阻碍”的含义。

(1)谁起阻碍作用?要明确起阻碍作用的是“感应电流的磁场”;(2)阻碍什么?感应电流的磁场阻碍的是“引起感应电流的磁通量的变化”,而不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量;(3)怎样阻碍?当引起感应电流的磁通量(原磁通量)增加时,感应电流的磁场就与原磁场的方向相反,感应电流的磁场“反抗”原磁通量的增加。

2024年八年级下册物理实验教案

2024年八年级下册物理实验教案

2024年八年级下册物理实验教案一、教学内容本教案依据2024年八年级下册物理教材第十章《电磁学》内容进行设计。

详细内容包括:第1节“磁场与磁感线”;第2节“电流的磁效应”;第3节“电磁感应”。

二、教学目标1. 让学生了解磁场和磁感线的概念,掌握磁场方向的规定,理解磁感线的分布特点。

2. 使学生掌握电流的磁效应,了解奥斯特实验,学会使用安培定则判断通电螺线管的磁极。

3. 让学生了解电磁感应现象,理解法拉第电磁感应定律,并能运用所学知识解决实际问题。

三、教学难点与重点教学难点:磁场方向的规定,安培定则,法拉第电磁感应定律。

教学重点:磁场与磁感线,电流的磁效应,电磁感应现象。

四、教具与学具准备教具:磁铁、指南针、电流表、电压表、导线、电池、通电螺线管、电磁感应实验装置。

学具:每组一套磁铁、指南针、导线、电池、通电螺线管。

五、教学过程1. 实践情景引入:用磁铁吸引铁钉,让学生观察磁铁周围小铁钉的分布,引导学生思考磁铁周围存在磁场。

2. 知识讲解:(1)磁场与磁感线:讲解磁场概念,引导学生了解磁场方向的规定,通过示意图展示磁感线的分布特点。

(2)电流的磁效应:介绍奥斯特实验,讲解安培定则,让学生动手操作,判断通电螺线管的磁极。

(3)电磁感应:展示电磁感应实验,讲解法拉第电磁感应定律,引导学生理解电磁感应现象。

3. 例题讲解:选取典型例题,分析解题思路,讲解解题步骤。

4. 随堂练习:针对所学内容,设计随堂练习题,让学生及时巩固所学知识。

六、板书设计1. 磁场与磁感线:(1)磁场概念(2)磁场方向规定(3)磁感线分布特点2. 电流的磁效应:(1)奥斯特实验(2)安培定则(3)通电螺线管磁极判断3. 电磁感应:(1)电磁感应现象(2)法拉第电磁感应定律七、作业设计1. 作业题目:(1)简述磁场与磁感线的概念及关系。

(2)用安培定则判断下图通电螺线管的磁极。

(3)简述法拉第电磁感应定律。

2. 答案:(1)磁场是存在于磁体周围的空间场,磁感线是描述磁场分布的线条。

九年级物理下册《电生磁》教案、教学设计

九年级物理下册《电生磁》教案、教学设计
-探究影响电磁铁磁性强弱的因素,通过实验和数据分析,总结规律,并制作一份实验报告。
3.拓展题:
-阅读相关电磁学的科普文章或观看视频,了解电磁学在科技发展中的应用,如电磁驱动、电磁波通信等,拓宽学生的知识视野。
-结合所学知识,设计一个简单的电磁装置,如简易电动机或电磁继电器,并进行制作和调试,培养学生的动手能力和创新能力。
2.教学方法的设计:
-引入探究式学习,鼓励学生提出问题,通过实验和研究解决问题,培养学生的探究能力和科学思维。
-结合小组合作学习,让学生在小组内分享知识,通过讨论和互助克服难点,提升团队合作能力。
-创设情境教学,将抽象的物理概念与生活实际相结合,增强学生对知识点的感性认识和实际应用能力。
3.教学评价的设想:
-采用多元化评价方式,包括课堂表现、实验报告、小测验和小组合作成果展示等,全面评估学生的学习效果。
-重视过程性评价,关注学生在学习过程中的参与程度、思维发展和问题解决能力,及时给予反馈和鼓励。
-鼓励学生自我评价和反思,帮助他们认识自身的优势和不足,制定个性化的学习计划。
4.教学资源的运用:
-充分利用多媒体教学资源,如视频、PPT、在线实验模拟等,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣和效率。
4.思考题:
-思考电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等,并分析其工作原理,提高学生的问题分析和解决能力。
-探讨电磁场对生物体和环境的影响,了解电磁辐射的防护措施,培养学生的环保意识和责任感。
作业要求:
1.学生需认真对待作业,按时完成,确保作业质量。
2.鼓励学生在完成作业过程中积极思考、主动探究,遇到问题及时向同学或教师请教。
2.生活实例:教师展示一些生活中常见的电生磁现象,如电铃、电磁炉等,让学生认识到电生磁现象在生活中的重要性。

