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。明确原磁场的方向、Φ的变化楞次定律分析思路明确研究回路判感应电流的磁场方向增反减同判感应电流的方向安培定则例1沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动.则关于线圈在此过程中受到的支持力FN和摩擦力Ff的情况.例2如图所示,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且有收缩的趋势,由此可知,圆环a()A.顺时针加速旋转B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转D.逆时针减速旋转baOIbB例3随着摩天大楼高度的增加,因为各种原因而造成的电梯坠落事故也缕见报端,为社会和家庭造成了不可估量的损失。为此有同学设想了一个电梯应急安全装置:让电梯的轿厢上安装上永久磁铁,电梯的井壁上铺设电线圈,以使能在电梯突然坠落时减小对人员的伤亡,其原理可如图所示。则关于该装置下列说法正确的是()A.若电梯突然坠落,闭合线圈可起到应急避险作用B.若电梯突然坠落,线圈可以使电梯悬浮的空中C.当电梯坠落至如图位置时,A、B线圈中电流方向相同D.当电梯坠落至如图位置时,A、B线圈都在阻碍电梯下落AD假定指针右转,感应电流方向?安培力方向?应用阻碍相对运动铝框指针感应电动势大小(法拉弟电磁感应定律)类型内容E=ΔΦΔt感生动生E=ns△BE=BLV△S(切割)tΔB比较Φ、ΔΦ、ΔΦΔt的比较注意B、L、V的两两垂直条件E=ns(△B/△t)注意S为线圈在磁场范围内的有效面积例1A、B两闭合圆形导线环用相同规格的导线制成,它们的半径之比rA:rB=2∶1,在两导线环包围的匀强磁场区域,磁场方向垂直于两导线环的平面,如图所示,当磁场的磁感应强度随时间均匀增大的过程中,求两导线环内所产生的感应电动势之比和流过两导线环的感应电流的电流强度之比A、1:1B、2:1C、1:4D、1:2两种类型DE=ns(△B/△t)注意B-t、Φ-t图中斜率的含义例3矩形导线框abcd放在足够大的匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图所示.t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,在0~4s时间内,(1)判断各时间段感应电流的方向。(2)判断ab段所受安培力的变化abcdBt2413两种类型E=BLv条件B、L、V两两垂直不垂直时的处理方法L是导线的有效切割长度L弯导线的处理v转动切割处理E=Blv=Bl2ω/2比较E=nΔΦΔt与E=Blv两种类型E=nΔΦΔtE=Blvsinθ研究对象整个闭合回路整个回路的电动势为零,其回路中某段导体的感应电动势不一定为零回路中做切割磁感线运动的那部分导体适用范围各种电磁感应现象只适用于导体切割磁感线运动的情况区别计算结果求得的是Δt内的平均感应电动势求得的是某一时刻的瞬时感应电动势联系E=Blvsinθ是由E=nΔΦΔt在一定条件下推导出来的,该公式可看做法拉第电磁感应定律的一个推论AB长为L、AO间距L/3,棒绕O点以ω转动,求AB两点的电势差OAB例4如图所示,竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平初速度v0抛出,设在整个过程中棒始终平动且不计空气阻力,则在金属棒运动过程中产生的感应电动势大小变化情况是()A.越来越大B.越来越小C.保持不变D.无法判断例5例6空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如右图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是()AB长为L、AO间距L/3,棒绕O点以ω转动,求AB两点的电势差OAB例7如图所示,da、cb为相距L的平行导轨(电阻可以忽略不计).a、b间接有一个固定电阻,阻值为R.长直细金属杆MN可以按任意角架在水平导轨上,并以速度v匀速滑动(平移),v的方向和da平行.杆MN有电阻,每米长的电阻值为R.整个空间充满匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直纸面(dabc平面)向里(1)求固定电阻R上消耗的电功率为最大时θ(2)求杆MN上消耗的电功率为最大时θ角的值.abcdv均匀线框边长分别是L、2L,向右匀速运动至一半在场外一半在场内时,求ab两端的电压abcd磁场均匀变化,已知△B/△t=K,求ab两端的电压•发电机是把机械能转化为电能的装置,而电动机是把电能转化为机械能的装置,例如初中学过的直流电动机.•由于电动机转动时,线圈要切割磁感线,也会产生感应电动势,这个电动势总是要削弱电源电动势的作用,我们把这个电动势称为反电动势.