2025-2026年重庆市北师大版高中物理选修3-2第6章课后习题_第1页
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2025-2026年重庆市北师大版高中物理选修3-2第6章课后习题一、单项选择题(总共10题,每题2分,共20分)1.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则关于感应电流大小和方向的说法正确的是()A.感应电流大小减小,方向不变B.感应电流大小增大,方向相反C.感应电流大小减小,方向相反D.感应电流大小不变,方向相反解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与磁通量变化率成正比,插入速度减慢导致磁通量变化率减小,感应电动势和感应电流大小均减小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,磁铁插入时感应电流方向与磁铁磁场方向相反,速度减慢时阻碍效果减弱,但方向不变。正确答案为A。2.如图所示,平行金属导轨间距为L,导轨与水平面夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B。一质量为m、电阻为R的金属棒ab沿导轨匀速下滑,不计摩擦,则金属棒ab产生的感应电动势大小为()A.BLvsinθB.BLvcosθC.BLvD.mgLsinθ/R解析:金属棒匀速下滑时,切割磁感线速度为v,感应电动势E=BLvsinθ。选项B错误,cosθ与导轨方向无关;选项C错误,未考虑角度;选项D错误,mgLsinθ/R为功率表达式。正确答案为A。3.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,以下说法正确的是()A.电感线圈中电流逐渐增大B.电容器极板电荷量逐渐减少C.电路总能量守恒但部分转化为热能D.振荡频率与电感L成正比解析:电压下降时,电容器放电,电流增大,电荷量减少。选项C错误,理想LC电路能量守恒;选项D错误,频率f=1/(2π√(LC)),与L成反比。正确答案为A。4.某收音机调谐电路的电容调谐范围为60-360pF,若保持电感L不变,当电容调至360pF时,接收频率为f1,则调至60pF时接收频率f2为()A.f1/6B.f1/3C.6f1D.3f1解析:振荡频率f=1/(2π√(LC)),电容增大时频率减小。当C1=360pF时f1,C2=60pF时f2,(f1/f2)=(√C2/√C1)=√(60/360)=1/6,f2=6f1。正确答案为C。5.在LC振荡电路中,若电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,则电路中产生的焦耳热最大值为()A.1/2CU0²B.1/2LI0²C.CU0²/rD.1/2CU0²/(LC)解析:理想情况下能量守恒,焦耳热为零;有电阻时部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。正确答案为A。6.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做()A.匀速直线运动B.匀变速直线运动C.匀速圆周运动D.类平抛运动解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。正确答案为C。7.在LC振荡电路中,若电容器带电荷量为Q0,电感线圈中电流为I0,则电路总能量为()A.Q0²/(2C)B.1/2LI0²C.Q0I0D.1/2C(I0√(L/C))²解析:总能量E=1/2CU0²+1/2LI0²,其中U0=Q0/C,I0=U0/(√(L/C)),代入可得E=1/2C(Q0/C)²+1/2L(Q0/(√(L/C)))²=Q0²/(2C)。正确答案为A。8.如图所示,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。则线圈中产生感应电流的时间段为()A.从进入磁场到完全离开B.从进入磁场开始计时,经过时间b/vC.从进入磁场开始计时,经过时间a/vD.从部分进入磁场到完全离开解析:感应电流产生条件为磁通量变化,即线圈进入和离开磁场时,变化时间段为b/v。正确答案为B。9.在LC振荡电路中,若电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,则电路中产生的焦耳热最大值为()A.1/2CU0²B.1/2LI0²C.CU0²/rD.1/2CU0²/(LC)解析:理想情况下能量守恒,焦耳热为零;有电阻时部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。正确答案为A。10.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做()A.匀速直线运动B.匀变速直线运动C.匀速圆周运动D.类平抛运动解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。正确答案为C。二、填空题(总共10题,每题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电感线圈中电流方向与电容器极板电荷移动方向的关系是__________。