分析巩固练习第节涡流电磁阻尼和电磁驱动典例分析巩固练习单元达标测试第节划时代发现第节探究感应电流的产生条件典例分析例发电的基本原理是电磁感应,发现电磁感应现象的科学家是安培赫兹法拉第奥斯特例如图所示的实验中,在个无穷大的磁铁的磁场中,如果沿水平方向运动速度的大小为,两磁极沿水平方向运动速度的大小为,则当,且方向相同时,可以产生感应电流当,且方向相反时,可以产生感应电流当时,方向相同或相反都可以产生感应电流若,的速度方向改为与磁感线的夹角为,且,可以产生感应电流例同学做观察电磁感应现象的实验,将电流表线圈和蓄电池开关用导线连接成如图所示的实验电路,当它接通断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其原因是开关位置接错电流表的正负极接反线圈的接头接反蓄电池的正负极接反例如图所示,线圈Ⅰ与电源开关滑动变阻器相连,线圈Ⅱ与电流计相连,线圈Ⅰ与线圈Ⅱ绕在同个铁芯上,在下列情况下,电流计是否有示数开关闭合瞬间开关闭合稳定后开关闭合稳定后,来回移动滑动变阻器滑动端开关断开瞬间例如图所示线圈平面与水平方向成角,磁感线竖直向下,设磁感应强度为,线圈面积为,则穿过线圈的磁通量为。例如图两同心圆环和处在同平面内,的半径小于的半径,条形磁铁的轴线与圆环平面垂直,则穿过两圆环的磁通量和的大小关系是无法比较例如图所示,线框与通电直导线均位于水平面内,当线框由实线位置在水平面内向右逐渐平动到虚线位置时,穿过线框的磁通量如何变化例如图甲所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,矩形线框与通电导线共面放置,且边与通电导线平行下列情况中能产生感应电流的是导线中电流变大线框向右平动线框向下平动线框以边为轴转动线框以直导线为轴转动例动圈式话筒和磁带录音机都应用了电磁感应现象如图甲是动圈式话筒原理图,图乙分别是磁带录音机的录音和放音原理图,由图可知话筒工作时,磁铁不动,线圈随膜片振动而产生感应电流录音机放音时,变化的磁场在静止的线圈内激发起感应电流录音机放音时,线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场录音机录音时,线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场有示数无示数有示数有示数略巩固练习发现电流的磁效应的科学家是安培法拉第奥斯特麦克斯韦关于感应电流,下列说法中正确的是只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就定有感应电流产生线圈不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流以上说法都不正确如图所示,环形金属轻弹簧套在条形磁铁中心位置若将弹簧沿半径向外拉。使其面积增大,则穿过弹簧所包围面积的磁通量将增大减小不变无法确定变化情况如图所示,将个矩形线圈放人匀强磁场中,若线圈平面平行于磁感线,则下列运动中,哪些在线圈中会产生感应电流矩形线圈做平行于磁感线的平移运动矩形线圈做垂直于磁感线的平移运动矩形线圈绕边转动矩形线圈绕边转动以下说法中正确的是闭合电路的导体做切割磁感线运动时,电路中就定有感应电流整个闭合回路从磁场中出来时,闭合网路中定有感应电流穿过闭合回路的磁通量越大,越容易产生感应电流穿过闭合回路的磁感线条数不变,但全部反向,在这个变化的瞬间有感应电流如图所示,关于闭合导线框中产生感应电流的下列说法中正确的是只要闭合导线框在磁场中做切割磁感线运动,线框中就会产生感应电流只要闭合导线框处于变化的磁场中,线框中就会产生感应电流图中的矩形导线框以其任何条边为轴在融场中旋转都可以产生感应电流图中的闭合导线框以其对称轴在磁场中转动,当穿过线框的磁通量最大时,线框内不产生感应电流当穿过线框内的磁通量为零时,线框中有感应电流产生如图所示,开始时矩形线框与匀强磁场方向垂直,且半在磁场内,半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中可行的是将线框向左拉出磁场以边为轴转动以边为轴转动小于以边为轴转动小于恒定的匀强磁场中有个圆形闭合线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中做下列哪种运动时穿过线圈的磁通量发生了变化线圈沿自身所在的平面做匀速运动线周沿自身所在的平面做加速运动线圈绕任直径做匀速转动线圈绕任直径做变速转动如图所示,导线框近旁有个跟它在同竖直平面内的矩形线圈下列说法正确的是当电阻变大时,中有感应电流当电阻变小时,中有感应电流电阻不变,将在其原来所在的平面内向靠近时,其中有感应电流电阻不变,将在其原来所在的平面内竖直向上运动时其中有感应电流如图所示,通有恒定电流的导线与闭合金属线框共面,第次将金属线框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属线框绕边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属线框的磁通量变化分别为和,则不能判断匀强磁场区域宽为,正方形线框的边长为,且,线框以速度通过磁场区域,如图所示,从线框进入到完全离开磁场的时间内,线框中没有感应电流的时间是如图所示,竖直通电直导线与闭合导线环的平面垂直,且过圆环中心下列说法正确的是电流增强或减弱时,环中无感应电流环竖直向上或向下运动时,环中有感应电流环以导线为轴,在垂直于电流的平面内转动时,环中有感应电流环以自身的任意直径为轴转动时,环中无感应电流如图所示,线圈中接有电源,线圈有半的面积处在线圈中,两线圈平行但不接触则在开关闭合的瞬间,线圈中有无感应电流如图是研究电磁感应现象实验所需的器材,用实线将带有铁芯的线圈电源滑动变阻器和开关连接成原线圈回路,将小量程电流表和线圈连接成副线圈回路,并列举出在实验中改变副线圈回路磁通量,使副线圈回路产生感应电流的三种方法如图所示,有个垂直纸面向里的匀强磁场磁场有明显的圆形边界,圆心为,半径为。