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      感應(yīng)電流

      前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇感應(yīng)電流范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

      感應(yīng)電流范文第1篇

      當(dāng)電流方向與磁場方向不垂直的時候,我們把它分解成與磁場平行的方向和與磁場垂直的方向,與磁場平行方向由于沒有引起磁通量的變化故為零。將一根直導(dǎo)線AB至于磁場中,并將該導(dǎo)線與測量電流的電流表相連。

      當(dāng)導(dǎo)線AB從左向右與磁場作相對運(yùn)動時,導(dǎo)線切割了磁力線,在AB導(dǎo)線中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由于這是閉合電路,此電動勢在回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流。所以電流表讀數(shù)出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)。

      (來源:文章屋網(wǎng) )

      感應(yīng)電流范文第2篇

      1.掌握楞次定律的內(nèi)容。

      2.培養(yǎng)觀察實驗的能力以及對實驗現(xiàn)象分析、歸納、總結(jié)的能力。

      3.能夠熟練應(yīng)用楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向。

      二、教學(xué)重點:對楞次定律的理解

      三、教學(xué)難點:對楞次定律中的“阻礙”和“變化”的理解

      四、教具準(zhǔn)備

      干電池、靈敏電流表、外標(biāo)有明確繞向的大線圈、條形磁鐵、導(dǎo)線。

      五、教學(xué)設(shè)計的思路與教學(xué)方法

      本節(jié)內(nèi)容采用“探究式”教學(xué),即:“創(chuàng)設(shè)一個問題情景學(xué)生討論猜想設(shè)計實驗探索實驗分析實驗現(xiàn)象得出楞次定律課堂講練鞏固練習(xí)”。這種通過讓學(xué)生自己動手操作、動眼觀察、動腦思考,引導(dǎo)他們自己獲取知識,不僅活躍了課堂氣氛,還發(fā)展了學(xué)生的思維能力和創(chuàng)新能力。

      六、教學(xué)過程的設(shè)計

      (一)引入

      (二)新課教學(xué)

      1.展示情景,提出問題

      A和B都是很輕的鋁環(huán),A環(huán)是閉合的,B環(huán)是斷開的。

      問題1:當(dāng)條形磁鐵的任一端分別靠近A環(huán)和B環(huán)時,環(huán)中有無感應(yīng)電流?為什么?

      問題2:能否根據(jù)“吸引”和“排斥”來判斷當(dāng)條形磁鐵的某一端在遠(yuǎn)離和靠近A環(huán)時,環(huán)中感應(yīng)電流的方向?

      2.討論猜想,設(shè)計實驗

      學(xué)生分組討論:

      條形磁鐵N極靠近A環(huán)時,與A環(huán)“排斥”,能根據(jù)什么原理判斷此時A環(huán)中感應(yīng)電流的方向?

      3.演示實驗

      步驟:

      (1)觀察螺線管上線的繞向。

      (2)用干電池判斷電流流向與G表指針偏向的關(guān)系。

      (3)根據(jù)實驗由G表指針偏向確定對應(yīng)圖中的方向。

      (4)用右手螺旋定則判斷電流的磁場方向。

      引導(dǎo)、探索、分析:

      (1)比較感應(yīng)電流磁場與原磁場的方向關(guān)系(相同、相反、排斥、吸引)。

      (2)由于感應(yīng)電流磁場與原磁場的方向關(guān)系雜亂,故變化思維,研究感應(yīng)電流磁場與原磁場的關(guān)系。

      (3)得出結(jié)論:感應(yīng)電流的磁場總是阻礙原磁場的磁通量的變化。

      4.由實驗得出愣次定律

      (1)內(nèi)容:感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化,這就是楞次定律。

      (2)本質(zhì):揭示了感應(yīng)電流的磁場與原磁場的方向關(guān)系:“增(磁通量增加)反(感應(yīng)電流磁場與原磁場反向)減(磁通量減少)同(感應(yīng)電流磁場與原磁場同向)”。并沒有直接判斷出感應(yīng)電流的方向。