解答:电流方向与电荷移动方向相反。解析:电容器放电时,正电荷从正极板通过导线流向负极板,而电流方向为电子流动方向,即从负极板到正极板。2.如图所示,平行金属导轨间距为L,导轨与水平面夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B。一质量为m、电阻为R的金属棒ab沿导轨匀速下滑,不计摩擦,则金属棒ab产生的感应电动势大小为__________。解答:BLvsinθ。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=BLvsinθ,其中v为垂直磁感线方向的速度分量。3.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电感线圈中电流逐渐__________,电容器极板电荷量逐渐__________。解答:增大;减少。解析:电容器放电过程中,电压下降,电流增大,电荷量减少。4.某收音机调谐电路的电容调谐范围为60-360pF,若保持电感L不变,当电容调至360pF时,接收频率为f1,则调至60pF时接收频率f2为__________。解答:6f1。解析:振荡频率f=1/(2π√(LC)),电容增大时频率减小,f2/f1=(√C1/√C2)=(√360/√60)=6。5.在LC振荡电路中,若电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,则电路中产生的焦耳热最大值为__________。解答:1/2CU0²。解析:理想情况下能量守恒,焦耳热为零;有电阻时部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。6.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做__________运动。解答:匀速圆周运动。解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。7.在LC振荡电路中,若电容器带电荷量为Q0,电感线圈中电流为I0,则电路总能量为__________。解答:Q0²/(2C)。解析:总能量E=1/2CU0²+1/2LI0²,其中U0=Q0/C,I0=U0/(√(L/C)),代入可得E=1/2C(Q0/C)²+1/2L(Q0/(√(L/C)))²=Q0²/(2C)。8.如图所示,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。则线圈中产生感应电流的时间段为__________。解答:从进入磁场开始计时,经过时间b/v。解析:感应电流产生条件为磁通量变化,即线圈进入和离开磁场时,变化时间段为b/v。9.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电感线圈中电流方向与电容器极板电荷移动方向的关系是__________。解答:相反。解析:电容器放电时,正电荷从正极板通过导线流向负极板,而电流方向为电子流动方向,即从负极板到正极板。10.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做__________运动。解答:匀速圆周运动。解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。三、判断题(总共10题,每题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电感线圈中电流逐渐增大。(√)解析:电容器放电时,电压下降,电流增大。2.如图所示,平行金属导轨间距为L,导轨与水平面夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B。一质量为m、电阻为R的金属棒ab沿导轨匀速下滑,不计摩擦,则金属棒ab产生的感应电动势大小为BLvsinθ。(√)解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=BLvsinθ。3.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电荷量逐渐减少。(√)解析:电容器放电过程中,电荷量减少。4.某收音机调谐电路的电容调谐范围为60-360pF,若保持电感L不变,当电容调至360pF时,接收频率为f1,则调至60pF时接收频率f2为6f1。(√)解析:振荡频率f=1/(2π√(LC)),电容增大时频率减小,f2/f1=(√C1/√C2)=√(360/60)=6。5.在LC振荡电路中,若电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,则电路中产生的焦耳热最大值为1/2CU0²。(√)解析:理想情况下能量守恒,焦耳热为零;有电阻时部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。6.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做匀速圆周运动。(√)解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。