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第11讲.楞次定律_学生版
内容 基本要求 略高要求 较高要求
一、楞次定律
●知识点1 楞次定律
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。这就是楞次定律
楞次定律的理解与应用
1.正确理解楞次定律中的“阻碍”
具体来说,要搞清四层意思:①谁阻碍谁?是感应电流的磁通量阻碍原磁通量.②阻碍什么?阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身.③如何阻碍?当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”.④结果如何?阻碍并不是阻止,只是延缓了磁通量的变化快慢.结果是增加的还是增加,减少的还是减少.
2.运用楞次定律判定感应电流方向的步骤
①明确穿过闭合回路的原磁场方向;②判断穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少;③根据楞次定律确定感应电流磁场的方向;④利用安培定则判定感应电流的方向.
3.楞次定律的推广
从能的转化与守恒的本质上看,楞次定律还可以广义地表述为:感应电流的“效果”总是要反抗(或阻碍)引起感应电流的“原因”.常见的有四种:①阻碍原磁通量(或原磁场)的变化;②阻碍导体的相对运动(来拒去留);③通过改变线圈面积来“反抗”(扩大或缩小)原磁通的变化;④阻碍原电流的变化(自感现象).●知识点2 右手定则
伸开右手,让大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线垂直穿入掌心,大拇指指向导体运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向. ★安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合应用★
①应用现象
基本现象 应用的定则或定律 运动电荷、电流产生磁场 安培定则 磁场对运动电荷、电流作用力 左手定则 电磁 部分导体切割磁感线运动 右手定则 感应 闭合回路磁通量变化 楞次定律 ②应用区别
关键是抓住因果关系:①因电而生磁()安培定则;②因动而生电()右手定则③因电而受力()左手定则.
基础题
下列说法正确的是( )
A.感应电流的磁场,总是与引起感应电流的磁场方向相反
B.感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向可能相同、也可能相反
C.楞次定律只能判断闭合回路中感应电流的方向
D.楞次定律表明感应电流的后果总与引起感应电流的原因相对抗
如图所示,当所在的磁场磁感应强度增强时,内外金属环中感应电流的方向为( )
A.内环顺时针,外环逆时针
B.内环逆时针,外环顺时针C.内外两环都是顺时针
D.环中无感应电流
如图所示,当条形磁铁做下列运动时,线圈中的电流方向应是(从左往右看)( )
A.磁铁靠近线圈时,电流方向是逆时针的
B.磁铁远离线圈时,电流方向是顺时针的
C.磁铁向上平动时,电流方向是逆时针的
D.磁铁向下平动时,电流方向是顺时针的
如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由经到,则磁铁不可能的运动是( )
A.向下运动 B.向右平移
C.向左平移 D.向右平移
某磁场感线如图所示,有铜线圈自图中位置落至位置,在下落过程中,自上向下看,线圈中的感应电流方向是( )
A.始终顺时针
B.始终逆时针
C.选顺时针再逆时针
D.选逆时针再顺时针
如图所示,一个极朝下的条形磁铁竖直下落,恰能穿过水平放置的固定方形导线框,则( )
A.磁铁经过图中位置(1)时,线框中感应电流方向沿方向,经过位置(2)时沿方向
B.磁铁经过位置(1)时,感应电流沿方向,经过位置(2)时,沿方向
C.磁铁经过(1)和(2)位置时,感应电流都沿方向
D.磁铁经过(1)和(2)位置时,感应电流都沿方向
一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置Ⅰ和位置Ⅱ时,顺着磁场的方向看去,线圈中的感应电流的方向分别为
位置Ⅰ 位置Ⅱ
(A)逆时针方向 逆时针方向
(B)逆时针方向 顺时针方向
(C)顺时针方向 顺时针方向
(D)顺时针方向 逆时针方向
如图6所示,在两根平行长直导线M、N中,通以同方向、同强度的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向是 。
两个完全相同的灵敏电流表和,按图用导线连接,现把电流表的指针向左拔动,在此过程中,电流表的指针将( )
A.向左摆动
B.向右摆动
C.静止不动
D.发生摆动,方向不能确定
如图所示,当导线在外力作用下沿导轨向右运动时,流过的电流方向是( )
A.由
B.由
C.无感应电流
D.无法确定
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