(共28张PPT)
第03节
探究感应电流的方向
1、记录你的操作和圆环的转动情况
2、调换磁极方向,观察实验现象
3、有什么共同规律吗?
分组实验:
运动方式
磁铁和线圈的相互作用(吸引或排斥)
ΔΦ(增加或减少)
B感与B原
(相同或相反)
N极
靠近
远离
S极
靠近
远离
总结
运动方式
磁铁和线圈的相互作用(吸引或排斥)
ΔΦ(增加或减少)
B感与B原
(相同或相反)
N极
靠近
排斥
增加
相反
远离
吸引
减少
相同
S极
靠近
排斥
增加
相反
远离
吸引
减少
相同
总结
运动方式
磁铁和线圈的相互作用(吸引或排斥)
ΔΦ(增加或减少)
B感与B原
(相同或相反)
N极
靠近
排斥
增加
相反
远离
吸引
减少
相同
S极
靠近
排斥
增加
相反
远离
吸引
减少
相同
总结
来拒去留
增反减同
师生共同完成
N
N
S
S
一、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。
内容:
对“阻碍”的理解:
谁在阻碍?
阻碍什么?
结果如何?
如何阻碍?
一、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。
内容:
对“阻碍”的理解:
谁在阻碍?
阻碍什么?
结果如何?
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”
只是阻碍,不能阻止
实验器材:条形磁铁、螺线管、灵敏电流计
如何判断感应电流的方向
如何判断感应电流的方向
用试触的方法确定电流方向与电流计指针偏转方向的关系
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
如何判断感应电流的方向
1.如图,当线圈远离通电导线而去时,线圈中感应电流的方向如何?
远离
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
1.如图,当线圈远离通电导线而去时,线圈中感应电流的方向如何?
向里
减少
向里
A-C-D-B
●
运用楞次定律判定感应电流方向的步骤
远离
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、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?
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
向左
增加
向右
顺时针
铜环向右运动
2、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?
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
3、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出时导体棒如何运动?
A
B
C
D
3、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出时导体棒如何运动?
A
B
C
D
插入时:相向运动
拔出时:相互远离
“增缩减扩”
若穿过闭合电路的磁感线皆朝同一方向,则磁通量增大时,面积有收缩趋势,磁通量减少时,面积有增大趋势
楞次定律表述三:
4、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。
4、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。
顺时针
如图,当导体棒ab向右运动时,则a、b两点的电势哪一点高?
G
a
b
如图,当导体棒ab向右运动时,则a、b两点的电势哪一点高?
G
a
b
导体棒ab相当于电源,在电源内电流从负极流向正极.即a端为电源的正极,b端为电源的负极.a点电势高于b点.
4
思考与讨论(引入右手定则)
在图中,
导体棒AB左右运动
B
A
E
F
v
B
A
E
F
v
向右
向左
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
思考与讨论(引入右手定则)
在图中,
导体棒AB左右运动
向里
增大
向外
A-B
B
A
E
F
v
向里
减少
向里
B-A
B
A
E
F
v
向右
向左
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
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.
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.
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?
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
3
三、楞次定律与右手定则的比较
1、楞次定律适用范围广,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时
2、在判断由导体切割磁感线产生的感应电流时,右手定则比楞次定律更方便