知道感应电流方向的磁场 怎么知道感应电流方向的方向

如图,怎么运用楞次定律判断感应电流的方向_百度作业帮
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如图,怎么运用楞次定律判断感应电流的方向
如图,怎么运用楞次定律判断感应电流的方向
楞次定律的定义是:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.就比如说你的这幅图,如果x(纸面向里)在增强,那么感应电流产生的磁场就要阻碍x的增强,也就说明感应磁通量应该是·(纸面向外的).再应用右手定则,大拇指指向自己,那么四指的方向就是感应电流方向.反之如果x在减弱,那么感应电流产生的磁场应该向里 是x,阻碍它的减小.同理右手定则.不懂可以继续追问.
“楞次定律”就是利用抑制磁感应强度变化的原理加上右手定则,当磁感应强度增大时,线圈中就产生抑制磁感应增大的磁场,即与相应磁场相反的方向的磁场,在用右手定则判断出电流的流向,反之,当磁感应强度减弱时,它又抑制磁场的减弱即产生与原磁场方向相同的磁场,再用右手定则判断出电流的方向即可。...
以此图为例,X是指向纸面,右手拳头握拳,大拇指指向纸内,四指方向即电流方向
1.如果图中磁感应强度向里是不变的,则不产生感应电流2.如果图中磁感应强度向里是变强的,则可判定感应电流产生的磁感应强度方向与原磁感应强度方向相抗,则用右手定则可知感应电流是逆时针方向3.如果图中磁感应强度向里是变弱的,则可判定感应电流产生的磁感应强度方向与原磁感应强度方向相同,则用右手定则可知感应电流是顺时针方向...
根据来拒去留的方法再结合右手定则会很容易判断的,来可以理解为磁场增强,去可以理解为磁场减弱
楞次定律为我们提供了判断线圈中产生感生电动势或感生电流方向的方法,具体步骤是:(1)确定原磁通的方向及其变化趋势(增加或减少);(2)根据楞次定律确定感应电流的磁通方向(与原磁通同向还是反向);(3)利用右手螺旋定则来确定感应电动势或感应电流的方向。运用楞次定律时应把线圈当成电源来看待,在线圈内部感应电流的方向和感应电动势的方向一致。楞次定律适用于穿过闭合电...如图,感应电流的磁场方向是图中的B,怎么利用安培定则,判定感应电流的方向?答案是逆时针,为什么,详图画得有点……将就看看吧._百度作业帮
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如图,感应电流的磁场方向是图中的B,怎么利用安培定则,判定感应电流的方向?答案是逆时针,为什么,详图画得有点……将就看看吧.
如图,感应电流的磁场方向是图中的B,怎么利用安培定则,判定感应电流的方向?答案是逆时针,为什么,详图画得有点……将就看看吧.
用右手握紧,大拇指为磁场方向,其他手指方向为电流方向
右手安培定则 大拇指指向磁场方向 其他手指就是电流的方向了 上传我的文档
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线圈在磁铁磁场中产生的感应电流方向判断
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线圈在磁铁磁场中产生的感应电流方向判断.PDF
官方公共微信试论感应电流方向的判断--《职业》2010年26期
试论感应电流方向的判断
【摘要】:正利用楞次定律和右手定则均可判断感应电流的方向。右手定则进行判断虽比较直观,却有一定局限性,楞次定律本身并没有直接说明感应电流的方向如何,给出的是间接确定感应电流方向的方法。楞次定律中涉及的物理量
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:G633.7【正文快照】:
利用楞次定律和右手定则均可判断感应电流的方向。右手定则进行判断虽比较直观,却有一定局限性,楞次定律本身并没有直接说明感应电流的方向如何,给出的是间接确定感应电流方向的方法。楞次定律中涉及的物理量多,且关系复杂,如果不明确各物理量间的关系,在学习过程中极易造成
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>>>我们知道,在电磁感应现象中,计算感应电动势有两个公式,即E=n△..
