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第1讲 电磁感应现象 楞次定律 ;磁通量 Ⅰ(考纲要求) ;解析 磁通量Φ=Φ内-Φ外.对A、B两环,Φ内相同;而对于Φ外,B的大于A的,所以ΦAΦB.故正确答案为A.
答案 A
;【知识存盘】
1.概念:在磁感应强度为B的匀强
磁场中,与磁场方向 的面
积S与B的乘积.
2.公式:Φ= .
3.单位:1 Wb= .
4.公式的适用条件:
①匀强磁场;②磁感线的方向与平面垂直,即B⊥S.;【思维驱动】
如图9-1-2所示,一个矩形线框从匀
强磁场的上方自由落下,进入匀强
磁场中,然后再从磁场中穿出.已
知匀强磁场区域的宽度L大于线框的
高度h,下列说法正确的是 ( ).;A.线框只在进入和穿出磁场的过程中,才有感应电流产生
B.线框从进入到穿出磁场的整个过程中,都有感应电流产生
C.线框在进入和穿出磁场的过程中,都是机械能转化成电能
D.整个线框都在磁场中运动时,机械能转化成电能;解析 产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化,线框全部在磁场中时,磁通量不变,不产生感应电流,故选项B、D错误.线框进入和穿出磁场的过程中磁通量发生变化,产生了感应电流,故选项A正确.在产生感应电流的过程中线框消耗了机械能,故选项C正确.
答案 AC;【知识存盘】
1.电磁感应现象:当穿过闭合电路的磁通量 时,电路中有 产生的现象.
2.产生感应电流的条件
(1)条件:穿过闭合电路的磁通量 .
(2)特例:闭合电路的一部分导体在磁场内做
运动.;【思维驱动】
如图9-1-3所示,甲是闭合铜线框,乙是有缺口的铜线框,丙是闭合的塑料线框,它们的正下方都放置一薄强磁铁,现将甲、乙、丙拿至相同高度H处同时释放(各线框下落过程中不翻转),则以下说法正确的是 ( ).;A.三者同时落地
B.甲、乙同时落地,丙后落地
C.甲、丙同时落地,乙后落地
D.乙、丙同时落地,甲后落地
解析 甲是铜线框,在下落过程中产生感应电流,所受的安培力阻碍它的下落,故所需的时间长;乙没有闭合回路,丙是塑料线框,故都不会产生感应电流,它们做???由落体运动,故D正确.
答案 D;【知识存盘】
楞次定律;三定则一定律 ;考点一 电磁感应现象是否发生的判断
【典例1】 如图9-1-4所示,一通电螺线管b放在
闭合金属线圈a内,螺线管的中心轴线恰和
线圈的一条直径MN重合.要使线圈a中产
生感应电流,可采用的方法有 ( ).
A.使通电螺线管中的电流发生变化
B.使螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动
C.使线圈a以MN为轴转动
D.使线圈绕垂直于MN的直径转动;解析 题中图示位置无论螺线管中的电流怎样发生变化,均无磁感线穿过线圈平面,磁通量始终为零,故无感应电流产生,选项A错误.若螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动,穿过线圈的磁通量始终为零,故无感应电流产生,选项B错误.若线圈a以MN为轴转动,穿过线圈的磁通量始终为零,故无感应电流产生,选项C错误.若线圈绕垂直于MN的直径转动,穿过线圈的磁通量会发生变化,故有感应电流产生,选项D正确.
答案 D;【变式跟踪1】 如图9-1-5所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情
况中铜环A中没有感应电流的是
( ).
A.线圈中通以恒定的电流
B.通电时,使滑动变阻器的滑片P匀速移动
C.通电时,使滑动变阻器的滑片P加速移动
D.将电键突然断开的瞬间;解析 当线圈中通恒定电流时,产生的磁场为稳恒磁场,通过铜环A的磁通量不发生变化,不会产生感应电流.
答案 A ;借题发挥
电磁感应现象是否发生判断流程:;备课札记 ;考点二 楞次定律的理解及应用
楞次定律中“阻碍”的含义;【典例2】 某实验小组用如图9-1-6所示的实
验装置来验证楞次定律.当条形磁铁自
上而下穿过固定的线圈时,通过电流计
的感应电流方向是 ( ).
A.a→G→b B.先a→G→b,后b→G→a
C.b→G→a D.先b→G→a,后a→G→b;解析 ①确定原磁场的方向:条形磁铁在穿入线圈的过程中,磁场方向向下.
②明确回路中磁通量的变化情况:线圈中向下的磁通量增加.
③由楞次定律的“增反减同”可知:线圈中感应电流产生的磁场方向向上.
④应用右手定则可以判断感应电流的方向为逆时针(俯视)即:b→G→a.
同理可以判断:条形磁铁穿出线圈的过程中,向下的磁通量减小,由楞次定律可得线圈中将产生顺时针方
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