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文檔簡介

楞次定律

感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。注意:理解“阻礙”……“變化”,不是阻礙原磁場,而是阻礙原磁場的變化;阻礙不是阻止,只是延緩,阻礙不是始終相反,而是“增反減同阻礙”由于“阻礙”作用才導(dǎo)致了電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化楞次定律的應(yīng)用步驟:

1)

確定原磁場的方向;2)

判斷穿過回路的磁通量的變化,是增加還是減少;3)

根據(jù)楞次定律,“增反減同”判斷感應(yīng)電流的磁場方向;4)

用安培定則確定感應(yīng)電流的方向。1931年英國物理學(xué)家狄克從理論上預(yù)言,存在只有一個磁極的粒子,即“磁單極子”。1982年美國物理學(xué)家卡布萊拉設(shè)計了一個尋找磁單極子的實驗,他設(shè)想如果只有N磁極的磁單極子從上向下穿過如圖所示的電阻趨于零的線圈,那么從上向下看,這個線圈將出現(xiàn)()A、先是逆時針方向,然后是順時針方向的感應(yīng)電流;

B、先是順時針方向,然后是逆時針方向的感應(yīng)電流;C、順時針方向持續(xù)流動的感應(yīng)電流;

D、逆時針方向持續(xù)流動的感應(yīng)電流。D如圖為兩組同心閉合線圈的俯視圖,若內(nèi)線圈通有圖示的I1順時針方向的電流,則當(dāng)I1增大時,外線圈圖中的感應(yīng)電流I2的方向及I2受到安培力F的方向分別是()A.I2順時針方向,F(xiàn)沿半徑指向圓心B.I2順時針方向,F(xiàn)沿半徑背離圓心向外C.I2逆時針方向,F(xiàn)沿半徑指向圓心D.I2逆時針方向,F(xiàn)沿半徑背離圓心向外D推廣感應(yīng)電流對產(chǎn)生的原因(包括外磁場的變化、線圈面積的變化、相對位置的變化、導(dǎo)體中電流的變化等)都有阻礙作用水平導(dǎo)軌上放著一根金屬導(dǎo)體,外磁場豎直穿過導(dǎo)軌框.當(dāng)磁感強(qiáng)度B減小時,金屬棒將怎樣運動?向右當(dāng)磁鐵豎直向下穿向水平面上的回路中央時(未達(dá)到導(dǎo)軌所在平面),架在導(dǎo)軌上的導(dǎo)體棒P、Q將會怎樣運動?(設(shè)導(dǎo)軌M、N光滑)P、Q對導(dǎo)軌M、N的壓力等于P、Q受的重力嗎?靠攏.壓力大于重力MN是一根固定的通電長直導(dǎo)線,電流方向向上.今將一金屬線框abcd放在導(dǎo)線上,讓線框的位置偏向?qū)Ь€的左邊,兩者彼此絕緣,當(dāng)導(dǎo)線中的電流I突然增大時,線框整體受力情況為:A.受力向右B.受力向左C.受力向上D.受力為零A如圖所示,螺線管B置于閉合金屬圓環(huán)A的軸線上,當(dāng)B中通過的電流I減小時()A.環(huán)A有縮小的趨勢B.環(huán)A有擴(kuò)張的趨勢C.螺線管B有縮短的趨勢D.螺線管B有伸長的趨勢AD如圖所示,閉合金屬銅環(huán)從高為h的曲面滾下,沿曲面的另一側(cè)上升,設(shè)閉合環(huán)初速度為零,不計摩擦,則()A.若是勻強(qiáng)磁場,環(huán)上升的高度小于hB.若是勻強(qiáng)磁場,環(huán)上升的高度大于hC.若是非勻強(qiáng)磁場,環(huán)上升的高度等于hD.若是非勻強(qiáng)磁場,環(huán)上升的高度小于h如圖(a),圓形線圈P靜止在水平桌面上,其正上方懸掛一相同的線圈Q,P和Q共軸.Q中通有變化電流,電流隨時間變化的規(guī)律如圖(b)所示.P所受的重力為G,桌面對P的支持力為N,則A.t1時刻N>GB.t2時刻N>GC.t3時刻N<GD.t4時刻N=GAD

右手定則伸開右手,使拇指與四指在同一平面內(nèi)并跟四指垂直,讓磁感線垂直穿入手心,使拇指指向?qū)w運動的方向,這時四指所指的方向就是感應(yīng)電流的方向。

飛機(jī)在我國上空勻速巡航,機(jī)翼保持水平,飛行高度不變。由于地磁場的作用,金屬機(jī)翼上有電勢差。設(shè)飛行員左方機(jī)翼末端處的電勢為U1,右方機(jī)翼末端處的電勢為U2,()

A.若飛機(jī)從西往東飛,U1比U2高

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