      5.利用愣次定律判斷感應(yīng)電流的方向

      (1)邏輯程序圖

      (2)利用楞次定律判定感應(yīng)電流方向的步驟:

      a.明確閉合回路中原磁場的方向;

      b.判斷穿過閉合回路的原磁通量如何變化;

      c.由楞次定律確定感應(yīng)電流的磁場方向;

      d.利用安培定則確定感應(yīng)電流的方向。

      6.練習(xí)部分

      (1)方形區(qū)域內(nèi)為勻強(qiáng)磁場,在矩形線圈從左到右穿過的整個過程中,判斷感應(yīng)電流的方向。

      (2)當(dāng)條形磁鐵突然向閉合銅環(huán)運(yùn)動時,銅環(huán)里產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向怎樣?

      作業(yè):書后練習(xí)

      七、板書設(shè)計

      愣次定律――感應(yīng)電流的方向

      1.內(nèi)容:感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化,這就是楞次定律。

      2.本質(zhì):揭示了感應(yīng)電流的磁場與原磁場的方向關(guān)系:“增(磁通量增加)反(感應(yīng)電流磁場與原磁場反向)減(磁通量減少)同(感應(yīng)電流磁場與原磁場同向)”;并沒有直接判斷出感應(yīng)電流的方向。

      3.利用愣次定律判斷感應(yīng)電流的方向。

      (1)利用邏輯程序圖判斷。

      (2)利用楞次定律判定感應(yīng)電流方向的步驟:

      a.明確閉合回路中原磁場的方向;

      b.判斷穿過閉合回路的原磁通量如何變化;

      c.由楞次定律確定感應(yīng)電流的磁場方向;

      感應(yīng)電流范文第3篇

      人教社新課程高中物理選修3-2第3節(jié)《楞次定律》的主要?熱菔翹驕扛杏Φ緦韉姆較?.從總體上來說,探究過程最突出的特點就是涉及物理量多、情境復(fù)雜、規(guī)律隱蔽.近百年來,該實驗裝置和方案不曾改過.課本上主要是通過一個“中介”(感應(yīng)電流的磁場)來進(jìn)行的,如圖1的照片(課本插圖),在這里我們不禁要問:為什么要提出這個“中介”?這個“中介”的提出是否有點突兀?另一方面,探究過程是不是涉及了過多的物理量?(從表格1可以窺見一斑)是否還可能有更加通暢而簡潔的思路呢?是否可以設(shè)計出一個由淺入深、環(huán)環(huán)相扣、層層遞進(jìn)、總體思路更加通暢的并且易于學(xué)生理解和思悟的探究過程?

      下面來做一個嘗試:首先進(jìn)行理論探究,也就是通過分析與綜合方法提出探究性問題(原磁場的磁通量的變化與感應(yīng)電流的磁場的方向之間的關(guān)系);然后設(shè)計探究性實驗,對探究的結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)和歸納最后得出楞次定律.

      為了提出具體的探究問題,還是要先從本章第二節(jié)《探究感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件》開始回顧.

      1 通過運(yùn)用分析與綜合方法提出探究問題

      探究感應(yīng)磁場的方向(感應(yīng)電流磁場的方向)與原磁場的磁通量變化(包括不同原磁場方向的所有相關(guān)情況)之間的關(guān)系.

      在本章第二節(jié)我們已經(jīng)知道:當(dāng)磁鐵插入或者拔出線圈時,也就是穿過線圈的磁通量發(fā)生變化的時候,最終會在回路中產(chǎn)生了感應(yīng)電流,這說明感應(yīng)電流與穿過閉合電路的磁通量的變化有關(guān).

      因為最終產(chǎn)生了感應(yīng)電流,首先嘗試從感應(yīng)電流的產(chǎn)生原因這一角度入手來思考.

      根據(jù)閉合電路的歐姆定律,所以感應(yīng)電流會使人聯(lián)想起電壓和電阻.不過馬上就會否定該種想法,因為上述物理概念和規(guī)律與本探究物理情境毫不相關(guān),顯然這不是探究的方向.