我们知道,在电磁感应现象中,计算感应电动势有两个公式,即E=n△φ△t和E=BLv,其中具有普遍意义的是______;在判断感应电流方向时,有两个方法,即右手定则和楞次定律,其中具有普遍意义的是______.
题型:填空题难度:中档来源:不详
闭合电路中电流是由电源的电动势产生的,电磁感应现象中产生感应电流,必然存在电动势,在电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势,产生感应电动势的那段导体相当于电源.因此感应电动势的大小等于线圈的匝数与磁通量的变化率的乘积.即E=n△φ△t和E=BLv,而后者则是前者的特殊情况.感应电流的方向是由楞次定律来确定,而右手定则则是楞次定律的特殊情况.故答案为:E=n△?△t;楞次定律.
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据魔方格专家权威分析,试题“我们知道,在电磁感应现象中,计算感应电动势有两个公式,即E=n△..”主要考查你对&&楞次定律,法拉第电磁感应定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
楞次定律法拉第电磁感应定律
楞次定律:1、楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。 2、对楞次定律的理解 ①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量; ②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身; ③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”; ④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。 3、楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种: ①阻碍原磁通量的变化; ②阻碍物体间的相对运动(来时拒,去时留); ③阻碍原电流的变化(自感)。 4、运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为: ①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况; ②确定感应磁场:即根据楞次定律中的“阻碍”原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向; ③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向。 楞次定律与右手定则的关系:
“三定则一定律”的比较:
&&电磁感应中能量问题的解法:
(1)电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用。因此要维持安培力存在,必须有 “外力”克服安培力做功。此过程中,其他形式的能转化为电能。“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。当感应电流通过电器时,电能又转化为其他形式的能。同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能。 (2)电能求解思路主要有三种: ①利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功。②利用能量守恒求解:其他形式能的减少量等于产生的电能。③利用电路特征来求解:通过电源提供总能量IE或纯电阻电路中产生的焦耳热Q=I2RT来计算。 (3)基本解题思路 ①明确研究对象(哪一部分闭合回路或哪一部分导体)和研究过程。 ②对研究对象(运动的导体)受力分析,明确各个力的做功情况。 ③分析研究对象的运动过程,明确各种能量的转化情况。 ④选择恰当的规律列式求解。 (4)几种常用的功能关系 ①导体所受的重力做功导致重力势能的变化: ②导体所受的合外力做功导致其动能的变化:③导体所受的重力以外的力做功导致其机械能变化:④滑动摩擦力做功导致系统内能增加: (指相对位移的大小)。 ⑤安培力做功导致电能变化:克服安培力做的功等于电路中增加的电能,即。说明此结论在电路中只有动生电动势时才成立,涉及感生电动势时此结论就不成立了。广义的楞次定律:
法拉第电磁感应定律:
导体切割磁感线的两个特例:
的区别与联系及选用原则:电磁感应中动力学问题的解法:
电磁感应和力学问题的综合,其联系的桥梁是磁场对感应电流的安培力,因为感应电流与导体运动的加速度有相互制约的关系。 1.分析思路 (1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向。 (2)求回路中的电流。 (3)分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向)。 (4)列动力学方程或平衡方程求解。 2.常见的动态分析这类问题中的导体一般不是做匀变速运动,而是经历一个动态变化过程再趋于一个稳定状态,故解这类问题时正确进行动态分析确定最终状态是解题的关键。同时也要抓好受力情况和运动情况的动态分析,研究顺序为:导体受力运动产生感应电动势一感应电流一通电导体受安培力一合外力变化一加速度变化一速度变化一周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零.导体达到稳定运动状态。 电磁感应中的动力学临界问题: (1)解决这类问题的关键是通过运动状态的分析,寻找过程中的临界状态,如速度、加速度求最大值或最小值的条件。(2)基本思路:
发现相似题
与“我们知道,在电磁感应现象中,计算感应电动势有两个公式,即E=n△..”考查相似的试题有:
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