楞次定律

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楞次定律

楞次定律

二、楞次定律
1.楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应 电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的 变化. (1)引起感应电流的磁通量是指原磁通量. (2)“阻碍”并不是“相反”,而是当磁通量增 加时,感应电流的磁场与原磁场方向相反;磁通 量减少时,感应电流的磁场与原磁场方向相同. 感应电流的磁场对原磁通量的变化所起的阻碍 作用不能改变磁通量变化的趋势,仅起到一种延 缓作用.
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一、感应电流的方向
点 击 下 图 观 看 演 示 实 验
2.推理与结论 当磁铁移近或插入线圈时,穿过线圈的磁
通量增加,这对感应电流的磁场方向跟磁铁的 磁场方向相反,阻碍磁通量的增加;
当磁铁离开线圈或从中拔出时,穿线圈的 磁通量减少,这时感应电流的磁场方向跟磁铁 的磁场方向相同,阻碍磁通量减少.
结论: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.

楞次定律讲解

楞次定律讲解

楞次定律讲解楞次定律是电磁感应领域的一项基本定律,对于理解电磁现象起着至关重要的作用。

本文将详细讲解楞次定律的原理、表达形式及其在实际应用中的重要性。

一、楞次定律的原理楞次定律是描述电磁感应现象的一个规律,它是由俄国物理学家海因里希·楞次于1831年发现的。

楞次定律指出:在闭合回路中,感应电动势的方向总是和改变它的磁通量的效果相反。

具体来说,当磁通量增大时,感应电动势的方向会使得磁通量减小;当磁通量减小时,感应电动势的方向会使得磁通量增大。

二、楞次定律的表达形式楞次定律可以用数学公式表示为:[ varepsilon = -frac{dPhi_B}{dt} ]其中,( varepsilon ) 表示感应电动势,( Phi_B ) 表示磁通量,( t ) 表示时间,负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

三、楞次定律在实际应用中的重要性1.发电机的原理:发电机是利用楞次定律将机械能转化为电能的设备。

通过旋转的磁场和线圈之间的相互作用,产生感应电动势,从而实现电能的输出。

2.变压器的原理:变压器利用楞次定律实现电压的升高或降低。

当原线圈的电流变化时,产生的磁场会穿过副线圈,从而在副线圈中产生感应电动势,实现电压的变换。

3.电动机的制动:在某些情况下,电动机需要实现制动功能。

此时,可以通过改变电动机的供电方式,使得电动机的转子成为闭合回路的一部分,利用楞次定律产生的感应电动势实现制动。

4.磁场检测:楞次定律在磁场检测领域也有广泛的应用,如电流互感器、电压互感器等,它们都是利用楞次定律原理来检测电流和电压的。

四、总结楞次定律作为电磁感应领域的一项基本定律,不仅在理论研究中具有重要作用,而且在实际应用中也有着广泛的应用。

高二楞次定律知识点总结

高二楞次定律知识点总结

高二楞次定律知识点总结楞次定律(Faraday's Law)是电磁感应的基本定律之一,它描述了磁场变化时导线中感应电动势的产生。

高二学生在学习物理的过程中,需要掌握楞次定律的相关知识点。

本文将对楞次定律的重要概念、公式和应用进行总结。

1. 楞次定律的基本概念楞次定律是由英国物理学家迈克尔·法拉第在1831年提出的。

该定律表明,当一导体中的磁通量发生变化时,产生在导体中的感应电动势的大小与磁通量的变化速率成正比。

楞次定律的表达式为:ε = -dΦ/dt其中,ε表示感应电动势,dΦ表示磁通量的变化量,dt表示时间的变化量。

负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

2. 楞次定律的公式楞次定律可以通过两种形式的公式来表达,一种是在闭合回路中的情况,另一种是在开放回路中的情况。

(1)在闭合回路中,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势等于导线中的电流乘以闭合回路的环路积分:ε = -dΦ/dt = ∮ B·dl其中,ε表示感应电动势,dΦ表示磁通量的变化量,B表示磁感应强度,dl表示回路中的微小长度元素。

(2)在开放回路中,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势等于磁感应强度与导线长度之积的变化率:ε = -dΦ/dt = B·l其中,ε表示感应电动势,dΦ表示磁通量的变化量,B表示磁感应强度,l表示导线长度。

3. 楞次定律的应用楞次定律在电磁感应以及电动机、发电机等方面有着广泛的应用。

(1)电磁感应:根据楞次定律,当一个磁场相对于一个导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势,从而产生感应电流。

这是电磁感应的基本原理。

(2)电动机:电动机通过将动磁场与电流的交互作用转化为机械能。

当通电的导体在磁场中运动时,根据楞次定律,感应电动势会使导体受到力的作用,产生电流,从而驱动电机旋转。

(3)发电机:发电机利用楞次定律的原理将机械能转化为电能。

通过机械装置使导体在磁场中产生相对运动,产生感应电动势,从而产生电流。

(完整版)楞次定律的内容及其理解

(完整版)楞次定律的内容及其理解

楞次定律的内容及其理解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、四步理解楞次定律1.明白谁阻碍谁──感应电流的磁通量阻碍产生产感应电流的磁通量的变化。

2.弄清阻碍什么──阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身。

3.熟悉如何阻碍──原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”。

4.知道阻碍的结果──阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。

3、理解楞次定律的另一种表述1.表述内容:感应电流总是反抗产生它的那个原因。

2.表现形式有四种:a.阻碍原磁通量的变化;增反减同b.阻碍物体间的相对运动,有的人把它称为“来拒去留”;c.增缩减扩,磁通量增大,面积有收缩的趋势,磁通量减小,面积有扩大的趋势d.阻碍原电流的变化(自感)。