      下面嘗試從感應(yīng)電流的各種效應(yīng)方面入手探究.這包括機(jī)械效應(yīng)、熱效應(yīng)、磁效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng).稍加分析可知,可能我們可以從電流的磁效應(yīng)這一方面入手.

      至此,我們的問題轉(zhuǎn)化為研究感應(yīng)電流的磁場的方向.

      我們不僅又想起了磁鐵的磁場,因為要研究感應(yīng)電流的方向的問題,現(xiàn)在碰到了兩個磁場,自然就會想到研究這兩個磁場的方向之間有無關(guān)系.

      前一節(jié)已經(jīng)告訴我們,要通過研究穿過閉合回路的磁通量的變化來研究.那么要探究的問題立刻浮出水面:原磁場和感應(yīng)電流磁場的磁通量的變化之間有無關(guān)系?

      對于(電流或者磁場的)方向這一方面,我們不能輕易放棄,因為對于物理學(xué)科而言,方向至關(guān)重要.本節(jié)就是要探究出感應(yīng)電流的方向.

      最終探究的問題進(jìn)一步具體化為:探究感應(yīng)磁場的方向(感應(yīng)電流磁場的方向)與原磁場的磁通量變化(包括不同原磁場方向的所有相關(guān)情況)之間的關(guān)系.

      2 建構(gòu)條形磁鐵――螺線管模型

      通過對“條形磁鐵―螺線管”模型進(jìn)行以下四步漸次復(fù)雜的實驗探究和分析,最終得出楞次定律的內(nèi)容.

      下述前兩步探究將使用有共性的兩組相同實驗儀器,進(jìn)行對比實驗探究.

      2.1 探究感應(yīng)磁場的方向與Δ的正負(fù)的關(guān)系

      探究一

      如圖2所示,在本步所有的操作中,條形磁鐵的N極都在下方.分別將磁鐵的N極從上端向下插入和從螺線管中向上拔出,(根據(jù)安培定則由感應(yīng)電流的方向來判定感應(yīng)磁場的方向,下同)然后得到感應(yīng)磁場的方向.經(jīng)過分析判定,當(dāng)磁鐵插入螺線管(即(((0)時,感應(yīng)磁場方向向上;當(dāng)磁鐵拔出螺線圈(即Δ

      這說明:在原磁場方向相同的情況下,感應(yīng)磁場的方向與Δ的正負(fù)(也可以說是穿過螺線管的磁通量的變化)有關(guān).

      2.2 探究感應(yīng)磁場的方向與原磁場的方向的關(guān)系

      探究二

      如圖3所示,分別將磁鐵的N極和S極都從上方向下插入螺線管,在操作過程中盡量保證穿過螺線管的磁通量的變化量的絕對值相等,觀察感應(yīng)磁場的方向.

      經(jīng)過觀察分析可知,當(dāng)N極插入螺線管時,感應(yīng)磁場方向向上;當(dāng)S極插入螺線圈時,感應(yīng)磁場方向向下.

      這說明,在磁通量的變化量的絕對值相等的情況下,感應(yīng)磁場的方向與原磁場方向有關(guān).

      綜合以上兩步探究的結(jié)果,感應(yīng)磁場的方向與穿過螺線管的磁通量的變化量和原磁場的方向這兩個因素有關(guān).

      2.3 綜合歸納得出“增反減同”的初步結(jié)果

      探究三 重復(fù)并擴(kuò)展探究二的操作步驟.

      如圖4所示,將磁鐵的N極(和S極)從上方插入螺線管(都是插入).當(dāng)N極向下插入螺線管(即Δ為正)時,原磁場方向向下,感應(yīng)磁場的方向向上;當(dāng)S極向下插入螺線管(即Δ為正)時,原磁場方向向上,感應(yīng)磁場的方向向下.

      綜合上述兩步理論分析發(fā)現(xiàn):不管是N極還是S極,只要插入螺線管,也就是說只要穿過螺線管的磁通量的絕對值在增加,感應(yīng)磁場的方向就與原磁場的方向相反.

