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[A级——基础达标练]
1.关于楞次定律,下列说法正确的是()
A.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增强
B.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱
C.感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化
D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化
解析:选D。楞次定律内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。阻碍的不是磁场的变化,而是磁通量的变化。
2.图为闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情形,图中导体垂直于纸面,a、b、c、d分别表示导体运动中的四个不同位置,箭头表示导体在对应位置上的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直于纸面向里时,导体的位置是()
A.a B.b
C.c D.d
解析:选A。导体切割磁感线产生感应电流,用右手定则判断可知,a位置正确。
3.如图所示,若套在条形磁铁上的弹性金属导线圈Ⅰ突然缩小为导线圈Ⅱ,则关于导线圈中的感应电流及其方向(从上往
下看)是()
A.有顺时针方向的感应电流
B.有逆时针方向的感应电流
C.有先逆时针后顺时针方向的感应电流
D.无感应电流
解析:选A。穿过导线圈的磁通量包括磁体内全部的磁通量和磁体外的一部分磁通量,合磁通量是向上的。当导线圈突然缩小时合磁通量增加,原因是磁体外向下穿过导线圈的磁通量减少。由楞次定律判断,感应电流的方向为顺时针方向,A正确。
4.如图所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是()
A.向右摆动
B.向左摆动
C.静止
D.不能确定
解析:选A。法一磁铁向右运动,使铜环的磁通量增加而产生感应电流,由楞次定律可知,铜环为阻碍原磁通量的增大,必向磁感线较疏的右方运动,即往躲开磁通量增加的方向运动,故A正确。
法二磁铁向右运动时,由楞次定律的另一种表述“来拒去留”得知铜环产生的感应电流总是阻碍导体间的相对运动,则磁铁和铜环间有排斥作用,故A正确。
5.某磁场的磁感线如图所示,有一铜线圈自图示a处落至b处,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.先顺时针再逆时针
D.先逆时针再顺时针
解析:选C。自a处落至题图所示位置时,穿过线圈的磁通量增加,由楞次定律判断知,线圈中感应电流方向为顺时针,自题图所示位置落至b处时,穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律判断知,线圈中感应电流方向为逆时针,C正确。
6.如图,把一条形磁铁从图示位置由静止释放,穿过采用双线绕法的通电线圈,此过程中条形磁铁做()
A.减速运动 B.匀速运动
C.自由落体运动 D.变加速运动
解析:选C。双线绕法得到的两个线圈通电时,由安培定则知,两线圈的磁场等值反向相互抵消,合磁场为0,对磁铁无作用力。当磁铁下落时,穿过两线圈的磁通量同向增加,根据楞次定律,两线圈中产生的感应电流等值反向,也互相抵消,线圈中无感应电流,线圈对磁铁没有作用力。磁铁下落过程中只受重力,又从静止开始,所以磁铁做自由落体运动,故C正确,A、B、D错误。
7.如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下列说法正确的是()
A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开
B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动
C.用磁铁N极接近B环时,B环被排斥,远离磁铁运动
D.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥
解析:选D。用磁铁的任意一磁极接近A环,A环均被排斥;远离A环,A环均被吸引。接近或远离B环,B环无任何反应。因为在磁铁的任意一磁极接近或远离A环时,由于A环闭合,环中产生了感应电流,阻碍磁极和A环间的相对运动;而B环不闭合,无感应电流产生。
8.如图所示,导体线圈abcd与直导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,在线圈由左向右匀速通过直导线的过程中,线圈中感应电流的方向是()
A.先abcda,再dcbad,后abcda
B.先abcda,再dcbad
C.先dcbad,再abcda,后dcbad
D.一直dcbad
解析:选C。画出长直导线周围的磁场分布情况,如图所示,线圈向右移动,未到达直导线之前,线圈内磁通量“·”增加,故感应电流方向为dcbad;线圈穿越直导线过程中线圈内磁通量“·”减少,同时磁通量“×”增加,所以先是合磁通量为“·”减少,后是合磁通量为“×”增加,则感应电流的磁场方向为“·”,感应电流方向为abcda;线圈穿过直导线后,线圈内磁通量为“×”减少,如同磁通量“·”进一步增加,故感应电流方向为dcbad,考虑全过程,故C正确。
[B级——能力增分练]
9.1931年,英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。1982年,美国物理学家卡布
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