二、正确区分楞次定律与右手定则的关系导体运动切割磁感线产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的特例.用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是不少情况下,不如用右手定则判定来得方便简单。

反过来,用楞次定律能判定的,并不是用右手定则都能判断出来。

如闭合圆形导线中的磁场逐渐增强,用右手定则就难以判定感应电流的方向;相反,用楞次定律就很容易判定出来三、楞次定律的应用1、应用楞次定律的步骤a.明确原来的磁场方向b.判断穿过(闭合)电路的磁通量是增加还是减少c.根据楞次定律确定感应电流(感应电动势)的方向d.用安培定则(右手螺旋定则)来确定感应电流(感应电动势)的方向2、应用拓展(1)、增反减同.当原磁通量增加时,感应电流的磁场方向就与原磁场方向相反,当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方相同,例1、两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流.则(A)A可能带正电且转速减小(B)A可能带正电且转速增大(C)A可能带负电且转速减小(D)A可能带负电且转速增大解:若A带正电,则A环中有顺时针方向的电流,则原磁场垂直A环向里,而感应电流的磁场方向垂直B环向外,由增反减同,说明原磁场在增加,转速在增大;若A环带负电,,则则A环中有逆时针方向的电流,则原磁场垂直A环向外,而感应电流的磁场方向垂直B环向外,说明原磁场在减小,原电流在减小,转速减小,所以B、C正确。

楞次定律

楞次定律
B R1 A L1 L2 D R2
C
练习9、如图当线圈圆面均匀收缩,磁通量如何变化? 练习 、如图当线圈圆面均匀收缩,磁通量如何变化?I 感方向如何? 感方向如何?
S
S
N
练习10、如图,当线圈向左运动时,判断a、 、 、 练习 、如图,当线圈向左运动时,判断 、b、c、d 的电势高低。 的电势高低。
a d
N b
c S
练习12 金属块摆动时经过一个有限范围的匀强磁场, 练习 、金属块摆动时经过一个有限范围的匀强磁场, 则摆动过程中会发生哪些现象? 则摆动过程中会发生哪些现象?
练习13、如图, 向右移动时, 、 位置如何变化 位置如何变化? 练习 、如图,当P向右移动时,A、B位置如何变化? 向右移动时
a
d
v0
b
c
Ua = Ud < Ub = Uc
练习11、如图, 练习 、如图,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴转 动,现使蹄形磁铁逆时针转动(从上往下看),则矩 现使蹄形磁铁逆时针转动(从上往下看),则矩 ), 形线圈中产生的感应电流情况和运动情况是 ( ) A、线圈将顺时针转动,转速比磁铁小; 、线圈将顺时针转动,转速比磁铁小; B、线圈将逆时针转动,转速比磁铁小; 、线圈将逆时针转动,转速比磁铁小; C、转动中电流的方向不断变化; 、转动中电流的方向不断变化; D、线圈中的电流方向 、 始终是abcda方向 始终是 方向
愣次定律
1、内容:感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁 、内容:感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁 总是阻碍 变化。 场的变化 场的变化。 2、 用愣次定律判断感应电流方向的方法: 、 用愣次定律判断感应电流方向的方法: 原磁场的方向——磁通量的变化(增或减)——感应电流的磁 磁通量的变化( 原磁场的方向 磁通量的变化 增或减) 感应电流的磁 场方向(增反减同) 感应电流的方向。 场方向(增反减同)——感应电流的方向。 感应电流的方向 3、愣次定律的推广应用:“结果反抗原因”——只要有 、愣次定律的推广应用: 结果反抗原因” 只要有 某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍( 可能的过程使磁通量的变化受到阻碍 某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍(阻碍磁通量的 变化),闭合电路就会努力去实现这种过程。 ),闭合电路就会努力去实现这种过程 变化),闭合电路就会努力去实现这种过程。 愣次定律是能量守恒 与转化在电磁感应现象中的具体体现。 与转化在电磁感应现象中的具体体现。由于感应电流的磁 场总要阻碍原磁场的变化, 场总要阻碍原磁场的变化,其结果就必须克服这种阻碍做 而做功就要消耗能量, 功,而做功就要消耗能量,这部分能量就是由其它形式的 能转化为电能的能量。所以“磁生电”的实质是——其它 能转化为电能的能量。所以“磁生电”的实质是 其它 形式的能通过磁场这一“中介”向电能转化, 形式的能通过磁场这一“中介”向电能转化,而不速转动 框绕 匀速转动