九年级物理: 20.2电生磁学案

九年级物理: 20.2电生磁学案

学案3、通电螺线管:把导线绕在圆筒上,做成。

原因:螺线管的磁场比单根导线磁场强。

特点:a 通电螺线管是磁体,有磁极b 通电时,断电时c 通电螺线管的磁场分布与相同d 磁极可变,与电流方向和有关e 磁性强弱可变,与,线圈有关4、与条形磁体的同异例1、课堂上教师做了如图的演示实验,同学们根据实验现象得到如下结论,其中正确的是( )A:甲、乙两次实验表明通电导线周围存在磁场B:甲、丙两次实验表明磁场对电流有力的作用C:甲、丙两次实验表明通电导线周围的磁场方向与电流方向有关D:甲、乙、丙三次实验现象共同表明电能生磁,且其磁场方向与电流方向有关例2、奥斯特实验揭示了以下几个关系,其中错误的是()A:电流的磁场方向与小磁针转动方向有关B:电流的磁场方向与电流的方向有关C:电现象与磁现象有关D:电流有磁效应练习1:知识点2:安培定则(右手定则)1、安培定则作用:判断通电螺线管的方向及方向(导线绕法)2、内容:手握住螺线管,让指向螺线管中的电流方向,则拇指所指的那端就是螺线管的。

3、应用:a 已知,判断磁场方向(找N极)b 已知,判断电流方向(找电源正极)4、注意:a 螺线管磁极由电流方向和导线绕法有关5、解题思路:已知电流标电流,已知磁极标磁极,根据判断例1、下列四幅图中,通电螺线管中电流的方向标注正确的是( )A: B:C: D:例2、下列各图中,箭头表示电流方向,则通电螺线管周围的小磁针静止时,指向正确的是( )A: B:C:D:例3、根据图所示,通电螺线管旁放置的小磁针N极的指向,试在图中标出电源的正负极,并画出螺线管上的绕线方法练习2:总结:1、奥斯特实验及注意事项2、电流磁效应3、通电螺线管的磁场分布4、安培(右手)定则的应用课后作业:。

电机 三相定子空间和时间互错120-概述说明以及解释

电机 三相定子空间和时间互错120-概述说明以及解释

电机 三相定子空间和时间互错120-概述说明以及解释

1.引言 1.1 概述

电机作为广泛应用于工业生产和生活中的设备,其运行原理和性能对于我们的日常生活和工作具有重要意义。在电机的运转过程中,三相定子空间和时间互错120这些概念是非常重要的。本文旨在对电机的基本原理、三相定子空间和时间互错120进行深入探讨,以便更好地理解电机的工作原理和性能特点,为相关领域的研究提供理论指导和实践支持。通过本文的研究,我们可以更好地理解电机的运行机制,提高电机的效率和性能,为电机领域的发展做出贡献。 1.2 文章结构 文章结构部分的内容应包括对整篇文章的章节安排和内容概述的介绍。具体内容如下:

文章结构部分: 本文将分为三个主要部分,分别是引言、正文和结论。 在引言部分中,将介绍电机的基本概念和相关背景知识,以及本文的研究目的和意义。通过引言部分的阐述,读者将对接下来的内容有一个整体的把握。

