2.1 楞次定律 课件 (共28张PPT) 高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第二册

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2.1 楞次定律 课件 (共28张PPT) 高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第二册

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(共28张PPT)
2.1 楞次定律
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引
A
B
N
S
N
S
磁铁靠近铝环
相互排斥
磁铁远离铝环
相互吸引
来拒去留
S
N
N
S
磁铁靠近铝环
闭合回路φ原
Φ变化
I感
B感
磁铁远离铝环
为什么会出现两种不同现象?
相互排斥
相互吸引
一、影响感应电流方向的因素
1、有没有更直观的方式来判断感应电流方向?
灵敏电流计
2、电流的方向与电流计指针偏转方向的关系?
+
G
N
S
试触的方法确定电流方向与电流计指针偏转方向的关系:
左进左偏
右进右偏
观察:确定线圈导线的绕向
一、影响感应电流方向的因素
1.实验准备
+
G
S
N
探究2:将电流表和螺线管连成如图所示的电路,并进行实验
一、影响感应电流方向的因素
2.实验探究
N
S
N极
向下 插入 拔出
原磁场
方向
向下
向下
感应电流方向
(俯视)
逆时针
顺时针
穿过回路磁通量的变化
增大
减小
感应电流磁场方向
向上
向下
N
S
B
B′
I
I
I′
B
B′
I
I
I′
V
V
S
N
S极
向下 插入 拔出
原磁场
方向
向上
向上
感应电流方向
(俯视)
顺时针
逆时针
穿过回路磁通量的变化
增大
减小
感应电流磁场方向
向下
向上
B
B′
I
I
I′
S
N
B
B′
I
I
I′
V
V
G
N
S
G
S
N
G
S
N
G
N
S
感应电流方向(俯视) 逆时针 顺时针 顺时针 逆时针
穿过回路磁通量的变化 增大 减小 增大 减小
原磁场
方向 向下 向下 向上 向上
感应电流磁场方向 向上 向下 向下 向上
结论1:磁通量增大时,感应磁场和原磁场方向相反。
结论2:磁通量减小时,感应磁场和原磁场方向相同。
B感
Φ原



B原

B原
阻碍
变 化


实验结论:
I感
B感
产生
阻 碍
产生
因果关系:
1、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。
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
二、楞次定律
楞次定律符合能量守恒定律
把磁铁插入线圈或从线圈内抽出时,推力或拉力都必须做功,做功过程中消耗的机械能转化成感应电流的电能。
G
N
S
N
S
N
G
N
当磁铁插拔进螺线管时,螺线管内将产生感应电流,出现电能。电能是凭空产生的吗?
【回答】
如图A、B都是很轻的铝环,环A是闭合的,环B是断开的,用磁铁的任一极去接近A环,会产生什么现象?把磁铁从A环移开,会产生什么现象?磁极移近或远离B环,又会发生什么现象?解释所发生的现象.
【例题1】法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示。软铁环上绕有M、N 两个线圈,当线圈M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?






原磁通
量变化
原磁场
方向
楞次定律
感应电流
磁场方向
感应电
流方向
安培定则
3.楞次定律的应用步骤
例题2:如图所示,在长直载流导线附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一个平面内.线圈在导线的一侧,垂直于导线左右平移时,其中产生A→B→C→D→A方向的电流. 请判断,线圈在向哪个方向移动
分析:
研究对象——矩形线圈
楞次定律——阻碍原磁通量变化:
线圈是向左移动的!
原磁场方向:
向外
增大
“增反减同”
感应电流的磁场:
向里
如图所示,圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合回路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是(  )
A.圈a中将产生顺时针方向的感应电流(俯视)
B.穿过线圈a的磁通量变小
C.线圈a的面积有增大的趋势
D.线圈a对水平桌面的压力将增大
D
1 找对象:
2 B原:
3 φ原变化:
4 右手一抓来阻碍:
当闭合导体的一部分做切割磁感线的运动时,怎样判断感应电流的方向
1、我们研究的是哪个闭合电路
2、穿过这个闭合电路的磁通量是增大还是减小
3、感应电流的磁场应该是沿哪个方向
4、导体棒AB中的感应电流沿哪个方向
CDEF
增大
向外
向上
在图中,假定导体棒AB向右运动
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
向里
增大
向外
A→B
B
A
F
v
向里
减少
向里
B→A
B
A
E
F
v
E
思考与讨论:
伸开右手,使拇指与其
余四个手指垂直,并且都与
手掌在同一个平面内;让磁
感线从掌心进入,并使拇指
指向导体运动的方向,这时
四指所指的方向就是感应电
流的方向。

感线
掌心进入
拇指
导体运动
四指
感应电

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, 指所指的方向就是感应电流的方向.
三、右手定则
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:
三、右手定则
在如图所示的情境中,试分析:
1)导体棒AB中的感应电流沿哪个方向
2)A、B两端哪端电势高?E、F 两端哪端电势高?
3)导体棒AB受到的安培力方向?
4)安培力方向做正功还是负功?安培力做功使哪两种能量发生转化?
G
A
B
E
F
G
E
E
F
A
B
产生感应电动势那部分导体相当于电源
F安
F安做负功使动能转化为电能
I
安培定则(右手螺旋定则):
左手定则:
右手定则:
已知电流,判磁场方向
已知电流、磁场,判电流受力方向
导线切割磁感线后,判产生感应电流方向

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