(鲁科版选修3-2)2楞次定律和自感现象(2013版高中物理学习方略学生用书)
)高中全程学习方略暋物理(选修3-2
一、感应电流方向的判断
楞次定律1.
感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
右手定则2.
()内容:伸开右手,让拇指与其余四指在同一个平面内,使拇1指与并拢的四指垂直;让磁感线垂直穿入手心,使拇指指向导体的运动方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向。()适用条件:该定律适用于部分导体切割磁感线的情况。2
二、自感现象
自感1.
由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。
自感电动势2.()自感现象中产生的电动势叫自感电动势。1
自感系数3.()自感系数简称自感或电感,它跟线圈的形状、长短、匝数等1
36()单位:亨利,符号是H,21H=10mH=10H。毺
殼I。()表达式:2E=L
殼t
因素有关,在线圈中插入铁芯,自感系数会增大很多。
自感现象中的磁能4.
()线圈中电流从无到有时:磁场从无到有,电源的能量输送给1()线圈中电流减小时:磁场中的能量释放出来转化为电能。2
磁场,储存在磁场中。
ïìï
I楞ïï大小:E=Ltì次ïïï
定ïï自感电ï电流增大时,E方向与I方向自
律ïí动势í方向{感电流减小时,ïE方向与I方向暋暋暋和íïï
î作用:自ïï栢暋暋暋暋暋导体自身电流的栣暋暋暋
感ïï——线圈的栤暋暋暋暋暋、自感系数:决定因素—匝数、现ïï象ïî暋暋暋暋暋ï构造:灯管、启动器、镇流器
日光灯{ï
工作原理ïï自ì
构造:初级线圈、铁芯、ï感ï爩暋暋暋暋暋、爜枮ìï

现ïï断续器ïî象í暋暋暋暋暋、暋暋暋暋、感应圈í的ï放电器ïï应ïî工作原理用ï
î其他应用:振荡电路、电焊机等
内容:的磁场总是
楞ìï
次ï栚暋暋暋暋暋引起感应电流的栛暋暋暋暋定í“ì的含义理解ï阻碍暠ï感应电流ï律ïî一般应用步骤í
ìï的方向ïï
î右手定则内容表述ï
适用于导体栜暋暋暋暋磁感线的情况ï
ï定义:由导体栞暋暋暋发生变化所产生的电磁感应现象
{
易错警示
一、

对楞次定律的理解
右手定则和楞次定律1.
导体运动切割磁感线产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定感应电流方向的右手定则也是楞次定律的特例。用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是不少情况下,不如用
右手定则判定方便简单;反过来,用楞次定律能判定的,用右手定则却不一定能判断出来。例如,如图闭合圆形导线中磁场逐渐增强,用右手定则无法判定感应电流的方向(因为并不切割,磁感线)用楞次定律就很容易判断出来。
如何理解“感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的2.
变化暠,简单地说,感应电流的磁场“阻碍暠的是“原磁通量的变化暠而不是阻碍原磁场。详细地说,当原磁通量增加时,感应电流的——阻碍增加;磁场方向与原磁场的方向相反—原磁通量减少“阻碍暠并不是阻止,原来的磁通量如果增加,感应电流的磁场只能阻碍它的增加,而不能阻止它的增加,即原来的磁通量还是要增加的。
——阻碍减少。时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同—
暋易错点1暋误认为感应电流的磁场方向与原磁场方向总是相反。
分析:只有在闭合电路的磁通量增加的情况下,感应电流的磁场方向才与原磁场方向相反;当闭合电路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同。易错点2暋混淆左手定则与右手定则。
分析:左手定则是用以判别磁场对运动电荷或电流的作用力的方向,从而确定它们的运动方向,即“因电而生动暠用左手定则;右手定则是用以判别由于导体运动切割磁感线时产生的感应电流的方向,即“因动而生电暠用右手定则。
易错点3暋误认为自感电流总是与原电流方向相反。
分析:自感现象中感应电流的方向不一定与通过导线原电流的方向相反。当通过导线的原电流减小时,感应电流的方向与通过导线原电流的方向相同;当通过导线的原电流增大时,感应电流的方向与通过导线原电流的方向相反

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2暋6
,戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步(稍滞后)电磁阻尼和电磁驱动是最早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明


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最早的电磁感应现象暋1偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用。1阿喇822年阿喇戈和洪堡在测量地磁强度时,824年,