在正文部分,将详细介绍电机的基本原理、三相定子空间和时间互错120这三个重要概念。通过分析这些内容,读者将更深入地了解电机的工作原理和相关理论知识。

最后,在结论部分,将对整篇文章进行总结,并探讨这些理论知识在实际应用中的意义和前景。通过结论部分的总结和展望,读者可以对电机相关理论知识和未来发展方向有一个更深入的理解。

通过这样的结构安排,本文将帮助读者系统地了解电机的相关知识,并为电机研究领域的进一步探讨提供基础和启发。 1.3 目的:

本文旨在探讨电机三相定子空间和时间互错120的关系,通过深入分析电机基本原理、三相定子空间和时间互错120的概念,来揭示它们之间的内在联系和作用机制。通过对这些内容的研究,可以更好地理解电机的运行原理和特性,为电机的设计、控制和优化提供理论支持和指导。同时,通过将三相定子空间和时间互错120纳入电机研究的范畴,可以拓展电机领域的研究视野,促进电机技术的发展和应用。最终,本文旨在为读者提供一种新的思考角度,帮助他们更深入地了解电机领域的前沿进展和未来发展方向。 2.正文 2.1 电机基本原理

人教版九年级全一册20.2电生磁教学设计

人教版九年级全一册20.2电生磁教学设计一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级全一册第20章第2节,主要讲述了电流的磁效应。

具体内容包括:1. 电流周围存在磁场;2. 奥斯特实验及其意义;3. 电流磁场的方向;4. 电流磁效应的应用。

二、教学目标1. 理解电流的磁效应,了解奥斯特实验及其意义;2. 学会使用安培定则判断电流磁场的方向;3. 认识电流磁效应在生活中的应用,提高学生学习物理的兴趣。

三、教学难点与重点重点:电流的磁效应及其应用;难点:安培定则的运用,电流磁场方向的判断。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、电流表、电压表、螺线管、小磁针、电源等;学具:学生实验套件、笔记本、三角板、直尺等。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示电磁起重机工作原理,引导学生思考电流与磁场的关系。

2. 知识讲解:介绍电流的磁效应,讲解奥斯特实验及其意义,引导学生理解电流周围存在磁场。

3. 实验演示:进行电流磁效应实验,让学生亲眼观察到电流周围产生磁场的现象。

4. 课堂讨论:引导学生探讨电流磁场方向的问题,介绍安培定则,教授判断电流磁场方向的方法。

5. 随堂练习:让学生用安培定则判断给定电流的磁场方向,巩固所学知识。

6. 知识拓展:介绍电流磁效应在生活中的应用,如电磁铁、电动机等。

六、板书设计板书内容主要包括:电流的磁效应、奥斯特实验、安培定则、电流磁场方向判断等。

七、作业设计1. 题目:用安培定则判断下列电流的磁场方向。

(1)电流从螺线管的右端流入,螺线管内部磁场方向是什么?(2)电流从电流表的正接线柱流入,电流表指针偏转方向是什么?答案:(1)安培定则判断,电流从螺线管的右端流入,螺线管内部磁场方向为逆时针。

(2)电流从电流表的正接线柱流入,电流表指针偏转方向为顺时针。

2. 题目:举例说明电流磁效应在生活中的应用。

答案:电流磁效应在生活中的应用有很多,如电磁铁、电动机、发电机等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入,让学生直观地感受到电流的磁效应。

磁场的教案

磁场的教案电流的磁场教案篇一一、电流的磁效应说明:人类很早就留意到了电流的磁效应。

例如:①一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀竟然带上了磁性②富兰克林也在实验中发现,在莱顿瓶放电后,附近的缝衣针被磁化了说明:那么电流和磁场之间有什么关系吗?19 世纪,随着对摩擦生热等现象认识的深人,人们逐步相信自然界各种运动之间存在m.huzhidao. 着广泛联系。

