1樓:匿名使用者
楞次定律提示了判斷感應電流方向的規律,即「感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流磁通量的變化」。它的核心思想是「阻礙」,只有深刻理解了「阻礙」的含義,才能準確的把握定律的實質。
阻礙不是阻止。因為磁通量的變化是引起感應電流的必要條件,如果這種變化被阻止了,也就不可能繼續產察塵生感應電流了。其實,原磁場的變化是由外界的各種因素決定的,如電流的變化,相對位置的變化等,而與感應電流無關。
當原磁場減弱時,感應電流產生的磁場也只能對原磁場起補充作用,而穿過閉合迴路的磁通量卻仍然是減少的。
阻礙也不是相反。如果將阻礙理解為感應電流的磁場總是與原磁場方向相反,則楞次定律就違背了電磁感應現象也必須符合能量的守恆與轉化定律這個自然界的普適守恆定律了。當原磁場增強時,這種「阻礙」表運沒李現為感應電流產生的磁場方向與原磁場方向相反;當原磁場減弱時,這種「阻礙」則表現為感應電流產生的磁場方向與原磁場方向相同。
上述現象常常用「增反減同」四個字來概括。
感應電流阻礙的物件是原磁場磁通量的變化,而不是阻礙原磁場的磁感應強度或原磁場的磁通量。阻礙的作用是使原磁場的磁通量變化變的緩慢一些。
楞次定律與右手定則是一般與特殊的關係。一切電磁感應現象都符合楞次定律,而右手定則只適用於單純由於部分導體做切割磁感線所產生的電磁感應現象。對於由磁感應強度b隨時間變化所產生的電磁感應現象,只能由楞次定律進行分析。
對旁遲於單純是導體做切割磁感線所產生的電磁感應現象,既可運用右手定則判斷,也可運用楞次定律判斷,一般情況下,運用右手定則判斷會更方便一些。
楞次定律還有另一種等價的表述,即感應電流所產生的效果,總要反抗產生感應電流的原因。這裡的原因可以是原磁通量的變化,也可以是引起磁通量變化的機械效應(如相對運動或使迴路發生形變等);感應電流的效果,既可以是感應電流所產生的磁場,也可以是因為感應電流而導致的機械作用(如安培力等)。對於不需要判斷感應電流方向,只需要判定由於電磁感應現象所產生的機械作用的問題,運用楞次定律的這一種表述進行判斷通常比較簡便。
這時也可簡化為「來拒去留」來判斷。
楞次定律是能量的轉化和守恆定律在電磁感應現象中的具體表現。感應電流的磁場阻礙過程,使機械能減少,轉化為電能。只有符合楞次定律的感應電流所產生的效果,才符合能量轉化和守恆定律。
反之,就違反了能量的轉化和守恆定律。
2樓:匿名使用者
動能轉化電勢能轉化為電能,主要就是這三種能量的轉化……
楞次定律為什麼也說明了能量守恆
3樓:黑科技
楞次定律是能量轉化和守恆定律在電磁運動中的體現,感應電流的磁場阻礙引起感應電流的原磁場的磁通量的變化,因此,為了維持原磁場磁通量的變化,就必須有動力作用,這種動力克服感應電流的磁場的阻礙作用做功,將其他形式的能轉變為感應電流的電能,所以「楞次定律」中的阻礙過程,實質上就是能量轉化的過程。
能量守恆是自然界最普適的規律之一。
凡是涉及到做功和能量相互轉換的問題,都必須遵守能量守恆是定律。
楞次定律用於判斷電磁感應現象中感應電動勢或感應電流的方向。
在相應的過程中也涉及到不同能量的轉換,因此楞次定律也能夠說明在電磁感應過程中能量是守恆的。
系統 動能 電勢能 的轉變。
準確來說楞次定律是能量守恆定律在電磁感應現象中的具體體現。電能與磁能的相互轉化,能量總值不變。
能量守恆定律是自然界有恆的規律,無論是在微觀世界還是巨集觀世界能量守恆定律是不可違背的。作為電磁感應過程中判斷感應電動勢方向的楞次定律同樣不能和能量守恆定律相悖,他們都有乙個共同點,就是感應電動勢的後果總是和引起感應電流的原因相對抗或阻礙,而這種對抗或阻礙的作用是把其他形式的能量轉化為感應電流所在迴路中的電能,之後電能有轉化為焦耳能。在電磁感應這種能量轉化過程中,總的能量是守恆的,楞次定律的深顆意義在於他是能量的轉化和守恆定律在電磁感應現象中的具體體現。
所以楞次定律的本質是能量守恆定律; 希望對你有所幫助,望!
