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用楞次定律判断感应电流的一般步骤:
eq\x(\a\al(原磁场方向,及穿过回路,的磁通量的,增减情况))eq\o(――→,\s\up7(楞次定律))eq\x(\a\al(感应电,流的磁,场方向))eq\o(――→,\s\up7(安培定那么))eq\x(\a\al(感应电流,的方向))
“逆方向”应用楞次定律,只需把一般步骤“逆向”即可
eq\x(\a\al(感应电流,的方向))eq\o(――→,\s\up7(安培定那么))eq\x(\a\al(感应电,流的磁,场方向))eq\o(――→,\s\up7(楞次定律))eq\x(\a\al(穿过回路的,磁通量的,增减情况))
1、在电磁感应现象中,以下说法正确的选项是(D)
A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流
B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路中一定会产生感应电流
2、以下情况中都是线框在磁场中切割磁感线运动,其中线框中有感应电流的是(BC)
3、如图11所示,矩形闭合导线与匀强磁场垂直,一定产生感应电流的是(BC)
图11
A.垂直于纸面平动
B.以一条边为轴转动
C.线圈形状逐渐变为圆形
D.沿与磁场垂直的方向平动
4、以下说法正确的选项是(BD)
A.感应电流的磁场方向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.楞次定律只能判定闭合回路中感应电流的方向
D.楞次定律可以判定不闭合的回路中感应电动势的方向
5、如图2所示,当导体棒MN在外力作用下沿导轨向右运动时,流过R的电流方向是(A)
图2
A.由A→B
B.由B→A
C.无感应电流
D.无法确定
6、电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图7所示,现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是(D)
图7
A.从a到b,上极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从b到a,下极板带正电
7、如图8所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是(A)
图8
A.向右摆动
B.向左摆动
C.静止
D.无法判定
8、如图10所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时(AD)
图10
A.P、Q将相互靠拢
B.P、Q将相互远离
C.磁铁的加速度仍为g
D.磁铁的加速度小于g
iiTT/2Oi0-i0甲乙9、如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i
i
i
T
T/2
O
i0
-i0
甲
乙
A.感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左
tB.感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右
t
C.感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右
D.感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左
10、如图11所示,在匀强磁场中放置一个电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相连,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面,欲使M所包围的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,那么导线的运动情况可能是(CD)
图11
A.匀速向右运动B.加速向右运动
C.减速向右运动D.加速向左运动
解析N中产生顺时针方向的感应电流,必须是M中顺时针方向的电流减小,或逆时针方向的电流增大,应选项C、D满足这一要求.
B/Tt/sO
B/T
t/s
O
图〔2〕
2
3
4
5
B
图〔1〕
I
B.在第4s时刻,I的方向为逆时针
D.第3s内,线圈的发热功率最大
12、边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d〔dL〕。ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.那么线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比拟,有〔ABD〕
dB
d
B
b
F
La
B.所受的安培力方向相同
C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间
D.进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等
13、面积为2的120匝的矩形线圈放在与线圈平面垂直的匀强磁场中,线圈总电阻为欧,磁场变化如图14所示,在秒内穿过线圈磁通量的变化量为________,秒内电流做的功为________。0.02Wb18J〔分段计算感应电动势〕
14、穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如以下图①~
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