(共19张PPT)
自然界中有一种现象,就是所有的物体都想维持现状,不想改变,例如
那么场有没有惯性呢?
这就是所谓的惯性。
静止的物体不想运动;
运动的物体不想停下来;
我们晚上不想睡觉;
睡醒了又不想起床。
楞次定律
一、影响感应电流方向的因素
2、铝环为什么会跟着磁场运动呢?
思考:
3、断开的为什么不会跟着磁场运动呢?
实验结果:
1、你得到什么结论?
N级插入 N级拔出 S级插入 S级拔出
示意图
原磁场方向
原磁场磁通量的变化
感应电流方向(俯视)
感应电流的磁场方向
向下
向下
向上
向上
减小
减小
增加
增加
逆时针
顺时针
顺时针
逆时针
向上
向下
向下
向上
你由此得出感应电流规律?
二、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。
1、定义:
2、对“阻碍”的理解:
谁阻碍?
阻碍谁?
阻碍是阻止吗?
如何阻碍?
感应电流产生的磁场
引起感应电流的磁通量的变化
“增反减同”
否,只是使磁通量的变化变慢
例1.如图所示,匀强磁场垂直纸面向里,正方形闭合金属线框从空中落入磁场,在下落过程中,线框的bc边始终与磁场的边界平行,完全进入磁场后再从磁场中离开,下列说法正确的是( )
A.线框进入磁场过程中,ab边中感应电流方向
B.线框进入磁场过程中,bc边受到的安培力方向向上
D.线框离开磁场过程中,da边受到的安培力方向向下
C.线框离开磁场过程中,cd边中感应电流方向
B
例2 .如图为电磁刹车实验装置,小车底面安装有矩形导线框abcd,矩形导线框底面平行于地面,在小车行进方向有与abcd等宽、等长的有界匀强磁场,磁场方向垂直地面向上.小车进入磁场前撤去牵引力,小车穿过磁场后滑行一段距离停止.则小车( )
D
A.进入磁场时,矩形导线框中感应电流的方向为adcba
B.离开磁场时,矩形导线框中感应电流的方向为abcda
C.穿过磁场的过程中,中间有一段时间矩形导线框中没有感应电流
D.穿过磁场的过程中,矩形导线框受到的安培力方向始终水平向左
例3. (多选)如图所示,足够长的通电导线旁边有在同一平面内的矩形线圈abcd,则( )
A.当线圈向右平动时,其中感应电流方向是a→b→c→d→a
B.当线圈竖直向下平动时,无感应电流产生
C.当线圈以ad边为轴转动时(转动角度小于90°),其中感应电流方向是a→b→c→d→a
D.当线圈向左平动时,其中感应电流方向是a→b→c→d→a
BD
三、右手定则
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.
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.
如果导体未动,而磁场运动,拇指该如何指向?
切割磁感线的导体相当于电源
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.
3.右手定则与楞次定律的关系:
例4.如图所示,当闭合回路中的部分导体切割磁感线时,会引起磁通量的变化,从而使回路中产生感应电流。
(1)请用楞次定律判断感应电流的方向。
(2)再用右手定则判断一下。
例4. (右手定则)如图所示,CDEF是一个矩形金属框,当导体棒AB向右移动时,回路中会产生感应电流,则下列说法中正确的是 ( )
A.导体棒中的电流方向为B→A
B.电流表A1中的电流方向为F→E
C.电流表A1中的电流方向为E→F
D.电流表A2中的电流方向为D→C
B
四、课堂小结
1.影响感应电流方向的因素
2.楞次定律
3.右手定制
五、课堂练习
1. (楞次定律)根据楞次定律,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方向相反
B.感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同
C.穿过闭合导体回路的磁通量增大时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反
D.穿过闭合导体回路的磁通量增大时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同
C
2. (楞次定律的应用)[2020·江苏卷] 如图所示,两匀强磁场的磁感应强度B1和B2大小相等、方向相反.金属圆环的直径与两磁场的边界重合.下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是 ( )
A.同时增大B1减小B2
B.同时减小B1增大B2
C.同时以相同的变化率增大B1和B2
D.同时以相同的变化率减小B1和B2
B
例3 图表示的是闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体ab上的感应电流方向为a→b的是( )
A
新学期开始了,努力吧!