這句話對。各種能量形式互相轉換是有方向和條件限制的,能量互相轉換時其量值不變,表明能量是不能被創造或消滅的。
呃。這個,是運動磁體或者運動導體的動能轉化成了電能,電流做功,純電阻電路就產生焦耳熱,若有電動機還會有部分轉化為機械能。
轉化過程是通過安培力做功實現的。
因為在磁場中,不平行於磁場的電流一定會受到安培力。
所以說能量依然是守恆的。
因為能量守恆定律是自然界中的普遍規律。
楞次定律與能量轉化的關係
4樓:機器
楞次定律是能量轉化和守恆定律在電磁運動中的體現,符合能量守恆定律。
能量轉化是邁爾於1853年提出的,應用學科是物理。各種能量之間在一定條件下互相轉化,可逆的乙個過程叫做能量轉化。
感應電流的磁場阻礙引起感應電流的原磁場的磁通量的變化。
楞次定律:感應電流具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。
楞次定律還可表述為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。
楞次定律是一條電磁學的定律,可以用來判斷由電磁感應而產生的電動勢的方向。
為什麼楞次定律是能量守恆定律的體現?
5樓:網友
原因如下:
1、如果感應電流在迴路中產生的磁通量加強引起感應電流的原磁通變化,那麼,一經出現感應電流,引起感應電流的磁通變化將得到加強,於是感應電流進一步增加,磁通變化也進一步加強……感應電流在如此迴圈過程中不斷增加直至無限。
這樣,便可從最初磁通微小的變化中(並在這種變化停止以後)得到無限大的感應電流。這顯然是違反能量守恆定律的。楞次定律指出這是不可能的,感應電流的磁通必須反抗引起它的磁通變化,感應電流具有的以及消耗的能量,必須從引起磁通變化的外界獲取。
要在迴路中維持一定的感應電流,外界必須消耗一定的能量。如果磁通的變化是由外磁場的變化引起的。
那麼,要抵消從無到有地建立感應電流的過程中感應電流在迴路中的磁通,以保持迴路中有一定的磁通變化率,產生外磁場的勵磁電流就必須不斷增加與之相應的能量,這隻能從外界不斷地補充。
2、如果由組成迴路的導體作切割磁感線運動而產生的感應電流在磁場中受的力(安培力)的方向與運動方向相同,那麼,感應電流受的磁場力就會加快導體切割磁感線的運動,從而又增大感應電流。
如此迴圈,導體的運動將不斷加速,動能不斷增大,電流的能量和在電路中損耗的焦耳熱都不斷增大,卻不需外界做功,這顯然是違背能量守恆定律的。
楞次定律指出這是不可能的,感應電流受的安培力必須阻礙導體的運動,因此要維持導體以一定速度作切割磁感線運動,在迴路中產生一定的感應電流,外界必然反抗作用於感應電流的安培力做功。
3、如果發電機轉子繞組上的感應電流的方向,與作同樣轉動的電動機轉子繞組上的電流方向相同,那麼發電機轉子繞組一經轉動,產生的感應電流立即成了電動機電流,繞組將加速轉動,結果感應電流進一步加強,轉動進一步加速。
如此迴圈,這個機器既是發電機,可輸出越來越大的電能,又是電動機,可以對外做功,而不花任何代價(除使轉子最初的一動而外),這顯然是破壞能量守恆定律的永動機。楞次定律指出這是不可能的,發電機轉子上的感應電流的方向應與轉子作同樣運動的電機電流的方向相反。
綜上所述,楞次定律的任何表述,都是與能量守恆定律相一致的。概括各種表述「感應電流的效果總是反抗產生感應電流的原因」,其實質就是產生感應電流的過程必須遵守能量守恆定律。
6樓:蓴灬叔
楞次定律是能量轉化和守恆定律在電磁運動中的體現,感應電流的磁場阻礙引起感應電流的原磁場的磁通量的變化,因此,為了維持原磁場磁通量的變化,就必須有動力作用,這種動力克服感應電流的磁場的阻礙作用做功,將其他形式的能轉變為感應電流的電能,所以「楞次定律」中的阻礙過程,實質上就是能量轉化的過程。
7樓:網友
電能與磁能的相互轉化,能量總值不變。
8樓:網友
是第一人吧 或者有創新的地方。
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