20200520动画演示感应电流方向和切割磁感线方向的关系

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动画演示
感应电流方向与切割速度方向的关系--- 右手定则
感应电流方向与磁通量变化的关系-- -- 楞次定律
0、探究G表指针偏转方向与电流进出方向的关系 结果:左进左偏、右进右偏。
一、探究感应电流方向与导体切割速度方向的关系
1猜想,既然是导体切割磁场而产生感应电流, 那么感应电流的方向可能与 (1)、导体切割速度方向有关; (2)磁感线方向有关。
N
S
4右手定则的应用: (1)、让磁感线穿N过手心; (2)、大拇指指向导体运动方向; (3)、四指指向感应电流方向。
S
图中四幅图分别表示磁场B,闭合电路中一部分导线 的运动速度 V和电路中产生感应电流I的相互关系,其 中正确的是 D
(A) 图中的四个图分别表示匀强磁场的磁感应强 度B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路 中产生的感应电流I的相互关系,其中正确是
2实验探究感应电流方向与导体切割速度方向的关系
N
S
导体向左运动切割磁感线,感应电流沿导体棒向外。 导体向右运动切割磁感线,感应电流沿导体棒向里。
N
S
3总结得到:右手定则
将右手手掌伸平,使大拇指 与其余并拢的四指垂直,并 与手掌在同一个平面内。 (1)让磁感线穿过手心; (2)大拇指指向导体运动方向; (3)四指指向感应电流方向。
S
S
N
N
S
原磁场向下 磁通量增加
感应电流的 磁场向上 相反
原磁场向下 原磁场向上
磁通量减少 磁通量增加
感应电流的 感应电流的 磁场向下 磁场向下
相同
相反
原磁场向上 磁通量减少
感应电流的 磁场向上 相同
实验结论
从上面的实验现象可以看出:
当原磁场的磁通量增大时, 感应电流磁场方向与原磁场方向 相反;当原磁场的磁通量减小时, 感应电流磁场方向与原磁场方向 相同。
楞次定律:
感应电流具有这样的方向,
即感应电流产生的磁场总是阻碍 引起感应电流的磁通量的变化。
思考: 1、谁起阻碍作用 ?阻碍什么 ?怎么阻碍? 2、“阻碍”的含义?
从力的角度理解楞次定律,下面动画将说明“来拒去留”
S
S
N
N
N
N
S
N
S
S
SN
图甲
S
图乙
N
图丙
N
图丁
S
原磁场向下 原磁场向下 原磁场向上 原磁场向上
磁通量增加 磁通量减少 磁通量增加 磁通量减少
感应电流的 感应电流的 感应电流的 感应电流的 磁场向上 磁场向下 磁场向下 磁场向上
相反
相同
相反
相同
下面是楞次定律的运用例题
【例3】(★★★):图3中,通有恒定直
流Baidu Nhomakorabea流的直导线PQ的右侧有一个矩形闭合 P
b
线圈abcd,它们在同一平面内,且ab边与
的右侧放置有一个矩形闭合线圈abcd, b
c
它们在同一平面内,且ab边与直电流平
行。当直导线的电流增大时,⑴闭合线圈
内的电流方向如何?⑵线圈将向什么方向 Q a
d
运动?⑶线圈面积有扩大或缩小的趋势吗? 图3
Pb
c
Qa
d
每条边都受到指向中心的安培力
例5(★★★):图5中,当磁 铁的N极靠近线圈(线圈垂直于纸 面)时,线圈外侧感应电流的方 向如何?线圈将向什么方向运动? 在磁铁穿过线圈继续向左运动过 程中,线圈外侧感应电流的方向 如何?线圈又将向什么方向运动?
v
N
S
图5
N
例5(★★★):图5中,当磁 铁的N极靠近线圈(线圈垂直于纸 面)时,线圈外侧感应电流的方 向如何?线圈将向什么方向运动? 在磁铁穿过线圈继续向左运动过 程中,线圈外侧感应电流的方向 如何?线圈又将向什么方向运动?
v
N
S
图5
N
S N
S N
N S
N S
原磁场向下 原磁场向下
增加
减少
感应磁场 感应磁场
二、探究感应电流方向与磁通量变化的关系
磁通量变化时会引起感应电流,观察发现: 在磁通量增加或减少的情况下,感应电流的方 向也不同。
目的:想要判断感应电流的方向。 困难:电流方向和原磁场的增减无直接关系。
转念:感应电流会产生磁场,我们去看一看原 磁场和新磁场有啥关系呢?
S 寻N找感应电流磁场与原磁场的N方向关系
向上
向下
两磁场相反 两磁场相同
原磁场向上 原磁场向上
增加 感应磁场
减少 感应磁场
向下
向上
两磁场相反 两磁场相同
c
直电流平行。当矩形闭合线圈从较远处以
某一初速度v向直导线靠近时,请利用有关
Qa
d
结论分析并回答下列问题:⑴线圈将做什
图3
么运动?⑵线圈面积有扩大或缩小的趋势
吗?⑶闭合线圈内的电流方向如何?⑷如
果线圈具有向右的初速度远离直电流呢?
P
b
c 每条边
都受到
指向中
心的安
Q
a
d
培力
例4(★★★):图3中,通电直电流PQ P
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