求解楞次定律的内容题

求解楞次定律的题增反减同说的是磁通量的变化.那个B的斜率一直没有变,磁通量就没有变化.应该就没有用增反减同吧?那0至1秒磁感应强度就是垂直纸面向外的,用右手螺旋定则判断电流应该是逆时针.为什么答案是顺时针呢?圆形导线框固定在匀强磁场中,磁感应强度的方向与导线框所在平面垂直.规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度随时间变化如图。若规定顺时针为感应电流正方向,下图正确的是
由图可见:1秒钟内,感应电流为正,因此它的方向为顺时针方向(已知条件)
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教科版高中物理3-2楞次定律练习题
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教科版高中物理3-1
楞次定律练习题
对楞次定律的理解:
阻碍:反抗增加,补偿减少,起延缓作用。
规律:(1)增则反减则同;(2)来拒去留;(3)感应电流磁场引起回路面积发生变化。
应用步骤:
(1)明确原磁场方向;(2)根据磁通量变化由楞次定律确定感应电流磁场的方向;(3)用安培定则确定感应电流的方向。
  1A和B,与长直导线平行且在同一水平面上,在铁轨A、B上套有两段可以自由滑动的导体CD和EF,如图1所示,若用力使导体EF向右运动,则导体CD将 A
  2M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图2,现将开关S从a处断开,然后合向b处,在此过程中,通过电阻R2的电流方向是 Ac流向d,后又由c流向d
  Bc流向d,后由d流向c
  Cd流向c,后又由d流向c
  Dd流向c,后由c流向d
  33所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则 Adc边进入磁场到ab边穿过出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流
  Bdc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度
  Cdc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反
  Ddc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等
  4M相接,如图4所示.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,则导线的运动可能是 A
  55所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线
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楞次定律的应用典型例题解析
楞次定律的应用?典型例题解析【例1】如图17-50所示,通电直导线L和平行导轨在同一平面内,金属棒ab静止在导轨上并与导轨组成闭合回路,ab可沿导轨自由滑动.当通电导线L向左运动时[
]A.ab棒将向左滑动B.ab棒将向右滑动C.ab棒仍保持静止D.ab棒的运动方向与通电导线上电流方向有关解析:当L向左运动时,闭合回路中磁通量变小,ab的运动必将阻碍回路中磁通量变小,可知ab棒将向右运动,故应选B.点拨:ab棒的运动效果应阻碍回路磁通量的减少.【例2】如图17-51所示,A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置,A线圈中通有如图(a)所示的交流电i,则[
]A.在t1到t2时间内A、B两线圈相吸B.在t2到t3时间内A、B两线圈相斥C.t1时刻两线圈间作用力为零D.t2时刻两线圈间作用力最大解析:从t1到t2时间内,电流方向不变,强度变小,磁场变弱,ΦA↓,B线圈中感应电流磁场与A线圈电流磁场同向,A、B相吸.从t2到t3时间内,IA反向增强,B中感应电流磁场与A中电流磁场反向,互相排斥.t1时刻,IA达到最大,变化率为零,ΦB最大,变化率为零,IB=0,A、B之间无相互作用力.t2时刻,IA=0,通过B的磁通量变化率最大,在B中的感应电流最大,但A在B处无磁场,A线圈对线圈无作用力.选:A、B、C.点拨:A线圈中的电流产生的磁场通过B线圈,A中电流变化要在B线圈中感应出电流,判定出B中的电流是关键.【例3】如图17-52所示,MN是一根固定的通电长导线,电流方向向上,今将一金属线框abcd放在导线上,让线圈的位置偏向导线左边,两者彼此绝缘,当导线中电流突然增大时,线框整体受力情况[
]A.受力向右B.受力向左C.受力向上D.受力为零点拨:用楞次定律分析求解,要注意线圈内"净"磁通量变化.参考答案:A【例4】如图17-53所示,导体圆环面积10cm2,电容器的电容C=2μF(电容器体积很小),垂直穿过圆环的匀强磁场的磁感强度B随时间变化的图线如图,则1s末电容器带电量为________,4s末电容器带电量为________,带正电的是极板________.点拨:当回路不闭合时,要判断感应电动势的方向,可假想回路闭合,由楞次定律判断出感应电流的方向,感应电动势的方向与感应电流方向一致.参考答案:0、2×10-11C;a;跟踪反馈1.如图17-54所示,铁心上分别绕有线圈L1和L2,L1与置于匀强磁场中的平行金属导轨相连,L2与电流表相连,为了使电流表中的电流方向由d到c,滑动的金属杆ab应当[
]A.向左加速运动B.向左匀速运动C.向右加速运动D.向右减速运动2.如图17-55所示,在线圈的左、右两侧分别套上绝缘的金属环a、b,在导体AB在匀强磁场中下落的瞬时,a、b环将[
]A.向线圈靠拢B.向两侧跳开C.一起向左侧运动D.一起向右侧运动3.如图17-56所示,固定在水平面内的两光滑平行金属导轨M、N,两根导体棒中P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时 [
]A.P、Q将互相靠拢B.P、Q将互相远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g4.如图17-57所示,a和b为两闭合的金属线圈,c为通电线圈,由于c上电流变化,a上产生顺时针方向电流,下列说法中正确的是[
]A.c上的电流方向一定是逆时针方向B.b上可能没有感应电流C.b上的感应电流可能是逆时针方向D.b上的感应电流一定是顺时针方向参考答案1.AD 上传我的文档
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运用楞次定律解题的一般步骤
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运用楞次定律解题的一般步骤
官方公共微信理解楞次定律应注意的几个问题
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  楞次定律提示了判断感应电流方向的规律,即“感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流磁通量的变化”。它的核心思想是“阻碍”,只有深刻理解了“阻碍”的含义,才能准确的把握定律的实质。
  1.“阻碍”等于“阻止”吗?