7.在LC振荡电路中,若电容器带电荷量为Q0,电感线圈中电流为I0,则电路总能量为Q0²/(2C)。(√)解析:总能量E=1/2CU0²+1/2LI0²,其中U0=Q0/C,I0=U0/(√(L/C)),代入可得E=1/2C(Q0/C)²+1/2L(Q0/(√(L/C)))²=Q0²/(2C)。8.如图所示,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。则线圈中产生感应电流的时间段为从进入磁场开始计时,经过时间b/v。(√)解析:感应电流产生条件为磁通量变化,即线圈进入和离开磁场时,变化时间段为b/v。9.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电感线圈中电流方向与电容器极板电荷移动方向的关系是相反的。(√)解析:电容器放电时,正电荷从正极板通过导线流向负极板,而电流方向为电子流动方向,即从负极板到正极板。10.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,则电子在板间做匀速圆周运动。(√)解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。四、简答题(总共8题,每题2分,共16分)1.简述法拉第电磁感应定律的内容及其数学表达式。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:法拉第电磁感应定律指出,闭合回路中产生的感应电动势的大小,等于穿过该回路磁通量变化率的绝对值。数学表达式为E=|ΔΦ/Δt|,其中E为感应电动势,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为变化时间。当磁通量变化时,回路中会产生感应电动势,进而产生感应电流。磁通量变化可以通过改变磁场强度、回路面积或回路与磁场的相对位置实现。例如,将磁铁插入或拔出线圈,或使线圈在磁场中旋转,都会导致磁通量变化,从而产生感应电动势。2.解释LC振荡电路中能量转换的过程。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:LC振荡电路中能量在电容器和电感线圈之间周期性转换。电容器充电时,电能转化为电场能储存在极板间;放电时,电场能转化为磁场能储存在电感线圈中。当电容器放电完毕,电感线圈中的磁场能通过电流维持振荡,再次给电容器充电,但方向相反。如此循环,能量在电场能和磁场能之间转换,形成振荡。理想情况下,能量守恒;有电阻时,部分能量转化为热能。3.说明产生感应电流的条件,并举例说明。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:产生感应电流的条件是闭合回路中磁通量发生变化。具体可以通过以下方式实现:①改变磁场强度;②改变回路面积;③改变回路与磁场的相对位置。例如,将磁铁插入或拔出线圈时,穿过线圈的磁通量变化,产生感应电流。又如,使线圈在磁场中旋转,磁场与线圈的相对位置变化,导致磁通量变化,产生感应电流。4.解释楞次定律的内容,并说明其与法拉第电磁感应定律的区别。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:楞次定律指出,感应电流的方向总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。具体来说,当磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减少时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。楞次定律是判断感应电流方向的法则,而法拉第电磁感应定律是描述感应电动势大小的定律。两者相辅相成,法拉第定律确定感应电动势大小,楞次定律确定感应电流方向。5.说明LC振荡电路的振荡频率与哪些因素有关,并给出计算公式。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:LC振荡电路的振荡频率f与电感L和电容C有关,计算公式为f=1/(2π√(LC))。频率与电感L成反比,与电容C成反比。电感L越大,磁场能存储能力越强,振荡频率越低;电容C越大,电场能存储能力越强,振荡频率越低。因此,通过调节L或C可以改变振荡频率。6.解释自感现象的产生原因,并举例说明。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:自感现象是电流变化时,导体自身产生的感应电动势阻碍电流变化的现象。当电流增大时,导体中磁场增强,根据楞次定律,感应电流方向与原电流方向相反,阻碍电流增大;当电流减小时,感应电流方向与原电流方向相同,阻碍电流减小。例如,在电路中突然断开开关时,由于电流变化,电感线圈会产生自感电动势,导致开关处产生电弧。7.说明电磁波的产生条件,并简述其传播特点。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:电磁波的产生条件是变化的电场和变化的磁场相互激发。当电容器充电或放电时,电场变化产生磁场,磁场变化又产生电场,形成电磁波向外传播。电磁波传播不需要介质,在真空中传播速度为光速c=3×10⁸m/s。