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文档简介
1、.,电磁感应现象及感应电流方向的判定,.,二、产生感应电流的条件,实验目的:探究感应电流产生的条件 实验器材:条形磁铁、灵敏电流计、大线圈B、小线圈A、滑动变阻器、电源、开关、导线等,.,变化,是,变化,不变化,是,是,.,1. 如图所示,竖直放置的长直导线MN中通以恒定电流,矩形金属线框abcd跟导线在同一平面里在下列情况中,线框中不能产生感应电流的是( ) A导线中电流增大 B线框向右平动 C线框向下平动 D线框以ab边为轴转动,.,2. 如图8所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块( ) A在P和Q中都做自由落体
2、运动 B在两个下落过程中的机械能都守恒 C在P中的下落时间比在Q中的长 D落至底部时在P中的速度比在Q中的大,.,实验,.,由实验,你可以总结出感应电流的方向由什么因素决定吗?,上面的实验用简单的图表示为:,可以根据图示概括出感应电流的方向与磁通量变化的关系吗?,分析实验现象,.,示意图,感应电流的磁场方向,感应电流方向(俯视),线圈中磁通量的变化,线圈中磁场的方向,S 极拔出,S 极插入,N 极拔出,N 极插入,向下,减小,顺时针,向下,向上,向上,减小,顺时针,逆时针,向下,向上,增加,向下,增加,逆时针,向上,原磁场方向,原磁场磁通量的变化,.,B感,原,增,减,与 B原,与 B原,阻碍
3、,变化,反,同,抽象概括,.,1、内容:,感应电流的磁场,总要,阻碍,引起感应电流的,磁通量的变化,一、楞次定律,楞次,.,2、理解“阻碍” :,谁起阻碍作用?,阻碍什么?,阻碍不是阻止,更不是相反,如何阻碍?,感应电流的磁场,引起感应电流的磁通量的变化,“增反减同”(靠近排斥,远离吸引),使磁通量的变化变慢,结果如何?,.,明 确 研 究 对 象,原磁通 量变化?,原磁场 方向?,楞次定律,感应电流 磁场方向,感应电 流方向,二、楞次定律的应用,安培定则,.,3. 在如图所示的匀强磁场中有一光滑的金属轨道,轨道上放有两根平行金属棒AB、CD当棒AB向右平行移动时,棒CD将( ) A保持静止
4、B向左运动 C向右运动 D发生转动,.,4. 一无限长直导线通有电流I,有一矩形线圈与其共面,如图所示,当电流I减小时,矩形线圈将( ) A向左平动 B向右平动 C静止不动 D发生转动,.,5. 如图所示,一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置和位置时,顺着磁场方向看去,线圈中感应电流的方向分别为( ) A逆时针方向,逆时针方向 B逆时针方向,顺时针方向 C顺时针方向,顺时针方向 D顺时针方向,逆时针方向,.,6. 如图所示,ab是一个可绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形线框,当滑动变阻器的滑片P自左
5、向右滑动时,从图示看,线框ab将( ) A保持静止不动 B逆时针转动 C顺时针转动 D发生转动,但因电源极性不明,无法确定转动方向,6+.如图,金属环A用轻线悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧。若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向_(填“左”或“右”)运动,并有_(填“收缩”或“扩张”)趋势。,题型一:导体的相对运动与磁通量的变化,.,7.如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a ( ) (A)顺时针加速旋转 (B)顺时针减速旋转 (C)逆时针加速旋转 (D)逆时针减速旋转,题型二:感应电流的磁场阻碍原磁通量的变化,.,8.如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线中的电流I突然增大时,线框整体受力情况为:( ) A受力向右; B受力向左; C受力向上; D受力为零,题型三:线圈受力或形变情况与磁通量变化的关系,.,9. A和B是两个大小相同的环形线圈,将两线圈平行共轴放置,如图甲所示,当线圈在A中的电流
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