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文档简介
楞次定律的应用 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 a 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 b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 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 2 f 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 答案 0 2 10 11c a 例5 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 ad 例6 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 b 例7 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g ad 例8 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
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