楞次定律知识点

楞次定律知识点

楞次定律是电磁学中的一个基本定律,描述了电磁感应现象,是电磁学的重要内容之一。

本文将从基本概念、公式推导和应用等方面,逐步深入介绍楞次定律。

一、基本概念楞次定律是由法国物理学家楞次于1831年提出的。

它描述了磁场变化引起的感应电动势的大小和方向。

根据楞次定律,当一个闭合回路中的磁通量发生变化时,沿着回路的方向会产生感应电动势。

这个感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比,方向则由右手定则确定。

二、数学表达根据数学表达,楞次定律可以用公式表示为:ε = -dΦ/dt其中,ε表示感应电动势,dΦ表示磁通量的变化量,dt表示时间的变化量。

负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

三、公式推导要理解楞次定律的推导过程,我们可以通过法拉第电磁感应定律和高斯定理来推导。

首先,根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,感应电场会产生环绕闭合回路。

然后,根据高斯定理,我们知道闭合回路内的感应电场与磁通量的变化量有关。

通过对这两个定律的结合运用,我们可以得到楞次定律的公式推导。

四、应用楞次定律在实际应用中有着广泛的运用。

其中最常见的应用就是发电机的工作原理。

发电机通过磁场的旋转产生磁通量的变化,从而在线圈中产生感应电动势,进而生成电能。

此外,楞次定律还应用于电感与电容的充放电过程中。

当电感或电容的电流或电压发生变化时,根据楞次定律可以计算出感应电动势的大小和方向。

另外,楞次定律还在电磁波的传播中发挥着重要作用。

根据楞次定律,当电磁波通过导体时,会产生感应电动势,从而引起电流的产生。

总之,楞次定律是电磁学中的基本定律之一,描述了磁场变化引起的感应电动势。

通过理解楞次定律的基本概念、数学表达、公式推导和应用,我们可以更好地理解电磁感应现象,并应用于实际的工程和科学研究中。

楞次定律课件

楞次定律课件

楞次定律课件一、引言电磁感应现象是电磁学中的重要内容,广泛应用于日常生活和工业生产中。

楞次定律是描述电磁感应现象的基本定律之一,对于理解和分析电磁感应过程具有重要意义。

本文将详细介绍楞次定律的原理、应用及其在电磁学中的地位。

二、楞次定律的原理楞次定律是法国物理学家海因里希·楞次于1831年提出的,用于描述闭合回路中感应电动势的产生规律。

楞次定律可表述为:闭合回路中感应电动势的方向,总是使得感应电流产生的磁通量的变化,来抵消原磁通量的变化。

楞次定律可以通过两种方式来表述:法拉第电磁感应定律和磁通量连续性原理。

1.法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是楞次定律的基础,由迈克尔·法拉第于1831年提出。

该定律表述为:闭合回路中感应电动势的大小,与穿过回路的磁通量的变化率成正比,方向垂直于磁通量变化率和回路平面。

2.磁通量连续性原理磁通量连续性原理是楞次定律的另一种表述方式,由詹姆斯·克拉克·麦克斯韦于1861年提出。

该原理表述为:闭合回路中的磁通量在任意时刻都是连续的,即磁通量的变化必须通过感应电流产生的磁通量来抵消。

三、楞次定律的应用1.发电机发电机是利用楞次定律实现能量转换的典型装置。

通过旋转导体在磁场中产生电动势,将机械能转换为电能。

2.变压器变压器是利用楞次定律实现电压变换的装置。

通过电磁感应原理,将输入电压转换为不同大小的输出电压。

3.电动机电动机是利用楞次定律实现能量转换的反过程。

通过通电导体在磁场中受到力的作用,将电能转换为机械能。

4.磁悬浮列车磁悬浮列车是利用楞次定律实现悬浮和推进的高速交通工具。

通过电磁感应原理,实现列车的悬浮和前进。

四、楞次定律在电磁学中的地位楞次定律是电磁学的基本定律之一,与法拉第电磁感应定律、安培定律和法拉第电解定律共同构成了电磁学的四大基本定律。

楞次定律在电磁学中的地位举足轻重,对于理解和分析电磁现象具有重要意义。

楞次定律不仅揭示了电磁感应现象的本质,还为电磁场理论的发展奠定了基础。

楞次定律概念

楞次定律概念
1、原磁场的方向: 向左 2、原磁通量变化情况: 增加 3、感应电流的磁场方向: 4、感应电流的方向:
S N
例题练习:线圈放在光滑在导轨上
B原
---------------------------------------------
1、原磁场的方向: 向左 2、原磁通量变化情况:减少 3、感应电流的磁场方向:向左 4、感应电流的方向:
G
+
电流计右偏 螺线管中电流(俯视) 逆时针 • 电流计左偏 螺线管中电流(俯视) 顺时针
三、楞次定律的验证
• 2.验证楞次定律
Gห้องสมุดไป่ตู้
+


NS
S
N极插入
SN
N
N极抽出
S极插入
S极抽出
三、楞次定律的验证
原磁通量变化 感应电 流磁场
S
N
原磁场
原磁通量
感应电流
三、楞次定律的验证
N
S
N
S
G
G
G
G
• 愿磁场方向 • 愿磁场磁通量的变化
• 提出问题:当线圈中产生的感应电流是由于磁通的变化 引起的,要怎么判断感应电流的方向呢?
• 实验器材:灵敏电流计、线圈、导线、条形磁铁
三、楞次定律的验证
• 实验步骤: • 1.确定灵敏电流计中指针偏转方向和电流方向的关系
现象:左进左偏 右进右偏
结论:电流从哪侧接线柱流入,指针就向哪一侧偏。
三、楞次定律的验证
二、楞次定律
• 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。
• 楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应 电流的原因。

楞次定律(含动画)PPT课件

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针对学生的实际情况,进 行个性化的指导和建议, 帮助学生更好地掌握楞次 定律。
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航空航天
在航空航天领域,利用楞 次定律设计制造高性能的 电动机和发电机,满足极 端环境下的能源需求。
新能源领域
风能、太阳能等新能源领 域,利用楞次定律实现能 源的高效转换和利用,推 动可持续发展。
06
总结回顾与课堂互动环节
重点难点总结回顾
楞次定律的基本概念
阐述楞次定律的定义,强调感应电流的方向总是阻碍引起感应电 流的磁通量的变化。
03
楞次定律在电路中应用举例
直流电路中应用分析
01
楞次定律在直流电路中的基本应用
阐述楞次定律在直流电路中的基本原理,通过实例分析电流、电压和电
阻之间的关系。
02
直流电路中的电感元件
介绍电感元件在直流电路中的作用,分析电感元件对电流的影响以及储
能特性。
03
直流电路中的电容元件
阐述电容元件在直流电路中的工作原理,探讨电容的充放电过程以及对
推导过程及实例演示
推导过程
根据法拉第电磁感应定律和楞次定律的数学表达式,可以 推导出感应电动势与电流、时间之间的关系式,进而分析 电路中的电磁感应现象。
实例演示
通过具体电路实例,演示感应电动势的产生、感应电流的 方向以及自感现象等电磁感应现象,加深对楞次定律的理 解和应用。