除了表面上的一些相似性之外,电和磁之间是否还存在着更深刻的联系?一些科学家相信.答案是肯定的,在实验中寻找这种联系,就成为他们的探索目标。

后来,丹麦物理学家奥斯特首先获得成功。

1820 年,奥斯特发现:把一根导线平行地放在磁针的上方,给导线通电时,磁针发生了偏转,就好像磁针受到磁铁的作用一样。

这说明不仅磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场,这个现象称为电流的磁效应问:既然电流能够产生磁场,那么电流的方向和磁场的方向之间是否存在什么关系呢?演示实验实验仪器:直导线、硬纸板、细铁屑、直流电源实验过程:①使直导线穿过一块硬纸板②给导线通电③在硬纸板上均匀地撒一层细铁屑④轻敲硬纸板⑤观察细铁屑的排列情况,以得到电流的方向和磁场的方向之间的关系说明:以安培为代表的法国科学家经过长期实验,总结了直线电流和磁场方向之间的关系,得出了安培定则,具体内容是:右手握住导线,伸直的拇指的方向代表电流的方向,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向问:直线电流的磁场可以用什么图形表示?(一系列的同心圆)问:这些同心圆有何特征?(内紧外松)演示实验实验仪器:环形导线、硬纸板、直流电源、细铁屑实验过程:①把环形导线穿过硬纸板②给导线通电③在硬纸板上均匀地撒一层细铁屑④轻敲硬纸板⑤观察细铁屑的排列情况,以得到电流的方向和磁场的方向之间的关系说明:以安培为代表的法国科学家经过长期实验,总结了环形电流和磁场方向之间的关系,右手握住环形导线.弯曲的四指所指的方向代表电流的方向,拇指所指的方向就是圆环中心周线上的磁感线的方向问:螺线管可以看成由多个环形导线组成,那通电螺线管的电流方向跟它的磁感线方向之间有怎样的关系呢?(右手握住螺线管.弯曲的四指所指的方向代表电流的方向,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向说明:通电螺线管外部的磁场与条形磁体十分相似,如果把它看做一个条形磁体,那如何判断螺线管的N极?(拇指的指向是条形磁体的N 极)《磁场》教案篇二本文是关于介绍高二物理《磁场》教学反思的范文,老师们参考并加以修改,便可以运用到课堂上了,一起看看具体的内容吧。

完整版)人教版——初中物理目录及各章节重、难点

完整版)人教版——初中物理目录及各章节重、难点初中物理各章节重难点总结八年级上册第一章:机械运动第一节:长度和时间的测量本节主要内容包括长度和时间的测量工具及使用方法,长度和时间的单位及单位换算。

在研究机械运动时,要选择参照物,理解速度的计算和速度的单位及单位换算。

难点在于对误差的理解和秒表的读数方法,运动和静止的相对性,平均速度与速度平均值的区别,双耳效应和立体声的理解,不准确温度计的比例对应关系,水沸腾前后的气泡大小变化等。