      下面繼續(xù)探究將N極和S極向上拔出螺線管的情況.當(dāng)N極向上拔出螺線管(即((為負(fù))時,原磁場方向向下,感應(yīng)磁場的方向向下;將磁鐵的S極向上拔出螺線管(即((為負(fù))時,原磁場方向向上,感應(yīng)磁場的方向向上.

      歸納上述兩步可以發(fā)現(xiàn):不管是N極還是S極,只要拔出螺線管,也就是說只要穿過螺線管的磁通量的絕對值在減小,感應(yīng)磁場的方向就與原磁場的方向相同.

      將上述的兩大步再進(jìn)一步歸納(即針對所有插拔情況):上述每一種操作都滿足下述規(guī)律:當(dāng)((為正時(磁通量的變化量增加),感應(yīng)磁場與原磁場方向相反;當(dāng)((為負(fù)時(磁通量的變化量減少),感應(yīng)磁場與原磁場方向相同,也就是“增反減同”.

      2.4 運(yùn)用磁通量的形象標(biāo)識方式(磁感線的條數(shù))進(jìn)行科學(xué)想象.

      怎樣理解“增反減同”的現(xiàn)象,這“又增又減”的表面是否隱藏著統(tǒng)一的物理本質(zhì)?下面繼續(xù)進(jìn)行探究和思考.

      探究四:如圖5所示,繼續(xù)分別將N極和S極插入和拔出螺線管,觀察感應(yīng)磁場的方向.

      當(dāng)N極插入螺線圈時,原磁場方向向下,穿過螺線管的磁通量(下面用磁感線的條數(shù)來進(jìn)行科學(xué)想象)增加,感應(yīng)磁場方向向上,由于二者方向相反,所以結(jié)果是抵消了一部分增加的磁通量,即方向相反的兩組磁感線相當(dāng)于減少了凈磁感線的條數(shù).“不讓磁通量增加”.

      同理,當(dāng)N極拔出螺線圈時,螺線管的磁通量減小,感應(yīng)磁場方向向下,由于二者方向相同,所以結(jié)果是補(bǔ)償了一部分減少的磁通量,即方向相同的兩組磁感線的總體效果是: “不讓磁通量減少”.

      將S極插入和拔出螺線管的情況與N極的相關(guān)情況類似,不再贅述.

      總之,“不讓磁通量增加”和“不讓磁通量減小”,都是不想讓原來的磁通量發(fā)生變化的意思,看來“不想讓其變化”就是增反減同的共性.

      考慮感??磁場的強(qiáng)弱和原磁場的強(qiáng)弱之后,可以說:我們是用一種“部分抵消變化說”總結(jié)了“增反減同”的共性.

      下面再從感應(yīng)電流的磁場的角度來思考,我們關(guān)心的問題是:到底感應(yīng)磁場在上述電磁感應(yīng)的過程中起到了什么作用?

      上述的“部分抵消變化”事實上就是感應(yīng)電流的磁場阻礙了(不是完全阻止)原磁場磁通量的變化.

      感應(yīng)電流范文第4篇

      【關(guān)鍵詞】變壓器 法拉第電磁感應(yīng)定律 實驗設(shè)計

      法拉第電磁感應(yīng)定律是電磁學(xué)中的一個重要內(nèi)容,它揭示了感應(yīng)電動勢ε感與閉合線圈內(nèi)磁通量的變化率φ/t 、線圈匝數(shù)n所成的正比關(guān)系:ε感= n φ/t 。在實驗總結(jié)出感應(yīng)電流、感應(yīng)電動勢產(chǎn)生的條件后,教材中通過用條形磁鐵插入、拔出串接了靈敏電流表的閉合線圈實驗,分析插、拔磁鐵的快慢與靈敏電流表指針擺動的幅度關(guān)系,得出“閉合線路內(nèi),磁通量的變化率越大,線圈的匝數(shù)越多,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢也就越大”的結(jié)論。在此定性實驗的基礎(chǔ)上,教材中直接引出了法拉第電磁感應(yīng)定律。很顯然,上述方法省略了“ε感與n 、φ/t‘成正比’”這一量化結(jié)論的實驗研究過程。由于采用手動操作改變φ/t ,并且靈敏電流表的指針是瞬時晃動的,實驗操作、觀察都存在一定的局限,通常的實驗也不能進(jìn)行進(jìn)一步的探究。在學(xué)習(xí)完交流電、變壓器等知識后,筆者利用可拆交流演示變壓器,通過反復(fù)實踐,設(shè)計出驗證法拉第電磁感應(yīng)定律的實驗辦法。