现于纸面内先后放上与磁场垂直的圆线圈,圆心均在处,线圈半径为,匝线圈半径为,匝线圈半径为,匝问在减为的过程中,线圈和磁通量改变多少在磁场转过角的过程中,中磁通量改变多少有感应电流略第节楞次定律典例分析例在研究电磁感应现象的实验中,为了能明显地观察到实验现象,请在如图所示的实验器材中,选择必要的器材,在图中用实线连接成相应的实物电路图将原线圈插入副线圈中,闭合开关,副线圈中感应电流与原线圈中电流的绕行方向填相同或相反将原线圈拔出时,副线圈中的感应电流与原线圈中电流的绕行方向填相同或相反例如图,闭合线圈上方有竖直放置的条形磁铁,磁铁的极朝下当磁铁向下运动时但未插入线圈内部线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥例如图所示,当磁场的磁感应强度增强时,内外金属环上的感应电流的方向应为内环顺时针,外环逆时针外环顺时针,内环逆时针内外环均为顺时针内外环均为逆时针例平面线圈用细杆悬于点,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,当线圈第次通过位置Ⅰ和位置Ⅱ时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为逆时针方向逆时针方向逆时针方向顺时针方向顺时针方向顺时针方向顺时针方向逆时针方向例如图所示,光滑平行金属导轨和,都处于同水平面内,和之间连接电阻整个装置处于竖直向下的匀强磁场中现垂直于导轨放置根导体棒,用水平向右的力拉动导体棒,以下关于导体棒中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是感应电流方向是感应电流方向是安培力水平向左安培力水平向右例如图所示,导线框与直导线在同平面内,直导线通有恒定电流,当线框由左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流的方向是先,后,再先,后始终先,后,再例如图所示,试判定当开关闭合和断开的瞬间,线圈中的电流方向例如图,光滑固定的金属导轨水平放置,两根导体棒平行放置在导轨上,形成个闭合回路当条形磁铁从高处下落接近回路时将相互靠拢将互相远离磁铁的加速度仍为磁铁的加速度小于例如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒,当在外力的作用下运动时,在磁场力的作用下向右运动,则所做的运动可能是向右加速运动向左加速运动向右减速运动向左减速运动来源学科网略相反相同巩固练习根据楞次定律知感应电流的磁场定是阻碍引起感应电流的磁通量与引起感应电流的磁场方向相反阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化与引起感应电流的磁场方向相同现将电池组滑动变阻器带铁芯的线圈线圈电流计及开关如图连接在开关闭合,将线圈放在线圈中的情况下,同学发现当他将滑动变阻器的滑片向左加速滑动时,电流计指针向右偏转,由此可以推断线圈向上移动或滑动变阻器的滑片向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转线圈中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转滑动变阻器的滑片匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央因为线圈线圈绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向如图所示,闭合金属圆环沿垂直于磁场方向放置在匀强磁场中,将它从匀强磁场中匀速拉出,以下各种说法中正确的是向左拉出和向右拉出时,环中的感应电流方向相反向左或向右拉出时,环中感应电流方向都是沿顺时针方向的向左或向右拉出时,环中感应电流方向都是沿逆时针方向的环在离开磁场之前,就已经有了感应电流如图所示,匀强磁场垂直于圆形线圈指向纸里,为圆形线圈上等距离的四点现用外力作用在上述四点,将线圈拉成正方形,设线圈导线不可伸长,且线圈仍处于原先所在的平面内,则在线圈发生形变的过程中线圈中将产生方向的感应电流线圈中将产生方向的感应电流线圈中产生感应电流的方向先是,后是线圈中无感应电流产生如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流由经到,则磁铁的运动可能是向下运动向上运动向左平移向右平移如图所示,两个相同的轻质铝环套在根水平光滑绝缘杆上,当条形磁铁向左运动靠近两环时,两环的运动情况是同时向左运动,间距
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