第二节:运动的描述本节重点是了解机械运动的概念和描述方法,以及速度、加速度、力等相关概念的理解。

难点在于对机械运动的描述方法的掌握和运动和静止的相对性的理解。

第三节:运动的快慢本节主要内容包括了解速度的快慢和加速度的大小,以及如何测量小车平均速度的实验。

难点在于对速度和加速度的概念的理解和测量平均速度的实验方法的掌握。

第四节:测量本节重点是了解测量的概念和方法,以及误差的产生和控制方法。

难点在于对误差的理解和控制方法的掌握。

第二章:声现象第一节:声音的产生和传播本节主要内容包括声音的产生原因及传播条件,以及声音的三个特性及各自的影响因素。

难点在于对声音传播条件的理解和声音特性的掌握。

第二节:声音的特性本节重点是了解声音的频率、波长、声强等特性,以及声音可以传递信息和能量。

难点在于对声音特性的掌握。

第三节:声的利用本节主要内容包括了解声音的利用和应用,如声波测距、声纳等。

难点在于对声音利用的掌握。

第四节:噪声的危害和控制本节重点是了解噪声的定义及等级,以及控制噪声的方法。

难点在于对噪声的定义和控制方法的掌握。

第三章:物态变化第一节:温度本节主要内容包括了解温度的概念及常用单位,以及温度计的原理、结构和使用方法。

难点在于对温度概念的理解和温度计的使用方法的掌握。

第二节:熔化和凝固本节重点是了解熔化和凝固的定义及能量变化,晶体和非晶体的区别,晶体熔化和凝固图像等。

难点在于对熔化和凝固的概念和晶体熔化和凝固图像的掌握。

2020版初中物理电磁转换思维导图

磁场
定义:磁体上磁性最强的地方
南极用S 表示,北极用N 表示,磁极
总是成对出现
作用规律:同种磁极相互排斥
异名磁极相互吸引定义:具有磁性的物质
性质:吸铁性、指向性磁体
存在磁体周围的一种特殊物质
基本性质:对放入其中的磁体产生力的作用方向:静止时,小磁针N 极指向就是该店的
磁场方向描述:磁感线可以表示磁体周围的磁场分布
情况,在磁体外部,它从磁体的N 极
出来,回到S 极
内容:通电导体在磁场中受到力的作用
应用:电动机
能量转化:电能转化为机械能
定义:中间插有铁芯的螺线管
磁性强弱影响因素:线圈的匝数、电流的强弱应用:电磁继电器、电话、电磁起重机
电磁铁
与条形磁体周围磁场相似
安培定则:右手握住螺线管,让四指弯向电流方向,则大拇指所指的那一端就是螺线管的N 极
通电螺线管的磁场
内容:闭合电路的一部分导体,在磁场中做切割磁感
线运动时,导体中产生电流发现:1831年,英国物理学家法拉第发现应用:发电机
能量转化:将机械能转化为电能
奥斯特实验:1820年丹麦物理学家奥斯特首先发现
电流周围存在磁场
电磁
转换
电磁感应电生磁
磁现象
磁场对电流的作用
磁极
注意:磁场是真实存在的,磁感线是一种假想的闭合曲线。

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安培定则的主要内容
安培定则,也称为安培法则,是电磁定律的一种形式,描述了电流与周围磁场之间的关系。

它是19世纪法国物理学家安德烈-玛丽-安培(André-Marie Ampère)根据自己的实验观察和理论推论而得出的。

安培定则的主要内容可以总结为以下三点:第一,安培定则规定了电流元产生的磁场在点矢量形式上的计算公式。

根据安培定则,当电流通过一段导线时,导线周围就会形成一个环绕导线的磁场。

该磁场的大小和方向可以通过安培定则来计算,其中大小与电流强度成正比,方向则由铁康传递法则(右手定则)给出。

第二,安培定则说明了磁场的作用力。

根据安培定则,两条电流互相靠近时,它们之间就会产生一个相互作用的力。

这个力的大小与电流的强度以及两条电流之间的距离成正比,方向则由安培定则和铁康传递法则给出。

其中,如果两条电流的方向相同,则它们之间的相互作用力是排斥的;反之,如果方向相反,则相互作用力是吸引的。

第三,安培定则还可以用来解释磁场对导体的作用。

当导体中有电流通过时,它就会受到磁场的作用力。

这个作用力可以使导体在磁场中发生运动。

根据安培定则,当一个导体通过一个磁场时,磁场会对导体中的自由电子产生一个力,该力的大小与导体中电流的强度以及磁场的强度和方向成正比。

总体来说,安培定则确定了电流和磁场之间的关系,揭示了电磁力学的基本规律。

它在电动机、发电机、变压器等各种电磁设备的设计和运行中起着重要的作用。

同时,该定律也为电磁波的理论研究提供了基础。

要点回顾:
1. 安培定则描述了电流与周围磁场之间的关系。

2. 安培定则规定了电流元产生的磁场的计算公式。

3. 安培定则说明了磁场的作用力,包括排斥和吸引两种情况。

4. 安培定则还解释了磁场对导体的作用。

安培定则的发现和研究对于电磁学的发展具有重要意义,使我们对电磁现象有了更深入的理解。

同时,安培定则也为电磁设备的应用和电磁波的研究提供了理论基础。

在实际应用中,我们可以根据安培定则来设计和优化各种电磁设备,提高效率和性能。

通过深入研究和应用安培定则,我们可以进一步推动电磁学的发展和应用,为人类社会的进步做出贡献。

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