按关键词阅读: 楞次定律 感应电流
1、1001感应电流 楞次定律知识点一 感应电动势1磁通量的计算(1)公式: .(2)适用条件: 磁场;S是 磁场的有效面积(3)单位:, 1 Wb1 Tm2.2磁通量的物理意义(1)可以形象地理解为磁通量就是穿过某一面积的 (2)同一个平面 , 当它跟磁场方向垂直时 , 磁通量, 当它跟磁场方向 时 , 磁通量为零【针对训练】1.(2009武汉模拟)如图所示 , 正方形线圈abcd位于纸面内 , 边长为L , 匝数为N , 过ab中点和cd中点的连线OO恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上 , 磁感应强度为B , 则穿过线圈的磁通量为()ABL2/2BNBL2/2CBL2DNBL2知识点二 电磁感应现象1电磁感应现象:当穿过闭 。
【感应电流|感应电流楞次定律】2、合电路的磁通量 时 , 电路中有 产生 , 这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应2产生感应电流的条件(1) 回路 (2) 变化3能量转化发生电磁感应现象时 , 机械能或其他形式的能转化为 【针对训练】2.如图所示 , 竖直放置的长直导线中通过恒定电流 , 一矩形导线框abcd与通电导线共面放置 , 且ad边与通电导线平行下述情况中 , 能在回路中产生感应电流的是()A线框向右平动 B线框与电流方向同向平动C线框以ab为轴转动 D线框以直导线为轴转动E线框不动 , 增大导线中的电流知识点三 楞次定律和右手定则1楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总是要 引起感应电流的 的变化(2)适用情况:所有电磁感应现象2右手定则(1)内容 。
3、:伸开右手 , 让大拇指跟其余四指, 并且都跟手掌在同一, 让磁感线垂直穿入掌心 , 大拇指指向 的方向 , 其余四指所指的方向 , 就是感应电流的方向(2)适用情况: 产生感应电流【针对训练】3(2009浙江 , 17)如图所示 , 在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中 , 有一质量为m , 阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点 , 并可绕O点摆动金属线框从右侧某一位置静止开始释放 , 在摆动到左侧最高点的过程中 , 细杆和金属线框平面始终处于同一平面 , 且垂直纸面则线框中感应电流的方向是()AabcdaBdcbadC先是dcbad , 后是abcdaD先是abcda , 后是dcbad4如图所示 , 在载流直导线近 。
4、旁固定有两平行光滑导轨A、B , 导轨与直导线平行且在同一水平面内 , 在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增强时 , 导体ab和cd的运动情况是()A一起向左运动 B一起向右运动Cab和cd相向运动 , 相互靠近 Dab和cd相背运动 , 相互远离【典型例题】【例1】 下图是验证楞次定律实验的示意图 , 竖直放置的线圈固定不动 , 将磁铁从线圈上方插入或拔出 , 线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况 , 其中表示正确的是()【变式训练】11 如图所示 , A、B是两根互相平行的、固定的长直通电导线 , 二者电流大小 。
5、和方向都相同一个矩形闭合金属线圈与A、B在同一平面内 , 并且ab边保持与通电导线平行 , 线圈从图中的位置1匀速向左移动 , 经过位置2 , 最后到位置3 , 其中位置2恰在A、B的正中间 , 则下面的说法中正确的是()A在位置2这一时刻 , 穿过线圈的磁通量为零B在位置2这一时刻 , 穿过线圈的磁通量的变化率为零C从位置1到位置3的整个过程中 , 线圈内感应电流的方向发生了变化D从位置1到位置3的整个过程中 , 线圈受到的磁场力的方向保持不变【例2】 如图所示 , 老师做了一个物理小实验让学生观察:一轻质横杆两侧各固定一金属环 , 横杆可绕中心点自由转动 , 老师拿一条形磁铁插向其中一个小环 , 后又取出插向另一个小环 , 同学们看到的现象是()A 。
6、磁铁插向左环 , 横杆发生转动B磁铁插向右环 , 横杆发生转动C无论磁铁插向左环还是右环 , 横杆都不发生转动D无论磁铁插向左环还是右环 , 横杆都发生转动【变式训练】21如图所示 , 通电螺线管置于闭合金属环a的轴线上 , 当螺线管中电流I减小时()A环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的减小B环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的减小C环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的增大D环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的增大【例3】如图所示 , 水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN , 当PQ在外力的作用下运动时 , MN在磁场力的作用下向右运动 , 则PQ所做的运动可能是()A向右加速运动 B向左加速运动C向右减速运动 D向左减速运动【变式训练 。

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标题:感应电流|感应电流楞次定律