      一、實驗器材

      可拆交流演示變壓器1個,多用表1只,小燈座1個,3.8V小燈泡1只,長約3m的導(dǎo)線1根,220V交流電源

      二、實驗原理

      根據(jù)變壓器工作原理,當(dāng)交流電通過原線圈時,鐵芯中將產(chǎn)生峰值穩(wěn)定、交流變化的φ/t 。如果水平抽動變壓器上端的橫軛,鐵芯不再完全閉合,部分磁感線外泄,造成鐵芯中的φ/t變?。ㄈ鐖D1所示)。依照上述操作,便可改變φ/t 的大小。若抽動橫軛到某一固定位置,就能獲得比較穩(wěn)定的φ/t。

      三、實驗過程

      1、定性研究ε感與φ/t 之間的關(guān)系將多用表調(diào)至交流電壓10V檔,與小燈泡并聯(lián),共同串接到副線圈3V檔,原線圈接入220V交流電。當(dāng)橫軛完全閉合在鐵芯上時,電壓表測出副線圈中產(chǎn)生3V的感應(yīng)電流。將橫軛從原線圈端向外緩慢地水平抽動,小燈泡逐漸變暗,當(dāng)橫軛抽離鐵芯約3mm時(如圖2所示),可以觀察電壓讀數(shù)已經(jīng)降到2V左右。利用上述直觀的現(xiàn)象,引發(fā)學(xué)生思考該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,通過分析,可知ε感與橫軛的水平抽動有關(guān),即與變小的φ/t 有關(guān),從而得出定性結(jié)論:φ/t 越?。ù螅?,ε感越?。ù螅?。

      2、定量研究ε感與n的正比關(guān)系除去副線圈,換上長導(dǎo)線纏繞在鐵芯上代替副線圈,并將導(dǎo)線兩端與小燈泡串接成閉合線路,同時將多用表與小燈泡并聯(lián)。將橫軛開口距離調(diào)至3mm左右。隨著纏繞在鐵芯上的線圈匝數(shù)增多,可以觀察到小燈泡從不亮到亮的變化過程:在繞到第4匝時,燈絲微微發(fā)光;當(dāng)線圈繞到20匝左右,小燈泡已經(jīng)比較亮了。繞線過程中,觀察多用表上交流電壓讀數(shù),發(fā)現(xiàn)每多繞一匝導(dǎo)線,感應(yīng)電動勢約增大0.1V,可得出ε感與n的定量關(guān)系。

      通過上述實驗,進(jìn)一步進(jìn)行分析探究:假設(shè)每一匝線圈內(nèi)的磁通量的變化率為φ0/t ,對應(yīng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為ε0 ,則每多繞一匝線圈,整個閉合線路所圍的φ/t就增大一個單位φ0/t ,線路中感應(yīng)電動勢也增大一個ε0 ,由此得出量化的結(jié)論――法拉第電磁感應(yīng)定律。