  阻碍不是阻止。因为磁通量的变化是引起感应电流的必要条件,如果这种变化被阻止了,也就不可能继续产生感应电流了。其实,原磁场的变化是由外界的各种因素决定的,如电流的变化,相对位置的变化等,而与感应电流无关。当原磁场减弱时,感应电流产生的磁场也只能对原磁场起补充作用,而穿过闭合回路的磁通量却仍然是减少的。
  2.“阻碍”就是“相反”吗?
  阻碍也不是相反。如果将阻碍理解为感应电流的磁场总是与原磁场方向相反,则楞次定律就违背了电磁感应现象也必须符合能量的守恒与转化定律这个自然界的普适守恒定律了。当原磁场增强时,这种“阻碍”表现为感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁场减弱时,这种“阻碍”则表现为感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。上述现象可用“增反减同”四个字来概括。
  3.“阻碍”什么?
  感应电流阻碍的对象是原磁场磁通量的变化,而不是阻碍原磁场的磁感应强度或原磁场的磁通量。阻碍的作用是使原磁场的磁通量变化变的缓慢一些。
  4.楞次定律与右手定则的关系是什么?
  楞次定律与右手定则是一般与特殊的关系。一切电磁感应现象都符合楞次定律,而右手定则只适用于单纯由于部分导体做切割磁感线所产生的电磁感应现象。对于由磁感应强度B随时间变化所产生的电磁感应现象,只能由楞次定律进行分析。对于单纯是导体做切割磁感线所产生的电磁感应现象,既可运用右手定则判断,也可运用楞次定律判断,一般情况下,运用右手定则判断会更方便一些。
  5.楞次定律的等价表述是什么?
  楞次定律还有另一种等价的表述,即感应电流所产生的效果,总要反抗产生感应电流的原因。这里的原因可以是原磁通量的变化,也可以是引起磁通量变化的机械效应(如相对运动或使回路发生形变等);感应电流的效果,既可以是感应电流所产生的磁场,也可以是因为感应电流而导致的机械作用(如安培力等)。对于不需要判断感应电流方向,只需要判定由于电磁感应现象所产生的机械作用的问题,运用楞次定律的这一种表述进行判断通常比较简便。这时也可简化为“来拒去留”来判断。
  6.楞次定律的实质是什么?
  楞次定律是能量的转化和守恒定律在电磁感应现象中的具体表现。感应电流的磁场阻碍过程,使机械能减少,转化为电能。只有符合楞次定律的感应电流所产生的效果,才符合能量转化和守恒定律。反之,就违反了能量的转化和守恒定律。
  7.研究对象应如何选择?
  在应用楞次定律判断电路中感应电流的方向时,研究对象的选取是十分重要的。必须明确,楞次定律的研究对象是闭合电路,在判断不闭合电路中的感应电动势方向时,可以假设电路闭合,按照楞次定律先判断出假设的闭合电路中的感应电流方向,进而判断出感应电动势的方向。当题设中的闭合电路不止一个时,必须根据题意及分析的实际需要恰当而准确地选择研究对象,确定闭合电路所包围的具体区域。倘若研究对象的选择方案不唯一,应选择便于判断、分析简便的闭合电路。
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