高中物理楞次定律

高中物理楞次定律

高中物理楞次定律
楞次定律(Lenz's Law)是一种物理定律,它规定了电流的方向与电磁感应的方向是相反的。

楞次定律由俄国物理学家迪米特里·楞次(Georg Simon Ohm)发现,他是第一位提出它的人,最初在1834年提出。

一、定义
楞次定律指由于电流在电磁感应场中产生磁力时,电流的变化所激发的磁感应产生的力会与原有磁感应方向相反。

也就是说,当正电流经过线圈时,它会产生正电磁感应,反之,负电流经过线圈时,它会产生负电磁感应。

二、物理原理
迪米特里·楞次定律物理原理的根源在于物理学家弗里德里希·爱因斯坦(Albert Einstein)于1905年提出的弗里德里希·爱因斯坦讯号方程(Einstein Equation)。

这个方程表明,磁场可以通过由电流产生的磁感应而引发,而电流的变化则会引发磁感应的变化,进而激发驱动电流的反向力。

三、运用
楞次定律在实际应用中有很多,主要有:
1. 电路中的电磁器件,如变压器、电机、磁力驱动机械装置、发电机以及转矩传动系统中都有用到楞次定律;
2. 抱紧器、磁回路中电磁选择装置,如磁控开关、开关磁铁、磁抱紧装置;
3. 放电灯等一些电器设备中也会用到楞次定律。

4. 根据楞次定律也可以计算出现象如变压比、转化系数、阻抗和阻抗因子等的数值。

5. 电磁技术,如无线电、电磁技术及电磁波法领域,也会用到楞次定律。

四、结论
从上面可以看出,楞次定律是一个物理定律,也是物理中非常重要的定律,影响着磁力的强度和方向,它广泛应用于物理和电子领域,可以计算出变压比、转换系数、抗抗差等的数值,是物理及电子学科不可缺少的一块重要组成部分。

楞次定律讲解

楞次定律讲解

楞次定律讲解楞次定律是电磁学中的一个重要定律,描述了电磁感应中电动势的方向和大小。

本文将详细讲解楞次定律的原理、应用以及相关公式,帮助读者更好地理解和掌握这一物理概念。

一、楞次定律的原理楞次定律是法国物理学家海因里希·楞次于1831年提出的,它是电磁感应现象的基本定律之一。

楞次定律指出:在闭合回路中,感应电动势的方向总是与改变它的磁通量的效果相反。

具体来说,当磁通量增大时,感应电动势的方向会使得磁通量减小;当磁通量减小时,感应电动势的方向会使得磁通量增大。

二、楞次定律的应用楞次定律在电磁学领域有着广泛的应用,以下是一些常见的应用实例:1.变压器:变压器的原理基于楞次定律,通过改变磁通量来达到升高或降低电压的目的。

2.电动机:电动机的旋转是通过楞次定律产生的电动势和电流相互作用,从而实现能量转换。

3.发电机:发电机利用旋转的磁场产生电动势,根据楞次定律,电动势的方向与磁场变化的方向相反。

4.磁悬浮列车:磁悬浮列车利用楞次定律原理,通过改变电磁铁的电流方向,实现列车的悬浮和推进。

三、楞次定律的数学表达式楞次定律可以用以下数学公式表示:[ varepsilon = -frac{dPhi_B}{dt} ]其中,( varepsilon ) 表示感应电动势,( Phi_B ) 表示磁通量,( t ) 表示时间。

四、楞次定律的实验验证楞次定律可以通过以下实验进行验证:1.将一个闭合回路置于磁场中,观察回路中产生的电流方向。

2.改变磁场强度或方向,观察回路中电流的变化,验证楞次定律。

3.使用示波器等设备观察感应电动势的波形,验证楞次定律。

五、总结楞次定律是电磁学中的重要定律,描述了电磁感应现象中电动势的方向和大小。

通过理解楞次定律的原理、应用和数学表达式,我们可以更好地掌握电磁学知识,并为实际应用打下基础。

楞次定律公式

楞次定律公式

楞次定律公式
楞次定律公式:E = vBL (v为杆在磁场中移动的速度)。

楞次定律内容: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。

楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。

楞次定律(Lenz's 1aw)是一条电磁学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。

它是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的。

1834年,俄国物理学家海因里希·楞次(H.F.E.Lenz,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenz law)。

简单的说就是“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主要内容。

楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。

正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。

勒夏特列原理、牛顿第一定律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。

楞次定律现象

楞次定律现象

楞次定律现象一、什么是楞次定律楞次定律(Lenz’s law)是由德国物理学家海因里希·楞次于1834年提出的一个基本定律,它描述了磁场变化引起的感应电流的方向。

楞次定律是电磁感应现象的重要规律之一,也是电磁场理论的基石之一。

二、楞次定律的表达方式楞次定律可以用以下方式来表达:•当一个导体中的磁通量发生变化时,其内部会产生感应电动势。

•这个感应电动势的方向总是阻碍磁通量变化的原因。

三、楞次定律的原理解析楞次定律的原理可以从法拉第电磁感应定律和洛伦兹力的方向来解析。

根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。

根据洛伦兹力的方向,当电流通过导体时,会受到一个力的作用,这个力的方向与磁场的方向和电流的方向有关。

根据这两个定律,可以得出楞次定律的结论:感应电动势的方向总是阻碍磁通量变化的原因。

也就是说,如果导体中的磁通量增加,感应电动势的方向会使得导体中产生的电流产生一个磁场,这个磁场的方向与原来的磁场相反;如果导体中的磁通量减少,感应电动势的方向会使得导体中产生的电流产生一个磁场,这个磁场的方向与原来的磁场相同。

