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内容举例: 电磁感应 第1节 楞次定律 第2节 法拉第电磁感应定律 第3节 涡流、电磁阻尼和电磁驱动 第4节 互感和自感 第2章 电磁感应 第1节 楞次定律 一、影响感应电流方向的因素 1. 选旧干电池用试触的方法明确电流方向与电流表指针偏转方向之间的关系。 2. 实验装置 将线圈与电流表组成闭合电路,如图所示。 3. 实验记录 分别将条形磁体的N极或S极插入、N极或S极抽出线圈,记录感应电流方向如下: 甲 乙 丙 丁 条形磁体运动情况 N极向下, 插入线圈 S极向下, 插入线圈 N极向下, 抽出线圈 S极向下, 抽出线圈 磁体磁场的方向 向下 向上 向下 向上 穿过线圈的磁通量变化情况 增加 增加 减少 减少 电流表指针偏转方向 右偏 左偏 左偏 右偏 感应电流的方向(俯视) 逆时针 顺时针 顺时针 逆时针 感应电流的磁场方向 向上 向下 向下 向上 磁体磁场的方向与感应电流的磁场方向的关系 相反 相反 相同 相同 磁体与线圈间的作用情况 排斥 排斥 吸引 吸引 4. 实验结论 (1)当穿过线圈的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场的方向相反;当穿过线圈的磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场的方向相同。 (2)当磁体靠近线圈时,两者相斥;当磁体远离线圈时,两者相吸。 5. 用一节干电池通过试触法确定电流方向与电流表指针偏转方向之间的关系时,首先应明确电流方向:在电源外部,电流从电源正极流出,经过外电路流回电源的负极。 二、楞次定律 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. 实质:感应电流沿着楞次定律所述的方向,是能量守恒定律的必然结果。 三、右手定则 1. 内容: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,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。如图所示。 2. 应用范围:判定导线切割磁感线时感应电流的方向。 四、楞次定律的理解及应用 1. 因果关系 闭合导体回路中原磁通量的变化是产生感应电流的原因,而感应电流的磁场的产生是感应电流存在的结果,即只有当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,才会有感应电流的磁场出现。 2. “阻碍”的含义 (1)谁阻碍谁:感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 (2)阻碍什么:阻碍的是磁通量的变化,而不是磁通量本身。 (3)如何阻碍:磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;磁通量减小时, 感应电流的磁场与原磁场的方向相同(增反减同)。 (4)结果如何:阻碍只是延缓了磁通量的变化,而不是阻止它的变化,变化将继续进 行(阻而未止)。 3. “阻碍”的表现:电磁感应现象中,感应电流产生的“效果”总要“反抗”(或“阻碍”)引起感应电流的“原因”。常见的“阻碍”现象有以下几种: 引起感应电流的原因 感应电流产生的效果 如何“阻碍” 口诀 磁场变化 产生磁场 在磁通量增加时,产生的磁场与原磁场方向相反,反之则相同 增反减同 导体相对运动 产生磁场力 产生的磁场力总是阻碍导体的相对运动 来拒去留 磁场变化 线圈面积变化 在磁通量增加时,线圈收缩,面积减小,反之则扩大 增缩减扩 (1)若是由于相对运动产生电磁感应现象,则感应电流所产生的力的效果阻碍相对运动(来拒去留)。 (2)电磁感应现象中,回路面积变化总要阻碍磁通量的变化,当回路中只有一个方向的磁通量时,才可直接应用“增缩减扩”。 五、右手定则、楞次定律、左手定则的比较 1. 楞次定律与右手定则的比较楞次定律 右手定则 区别 研究 对象 整个闭合导体回路 闭合回路的一部分,即做切割磁感线运动的导体适用 范围 各种电磁感应现象 只适用于一段导体在磁场中做切割磁感线运动的情况应用 用于磁感应强度随时间变化而产生的电磁感应现象较方便 用于导体切割磁感线产生的电磁感应现象较方便 联系 右手定则是楞次定律的特例 2. 右手定则与左手定则的比较右手定则 左手定则 作用 判断磁感应强度B、切割速度v、感应电流I的方向 判断磁感应强度B、电流I、安培力F的方向 已知条件 运动方向、磁场方向、感应电 流方向中的任意两个 电流方向、磁场方向、安培力方向中的任意两个 示意图 因果关系 因动而电 因电而动 应用实例 发电机 电动机 拇指指向 导体切割磁感线运动方向 电流所受安培力方向 能量转化 机械能⇒电能 电能⇒机械能 第2节 法拉第电磁感应定律 一、电磁感应定律 1. 感应电动势感应电动势 感应电流 概念 电磁感应现象中产生的电动势,产生感应电动势的那部分导体相当于电源 电磁感应现象中产生的电流 条件 磁通量有变化 ①磁通量变化;②电路闭合 两者联系 在电磁感应现象中,既然有感应电流产生,那么电路中一定有感应电动势 2. 法拉第电磁感应定律 (1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 (2)公式: 若闭合电路是一个匝数为n的线圈,而且穿过每匝线圈的磁通量总是相同的,则整个线圈中的感应电动势E=nΔΦ/Δt。 (3)单位:在国际单位制中,电动势E的单位是伏(V),且1 V=1 Wb/s。
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