楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。
楞次定律是一条电磁学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。
1834年,俄国物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律。简单的说就是“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主要内容。
楞
楞次定律的实验
楞次定律:
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
楞次定律是一条电磁粗并学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。滑胡它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。
1834年,俄国物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律。简单的说就是岩让迹“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主要内容。楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。
正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。勒夏特列原理、牛顿第一定律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。
楞次定律的实验?
楞次定律(Lenz law)是一条电核袭磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向.其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向.它是由俄国物理学家海因里改芦兄希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的.楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现.楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因.弄清最基本的因果关系 “楞次定律”所揭示的这一因果关系可用哗猜上文的第2张图表示.感应磁场与原磁场磁通量变化之间阻碍与被阻碍的关系:原磁场磁通量的变化是因,感应电流的产生是果,原因引起结果,结果又反作用于原因,二者在其发展过程中相互作用,互为因果.正确认识“楞次定律”与能量转化的关系 “楞次定律”是能量转化和守恒定律在电磁运动中的体现,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,因此,为了维持原磁场磁通量的变化,就必须有动力作用,这种动力克服感应电流的磁场的阻碍作用做功,将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以“楞次定律”中的阻碍过程,实质上就是能量转化的过程.多角度理解“楞次定律” 从反抗效果的角度来理感应电流的效果,总是要反抗产生感应电流的原因,这是“楞次定律”的另一种表述.依这一表述,“楞次定律”可推广为:①阻碍原磁通量的变化.②阻碍(导体的)相对运动(由导体相对磁场运动引起感应电流的情况).可以理解为“来者拒,去者留”.与之相关的解题方法 电流元法:在整个导体上去几段电流元,判断电流元受力情况,从而判断导体受力情况 等效磁体法:将导体等效为一个条形磁铁,进而作出判断 躲闪法:“增反减同”的方法确定.阻碍相对运动法:产生的感应电流总是阻碍导体相对运动.
楞次定律的实验验证
如果原磁通是增加的,含昌那么感应电流的磁通要反抗原磁通的增加,就一定与原磁通的方向相反;如果原磁通减少,那么感谈败扒应电流的磁通要反抗原磁通的减少,就一定与原磁通的方向相同。在正确领会定律的上述涵义以后,就可按以下程序应用楞次定律判断感应电流的方向:
1、穿过回路的原磁通的方向,以及它是增加还是减少;
2、根据楞次定律表述的上述涵义确定回路中感应电流在该回路中产生的磁通的方向;
3、根据回路电流在回路内部产生磁场的方向的规律(右手螺旋法则),由感应电由感应电流的磁通的方向确定感应电流的方向。
扩展资料:
楞次定律可以有不同的表述方式,但各种表述的实质相同,楞次定律的实质是:产生感应电流的过程必须遵守能量守恒定律,如果感应电流的方向违背楞次定律规定的原则,那么永动机就是可以制成的。
楞次定律的任何表述都是与能量守恒定律相一致的。概括各种表述“感应电流的效果总是反抗产生感应电流的原因”,其实质就是产生感应电流的过程必须遵守能量守恒定律。
参考资料来源:
百枯猛度百科-楞次定律
愣次定律
一、愣次定律的发现
楞次定律是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。其可确定由电磁感应而产生之
电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。
楞次定律可表述为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因。
二、楞次定律如何判断电流方向
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。
1、明确原磁场的方向及磁通量的变化情况(增加或减少)。
2、确定感应电流的磁场方向,依“增反减同”确定。
3、用安培定则确和衫定感应电流的方向。
三、楞次定律口诀
增反减同,来拒去留。
增反嫌核减同:就是说,产生的磁场总是要阻碍原磁场的变化。于是如果原磁场增大,感应磁场要和它
相反;如果原磁场减小,感应磁场要和它方向相同才能起到阻碍作用。
来拒去留:楞次定律的另一种表达式,也就是说,如果一个磁铁靠近你,磁场变大,你要阻碍它变
大,那就是要拒绝,如果磁铁远离你,那感应磁场就减小,那你就要留下它。
四、愣次定律的公式
楞次定律公式:E = vBL (v为杆在磁场中移动的速度)
扩展资料
1834年,物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的
规律,称为芹棚掘楞次定律。简单的说就是"来拒去留"的规律,这就是楞次定律的主要内容。
正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。勒夏特列原理、牛
顿第一定律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。
楞次定律中的小熊荡秋千实验怎么回事
楞次定律中的小熊荡秋千实验是电场/磁场总是阻碍磁通量的变化。有只小熊被悬挂起来,下面有个铝箱,推动铝箱,小熊在荡秋千,原理是:楞次定律----感应电场/磁埋闹场总是阻碍磁通量的变化,变个样的说法就清液余是电磁感应的效果就是阻答滚碍改变的发生。
求一个楞次定律的实验步骤
用一个空心线扰迅悔圈,在两端接一个检流计,用一个磁铁从空心线圈插入,观看检流计的变化。
得到楞次定律是:感应电流的方昌扮向,总是要使感应电缓正流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化
什么是愣次定律?怎么用?