四、楞次定律的应用楞次定律在实际应用中有着广泛的应用,下面列举几个常见的应用:1. 感应电动机感应电动机是一种常见的电动机类型,它利用楞次定律的原理工作。

当感应电动机的转子中的磁场发生变化时,会在定子中产生感应电流,从而产生一个磁场,这个磁场与转子的磁场相互作用,产生一个力,驱动转子转动。

2. 感应加热感应加热是一种利用感应电流产生的热量进行加热的技术。

当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电流,这个感应电流会产生 Joule 热,从而使导体加热。

3. 磁悬浮列车磁悬浮列车是一种利用磁力进行悬浮和驱动的交通工具。

磁悬浮列车利用楞次定律的原理,通过使导体中的感应电流和磁场相互作用,产生一个力,使列车悬浮在轨道上,并且驱动列车运动。

4. 感应制动感应制动是一种利用感应电流产生的力来制动的技术。

物理楞次定律

物理楞次定律

物理楞次定律
物理楞次定律(Fick’s Law of Diffusion)是化学物质在固体、液体、气体等不同状态能以渗透、扩散等形式在溶剂中平衡移动的一条基本
定律。

原来由德国物理学家Adolf Fick于1855年提出,公式为:J=-D∇C。

其中,J是通量,D是扩散系数,∇C是浓度梯度。

楞次定律告诉我们,物质在任何一个方向上的运动,是由浓度梯度对对应的方向作用的结果,而浓度梯度的大小又由溶质的浓度的变化而决定的。

楞次定律的发现
为物质在有限空间内的扩散过程,提供了一种定量的解释,它的作用广泛,在溶剂的浓度分布计算、发酵、吸附、沉降、热传导、电传导、换热等领
域中都有应用。

