高二物理探究感应电流的方向内容摘要:

的磁通量增加,原磁场方向在线圈中心轴线方向上竖直向下,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,即竖直向上,根据右手螺旋定则可以判断该线圈中的电流方向与图 1- 2- 2所示方向相同.通电线圈的上端为 N极,故磁铁与线圈相互排斥. 二、电磁感应现象中的能量转化 当在闭合电路中产生感应电流时,电流做功,消耗了电能,根据能量守恒定律,能量不会被创造,也不会被消灭.那么,是什么能量转化为电能呢。 一般有两种情况: 1.导体做切割磁感线运动,在电路中产生感应电流,是该导体的机械能转化为电能. 2 .如图 1 - 2 - 3 所示,当图中电阻 R 变化时,螺线管 a 中变化的电流产生变化的磁场,从而使螺线管 b 中的磁通量发生变化,在 b 中产生感应电流.此处电能是螺线管 a 转移给 b 的.但此处的转移 并不像导线导电一样直接转移,而是一个间接的转移:电能 ―― →转化磁场能 ―― →转化电能,实质上还是能量的转化. 图 1- 2- 3 即时应用 (即时突破,小试牛刀 ) 1- 2- 4所示,闭合小金属环从高为 h的光滑曲面上由静止滚下,又沿曲面的另一侧上升,若图中磁场为匀强磁场,则环上升的高度________h;若为非匀强磁场,则环上升的高度应 ________h. (填 “”“= ”或 “”)(提示:从能否产生感应电流的角度思考 ) 图 1- 2- 4 解析: 若磁场为匀强磁场 , 则小金属环中无感应电流 , 所以小金属环的机械能守恒;若磁场为非匀强磁场 , 则小金属环中磁通量发生变化 , 产生感应电流 , 所以小金属环的机械能部分转化为电能 . 答案: = 三、理解楞次定律与右手定则的关系 1.从研究对象上说,楞次定律研究的是整个闭合回路,右手定则研究的是闭合电路的一部分,即一段导线做切割磁感线运动. 2.从适用范围上说,楞次定律可应用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况 (当然包括一部分导体做切割磁感线运动的情况 ),右手定则只适用于一段导线在磁场中做切割磁感线运动的情况,导线不动时不能应用.因此,右手定则可以看作楞次定律的特殊情况. 3.安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律应用的比较 (1)应用现象 基本现象 应用的定则 或定律 运动电荷、电流产生磁场 安培定则 磁场对运动电荷、电流有作用力 左手定则 电磁感应 部分导体做切割磁感线运动 右手定则 闭合回路磁通量变化 楞次定律 (2)应用区别 关键是抓住因果关系: ①因电而生磁 (I→ B)→ 安培定则; ②因动而生电 (v、 B→ I安 )→ 右手定则; ③因电而受力 (I、 B→ F安 )→ 左手定则; ④因磁而生电 (。
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