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文档简介
楞次定律的应用例1如图17-50所示,通电的直线l与平行导轨在同一平面内,金属棒ab固定在导轨上,与导轨形成闭环,ab可以沿导轨自由滑动。当带电导线l向左移动时,a. ab杆将向左滑动,b. ab杆将向右滑动,c. ab杆将仍然保持静止。d. ab条的运动方向与通电导线上的电流方向有关。分析:当l向左移动时,由于闭环中的磁通量减少,ab的移动将肯定阻止环路中的磁通量减少。众所周知,ab杆将向右移动。因此,应该选择b:ab棒的运动效应应该阻碍回路中磁通量的减少。例2如图17-51所示,a和b是两个相同的环形线圈,它们同轴并彼此靠近放置。如图(a)所示,给线圈提供交流电I,然后,a。在t1至t2期间,a和b的两个线圈相互吸引;b .在t2至t3期间,a和b的两个线圈彼此排斥;两个线圈之间的作用力在t1时为零;两个线圈之间的作用力在t2处最大;分析:从t1到t2,电流方向不变,强度变小,磁场变弱,a , b线圈感应电流磁场与a线圈电流磁场方向相同,a和b相互吸引;从T2到t3,IA反向增强。B中的感应电流磁场与A中的电流磁场相反,并且相互排斥。在时间t1,1A达到最大值,变化率为零, b是最大值,变化率为零,Ib=0,A和B之间没有相互作用力。在时间t2,Ia=0,通过B的磁通量变化率最大,B中的感应电流最大,但是A在B处没有磁场,并且线圈A对线圈没有作用力。选择:A、B、C、指向:线圈A中电流产生的磁场通过线圈B。线圈A中电流的变化感应线圈B中的电流。这是确定线圈B中电流的关键。例3如图17-52所示,MN是一根固定的长导线,电流方向朝上。今天,金属线框架abcd被放置在导线上,以将线圈的位置偏置到导线的左侧,并且两者彼此绝缘。当导线中的电流突然增加时,导线架的整体应力会受到影响。a .力向右b .力向左c .力向上d .力为零,轻推:用楞次定律分析求解,注意线圈中“净”磁通量的变化。答:a例4如图17-53所示,导体环的面积为10cm2,电容器的电容c为2 f(电容器的体积很小),垂直穿过导体环的均匀磁场的磁感应强度b随时间的变化如图所示。那么在1s末端的电容器的电荷是_ _ _ _ _ _,在4s末端的电容器的电荷是_ _ _ _ _ _,带正电荷的极板的电荷是_ _ _ _ _ _。click:当回路不闭合时,要判断感应电动势的方向,可以假设回路是闭合的,用lenz定律判断感应电流的方向。感应电动势的方向与感应电流的方向一致。答案:0,210-11C;a;如图17-54所示,线圈L1和L2分别缠绕在铁芯上,L1与放置在均匀磁场中的平行金属导轨连接,L2与电流表连接,为了使电流表中的电流方向从d到c,滑动金属杆ab应该,a .向左加速,b .向左加速,c .向右加速,d .向右减速,AD,例6。如图17-55所示,绝缘金属环a和b分别套在线圈的左侧和右侧。当导体AB落在均匀磁场中时,a和b环将a .靠近线圈,b .跳到两侧,c .一起向左移动,d .一起向右移动。b,例7。如图17-56所示,固定在水平面上的两个平滑平行的金属导轨m和n,以及两个导体棒中的p和q平行地放置在导轨上,以形成闭环。当一个条形磁铁从一个高度落下接近线圈时,a.
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