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文档简介
第四章电磁感应学案2楞次定律目标定位1.正确理解楞次定律的内容及其本质.2.掌握右手定则,并理解右手定则实际上为楞次定律的一种具体表现形式.3.能够熟练运用楞次定律和右手定则判断感应电流的方向.知识探究自我检测一、楞次定律
问题设计根据如图1甲、乙、丙、丁所示进行电路图连接与实验操作,并填好实验现象记录表格.知识探究图1
甲乙丙丁条形磁铁运动的情况N极向下插入线圈S极向下插入线圈S极向上拔出线圈N极向上拔出线圈原磁场方向(向上或向下)
向下向上向下向上穿过线圈的磁通量变化情况(增加或减少)
增加
感应电流的方向(在螺线管上俯视)逆时针顺时针顺时针逆时针增加减少减少感应电流的磁场方向(向上或向下)
原磁场与感应电流磁场的方向关系
向上向下向下向上相反相反相同相同(1)分析:感应电流的磁场方向是否总是与原磁场方向相反或相同?什么时候相反?什么时候相同?感应电流的磁场对原磁场磁通量变化有何影响?答案不一定,有时相反,有时相同;闭合回路中原磁场的磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;闭合回路中原磁场的磁通量减少时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同;感应电流的磁场总是阻碍原磁场磁通量的变化.(2)当磁铁靠近或远离线圈时两者的相互作用有什么规律?答案当条形磁铁插入时,磁铁与线圈的磁极是同名磁极相对;当条形磁铁拔出时,磁铁与线圈的磁极是异名磁极相对.即:两者靠近时,相互排斥;两者远离时,相互吸引.感应电流总要阻碍原磁场的相对运动.要点提炼1.楞次定律:感应电流的磁场总要阻碍
磁通量的变化.2.楞次定律中“阻碍”的含义:(1)谁在阻碍——
的磁通量.(2)阻碍什么——阻碍的是穿过回路的
,而不是磁通量本身.引起感应电流的感应电流磁通量的变化(3)如何阻碍——当原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向
;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向
,“阻碍”不一定是感应电流的磁场与原磁场的方向相反,而是“增反减同”.(4)阻碍效果——阻碍并不是阻止,最终增加的还增加,减少的还减少,只是
了原磁场的磁通量的变化.3.从相对运动的角度看,感应电流的效果是阻碍
(来拒去留).相反相同延缓相对运动延伸思考电磁感应过程中有电能产生,该电能是否凭空增加?从能量守恒的角度如何解释?答案从能量守恒的角度来看,感应电流的磁场总是在阻碍着它自己的产生,为了维持感应电流,就必须克服这个阻碍作用而做功,使其他形式能量转化成电能,这就是感应电流能量的来源.二、楞次定律的应用
问题设计在长直通电导线附近有一闭合线圈abcd,如图2所示.当直导线中的电流强度I逐渐减小时,试判断线圈中感应电流的方向.请从解答此题的实践中,体会用楞次定律判定感应电流方向的具体思路.图2答案线圈abcd中感应电流方向为顺时针.若要判定感应电流方向,需先弄清楚感应电流的磁场方向.根据楞次定律“阻碍”的含义,则要先明确原磁场的方向及其磁通量的变化情况.要点提炼应用楞次定律判断感应电流方向的步骤:(1)明确研究对象是哪一个闭合电路.(2)明确
的方向.(3)判断闭合回路内原磁场的
是增加还是减少.(4)由
判断感应电流的磁场方向.(5)由
判断感应电流的方向.原磁场磁通量楞次定律安培定则三、右手定则
问题设计如图3所示,导体棒ab向右做切割磁感线运动.图3(1)请用楞次定律判断感应电流的方向.答案感应电流的方向a→d→c→b→a.(2)能否找到一种更简单的方法来判断闭合回路中部分导体切割磁感线产生的电流的方向呢?(提示:研究电流I的方向、原磁场B的方向、导体棒运动的速度v的方向三者之间的关系)答案可以用右手定则来判断.要点提炼1.内容:伸开右手,使拇指与其余四个手指
,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心
,并使拇指指向导线
的方向,这时四指所指的方向就是
的方向.2.右手定则是楞次定律的特例.(1)楞次定律适用于各种电磁感应现象,对于磁感应强度B随时间t变化而产生的电磁感应现象较方便.(2)右手定则只适用于导体在磁场中做
运动的情况.垂直进入运动感应电流切割磁感线3.当切割磁感线时四指的指向就是
的方向,即
的方向(在等效电源内,从负极指向正极).感应电流感应电动势典例精析一、对楞次定律的理解例1关于楞次定律,下列说法中正确的是(
)A.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增强B.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱C.感应电流的磁场总是和原磁场方向相反D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化解析楞次定律的内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故选D.D二、楞次定律的应用例2如图4所示,足够长的通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd,则(
)A.若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→b→
c→dB.若线圈竖直向下平动,无感应电流产生C.当线圈以ad边为轴转动时(转动角度小于90°),其中感应电
