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留”,具体表现为:若产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,则它会以它的运动来阻碍穿过路的磁通的变化;若引起原磁通变化为磁体与产生感应电流的可动回路发生相对运动,而回路的面积又不可变,则回路得以它的运动来阻碍磁体与回路的相对运动,而回路将发生与磁体同方向的运动;

    (3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;

    (4)阻碍原电流的变化(自感现象)。

    利用上述规律分析问题可独辟蹊径,达到快速准确的效果。如图1所示,在o点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,判断在插入过程中导环如何运动。若按常规方法。应先由楞次定律判断出环内感应电流的方向,再由安培定则确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向。若直接从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中。环内磁通量增加,环内感应电流的效果将阻碍磁通量的增加,由磁通量减小的方向运动。因此环将向右摆动。显然,用第二种方法判断更简捷。

    应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤:

    (1)查明原磁场的方向及磁通量的变化情况;

    (2)根据楞次定律中的“阻碍”确定感应电流产生的磁场方向;

    (3)由感应电流产生的磁场方向用安培表判断出感应电流的方向。

    3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定则可判定感应电流的方向。

    运动切割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的方便简单。反过来。用楞次定律能判定的,并不是用右手定则都能判定出来。如图2所示。闭合图形导线中的磁场逐渐增强,因为看不到切割。用右手定则就难以判定感应电流的方向,而用楞次定律就很容易判定。

    要注意左手定则与右手定则应用的区别,两个定则的应用可简单总结为:“因电而动”用右手,“因动而电”用右手,因果关系不可混淆。

    计算公式折叠

    1.[感应电动势的大小计算公式]

    1)e=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,e:感应电动势(v),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}。

    2)e=blvsina(切割磁感线运动)e=blv中的v和l不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sina为v或l与磁感线的夹角。{l:有效长度(m)}

    3)em=nbsw(交流发电机最大的感应电动势){em:感应电动势峰值}。4)e=b(l^2)w/2(导体一端固定以w旋转切割){w:角速度(rad/s),v:速度(m/s),(l^2)指的是l的平方}。(未完待续)

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