楞次定律

楞次定律

楞次定律感应磁场方向与原磁场的磁通量变化有关系,即当原磁场的磁通量增加时,感应磁场方向与原磁场方向相反;当原磁场的磁通量减少时,感应磁场方向与原磁场方向相同.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.阻碍的表现:(1)当引起感应电流的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反,即阻碍磁通量的增加.(2)当引起感应电流的磁通量减少时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相同,即阻碍磁通量的减少.4.楞次定律应用四步曲(1)确定原磁场方向;(2)判定原磁场的磁通量如何变化(增大还是减小);(3)确定感应电流的磁场方向(增反减同);(4)根据安培定则判定感应电流的方向.►考点一“增反减同”法感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量(原磁通量)的变化.(1)当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向相反.(2)当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向就与原磁场方向相同.例1如图X11所示,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,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ,在位置Ⅱ,N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,这个过程中线圈的感应电流()A.沿a→b→c→d流动B.沿d→c→b→a流动C.先沿a→b→c→d流动,后沿d→c→b→a流动D.先沿d→c→b→a流动,后沿a→b→c→d流动A[解析] 由条形磁铁的磁场可知,线圈在位置Ⅱ时穿过线圈的磁通量为零,线圈从位置Ⅰ到位置Ⅱ,从下向上穿过线圈的磁通量在减少,线圈从位置Ⅱ到位置Ⅲ,从上向下穿过线圈的磁通量在增加,根据楞次定律可知感应电流沿a→b→c→d流动.►考点二“增缩减扩”法当闭合电路中有感应电流产生时,电路的各部分导线就会受到安培力作用,会使电路的面积有变化(或有变化趋势).(1)若原磁通量增加,则通过减小有效面积起到阻碍的作用.(2)若原磁通量减少,则通过增大有效面积起到阻碍的作用.例2如图X12所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两个可自由滑动的导体ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是()A.一起向左运动B.一起向右运动C.ab和cd相向运动,相互靠近D.ab和cd相背运动,相互远离C[解析] 由于ab和cd中感应电流方向相反,所以两导体运动方向一定相反,排除A、B;当载流直导线中的电流逐渐增强时,穿过闭合回路的磁通量增大,根据楞次定律,感应电流总是阻碍穿过回路磁通量的变化,所以两导体相互靠近,减小面积,达到阻碍磁通量增加的目的,故选C.►考点三“来拒去留”法由于磁场与导体的相对运动而产生电磁感应现象时,产生的感应电流与磁场间有力的作用,这种力的作用会“阻碍”相对运动.例3如图所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是()A.向右摆动B.向左摆动C.静止D.无法判定A[解析] 本题可由两种方法来解决:方法1:画出磁铁的磁感线分布,如图甲所示,当磁铁向铜环运动时,穿过铜环的磁通量增加,由楞次定律判断出铜环中的感应电流方向如图甲所示.分析铜环受安培力作用而运动时,可把铜环中的电流等效为多段直线电流元.取上、下两小段电流元作为研究对象,由左手定则确定两段电流元的受力,由此可推断出整个铜环所受合力向右,则A正确.方法2(等效法):磁铁向右运动,使铜环产生的感应电流可等效为如图乙所示的条形磁铁,两磁铁有排斥作用,故A 正确.►考点四“增离减靠”法发生电磁感应现象时,通过什么方式来“阻碍”原磁通量的变化要根据具体情况而定.可能是阻碍导体的相对运动,也可能是改变线圈的有效面积,还可能是通过远离或靠近变化的磁场源来阻碍原磁通量的变化.(1)若原磁通量增加,则通过远离磁场源起到阻碍的作用.(2)若原磁通量减少,则通过靠近磁场源起到阻碍的作用.例4如图X14所示,一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关,下列情况中,可观测到N向左运动的是()A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时C[解析] 金属环N向左运动,说明穿过N的磁通量在减小,说明线圈M中的电流在减小,只有选项C符合.习题课:楞次定律的应用题组一“增反减同”法1.如图所示,一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合螺线管,则电路中()A.始终有感应电流自a向b流过电流表GB.始终有感应电流自b向a流过电流表GC.先有a→G→b方向的感应电流,后有b→G→a方向的感应电流D.将不会产生感应电流解析当条形磁铁进入螺线管时,闭合线圈中的磁通量增加,当穿出时,磁通量减少,由楞次定律可知C正确.答案 C2.长直导线与矩形线框abcd处在同一平面中静止不动,如图甲所示.长直导线中通以大小和方向都随时间做周期性变化的电流,i-t图象如图乙所示.规定沿长直导线方向上的电流为正方向.关于最初一个周期内矩形线框中感应电流的方向,下列说法正确的是()A.由顺时针方向变为逆时针方向B.由逆时针方向变为顺时针方向C.由顺时针方向变为逆时针方向,再变为顺时针方向D.由逆时针方向变为顺时针方向,再变为逆时针方向解析将一个周期分为四个阶段,对全过程的分析列表如下:答案 D题组二“来拒去留”法3.如图所示,老师做了一个物理小实验让学生观察:一轻质横杆两侧各固定一金属环,横杆绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象是()A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆发生转动C.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动D.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动解析左环没有闭合,在磁铁插入过程中,不产生感应电流,故横杆不发生转动.右环闭合,在磁铁插入过程中,产生感应电流,横杆将发生转动.答案 B4.如图所示,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T1和T2,重力加速度大小为g,则()A.T1>mg,T2>mgB.T1<mg,T2<mgC.T1>mg,T2<mgD.T1<mg,T2>mg解析当圆环经过磁铁上端时,磁通量增大,根据楞次定律可知磁铁要把圆环向上推,根据牛顿第三定律可知圆环要给磁铁一个向下的磁场力,因此有T1>mg.当圆环经过磁铁下端时,磁通量减小,根据楞次定律可知磁铁要把圆环向上吸,根据牛顿第三定律可知圆环要给磁铁一个向下的磁场力,因此有T2>mg,所以只有A正确.答案 A 5.如图所示,两轻质闭合金属圆环,穿挂在一根光滑水平绝缘直杆上,原来处于静止状态.当条形磁铁的N极自右向左插入圆环时,两环的运动情况是()A.同时向左运动,两环间距变大B.同时向左运动,两环间距变小C.同时向右运动,两环间距变大D.同时向右运动,两环间距变小答案 B6.如图4416所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右解析条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的第二种描述:“来拒去留”可知,线圈先有向下和向右的趋势,后有向上和向右的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力,同时运动趋势向右.故选D.答案 D题组三“增缩减扩”法7如图4417所示,在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上放置一金属杆ab,不计摩擦,在竖直方向上有匀强磁场,则()A.若磁场方向竖直向上并增大时,杆ab将向右移动B.若磁场方向竖直向上并减小时,杆ab将向右移动C.若磁场方向竖直向下并增大时,杆ab将向右移动D.若磁场方向竖直向下并减小时,杆ab将向右移动解析不论磁场方向竖直向上还是竖直向下,当磁感应强度增大时,回路中磁通量变大,由楞次定律知杆ab将向左移动,反之,杆ab将向右移动,选项B、D正确.答案BD8.如图所示,螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上,当B中通过的电流增大时()A.环A有缩小的趋势B.环A有扩张的趋势C.螺线管B有缩短的趋势D.螺线管B有伸长的趋势解析螺线管中的电流增大,穿过A环的磁通量增大,由楞次定律知感应电流的磁场阻碍磁通量的增大,有两种分析思路:(1)感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反,感应电流的磁感线向右,由安培定则,感应电流沿顺时针方向(从左向右看);但A环导线所在处的磁场方向向左(因为A环在线圈的中央),由左手定则,安培力沿半径向外,A环有扩张的趋势.(2)阻碍磁通量增大,只能增大A环的面积,因为面积越大,磁通量越小,故A环有扩张的趋势,B正确;螺线管B,每匝线圈中电流方向相同,相互吸引,B有短缩趋势,C选项正确.故正确选项为B、C.答案BC9.如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时()A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g解析根据楞次定律,感应电流的效果是总要阻碍产生感应电流的原因,本题中“原因”是回路中磁通量的增加,P、Q可通过缩小面积的方式进行阻碍,故可得A正确;由“来拒去留”得回路电流受到向下的力的作用,由牛顿第三定律知磁铁受向上的作用力,所以磁铁的加速度小于g,选A、D.答案AD题组四“增离减靠”法10.如图4420甲所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按图4420乙中的哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环对桌面的压力增大?()图4420解析由“导体圆环对桌面的压力增大”分析可知螺线管对圆环有斥力作用.故螺线管中的电流应该增加(等效磁铁的磁性增强,则要求磁通量的变化率逐渐增加),结合Bt图象分析,B对.答案 B11.如图4421所示,A为水平放置的胶木圆盘,在其侧面均匀分布着负电荷,在A的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环B,使B的环面水平且与圆盘面平行,其轴线与胶木盘A的轴线OO′重合.现使胶木盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,则()A.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力增大B.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力减小C.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力减小D.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力增大解析胶木盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,形成环形电流,环形电流的大小增大,根据右手螺旋定则知,通过B线圈的磁通量向下,且增大,根据楞次定律的另一种表述,引起的机械效果阻碍磁通量的增大,知金属环的面积有缩小的趋势,且有向上的运动趋势,所以丝线的拉力减小.故B正确,A、C、D错误.答案 B12.如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是()A.同时向两侧推开B.同时向螺线管靠拢C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断解析当电键S接通瞬间,小铜环中磁通量从无到有增加,根据楞次定律,感应电流的磁场要阻碍磁通量的增加,则两环将向两侧运动,故A正确.答案 A。

