分析右手定则,安培定则,感应电流、感应电动势方向的判定

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(1)利用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤是:
① 明确闭合回路中引起感应电流的原磁场方向;
② 确定原磁场穿过闭合回路中的磁通量如何变化(是增大还是减小);
③ 根据次定律确定感应电流的磁场方向。注意“阻碍”不是阻止,阻碍磁通量变指:磁通量增加时,阻碍增加(感应电流的磁场和原磁场方向相反,起抵消作用)(实际上磁通量还是增加);磁通量减少时,阻碍减少(感应电流的磁场和原磁场方向一致,起补偿作用)(实际上磁通量还是减小)。简称“增反减同”。
② 当导体的运动方向与磁场方向不垂直时,拇指应指向切割磁感线的分速度方向。
③ 若形成闭合回路,四指指向感应电流方向;若未形成闭合回路,四指指向高电势。
④ “因电而动”用左手定则。“因动而电”用右手定则。(左通右感)
导体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,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的一个特例。用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是对导体在磁场中切割磁感线而产生感应电流方向的判定用右手定则更为简便。
导体切割磁感线运动时产生感应电流,其方向用右手定则判定,内容是:伸开右手让姆指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动方向,其余四指的方向就是感应电流的方向。
(3)应用右手定则时应注意:
① 右手定则仅在导体切割磁感线时使用,应用时要注意磁场方向、运动方向、感应电流方向三者互相垂直。

④ 利用安培定则(右手螺旋定则)确定感应电流方向。
(2)对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为,感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因:
① 阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化;
② 阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”;
③ 使线圈面积有扩大或缩小的趋势;
④ 阻碍原电流的变化。
有时应用以上推论解题比用楞次定律本身更方便。
感应电流、感应电动势方向的判定:① 是用右手定则,主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定,应用时要特别注意四指指向是电源内部电流的方向,因而也是电势升高的方向,② 是楞次定律,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。(来拒去留)
楞次定律:楞次定律用来判断感应电流方向: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。

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