(高分跪求)关于楞次定律的问题

结合下图老师说(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... 结合下图
老师说(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。
请判断我的理解是否正确,不对的话请详细改正
(1)原磁通方向是这些叉叉,变化趋势是增加
(2)感应电流磁通方向为相反,那么图上的叉叉会变成点点?对吗?
(3)这个就不懂了,右手螺旋定律怎么使用?手该怎么环绕?跪求各位解答
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lightshield
2011-12-11 · TA获得超过845个赞
知道小有建树答主
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你最好跟着我的思路:
楞次定律可表述为:
  闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
===========
首先,最为重要的是 “闭合回路” :
没有闭合的回路,楞次定律是起不到作用的(这个时候,只有感应电动势,但是没有回路,故不存在感应电流)
好了,那么,首先让我们来判一下回路在哪里?你可以看出,棒与右侧的线框,构成了一个回路,电流就在这个回路里转圈圈。

(1)对的。棒与线框构成了回路,回路的面积在增大,故叉叉增大了
(2)不全面。不是说,那些叉叉变成点点,而是感应磁通的方向是点点;原磁通的方向仍然是叉叉。
(3)回答你那个问题:手该怎么环绕。还记得右手螺旋定律吧??手指方向顺着电流方向,大拇指指向的,就是磁通的N极了吗?
我们反过来使用这个规则。我们根据步骤(2),能够判断出来感应的是点点,故:
伸出你的右手,按右手螺旋定律握好,拇指朝向“点点”的方向,这时候,手指的方向,就是电流流动的方向了!
追问
那么要判断导体AB的感应电动势方向怎么办?也是用楞次定律
追答
导体棒相当于电源,线框是外电路。
知道了电流(感应电流)的方向,就知道了感应电动势的方向。这和直流电路部分是相同的。

可以说得更深入些:
1、由于导体棒的运动,产生了(动生)感应电动势,(把棒想象成一节干电池,电动势为感应电动势)
2、由于有闭合回路,就相当于接通了外电路,这时候产生了感应电流
3、这个感应电流能够产生感应磁通,这个感应磁通要阻碍原磁通的变化。
8888lsw
科技发烧友

2011-12-11 · 智能家居/数码/手机/智能家电产品都懂点
知道大有可为答主
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你的理解中,(1)对
(2)不对。应该说”感应电流产生的磁场是点点“,不能说图中的叉叉会变成点点,图中的叉叉是原磁场方向,不会变的。
对(3),可这样用。上面说的感应电流产生的磁场方向是”点点“,是指在棒与框组成的回路里面的范围,即在图中的右边部分回路里感应电流的磁场是垂直纸面向外(点点)。伸出右手呈螺旋状,让拇指指向纸面外(指向感应电流的磁场方向),则其余四指所指的方向就是回路中的感应电流方向(本题是逆时针方向)。
  这样,就知道棒中的感应电流方向是从上到下。(与用右手定则判断结果相同的)
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追问
那么要判断导体AB的感应电动势方向怎么办?也是用楞次定律
追答
所谓导体AB的感应电动势方向就是AB中产生的感应电流方向。
用前面所说的判断感应电流方向的办法,就能知感应电动势方向。
在本题中,AB的感应电流方向是从上端到下端的,所以它的感应电动势方向就是从A到B。
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twz1969
2011-12-11 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
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1、对的。原磁通向里。
2、不恰当。
应该是感应电流的磁场方向向外,与原磁通相反,但感应电流磁场只能阻碍原磁通变化,而不能阻止!所以,第二步仍然是向里,注意:此处只是感应电流的磁场方向向外!!
3、你可以查书的。
用法如下:大拇指伸出,其余四指握拳,大拇指指向感应电流产生的磁场的方向,则四指环绕的方向与感应电流的方向相同。
追问
那么要判断导体AB的感应电动势方向怎么办?也是用楞次定律
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