简述楞次定律

简述楞次定律

简述楞次定律
楞次定律,也称作法拉第电磁感应定律,是描述电磁感应现象的基本定律之一,由英国物理学家迈克尔·法拉第在1831年提出。

该定律量化了磁场变化引起的电场变化,是电磁感应现象的定量描述。

根据楞次定律,当一个导体磁通量发生变化时,导体中就会产生感应电动势。

这个感应电动势的大小正比于磁通量变化率的负值。

具体而言,如果一个导体被置于磁场中,磁场的变化会导致磁通量的变化。

根据楞次定律,导体中将会产生一个感应电动势,其大小等于磁通量的变化率的负值。

楞次定律可以用数学公式表示为:
ε = - dΦ/dt
其中,ε表示感应电动势,dΦ表示磁通量的变化量,dt表示时间的变化量。

楞次定律的一个重要应用是发电机的原理。

当一个导体线圈在磁场中旋转时,磁通量会随着时间的变化而发生变化,从而在导体线圈中产生感应电动势。

这个感应电动势可以通过外接电路产生电流,实现能量的转化和传递。

此外,楞次定律还可以解释一些其他的电磁现象,如电磁感应产生的感应电流、变压器的原理等。

通过应用楞次定律,我们可以更好地理解电磁感应现象,并应用于实际的工程和技术中,如电力工程、电子技术等领域。

楞次定律

楞次定律
楞次定律
物理专业词汇
01 物理表述
03 实质表述 05 突破难点
目录
02 表述特点 04 难点分析 06 人物简介——楞次
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。
楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。
楞次定律(Lenz's law)是一条电磁学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。它是由俄 国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的。
1834年,俄国物理学家海因里希·楞次(H.,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判 断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenz law)。简单的说就是“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主 要内容。
楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。
正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。勒夏特列原理、牛顿第一定 律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。
(2)如果由组成回路的导体作切割磁感线运动而产生的感应电流在磁场中受的力(安培力)的方向与运动方 向相同,那么,感应电流受的磁场力就会加快导体切割磁感线的运动,从而又增大感应电流。如此循环,导体的 运动将不断加速,动能不断增大,电流的能量和在电路中损耗的焦耳热都不断增大,却不需外界做功,这显然是 违背能量守恒定律的。楞次定律指出这是不可能的,感应电流受的安培力必须阻碍导体的运动,因此要维持导体 以一定速度作切割磁感线运动,在回路中产生一定的感应电流,外界必然反抗作用于感应电流的安培力做功。
以“通量表述”为例,要点是感应电流的磁通量反抗引起感应电流的原磁通量的变化,而不是反抗原磁通量。 如果原磁通量是增加的,那么感应电流的磁通要反抗原磁通量的增加,就一定与原磁通量的方向相反;如果原磁 通减少,那么感应电流的磁通要反抗原磁通的减少,就一定与原磁通量的方向相同。

楞次定律现象

楞次定律现象

楞次定律现象
楞次定律是电磁学中的一条基本规律,描述了电磁感应现象中的物理关系。

当一个导体中的磁通量发生变化时,将会在导体中产生感应电动势,进而引起电流的产生。

这就是楞次定律的基本内容。

楞次定律可以用一个简洁的数学公式来表达,即法拉第电磁感应定律:
ε = -dΦ/dt
其中,ε表示感应电动势的大小,dΦ表示磁通量的变化率,dt 表示时间的变化量。

楞次定律的实质是能量守恒的一个体现,导体中的感应电流通过对外做功来抵消自感应电动势产生的电场力,从而保证能量的守恒。

楞次定律的应用非常广泛,例如在变压器中,通过变化的磁场使得导线中产生感应电动势,进而进行电能的传输和转换。

此外,在电磁感应现象中,可利用楞次定律解释感应电磁场的产生、电磁感应的原理等。

总之,楞次定律是电磁学中一个重要的基本规律,描述了电磁感应现象中的物理关系,对于理解和应用电磁现象具有重要的指导意义。

物理中的楞次定律的内容及公式

物理中的楞次定律的内容及公式

物理中的楞次定律的内容及公式楞次定律内容: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。

楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。

楞次定律(Lenz's law)是一条电磁学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。

它是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的。

1834年,俄国物理学家海因里希·楞次(H.F.E.Lenz,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenz law )。

简单的说就是“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主要内容。

楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。

正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。

勒夏特列原理、牛顿第一定律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。

楞次定律(Lenz law)是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。

其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向。

它是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich FriedrichLenz)在1834年发现的。

楞次定律的内容为:由于磁通量的改变而产生的感应电流会抵抗磁通量的改变。

楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。

楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。

楞次定律可以有不同的表述方式,但各种表述的实质相同,楞次定律的实质是:产生感应电流的过程必须遵守能量守恒定律,如果感应电流的方向违背楞次定律规定的原则,那么永动机就是可以制成的。

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《楞次定律》教学设计
【教材分析】
1、法拉第电磁感应定律和楞次定律是电磁学中的重要定律,一个判定感应电动势的大小,一个判定感应电流的方向,二者前后关联,映衬了电磁感应现象规律的多样性和复杂性。

2、从教材内容来看,楞次定律将学生知识范围内有关“场”的概念从“静态场”过渡到“动态场”,而且它涉及的物理量多,关系复杂,为教学带来了很大的难度。

【学情分析】
这节课是在学生已经通过前几节的实验探究出电磁感应产生的条件、电流表指针偏转方向与电流的流向的关系及感应电动势大小的规律基础上进行的,学生对进一步学习感应电动势的方向应该有一定的兴趣和热情,且有一定的实验基础,因此根据教材的特点和教学目标,变单纯的教师演示实验为学生小组的探究实验,同时利用多媒体课件,创设物理情境,启发、引导学生按照新课标中科学探究的七个要素进行实验探究。

