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1、电磁感应复习电磁感应复习电磁感应电磁感应复习复习电电磁磁感感应应现现象象感应电流感应电流感应电动势感应电动势感应电流产生的条件感应电流产生的条件感应电流方向的判定感应电流方向的判定法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律:垂直切割磁感线时产生的感应电动势:垂直切割磁感线时产生的感应电动势:回路必须闭合回路必须闭合,穿过穿过回路的磁通量发生回路的磁通量发生变化变化.楞次定律楞次定律切割磁感线时:切割磁感线时:右手定则右手定则E=BlvE=N/tE=I(r+R)例、下列那些情况会产生感应电流:例、下列那些情况会产生感应电流:楞次定律的内容:楞次定律的内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁感应电
2、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,这场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,这就是楞次定律。就是楞次定律。说明:说明:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,并不是说感应电流的磁场流的磁通量的变化,并不是说感应电流的磁场方向一定跟引起原因的磁场方向相反。方向一定跟引起原因的磁场方向相反。根据楞次定律不难看出,感应电流总根据楞次定律不难看出,感应电流总是阻碍引起原因的磁铁的相对运动。(是阻碍引起原因的磁铁的相对运动。(来拒去来拒去留留)一:楞次定律的应用步骤一:楞次定律的应用步骤2、判断穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少
3、。、判断穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少。3、根据、根据“增反减同增反减同”确定感应电流的磁场方确定感应电流的磁场方向。向。4、利用安培定则确定感应电流的方向。、利用安培定则确定感应电流的方向。1、明确原来磁通量的方向、明确原来磁通量的方向例1、当条形N极靠近线框abcd时,判断产生感应电流的方向2、磁通量在增加。3、由“增反减同”知感应电流的磁场B的方向是向上的。4、由安培定则知感应电流的方向是逆时针方向即dcba分析:1、原磁场方向向下abdcNBI搞清两个磁场搞清两个磁场NS甲NS乙NS丙NS丁加深理解扩充提高NSNNSSSN例例2:如图所示,两同心闭合圆线圈:如图所示,两同心闭合圆线
4、圈A、B处于同一平面,线圈处于同一平面,线圈A通有逆时针方向电流,当通有逆时针方向电流,当A线圈中电流增大时,判断线圈中电流增大时,判断B线圈线圈中感应电流的方向;中感应电流的方向;ABM、N是通有大小和方向都相同的两根导线,当线框abcd向右匀速运动时,线框的感应电流的方向如何?abcd分析:开始线框的磁通量向下,向右运动时磁通量是变小,由楞次定律知感应电流的磁场是向下的,由右手螺旋定则知感应电流方向为abcd。当运动到正中央磁通量为0,继续向右运动时合磁通量向上且变大,由楞次定律知感应电流的磁场向下,故感应电流方向为abcd。当手线当手线MNMN在导轨上运动时,由楞次定律判断出在导轨上运动
5、时,由楞次定律判断出感应电流方向为感应电流方向为二、右手定则二、右手定则有一种更简单的方法右手定则有一种更简单的方法右手定则内容:伸开右手让拇指跟其余四指垂直,并且内容:伸开右手让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动方向,其余四指指的进入,拇指指向导体运动方向,其余四指指的就是感应电流的方向。就是感应电流的方向。V VM MN NI I右手定则:伸开右手,大姆指与其余四指垂直,右手定则:伸开右手,大姆指与其余四指垂直,让原磁场的磁让原磁场的磁感线感线垂直穿过掌心,垂直穿过掌心,大姆指指向导线的运动方向,那
6、么大姆指指向导线的运动方向,那么四指所指的方向即为感应电流方向。四指所指的方向即为感应电流方向。1、右手定则只适用于由于导体切割磁感线而产生感应电流、右手定则只适用于由于导体切割磁感线而产生感应电流的情况。的情况。说明:说明:2、右手定则是楞次定律判断感应电流方向的一种特例。能用、右手定则是楞次定律判断感应电流方向的一种特例。能用右手定则判定的,一定能用楞次定律,只是不少情况下,不右手定则判定的,一定能用楞次定律,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的。定的,并不是用右手定则
7、都能判断出来的。三、楞次定律的推论1、阻碍原磁通量的变化Nabcd当磁铁N极靠近时ab和cd是否会运动?分析:先判断感应电流方向为由左手定则知ab受力方向运动后的面积变小.利用阻碍原磁通量变大,更为快速判断:当磁体靠近线框时,线框的磁通量变大,为了阻碍其变大,由=BS知就应减小面积S,abcd。向右,Fcd受力方向F向左故ab向右运动,cd向左运动练习2:当用S极靠近时,ab和cd又如何运动。练习3:ab和cd置于光滑的导轨上,当cd向右拉动时,ab是否运动?若会,方向如何?cdabF分析:由推论1知ab也要向右运动,才会起到阻碍磁通量变化的作用。V2、阻碍导体的相对运动练习3也可以用推论2判断:cd向右运动,为了阻碍其相对运动,ab也要跟向右运动。练习4:当N极靠近线框时,线框如何运动。分析:线框中的磁通量变大,由推论1知线框向左运动。由推论2阻碍相对运动也知A要向左运动。若改为S极靠近,情况相同,若线框不闭合或非导体,由“来者拒,去者留”知产生的感应电流会阻碍导体的相对运动N则不动应同时向左运动,两环间距离逐渐减少。若有两线圈时N
限制150内