流方向是a→b→c→dD.当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d图4解析先由右手螺旋定则判断出导线产生的原磁场在线圈处垂直纸面向里,当线圈向右平动时,通过线圈的磁通量减小,感应电流的磁场与原磁场方向相同,感应电流的方向为a→d→c→b,A错.若线圈竖直向下平动时,磁通量不变,无感应电流产生,B正确.当线圈以ad边为轴转动时,其中感应电流方向是a→d→c→b,C错.当线圈向导线靠近时,磁通量增大,感应电流的磁场与原磁场的方向相反,感应电流的方向是a→b→c→d,D正确.故选B、D.答案BD针对训练如图5所示,闭合金属圆环沿垂直于磁场方向放置在匀强磁场中,将它从匀强磁场中匀速拉出,以下各种说法中正确的是(
)A.向左和向右拉出时,环中感应电流方向相反B.向左和向右拉出时,环中感应电流方向都是沿顺时针方向C.向左和向右拉出时,环中感应电流方向都是沿逆时针方向D.将圆环拉出磁场的过程中,当环全部处在磁场中运动时,也
有感应电流产生图5解析圆环中感应电流的方向,取决于圆环中磁通量的变化情况,向左或向右将圆环拉出磁场的过程中,圆环中垂直纸面向里的磁感线的条数都要减少,根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场的方向与原磁场方向相同,即都垂直纸面向里,应用安培定则可以判断出感应电流的方向沿顺时针方向.圆环全部处在磁场中运动时,虽然导线做切割磁感线运动,但环中磁通量不变,只有圆环离开磁场,环的一部分在磁场中,另一部分在磁场外时,环中磁通量才发生变化,环中才有感应电流.B选项正确.答案B三、右手定则的应用例3下列图中表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体ab上的感应电流方向为a→b的是(
)解析题中四图都属于闭合电路的一部分导体切割磁感线,应用右手定则判断可得:A中电流方向为a→b,B中电流方向为b→a,C中电流沿a→d→c→b→a方向,D中电流方向为b→a.故选A.答案A课堂要点小结12341.(对楞次定律的理解)关于楞次定律,下列说法正确的是(
)A.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B.闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,必受磁场阻碍作用C.原磁场穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原
磁场同向D.感应电流的磁场总是跟原磁场反向,阻碍原磁场的变化自我检测1234解析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,选项A正确;闭合电路的一部分导体在磁场中平行磁感线运动时,不受磁场阻碍作用,选项B错误;原磁场穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场反向,选项C错误;1234感应电流的磁场当原磁场增强时跟原磁场反向,当原磁场减弱时跟原磁场同向,选项D错误.答案A12342.(楞次定律的应用)磁场垂直穿过一个圆形线框,由于磁场的变化,在线框中产生顺时针方向的感应电流,如图6所示,则以下说法正确的是(
)A.若磁场方向垂直线框向里,则此磁场的磁感应强度是在增强B.若磁场方向垂直线框向里,则此磁场的磁感应强度是在减弱C.若磁场方向垂直线框向外,则此磁场的磁感应强度是在增强D.若磁场方向垂直线框向外,则此磁场的感感应强度是在减弱图61234解析所产生的感应电流为顺时针方向,由安培定则知感应电流的磁场垂直纸面向里,由楞次定律中的“增反减同”可知,原因可能是方向垂直纸面向里的磁场正在减弱或是方向垂直纸面向外的磁场正在增强,故选B、C.答案BC12343.(楞次定律的应用)如图7所示,在水平面上有一个闭合的线圈,将一根条形磁铁从线圈的上方插入线圈中,在磁铁进入线圈的过程中,线圈中会产生感应电流,磁铁会受到线圈中电流的作用力,若从线圈上方俯视,关于感应电流和作用力的方向,以下判断正确的是(
)图71234A.若磁铁的N极向下插入,线圈中产生顺时针方向的感应电流B.若磁铁的S极向下插入,线圈中产生顺时针方向的感应电流C.无论N极向下插入还是S极向下插入,磁铁都受到向下的引力D.无论N极向下插入还是S极向下插入,磁铁都受到向上的斥力解析若磁铁的N极向下插入,穿过线圈的磁通量增加,磁场方向向下,根据楞次定律可知,感应磁场方向向上,由右手螺旋定则知,线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A错误;1234若磁铁的S极向下插入,穿过线圈的磁通量增加,磁场方向向上,根据楞次定律可知,感应磁场方向向下,由右手螺旋定则知,线圈中产生顺时针方向的感应电流,故B正确;通电线圈的磁场与条形磁铁相似,根据安培定则判断可知,当N极向下插入时,线圈上端相当于N极,当S极向下插入时,线圈上端相当于S极,存在斥力,故C错误,D正确.1234导体与磁体的作用力也可以根据楞次定律的另一种表述判断:感应电流的磁场总要阻碍导体与磁体间的相对运动,无论N极向下插入还是S极向下插入,磁体与线圈的相对位置都在减小,故磁体与线圈之间存在斥力.故C错误,D正确.所以选B、D.答案BD12344.(右手定则的应用)如图8所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′,都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电
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