达到“问题让学生自己提出,方法让学生自主确定,实验由学生自主设计,证据让学生自己收集,规律让学生自主发现,结论让学生自己得出,最后问题由学生自主解决”的目的。

【教学目标】
1、知识与技能 a)通过实验探究得出感应电流与磁通量变化的关系,并会叙述楞次定律的内容。

b)通过实验过程的回放分析,体会楞次定律内容中“阻碍”二字的含义,感受“磁通量变化”的方式和途径。

c)通过实验现象的直观比较,进一步明确感应电流产生的过程仍能遵循能量转化和守恒定律
2、过程与方法 a)观察实验,体验电磁感应现象中感应电流存在方向问题。

b)尝试用所学的知识,设计感应电流方向的指示方案,并动手实验操作。

c)关注实验现象的个性,找出实验现象的共性,并总结出规律,培养学生抽象思维能力和创新思维能力。

3、情感态度价值观热情:在实验设计,操作过程中逐步积蓄探究热情,培养学生勇于探究的精神;参
与:养成主动参与科学研究的良好学习习惯;交流:在自由开放平等的探究交流空间,能互相配合,互相鼓励,友好评价,和谐相处。

【重点难点】
重点:楞次定律探究实验设计和实验结果的总结。

难点:感应电流激发的磁场与原来磁场之间的关系。

定律内容表述中阻碍二字的理解。

【教学过程】
(一)通过魔术①引入,激发探究的欲望
【演示实验】:上课开始,教师表演魔术:把多匝线圈及铁芯放在魔术盒子内,把另一个铁棒及铝环放在外面,通电瞬间,铝环一跃而起。

【提出问题】:这个魔术的背面隐藏着什么秘密?
[既引入了新课,又为后边楞次定律符合能量守恒埋下伏笔] (二)通过魔术②复习已有知识,获得初步信息。

【演示实验】:线圈与两个发光二极管构成闭合回路,条形磁铁上下动,上下两个二极管交替发光。

【回顾旧知】:二极管为什么会交替发光?回顾感应电流产生的条件。

教师讲解二极管的单向导电性,并引导学生观察磁铁向下运动时,下边二极管亮,磁铁向上运动时,上边二极管亮,感受到电流的方向
似乎存在某种规律。

(三)教师演示,使学生的猜想有一定的实验基础
【演示实验】:教师把条形磁铁的N极插入或拔出线圈,看到N极插入时向右偏转,拔出时向左偏转,并复习电流表指针偏转方向与电流方向的关系。

【提出猜想】:请同学们猜想感应电流的方向与哪些因素有关,并把自己的猜想体现在表格中,开始让学生设计实验表格。

(四)明确目的,制定表格
【设计表格】:教师收集各小组的设计表格,依次提取有用的信息,表格中可能会包含磁铁的运动方向,原磁场的方向,原磁通量的变化情况。

教师把前
边几位同学的思考过程聚合在一起,设计统一的实验表格,表格最下
方有一空行,允许学生把自己的其他猜想体现在表中。

(五)进行实验,收集数据
【分组探究】:教师介绍螺线管的绕向,巡视全场,指导学生完成实验,并指出填表的方法。

(六)分析表格,发现困难,引入感应电流的磁场这一桥梁。

【学生探究】:
①磁铁向下运动时感应电流方向为逆时针方向,被S极插入否定。

②磁场向下的感应电流方向为逆时针,被N极拔出否定。

③磁通量增加时,感应电应方向为逆时针,被S极插入否定。

【质疑搭桥】:在学生苦思冥想,急于寻找方法时,教师表演第③个魔术
磁铁挂在铁架台下方,铝环上下动,学生看到磁铁跟着魔环一起上下动,这说明感应电流的磁场对磁铁有作用,磁铁的磁场变化在线
圈中产生了感应电流,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联系,
引入感应电流的磁场这一桥梁。

(七)对比分析,得出结论,教师借助动画深入讲解。

【学生总结】:教师在表格中加入感应电流的磁场方向,学生们会发现,磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场反向,磁通量减少时,感应电流的磁场
与原磁场同向。

【互动交流】:教师借助动画分析N极插入,N极拔出时感应电流的方向,得出由原磁场的方向→原磁场的变化→感应电流的磁场方向→感应电流的方
向,这一过程,体会安培定则的逆运用。

(八)深入理解“阻碍”,揭秘魔术①,得出楞次定律符合能量守恒。

【共同探讨】:请学生回答对“阻碍”二字的理解。

教师讲解,谁起阻碍作用,阻碍什么,如何阻碍,结果如何,得出“增反减同”,“来拒去留”的结论。

教师打开魔术黑匣子,让学生
解释魔环为什么能一跃而起,并分析其符合能量守恒。

(九)基本练习,自我评价,体验成功
【巩固反馈】:教师出示法拉第发现电磁感应现象的实验,请学生分析感应电流的方
向,教师按安培定则的逆运用讲解。

(十)总结方法,介绍楞次,激发学生学习物理的热情。

【激发热情】:教师提问本节课学到了什么?指出对生活中的现象,大家要能发现它背后存在的问题,楞次在大学生时代就因为考察报告生动出色,被接
收为科学院研究生。

楞次在法拉第还未提出磁通量的概念,欧姆定律意义还未被人们所理解的时候,巧秒地将法拉第和安培二人的理论和实践结合起来,
确定了判定感应电流的方法,实为电磁学史上的奇迹,并布置课外作
业,让同学们课外观察现象,争取创造下一个奇迹。

【课后反思】。

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