电磁波具有波粒二象性,既表现出波动性,又表现出粒子性。8.解释为什么LC振荡电路中理想情况下能量守恒,而实际情况下部分能量转化为热能。(参考答案不少于200字,解析不少于200字)解答:理想LC振荡电路中,电容器和电感线圈之间能量完全转换,没有能量损失。电容器放电时,电场能转化为磁场能;电感线圈中电流变化时,磁场能转化为电场能。由于没有电阻,能量在两种形式间循环,总能量保持不变。实际情况下,由于电感线圈和导线存在电阻,电流通过时产生焦耳热,部分能量转化为热能,导致振荡幅度逐渐减小,最终停止振荡。五、应用题(总共8题,每题4分,共24分)1.如图所示,平行金属导轨间距为L,导轨与水平面夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B。一质量为m、电阻为R的金属棒ab沿导轨匀速下滑,不计摩擦,求金属棒ab产生的感应电动势大小和方向。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某实验装置中,平行金属导轨倾斜放置,导轨间距为L,匀强磁场垂直纸面向里。一金属棒ab沿导轨匀速下滑,速度为v,求感应电动势大小和方向。解答:金属棒ab匀速下滑时,切割磁感线速度为v,感应电动势E=BLvsinθ。方向由右手定则判断:伸开右手,使磁感线穿过手心,拇指指向速度方向,四指指向感应电动势方向,即从b到a。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=BLvsinθ,其中v为垂直磁感线方向的速度分量。由于导轨与水平面夹角为θ,速度v的垂直分量v⊥=vsinθ。因此,感应电动势E=BLvsinθ。方向由右手定则判断,感应电流方向从b到a。2.如图所示,LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。解答:理想情况下,能量守恒,焦耳热为零;实际情况下,部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。解析:电容器初始能量为1/2CU0²,电感线圈初始能量为零。当电容器放电时,能量转化为磁场能和热能。由于电阻r存在,部分能量转化为热能。最大焦耳热等于初始能量,即1/2CU0²。3.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,求电子在板间做什么运动。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某实验装置中,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,求电子在板间做什么运动。解答:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,提供向心力,使电子做匀速圆周运动。圆周半径r=Bev0sinθ/m,其中m为电子质量。运动周期T=2πm/(Bev0sinθ)。4.如图所示,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,求线圈中产生感应电流的时间段。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某实验装置中,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,求线圈中产生感应电流的时间段。解答:感应电流产生时间段为从进入磁场开始计时,经过时间b/v。解析:感应电流产生条件为磁通量变化,即线圈进入和离开磁场时,变化时间段为b/v。当线圈完全进入磁场时,磁通量变化最大,感应电流最大;当线圈完全离开磁场时,磁通量变化为零,感应电流为零。5.如图所示,LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。解答:理想情况下,能量守恒,焦耳热为零;实际情况下,部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。解析:电容器初始能量为1/2CU0²,电感线圈初始能量为零。当电容器放电时,能量转化为磁场能和热能。由于电阻r存在,部分能量转化为热能。最大焦耳热等于初始能量,即1/2CU0²。6.如图所示,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,求电子在板间做什么运动。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某实验装置中,两平行金属板间存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一电子以速度v0沿与电场线成θ角的方向射入,不计重力,求电子在板间做什么运动。解答:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,做匀速圆周运动。解析:电子受洛伦兹力F=Bev0sinθ,方向垂直速度方向,提供向心力,使电子做匀速圆周运动。圆周半径r=Bev0sinθ/m,其中m为电子质量。运动周期T=2πm/(Bev0sinθ)。7.如图所示,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,求线圈中产生感应电流的时间段。