1834年,物理学家海因里希·楞次(H.F.E.Lenz,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流液祥困方向的规律,称为楞次定律( Lenz law ),简单的说就是来拒去留,就是楞次定律的主要内容。
愣次定理在磁通量发生变化的情况下就可以用。
棒切割的时候可以直接用右手,宴凳用原磁场判断电流方向。
或者用愣次定律也可以判断,因为切割的时候面积在增大,磁通量变化了,那用闹念愣次定律要阻碍它的增大,那用右手螺旋定则,此时拇指的指向要与磁场方向相反。因为感应电流磁场要阻碍它的增大
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跳环实验的原理
跳环实验是电磁感应现象的一个著名的演示实验。在圆柱形铁心上绕一个多匝线圈,线圈中流过交变电流(通常是220伏、50赫兹正弦交流电电)。将一轻质瞎尺铝环套在铁棒上,接通开关,铝环便向上跳起,并悬浮在铁棒上方,故称“跳环”或“浮环”实验。乍看起来,磨亩高这个实验可以容易地根据楞次定律来解释。设线圈电流i1在某一时刻的实际方向如箭头所示,则铁心上端相当于N极。由i1激发的变化磁场对铝环提供一个变化的磁通,因此铝环出现感生电流i2。设i1正在增大,则根据楞次定律,i2的实际方向如图中的虚箭头所示。把铝环等效地耐尺看作一个极短的磁铁,则它的下端应为N极。这个N极与磁铁上端的N极相斥,即铝环受到一个向上的磁场力,正是这一磁场力与铝环的重力平衡而使它悬浮于铁心上空。
高中物理,楞次定律做的那个实验,N极向下插入线圈,为什么说原磁场方向是向下,难道是看内部的磁场方吗?
高中物理,楞次定律做的那个实验,N极向下插入线友桐缺圈,原磁场方向是向下,不是看内部的磁场。而是看进入线圈的磁感 线的方向 。这些磁感 线分二部好辩分。磁铁 的内部和外部。需要 将它们合成。但是,一定是内部的磁感 线远多于外部。于是被看内部的磁场方向 了轮戚。
探究楞次定律实验磁铁在螺旋管中不动有感应磁场嘛
(1)图中所示情况条形磁铁的S极靠近线圈,线圈中向上的磁场增强,根据楞次定律可得,感应瞎兄电流的磁场的方向向下,所以感应电流从右侧的接线柱流入电流计,所以电流计的指针向右偏转.
(2)若发现电流计的指针向左偏转,说明感应电流从左侧的接线柱流入电流计,此时感应电流的磁场方向向上磨指袭,根据楞次定律可得,一定是条形磁铁的磁场①N极向上,正在沿竖直方向远离线圈;②N极向下,正在靠近或插入线圈;
(3)反复实验后得出的结论是:
条形磁逗芹铁插入线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场的方向相反;当条形磁铁抽出线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场方向相同.
故答案为:(1)向右;(2)①N极向上,正在沿竖直方向远离线圈;②N极向下,正在靠近或插入线圈;(3)条形磁铁插入线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场的方向相反;当条形磁铁抽出线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场方向相同.(注:回答内容只要与楞次定律相符,均可得分)
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