4.3楞次定律精品课件(含动画)及练习

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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。
楞次(Lenz,Heinrich Friedrich Emil) 1804--1865俄国
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。 二、对楞次定律的理解:
如图,软铁环上绕有M、N两个线圈, 当M线圈电路中的开关断开的瞬间, 线圈N中的感应电流沿什么方向?

I感
楞次定律的作用:
--------判断感应电流的方向.
请同学们总结出:
三、用楞次定律判断感应电流方向的步骤:
1.明确原磁场方向。
2.明确原磁通量是增加还是减少。 3.根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。
增加 逆时针 向上
减小 顺时针
向下
向上 增加 顺时针 向下
向上 减小 逆时针 向上
实验探究:
感应电流的方向与哪些因素有关!
结论: ①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方向相反; ②当引起感应电流的磁通量(原磁通量)减少 时,感应电流的磁场就与原磁场方向相同。
增反减同
(增反减同)
4.利用安培定则判断电流方向。
方法七字经
用楞次定律判断感应电流方向的步骤: 1.明确原磁场方向。 2.明确原磁通量是增加还是减少。 3.根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。
(增反减同) 4.利用安培定则判断感应电流方向。
一原二感三螺旋。(七字经)
【例2 】如图所示,一根长直导线与一个矩形线圈在同一
N极插入线圈
有电流
闭合回路中
N极停在线圈中
无电流
的磁场 B变
N极从线圈中抽出 S极插入线圈
S极停在线圈中 S极从线圈中抽出
有电流 有电流 无电流 有电流
化时,回路 中将产生感 应电流;
实验探究:
感应电流的方向与哪些因素有关!
1组
N
G
2组
N
G
3组
S
G
4组
S
G
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加
N
S G
N
-G
+
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加 逆时针 向上
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
增加 逆时针 向上
减小 顺时针
向下
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加 逆时针 向上
减小 顺时针
向下
向上 增加
S N
S
G
-G
+
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加 逆时针 向上
减小
N
G S
N
-G
+
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
NS
S
G
+


N极插入
SN
N
N极抽出
S极插入
S极抽出
实验操作
实验现象(有无电流)
N极插入线圈
N极停在线圈中
N极从线圈中抽出
S极插入线圈
S极停在线圈中
S极从线圈中抽出
结论分析
实验探究、磁铁在线圈中运动是否产生感应电流
G
+


NS
S
N极插入
NS
N
N极抽出
S极插入
S极抽出
实验操作
实验现象(有无电流)
结论分析
复习巩固:
一、产生感应电流的条件:
1、电路闭合。 2、回路中的磁通量发生变化。
复习提问
二、在图1中画出螺线管内部的磁感线。
判断方法:安培定则:(右手螺旋定则)
S
N
图2
I
安培定则(3) (右手螺旋定则) :用右手握住螺线管,让
弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,大拇
指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向。
三、新课前准备:
实验:找出灵敏电流计中指针偏转方向和电流方向的关系!
-
+
+
结论:左进左偏
三、新课前准备:
实验:找出灵敏电流计中指针偏转方向和电流方向的关系!
+
-+
结论:左进左偏 右进右偏
4.3、楞次定律
------------判断感应电流的方向
毕节一中----刘家荫
实验探究、磁铁在线圈中运动是否产生感应电流
例:
下列关于楞次定律的说法正确的是( E)
A.感应电流的磁场总跟引起感应电流的磁场方向相反 B.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量 C.感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化 D.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁场 E. 感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
例题1(教科书:P11—例题1)
平面内,长直导线中的电流 I 向上,当 I 减小时,判断
矩形线圈中感应电流的方向。
解:第一步,判断原磁场的方向。 第二步,判断原磁通量的变化。
第三步,根据楞次定律,判断感应电流 的磁场方向。
Φ减小
第四步,根据安培定则,判断矩形线圈中产生的感应
电流的方向。
楞次定律的应用:
例3、通电直导线与矩形线圈在同一平面内,当线 圈远离导线时,判断线圈中感应电流的方向。
思考: 1、谁起阻碍作用 ?2、阻碍什么 ? 3、怎么阻碍?
4、 “阻碍”就是感应电流的磁场总与原磁场的方 向相反吗?阻碍是阻止吗? “阻碍”的实质是什 么(? 1)、起阻碍作用的是:感应电流的磁场。
(2)、阻碍的是:原磁通量的变化。(不是原磁场、也不是磁通量。)
(3)增反减同。 N
(4)阻碍不是相反。阻 碍也不是阻止。能量转 G 化。
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
向上
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
增加 逆时针 向上
减小 顺时针
向下
增加 顺时针 向下
向上 减小
S
Gቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S N
-G
+
示意图
N 极插入
N
N 极拔出
N
G
G
S 极插入
S
S 极拔出
S
G
G
原磁场方向 向下
向下
原磁场的磁 通变化
感应电流的 方向(俯视)
感应电流的 磁场方向
分析: 1、原磁场的方向: 向里
I
v 2、原磁通量变化情况: 减小
3、感应电流的磁场方向:向里
4、感应电流的方向: 顺时针
例题分析:
I感 感
“增反减同”
(教科书: P12)线圈中产生ABCDA 方向的电流,请问线圈向哪个方向 移动?
A
D
C
S N
【例5 】(教科书:P13---1)
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