      3、補(bǔ)充說明

      1)為了操作方便,通常將副線圈擺放在操作者右手邊,同時在實驗中注意安全用電,勿用身體接觸原線圈中的交流電。

      2)纏繞導(dǎo)線時,開口處的鐵芯內(nèi)上、下不同的位置,φ/t 有所差異,應(yīng)盡量使導(dǎo)線繞在鐵芯下部的同一位置附近。

      3)由于自感作用,從鐵芯上逐漸解開纏繞的導(dǎo)線到第3匝時,小燈泡仍然微微發(fā)光,而在纏繞到第3匝時,小燈泡卻并不發(fā)光。

      感應(yīng)電流范文第5篇

      一、楞次定律內(nèi)容的理解

      楞次定律的內(nèi)容:“感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場方向總是要阻礙引起感應(yīng)電流磁通量的變化?!痹摱砂韵聨讉€方面的信息:1.定律指出了感應(yīng)電流的磁場方向,沒有直接指明感應(yīng)電流的方向。2.感應(yīng)電流的磁場方向如何判斷,定律當(dāng)中用“阻礙”兩字恰到好處地進(jìn)行了描述,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量變化,由于引起感應(yīng)電流的磁通量就是原磁場的磁通量,故感應(yīng)電流的磁場總是阻礙原磁場磁通量的變化。3.磁通量的變化不外乎兩種情況:一是磁通量增加,二是磁通量減小。若是前者必然是阻礙磁通量的增加,則感應(yīng)電流的磁場方向必與原磁場方向相反;若是后者必然是阻礙磁通量的減小,則感應(yīng)電流的磁場對原磁場進(jìn)行補(bǔ)償,使感應(yīng)電流的磁場方向與原磁場方向相同。以上分析過程可概括為四個字:“增反減同”?!霸龇础敝冈磐吭黾訒r,感應(yīng)電流的磁場方向就與原磁場方向相反;“減同”指原磁通量減小時,感應(yīng)電流的磁場方向就與原磁場方向相同。

      二、楞次定律與能量守恒定律的關(guān)系

      楞次定律可以有不同的表述方式,但各種表述的實質(zhì)相同。楞次定律的實質(zhì)是:產(chǎn)生感應(yīng)電流的過程必須遵守能量守恒定律。如果感應(yīng)電流的方向違背楞次定律規(guī)定的原則,那么永動機(jī)就是可以制成的。下面分別就三種情況運(yùn)用反推法說明。

      (1)磁通量變化型:如果感應(yīng)電流在回路中產(chǎn)生的磁場促進(jìn)引起感應(yīng)電流的原磁通量變化,那么,一旦出現(xiàn)感應(yīng)電流,引起感應(yīng)電流的磁通量變化將得到加劇,則感應(yīng)電流進(jìn)一步增加,磁通量變化也進(jìn)一步加劇……感應(yīng)電流在如此循環(huán)過程中不斷增加直至無限值,從而無需消耗外界能量就可以獲得足夠多的電能,這顯然違反能量守恒定律。

      (2)導(dǎo)體棒切割型:如果構(gòu)成閉合回路的導(dǎo)體棒作切割磁感線運(yùn)動時產(chǎn)生的感應(yīng)電流在磁場中受到的安培力方向與導(dǎo)體棒相對運(yùn)動方向相同,安培力就會使導(dǎo)體棒加速,導(dǎo)體棒加速致使電路中產(chǎn)生更強(qiáng)的感應(yīng)電流……如此循環(huán),導(dǎo)體的運(yùn)動速度將不斷增大,動能不斷增大,電路中產(chǎn)生的電能和在電路中損耗的焦耳熱都將不斷增大,卻不需外界做功,這也是違背能量守恒定律的。

      (3)發(fā)電機(jī):如果發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組上的感應(yīng)電流的方向,與作同樣轉(zhuǎn)動的電動機(jī)轉(zhuǎn)子繞組上的電流方向相同,那么發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組一旦轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生的感應(yīng)電流就立即成了電動機(jī)電流,繞組將加速轉(zhuǎn)動,結(jié)果感應(yīng)電流進(jìn)一步加強(qiáng),轉(zhuǎn)動進(jìn)一步加速……如此循環(huán),這個機(jī)器既可以作為發(fā)電機(jī)輸出越來越大的電能,又可以作為電動機(jī)對外做功。顯然這種永動機(jī)是不可能制成的。

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