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某实验装置中,矩形线圈abcd边长分别为a和b,以速度v匀速穿过宽度为a的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,求线圈中产生感应电流的时间段。解答:感应电流产生时间段为从进入磁场开始计时,经过时间b/v。解析:感应电流产生条件为磁通量变化,即线圈进入和离开磁场时,变化时间段为b/v。当线圈完全进入磁场时,磁通量变化最大,感应电流最大;当线圈完全离开磁场时,磁通量变化为零,感应电流为零。8.如图所示,LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。(案例背景不少于200字,参考答案不少于300字,解析不少于300字)案例背景:某LC振荡电路中,电容器初始电压为U0,电感线圈电阻为r,求电路中产生的焦耳热最大值。解答:理想情况下,能量守恒,焦耳热为零;实际情况下,部分能量转化为热能,最大值等于总能量,即1/2CU0²。解析:电容器初始能量为1/2CU0²,电感线圈初始能量为零。当电容器放电时,能量转化为磁场能和热能。由于电阻r存在,部分能量转化为热能。最大焦耳热等于初始能量,即1/2CU0²。【标准答案及解析】一、单项选择题1.A2.A3.A4.C5.A6.C7.A8.B9.A10.C二、填空题1.相反2.BLvsinθ3.增大;减少4.6f15.1/2CU0²6.匀速圆周运动7.Q0²/(2C)8.从进入磁场开始计时,经过时间b/v9.相反10.匀速圆周运动三、判断题1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√四、简答题1.法拉第电磁感应定律指出,闭合回路中产生的感应电动势的大小,等于穿过该回路磁通量变化率的绝对值。数学表达式为E=|ΔΦ/Δt|,其中E为感应电动势,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为变化时间。当磁通量变化时,回路中会产生感应电动势,进而产生感应电流。磁通量变化可以通过改变磁场强度、回路面积或回路与磁场的相对位置实现。例如,将磁铁插入或拔出线圈,或使线圈在磁场中旋转,都会导致磁通量变化,从而产生感应电动势。2.LC振荡电路中能量转换的过程:电容器充电时,电能转化为电场能储存在极板间;放电时,电场能转化为磁场能储存在电感线圈中。当电容器放电完毕,电感线圈中的磁场能通过电流维持振荡,再次给电容器充电,但方向相反。如此循环,能量在电场能和磁场能之间转换,形成振荡。理想情况下,能量守恒;有电阻时,部分能量转化为热能。3.产生感应电流的条件是闭合回路中磁通量发生变化。具体可以通过以下方式实现:①改变磁场强度;②改变回路面积;③改变回路与磁场的相对位置。例如,将磁铁插入或拔出线圈时,穿过线圈的磁通量变化,产生感应电流。又如,使线圈在磁场中旋转,磁场与线圈的相对位置变化,导致磁通量变化,产生感应电流。4.楞次定律指出,感应电流的方向总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。具体来说,当磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减少时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。楞次定律是判断感应电流方向的法则,而法拉第电磁感应定律是描述感应电动势大小的定律。两者相辅相成,法拉第定律确定感应电动势大小,楞次定律确定感应电流方向。5.LC振荡电路的振荡频率f与电感L和电容C有关,计算公式为f=1/(2π√(LC))。频率与电感L成反比,与电容C成反比。电感L越大,磁场能存储能力越强,振荡频率越低;电容C越大,电场能存储能力越强,振荡频率越低。因此,通过调节L或C可以改变振荡频率。6.自感现象是电流变化时,导体自身产生的感应电动势阻碍电流变化的现象。当电流增大时,导体中磁场增强,根据楞次定律,感应电流方向与原电流方向相反,阻碍电流增大;当电流减小时,感应电流方向与原电流方向相同,阻碍电流减小。例如,在电路中突然断开开关时,由于电流变化,电感线圈会产生自感电动势,导致开关处产生电弧。7.电磁波的产生条件是变化的电场和变化的磁场相互激发。当电容器充电或放电时,电场变化产生磁场,磁场变化又产生电场,形成电磁波向外传播。电磁波传播不需要介质,在真空中传播速度为光速c=3×10⁸m/s。电磁波具有波粒二象性,既表现出波动性,又表现出粒子性。8.LC振荡电路中理想情况下能量守恒,因为电容器和电感线圈之间能量完全转换,没有能量损失。电容器放电时,电场能转化为磁场能;电感线圈中电流变化时,磁场能转化为电场能。由于没有电阻,能量在两种形式间循环,总能量保持不变。实际情况下,由于电感线圈和导线存在电阻,电流通过时产生焦耳热,部分能量转化为热能,导致振荡幅度逐渐减小,最终停止振荡。五、应用题1.感应电动势E=BLvsinθ,方向由右手定则判断:伸开右手,使磁感线穿过手心,拇指指向速度方向,四指指向感应电动势方向

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